摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究及应用现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究及应用现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究及应用现状 | 第15-16页 |
1.3 本文研究的目的和意义 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要研究内容和技术路线 | 第17-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 透水混凝土制备和性能测定方法 | 第20-32页 |
2.1 原材料 | 第20-23页 |
2.1.1 水泥 | 第20页 |
2.1.2 骨料 | 第20-21页 |
2.1.3 微硅粉 | 第21页 |
2.1.4 粉煤灰 | 第21-22页 |
2.1.5 VAE可再分散乳胶粉 | 第22页 |
2.1.6 减水剂 | 第22页 |
2.1.7 水 | 第22-23页 |
2.2 透水混凝土的制备 | 第23-27页 |
2.2.1 配合比设计的控制参数和设计方法 | 第23-25页 |
2.2.2 透水混凝土的拌合 | 第25-26页 |
2.2.3 透水混凝土的成型 | 第26-27页 |
2.3 透水混凝土主要性能测试方法 | 第27-31页 |
2.3.1 孔隙率测试方法 | 第27-29页 |
2.3.2 透水系数测试方法 | 第29-31页 |
2.3.3 抗压强度测试方法 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 透水混凝土强度优化实验研究 | 第32-50页 |
3.1 微硅粉、乳胶粉以及粉煤灰对透水混凝土性能的影响 | 第32-43页 |
3.1.1 实验设计 | 第32-34页 |
3.1.2 单掺掺合料的结果分析 | 第34-37页 |
3.1.3 复掺掺合料的结果分析 | 第37-40页 |
3.1.4 三掺掺合料的结果分析 | 第40-43页 |
3.2 骨胶比对透水混凝土性能的影响 | 第43-45页 |
3.2.1 实验设计 | 第43-44页 |
3.2.2 骨胶比对透水混凝土性能的影响 | 第44-45页 |
3.3 裹骨料工艺对透水混凝土强度的影响 | 第45-46页 |
3.3.1 实验设计 | 第45页 |
3.3.2 不同投料方式实验结果及分析 | 第45-46页 |
3.4 骨料粒径对透水混凝土性能的影响 | 第46-49页 |
3.4.0 实验设计 | 第46页 |
3.4.1 骨料粒径对透水混凝土性能影响结果及分析 | 第46-47页 |
3.4.2 骨料粒径对透水混凝土保水性能的影响结果及分析 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 透水混凝土基体与界面增强分析 | 第50-58页 |
4.1 透水混凝土基体与界面增强表征 | 第50-53页 |
4.1.1 显微硬度测量原理 | 第50-51页 |
4.1.2 实验方法 | 第51-53页 |
4.1.3 评价指标 | 第53页 |
4.2 掺合料对透水混凝土显微硬度影响的结果及分析 | 第53-56页 |
4.2.1 掺合料对透水混凝土基体和界面微观结构的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 界面区宽度及最低值与宏观性能的关系 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 透水混凝土孔结构的评价方法与其性能之间的关系 | 第58-76页 |
5.1 孔结构特征参数及评价方法 | 第58-71页 |
5.1.1 切片分析孔结构 | 第58-67页 |
5.1.2 CT扫描分析孔结构 | 第67-71页 |
5.2 孔隙特征参数与透水混凝土各性能之间的关系 | 第71-74页 |
5.2.1 等效孔径与强度的关系 | 第71-73页 |
5.2.2 等效孔径与透水系数的关系 | 第73-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-79页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |