中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 ECC的国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 ECC的基本性能特点 | 第9-13页 |
1.2.2 ECC的设计与制备 | 第13-17页 |
1.3 碱激发矿渣胶凝材料的国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 碱激发矿渣胶凝材料的发展历程 | 第17-18页 |
1.3.2 碱激发矿渣胶凝材料性能的影响因素 | 第18-19页 |
1.4 传统ECC面临的资源、环境问题与解决方法 | 第19-20页 |
1.5 本课题的提出 | 第20-22页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第20页 |
1.5.2 研究的意义 | 第20-22页 |
2 原材料及试验方法 | 第22-32页 |
2.1 原材料 | 第22-24页 |
2.2 试验方案 | 第24-32页 |
2.2.1 配合比设计 | 第24-27页 |
2.2.2 试件制备与养护 | 第27-28页 |
2.2.3 试验主要仪器装置 | 第28-29页 |
2.2.4 试验方法 | 第29-32页 |
3 碱矿渣ECC抗折、抗压性能的影响因素 | 第32-40页 |
3.1 纤维 | 第32-34页 |
3.2 水胶比 | 第34-35页 |
3.3 碱掺量 | 第35-37页 |
3.4 砂胶比 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
4 碱矿渣ECC的单轴拉伸特性 | 第40-52页 |
4.1 基体材料的单轴拉伸特性 | 第40页 |
4.2 碱矿渣ECC单轴拉伸应力-应变曲线及其影响因素 | 第40-48页 |
4.2.1 砂胶比 | 第41-43页 |
4.2.2 水胶比 | 第43-46页 |
4.2.3 碱掺量 | 第46-48页 |
4.3 纤维的耐碱性 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 碱矿渣ECC的弯曲特性 | 第52-62页 |
5.1 PVA纤维的增韧作用 | 第52-53页 |
5.2 碱矿渣ECC弯曲特性的影响因素分析 | 第53-59页 |
5.2.1 砂胶比的影响 | 第54-56页 |
5.2.2 水胶比的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 碱掺量的影响 | 第57-59页 |
5.3 碱矿渣ECC的弯曲开裂模式 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
6 碱矿渣ECC的力学性能综合评价 | 第62-68页 |
6.1 碱矿渣ECC的拉、压性能 | 第62-64页 |
6.2 碱矿渣ECC弯曲特性与拉伸特性的综合评价 | 第64-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-68页 |
7 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 结论 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |