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免压蒸预应力高强PHC管桩关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 PHC管桩的发展、应用及其质量控制第10-12页
        1.2.1 PHC管桩的发展概况第10-11页
        1.2.2 PHC管桩的特点及其应用第11页
        1.2.3 PHC管桩的质量控制第11-12页
    1.3 传统预应力高强混凝土管桩的研究现状第12-20页
        1.3.1 原材料第12-16页
        1.3.2 离心成型工艺第16-19页
        1.3.3 养护制度第19-20页
    1.4 免压蒸PHC管桩的研究现状与存在的问题第20-21页
        1.4.1 常用的技术方案第20-21页
        1.4.2 存在的问题第21页
    1.5 纤维增强混凝土耐久性第21-22页
    1.6 本文的主要内容第22-24页
第二章 原材料与试验方法第24-33页
    2.1 原材料第24-27页
        2.1.1 水泥第24-25页
        2.1.2 超细矿粉第25页
        2.1.3 激发剂第25页
        2.1.4 高效减水剂第25页
        2.1.5 纤维第25-26页
        2.1.6 细集料第26页
        2.1.7 粗集料第26-27页
        2.1.8 水第27页
    2.2 试验方法第27-33页
        2.2.1 水泥的安定性测试第27页
        2.2.2 水泥的标准稠度用水量测试第27-28页
        2.2.3 工作性第28页
        2.2.4 成型试验第28-29页
        2.2.5 养护试验第29页
        2.2.6 力学性能试验第29-30页
        2.2.7 冲击试验第30页
        2.2.8 耐久性测试第30-33页
第三章 免压蒸PHC管桩混凝土原材料优选和配合比优化第33-54页
    3.1 实验室免压蒸PHC管桩混凝土原材料优选与配合比优化第33-37页
        3.1.1 原材料及实验配比第33页
        3.1.2 水泥标准稠度用水量及安定性实验第33-34页
        3.1.3 水泥与减水剂适应性第34-36页
        3.1.4 两种减水剂对新拌混凝土工作性和力学性能的影响第36-37页
    3.2 生产现场免压蒸PHC管桩混凝土原材料优选与配合比优化第37-47页
        3.2.1 减水剂对新拌混凝土工作性的影响第38-41页
        3.2.2 减水剂对混凝土力学性能的影响第41-43页
        3.2.3 单方水泥用量对混凝土力学性能的影响第43-46页
        3.2.4 水泥批次及厂家对混凝土力学性能的影响第46-47页
    3.3 两种减水剂现场成型管桩实验第47-52页
        3.3.1 试验管桩的制备第47-48页
        3.3.2 试验管桩的外观质量第48-51页
        3.3.3 试验管桩的力学性能第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 纤维增强蒸养高强混凝土的抗冲击性能第54-61页
    4.1 原材料及实验配比第54页
    4.2 实验方法第54-55页
    4.3 实验结果与分析第55-60页
        4.3.1 力学性能比较第55-56页
        4.3.2 纤维增强蒸养混凝土平板抗冲击性能测试第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 免压蒸PHC管桩混凝土耐久性能第61-66页
    5.1 抗冻性能第61-64页
        5.1.1 原材料及试验方案第61页
        5.1.2 试验结果及分析第61-64页
    5.2 抗硫酸盐侵蚀性能第64-65页
        5.2.1 原材料及试验方案第64页
        5.2.2 试验结果及分析第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 主要结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73页

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