首页--工业技术论文--水利工程论文--水工材料论文--水工混凝土和砂浆论文--水工混凝土论文

寒冷地区盐渍溶液环境下天然浮石混凝土耐久性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 引言第17-30页
    1.1 研究背景与意义第17-20页
        1.1.1 研究背景第17-18页
        1.1.2 研究目的与意义第18-20页
    1.2 影响混凝土耐久性的因素第20-23页
        1.2.1 气候条件对混凝土耐久性的影响第21-22页
        1.2.2 暴露条件对混凝土耐久性的影响第22页
        1.2.3 工作条件对混凝土耐久性的影响第22-23页
    1.3 国内外研究现状第23-27页
        1.3.1 轻骨料混凝土研究现状第23-24页
        1.3.2 混凝土冻融破坏机理研究现状第24-25页
            1.3.2.1 静水压假说第24-25页
            1.3.2.2 渗透压假说第25页
        1.3.3 混凝土抗冻耐久性研究现状第25-26页
        1.3.4 混凝土抗盐冻破坏的研究现状第26-27页
    1.4 本文的主要研究内容和技术路线第27-30页
2 试验材料和试验方案设计第30-37页
    2.1 试验工况设计第30页
    2.2 盐渍溶液的选取及测试第30-31页
    2.3 试验材料第31-32页
    2.4 天然浮石混凝土配合比设计第32-33页
    2.5 试件的制作与养护第33-34页
        2.5.1 试件的制作与养护第33页
        2.5.2 试件设计第33-34页
    2.6 试验仪器及试验方法第34-36页
    2.7 本章小结第36-37页
3 清水-冻融和盐渍-冻融循环作用下天然浮石混凝土抗冻耐久性试验第37-52页
    3.1 试验制度与方法第37-38页
    3.2 天然浮石混凝土在清水-冻融循环作用下的试验结果第38-40页
        3.2.1 清水-冻融循环作用下天然浮石混凝土质量损伤第38-39页
        3.2.2 清水-冻融循环作用下天然浮石混凝土相对动弹模量的变化规律第39-40页
    3.3 天然浮石混凝土在盐渍-冻融循环作用下的试验结果第40-46页
        3.3.1 盐渍-冻融循环作用下天然浮石混凝土质量损伤第41-42页
        3.3.2 盐渍-冻融循环作用下天然浮石混凝土相对动弹模量第42-43页
        3.3.3 盐侵-冻融循环作用下天然浮石混凝土的微观结构第43-46页
    3.4 天然浮石混凝土在清水-冻融和盐侵-冻融循环作用下的对比试验第46-51页
        3.4.1 质量损失率与天然浮石混凝土配合比的关系第46-48页
        3.4.2 质量损失率与冻融溶液的关系第48-49页
        3.4.3 相对动弹模量与天然浮石混凝土配合比的关系第49页
        3.4.4 相对动弹模量与冻融溶液的关系第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
4 清水和盐渍溶液下干湿循环作用下天然浮石混凝土耐久性试验第52-61页
    4.1 干湿循环试验制度与方法第52-53页
    4.2 天然浮石混凝土的清水-干湿循环试验结果第53-55页
        4.2.1 清水-干湿循环作用对天然浮石混凝土质量损伤的影响第53-54页
        4.2.2 清水-干湿循环作用对天然浮石混凝土相对动弹模量的影响第54-55页
    4.3 天然浮石混凝土的盐渍-干湿循环试验结果第55-57页
        4.3.1 盐渍-干湿循环作用对天然浮石混凝土质量损失的影响第55-56页
        4.3.2 盐渍-干湿循环作用对天然浮石混凝土相对动弹模量的影响第56-57页
    4.4 天然浮石混凝土在清水和盐侵-干湿循环作用下的对比试验第57-60页
        4.4.1 天然浮石混凝土的质量随干湿循环次数的变化规律第57-58页
        4.4.2 天然浮石混凝土的相对动弹模量随干湿循环次数的变化规律第58页
        4.4.3 干湿循环作用对天然浮石混凝土微观结构的影响第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 清水和盐渍溶液下冻融-干湿多重因素耦合作用下天然浮石混凝土耐久性试验第61-70页
    5.1 清水和盐渍溶液中冻融-干湿循环试验方法第61-62页
    5.2 清水溶液中冻融-干湿循环试验结果第62-63页
        5.2.1 清水-冻融-干湿循环耦合作用下天然浮石混凝土质量损伤率第62页
        5.2.2 清水-冻融-干湿循环耦合作用下天然浮石混凝土相对动弹模量第62-63页
    5.3 盐渍溶液中冻融-干湿循环试验结果第63-65页
        5.3.1 盐渍-冻融-干湿循环耦合作用下天然浮石混凝土质量损伤率第63-64页
        5.3.2 盐渍-冻融-干湿循环耦合作用下天然浮石混凝土相对动弹模量第64-65页
    5.4 清水、盐渍溶液中冻融-干湿循环试验对比第65-69页
        5.4.1 质量损失率、相对动弹模量的对比第65-66页
        5.4.2 微观结构第66-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 天然浮石混凝土在清水与盐渍溶液中长期浸泡试验第70-79页
    6.1 天然浮石混凝土长期浸泡的试验方法第70页
    6.2 天然浮石混凝土在清水溶液中浸泡的试验结果第70-71页
        6.2.1 在清水溶液浸泡作用下天然浮石混凝土的质量损失率第70-71页
        6.2.2 在清水溶液浸泡作用下天然浮石混凝土的相对动弹模量第71页
    6.3 天然浮石混凝土在盐渍溶液中浸泡的试验结果第71-76页
        6.3.1 在盐渍溶液浸泡作用下天然浮石混凝土的质量损失率第71-72页
        6.3.2 在盐渍溶液浸泡作用下天然浮石混凝土的相对动弹模量第72-73页
        6.3.3 在盐渍溶液浸泡作用下天然浮石混凝土的微观结构第73-76页
    6.4 各种环境因素作用下天然浮石混凝土耐久性的对比第76-78页
    6.5 本章小结第78-79页
7 基于核磁共振技术对天然浮石混凝土孔隙结构的研究第79-113页
    7.1 核磁共振基本原理第80页
    7.2 核磁共振在多孔材料中的应用原理第80-82页
        7.2.1 核磁共振弛豫机制第80-81页
        7.2.2 孔隙流体的多指数衰减第81-82页
    7.3 核磁共振测量分析方法第82-83页
        7.3.1 核磁共振孔隙度的测量分析方法第82页
        7.3.2 核磁共振T_2谱分布和孔径分布第82-83页
    7.4 核磁共振成像技术第83-84页
    7.5 核磁共振测量仪器第84-86页
        7.5.1 核磁共振分析系统第84-85页
        7.5.2 真空饱和装置第85-86页
    7.6 基于NMR技术的天然浮石混凝土孔隙结构测量实验第86-91页
        7.6.1 试验方法及方案第86-88页
        7.6.2 孔隙度测试结果分析第88-89页
        7.6.3 核磁共振T2谱图分析第89-90页
        7.6.4 核磁共振成像分析第90-91页
    7.7 盐蚀-冻融循环作用下天然浮石混凝土核磁共振特性的试验研究第91-95页
        7.7.1 试验设计第91-92页
        7.7.2 质量损伤和相对动弹模量第92页
        7.7.3 核磁共振T_2谱图第92-93页
        7.7.4 核磁共振测量结果分析第93-94页
        7.7.5 核磁共振成像分析第94-95页
        7.7.6 质量损伤、相对动弹模量与孔隙率的结果对比第95页
    7.8 引气天然浮石混凝土冻融损伤的核磁共振特征分析第95-105页
        7.8.1 试验设计第96页
        7.8.2 超声波测试第96-97页
        7.8.3 毛细吸水量分析第97-99页
        7.8.4 天然浮石混凝土孔隙度第99-102页
        7.8.5 核磁共振T_2谱分布第102-103页
        7.8.6 T2谱面积分布第103-104页
        7.8.7 核磁共振成像分析第104-105页
    7.9 冻融天然浮石混凝土孔隙结构的损伤规律第105-110页
        7.9.1 天然浮石混凝土孔隙度第106-108页
        7.9.2 核磁共振T_2谱分布第108页
        7.9.3 T_2谱面积分布第108-109页
        7.9.4 核磁共振成像分析第109-110页
    7.10 小结第110-113页
8 天然浮石混凝土细观研究第113-123页
    8.1 试样制备与试验过程第114页
    8.2 CT图像分析第114-115页
    8.3 ESEM照片第115-117页
    8.4 超景深三维显微系统的基本特点第117-122页
        8.4.1 利用超景深三维显微系统进行测试第118-119页
        8.4.2 超景深显微形貌分析第119-120页
        8.4.3 微裂纹变化第120-122页
    8.5 小结第122-123页
9 天然浮石混凝土孔溶液的结冰规律第123-137页
    9.1 天然浮石混凝土孔结构对抗冻性的影响第123-124页
    9.2 混凝土孔结构结冰规律的研究第124-125页
    9.3 天然浮石混凝土孔溶液结冰量的测试第125-126页
        9.3.1 试验测试原理第125页
        9.3.2 试验方法和测试过程第125-126页
    9.4 未冻水含量结果分析第126-130页
    9.5 T_2谱图及孔径分布第130-135页
        9.5.1 冷冻过程中T_2谱图和孔径分布第130-133页
        9.5.2 融化过程中T_2谱图和孔径分布第133-135页
    9.6 小结第135-137页
10 天然浮石混凝土抗冻耐久性预测模型第137-153页
    10.1 天然浮石混凝土抗冻耐久性预测模型的建立第137-140页
        10.1.1 静水压是导致天然浮石混凝土冻害的主要原因第137-138页
        10.1.2 冻融中天然浮石混凝土内应力的计算模型第138-140页
    10.2 天然浮石混凝土静水压计算过程第140-148页
        10.2.1 硬化混凝土气泡参数试验第140-144页
        10.2.2 静水压力的计算第144-148页
    10.3 预测天然浮石混凝土抗冻耐久性的疲劳损伤模型第148-151页
        10.3.1 疲劳力学的研究方法第148页
        10.3.2 混凝土冻害损伤演化方程第148-149页
        10.3.3 预测天然浮石混凝土的疲劳损伤模型第149-151页
    10.4 模型的验证第151-152页
    10.5 小结第152-153页
11 结论和展望第153-155页
    11.1 结论第153-154页
    11.2 展望第154-155页
致谢第155-156页
参考文献第156-166页
作者简介第166页

论文共166页,点击 下载论文
上一篇:从叙事学角度看《迦茵(因)小传》的中文翻译
下一篇:基于释意理论看即兴讲话材料的汉英交传—课堂案例分析“蔡秀军谈医改”