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矿物掺合料对混凝土力学性能及抗氯离子渗透性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究的背景及意义第8-10页
        1.1.1 研究的背景第8-9页
        1.1.2 研究的意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第10-12页
        1.2.1 国外矿物掺合料混凝土研究现状及发展趋势第10页
        1.2.2 国内矿物掺合料混凝土研究现状及发展趋势第10-12页
    1.3 本课题的提出第12页
    1.4 主要研究内容第12页
    1.5 研究目标和方法第12-13页
    1.6 可行性分析第13页
    1.7 创新性第13-14页
    1.8 技术路线第14-15页
第二章 试验原材料和基本性能第15-21页
    2.1 胶凝材料第15-16页
        2.1.1 水泥第15页
        2.1.2 粉煤灰第15-16页
        2.1.3 硅灰第16页
    2.2 骨料第16-18页
        2.2.1 粗骨料第16-17页
        2.2.2 细骨料第17-18页
    2.3 高效减水剂第18-19页
    2.4 拌合水和养护水第19-21页
第三章 矿物掺合料对混凝土力学性能影响第21-29页
    3.1 混凝土配合比设计第21-22页
    3.2 混凝土28天抗压强度影响第22-25页
        3.2.1 水胶比对混凝土28天抗压强度影响第22-23页
        3.2.2 粉煤灰对混凝土28天抗压强度影响第23-24页
        3.2.3 硅灰对混凝土28天抗压强度影响第24-25页
    3.3 混凝土28天劈裂抗拉强度影响第25-27页
        3.3.1 水胶比对混凝土28天劈裂抗拉强度影响第25-26页
        3.3.2 粉煤灰对混凝土28天劈裂抗拉强度影响第26页
        3.3.3 硅灰对混凝土28天劈裂抗拉强度影响第26-27页
    3.4 本章小结第27-29页
第四章 矿物掺合料对混凝土电通量的影响第29-41页
    4.1 粉煤灰在不同Nacl溶液浓度中对电通量的影响第29-31页
        4.1.1 浓度为0%时粉煤灰对氯离子电通量影响第29-30页
        4.1.2 浓度为4%时粉煤灰对氯离子电通量影响第30-31页
        4.1.3 浓度为10%时粉煤灰对氯离子电通量影响第31页
    4.2 50次冻融循环后粉煤灰对混凝土电通量的影响第31-33页
    4.3 硅灰在Nacl溶液浓度中对电通量的影响第33-35页
        4.3.1 浓度为0%时硅灰对氯离子电通量影响第33-34页
        4.3.2 浓度为4%时硅灰对氯离子电通量影响第34-35页
        4.3.3 浓度为10%中硅灰对氯离子电通量影响第35页
    4.4 50次冻融循环后硅灰对电通量的影响第35-37页
    4.5 龄期对硅灰混凝土氯离子电通量的影响第37-38页
    4.6 冻融循环和龄期对硅灰混凝土氯离子电通量的影响第38-40页
    4.7 本章小结第40-41页
第五章 矿物掺合料对混凝土氯离子扩散系数的影响第41-48页
    5.1 粉煤灰在Nacl溶液浓度中对氯离子扩散系数的影响第41-43页
        5.1.1 浓度为0%中粉煤灰对氯离子扩散系数的影响第41-42页
        5.1.2 浓度为4%中粉煤灰对氯离子扩散系数的影响第42页
        5.1.3 浓度为10%中粉煤灰对氯离子扩散系数的影响第42-43页
    5.2 硅灰在Nacl溶液浓度中对氯离子扩散系数的影响第43-46页
        5.2.1 浓度为0%中硅灰对氯离子扩散系数的影响第43-44页
        5.2.2 浓度为4%中硅灰对氯离子扩散系数的影响第44-45页
        5.2.3 浓度为10%中硅灰对氯离子扩散系数的影响第45-46页
    5.3 本章小结第46页
    5.4 矿物掺合料对混凝土渗透机理分析第46-48页
        5.4.1 粉煤灰对混凝土渗透机理分析第46-47页
        5.4.2 硅灰对混凝土渗透机理分析第47-48页
第六章 结论与展望第48-49页
    6.1 主要研究结论第48页
    6.2 存在的问题及展望第48-49页
参考文献第49-52页
致谢第52-53页
个人简介第53页

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