摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
1.3 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 粉煤灰陶粒轻骨料制备技术现状 | 第13-15页 |
1.3.2 轻骨料混凝土力学性能的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 轻骨料混凝土耐久性能的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.4 轻骨料混凝土导热系数的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.5 轻骨料混凝土高温性能的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 存在的主要问题、研究方案和研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 存在的主要问题 | 第19页 |
1.4.2 研究方案 | 第19-20页 |
1.4.3 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 原材料与试验方法 | 第21-35页 |
2.1 主要原材料及其性质 | 第21-28页 |
2.1.1 水泥 | 第21页 |
2.1.2 粉煤灰陶粒粗骨料 | 第21-22页 |
2.1.3 细骨料 | 第22-23页 |
2.1.4 矿物掺合料 | 第23-28页 |
2.1.5 减水剂 | 第28页 |
2.1.6 拌合用水 | 第28页 |
2.2 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土试验配合比 | 第28-30页 |
2.3 粉煤灰陶粒性能研究 | 第30-32页 |
2.3.1 粉煤灰陶粒SEM分析 | 第30-31页 |
2.3.2 粉煤灰陶粒XRD分析 | 第31-32页 |
2.3.3 粉煤灰陶粒IR分析 | 第32页 |
2.4 试验研究方法与仪器设备 | 第32-35页 |
2.4.1 试验依据的标准规范 | 第32页 |
2.4.2 仪器设备 | 第32-35页 |
第三章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土力学性能研究 | 第35-69页 |
3.1 简介 | 第35-36页 |
3.2 试验原材料及试验方法 | 第36-37页 |
3.3 粉煤灰陶粒筒压强度对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第37-38页 |
3.4 水灰比对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第38-39页 |
3.5 粉煤灰陶粒预湿条件对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第39-41页 |
3.6 矿物掺合料对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第41-62页 |
3.6.1 单掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第42-45页 |
3.6.2 复掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗压强度的影响 | 第45-48页 |
3.6.3 轻骨料混凝土轴心抗压与立方体抗压强度的关系 | 第48-49页 |
3.6.4 轻骨料混凝土不同龄期受压破坏形态 | 第49-53页 |
3.6.5 轻骨料混凝土弹性模量 | 第53-57页 |
3.6.6 人工神经网络法预测轻骨料混凝土长期强度 | 第57-60页 |
3.6.7 轻骨料混凝土微观结构 | 第60-62页 |
3.7 微观机理分析 | 第62-68页 |
3.7.1 陶粒轻骨料与水泥石作用机理 | 第62-63页 |
3.7.2 矿物掺合料对轻骨料混凝土增强作用机理 | 第63-68页 |
3.8 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土抗冻性能研究 | 第69-91页 |
4.1 简介 | 第69页 |
4.2 混凝土抗冻试验方法研究 | 第69-71页 |
4.2.1 ASTM抵抗加速冻融循环试验方法 | 第70页 |
4.2.2 慢冻试验方法 | 第70页 |
4.2.3 临界膨胀试验方法 | 第70-71页 |
4.2.4 临界水饱和度试验方法 | 第71页 |
4.3 试验原材料及试验方法 | 第71-74页 |
4.4 水灰比对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第74-77页 |
4.5 陶粒预湿对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第77-78页 |
4.6 矿物掺合料对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第78-85页 |
4.6.1 单掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第78-80页 |
4.6.2 双掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第80-82页 |
4.6.3 三掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗冻性能的影响 | 第82-84页 |
4.6.4 冻融循环后轻骨料混凝土的微观结构 | 第84-85页 |
4.7 冻融损伤机理分析 | 第85-89页 |
4.7.1 已有损伤机理 | 第85-88页 |
4.7.2 混凝土抗冻性能的影响因素 | 第88-89页 |
4.7.3 矿物掺合料对混凝土抗冻性能的增强机理 | 第89页 |
4.8 本章小结 | 第89-91页 |
第五章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能研究 | 第91-107页 |
5.1 简介 | 第91页 |
5.2 硫酸盐侵蚀试验方法研究 | 第91-95页 |
5.2.1 现场试验方法 | 第91-92页 |
5.2.2 实验室加速试验方法 | 第92-95页 |
5.3 试验原材料及试验方法 | 第95-96页 |
5.4 水灰比对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第96-97页 |
5.5 陶粒预湿对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第97页 |
5.6 矿物掺合料对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第97-101页 |
5.6.1 单掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第98页 |
5.6.2 双掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第98-99页 |
5.6.3 三掺矿物掺合料对轻骨料混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响 | 第99-100页 |
5.6.4 硫酸盐侵蚀后轻骨料混凝土的微观结构 | 第100-101页 |
5.7 混凝土硫酸盐侵蚀机理分析 | 第101-104页 |
5.7.1 硫酸盐化学侵蚀机理 | 第101-103页 |
5.7.2 硫酸盐物理侵蚀机理 | 第103-104页 |
5.8 矿物掺合料抗硫酸盐侵蚀机理 | 第104-105页 |
5.9 本章小结 | 第105-107页 |
第六章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土导热系数研究 | 第107-119页 |
6.1 简介 | 第107页 |
6.2 传热学问题的数学描述 | 第107-109页 |
6.2.1 导热 | 第108页 |
6.2.2 对流换热 | 第108-109页 |
6.2.3 辐射换热 | 第109页 |
6.3 导热系数的研究方法 | 第109-114页 |
6.3.1 稳态法(防护热板法) | 第109-110页 |
6.3.2 非稳态法 | 第110-112页 |
6.3.3 模型计算方法 | 第112-114页 |
6.4 试验原材料及试验方法 | 第114-115页 |
6.5 不同试验方法对轻骨料混凝土导热系数的影响 | 第115页 |
6.6 干湿状态对轻骨料混凝土导热系数的影响 | 第115-116页 |
6.7 水灰比对轻骨料混凝土导热系数的影响 | 第116-117页 |
6.8 矿物掺合料对轻骨料混凝土导热系数的影响 | 第117-118页 |
6.9 本章小结 | 第118-119页 |
第七章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土高温性能研究 | 第119-128页 |
7.1 简介 | 第119-120页 |
7.2 试验原材料及试验方法 | 第120-121页 |
7.3 高温后轻骨料混凝土外观特征 | 第121-123页 |
7.4 矿物掺合料对高温后轻骨料混凝土性能的影响 | 第123页 |
7.5 高温试验后轻骨料混凝土微观结构 | 第123-125页 |
7.6 机理分析 | 第125-126页 |
7.6.1 强度衰减机理 | 第125-126页 |
7.6.2 混凝土爆裂机理 | 第126页 |
7.7 本章小结 | 第126-128页 |
第八章 粉煤灰陶粒轻骨料混凝土建筑能耗模拟计算 | 第128-146页 |
8.1 简介 | 第128页 |
8.2 能耗分析模型的建立 | 第128-130页 |
8.2.1 模型概括 | 第129页 |
8.2.2 外围护结构的尺寸 | 第129-130页 |
8.2.3 在DeST-h中建立模型 | 第130页 |
8.3 模型参数设定 | 第130-141页 |
8.3.1 地理信息参数 | 第130-132页 |
8.3.2 建筑构件材料参数 | 第132-136页 |
8.3.3 建筑物房间功能参数 | 第136-141页 |
8.3.4 建筑物房间通风参数 | 第141页 |
8.4 能耗模拟计算 | 第141-145页 |
8.4.1 房间能耗计算对比分析 | 第142页 |
8.4.2 系统能耗计算对比分析 | 第142-143页 |
8.4.3 建筑能耗计算对比分析 | 第143-145页 |
8.5 本章小节 | 第145-146页 |
第九章 结论 | 第146-149页 |
9.1 主要结论 | 第146-147页 |
9.2 创新之处 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
个人简介 | 第158-159页 |
附录 DeST软件部分模拟结果 | 第159-160页 |