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掺石灰石粉胶凝材料收缩性能改善研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·研究的意义第12-13页
   ·石灰石粉的国内外研究现状第13-16页
     ·石灰石粉对水泥基胶凝材料拌合物工作性能的影响第13-14页
     ·石灰石粉对水泥基胶凝材料力学性能的影响第14页
     ·石灰石粉对水泥基胶凝材料尺寸稳定性的影响第14-15页
     ·石灰石粉对水泥基胶凝材料耐久性能的影响第15-16页
   ·本文主要研究内容第16-17页
   ·技术路线图第17-18页
第二章 原材料与试验方法第18-21页
   ·试验原材料第18-19页
   ·试验方法第19-21页
     ·流动性试验第19页
     ·力学性能第19页
     ·吸水率第19页
     ·干缩的测定第19-20页
     ·失水率的测定第20页
     ·砂浆抗裂性能实验第20-21页
第三章 掺石灰石粉胶凝材料物理力学性能研究第21-49页
   ·试验设计第21-24页
   ·水泥-石灰石粉胶凝体系的物理力学性能第24-28页
     ·流动性第24-25页
     ·强度第25-27页
     ·吸水率第27-28页
   ·粉煤灰对掺石灰石粉胶凝体系物理力学性能的影响第28-39页
     ·流动性第28-30页
     ·强度第30-39页
   ·矿粉对掺石灰石粉胶凝体系物理力学性能的影响第39-41页
     ·流动性第39-40页
     ·强度第40-41页
   ·硅粉对掺石灰石粉胶凝体系物理力学性能的影响第41-42页
     ·流动度第41页
     ·强度第41-42页
   ·膨胀剂对掺石灰石粉胶凝体系物理力学性能的影响第42-44页
     ·流动度第42-43页
     ·强度第43-44页
   ·纤维对掺石灰石粉胶凝体系物理力学性能的影响第44-48页
     ·流动度第44-46页
     ·强度第46-48页
   ·小结第48-49页
第四章 掺石灰石粉胶凝材料干缩性能研究第49-75页
   ·试验设计第49-50页
   ·水泥-石灰石粉胶凝体系的干缩性能第50-53页
     ·失水率第50-51页
     ·干缩第51-52页
     ·干缩与失水率的关系第52-53页
   ·粉煤灰对掺石灰石粉胶凝材料干缩性能的影响第53-61页
     ·失水率第53-54页
     ·干缩第54-60页
     ·干缩与失水率的关系第60-61页
   ·矿粉对掺石灰石粉胶凝材料干缩性能的影响第61-63页
     ·失水率第61-62页
     ·干缩第62-63页
     ·干缩与失水率的关系第63页
   ·硅粉对掺石灰石粉胶凝材料干缩性能的影响第63-66页
     ·失水率第63-64页
     ·干缩第64-65页
     ·干缩与失水率的关系第65-66页
   ·膨胀剂对掺石灰石粉胶凝材料干缩性能的影响第66-69页
     ·失水率第66-67页
     ·干缩第67-69页
   ·纤维对掺石灰石粉胶凝材料干缩性能的影响第69-73页
     ·失水率第69-70页
     ·干缩第70-72页
     ·干缩与失水率的关系第72-73页
   ·小结第73-75页
第五章 掺石灰石粉胶凝材料开裂性能研究第75-82页
   ·试验设计第75-76页
   ·水泥-石灰石粉胶凝材料的开裂性能第76-77页
   ·粉煤灰对掺石灰石粉胶凝材料开裂性能的影响第77-79页
   ·聚丙烯纤维对掺石灰石粉胶凝材料开裂性能的影响第79-80页
   ·小结第80-82页
第六章 石灰石粉在混凝土中的应用第82-89页
   ·试验设计第82-83页
   ·三乙醇胺对水泥基材料性能的影响第83-85页
     ·力学性能第83-84页
     ·干缩性能第84-85页
   ·聚丙烯纤维对水泥基材料性能的影响第85-86页
     ·力学性能第85页
     ·干缩性能第85-86页
   ·混凝土物理力学性能第86-87页
   ·混凝土干缩性能第87页
   ·小结第87-89页
第七章 结论与展望第89-92页
   ·本文的主要结论第89-91页
   ·展望第91-92页
参考文献第92-97页
致谢第97-98页
攻读硕士期间参与科研及论文发表情况第98页

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