摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 钢渣来源及成分 | 第11-13页 |
1.3 钢渣国内外利用现状 | 第13-15页 |
1.3.1 水泥和混凝土产业 | 第13-14页 |
1.3.2 道路工程 | 第14-15页 |
1.3.3 回填工程 | 第15页 |
1.3.4 土木工程 | 第15页 |
1.4 钢渣活性激发 | 第15-17页 |
1.4.1 物理激发 | 第16页 |
1.4.2 化学激发 | 第16页 |
1.4.3 热力激发 | 第16-17页 |
1.5 现有研究存在的问题 | 第17页 |
1.6 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 试验材料与试验方法 | 第19-30页 |
2.1 试验材料 | 第19-22页 |
2.1.1 试验土样 | 第19-20页 |
2.1.2 试验钢渣 | 第20-21页 |
2.1.3 偏高岭土 | 第21-22页 |
2.1.4 其他材料 | 第22页 |
2.2 试验内容与方案 | 第22-24页 |
2.2.1 钢渣稳定土 | 第22-23页 |
2.2.2 钢渣成分增补和活性激发宏观试验 | 第23页 |
2.2.3 强度生成机制的微观试验 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-29页 |
2.3.1 基本物理性质试验 | 第24页 |
2.3.2 击实与加州承载比(CBR)试验 | 第24-25页 |
2.3.3 标准稠度用水量试验 | 第25-26页 |
2.3.4 无侧限抗压强度(UCS)试验 | 第26-27页 |
2.3.5 pH试验 | 第27页 |
2.3.6 压汞试验 | 第27-28页 |
2.3.7 X射线衍射试验 | 第28页 |
2.3.8 扫描电镜试验 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 钢渣稳定土路用性能试验 | 第30-38页 |
3.1 石灰改性土样2液限、塑限试验结果 | 第30-31页 |
3.2 钢渣稳定土击实结果 | 第31-32页 |
3.3 钢渣稳定土加州承载比(CBR)试验结果 | 第32-34页 |
3.4 钢渣稳定土膨胀试验结果 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 废弃钢渣的成分增补与活性激发技术 | 第38-58页 |
4.1 水泥率值与成分增补 | 第38-39页 |
4.2 标准稠度用水量试验结果 | 第39-41页 |
4.3 钢渣复合胶凝材料强度试验结果 | 第41-47页 |
4.3.1 正交试验分析方法 | 第41-42页 |
4.3.2 无侧限抗压强度Ⅰ试验结果 | 第42-45页 |
4.3.3 应力-应变关系 | 第45-47页 |
4.4 化学激发钢渣复合胶凝材料强度试验结果 | 第47-53页 |
4.4.1 无侧限抗压强度Ⅱ试验结果 | 第47-52页 |
4.4.2 应力-应变关系 | 第52-53页 |
4.5 化学激发钢渣复合胶凝材料pH试验结果 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 成分增补与活性激发后钢渣微观试验及机理分析 | 第58-69页 |
5.1 压汞(MIP)试验 | 第58-60页 |
5.1.1 MIP试验适用范围及水泥基材孔隙结构特点 | 第58-59页 |
5.1.2 MIP试验结果 | 第59-60页 |
5.2 X射线衍射(XRD)试验 | 第60-63页 |
5.2.1 XRD寻峰依据和水化产物 | 第60-61页 |
5.2.2 XRD试验结果 | 第61-63页 |
5.3 扫描电镜(SEM)试验 | 第63-66页 |
5.3.1 常见物相形态 | 第63页 |
5.3.2 SEM测试结果 | 第63-66页 |
5.4 化学反应分析 | 第66-67页 |
5.4.1 C-S-H和C-A-H形成 | 第66页 |
5.4.2 硫酸钠激发环境中钙矾石形成 | 第66-67页 |
5.4.3 氯化钠激发环境中Friedel's盐形成 | 第67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-73页 |
6.1 结论 | 第69-71页 |
6.1.1 钢渣稳定土路用性能 | 第69页 |
6.1.2 成分增补钢渣力学性能 | 第69-70页 |
6.1.3 微观试验及机理分析 | 第70-71页 |
6.2 不足与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研情况 | 第79页 |