结合分形理论的水泥絮凝研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-11页 |
·水泥絮凝概述 | 第9页 |
·水泥絮凝研究现状 | 第9-10页 |
·本课题的研究意义和应用价值 | 第10-11页 |
2 分形理论 | 第11-18页 |
·分形理论概述 | 第11-14页 |
·分形理论定义 | 第11-12页 |
·分形理论特性 | 第12-13页 |
·有规分形和无规分形 | 第13页 |
·分形维数 | 第13-14页 |
·分形理论在我国混凝土材料科学研究中的应用 | 第14-15页 |
·分形理论研究的进展 | 第15-16页 |
·用分形理论研究水泥絮凝的创新性与可行性 | 第16-18页 |
3 水泥絮凝机理研究 | 第18-35页 |
·双电层压缩机理 | 第18-26页 |
·双电层概述 | 第18-20页 |
·空白水泥的Zeta电位测量 | 第20-21页 |
·掺加超塑化剂水泥的Zeta电位测量 | 第21-25页 |
·水泥净浆流动度试验 | 第25-26页 |
·Zeta电位对水泥絮凝影响 | 第26页 |
·表面自由能影响机理 | 第26-32页 |
·表面自由能概述 | 第27-28页 |
·表面张力的测量 | 第28-31页 |
·结果分析 | 第31-32页 |
·布朗运动对絮凝影响 | 第32-33页 |
·水泥颗粒形状对絮凝影响 | 第33-34页 |
·颗粒浓度对絮凝的影响 | 第34页 |
本章小结 | 第34-35页 |
4 水泥絮凝颗粒的粒度分布分析 | 第35-54页 |
·不同水泥絮凝颗粒粒度分布分析 | 第36-47页 |
·比表面积及细度试验 | 第37-38页 |
·水泥净浆流动度试验 | 第38页 |
·激光颗粒累积质量分布试验 | 第38-41页 |
·絮凝颗粒分布分形计算原理 | 第41-42页 |
·絮凝颗粒分布分形测算 | 第42-46页 |
·不同水泥絮凝颗粒分布分形特征与宏观性质联系 | 第46-47页 |
·掺加超塑化剂的水泥浆体颗粒粒度分布分析 | 第47-52页 |
·水泥净浆减水率试验 | 第47-48页 |
·激光粒度分析试验 | 第48-49页 |
·水泥浆体颗粒分布的分形维数测算 | 第49-51页 |
·粒度分布分形特征与宏观性质规律 | 第51-52页 |
本章小结 | 第52-54页 |
5 水泥絮凝形态研究 | 第54-79页 |
·试验仪器 | 第54-55页 |
·水泥絮凝比容 | 第55-58页 |
·水泥絮凝形态 | 第58-59页 |
·水泥絮团卷裹水 | 第59-62页 |
·试验方案 | 第60页 |
·试验结果 | 第60-61页 |
·水泥卷裹水模型 | 第61-62页 |
·水泥絮团强度 | 第62-63页 |
·掺加超塑化剂前后水泥絮凝形态的分形研究 | 第63-72页 |
·试验仪器 | 第63-64页 |
·试验材料 | 第64页 |
·净浆减水率试验 | 第64页 |
·絮凝体平面分形维数计算原理 | 第64-65页 |
·不同超塑化剂掺量下水泥絮团平面分形计算 | 第65-71页 |
·不同超塑化剂掺量对絮团结构影响 | 第71-72页 |
·絮团分形特征与减水率关系 | 第72页 |
·大颗粒对水泥絮凝影响 | 第72-75页 |
·试验方法 | 第72-73页 |
·试验结果与分析 | 第73-75页 |
·混合级配水泥絮凝研究 | 第75-76页 |
·试验方法 | 第75页 |
·试验结果与分析 | 第75-76页 |
·水泥絮凝形态模型 | 第76-78页 |
·水泥絮团裂解系数模型 | 第76-77页 |
·结合分形维数的水泥用水量模型 | 第77-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
6 絮凝对水泥水化影响 | 第79-87页 |
·水泥水化理论概述 | 第79页 |
·试验方案 | 第79-80页 |
·水泥水化的连续观察与分析 | 第80-86页 |
本章小结 | 第86-87页 |
7 结论与展望 | 第87-89页 |
·结论 | 第87-88页 |
·本文创新点 | 第88页 |
·本文不足 | 第88页 |
·展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
附录 | 第92-93页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简介 | 第95-96页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第96页 |