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基于膨胀珍珠岩固载微生物的混凝土裂缝宽度修复及基本力学性能初探

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 选题背景第11-14页
        1.1.1 混凝土裂缝的危害第11页
        1.1.2 传统裂缝修复方法第11-12页
        1.1.3 混凝土裂缝自修复技术第12-14页
    1.2 基于微生物矿化沉积的裂缝修复技术第14-18页
        1.2.1 基于微生物矿化沉积的被动修复技术第14-16页
        1.2.2 基于微生物矿化的裂缝自修复技术第16-18页
    1.3 微生物固载技术研究现状第18-25页
    1.4 本文研究内容第25-26页
第二章 自修复颗粒的制备与性能研究第26-46页
    2.1 微生物的选择与培养第26-27页
        2.1.1 矿化微生物的选取第26页
        2.1.2 菌种的培养第26-27页
    2.2 营养物质的选择与掺量制定第27-28页
        2.2.1 营养物质的选择第27-28页
        2.2.2 乳酸钙掺量第28页
    2.3 载体第28-33页
        2.3.1 载体基本特性第29-30页
        2.3.2 载体的颗粒级配第30页
        2.3.3 载体的物理性能第30-33页
    2.4 载体固载微生物与营养物质的方法第33-35页
        2.4.1 固载微生物第33-34页
        2.4.2 固载营养物质第34-35页
    2.5 膨胀珍珠岩的包裹工艺第35-42页
        2.5.1 包裹处理的目的第35页
        2.5.2 载体包裹材料第35-37页
        2.5.3 载体的包裹方法第37页
        2.5.4 包裹材料配比设计第37-42页
    2.6 载体的微观形貌研究第42-44页
        2.6.1 操作方法第42-43页
        2.6.2 载体SEM分析第43-44页
    2.7 本章小结第44-46页
第三章 BSHC混凝土裂缝自修复效果试验研究第46-75页
    3.1 引言第46页
    3.2 试验设计与试验方法第46-52页
        3.2.1 试验原材料第46-47页
        3.2.2 试验设计第47-49页
        3.2.3 试件的制作与养护第49-50页
        3.2.4 试块裂缝制作与裂缝修复养护第50页
        3.2.5 裂缝自修复效果表征方法第50-52页
    3.3 试验结果及分析第52-73页
        3.3.1 劈裂后断面观测第52-53页
        3.3.2 微生物掺入方式对混凝土裂缝自修复效果的影响第53-57页
        3.3.3 膨胀珍珠岩掺量对混凝土裂缝自修复效果的影响第57-62页
        3.3.4 载体包裹材料对混凝土裂缝自修复效果影响第62-66页
        3.3.5 乳酸钙掺入方式对混凝土裂缝自修复效果的影响第66-70页
        3.3.6 载体粒径对混凝土裂缝自修复效果的影响第70-73页
    3.4 本章小结第73-75页
第四章 BSHC混凝土物理力学性能试验研究第75-95页
    4.1 引言第75页
    4.2 试验设计与试验方法第75-80页
        4.2.1 试验原材料第75-76页
        4.2.2 试验设计第76-79页
        4.2.3 抗压强度试验方法第79页
        4.2.4 劈裂抗拉试验方法第79-80页
    4.3 试验结果与分析第80-92页
        4.3.1 菌体掺入方式对混凝土工作性能及抗压强度的影响第80-83页
        4.3.2 水胶比对混凝土坍落度及抗压强度的影响第83-84页
        4.3.3 硅灰掺量对混凝土抗压及劈拉强度的影响第84-86页
        4.3.4 膨胀珍珠岩掺量对混凝土抗压及劈拉强度的影响第86-88页
        4.3.5 载体包裹材料对混凝土抗压强度的影响第88-90页
        4.3.6 载体粒径对混凝土抗压强度的影响第90-91页
        4.3.7 聚丙烯纤维掺量对混凝土抗压及劈拉强度的影响第91-92页
    4.4 本章小结第92-95页
第五章 结论与展望第95-97页
    5.1 结论第95-96页
    5.2 展望第96-97页
参考文献第97-103页
致谢第103-105页
攻读硕士学位期间发表论文第105页

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