摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.1.1 陶瓷粉混凝土研究意义 | 第9-10页 |
1.1.2 混凝土中氯离子传输研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 废弃陶瓷用于再生混凝土研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 陶瓷粉混凝土研究与应用现状 | 第13-14页 |
1.2.3 矿物掺合料混凝土抗氯离子侵蚀研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 混凝土抗氯离子侵蚀性能测试方法 | 第16-17页 |
1.2.5 干湿循环条件下混凝土抗氯离子渗透性能研究 | 第17-18页 |
1.3 本课题研究主要内容和重点 | 第18-19页 |
第二章 陶瓷粉取代量对混凝土抗压强度影响 | 第19-29页 |
引言 | 第19页 |
2.1 原材料 | 第19-22页 |
2.1.1 水泥 | 第19页 |
2.1.2 废弃陶瓷来源及其陶瓷粉末制备 | 第19-22页 |
2.1.3 骨料 | 第22页 |
2.1.4 拌合水 | 第22页 |
2.2 试验概况 | 第22-24页 |
2.2.1 混凝土抗压强度试验方法 | 第22-23页 |
2.2.2 试件制作和配合比 | 第23-24页 |
2.3 混凝土抗压试验结果及分析 | 第24-28页 |
2.3.1 混凝土抗压强度与龄期关系 | 第24-25页 |
2.3.2 混凝土抗压强度与陶瓷掺合料量关系 | 第25-26页 |
2.3.3 混凝土抗压强度与水胶比关系 | 第26-27页 |
2.3.4 陶瓷粉混凝土抗压强度变化规律 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 陶瓷粉混凝土水化过程及其微观结构研究 | 第29-48页 |
引言 | 第29页 |
3.1 试验概况 | 第29-32页 |
3.1.1 试验材料 | 第29-30页 |
3.1.2 试验设计 | 第30页 |
3.1.3 混凝土抗压试验方法 | 第30页 |
3.1.4 混凝土劈裂强度试验方法 | 第30页 |
3.1.5 水泥水化过程的测试分析方法 | 第30-31页 |
3.1.6 混凝土配合比 | 第31-32页 |
3.2 混凝土抗压和劈裂试验结果分析 | 第32-34页 |
3.2.1 试验现象 | 第32-33页 |
3.2.2 混凝土的龄期强度 | 第33-34页 |
3.3 陶瓷粉混凝土水化机理分析 | 第34-46页 |
3.3.1 水化产物XRD分析及讨论 | 第34-37页 |
3.3.2 DTA-TG分析 | 第37-42页 |
3.3.3 水化产物SEM分析 | 第42-45页 |
3.3.4 陶瓷粉末对混凝土界面过渡区(ITZ)影响 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 自然浸泡条件下陶瓷粉混凝土中氯离子扩散性能研究 | 第48-63页 |
引言 | 第48页 |
4.1 试验概况 | 第48-52页 |
4.1.1 主要试验设备 | 第48-49页 |
4.1.2 试验设计 | 第49页 |
4.1.3 试验材料及混凝土配合比 | 第49-50页 |
4.1.4 试验方法 | 第50-52页 |
4.2 试验结果分析 | 第52-62页 |
4.2.1 自由氯离子浓度分布 | 第52-54页 |
4.2.2 自由氯离子扩散系数 | 第54-58页 |
4.2.3 氯离子扩散深度 | 第58-61页 |
4.2.4 氯离子侵蚀微观机理分析 | 第61-62页 |
4.3 本章总结 | 第62-63页 |
第五章 干湿循环条件下陶瓷粉混凝土中氯离子扩散性能研究 | 第63-73页 |
引言 | 第63页 |
5.1 试验概况 | 第63页 |
5.2 试验结果分析 | 第63-72页 |
5.2.1 自由氯离子浓度分布 | 第63-66页 |
5.2.2 自由氯离子扩散系数 | 第66-68页 |
5.2.3 氯离子扩散深度 | 第68-71页 |
5.2.4 自然浸泡和干湿循环对氯离子扩散性能影响对比 | 第71-72页 |
5.3 本章总结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-76页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |