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煤系偏高岭土复合水泥土工程特性及相关机理研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 水泥土研究现状第15-21页
        1.2.1 水泥土力学性能第16-18页
        1.2.2 水泥土渗透性能第18-19页
        1.2.3 水泥土耐久性能第19-20页
        1.2.4 水泥土外掺剂研究现状第20-21页
    1.3 偏高岭土研究现状第21-26页
        1.3.1 偏高岭土的材料来源第22-24页
        1.3.2 偏高岭土在水泥基材料中的应用第24-25页
        1.3.3 煅烧煤系高岭土的应用现状第25-26页
    1.4 现有研究存在的不足及本文的研究内容第26-30页
        1.4.1 现有研究存在的不足第26-27页
        1.4.2 本文的主要研究内容第27-30页
第二章 试验内容与方法第30-48页
    2.1 试验材料第30-35页
        2.1.1 试验用土第30-31页
        2.1.2 水泥第31-33页
        2.1.3 煤系偏高岭土第33页
        2.1.4 硫酸钠第33-35页
    2.2 试验方案与试样制备第35-38页
        2.2.1 试验方案第35-37页
        2.2.2 试样制备第37-38页
    2.3 试验内容及方法第38-48页
        2.3.1 无侧限抗压强度试验第38-40页
        2.3.2 渗透试验第40-41页
        2.3.3 硫酸钠腐蚀试验第41页
        2.3.4 电阻率试验第41-42页
        2.3.5 X射线衍射试验第42-43页
        2.3.6 热重试验第43-44页
        2.3.7 扫描电镜试验第44-45页
        2.3.8 压汞试验第45-48页
第三章 CMK复合水泥土的物理力学性能第48-72页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 CMK复合水泥土的强度特性第49-55页
        3.2.1 CMK掺量对复合水泥土抗压强度的影响第49-51页
        3.2.2 养护龄期对CMK复合水泥土抗压强度的影响第51-54页
        3.2.3 考虑土性影响的CMK复合水泥土抗压强度特性分析第54-55页
    3.3 CMK复合水泥土的变形特性第55-61页
        3.3.1 CMK复合水泥土的应力应变关系第55-59页
        3.3.2 CMK复合水泥土的极限应变第59-60页
        3.3.3 CMK复合水泥土的变形模量第60-61页
    3.4 CMK复合水泥土的抗渗性能第61-70页
        3.4.1 CMK掺量对复合水泥土抗渗性能的影响第62-64页
        3.4.2 养护龄期对CMK复合水泥土抗渗性能的影响第64-66页
        3.4.3 考虑土性影响的CMK复合水泥土抗渗性能分析第66-67页
        3.4.4 CMK复合水泥土渗透系数与无侧限抗压强度相关性分析第67-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第四章 CMK复合水泥土的抗硫酸盐腐蚀性能及其评价第72-92页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 硫酸钠污染CMK复合水泥土的强度特性第73-80页
        4.2.1 CMK掺量对硫酸钠污染水泥土强度的影响第73-75页
        4.2.2 硫酸钠浓度对CMK复合水泥土强度的影响第75-79页
        4.2.3 考虑土性影响的CMK复合水泥土抗硫酸钠腐蚀性分析第79-80页
    4.3 硫酸钠污染CMK复合水泥土的电阻率特性第80-90页
        4.3.1 电流频率对CMK复合水泥土电阻率的影响第80-82页
        4.3.2 CMK掺量对硫酸钠污染水泥土电阻率的影响第82-85页
        4.3.3 硫酸钠浓度对CMK复合水泥土电阻率的影响第85-88页
        4.3.4 考虑土性影响的CMK复合水泥土电阻率特性分析第88-89页
        4.3.5 基于电阻率指标的CMK复合水泥土抗硫酸盐腐蚀性评价第89-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第五章 CMK改善水泥土工程特性的机理研究第92-128页
    5.1 引言第92页
    5.2 CMK复合水泥土的化学成分及其微观结构第92-102页
        5.2.1 CMK复合水泥土的XRD试验结果分析第92-95页
        5.2.2 CMK复合水泥土的TG-DTG试验结果分析第95-98页
        5.2.3 CMK复合水泥土的SEM-EDS试验结果分析第98-102页
    5.3 硫酸钠污染CMK复合水泥土的化学成分及其微观结构第102-110页
        5.3.1 硫酸钠污染CMK复合水泥土的XRD试验结果分析第102-103页
        5.3.2 硫酸钠污染CMK复合水泥土的TG-DTG试验结果分析第103-106页
        5.3.3 硫酸钠污染CMK复合水泥土的SEM试验结果分析第106-109页
        5.3.4 硫酸钠污染CMK复合水泥土作用机理分析第109-110页
    5.4 CMK复合水泥土的加固机理第110-125页
        5.4.1 CMK掺量对胶凝材料性能的影响第110-114页
        5.4.2 CMK掺量对界面过渡区特性的影响第114-117页
        5.4.3 CMK掺量对孔隙结构特征的影响第117-119页
        5.4.4 土的类别对固化效果的影响第119-123页
        5.4.5 CMK复合水泥土的加固机理第123-125页
    5.5 本章小结第125-128页
第六章 结论与展望第128-132页
    6.1 主要研究结论第128-130页
        6.1.1 CMK复合水泥土的物理力学性能第128-129页
        6.1.2 CMK复合水泥土抗硫酸盐腐蚀性能及其评价第129页
        6.1.3 CMK改善水泥土工程特性的机理研究第129-130页
    6.2 未来工作展望第130-132页
参考文献第132-140页
致谢第140-142页
攻读学位期间发表的学术论文第142-144页
博士学位论文独创性说明第144-146页
太原理工大学岩土工程学科历届博士学位论文题目第146页

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