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纳米粒子和钢纤维增强混凝土耐久性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 纳米混凝土国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 纳米材料特性第10页
        1.2.2 纳米材料应用于混凝土的研究现状第10-12页
    1.3 钢纤维混凝土国内外研究现状第12-13页
        1.3.1 钢纤维材料特性第12页
        1.3.2 纤维混凝土研究现状第12-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-15页
2 纳米粒子和钢纤维增强混凝土的制备第15-21页
    2.1 试验所用原材料第15-18页
        2.1.1 水泥第15页
        2.1.2 粉煤灰第15页
        2.1.3 粗集料第15-16页
        2.1.4 细集料第16页
        2.1.5 钢纤维第16-17页
        2.1.6 纳米SiO_2第17页
        2.1.7 减水剂第17-18页
        2.1.8 水第18页
    2.2 纳米粒子和钢纤维增强混凝土配合比设计第18-19页
        2.2.1 混凝土配合比设计第18页
        2.2.2 试验内容第18-19页
    2.3 试件制备第19-21页
        2.2.3 养护条件第19-21页
3 纳米粒子和钢纤维增强混凝土工作性和基本力学评价第21-28页
    3.1 混凝土拌合物工作性测定第21-22页
    3.2 纳米SiO_2掺量对混凝土工作性的影响第22-23页
    3.3 钢纤维对混凝土工作性影响第23-24页
    3.4 纳米粒子和钢纤增强混凝土的抗压强度第24-27页
        3.4.1 纳米SiO_2对混凝土抗压强度的影响第25-26页
        3.4.2 钢纤维对纳米高性能混凝土抗压强度的影响第26-27页
    3.5 本章小结第27-28页
4 纳米粒子和钢纤维增强混凝土碳化性能研究第28-39页
    4.1 引言第28页
    4.2 试验方法第28-31页
    4.3 试验数据及结果分析第31-37页
    4.4 本章小结第37-39页
5 纳米粒子和钢纤维增强混凝土抗渗性能研究第39-46页
    5.1 引言第39页
    5.2 试验方法第39-43页
        5.2.1 逐级加压法第39页
        5.2.2 渗透高度法第39-40页
        5.2.3 试验过程第40-43页
    5.3 试验结果分析第43-45页
        5.3.1 纳米SiO_2对混凝土抗渗性能的影响第43-44页
        5.3.2 钢纤维对纳米混凝土抗渗性能的影响第44-45页
    5.4 本章小结第45-46页
6 纳米粒子和钢纤维增强混凝土抗冻性试验研究第46-57页
    6.1 引言第46页
    6.2 试验方法第46-51页
        6.2.1 慢冻法第46-47页
        6.2.2 快冻法第47-49页
        6.2.3 动弹性模量测试第49-51页
    6.3 试验结果分析第51-54页
        6.3.1 纳米SiO_2对混凝土抗冻性能的影响第51-53页
        6.3.2 钢纤维对纳米混凝土抗冻性影响第53-54页
    6.4 本章小结第54-57页
7 纳米粒子和钢纤维增强混凝土抗裂性能研究第57-64页
    7.1 引言第57页
    7.2 试验方法第57-59页
    7.3 试验结果及分析第59-63页
        7.3.1 纳米SiO_2对混凝土抗裂性能的影响第59-61页
        7.3.2 钢纤维对纳米混凝土抗裂性能影响第61-63页
    7.4 本章小结第63-64页
8 结论与展望第64-66页
    8.1 本文主要研究结论第64-65页
    8.2 展望第65-66页
参考文献第66-69页
个人简历、在学期间发表学术论文及研究成果第69-70页
致谢第70页

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