高聚物及其复合混合料结构与性能研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第17-19页 |
1.1.1 研究的背景和存在的问题 | 第17-19页 |
1.1.2 研究的意义和目的 | 第19页 |
1.2 高聚物材料性能分析 | 第19-20页 |
1.3 国内外研究现状 | 第20-25页 |
1.3.1 高聚物材料性能研究现状 | 第20-22页 |
1.3.2 复合材料性能研究现状 | 第22-23页 |
1.3.3 复合材料热学性能研究现状 | 第23-25页 |
1.4 主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 高聚物及其复合混合料性能研究 | 第27-44页 |
2.1 高聚物及其复合混合料的电镜试验 | 第27-29页 |
2.1.1 电镜成像原理 | 第27页 |
2.1.2 电镜试件的制作 | 第27-28页 |
2.1.3 电镜试验过程 | 第28-29页 |
2.2 高聚物及其复合混合料的吸水率 | 第29-34页 |
2.2.1 吸水试验试件的制作和试验过程 | 第29-31页 |
2.2.2 吸水试验结果分析 | 第31-33页 |
2.2.3 试件吸水机理分析 | 第33-34页 |
2.3 高聚物及其复合混合料的孔隙率 | 第34-37页 |
2.3.1 孔隙率的分类和计算 | 第34-36页 |
2.3.2 高聚物及其复合混合料的孔隙率 | 第36页 |
2.3.3 试件孔隙率与密度的关系 | 第36-37页 |
2.4 高聚物及其复合混合料的收缩率 | 第37-40页 |
2.4.1 收缩机理和收缩过程 | 第37-38页 |
2.4.2 收缩率试验方法 | 第38-39页 |
2.4.3 收缩率试验结果分析 | 第39-40页 |
2.5 高聚物及其复合混合料的抗压强度 | 第40-42页 |
2.5.1 抗压强度试验 | 第40-41页 |
2.5.2 抗压强度试验结果分析 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 高聚物注浆扩散与混合料的粘附性能研究 | 第44-57页 |
3.1 复合材料的粘附机理研究 | 第44-46页 |
3.1.1 粘附理论研究 | 第44-45页 |
3.1.2 高聚物粘附机理分析 | 第45-46页 |
3.2 高聚物与旧路材料的扩散性能试验 | 第46-49页 |
3.2.1 扩散半径的理论研究 | 第46-48页 |
3.2.2 试件的制作与试验方法 | 第48-49页 |
3.3 高聚物扩散半径的影响因素分析 | 第49-55页 |
3.3.1 密度对高聚物扩散半径的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 含泥量对高聚物扩散半径的影响 | 第50-52页 |
3.3.3 矿料间隙率对高聚物扩散半径的影响 | 第52-53页 |
3.3.4 集料粒径对高聚物扩散半径的影响 | 第53-54页 |
3.3.5 高聚物扩散半径的多参数预估模型 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 水对高聚物及其复合混合料性能的影响 | 第57-66页 |
4.1 水对高聚物及其复合混合料收缩率的影响 | 第57-59页 |
4.1.1 收缩率试验及分析 | 第57-58页 |
4.1.2 电镜试验分析 | 第58-59页 |
4.2 水对高聚物及其复合混合料抗压强度的影响 | 第59-62页 |
4.2.1 抗压强度试验及分析 | 第59-61页 |
4.2.2 电镜试验分析 | 第61-62页 |
4.3 水对高聚物复合混合料稳定性的影响 | 第62-65页 |
4.3.1 水稳性的评价方法 | 第62-63页 |
4.3.2 高聚物复合混合料的水损害 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 高聚物复合混合料的热学模型 | 第66-74页 |
5.1 复合材料的热学性能分析 | 第66页 |
5.2 高聚物复合混合料的热学模型 | 第66-72页 |
5.2.1 复合材料的热学模型理论 | 第66-68页 |
5.2.2 高聚物复合混合料的热学模型推导 | 第68-70页 |
5.2.3 高聚物复合混合料的导热系数 | 第70-72页 |
5.3 复合材料导热系数的多相模型 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 工作总结 | 第74页 |
6.2 创新点 | 第74-75页 |
6.3 工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第82-84页 |