致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 再生骨料混凝土及材料特性 | 第12-13页 |
1.2 再生骨料混凝土国内外研究应用现状 | 第13-15页 |
1.3 再生骨料主要研究成果 | 第15-18页 |
1.3.1 强度 | 第15-16页 |
1.3.2 抗冻性能 | 第16-17页 |
1.3.3 抗氯离子渗透性能 | 第17-18页 |
1.3.4 抗碳化性能 | 第18页 |
1.3.5 早期抗裂性能 | 第18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 原材料及配合比 | 第20-30页 |
2.1 原材料 | 第20-23页 |
2.2 配合比设计及其原理 | 第23-28页 |
2.2.1 自由水胶比原理 | 第23-24页 |
2.2.2 本试验配合比设计原理 | 第24页 |
2.2.3 配合比设计 | 第24-28页 |
2.3 试件制作 | 第28-30页 |
3 配合比参数对再生粗骨料混凝土性能的影响研究 | 第30-66页 |
3.1 强度影响 | 第30-39页 |
3.1.1 水胶比对强度的影响 | 第30-33页 |
3.1.2 再生粗骨料取代率强度的影响 | 第33-36页 |
3.1.3 矿物掺合料掺量对强度的影响 | 第36-39页 |
3.2 抗氯离子渗透性能影响 | 第39-44页 |
3.2.1 水胶比对抗氯离子渗透性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 再生粗骨料取代率对抗氯离子渗透性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 矿物掺合料掺量对抗氯离子渗透性能的影响 | 第43-44页 |
3.3 抗冻性能影响 | 第44-56页 |
3.3.1 水胶比对抗冻性能的影响 | 第45-49页 |
3.3.2 再生粗骨料取代率对抗冻性能的影响 | 第49-52页 |
3.3.3 矿物掺合料掺量对抗冻性能的影响 | 第52-54页 |
3.3.4 快冻试验试件质量上升原因的探讨 | 第54-56页 |
3.4 抗碳化性能影响 | 第56-61页 |
3.4.1 水胶比对抗碳化性能的影响 | 第57-58页 |
3.4.2 再生粗骨料取代率对抗碳化性能的影响 | 第58-60页 |
3.4.3 矿物掺合料掺量对抗碳化性能的影响 | 第60-61页 |
3.5 早期抗裂性能 | 第61-64页 |
3.5.1 试验方法 | 第61-63页 |
3.5.2 试验数据及分析 | 第63-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
4 配合比参数对再生细骨料混凝土性能的影响研究 | 第66-82页 |
4.1 强度影响 | 第66-69页 |
4.1.1 再生细骨料取代率对强度的影响 | 第66-68页 |
4.1.2 矿物掺合料掺量对强度的影响 | 第68-69页 |
4.2 抗氯离子渗透性能影响 | 第69-72页 |
4.2.1 再生细骨料取代率对抗氯离子渗透性能的影响 | 第69-71页 |
4.2.2 矿物掺合料掺量对抗氯离子渗透性能的影响 | 第71-72页 |
4.3 抗冻性能影响 | 第72-77页 |
4.3.1 再生细骨料取代率对抗冻性能的影响 | 第72-74页 |
4.3.2 矿物掺合料掺量对抗冻性能的影响 | 第74-77页 |
4.4 抗碳化性能影响 | 第77-79页 |
4.4.1 再生细骨料取代率对抗碳化性能的影响 | 第77-78页 |
4.4.2 矿物掺合料掺量对抗碳化性能的影响 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-82页 |
5 改善措施 | 第82-92页 |
5.1 再生粗骨料界面改性研究 | 第82-89页 |
5.1.1 不同改性方法对抗压强度的影响 | 第83-85页 |
5.1.2 不同改性方法对抗氯离子渗透性能的影响 | 第85-86页 |
5.1.3 不同改性方法对抗冻性能的影响 | 第86-88页 |
5.1.4 不同改性方法对抗碳化性能的影响 | 第88-89页 |
5.2 聚丙烯纤维对早期抗裂性能的影响 | 第89-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-92页 |
6 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
作者简历 | 第98-102页 |
学位论文数据集 | 第102页 |