首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--混凝土及混凝土制品论文

预拌补偿收缩混凝土微观结构和SHPB试验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第17-22页
    1.1 研究背景和研究意义第17-18页
        1.1.1 研究背景第17页
        1.1.2 研究意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
        1.2.1 喷射混凝土研究现状第18页
        1.2.2 补偿收缩混凝土研究现状第18-19页
        1.2.3 干拌混合料和预拌料混凝土研究现状第19页
    1.3 研究目的与研究内容第19-22页
        1.3.1 研究目的第19-20页
        1.3.2 研究内容第20页
        1.3.3 研究方法与技术路线第20-22页
2 预拌补偿收缩混凝土的水化机理分析第22-28页
    2.1 硅酸盐水泥水化机理第22-24页
        2.1.1 水泥水化反应第22页
        2.1.2 矿物熟料水化反应第22-24页
    2.2 膨胀剂作用机理第24-25页
        2.2.1 氧化钙类膨胀剂第25页
        2.2.2 硫铝酸钙类膨胀剂第25页
    2.3 硅酸盐水泥水化产物的微观形貌第25-28页
        2.3.1 混凝土的宏观组织结构第25-26页
        2.3.2 硬化水泥石结构微观形貌第26-28页
3 试验设计和试验方法第28-34页
    3.1 试验概况第28页
    3.2 试验材料第28页
    3.3 配合比设计第28-30页
    3.4 干拌混合料的制备第30-32页
        3.4.1 干拌混合料的制作第30-31页
        3.4.2 干拌混合料的贮存第31-32页
    3.5 主要试验系统及试验设备第32-34页
        3.5.1 扫描电镜试验第32页
        3.5.2 X射线衍射试验第32-33页
        3.5.3 SHPB试验第33-34页
4 预拌补偿收缩混凝土微观结构试验研究与分析第34-59页
    4.1 概述第34页
    4.2 混凝土的界面过渡区(TTZ)第34-35页
    4.3 混凝土的微观裂缝第35-36页
        4.3.1 混凝土构件微观裂缝的特点及形成原因第35页
        4.3.2 混凝土微观裂缝对混凝土结构耐久性的主要影响第35-36页
    4.4 SEM试验方案第36-37页
        4.4.1 试验设计第36页
        4.4.2 样品的制备第36-37页
    4.5 膨胀剂对预拌补偿收缩混凝土微观结构的影响第37-52页
        4.5.1 砂子含水率为0%的现拌补偿收缩混凝土微观结构第37-41页
        4.5.2 砂子含水率为1.0%的预拌补偿收缩混凝土微观结构第41-46页
        4.5.3 砂子含水率为1.5%的预拌补偿收缩混凝土微观结构第46-52页
        4.5.4 试验结果分析第52页
    4.6 砂子含水率对预拌补偿收缩混凝土微观结构的影响第52-54页
        4.6.1 不同含水率条件下水泥石微观形貌第52-54页
        4.6.2 试验结果分析第54页
    4.7 干拌混合料贮存期对预拌补偿收缩混凝土微观结构的影响第54-57页
        4.7.1 不同干拌混合料料贮存期条件下ITZ微观形貌第54-57页
        4.7.2 试验结果分析第57页
    4.8 本章小结第57-59页
5 预拌补偿收缩混凝土X射线衍射试验研究与分析第59-70页
    5.1 概述第59页
    5.2 晶体对X射线衍射的几何原理第59-60页
    5.3 XRD试验方案第60-63页
        5.3.1 试验设计第60页
        5.3.2 试验配合比第60-61页
        5.3.3 分析方法第61-62页
        5.3.4 样品的制备第62-63页
    5.4 试验结果与分析第63-69页
        5.4.1 有无新物相结构的生成第63-66页
        5.4.2 衍射峰强度分析第66-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 预拌补偿收缩混凝土孔隙率试验研究与分析第70-82页
    6.1 概述第70页
    6.2 孔隙率试验方法第70-71页
        6.2.1 试验准备第70页
        6.2.2 孔隙率的测定方法第70-71页
    6.3 预拌补偿收缩混凝土的孔隙率第71-81页
        6.3.1 试验结果第71-77页
        6.3.2 试验结果分析第77-81页
    6.4 本章小结第81-82页
7 预拌补偿收缩混凝土SHPB试验研究与分析第82-89页
    7.1 概述第82页
    7.2 Hopkinson压杆试验装置介绍第82-83页
        7.2.1 SHPB试验方法国内外研究现状第82页
        7.2.2 SHPB试验装置组成第82-83页
    7.3 预拌补偿收缩混凝土SHPB单轴冲击压缩试验第83-84页
        7.3.1 试验概况第83页
        7.3.2 单轴冲击压缩试验第83-84页
    7.4 SHPB试验结果第84-88页
        7.4.1 贮存期和含水率对动态应力—应变曲线的影响第85-86页
        7.4.2 干拌混合料贮存期对预拌补偿收缩混凝土动态抗压强度的影响第86-87页
        7.4.3 砂子含水率对预拌补偿收缩混凝土动态抗压强度的影响第87-88页
    7.5 本章小结第88-89页
8 结论与展望第89-91页
    8.1 结论第89-90页
    8.2 展望第90-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页
作者简介及读研期间主要科研成果第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:基于可持续发展理论的峰峰矿区城市转型研究
下一篇:基于应变能的人工冻土分数阶导数蠕变模型