1 绪论 | 第1-20页 |
1.1 课题背景 | 第9-13页 |
1.2 高性能混凝土的定义 | 第13-15页 |
1.3 发展高性能混凝土的目的和意义 | 第15-16页 |
1.4 高性能混凝土的发展应用现状 | 第16-18页 |
1.5 本论文的主要内容 | 第18-20页 |
2 高性能混凝土的特征 | 第20-29页 |
2.1 高性能混凝土的组成和结构及其与性能的关系 | 第20-24页 |
2.1.1 高性能混凝土的水泥石微结构 | 第20-23页 |
2.1.2 高性能混凝土的界面结构和性质 | 第23-24页 |
2.2 高性能混凝土的特征 | 第24-27页 |
2.2.1 普通混凝土与高性能混凝土的特征指标不同 | 第24页 |
2.2.2 普通混凝土与高性能混凝土的组成材料不同 | 第24-25页 |
2.2.3 普通混凝土与高性能混凝土的水胶比不同 | 第25-26页 |
2.2.4 普通混凝土与高性能混凝土的微观结构不同 | 第26页 |
2.2.5 普通混凝土与高性能混凝土的宏观性能不同 | 第26-27页 |
2.3 高性能混凝土的性能 | 第27-29页 |
3 高性能混凝土原材料的性能要求及其选择 | 第29-35页 |
3.1 水泥 | 第29页 |
3.2 集料 | 第29-30页 |
3.2.1 粗集料 | 第30页 |
3.2.2 细集料 | 第30页 |
3.3 超细粉状矿物活性材料 | 第30-32页 |
3.4 外加剂 | 第32-34页 |
3.5 纤维 | 第34页 |
3.6 水 | 第34-35页 |
4 水泥砂浆及混凝土的力学性能试验研究 | 第35-49页 |
4.1 砂浆力学性能试验 | 第35-44页 |
4.1.1 试验设计 | 第35页 |
4.1.2 试验原材料 | 第35页 |
4.1.3 试验配合比 | 第35-36页 |
4.1.4 砂浆力学性能试验 | 第36-44页 |
4.2 混凝土力学性能试验 | 第44-48页 |
4.2.1 试验设计 | 第44页 |
4.2.2 试件制备 | 第44-45页 |
4.2.3 立方体试块强度测试 | 第45-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
5 混凝土的耐久性试验研究 | 第49-62页 |
5.1 混凝土耐久性概况 | 第49页 |
5.2 混凝土的渗透性试验 | 第49-52页 |
5.2.1 试验简介 | 第50页 |
5.2.2 试验设计 | 第50-52页 |
5.3 高性能混凝土抗硫酸盐侵蚀试验 | 第52-55页 |
5.3.1 硫酸盐侵蚀原理 | 第52-53页 |
5.3.2 试验方案 | 第53-55页 |
5.4 高性能混凝土抗冻融试验研究 | 第55-60页 |
5.4.1 混凝土冻融的试验方法简介 | 第55-56页 |
5.4.2 混凝土冻融破坏机理 | 第56-57页 |
5.4.3 试验方案 | 第57-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
6 试验结果分析 | 第62-79页 |
6.1 试验结果分析 | 第62-78页 |
6.1.1 砂浆试验结果分析 | 第62-71页 |
6.1.2 混凝土力学试验结果分析 | 第71-74页 |
6.1.3 混凝土耐久性试验结果分析 | 第74-78页 |
6.2 本章小结 | 第78-79页 |
7 扫描电镜试验的微观结果分析 | 第79-89页 |
7.1 扫描电镜的基本原理 | 第79页 |
7.2 HP高分子“纤维”增强水泥砂浆的微观形貌 | 第79-82页 |
7.3 混凝土的微观形貌 | 第82-88页 |
7.4 本章小结 | 第88-89页 |
8 高性能混凝土的耐久性机理分析 | 第89-98页 |
8.1 混凝土内部结构的组成 | 第89-91页 |
8.1.1 高性能混凝土的微观结构 | 第89页 |
8.1.2 高性能混凝土与骨料间过渡层的微观结构 | 第89-90页 |
8.1.3 高性能水泥浆基体的微观结构 | 第90-91页 |
8.2 高性能混凝土骨料的大中心质效应 | 第91-92页 |
8.3 高性能混凝土的耐久性机理 | 第92-98页 |
8.3.1 混凝土受硫酸盐侵蚀机理 | 第92-93页 |
8.3.2 高性能混凝土耐硫酸盐侵蚀机理 | 第93-94页 |
8.3.3 混凝土受冻破坏机理 | 第94-96页 |
8.3.4 高性能混凝土抗冻机理 | 第96-98页 |
9 结论 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |