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纳米偏高岭土水泥砂浆物理力学及渗透性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-24页
        1.2.1 纳米偏高岭土及其分散方式第14-17页
        1.2.2 混凝土氯离子渗透性影响因素第17-20页
        1.2.3 水泥砂浆氯离子浓度的检测第20-23页
        1.2.4 混凝土氯离子渗透性理论第23-24页
    1.3 目前存在的问题第24-25页
    1.4 本文主要工作第25-26页
第2章 纳米偏高岭土在水及水泥砂浆中的分散性第26-44页
    2.1 引言第26页
    2.2 纳米偏高岭土在水中的分散性第26-34页
        2.2.1 试验材料第26-27页
        2.2.2 试验过程第27-28页
        2.2.3 试验结果分析与讨论第28-34页
    2.3 纳米偏高岭土在水泥砂浆中的分散性第34-42页
        2.3.1 试验材料第34页
        2.3.2 试件制作第34-35页
        2.3.3 压汞法原理第35-36页
        2.3.4 试验结果分析与讨论第36-39页
        2.3.5 孔隙分形模型第39-42页
    2.4 各评价指标之间的关系第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 纳米偏高岭土分散技术对水泥基材料性能的影响第44-59页
    3.1 引言第44页
    3.2 分散条件对水泥浆早期性能的影响第44-46页
        3.2.1 试验方案第44-45页
        3.2.2 试验结果第45-46页
    3.3 分散条件对水泥砂浆电阻率的影响第46-50页
        3.3.1 试验材料第46-47页
        3.3.2 试件制作第47页
        3.3.3 试验方法第47-48页
        3.3.4 试验结果分析第48-50页
    3.4 分散条件对水泥砂浆孔隙率的影响第50-52页
        3.4.1 试验材料第50页
        3.4.2 试件制作第50页
        3.4.3 试验方法第50-51页
        3.4.4 试验结果分析第51-52页
    3.5 分散条件对水泥砂浆力学性能的影响第52-57页
        3.5.1 试验材料第52页
        3.5.2 试件制作第52-53页
        3.5.3 试验结果分析第53-55页
        3.5.4 力学性能与沉降速度之间的关系第55-56页
        3.5.5 抗压强度与总比表面积之间的关系第56-57页
        3.5.6 力学性能与体积分形维数之间的关系第57页
    3.6 本章小结第57-59页
第4章 氯盐环境下纳米偏高岭土在水泥砂浆中的合理掺量研究第59-75页
    4.1 引言第59页
    4.2 掺量对流动性的影响第59-62页
        4.2.1 试验材料第59-60页
        4.2.2 试样制作第60页
        4.2.3 试验方法第60-61页
        4.2.4 试验结果分析与讨论第61-62页
    4.3 掺量对力学性能的影响第62-65页
        4.3.1 试验材料第62页
        4.3.2 试件制作第62页
        4.3.3 试验方法第62页
        4.3.4 试验结果分析与讨论第62-65页
    4.4 掺量对氯离子渗透性的影响第65-71页
        4.4.1 试验材料第65页
        4.4.2 试件制作第65页
        4.4.3 试验方法第65-69页
        4.4.4 试验结果分析与讨论第69-71页
    4.5 合理掺量分析第71-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第5章 合理掺量下纳米偏高岭土砂浆物理力学性能研究第75-93页
    5.1 引言第75页
    5.2 试件制备及实验方法第75-78页
        5.2.1 试验材料第75-76页
        5.2.2 试样方案第76-78页
    5.3 纳米偏高岭土砂浆流动性第78-79页
    5.4 纳米偏高岭土砂浆电阻率第79-81页
    5.5 纳米偏高岭土砂浆孔隙率第81-82页
    5.6 纳米偏高岭土砂浆力学性能第82-84页
    5.7 电阻率与物理力学性能之间的关系第84-85页
        5.7.1 电阻率与抗压强度的关系第84页
        5.7.2 电阻率与孔隙率的关系第84-85页
    5.8 纳米偏高岭土砂浆弹性模量第85-91页
        5.8.1 水泥砂浆弹性模量理论分析第85-87页
        5.8.2 水泥砂浆弹性模量试验第87-90页
        5.8.3 经验简化模型的推导第90-91页
        5.8.4 弹性模量模型的验证第91页
    5.9 本章小结第91-93页
第6章 合理掺量下纳米偏高岭土砂浆氯离子渗透性研究第93-104页
    6.1 引言第93页
    6.2 纳米偏高岭土砂浆渗透性试验第93-96页
        6.2.1 试验材料第93页
        6.2.2 试验方案第93-95页
        6.2.3 试验结果分析与讨论第95-96页
    6.3 砂浆渗透性与其物理性能之间的关系第96-97页
        6.3.1 渗透性与电阻率的关系第96-97页
        6.3.2 渗透性与孔隙率的关系第97页
    6.4 长龄期纳米偏高岭土砂浆渗透性第97-100页
        6.4.1 试验材料第97-98页
        6.4.2 试件方案第98页
        6.4.3 氯离子渗透系数第98-100页
    6.5 氯离子渗透有限元分析氯离子渗透模型第100-103页
        6.5.1 基于Fick第二定律的理论模型第101-102页
        6.5.2 数值模拟结果分析第102-103页
    6.6 本章小结第103-104页
第7章 结论与展望第104-106页
    7.1 结论第104-105页
    7.2 工作展望第105-106页
参考文献第106-116页
攻读学位期间公开发表的论文第116-117页
致谢第117-118页
作者简介第118页

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