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--高强混凝土、早强混凝土、快硬混凝土论文

高强混凝土收缩开裂的研究

第一章 绪论第8-30页
    1.1 混凝土的各种收缩第8-14页
        1.1.1 塑性收缩第8-9页
        1.1.2 自收缩第9-10页
        1.1.3 干燥收缩第10-11页
        1.1.4 温度收缩第11-12页
        1.1.5 碳化收缩第12-14页
    1.2 水泥石中的孔和水对混凝土收缩的影响第14-15页
        1.2.1 水泥石中孔的分类第14页
        1.2.2 水泥石中水的分类第14-15页
        1.2.3 混凝土中的孔和水对混凝土收缩的影响第15页
    1.3 干燥收缩机理和自收缩机理第15-18页
        1.3.1 干燥收缩机理第15-18页
        1.3.2 自收缩机理第18页
    1.4 高强混凝土的体积稳定性特点第18-19页
    1.5 混凝土的各种收缩与开裂的关系第19-20页
    1.6 混凝土收缩开裂的研究现状第20-29页
        1.6.1 收缩开裂现象第20-21页
        1.6.2 混凝土收缩开裂的测评方法第21-25页
        1.6.3 混凝土收缩开裂影响因素及改善措施的研究现状第25-29页
    1.7 本文研究的目的和内容第29-30页
第二章 试验方法与原材料性能第30-36页
    2.1 试验方法及测试技术第30-34页
        2.1.1 混凝土限制收缩开裂试验方法第30-32页
        2.1.2 混凝土自由收缩试验方法(测长法)第32页
        2.1.3 胶砂干燥收缩试验方法第32-33页
        2.1.4 水化热试验方法(直接法)第33页
        2.1.5 基本力学性能测试方法第33页
        2.1.6 混凝土的细观结构分析方法第33-34页
    2.2 原材料性能第34-36页
        2.2.1 水泥第34页
        2.2.2 粉煤灰第34页
        2.2.3 磨细矿渣第34-35页
        2.2.4 硅灰第35页
        2.2.5 外加剂第35页
        2.2.6 砂子第35页
        2.2.7 石子第35页
        2.2.8 纤维第35页
        2.2.9 膨胀剂第35页
        2.2.10 减缩剂第35-36页
第三章 高强混凝土收缩开裂的研究第36-50页
    3.1 混凝土的配合比第36-37页
    3.2 高强混凝土和普通混凝土收缩开裂的对比研究第37-38页
    3.3 高强混凝土和普通混凝土收缩性能的对比研究第38-40页
        3.3.1 标准方法测定的混凝土自由收缩试验结果第39页
        3.3.2 与圆环试验同步的自由收缩试验结果第39-40页
    3.4 高强混凝土的早期力学性能研究第40-44页
        3.4.1 高强混凝土早期弹性模量试验结果第40-41页
        3.4.2 高强混凝土的早期抗压强度试验结果第41-43页
        3.4.3 高强混凝土的劈裂抗拉强度试验结果第43-44页
    3.5 高强混凝土早期徐变性能的研究第44-46页
    3.6 高强混凝土和普通混凝土扫描电镜试验结果第46页
    3.7 高强混凝土和普通混凝土的早期孔结构研究第46-48页
    3.8 高强混凝土收缩开裂趋势的综合分析第48-49页
    3.9 本章小结第49-50页
第四章 水胶比和矿物掺合料对高强混凝土收缩开裂的影响第50-72页
    4.1 水胶比对高强混凝土收缩开裂影响的研究第50-53页
        4.1.1 水胶比对砂浆收缩性能的影响第50-51页
        4.1.2 水胶比对高强混凝土收缩开裂的影响第51-52页
        4.1.3 水胶比对高强混凝土收缩开裂影响的综合分析第52-53页
    4.2 磨细矿渣对高强混凝土收缩开裂影响的研究第53-60页
        4.2.1 磨细矿渣对砂浆收缩性能的影响第53-54页
        4.2.2 磨细矿渣对高强混凝土收缩开裂的影响第54-57页
        4.2.3 磨细矿渣对高强混凝土收缩开裂影响的综合分析第57-60页
    4.3 粉煤灰对高强混凝土收缩开裂影响的研究第60-66页
        4.3.1 粉煤灰对砂浆收缩性能的影响第60-61页
        4.3.2 粉煤灰对高强混凝土收缩开裂的影响第61-62页
        4.3.3 粉煤灰对高强混凝土收缩开裂影响的综合分析第62-66页
    4.4 硅灰对高强混凝土收缩开裂影响的研究第66-70页
        4.4.1 硅灰对高强混凝土收缩开裂的影响第66-67页
        4.4.2 硅灰对高强混凝土收缩开裂影响的综合分析第67-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第五章 高强混凝土收缩开裂改善措施的探索第72-90页
    5.1 纤维对高强混凝土收缩开裂影响的研究第72-77页
        5.1.1 纤维对高强混凝土收缩开裂的影响第72-76页
        5.1.2 纤维改善高强混凝土收缩开裂的综合分析第76-77页
    5.2 膨胀剂对高强混凝土收缩开裂影响的研究第77-84页
        5.2.1 膨胀剂的分类及其补偿收缩机理第77-79页
        5.2.2 掺加膨胀剂的砂浆试验结果第79-80页
        5.2.3 掺加膨胀剂的高强混凝土的限制膨胀试验结果第80-81页
        5.2.4 膨胀剂对高强混凝土收缩开裂的影响第81-83页
        5.2.5 膨胀剂对高强混凝土补偿收缩效果的综合分析第83-84页
    5.3 减缩剂对高强混凝土收缩开裂影响的研究第84-89页
        5.3.1 用于混凝土的减缩剂的基本要求第84页
        5.3.2 减缩剂对水的表面张力的影响第84-85页
        5.3.3 减缩剂对水泥粒子初始水化ζ-电位的影响第85页
        5.3.4 减缩剂对砂浆收缩性能的影响第85-86页
        5.3.5 减缩剂对高强混凝土收缩及收缩开裂的影响第86-88页
        5.3.6 减缩剂对高强混凝土孔结构的影响第88-89页
    5.4 本章小结第89-90页
第六章 结论与展望第90-92页
参考文献第92-95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:上证50ETF期权与标的资产间领先滞后关系的实证研究
下一篇:基于显微干涉术与AFM的薄膜力学性能表征方法及系统研究