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混凝土干湿循环抗冻性能及孔隙分形特征研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外同类课题研究现状及发展趋势第12-19页
        1.2.1 混凝土试件和实际工程构件抗冻性的研究现状第13页
        1.2.2 混凝土理论的最新认识第13-15页
        1.2.3 混凝土冻融破坏机理第15-16页
        1.2.4 国外混凝土冻融破坏的抗冻试验方法第16-17页
        1.2.5 国内混凝土冻融破坏的抗冻试验方法第17-18页
        1.2.6 干湿循环制度的研究现状第18-19页
    1.3 如何提高混凝土的抗冻性第19-23页
        1.3.1 影响混凝土抗冻性的主要因素第19-21页
        1.3.2 提高混凝土抗冻性的方法第21-23页
第二章 试验原料与试验设计第23-33页
    2.1 试验原料第23-25页
        2.1.1 水泥第23页
        2.1.2 骨料第23-24页
        2.1.3 拌合水第24页
        2.1.4 减水剂第24页
        2.1.5 粉煤灰第24-25页
        2.1.6 硅灰第25页
        2.1.7 引气剂第25页
    2.2 试验设计第25-30页
        2.2.1 试验方案第25-26页
        2.2.2 配合比设计第26-30页
    2.3 试验方法第30-31页
        2.3.1 混凝土强度试验第30-31页
        2.3.2 混凝土干湿冻融循环试验第31页
        2.3.3 混凝土压汞试验第31页
    2.4 试验仪器第31-33页
第三章 混凝土干湿循环抗冻性能的研究第33-45页
    3.1 粉煤灰对混凝土干湿循环抗冻性能的影响第33-40页
        3.1.1 粉煤灰对混凝土抗压强度的影响第33-37页
        3.1.2 粉煤灰对混凝土质量损失的影响第37-38页
        3.1.3 干湿冻融循环对混凝土的破坏作用第38-39页
        3.1.4 粉煤灰对混凝土抗干湿冻融破坏的影响第39-40页
    3.2 硅灰对混凝土干湿循抗冻性能的影响第40-43页
        3.2.1 试验结果第40-43页
        3.2.2 理论分析第43页
    3.3 小结第43-45页
第四章 引气剂对混凝土干湿冻融循环抗冻性能的影响第45-49页
    4.1 引气剂对混凝土抗压强度的影响第45-47页
    4.2 引气剂对混凝土质量损失的影响第47页
    4.3 理论分析第47-48页
    4.4 小结第48-49页
第五章 干湿冻融混凝土孔隙分形特征研究第49-61页
    5.1 粉煤灰对干湿冻融混凝土分形特征的影响第50-53页
        5.1.1 分形维数的计算第50-53页
        5.1.2 理论分析第53页
    5.2 硅灰对干湿冻融混凝土分形特征的影响第53-56页
        5.2.1 分形维数的计算第53-56页
        5.2.2 理论分析第56页
    5.3 引气剂对干湿冻融混凝土分形特征的影响第56-59页
        5.3.1 分形维数的计算第56-59页
        5.3.2 理论分析第59页
    5.4 小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61页
    6.2 创新第61-62页
    6.3 展望第62-63页
参考文献第63-67页
作者简介第67页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第67-69页
致谢第69页

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