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粉煤灰陶粒轻骨料混凝土性能试验研究

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

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