摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 水泥乳化沥青砂浆技术现状 | 第13-16页 |
1.2.1 水泥乳化沥青砂浆的定义、组成 | 第13-14页 |
1.2.2 水泥乳化沥青砂浆的性能 | 第14-15页 |
1.2.3 国内外研究概况 | 第15-16页 |
1.3 本文研究主要内容 | 第16-17页 |
2 文献综述 | 第17-31页 |
2.1 表面活性剂在界面上的吸附 | 第17-21页 |
2.1.1 吸附现象及Gibbs吸附公式 | 第17-19页 |
2.1.2 离子型表面活性剂在溶液表面的吸附 | 第19-21页 |
2.2 润湿现象 | 第21-26页 |
2.2.1 润湿类型 | 第21-22页 |
2.2.2 接触角与润湿 | 第22-23页 |
2.2.3 毛细管的润湿 | 第23-24页 |
2.2.4 接触角的测定 | 第24-25页 |
2.2.5 接触角的影响因素 | 第25-26页 |
2.3 水分传输研究现状 | 第26-31页 |
2.3.1 水在水泥基材料中的传输机理及模型 | 第26-28页 |
2.3.2 干湿循环下混凝土中水分传输机理及模型 | 第28-31页 |
3 原材料与试验方法 | 第31-45页 |
3.1 原材料及性能 | 第31-36页 |
3.1.1 亲水性试验原材料 | 第31-34页 |
3.1.2 CA砂浆原材料 | 第34-36页 |
3.2 亲水性测试与评价方法 | 第36-39页 |
3.2.1 基面比选以及干燥环境选择 | 第36-37页 |
3.2.2 试件配比 | 第37页 |
3.2.3 试件制备及试验方法 | 第37-38页 |
3.2.4 接触角测试 | 第38-39页 |
3.3 吸水与失水试验方法 | 第39-42页 |
3.3.1 样品制备 | 第39页 |
3.3.2 试验方法 | 第39-42页 |
3.4 干湿循环制度 | 第42页 |
3.5 力学性能测试方法 | 第42-45页 |
3.5.1 抗折强度测试 | 第42-43页 |
3.5.2 抗压强度测试 | 第43页 |
3.5.3 弹性模量测试 | 第43-45页 |
4 乳化沥青凝聚膜的亲水性 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 试验内容 | 第45页 |
4.3 试验结果与讨论 | 第45-56页 |
4.3.1 乳化沥青凝聚膜的亲水性 | 第45-47页 |
4.3.2 乳化沥青-水泥悬浮液凝聚膜的亲水性 | 第47-55页 |
4.2.3 无机盐电解质对乳化沥青凝聚膜表面亲水性的影响 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 水泥乳化沥青砂浆的吸水性和失水性 | 第57-74页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 试件配合比、制备及基本性能 | 第57-59页 |
5.3 CA砂浆真空吸水性 | 第59-65页 |
5.3.1 试块厚度的影响 | 第59-60页 |
5.3.2 砂灰比的影响 | 第60-61页 |
5.3.3 水灰比的影响 | 第61-62页 |
5.3.4 沥灰比及沥青品种的影响 | 第62-64页 |
5.3.5 细度模数的影响 | 第64-65页 |
5.4 CA砂浆的失水牲 | 第65-72页 |
5.4.1 试块厚度的影响 | 第65-67页 |
5.4.2 砂灰比的影响 | 第67-68页 |
5.4.3 不同相对湿度环境与失水率的关系 | 第68-69页 |
5.4.4 水灰比的影响 | 第69-70页 |
5.4.5 沥灰比的影响 | 第70-72页 |
5.4.6 细度模数的影响 | 第72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
6 干湿循环对水泥乳化沥青砂浆性能的影响 | 第74-85页 |
6.1 引言 | 第74页 |
6.1.1 简介 | 第74页 |
6.1.2 本章主要内容 | 第74页 |
6.2 试件配合比、制备及基本性能 | 第74-75页 |
6.3 试验结果及分析 | 第75-84页 |
6.3.1 干湿循环对CA砂浆吸水性和失水性的影响 | 第75-79页 |
6.3.2 干湿循环对CA砂浆力学性能的影响 | 第79-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
7 结论与展望 | 第85-87页 |
7.1 结论 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第93页 |