摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 导电砼国内外研究现状与发展动态 | 第10-13页 |
1.3 研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 技术路线 | 第14-15页 |
第二章 原材料及试验设备 | 第15-24页 |
2.1 原材料及技术要求 | 第15-21页 |
2.1.1 水泥 | 第15页 |
2.1.2 硅灰 | 第15-16页 |
2.1.3 细集料 | 第16-17页 |
2.1.4 减水剂 | 第17页 |
2.1.5 拌和水 | 第17页 |
2.1.6 导电相 | 第17-19页 |
2.1.7 分散剂 | 第19-21页 |
2.1.8 消泡剂(磷酸三丁脂) | 第21页 |
2.2 仪器设备及试验方法 | 第21-24页 |
2.2.1 碳纤维初步分散评价方法 | 第21页 |
2.2.2 抗压强度及抗折强度 | 第21-22页 |
2.2.3 电阻率 | 第22-23页 |
2.2.4 其他 | 第23-24页 |
第三章 碳纤维分散试验及分析 | 第24-33页 |
3.1 碳纤维悬浮液分散试验方案设计 | 第24-26页 |
3.2 碳纤维分散悬浮液的制备 | 第26页 |
3.3 试验结果分析 | 第26-31页 |
3.3.1 六偏磷酸钠溶液分散碳纤维结果及分析 | 第26-28页 |
3.3.2 SDBS溶液分散碳纤维结果及分析 | 第28-29页 |
3.3.3 SDS溶液分散碳纤维结果及分析 | 第29页 |
3.3.4 HEC(500Mpa.s)溶液分散碳纤维结果及分析 | 第29-31页 |
3.3.5 HEC(4000Mpa.s)溶液分散碳纤维结果及分析 | 第31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 碳纤维石墨水泥砂浆性能研究 | 第33-44页 |
4.1 试验方案设计 | 第33-35页 |
4.1.1 电极的制备及布置 | 第33页 |
4.1.2 外加电压 | 第33-34页 |
4.1.3 水灰比与砂灰比 | 第34页 |
4.1.4 导电相及减水剂 | 第34页 |
4.1.5 配合比的确定 | 第34-35页 |
4.2 成型试件 | 第35-36页 |
4.3 抗压强度和抗折强度试验 | 第36-39页 |
4.3.1 试验方法 | 第36-37页 |
4.3.2 结果及分析 | 第37-39页 |
4.4 电阻率测试 | 第39-43页 |
4.4.1 试验方法 | 第39-40页 |
4.4.2 结果及分析 | 第40-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 电热性导电混凝土性能研究 | 第44-67页 |
5.1 电热性混凝土技术指标 | 第44-45页 |
5.1.1 抗折强度指标 | 第44页 |
5.1.2 抗压强度指标 | 第44-45页 |
5.1.3 导电性能指标 | 第45页 |
5.2 电热性导电混凝土配合比设计 | 第45-46页 |
5.2.1 配合比设计原则 | 第45页 |
5.2.2 配合比设计 | 第45-46页 |
5.3 电热性导电混凝土制备工艺 | 第46-47页 |
5.3.1 拌合工艺 | 第46-47页 |
5.3.2 成型工艺 | 第47页 |
5.3.3 养护工艺 | 第47页 |
5.4 电热性混凝土正交试验设计 | 第47-61页 |
5.4.1 正交试验因素与水平选择 | 第48-49页 |
5.4.2 正交试验设计 | 第49-50页 |
5.4.3 正交试验结果极差分析 | 第50-58页 |
5.4.4 正交试验结果方差分析 | 第58-59页 |
5.4.5 最佳配合比的确定 | 第59-60页 |
5.4.6 最佳配合比性能验证 | 第60-61页 |
5.5 各组分对混凝土性能影响 | 第61-65页 |
5.5.1 碳纤维掺量对混凝土性能影响 | 第61-63页 |
5.5.2 石墨掺量对混凝土性能影响 | 第63-64页 |
5.5.3 HEC浓度对混凝土性能影响 | 第64页 |
5.5.4 硅灰掺量对混凝土性能影响 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 主要研究结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第72页 |