EMC技术及其在环保高性能胶凝材料配制中的应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
·现代混凝土的发展趋势 | 第11-18页 |
·混凝土的发展历史 | 第11-12页 |
·混凝土的应用现状 | 第12-14页 |
·混凝土发展过程中出现的问题 | 第14-16页 |
·高性能混凝土的发展 | 第16-17页 |
·绿色高性能混凝土是混凝土的发展方向 | 第17-18页 |
·环保复合高性能胶凝材料概述 | 第18-22页 |
·绿色高性能混凝土 | 第18-21页 |
·环保高性能胶凝材料 | 第21-22页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料及方法 | 第24-32页 |
·原材料及其基本性能 | 第24-28页 |
·水泥 | 第24-25页 |
·石英砂和石英粉 | 第25页 |
·硅灰 | 第25-26页 |
·粉煤灰 | 第26-27页 |
·减水剂 | 第27-28页 |
·纳米SiO_2 | 第28页 |
·钢纤维 | 第28页 |
·试验方法 | 第28-32页 |
·RPC试件制备 | 第28-29页 |
·EMC技术处理方法 | 第29-30页 |
·RPC的试验方法 | 第30-32页 |
第3章 EMC技术对RPC流动度和强度的影响 | 第32-52页 |
·EMC技术概述 | 第32-39页 |
·混凝土高性能化的技术途径 | 第32-35页 |
·EMC技术的产生及其特点 | 第35-38页 |
·EMC技术在混凝土中的应用 | 第38-39页 |
·EMC技术对RPC流动度的影响 | 第39-43页 |
·不同减水剂时EMC技术对RPC流动度的影响 | 第40-41页 |
·EMC技术对减水剂最佳掺量的影响 | 第41-43页 |
·EMC技术对RPC强度的影响 | 第43-47页 |
·EMC技术对RPC各龄期强度的影响 | 第43-44页 |
·不同减水剂情况时EMC技术对RPC强度的影响 | 第44-46页 |
·EMC技术对水胶比与RPC强度关系的影响 | 第46-47页 |
·各养护制度下EMC技术对RPC力学性能的影响 | 第47-50页 |
·养护制度对EMC技术下RPC力学性能的影响 | 第47-48页 |
·各养护制度下EMC技术对RPC力学性能的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第4章 EMC技术与纳米技术的超叠加效应 | 第52-67页 |
·纳米技术 | 第52-61页 |
·纳米技术在水泥混凝土中的应用 | 第52-53页 |
·纳米技术对RPC性能的影响 | 第53-58页 |
·超叠加效应的数值分析方法 | 第58-59页 |
·纳米技术和EMC技术的超叠加效应 | 第59-61页 |
·热水养护与EMC技术和纳米技术的匹配分析 | 第61-63页 |
·改善RPC力学性能的各种技术途径的超叠加效应 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第5章 环保高性能胶凝材料的配制机理 | 第67-82页 |
·配制原理研究 | 第67-73页 |
·环保高性能胶凝材料配制的理论基础 | 第67-72页 |
·配制思路 | 第72页 |
·技术途径 | 第72-73页 |
·胶凝材料体系的确定 | 第73-78页 |
·理论计算结果 | 第75-76页 |
·试验结果分析 | 第76-78页 |
·胶凝体系中各组分的优化 | 第78-81页 |
·理论计算结果 | 第78-79页 |
·试验结果分析 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第6章 环保型RPC配制的智能控制方法 | 第82-98页 |
·BP网络原理与遗传神经网络 | 第83-87页 |
·BP网络原理 | 第83-85页 |
·遗传算法 | 第85-86页 |
·遗传神经网络 | 第86-87页 |
·RPC流动度的智能控制模型 | 第87-92页 |
·RPC流动度的BP网络模型 | 第87-90页 |
·RPC流动度的遗传神经网络模型 | 第90-92页 |
·RPC流动度神经网络计算方法的总结 | 第92页 |
·环保胶凝材料配制的遗传神经网络方法 | 第92-97页 |
·遗传神经网络模型的建立 | 第93-94页 |
·模型的训练和测试 | 第94-95页 |
·应用模型进行环保胶凝材料的最优化计算 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第108页 |