摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 立题依据及研究的目的、意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-23页 |
1.2.1 活性粉末混凝土的应用现状 | 第13-17页 |
1.2.2 活性粉末混凝土耐久性能研究现状 | 第17-22页 |
1.2.3 活性粉末混凝土的微观性能研究现状 | 第22-23页 |
1.3 存在的问题 | 第23页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第23-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 技术路线 | 第24-26页 |
2 活性粉末混凝土原材料的选择、性能及试验方法 | 第26-38页 |
2.1 原材料及其基本性能 | 第26-28页 |
2.1.1 胶凝材料 | 第26-27页 |
2.1.2 细集料 | 第27页 |
2.1.3 外加剂 | 第27页 |
2.1.4 钢纤维 | 第27页 |
2.1.5 拌合水 | 第27-28页 |
2.1.6 温控-加热装置安装 | 第28页 |
2.2 配合比 | 第28-29页 |
2.2.1 RPC基准配合比 | 第28-29页 |
2.2.2 绿色环保型RPC配合比 | 第29页 |
2.3 试件制备及养护制度 | 第29-31页 |
2.3.1 稻壳灰的处理 | 第29-30页 |
2.3.2 活性粉末混凝土的搅拌成型 | 第30-31页 |
2.3.3 养护制度 | 第31页 |
2.4 试验方法 | 第31-36页 |
2.4.1 活性粉末混凝土强度测试 | 第31-34页 |
2.4.2 硫酸盐-冻融耦合试验 | 第34页 |
2.4.3 扫描电镜与能谱分析试验 | 第34-35页 |
2.4.4 评价指标 | 第35-36页 |
2.5 小结 | 第36-38页 |
3 掺稻壳灰活性粉末混凝土的力学性能 | 第38-48页 |
3.1 试验设计 | 第38-39页 |
3.2 试验结果分析 | 第39-47页 |
3.2.1 不同掺量的稻壳灰对RPC抗压强度的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 不同煅烧温度的稻壳灰对RPC抗压、抗折强度的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 养护制度对RPC抗压、抗折强度的影响 | 第42-47页 |
3.3 小结 | 第47-48页 |
4 单一硫酸盐与单一冻融环境下RPC的耐久性能及微观结构分析 | 第48-66页 |
4.1 试验设计 | 第48-50页 |
4.1.1 不同侵蚀环境下RPC试验分组方案 | 第48页 |
4.1.2 试验配比 | 第48-49页 |
4.1.3 循环制度 | 第49-50页 |
4.2 不同侵蚀环境下的外观形貌分析 | 第50-52页 |
4.3 单一硫酸盐侵蚀环境试验结果分析 | 第52-55页 |
4.3.1 质量损失率 | 第52-53页 |
4.3.2 相对动弹性模量 | 第53-55页 |
4.4 单一冻融环境下RPC试验结果分析 | 第55-59页 |
4.4.1 质量损失率 | 第55-56页 |
4.4.2 相对动弹性模量 | 第56-59页 |
4.5 微观形貌分析 | 第59-65页 |
4.5.1 单一硫酸盐侵蚀环境下的SEM形貌分析 | 第59-61页 |
4.5.2 单一冻融侵蚀环境下的SEM形貌分析 | 第61-62页 |
4.5.3 单一硫酸盐侵蚀环境下RPC的EDS能谱分析 | 第62-64页 |
4.5.4 单一冻融环境下RPC的EDS能谱分析 | 第64-65页 |
4.6 小结 | 第65-66页 |
5 硫酸盐-冻融耦合环境下RPC的耐久性能及微观结构分析 | 第66-78页 |
5.1 硫酸盐-冻融耦合循环制度 | 第66-67页 |
5.2 硫酸盐-冻融耦合作用下RPC的外观形貌变化 | 第67-68页 |
5.3 试验结果分析 | 第68-71页 |
5.3.1 双因素耦合作用下的质量损失率 | 第68-70页 |
5.3.2 双因素耦合作用下的相对动弹性模量 | 第70-71页 |
5.4 双因素耦合作用下的微观形貌分析 | 第71-77页 |
5.4.1 SEM微观分析 | 第71-73页 |
5.4.2 EDS能谱分析 | 第73-75页 |
5.4.3 孔隙结构分析 | 第75-77页 |
5.5 小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第87页 |