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混凝土孔隙冻结时的电阻率响应

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题来源与研究意义第9-10页
    1.2 混凝土抗冻性研究现状第10-11页
        1.2.1 抗冻性试验方法第10页
        1.2.2 混凝土抗冻性理论研究第10-11页
    1.3 电阻率研究现状第11-16页
        1.3.1 关于混凝土电阻率的理论研究第11-13页
        1.3.2 电阻率影响因素的研究第13-15页
        1.3.3 电阻率的研究进展第15-16页
    1.4 本文的研究目的与主要研究内容第16-17页
第二章 混凝土孔隙冻结时的电阻率理论分析第17-25页
    2.1 孔径对孔溶液冰点的影响第17-19页
    2.2 硬化水泥砂浆孔径分布假定第19-20页
    2.3 饱水混凝土电阻率模型第20-23页
        2.3.1 硬化水泥砂浆电阻率第20-22页
        2.3.2 孔隙电阻率第22-23页
        2.3.3 基体电阻率第23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 试验方案设计第25-33页
    3.1 原材料第25-26页
        3.1.1 水泥第25页
        3.1.2 河砂第25页
        3.1.3 水第25页
        3.1.4 粉煤灰第25页
        3.1.5 矿粉第25页
        3.1.6 引气剂第25-26页
        3.1.7 减水剂第26页
    3.2 配合比设计第26页
    3.3 试件制作第26-27页
    3.4 电阻测量试验步骤第27-28页
    3.5 冻融试验步骤第28页
    3.6 电阻测量方法第28-31页
        3.6.1 二电极法第28-29页
        3.6.2 四电极法第29页
        3.6.3 非接触法第29-30页
        3.6.4 交流阻抗谱法第30-31页
    3.7 冻融试验方法第31-32页
    3.8 本章小结第32-33页
第四章 电阻率影响因素试验结果分析第33-67页
    4.1 温度对电阻率的影响第33-36页
    4.2 矿物掺合料对电阻率的影响第36-44页
        4.2.1 粉煤灰掺量对电阻率的影响第36-39页
        4.2.2 矿粉掺量对电阻率的影响第39-42页
        4.2.3 粉煤灰矿粉双掺比例对电阻率的影响第42-44页
    4.3 含气量对电阻率的影响第44-47页
    4.4 孔溶液对电阻率的影响第47-55页
        4.4.1 NaCl溶液浓度对电阻率的影响第48-50页
        4.4.2 硫酸钠溶液浓度对电阻率的影响第50-51页
        4.4.3 溶液种类对电阻率的影响第51-55页
    4.5 冻融循环对电阻率的影响第55-59页
        4.5.1 冻融循环次数对电阻率的影响第56-57页
        4.5.2 冻融循环所用溶液对电阻率的影响第57-59页
    4.6 混凝土电阻率的灰色关联理论分析第59-63页
        4.6.1 灰色关联分析的方法第59-61页
        4.6.2 运用灰色关联理论分析混凝土电阻率的影响因素第61-63页
    4.7 电阻率理论计算值与试验结果比较第63-65页
        4.7.1 参数的确定第63-64页
        4.7.2 电阻率理论值与计算值的比较第64-65页
    4.8 本章小结第65-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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