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超低温下混凝土力学性能变化机理试验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 概述第9-16页
    1.1 问题的提出第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 试验研究现状第10-12页
        1.2.2 机理研究现状第12-13页
        1.2.3 主要研究结论第13-14页
        1.2.4 存在的主要问题第14页
    1.3 研究主要内容第14-16页
        1.3.1 试验试件、设备的设计与制作第15页
        1.3.2 混凝土超低温强度试验第15页
        1.3.3 混凝土超低温冻融循环试验第15页
        1.3.4 混凝土超低温力学变化机理分析第15-16页
第二章 试验方案第16-21页
    2.1 原材料及配合比第16页
    2.2 试验方法第16-19页
        2.2.1 混凝土超低温强度试验第16-17页
        2.2.2 混凝土超低温冻融循环试验第17-19页
    2.3 试验准备第19-21页
        2.3.1 降温保温测温装置第19-20页
        2.3.2 加载装置第20-21页
第三章 混凝土超低温强度试验第21-35页
    3.1 试件设计与制作第21-23页
    3.2 试件烘干及含水率处理第23页
    3.3 试件降温第23-24页
    3.4 超低温受压试验第24-25页
    3.5 试验结果与分析第25-34页
        3.5.1 含水率对低温及超低温抗压强度的影响第28-30页
        3.5.2 水灰比对超低温抗压强度的影响第30-34页
    3.6 结论第34-35页
第四章 混凝土超低温冻融循环试验第35-60页
    4.1 试件设计与制作第35-37页
    4.2 冻融循环试验第37-40页
    4.3 试验结果与分析第40-59页
        4.3.1 引气剂含量对冻融循环后性能的影响第40-49页
        4.3.2 抗冻剂含量对冻融循环后性能的影响第49-59页
    4.4 结论第59-60页
第五章 混凝土超低温力学变化机理分析第60-70页
    5.1 含水率对低温及超低温抗压强度的影响第60-62页
    5.2 水灰比对超低温抗压强度的影响第62-65页
    5.3 引气剂含量对冻融循环后性能的影响第65-68页
    5.4 抗冻剂含量对冻融循环后性能的影响第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-77页
致谢第77-78页

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