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碱矿渣混凝土力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 胶凝材料发展史第9-10页
    1.2 研究背景第10页
    1.3 碱激发胶凝材料第10-12页
        1.3.1 碱激发胶凝材料研究进展第11-12页
    1.4 矿渣第12-14页
        1.4.1 矿渣的应用第13-14页
    1.5 碱激发矿渣胶凝材料激发剂种类和激发方式以及激发机理第14-16页
        1.5.1 激发剂种类第14页
        1.5.2 激发方式第14-15页
        1.5.3 激发机理第15-16页
    1.6 碱激发矿渣胶凝材料的优点第16-17页
    1.7 碱激发矿渣胶凝材料需要解决的问题第17-18页
    1.8 碱激发胶凝材料在实际工程中的应用第18页
    1.9 碱激发矿渣胶凝材料展望第18-19页
    1.10 本课题研究的内容第19-20页
第二章 原材料及试验内容第20-26页
    2.1 原材料第20-21页
    2.2 试验配合比第21页
    2.3 试验方法第21-25页
        2.3.1 试件成型第21-22页
        2.3.2 坍落度测试第22页
        2.3.3 立方体抗压强度测试第22-23页
        2.3.4 应力-应变曲线测试第23-24页
        2.3.5 霍普金森(SHPB)压杆试验测试方法第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 碱矿渣混凝土立方体抗压强度及流动性试验研究第26-35页
    3.1 粉煤灰掺量的影响第26-27页
    3.2 水玻璃掺量的影响第27-28页
    3.3 偏高岭土的影响第28-30页
    3.4 硅灰的影响第30-32页
    3.5 石灰的影响第32-33页
    3.6 本章小结第33-35页
第四章 碱矿渣混凝土应力-应变曲线试验研究第35-48页
    4.1 典型混凝土应力-应变全曲线第35-36页
    4.2 混凝土应力应变曲线的影响因素第36页
    4.3 常用的混凝土应力-应变曲线方程第36-37页
    4.4 碱矿渣混凝土应力-应变曲线试验结果第37-44页
        4.4.1 试验现象第37-38页
        4.4.2 碱激发矿渣混凝土不同配比应力-应变曲线比较第38-44页
            4.4.2.1 粉煤灰掺量对碱矿渣混凝土应力-应变性能影响第38-40页
            4.4.2.2 水玻璃掺量对碱矿渣混凝土应力-应变性能影响第40-42页
            4.4.2.3 水胶比对碱矿渣混凝土应力-应变性能的影响第42-43页
            4.4.2.4 碱矿渣混凝土无量纲化应力-应变曲线第43-44页
            4.4.2.5 碱矿渣混凝土本构方程第44页
    4.5 碱矿渣混凝土立方体抗压强度与棱柱体抗压强度之间的换算第44-45页
    4.6 弹性模量第45-46页
    4.7 本章小结第46-48页
第五章 碱矿渣混凝土动态压缩力学性能SHPB试验研究第48-63页
    5.1 霍普金森试验装置第48-49页
        5.1.1 霍普金森压杆装置简史第48页
        5.1.2 霍普金森压杆试验原理第48-49页
    5.2 粉煤灰掺量对碱矿渣混凝土动态力学性能影响第49-54页
    5.3 水玻璃掺量对碱矿渣混凝土动态力学性能影响第54-57页
    5.4 水胶比对对碱矿渣混凝土动态力学性能影响第57-60页
    5.5 动态强度增长因子与应变率的关系第60-61页
    5.6 本章小结第61-63页
第六章 结论与不足第63-65页
    6.1 本文结论第63页
    6.2 本文不足之处第63-65页
参考文献第65-68页
致谢第68页

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