干旱风沙地区混凝土结构裂缝控制技术研究与应用
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-37页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-34页 |
1.2.1 混凝土裂缝研究进展 | 第18-20页 |
1.2.2 混凝土内养护技术研究进展 | 第20-31页 |
1.2.3 混凝土外养护剂研究进展 | 第31-33页 |
1.2.4 混凝土抗裂性评价方法研究进展 | 第33-34页 |
1.3 研究内容 | 第34-35页 |
1.4 技术路线 | 第35-37页 |
2 试验原材料及试验方法 | 第37-46页 |
2.1 原材料 | 第37-40页 |
2.2 试验方法 | 第40-46页 |
3 混凝土开裂关键影响因素分析研究 | 第46-54页 |
3.1 塑性混凝土开裂关键影响因素 | 第46-48页 |
3.1.1 塑性混凝土开裂抗裂指数 | 第46-47页 |
3.1.2 塑性混凝土开裂关键因素分析 | 第47-48页 |
3.2 硬化混凝土开裂关键影响因素 | 第48-52页 |
3.2.1 硬化混凝土开裂评价指标 | 第48-49页 |
3.2.2 硬化混凝土开裂关键因素分析 | 第49-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-54页 |
4 内养护材料的研发 | 第54-74页 |
4.1 内养护材料的组分设计 | 第54-55页 |
4.2 功能组分合成与优选 | 第55-73页 |
4.2.1 湿度调控组分 | 第55-69页 |
4.2.2 保水组分 | 第69-72页 |
4.2.3 减缩组分 | 第72-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
5 外养护剂的研发及其性能研究 | 第74-96页 |
5.1 外养护剂的养护机理和合成原则 | 第74-75页 |
5.1.1 养护机理 | 第74页 |
5.1.2 合成原则 | 第74-75页 |
5.2 外养护剂的合成 | 第75-85页 |
5.2.1 成膜组分 | 第75-78页 |
5.2.2 无机增强组分 | 第78-81页 |
5.2.3 改性组分 | 第81-85页 |
5.3 外养护剂对混凝土性能的影响 | 第85-95页 |
5.3.1 对混凝土力学性能的影响 | 第85-88页 |
5.3.2 对混凝土体积稳定性能的影响 | 第88-90页 |
5.3.3 对混凝土耐久性的影响 | 第90-91页 |
5.3.4 对混凝土表面渗透性的影响 | 第91-93页 |
5.3.5 对混凝土内部湿度变化的影响 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
6 高抗裂混凝土设计及其性能研究 | 第96-138页 |
6.1 高抗裂混凝土设计 | 第96-105页 |
6.1.1 配合比基本参数的优化 | 第96-99页 |
6.1.2 基于补偿化学收缩的内养护参数量化 | 第99-105页 |
6.1.3 高抗裂混凝土配制要点 | 第105页 |
6.2 高抗裂混凝土的性能 | 第105-120页 |
6.2.1 工作性能 | 第106-107页 |
6.2.2 力学性能 | 第107-109页 |
6.2.3 体积稳定性能 | 第109-115页 |
6.2.4 耐久性能 | 第115-120页 |
6.3 高抗裂混凝土的内在作用机制 | 第120-136页 |
6.3.1 内养护水的释放 | 第120-128页 |
6.3.2 内养护水的水化作用 | 第128-136页 |
6.4 本章小结 | 第136-138页 |
7 高抗裂混凝土工程应用研究 | 第138-148页 |
7.1 工程概况 | 第138页 |
7.2 试验方案 | 第138-139页 |
7.3 现场应用 | 第139-144页 |
7.3.1 搅拌 | 第139页 |
7.3.2 浇筑 | 第139-141页 |
7.3.3 振捣 | 第141页 |
7.3.4 养护 | 第141-144页 |
7.4 应用效果 | 第144-147页 |
7.4.1 裂缝观测 | 第144-145页 |
7.4.2 应变测试 | 第145-147页 |
7.5 本章小结 | 第147-148页 |
8 结论与展望 | 第148-150页 |
8.1 结论 | 第148-149页 |
8.2 展望 | 第149-150页 |
参考文献 | 第150-156页 |
附录 | 第156-158页 |