摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第12-14页 |
1.1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 大掺量粉煤灰混凝土的研究进展 | 第14-25页 |
1.2.1 国外粉煤灰混凝土的发展历史和应用现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内粉煤灰混凝土的发展历史和应用现状 | 第16-17页 |
1.2.3 粉煤灰吸附性能的研究进展 | 第17-19页 |
1.2.4 混凝土抗冻和抗盐冻性能的研究进展 | 第19-23页 |
1.2.5 混凝土冻融破坏理论的研究进展 | 第23-25页 |
1.3 本文的研究内容和技术路线 | 第25-27页 |
1.3.1 研究内容 | 第25页 |
1.3.2 技术路线 | 第25-27页 |
2 原材料和实验方法 | 第27-37页 |
2.1 原材料 | 第27-29页 |
2.1.1 水泥 | 第27页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第27-28页 |
2.1.3 细集料 | 第28页 |
2.1.4 粗集料 | 第28-29页 |
2.1.5 减水剂 | 第29页 |
2.1.6 引气剂 | 第29页 |
2.1.7 拌合水 | 第29页 |
2.1.8 人工配制海水 | 第29页 |
2.2 实验方法 | 第29-37页 |
2.2.1 试件制备与养护 | 第29-30页 |
2.2.2 水泥砂浆力学性能测试 | 第30-31页 |
2.2.3 混凝土立方体抗压强度测试 | 第31页 |
2.2.4 混凝土含气量测试 | 第31-32页 |
2.2.5 硬化混凝土气泡参数测试 | 第32-34页 |
2.2.6 混凝土抗冻性测试 | 第34-36页 |
2.2.7 混凝土动弹性模量测试 | 第36-37页 |
3 大掺量粉煤灰混凝土配合比设计 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 粉煤灰胶凝系数β | 第37-41页 |
3.3 粉煤灰对水泥砂浆脆性的影响 | 第41-43页 |
3.4 大掺量粉煤灰混凝土配合比设计 | 第43-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 粉煤灰对引气剂作用效果的影响 | 第49-64页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 粉煤灰在混凝土中的行为和作用 | 第49-51页 |
4.2.1 活性行为和胶凝作用 | 第49-50页 |
4.2.2 填充行为和致密作用 | 第50页 |
4.2.3 需水行为和减水作用 | 第50-51页 |
4.3 HFCC拌合物的流动性 | 第51-53页 |
4.4 粉煤灰对引气剂作用效果的影响 | 第53-62页 |
4.4.1 HFCC拌合物含气量 | 第53-54页 |
4.4.2 硬化HFCC气泡参数 | 第54-62页 |
4.4.3 HFCC拌合物含气量与硬化HFCC气泡参数相关性 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
5 大掺量粉煤灰混凝土盐冻性能研究 | 第64-81页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 混凝土抗冻性研究 | 第64-75页 |
5.2.1 普通混凝土抗冻性研究 | 第64-67页 |
5.2.2 HFCC抗冻性研究 | 第67-75页 |
5.3 影响HFCC抗冻性因素 | 第75-79页 |
5.3.1 粉煤灰掺量 | 第75-76页 |
5.3.2 养护制度 | 第76-78页 |
5.3.3 养护龄期 | 第78-79页 |
5.3.4 含气量 | 第79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
6 HFCC的水化特性 | 第81-96页 |
6.1 引言 | 第81页 |
6.2 HFCC的强度发展 | 第81-87页 |
6.2.1 粉煤灰掺量对HFCC强度的影响 | 第81-83页 |
6.2.2 粉煤灰品质对HFCC强度的影响 | 第83-85页 |
6.2.3 养护制度对HFCC强度的影响 | 第85-87页 |
6.2.4 养护龄期对HFCC强度发展的影响 | 第87页 |
6.3 HFCC水化产物的微观形貌 | 第87-94页 |
6.3.1 海水对混凝土胶凝系统的侵蚀 | 第87-90页 |
6.3.2 海水养护对OPC水化产物的影响 | 第90-91页 |
6.3.3 海水养护对HFCC水化产物的影响 | 第91-93页 |
6.3.4 海水冻融对混凝土水化产物的影响 | 第93-94页 |
6.4 本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |