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 |