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高寒高海拔碾压混凝土抗冻材料及其作用机理

摘要第12-16页
Abstract第16-18页
第一章 引言第19-36页
    1.1 研究背景第19-26页
        1.1.1 高寒高海拔地区碾压混凝土发展的必然性第19-20页
        1.1.2 高寒高海拔地区碾压混凝土的抗冻问题第20-25页
        1.1.3 适用于高寒高海拔地区碾压混凝土引气新技术第25-26页
    1.2 研究现状第26-32页
        1.2.1 高吸水树脂在混凝土中的应用的发展第26-28页
        1.2.2 高吸水树脂对混凝土性能的影响第28-32页
    1.3 研究存在的问题第32-33页
    1.4 本课题研究内容和技术路线第33-36页
        1.4.1 主要研究内容及方法第33-34页
        1.4.2 技术路线第34-36页
第二章 原材料及试验方法第36-48页
    2.1 原材料第36-39页
        2.1.1 水泥第36页
        2.1.2 粉煤灰第36-37页
        2.1.3 高吸水树脂第37-38页
        2.1.4 外加剂第38页
        2.1.5 骨料第38-39页
    2.2 宏观性能测试第39-43页
        2.2.1 砂浆试验方法第39-40页
        2.2.2 碾压混凝土性能测试方法第40-43页
    2.3 水化及微观性能测试第43-48页
        2.3.1 X射线荧光分析第43页
        2.3.2 红外光谱分析第43页
        2.3.3 显微硬度第43-44页
        2.3.4 气孔结构特征测试方法第44页
        2.3.5 压汞法第44页
        2.3.6 背散射电子图像分析第44-45页
        2.3.7 水化热第45页
        2.3.8 电阻率第45页
        2.3.9 热分析第45页
        2.3.10 核磁共振第45-46页
        2.3.11 纳米压痕第46页
        2.3.12 样品磨抛制备方法第46-48页
第三章 改性吸水树脂的结构与性能第48-60页
    3.1 高吸水树脂吸水机理、影响因素及表征第49-52页
        3.1.1 吸水机理第49页
        3.1.2 吸水能力影响因素第49-51页
        3.1.3 吸液特性表征方法第51-52页
    3.2 吸水树脂的结构与性能第52-58页
        3.2.1 有机-无机复合高吸水树脂分子结构与吸液特性第52-53页
        3.2.2 改性吸水树脂分子结构与性能表征第53-58页
        3.2.3 改性吸水树脂在溶液中的荷电性第58页
    3.3 本章小结第58-60页
第四章 高吸水树脂对碾压混凝土性能和细观结构的影响第60-66页
    4.1 试验方案第60-61页
    4.2 高吸水树脂对不同碾压混凝土性能的影响第61-64页
        4.2.1 工作性第61页
        4.2.2 力学性能第61-62页
        4.2.3 抗冻性能第62-63页
        4.2.4 气泡结构参数第63页
        4.2.5 CT扫描断面结构第63-64页
    4.3 本章小结第64-66页
第五章 改性吸水树脂对砂浆性能的影响第66-93页
    5.1 试验方案第66-68页
        5.1.1 改性吸水树脂对砂浆流变行为的影响第66-68页
        5.1.2 改性吸水树脂对砂浆力学行为的影响第68页
        5.1.3 改性吸水树脂对粉煤灰砂浆体积变形性能的影响第68页
    5.2 改性吸水树脂对砂浆流变行为的影响第68-81页
        5.2.1 改性吸水树脂掺入方式的选择第69-75页
        5.2.2 改性吸水树脂对水泥砂浆流变行为的影响第75-78页
        5.2.3 改性吸水树脂对粉煤灰-水泥砂浆流变行为的影响第78-81页
    5.3 改性吸水树脂对砂浆力学性能的影响第81-89页
        5.3.1 改性吸水树脂掺入方式的影响第81-83页
        5.3.2 改性吸水树脂对水泥砂浆力学性能的影响第83-86页
        5.3.3 改性吸水树脂对粉煤灰-水泥砂浆力学性能的影响第86-89页
    5.4 改性吸水树脂对干缩性能的影响第89-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第六章 改性吸水树脂对碾压混凝土性能的影响第93-107页
    6.1 试验方案第93-94页
        6.1.1 碾压混凝土配合比第93-94页
        6.1.2 比较掺引气剂和改性吸水树脂的碾压混凝土性能第94页
        6.1.3 改性吸水树脂对碾压混凝土性能的影响规律第94页
    6.2 改性吸水树脂对碾压混凝土工作性能的影响第94-95页
    6.3 改性吸水树脂对碾压混凝土力学性能的影响第95-96页
        6.3.1 劈拉强度第95-96页
        6.3.2 抗压强度第96页
    6.4 改性吸水树脂对碾压混凝土吸水性能的影响第96-98页
    6.5 改性吸水树脂对碾压混凝土抗冻性能的影响第98-101页
        6.5.1 混凝土冻融破坏机理及影响因素第98-99页
        6.5.2 AEA-RCC和MAP-RCC的抗冻性能比较第99-100页
        6.5.3 MAP颗粒尺寸与MAP-RCC抗冻性能的关系第100-101页
        6.5.4 MAP掺量与MAP-RCC抗冻性能的关系第101页
    6.6 改性吸水树脂引入孔系的分布与结构特征第101-105页
        6.6.1 气孔结构与混凝土抗冻性能的关系第101-102页
        6.6.2 比较MAP与AEA引入孔系结构特征第102-104页
        6.6.3 MAP颗粒粒径和掺量对碾压混凝土气孔结构的影响第104-105页
    6.7 本章小结第105-107页
第七章 改性吸水树脂对碾压混凝土的增强抗冻机制第107-158页
    7.1 高吸水树脂对水泥水化及微结构的影响第107-109页
        7.1.1 水对混凝土的影响机制第107-108页
        7.1.2 高吸水树脂对水泥水化及微结构的影响第108-109页
    7.2 改性吸水树脂对粉煤灰-水泥浆体水化及微结构的影响第109-149页
        7.2.1 改性吸水树脂对水泥水化的影响第110-124页
        7.2.2 改性吸水树脂对粉煤灰-水泥浆体水化的影响第124-130页
        7.2.3 改性吸水树脂对C-S-H结构和堆聚方式的影响第130-142页
        7.2.4 改性吸水树脂对孔结构的影响第142-149页
    7.3 改性吸水树脂的增强抗冻机制第149-153页
        7.3.1 MAP增强机制第149-151页
        7.3.2 MAP抗冻机制第151-153页
    7.4 改性吸水树脂定制造孔理论与设计调控方法第153-155页
    7.5 本章小结第155-158页
第八章 结论与展望第158-164页
    8.1 结论第158-162页
        8.1.1 改性吸水树脂的结构与性能第158页
        8.1.2 改性吸水树脂对水泥(粉煤灰)砂浆性能的影响第158-159页
        8.1.3 不同引气或造孔材料对碾压混凝土性能的影响第159-161页
        8.1.4 改性吸水树脂对胶凝材料水化历程、孔隙结构及C-S-H结构的影响第161-162页
        8.1.5 改性吸水树脂的作用机理及定制造孔技术第162页
    8.2 展望第162-164页
参考文献第164-172页
附录第172-174页
致谢第174页

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