摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第12页 |
1.2 国内外碱激发粉煤灰-水泥复合胶凝材料研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 粉煤灰活性 | 第12-13页 |
1.2.2 粉煤灰活性的激发方法和机理 | 第13-17页 |
1.2.3 碱激发胶凝材料 | 第17页 |
1.3 存在问题 | 第17-18页 |
1.4 研究主要内容 | 第18-20页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第20-28页 |
2.1 原材料及分析 | 第20-22页 |
2.1.1 粉煤灰 | 第20页 |
2.1.2 石灰 | 第20页 |
2.1.3 水泥 | 第20-21页 |
2.1.4 标准砂 | 第21页 |
2.1.5 碱激发剂 | 第21-22页 |
2.1.6 减水剂 | 第22页 |
2.1.7 早强剂 | 第22页 |
2.1.8 水 | 第22页 |
2.2 试验配合比设计 | 第22-25页 |
2.2.1 试验方法 | 第22页 |
2.2.2 配合比设计表 | 第22-25页 |
2.3 测试方法 | 第25-28页 |
2.3.1 力学性能试验方法 | 第25页 |
2.3.2 XRD衍射分析 | 第25-26页 |
2.3.3 SEM微观形貌测试 | 第26-28页 |
第三章 碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料的力学性能 | 第28-36页 |
3.1 石灰掺量对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的影响 | 第28-29页 |
3.2 粉煤灰掺量对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的影响 | 第29-30页 |
3.3 碱激发剂掺量对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的影响 | 第30-32页 |
3.4 水胶比对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的影响 | 第32-33页 |
3.5 苯丙乳液对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的影响 | 第33-34页 |
3.6 本章小节 | 第34-36页 |
第四章 碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料水化产物及微观形貌的分析 | 第36-48页 |
4.1 碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料的晶体物相分析 | 第36-40页 |
4.1.1 石灰掺量对胶凝材料早期水化晶体产物的影响 | 第36-37页 |
4.1.2 粉煤灰掺量对胶凝材料水化晶体产物的影响 | 第37-38页 |
4.1.3 碱激发剂掺量对胶凝材料水化晶体产物的影响 | 第38-39页 |
4.1.4 水胶比对胶凝材料水化晶体产物的影响 | 第39-40页 |
4.1.5 苯丙乳液掺量对胶凝材料水化晶体产物的影响 | 第40页 |
4.2 碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料微观形貌分析 | 第40-45页 |
4.2.1 石灰掺量对胶凝材料微观形貌的影响 | 第40-42页 |
4.2.2 粉煤灰掺量对胶凝材料微观形貌的影响 | 第42-43页 |
4.2.3 碱激发剂掺量对胶凝材料微观形貌的影响 | 第43-44页 |
4.2.4 水胶比对胶凝材料微观形貌的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 苯丙乳液掺量对胶凝材料微观形貌的影响 | 第45页 |
4.3 本章小节 | 第45-48页 |
第五章 碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料力学性能的数学模型建立 | 第48-70页 |
5.1 灰色关联度 | 第48-56页 |
5.1.1 不同组分掺量对抗折强度的影响的灰色关联性 | 第49-52页 |
5.1.2 不同组分掺量对抗压强度的影响的灰色关联性 | 第52-56页 |
5.2 建立掺量与力学性能的数学模型 | 第56-62页 |
5.2.1 建立不同组分掺量与抗折强度的数学模型 | 第56-59页 |
5.2.2 建立不同组分掺量与抗压强度的数学关系模型 | 第59-62页 |
5.3 普通混凝土力学性能的公式 | 第62页 |
5.4 建立掺量、龄期、力学性能的数学模型 | 第62-68页 |
5.4.1 建立掺量、龄期与抗折强度的数学模型 | 第62-65页 |
5.4.2 建立掺量、龄期与抗压强度的数学模型 | 第65-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
作者简介 | 第74页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |