中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·混凝土细集料的发展趋势 | 第10-12页 |
·重庆建筑用砂的现状与发展 | 第12页 |
·人工砂的发展及应用 | 第12-14页 |
·人工砂的定义及物理特征 | 第14-15页 |
·人工砂定义 | 第14页 |
·人工砂物理特征 | 第14-15页 |
·机制砂对混凝土性能的影响 | 第15-16页 |
·研究混合砂混凝土的目的、意义 | 第16页 |
·本课题的提出及实验的主要研究内容 | 第16-18页 |
·本课题的提出 | 第16页 |
·主要研究内容 | 第16-18页 |
2 原材料与试验方法 | 第18-24页 |
·原材料及其基本性能 | 第18-19页 |
·水泥 | 第18页 |
·掺合料 | 第18-19页 |
·细集料 | 第19页 |
·粗集料 | 第19页 |
·外加剂 | 第19页 |
·试验方法 | 第19-24页 |
·混凝土工作性与力学性能试验方法 | 第19-20页 |
·混凝土塑性收缩开裂影响因素研究的试验方法 | 第20-21页 |
·混凝土抗渗性试验 | 第21页 |
·混凝土透气系数测定方法 | 第21-22页 |
·混凝土氯离子渗透性测定方法 | 第22-23页 |
·混凝土耐急热性能试验 | 第23-24页 |
3 混合砂混凝土的配制 | 第24-39页 |
·混合砂的配制 | 第24-27页 |
·配合比设计 | 第27-28页 |
·用水量(W)的确定 | 第27页 |
·水灰比的确定——水灰比定则 | 第27-28页 |
·确定集料的用量——假定容积法 | 第28页 |
·砂率的确定 | 第28页 |
·配合比 | 第28页 |
·配合比的检查和调整 | 第28-31页 |
·实际水灰比的确定 | 第31-35页 |
·强度与C/W的关系——回归分析法 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
4 混合砂混凝土塑性开裂影响因素研究 | 第39-52页 |
·不同细集料配制的混凝土塑性收缩开裂趋势比较 | 第39-40页 |
·配合比设计 | 第39-40页 |
·实验结果与讨论 | 第40页 |
·水胶比对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响 | 第40-43页 |
·配合比设计 | 第40-41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-43页 |
·砂率对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响 | 第43-48页 |
·配合比设计 | 第43页 |
·实验结果与讨论 | 第43-46页 |
·砂率对混凝土影响原理探讨 | 第46-48页 |
·粉煤灰、矿渣对特细砂和混合砂混凝土塑性收缩开裂的影响 | 第48-51页 |
·配合比设计 | 第48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 混合砂混凝土物理力学性能、长期性能和耐久性能研究 | 第52-61页 |
·混合砂混凝土物理力学性能研究 | 第52-54页 |
·混凝土配制和新拌混凝土性能 | 第52-53页 |
·混合砂混凝土物理力学性能研究 | 第53-54页 |
·混合砂混凝土长期性能试验研究 | 第54-58页 |
·混合砂、天然中砂混凝土的收缩 | 第54-55页 |
·混合砂、天然中砂混凝土的徐变性能 | 第55-58页 |
·混合砂混凝土主要耐久性试验研究 | 第58-60页 |
·混凝土的渗透性 | 第58页 |
·混凝土的耐磨性 | 第58-59页 |
·混凝土耐急热性能 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
6 工程应用实例 | 第61-71页 |
·重庆渝澳大桥工程应用 | 第61-64页 |
·工程概况 | 第61页 |
·混凝土配制 | 第61-62页 |
·混凝土工程质量 | 第62-64页 |
·重庆五桂路和桥溪沟大桥工程应用 | 第64-66页 |
·工程概况 | 第64页 |
·混凝土配制 | 第64-65页 |
·混凝土制备工艺 | 第65页 |
·LC30轻集料混合砂混凝土施工现场取样试验 | 第65-66页 |
·合川涪江三桥工程应用 | 第66-71页 |
·工程概况 | 第66页 |
·混凝土原材料 | 第66-67页 |
·混凝土配合比设计 | 第67页 |
·混合砂混凝土长期性能和主要耐久性试验研究 | 第67-71页 |
7 结论与建议 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
独创性声明 | 第77页 |
学位论文版权使用授权书 | 第77页 |