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掺高吸水树脂内养护高性能混凝土的性能和作用机理研究

摘要第1页
Abstract第5-6页
详细摘要第6-9页
Detailed Abstract第9-14页
目录第14-19页
1 引言第19-27页
   ·混凝土内养护概述第19页
   ·混凝土的内养护材料第19-21页
     ·饱和多孔轻骨料第19-20页
     ·高吸水树脂第20-21页
   ·SAP 内养护混凝土的研究现状第21-22页
     ·国外研究现状第21页
     ·国内研究现状第21-22页
   ·本文的主要理论依据和数学方法第22-24页
     ·额外引水量的确定第22页
     ·二维正态分布第22-23页
     ·欧拉方法第23页
     ·扩散定律第23-24页
     ·SAP 相关机理第24页
   ·本文的研究目的与研究内容第24-27页
     ·问题的提出和本文的研究目的第24-25页
     ·本文的主要研究内容第25-27页
2 试验材料与试验方法第27-45页
   ·聚羧酸类高性能减水剂的制备第27-31页
     ·试验原材料及实验仪器第27页
     ·试验方法第27-28页
     ·影响聚羧酸减水剂性能的因素第28-31页
     ·性能检测对比第31页
   ·高吸水树脂(SAP)的合成及其性能研究第31-36页
     ·SAP 的合成及其工艺优化第31-33页
     ·SAP 性能的影响因素第33-35页
     ·工艺优化后合成的 SAP 性能比较第35-36页
   ·其他主要试验材料及其性质第36-40页
     ·水泥第36页
     ·矿粉第36-37页
     ·粉煤灰第37页
     ·硅灰第37-38页
     ·膨胀剂第38-39页
     ·砂第39-40页
     ·石子第40页
   ·试验方法第40-45页
     ·SAP 吸液能力的测试方法第40页
     ·力学性能试验第40页
     ·体积稳定性试验第40-41页
     ·冻融循环试验第41页
     ·微观试验第41-42页
     ·膨胀混凝土试验第42-45页
3 SAP-HPIC 及其配合比设计第45-53页
   ·SAP-HPIC 的认识第45-46页
     ·SAP-HPIC 的概念第45-46页
     ·SAP-HPIC 的蓄水效应第46页
   ·SAP-HPIC 的配合比设计第46-52页
     ·规范的部分要求第46-47页
     ·粗细骨料比例的确定第47-48页
     ·浆体组分比例的确定第48-50页
     ·SAP 掺量和额外饮水量的确定第50页
     ·算例第50-52页
   ·本章小结第52-53页
4 SAP-HPIC 的力学性能研究第53-71页
   ·概述第53页
   ·试验第53-56页
     ·硅酸盐水泥体系第54-55页
     ·二元胶凝材料体系第55-56页
   ·SAP 的掺量对高性能混凝土抗压强度的影响第56-64页
     ·硅酸盐水泥体系第56-58页
     ·水泥-粉煤灰二元胶凝材料体系第58-60页
     ·水泥-矿粉二元胶凝材料体系第60-62页
     ·水泥-硅灰二元胶凝材料体系第62-64页
   ·额外引水量对高性能混凝土抗压强度的影响第64-65页
   ·不同养护条件对高性能混凝土抗压强度的影响第65-66页
   ·基于二维正态分布的 SAP-HPIC 抗压强度预测模型第66-69页
   ·本章小结第69-71页
5 SAP-HPIC 的体积稳定性研究第71-91页
   ·概述第71-72页
   ·试验第72-73页
   ·SAP 砂浆的体积稳定性第73-76页
     ·SAP 掺量对砂浆体积稳定性的影响第73-74页
     ·额外引水量对砂浆体积稳定性的影响第74-76页
   ·砂浆和混凝土体积稳定性的相关性分析第76-81页
     ·SAP-OPIC 和相关砂浆体积稳定性的相关性分析第76-79页
     ·SAP-HPIC 和相关砂浆体积稳定性的相关性分析第79-81页
   ·基于蓄水效应的 SAP-HPIC 干缩变形理论第81-88页
     ·蓄水效应的再认识第81-82页
     ·SAP-HPIC 的湿度场第82-85页
     ·SAP-HPIC 湿度场的参数第85-87页
     ·湿度与收缩的关联第87-88页
   ·本章小结第88-91页
6 SAP-HPIC 的抗冻性能研究第91-109页
   ·概述第91-92页
     ·混凝土冻融破坏机理第91页
     ·影响混凝土抗冻性能的因素第91-92页
   ·试验第92-93页
     ·硅酸盐水泥体系第92-93页
     ·多元胶凝材料体系第93页
   ·SAP-OPIC 的抗冻性能第93-96页
     ·SAP 掺量对普通混凝土抗冻性能的影响第93-95页
     ·额外引水量对普通混凝土抗冻性能的影响第95-96页
   ·SAP-HPIC 的抗冻性能第96-101页
     ·硅酸盐水泥体系第96-99页
     ·多元胶凝材料体系第99-101页
   ·不同养护条件对混凝土抗冻性能的影响第101-104页
     ·硅酸盐水泥料体系第101-102页
     ·多元胶凝材料体系第102-104页
   ·基于蓄水效应的 SAP-HPIC 抗冻机理第104-107页
     ·SAP-HPIC 冻融试验的再回顾第104页
     ·蓄水效应的次生效应—“引气纳胀”第104-106页
     ·基于蓄水效应的“微气泵”理论假说第106-107页
   ·本章小结第107-109页
7 SAP-HPIC 的水化机理与微观结构第109-129页
   ·概述第109页
   ·试验第109-110页
   ·SAP-HPIC 的微观试验分析第110-123页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第110-112页
     ·差热/热重(DTA/TG)分析第112-115页
     ·扫描电镜(SEM)分析第115-119页
     ·孔结构的分析第119-123页
   ·SAP-HPIC 的微细观机理第123-124页
     ·SAP-HPIC 宏观性能的微细观机理第123页
     ·“微气泵”理论假说的微细观证据第123-124页
   ·基于紧密堆积理论的 SAP-HPIC 界面离子传输机理第124-126页
   ·本章小结第126-129页
8 SAP 内养护膨胀混凝土第129-155页
   ·概述第129页
   ·试验第129-132页
     ·普通膨胀混凝土第130页
     ·高性能膨胀混凝土第130-131页
     ·微观试验第131-132页
   ·SAP 对膨胀混凝土性能的影响第132-146页
     ·SAP 对普通膨胀混凝土性能的影响第132-135页
     ·普通膨胀混凝土膨胀与强度发展的协调性第135-136页
     ·SAP 对高性能膨胀混凝土性能的影响第136-144页
     ·高性能膨胀混凝土膨胀与强度发展的协调性第144-146页
   ·SAP 内养护膨胀混凝土的微观试验研究第146-151页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第146-148页
     ·热重(TG)分析第148-150页
     ·电镜扫描(SEM)分析第150-151页
   ·本章小结第151-155页
9 结论与展望第155-161页
   ·结论第155-160页
   ·展望第160-161页
参考文献第161-167页
致谢第167-169页
作者简介第169页
在学期间发表的学术论文第169页
主要科研项目第169页
主要获奖第169页
申请专利第169页

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