致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 轻集料混凝土的分类及特性 | 第14-17页 |
1.2.1 轻集料混凝土的分类 | 第14-15页 |
1.2.2 轻集料混凝土的特性 | 第15-17页 |
1.3 轻集料结构混凝土国内外应用和发展现状 | 第17-22页 |
1.3.1 轻集料结构混凝土在高层建筑上的应用 | 第17-20页 |
1.3.2 轻集料结构混凝土在桥梁工程中的应用 | 第20-22页 |
1.4 轻集料结构混凝土的收缩 | 第22-25页 |
1.4.1 收缩的特点 | 第22-24页 |
1.4.2 影响收缩的因素 | 第24-25页 |
1.5 轻集料结构混凝土存在的问题 | 第25-27页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第27-29页 |
第二章 试验内容 | 第29-41页 |
2.1 试验材料 | 第29-32页 |
2.1.1 轻集料 | 第29-30页 |
2.1.2 细集料 | 第30页 |
2.1.3 胶凝材料 | 第30-31页 |
2.1.4 外加剂 | 第31-32页 |
2.1.5 水 | 第32页 |
2.2 试验设备 | 第32-33页 |
2.3 配合比设计 | 第33-35页 |
2.3.1 砂率对混凝土性能影响配合比设计 | 第33-35页 |
2.3.2 外加剂对混凝土性能影响配合比设计 | 第35页 |
2.4 试验方法 | 第35-41页 |
2.4.1 陶粒的预湿处理 | 第35-36页 |
2.4.2 坍落度测试 | 第36页 |
2.4.3 抗压强度和弹性模量测试 | 第36-37页 |
2.4.4 早期收缩测试 | 第37-38页 |
2.4.5 干燥收缩测试 | 第38页 |
2.4.6 导热系数测试 | 第38-40页 |
2.4.7 含气量测试 | 第40-41页 |
第三章 砂率对陶粒轻集料结构混凝土性能的影响 | 第41-55页 |
3.1 混凝土的和易性 | 第41-42页 |
3.2 凝结时间 | 第42-43页 |
3.3 立方体抗压强度和弹性模量 | 第43-45页 |
3.4 早期收缩 | 第45-47页 |
3.5 干燥收缩 | 第47-48页 |
3.6 导热系数 | 第48-51页 |
3.7 轻集料-水泥石界面SEM微观结构 | 第51-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 外加剂对陶粒轻集料混凝土抗压强度和干燥收缩的影响 | 第55-69页 |
4.1 减缩剂对轻集料混凝土抗压强度和干燥收缩的影响 | 第55-58页 |
4.1.1 减缩剂的化学组成及作用机理 | 第55-56页 |
4.1.2 减缩剂对抗压强度的影响 | 第56-57页 |
4.1.3 减缩剂对干燥收缩的影响 | 第57-58页 |
4.2 膨胀剂对轻集料混凝土抗压强度和干燥收缩的影响 | 第58-62页 |
4.2.1 膨胀剂的作用机理 | 第58-60页 |
4.2.2 膨胀剂对抗压强度的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 膨胀剂对干燥收缩的影响 | 第61-62页 |
4.3 引气剂对轻集料混凝土抗压强度和干燥收缩的影响 | 第62-67页 |
4.3.1 引气剂的种类 | 第62-63页 |
4.3.2 引气剂的作用机理 | 第63-64页 |
4.3.3 引气剂对抗压强度的影响 | 第64-66页 |
4.3.4 引气剂对干燥收缩的影响 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 自保温陶粒轻集料混凝土结构体系的节能效果 | 第69-79页 |
5.1 围护外墙传热系数 | 第69-71页 |
5.1.1 传热系数的计算 | 第69页 |
5.1.2 平均传热系数及其影响因素 | 第69-71页 |
5.2 陶粒轻集料混凝土对建筑能耗影响的对比分析 | 第71-78页 |
5.2.1 不同结构体系不同材料下外墙平均传热系数 | 第71-73页 |
5.2.2 模拟软件的选用——DEST-h | 第73页 |
5.2.3 能耗模拟模型的建立 | 第73-75页 |
5.2.4 能耗模拟结果与分析 | 第75-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论及展望 | 第79-82页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
作者简历 | 第87页 |