摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 玻化微珠保温混凝土的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 取代砂子的研究现状 | 第16-19页 |
1.4 本课题的提出 | 第19-21页 |
1.4.1 本文的研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.4.2 本文的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 原材料及实验概况 | 第21-35页 |
2.1 漂珠的性能研究实验 | 第21-26页 |
2.1.1 主要物理化学性质 | 第21-23页 |
2.1.2 筛分析试验 | 第23-24页 |
2.1.3 导热系数测定实验 | 第24-26页 |
2.2 原材料及设计方案 | 第26-30页 |
2.2.1 试验材料 | 第26-28页 |
2.2.2 试验配合比设计 | 第28-29页 |
2.2.3 试块设计方案 | 第29-30页 |
2.2.4 试块的制作与养护 | 第30页 |
2.3 保温混凝土性能试验设备与方法 | 第30-34页 |
2.3.1 拌合物工作性能试验 | 第30页 |
2.3.2 基本力学性能试验 | 第30-33页 |
2.3.3 热工性能试验 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 漂珠细度对玻化微珠保温混凝土性能的影响研究 | 第35-51页 |
3.1 拌合物的工作性能试验 | 第35-37页 |
3.2 不同细度下的力学性能试验 | 第37-44页 |
3.2.1 抗压强度试验 | 第38-39页 |
3.2.2 劈裂抗拉强度试验 | 第39-40页 |
3.2.3 抗折强度试验 | 第40-42页 |
3.2.4 弹性模量试验 | 第42-44页 |
3.3 不同细度下的热工性能试验 | 第44-46页 |
3.3.1 引言 | 第44-45页 |
3.3.2 导热系数分析 | 第45-46页 |
3.4 试块破坏形态分析 | 第46-49页 |
3.4.1 破坏机理 | 第46页 |
3.4.2 抗压破坏形态 | 第46-47页 |
3.4.3 劈裂抗拉破坏形态 | 第47-48页 |
3.4.4 抗折破坏形态 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 不同取代率下玻化微珠保温混凝土性能的影响研究 | 第51-79页 |
4.1 拌合物的工作性能 | 第51-54页 |
4.1.1 试验结果 | 第51-52页 |
4.1.2 数据分析与结论 | 第52-54页 |
4.2 抗压强度 | 第54-57页 |
4.2.1 试验结果 | 第54-55页 |
4.2.2 试验现象 | 第55-56页 |
4.2.3 数据分析与结论 | 第56-57页 |
4.3 劈裂抗拉强度 | 第57-61页 |
4.3.1 试验结果 | 第57-58页 |
4.3.2 试验现象 | 第58-59页 |
4.3.3 数据分析与结论 | 第59-60页 |
4.3.4 立方体抗压强度与劈裂抗拉强度之间的关系 | 第60-61页 |
4.4 抗折强度 | 第61-65页 |
4.4.1 试验结果 | 第61-62页 |
4.4.2 试验现象 | 第62-63页 |
4.4.3 数据分析与结论 | 第63-64页 |
4.4.4 立方体抗压强度与抗折强度强度之间的关系 | 第64-65页 |
4.5 轴心抗压强度 | 第65-70页 |
4.5.1 试验结果 | 第65-66页 |
4.5.2 试验现象 | 第66-67页 |
4.5.3 数据分析与结论 | 第67-68页 |
4.5.4 立方体抗压强度与轴心抗压强度之间的关系 | 第68-70页 |
4.6 弹性模量 | 第70-73页 |
4.6.1 试验结果 | 第70页 |
4.6.2 试验现象 | 第70-71页 |
4.6.3 数据分析与结论 | 第71页 |
4.6.4 立方体抗压强度与弹性模量之间的关系 | 第71-73页 |
4.7 热工性能 | 第73-77页 |
4.7.1 试验结果 | 第73-74页 |
4.7.2 数据分析与结论 | 第74-75页 |
4.7.3 干密度与导热系数之间的关系 | 第75-77页 |
4.8 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87页 |