摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 国内外对再生混凝土研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外对再生混凝土研究现状 | 第13页 |
1.2.2 国内对再生混凝土研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 国内外对再生混凝土力学性能的研究 | 第14-15页 |
1.3 国内外对纤维混凝土的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 国外对纤维混凝土的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 国内对纤维混凝土的研究现状 | 第16页 |
1.3.3 废弃纤维再生混凝土概念的提出 | 第16-17页 |
1.4 分形理论在多孔材料的研究状况 | 第17-18页 |
1.5 本文研究的主要内容和意义 | 第18-20页 |
第二章 分形 | 第20-30页 |
2.1 概述 | 第20-21页 |
2.1.1 定义 | 第20-21页 |
2.1.2 分类 | 第21页 |
2.1.3 特征 | 第21页 |
2.2 分形原理 | 第21页 |
2.3 分形维数 | 第21-22页 |
2.4 研究分形的意义 | 第22页 |
2.5 混凝土孔结构分形模型的理论研究 | 第22-28页 |
2.5.1 概述 | 第22-23页 |
2.5.2 空间填充模型 | 第23-24页 |
2.5.3 Menger海绵模型 | 第24-26页 |
2.5.4 基于热力学关系的分形模型 | 第26-27页 |
2.5.5 孔隙断面轮廓线的分形模型 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 废弃纤维再生混凝土孔结构的试验研究 | 第30-50页 |
3.1 试验设备及试件的配合比 | 第30-33页 |
3.1.1 压汞仪 | 第30页 |
3.1.2 试验材料 | 第30-32页 |
3.1.3 废弃纤维再生混凝土配合比设计 | 第32-33页 |
3.1.4 废弃纤维再生混凝土试件的制作 | 第33页 |
3.2 压汞法及原理 | 第33-35页 |
3.2.1 孔半径 | 第34页 |
3.2.2 孔径分布 | 第34页 |
3.2.3 孔隙体积分形维数 | 第34-35页 |
3.3 废弃纤维再生混凝土孔结构特征参数分析 | 第35-47页 |
3.3.1 孔径分布 | 第35-39页 |
3.3.2 临界孔径和最可几孔径 | 第39-42页 |
3.3.3 孔隙体积分形维数 | 第42-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 废弃纤维再生混凝土孔结构与宏观力学性能的关系 | 第50-58页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 废弃纤维再生混凝土的抗压强度和孔结构的关系 | 第50-54页 |
4.3 废弃纤维再生混凝土的劈裂抗拉强度和孔结构的关系 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 废弃纤维再生混凝土孔结构与抗渗性能的关系 | 第58-68页 |
5.1 前言 | 第58页 |
5.2 废弃纤维再生混凝土的抗渗性能和孔结构的关系 | 第58页 |
5.3 空气渗透性试验简介 | 第58-61页 |
5.3.1 试验设备及试验原理 | 第58-60页 |
5.3.2 试验材料 | 第60页 |
5.3.3 试验方法 | 第60-61页 |
5.3.4 试验可行性分析 | 第61页 |
5.4 不同变量对废弃纤维再生混凝土的渗透性能的影响 | 第61-65页 |
5.5 废弃纤维再生混凝土的孔隙体积分形维数与空气渗透系数及空气渗透深度的关系 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 废弃纤维再生混凝土的孔结构与抗碳化性能的关系 | 第68-78页 |
6.1 前言 | 第68页 |
6.2 试验设备 | 第68页 |
6.3 试验步骤 | 第68-70页 |
6.4 试验结果 | 第70-71页 |
6.5 废弃纤维再生混凝土的孔隙体积分形维数与碳化深度的关系 | 第71-72页 |
6.6 废弃纤维再生混凝土碳化深度的精细测量 | 第72-74页 |
6.7 在改变粗视化程度的方法下废弃纤维再生混凝土碳化边界的分形维数 | 第74-76页 |
6.8 本章小结 | 第76-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
7.1 结论 | 第78页 |
7.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |