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双氧水发泡泡沫混凝土性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 课题背景与意义第14-15页
    1.2 国内外泡沫混凝土的研究现状第15-19页
        1.2.1 国内外泡沫混凝土的理论研究现状第15-18页
        1.2.2 国内外泡沫混凝土的工程应用现状第18-19页
    1.3 存在问题第19-20页
    1.4 研究内容第20-22页
第二章 原材料及试验方法第22-34页
    2.1 原材料第22-24页
        2.1.1 水泥第22页
        2.1.2 粉煤灰第22-23页
        2.1.3 发泡剂第23页
        2.1.4 外加剂第23-24页
    2.2 试验方法第24-34页
        2.2.1 试验设备第24-27页
        2.2.2 配合比设计与制备工艺第27-28页
        2.2.3 测试标准与方法第28-34页
第三章 原材料与制备工艺对泡沫混凝土物理与耐久性能的影响第34-64页
    3.1 原材料与制备工艺对泡沫混凝土吸水率的影响第34-42页
        3.1.1 水胶比对泡沫混凝土吸水率的影响第34-36页
        3.1.2 胶粉掺量对泡沫混凝土吸水率的影响第36-37页
        3.1.3 混料顺序对泡沫混凝土吸水率的影响第37-40页
        3.1.4 养护条件对泡沫混凝土吸水率的影响第40-42页
    3.2 原材料与制备工艺对泡沫混凝土抗冻性的影响第42-49页
        3.2.1 水胶比对泡沫混凝土抗冻性的影响第42-44页
        3.2.2 胶粉掺量对泡沫混凝土抗冻性的影响第44-46页
        3.2.3 混料顺序对泡沫混凝土抗冻性的影响第46-47页
        3.2.4 养护条件对泡沫混凝土抗冻性的影响第47-49页
    3.3 原材料与制备工艺对泡沫混凝土耐干湿循环能力的影响第49-56页
        3.3.1 水胶比对泡沫混凝土耐干湿循环能力的影响第50-51页
        3.3.2 胶粉掺量对泡沫混凝土耐干湿循环能力的影响第51-53页
        3.3.3 混料顺序对泡沫混凝土耐干湿循环能力的影响第53-54页
        3.3.4 养护条件对泡沫混凝土耐干湿循环能力的影响第54-56页
    3.4 原材料与制备工艺对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第56-62页
        3.4.1 水胶比对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第56-57页
        3.4.2 胶粉掺量对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第57-59页
        3.4.3 混料顺序对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第59-61页
        3.4.4 养护条件对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第61-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第四章 气孔特征对泡沫混凝土物理与耐久性能的影响第64-86页
    4.1 气孔特征对泡沫混凝土吸水率的影响第64-70页
        4.1.1 气孔几何特征对泡沫混凝土吸水率的影响第64-67页
        4.1.2 气孔级配与分布对泡沫混凝土吸水率的影响第67-70页
    4.2 气孔特征对泡沫混凝土抗冻性的影响第70-74页
        4.2.1 气孔几何特征对泡沫混凝土抗冻性的影响第70-72页
        4.2.2 气孔级配与分布对泡沫混凝土抗冻性的影响第72-74页
    4.3 气孔特征对泡沫混凝土耐干湿循环性的影响第74-79页
        4.3.1 气孔几何特征对泡沫混凝土耐干湿循环性的影响第74-76页
        4.3.2 气孔级配与分布对泡沫混凝土耐干湿循环性的影响第76-79页
    4.4 气孔特征对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第79-83页
        4.4.1 气孔几何特征对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第79-81页
        4.4.2 气孔级配与分布对泡沫混凝土抗硫酸盐侵蚀性的影响第81-83页
    4.5 本章小结第83-86页
第五章 泡沫混凝土物理与耐久性能的综合评价与数学模型第86-98页
    5.1 试验方案及结果第86-87页
    5.2 极差、方差分析第87-91页
        5.2.1 体积吸水率方差分析第87-88页
        5.2.2 干湿强度系数方差分析第88-89页
        5.2.3 冻融强度损失率方差分析第89-90页
        5.2.4 抗压强度耐蚀系数方差分析第90-91页
    5.3 抗冻性关于气孔特征的数学模型第91-96页
        5.3.1 试验设计与结果第91-92页
        5.3.2 冻融质量损失与气孔特征的关系第92-93页
        5.3.3 冻融强度损失与气孔特征的关系第93-95页
        5.3.4 冻融强度损失率关于大孔率的数学模型第95-96页
    5.4 本章小结第96-98页
第六章 结论第98-100页
参考文献第100-106页
作者简介第106-108页
致谢第108页

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