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超高强混凝土的硬化过程

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-19页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 研究的意义和目的第16页
    1.3 拟解决的关键问题第16-17页
    1.4 研究方法及内容第17-19页
第2章 超高性能混凝土的水化、微观结构和性能的研究进展综述第19-53页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 水化过程和微观结构第20-25页
    2.3 超高性能混凝土的性能第25-37页
        2.3.1 工作性能第25页
        2.3.2 抗开裂性能第25页
        2.3.3 强度第25-29页
        2.3.4 应力应变曲线第29-31页
        2.3.5 韧性第31-33页
        2.3.6 抗冲击性能第33-34页
        2.3.7 收缩性能第34-37页
    2.4 耐久性第37-41页
        2.4.1 水渗透性第37-38页
        2.4.2 抗氯离子渗透性第38页
        2.4.3 抗碳化第38页
        2.4.4 抗冻性第38-40页
        2.4.5 耐火性第40-41页
    2.5 超高性能混凝土的应用前景第41-51页
        2.5.1 新型结构中的应用第41-47页
        2.5.2 超高性能混凝土在桥面板翻新中的应用第47-50页
        2.5.3 超高性能混凝土在隧道中应用的可行性第50-51页
    2.6 结论和展望第51-53页
第3章 原材料和试验方法第53-59页
    3.1 原材料第53-57页
        3.1.1 水泥第53页
        3.1.2 硅灰第53-54页
        3.1.3 纳米二氧化硅第54页
        3.1.4 纳米碳酸钙第54页
        3.1.5 矿粉第54-55页
        3.1.6 粉煤灰第55页
        3.1.7 天然石英砂第55页
        3.1.8 机制石英砂第55-57页
        3.1.9 机制石英粉第57页
        3.1.10 减水剂第57页
    3.2 成型和养护第57页
    3.3 试验方法第57-59页
        3.3.1 水化热第57页
        3.3.2 流动性第57页
        3.3.3 抗压强度第57-58页
        3.3.4 吸水孔隙率第58页
        3.3.5 氢氧化钙含量第58-59页
第4章 超高强混凝土原材料初步设计第59-67页
    4.1 引言第59页
    4.2 砂胶比对天然石英砂配制超高强混凝土的影响第59-61页
    4.3 砂胶比对机制石英砂配制超高强混凝土的影响第61-62页
    4.4 石英粉掺量对机制石英砂配制超高强混凝土的影响第62-64页
    4.5 骨料品种对超高强混凝土的影响第64-66页
    4.6 结论第66-67页
第5章 水泥-硅灰-矿粉基胶凝材料制备超高强混凝土的硬化第67-83页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 混凝土配合比第68页
    5.3 结果和讨论第68-81页
        5.3.1 流动性第69-70页
        5.3.2 水化热第70-74页
        5.3.3 抗压强度第74-76页
        5.3.4 孔隙率第76-79页
        5.3.5 氢氧化钙含量第79-81页
    5.4 结论第81-83页
第6章 水泥-硅灰-粉煤灰基胶凝材料制备超高强混凝土的硬化第83-98页
    6.1 引言第83页
    6.2 配合比第83-84页
    6.3 结果和讨论第84-96页
        6.3.1 流动性第84-85页
        6.3.2 水化热第85-89页
        6.3.3 抗压强度第89-90页
        6.3.4 孔隙率第90-94页
        6.3.5 氢氧化钙含量第94-96页
    6.4 结论第96-98页
第7章 水泥-硅灰-矿粉-粉煤灰基胶凝材料制备超高强混凝土的硬化第98-122页
    7.1 引言第98页
    7.2 配合比第98-99页
    7.3 结果和讨论第99-121页
        7.3.1 流动性第99-102页
        7.3.2 水化热第102-110页
        7.3.3 强度第110-113页
        7.3.4 孔隙率第113-118页
        7.3.5 氢氧化钙含量第118-121页
    7.4 结论第121-122页
第8章 纳米二氧化硅和纳米碳酸钙对超高强混凝土硬化的影响第122-138页
    8.1 引言第122-123页
    8.2 配合比第123页
    8.3 结果和讨论第123-136页
        8.3.1 流动性第123-124页
        8.3.2 水化热第124-129页
        8.3.3 强度第129-130页
        8.3.4 孔隙率第130-134页
        8.3.5 氢氧化钙含量第134-136页
    8.4 结论第136-138页
结论第138-141页
    1. 结论第138-140页
    2. 创新性成果第140页
    3. 建议第140-141页
参考文献第141-158页
致谢第158-159页
附录A (在学期间的的主要论文、科研及获奖情况)第159页

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