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稳定灌浆新型浆液与复合掺合料水工混凝土

中文摘要第1-10页
第一章 绪论第10-20页
 1.1 灌浆材料的发展现状第10-11页
 1.2 稳定性灌浆材料的研究第11-13页
 1.3 混凝土技术发展概况第13-16页
  1.3.1 高性能混凝土第13-14页
  1.3.2 大掺量粉煤灰混凝土第14-15页
  1.3.3 绿色混凝土与生态、环境及可持续发展第15-16页
 1.4 水工高性能混凝土的研究第16-18页
 1.5 本文研究内容和意义第18-20页
上篇第20-70页
 第二章 稳定浆液的研究第20-42页
  2.1 引言第20页
  2.2 稳定浆液第20-25页
   2.2.1 稳定水泥浆技术指标第21-23页
   2.2.2 影响水泥浆稳定性的主要因素第23-25页
    2.2.2.1 水灰比对水泥浆体稳定性的影响第23-24页
    2.2.2.2 搅拌速度对浆液性能的影响第24-25页
    2.2.2.3 搅拌时间对浆体性能的影响第25页
  2.3 稳定水泥浆液的研究第25-41页
   2.3.1 膨润土稳定剂第26-27页
   2.3.2 MAC稳定剂作用机理研究第27-35页
    2.3.2.1 丙烯酸接枝共聚物作用机理第27-31页
    2.3.2.2 聚丙烯酰胺作用机理第31-35页
   2.3.3 稳定剂正交复合试验第35-37页
   2.3.4 稳定浆液的试验研究第37-40页
    2.3.4.1 浆液稳定性与强度试验试验第37-40页
   2.3.5 稳定性浆液抗渗性试验第40-41页
  2.4 本章小结第41-42页
 第三章 稳定灌浆液流变性研究第42-70页
  3.1 引言第42-43页
  3.2 GIN灌浆法简介第43-45页
   3.2.1 GIN灌浆法的优点第44-45页
  3.3 水泥浆的流变基本流型第45-48页
  3.4 水泥浆流变参数的计算与测定分析第48-57页
   3.4.1 旋转粘度流变仪原理第48-49页
   3.4.2 流变参数基本方程第49-51页
   3.4.3 流变参数的确定第51-53页
   3.4.4 稳定性水泥浆流变参数的测定第53-57页
  3.5 稳定浆液灌浆可灌性研究第57-69页
   3.5.1 灌浆渗流分析第58-61页
   3.5.2 GIN法灌浆计算分析第61-64页
   3.5.3 稳定浆液扩散能力的研究第64-67页
    3.5.3.1 稳定浆液扩展半径的计算第64-67页
   3.5.4 稳定浆液裂隙模拟试验第67-68页
   3.5.5 算例第68-69页
  3.6 本章小结第69-70页
下篇第70-124页
 第四章 复合掺合料活性研究第70-84页
  4.1 概述第70-71页
  4.2 复合掺合料火山灰活性研究第71-75页
   4.2.1 掺合料火山灰活性效应分析方法第71页
   4.2.2 复合掺合料活性试验第71-73页
   4.2.3 复合掺合料火山灰活性效应分析第73-75页
  4.3 掺合料对水泥浆体的稠度和强度影响的研究第75-78页
   4.3.1 掺合料对水泥浆稠度的影响第75-77页
   4.3.2 掺合料水泥结石及掺合料胶砂抗压强度的研究第77-78页
  4.4 复合掺合料火山灰活性机理研究第78-82页
   4.4.1 火山灰效应分析第78-80页
   4.4.2 微粒填充效应第80-82页
  4.5 本章小结第82-84页
 第五章 细骨料级配的分形特征研究第84-96页
  5.1 概述第84-85页
  5.2 骨料颗粒与级配第85-87页
   5.2.1 骨料颗粒的几何形状第85-86页
   5.2.2 骨料颗粒大小第86页
   5.2.3 骨料的级配第86-87页
  5.3 本文对骨料的分形特征研究第87-93页
   5.3.1 分维原理第87-88页
   5.3.2 拓扑维数第88页
   5.3.3 Hausdorff分维数第88-89页
   5.3.4 骨料级配的分形研究第89-93页
    5.3.4.1 细骨料的质量分形级配第89-91页
    5.3.4.2 骨料级配分维D与现有级配公式的关系第91-93页
  5.4 细骨料级配质量分维数计算实例第93-94页
  5.5 本章小结第94-96页
 第六章 复合掺合料水泥石微观特征研究第96-122页
  6.1 前言第96页
  6.2 采用扫描电子显微镜(SEM)进行形貌观察第96-103页
   6.2.1 粉煤灰、锂盐渣原灰SEM观察第96-98页
   6.2.2 原材料与试验条件第98页
   6.2.3 对纯水泥浆进行SEM观察第98-99页
   6.2.4 对粉煤灰水泥浆进行SEM观察第99-101页
   6.2.5 对锂盐渣粉煤灰复合掺合料水泥浆进行SEM观察第101-102页
   6.2.6 掺合料与水泥浆体间界面结构模型第102-103页
    6.2.6.1 掺合料水泥浆体水化初期界面结构模型第102页
    6.2.6.2 掺合料水泥浆体水化后期界面结构模型第102-103页
  6.3 用汞压法对水泥浆和掺合料水泥浆孔隙分析第103-119页
   6.3.1 汞压力测孔原理第103-104页
   6.3.2 试验材料第104-105页
   6.3.3 试验结果分析第105-107页
   6.3.4. 水泥石孔结构研究进展第107-112页
    6.3.4.1. Bozhinov-Barasky模型第108-110页
    6.3.4.2 水泥石孔结构与强度关系模型第110-112页
   6.3.5 本文水泥石孔隙数值模型第112-119页
    6.3.5.1 水泥石孔隙分布幂指数数学模型第113-115页
    6.3.5.2 水泥石孔隙分布分形数学模型第115-119页
  6.4 本章小结第119-122页
 第七章 结论与展望第122-124页
参考文献第124-132页
卷后第132-133页
作者攻读博士期间发表的论文第133页

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