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混凝土力学和耐久性能指标间的相关性试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 原材料对力学和耐久性能指标及微观孔结构影响的研究第12-13页
        1.2.2 力学和耐久性能指标间关系的研究第13-14页
        1.2.3 力学和耐久性能指标及微观孔结构关系的研究第14-15页
    1.3 本文所做的主要工作第15-16页
2 试验概况第16-31页
    2.1 总体试验方案第16-17页
        2.1.1 概述第16页
        2.1.2 试验内容第16-17页
    2.2 混凝土原材料及配合比设计第17-22页
        2.2.1 原材料第17-20页
        2.2.2 混凝土配合比设计第20-22页
    2.3 试验结果第22-31页
        2.3.1 电阻率试验结果第22页
        2.3.2 抗压强度试验结果第22-23页
        2.3.3 抗氯离子渗透试验结果第23-24页
        2.3.4 扫描电镜和能谱分析试验结果第24-28页
        2.3.5 微观孔结构试验结果第28-31页
3 原材料对力学和耐久性能指标及微观孔结构的影响第31-48页
    3.1 水胶比对力学和耐久性能指标及微观孔结构的影响第31-36页
        3.1.1 水胶比对电阻率的影响及相关性第31-32页
        3.1.2 水胶比对立方体抗压强度的影响及相关性第32-33页
        3.1.3 水胶比对氯离子扩散系数的影响及相关性第33-34页
        3.1.4 水胶比对微观孔结构的影响及相关性第34-36页
    3.2 单方水泥用量对力学和耐久性能指标及微观孔结构的影响第36-42页
        3.2.1 单方水泥用量对电阻率的影响及相关性第36-37页
        3.2.2 单方水泥用量对立方体抗压强度的影响及相关性第37-39页
        3.2.3 单方水泥用量对氯离子扩散系数的影响及相关性第39-40页
        3.2.4 单方水泥用量对微观孔结构的影响及相关性第40-42页
    3.3 单方胶凝材料用量对力学和耐久性能指标及微观孔结构的影响第42-48页
        3.3.1 单方胶凝材料用量对电阻率的影响及相关性第42-43页
        3.3.2 单方胶凝材料用量对立方体抗压强度的影响及相关性第43-44页
        3.3.3 单方胶凝材料用量对氯离子扩散系数的影响及相关性第44-45页
        3.3.4 单方胶凝材料用量对微观孔结构的影响及相关性第45-48页
4 力学和耐久性能指标的时变性及其间的相关性第48-68页
    4.1 力学和耐久性能指标的时变性第48-49页
    4.2 电阻率和立方体抗压强度的相关性第49-55页
        4.2.1 7d电阻率和立方体抗压强度的相关性第49-50页
        4.2.2 14d电阻率和立方体抗压强度的相关性第50-51页
        4.2.3 28d电阻率和立方体抗压强度的相关性第51-52页
        4.2.4 56d电阻率和立方体抗压强度的相关性第52-53页
        4.2.5 84d电阻率和立方体抗压强度的相关性第53-54页
        4.2.6 电阻率和立方体抗压强度的相关性第54-55页
    4.3 电阻率和氯离子扩散系数的相关性第55-62页
        4.3.1 7d电阻率和氯离子扩散系数的相关性第55-56页
        4.3.2 14d电阻率和氯离子扩散系数的相关性第56-57页
        4.3.3 28d电阻率和氯离子扩散系数的相关性第57-58页
        4.3.4 56d电阻率和氯离子扩散系数的相关性第58-59页
        4.3.5 84d电阻率和氯离子扩散系数的相关性第59-60页
        4.3.6 电阻率和氯离子扩散系数的相关性第60-62页
    4.4 立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第62-68页
        4.4.1 7d立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第62-63页
        4.4.2 14d立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第63页
        4.4.3 28d立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第63-64页
        4.4.4 56d立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第64-65页
        4.4.5 84d立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第65-66页
        4.4.6 立方体抗压强度和氯离子扩散系数的相关性第66-68页
5 力学和耐久性能指标与微观孔结构间的相关性第68-91页
    5.1 电阻率和微观孔结构的相关性第68-73页
        5.1.1 7d电阻率和微观孔结构的相关性第68-69页
        5.1.2 14d电阻率和微观孔结构的相关性第69-70页
        5.1.3 28d电阻率和微观孔结构的相关性第70-71页
        5.1.4 56d电阻率和微观孔结构的相关性第71-72页
        5.1.5 84d电阻率和微观孔结构的相关性第72-73页
    5.2 立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第73-84页
        5.2.1 7d立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第73-75页
        5.2.2 14d立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第75-77页
        5.2.3 28d立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第77-79页
        5.2.4 56d立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第79-81页
        5.2.5 84d立方体抗压强度和微观孔结构的相关性第81-84页
    5.3 氯离子扩散系数和微观孔结构的相关性第84-91页
        5.3.1 28d氯离子扩散系数和微观孔结构的相关性第84-86页
        5.3.2 56d氯离子扩散系数和微观孔结构的相关性第86-88页
        5.3.3 84d氯离子扩散系数和微观孔结构的相关性第88-91页
6 结论与展望第91-92页
参考文献第92-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间参研项目及发表的学术论文第97页

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