中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1. 高吸水性树脂混凝土概况 | 第14页 |
1.2. 高吸水性树脂简介 | 第14-17页 |
1.2.1. 高吸水性树脂的分类 | 第14-15页 |
1.2.2. 高吸水性树脂的应用领域 | 第15页 |
1.2.3. 高吸水性树脂的性能 | 第15-17页 |
1.3. 添加高吸水性树脂混凝土相关研究现状 | 第17-31页 |
1.3.1. SAP对混凝土流变性能的影响与研究 | 第17-18页 |
1.3.2. SAP作为水泥砂浆与混凝土内养护剂的研究 | 第18-21页 |
1.3.3. SAP对水化程度的影响与研究 | 第21-22页 |
1.3.4. SAP对混凝土微观结构的影响与研究 | 第22-23页 |
1.3.5. SAP引发混凝土加气的影响与研究 | 第23-24页 |
1.3.6. SAP对混凝土抗冻融性的影响与研究 | 第24-25页 |
1.3.7. SAP对混凝土抗渗性的影响与研究 | 第25-26页 |
1.3.8. SAP对提高混凝土抗腐蚀性的影响与研究 | 第26页 |
1.3.9. SAP对混凝土力学性能的影响与研究 | 第26-31页 |
1.4. 本文的研究的内容与目的 | 第31-34页 |
1.4.1. 问题的提出 | 第31-32页 |
1.4.2. 本文的研究目的与内容 | 第32页 |
1.4.3. 本文的研究方法 | 第32-34页 |
第二章 添加SAP混凝土抗压强度试验研究 | 第34-52页 |
2.1. 试验方案的确定 | 第34-37页 |
2.2. 试验操作方法 | 第37-38页 |
2.3. 试验结果 | 第38-39页 |
2.4. 不同配合比,相同粒径,不同添加量对抗压强度的影响 | 第39-43页 |
2.4.1. P1配合比 | 第39-41页 |
2.4.2. P2配合比 | 第41-43页 |
2.5. 不同配合比,相同添加量,不同粒径对强度的影响 | 第43-46页 |
2.6. 多因素方差分析 | 第46-48页 |
2.6.1. 多因素方差分析概述 | 第46页 |
2.6.2. 各龄期的显著性分析 | 第46-48页 |
2.7. 回归分析 | 第48-50页 |
2.8. 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 添加SAP混凝土微观孔结构特征研究 | 第52-84页 |
3.1. 试验方案 | 第52页 |
3.2. 基于压汞实验的孔结构特征及其与强度的关系 | 第52-63页 |
3.2.1. 压汞实验基本原理 | 第52-54页 |
3.2.2. 比孔容积和孔隙率的测定 | 第54-56页 |
3.2.3. 孔径分布的测定 | 第56-63页 |
3.3. 基于体视学下气孔结构显微定量分析与研究 | 第63-73页 |
3.3.1. 测试方法 | 第63-65页 |
3.3.2. 气孔结构参数提取 | 第65-66页 |
3.3.3. 讨论与分析 | 第66-73页 |
3.4. 基于径向基函数神经网络的混凝土强度预测研究 | 第73-83页 |
3.4.1. 径向基函数(RBF)神经网络概述 | 第73-77页 |
3.4.2. 分级气孔率和分级孔隙率与混凝土强度的RBF神经网络 | 第77-80页 |
3.4.3. 孔结构特征参数与与混凝土强度的RBF神经网络 | 第80-83页 |
3.5. 小结 | 第83-84页 |
第四章 添加SAP混凝土水化过程研究 | 第84-108页 |
4.1. 概述 | 第84-86页 |
4.1.1. 硅酸盐水泥的水化机理 | 第84-85页 |
4.1.2. 水化产物(CH和C-S-H)对于混凝土的影响 | 第85-86页 |
4.2. 水化程度的确定方法 | 第86-87页 |
4.3. TG-DSC简介 | 第87-88页 |
4.3.1. TG热重分析 | 第87-88页 |
4.3.2. DSC—示差扫描量热法 | 第88页 |
4.4. 试验实施 | 第88-91页 |
4.4.1. 试样设备与方案 | 第88-89页 |
4.4.2. 试样制备 | 第89页 |
4.4.3. 计算依据 | 第89-91页 |
4.5. 试验结果TG-DTG曲线 | 第91-101页 |
4.5.1. 参照组试样 | 第91-92页 |
4.5.2. P2500.2%试样组 | 第92-93页 |
4.5.3. P2500.4%试样组 | 第93-94页 |
4.5.4. P2500.6%试样组 | 第94-95页 |
4.5.5. P21000.2%试样组 | 第95-96页 |
4.5.6. P21000.4%试样组 | 第96-97页 |
4.5.7. P21000.6%试样组 | 第97-98页 |
4.5.8. 饱和吸水P2500.2%试样组 | 第98-99页 |
4.5.9. 饱和吸水P21000.2%试样组 | 第99-101页 |
4.6. 数据分析 | 第101-107页 |
4.6.1. WⅠ阶段重量损失对比分析 | 第101-102页 |
4.6.2. WⅡ阶段重量损失对比分析 | 第102-103页 |
4.6.3. WⅢ阶段重量损失对比分析 | 第103-104页 |
4.6.4. 总体分析 | 第104-105页 |
4.6.5. 饱和吸水状态分析 | 第105-107页 |
4.7. 小结 | 第107-108页 |
第五章 添加SAP混凝土渗透性研究 | 第108-145页 |
5.1. 混凝土的渗透机理概述 | 第108-114页 |
5.1.1. 混凝土渗透性的基本概念 | 第108-111页 |
5.1.2. 渗透理论理论模型 | 第111-114页 |
5.2. 影响混凝土渗透性的因素 | 第114-119页 |
5.2.1. 骨料 | 第114页 |
5.2.2. 水灰比 | 第114-116页 |
5.2.3. 掺合料 | 第116页 |
5.2.4. 引气 | 第116页 |
5.2.5. 龄期 | 第116-117页 |
5.2.6. 养护及环境条件 | 第117页 |
5.2.7. 孔结构 | 第117-119页 |
5.3. 试验方法 | 第119-124页 |
5.3.1. 渗透系数法 | 第120页 |
5.3.2. 水压力法 | 第120-122页 |
5.3.3. 透气法 | 第122-123页 |
5.3.4. 氯离子扩散系数法 | 第123-124页 |
5.4. 高吸水性树脂混凝土抗渗性试验 | 第124-127页 |
5.4.1. 试验方案 | 第124-125页 |
5.4.2. 设备装置 | 第125-126页 |
5.4.3. 试样拌合 | 第126页 |
5.4.4. 混凝土试件的成型与养护 | 第126-127页 |
5.4.5. 试验步骤 | 第127页 |
5.5. SAP添加量对混凝土渗透性的影响 | 第127-129页 |
5.6. 基于孔结构的SAP混凝土渗流理论及颗粒作用研究 | 第129-144页 |
5.6.1. 渗透系数与混凝土渗水速率和渗透深度的关系 | 第129-131页 |
5.6.2. 渗透系数与混凝土孔隙率的关系 | 第131页 |
5.6.3. 孔隙率对渗透性的影响 | 第131-133页 |
5.6.4. 平均孔径对渗透性的影响 | 第133页 |
5.6.5. 各试样临界孔径 | 第133-139页 |
5.6.6. SAP混凝土微观结构对渗透的影响 | 第139-144页 |
5.7. 小结 | 第144-145页 |
第六章 SAP混凝土工程应用与拓展研究 | 第145-161页 |
6.1. 复合高吸水性树脂混凝土 | 第145-146页 |
6.1.1. 内养护混凝土 | 第145页 |
6.1.2. 抗冻融性混凝土 | 第145页 |
6.1.3. 化学物质可控制释放剂 | 第145页 |
6.1.4. 新型防水材料 | 第145-146页 |
6.1.5. 混凝土表面养护 | 第146页 |
6.1.6. 防火 | 第146页 |
6.2. 工程应用实例 | 第146-147页 |
6.2.1. 凯泽斯劳滕德世界杯纪念物 | 第146-147页 |
6.2.2. 墙面喷射混凝土板 | 第147页 |
6.3. 基于我国绿色施工要求下SAP混凝土创新性应用 | 第147-150页 |
6.3.1. 问题的提出 | 第147-149页 |
6.3.2. “保湿抑尘”概念的提出 | 第149-150页 |
6.4. “保湿抑尘”应用的分析与验证 | 第150-152页 |
6.4.1. 粉尘运动机理 | 第150-151页 |
6.4.2. 湿润状态下粉尘颗粒粘附动力 | 第151-152页 |
6.5. 环境舱实证模拟研究 | 第152-160页 |
6.5.1. 环境舱设计原则 | 第153页 |
6.5.2. 小型环境舱结构 | 第153-154页 |
6.5.3. 保湿性试验 | 第154-156页 |
6.5.4. 抗蒸发性试验 | 第156-158页 |
6.5.5. 抑尘效果试验 | 第158-160页 |
6.6. 小结 | 第160-161页 |
第七章 结论、创新与展望 | 第161-165页 |
7.1. 结论 | 第161-163页 |
7.2. 创新点 | 第163页 |
7.3. 展望 | 第163-165页 |
参考文献 | 第165-185页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第185-186页 |
致谢 | 第186-187页 |