持续荷载作用下固废混凝土的吸水性试验研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 混凝土耐久性与渗透性的关系 | 第11-13页 |
1.1.1 混凝土渗透性的影响因素 | 第11-12页 |
1.1.2 混凝土结构劣化的整体模型 | 第12-13页 |
1.2 混凝土渗透性研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 无损伤混凝土的渗透性试验研究进展 | 第13-15页 |
1.2.2 损伤混凝土的渗透性试验研究进展 | 第15-17页 |
1.3 粉煤灰资源化应用概况 | 第17-19页 |
1.3.1 粉煤灰的排放与利用方式 | 第17-18页 |
1.3.2 粉煤灰在混凝土中应用的历史回顾 | 第18页 |
1.3.3 粉煤灰在混凝土中的应用 | 第18-19页 |
1.4 煤矸石资源化利用概况 | 第19-20页 |
1.4.2 国内外煤矸石排放及利用方式 | 第19-20页 |
1.4.3 煤矸石在混凝土中的应用 | 第20页 |
1.5 本文研究工作 | 第20-22页 |
1.5.1 存在的问题 | 第20-21页 |
1.5.2 本文研究的目的和内容 | 第21-22页 |
2 混凝土吸水试验理论基础及试验设计 | 第22-34页 |
2.1 试验理论基础 | 第22-26页 |
2.1.1 建筑材料吸水试验中的参数和基本假定 | 第22-23页 |
2.1.2 建筑材料吸水的理论模型 | 第23-24页 |
2.1.3 扩散方程的近似解 | 第24-26页 |
2.2 试验设计 | 第26-28页 |
2.2.1 试件配合比 | 第26-28页 |
2.2.2 原材料选择 | 第28页 |
2.3 试件设计 | 第28-32页 |
2.3.1 试件制作 | 第28-30页 |
2.3.2 试件养护 | 第30-31页 |
2.3.3 试件处理 | 第31-32页 |
2.4 试验设备 | 第32-34页 |
2.4.1 粉煤灰混凝土吸水试验设备 | 第32-33页 |
2.4.2 煤矸石混凝土吸水试验设备 | 第33-34页 |
3 持载作用下粉煤灰混凝土吸水试验研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 原材料试验 | 第34-35页 |
3.3 吸水试验装置及数据采集 | 第35-36页 |
3.4 持载作用对混凝土吸水性能的影响 | 第36-42页 |
3.4.1 吸水总量随吸水时间的变化规律 | 第36-37页 |
3.4.2 持载作用下混凝土累计吸水量的变化规律 | 第37-38页 |
3.4.3 持载作用下混凝土吸水率的变化规律 | 第38-40页 |
3.4.4 吸水试验机理分析 | 第40-41页 |
3.4.5 吸水试验数学模型 | 第41-42页 |
3.5 粉煤灰掺量对混凝土吸水性能的影响 | 第42-48页 |
3.5.1 试验数据分析 | 第42-45页 |
3.5.2 吸水试验机理分析 | 第45-46页 |
3.5.3 吸水试验数学模型 | 第46-48页 |
4 持载作用下煤矸石混凝土吸水试验研究 | 第48-61页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 原材料试验 | 第48页 |
4.3 吸水试验装置及数据采集 | 第48-49页 |
4.4 持载作用对混凝土吸水性能的影响 | 第49-56页 |
4.4.1 吸水总量随吸水时间的变化规律 | 第49-50页 |
4.4.2 持载作用下混凝土累计吸水量的变化规律 | 第50-52页 |
4.4.3 持载作用下混凝土吸水率的变化规律 | 第52-54页 |
4.4.4 吸水试验机理分析 | 第54页 |
4.4.5 吸水试验数学模型 | 第54-56页 |
4.5 煤矸石掺量对混凝土吸水性能的影响 | 第56-61页 |
4.5.1 试验数据分析 | 第56-58页 |
4.5.2 吸水试验机理分析 | 第58页 |
4.5.3 吸水试验数学模型 | 第58-61页 |
5 结论与展望 | 第61-62页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
作者简历 | 第65-67页 |
学位论文数据集 | 第67-68页 |