摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 高强混凝土概述 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外研究 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究 | 第13-16页 |
1.3 存在问题 | 第16-17页 |
1.3.1 普通混凝土设计方法的局限性 | 第16-17页 |
1.3.2 Mehta and Aitcin法不足 | 第17页 |
1.3.3 全计算法 | 第17页 |
1.3.4 水化活性因子法 | 第17页 |
1.4 论文研究的目的及意义 | 第17-18页 |
1.5 论文研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第18-20页 |
1.5.2 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 . 试验原材料 | 第21-25页 |
2.1 试验材料 | 第21-25页 |
2.1.1 水泥 | 第21页 |
2.1.2 矿物掺合料 | 第21-22页 |
2.1.3 细集料 | 第22-23页 |
2.1.4 粗集料 | 第23页 |
2.1.5 外加剂 | 第23-25页 |
第三章 . 减水剂复配 | 第25-32页 |
3.1 聚羧酸减水剂特点 | 第25页 |
3.2 复配机理 | 第25页 |
3.3 理论分子结构设计 | 第25-30页 |
3.3.1 理论分子结构设计 | 第25-26页 |
3.3.2 红外分光光度计分析 | 第26-27页 |
3.3.3 高效凝胶色谱分析 | 第27-30页 |
3.4 减水剂配方 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 . 矿物掺合料对C100混凝土强度、工作性影响 | 第32-56页 |
4.1 矿物掺合料砂浆 | 第32-38页 |
4.1.1 正交试验 | 第33-35页 |
4.1.2 双掺试验 | 第35-36页 |
4.1.3 单掺试验 | 第36页 |
4.1.4 矿物掺合料影响系数 | 第36-38页 |
4.2 全计算配比 | 第38-39页 |
4.3 水化活性因子 | 第39-41页 |
4.3.1 因子验证 | 第39-40页 |
4.3.2 因子补充 | 第40-41页 |
4.4 矿物掺合料净浆试验 | 第41-46页 |
4.4.1 减水剂饱和掺量 | 第44页 |
4.4.2 净浆正交组分析 | 第44-46页 |
4.4.3 净浆双掺组分析 | 第46页 |
4.5 三掺正交混凝土 | 第46-52页 |
4.5.1 同混凝土配比净浆 | 第47-48页 |
4.5.2 同混凝土配比砂浆 | 第48-49页 |
4.5.3 混凝土试验 | 第49-52页 |
4.6 双掺混凝土 | 第52-53页 |
4.7 硅灰单掺混凝土 | 第53-54页 |
4.8 矿物掺合料组合比选 | 第54-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 . 集料对C100混凝土强度、工作性影响 | 第56-64页 |
5.1 粗集料级配 | 第56-57页 |
5.1.1 级配曲线法 | 第56页 |
5.1.2 实测最小空隙率法 | 第56-57页 |
5.2 砂率 | 第57-58页 |
5.3 粗集料选取 | 第58-60页 |
5.4 混凝土试验 | 第60-63页 |
5.4.1 三掺混凝土 | 第60-62页 |
5.4.2 双掺混凝土 | 第62页 |
5.4.3 单掺混凝土 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 浆体体积对C100混凝土强度、工作性影响 | 第64-74页 |
6.1 浆体体积计算混凝土配比 | 第64页 |
6.2 三掺试验 | 第64-66页 |
6.3 双掺试验 | 第66页 |
6.4 单掺试验 | 第66-67页 |
6.5 变浆体体积分析 | 第67-68页 |
6.5.1 工作性 | 第67-68页 |
6.5.2 抗压强度 | 第68页 |
6.6 抗压强度尺寸系数 | 第68-70页 |
6.6.1 立方体抗压强度尺寸系数 | 第68-69页 |
6.6.2 强度测试影响因素 | 第69-70页 |
6.7 混凝土长龄期强度 | 第70-71页 |
6.8 混凝土泵送性 | 第71-72页 |
6.9 混凝土自密实性 | 第72页 |
6.10 本章小结 | 第72-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第79页 |