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轻骨料混凝土拌合物性状优化

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-35页
    前言第16页
    1.1 建筑工业化及工业化建筑第16-20页
        1.1.1 建筑工业化的特征第16-18页
        1.1.2 建筑工业化在住宅方面的优点第18-19页
        1.1.3 国外的技术发展趋势第19-20页
        1.1.4 国内的发展趋势第20页
    1.2 轻骨料混凝土在建筑工业化中的应用第20-24页
        1.2.1 轻骨料混凝土的特性第21-22页
        1.2.2 轻骨料混凝土的发展历程第22页
        1.2.3 轻骨料混凝土的应用现状第22-24页
    1.3 研究轻骨料混凝土的技术方法第24-33页
        1.3.1 配合比设计第24-25页
        1.3.2 矿物掺合料第25-32页
        1.3.3 电加速水泥水化硬化第32-33页
    1.4 研究内容论文组成结构第33-35页
第2章 实验第35-43页
    2.1 实验原料第35-38页
    2.2 实验仪器第38-39页
    2.3 主要实验过程第39-41页
        2.3.1 轻骨料混凝土墙板的制备工艺第39-40页
        2.3.2 坍落度和扩展度测定第40页
        2.3.3 加压对水泥水化的试验方法第40-41页
    2.4 轻骨料混凝土的表征第41-43页
第3章 轻骨料混凝土墙板配合比设计第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 上浮问题第44-52页
        3.2.1 轻骨料分层第44-46页
        3.2.2 目前控制轻骨料混凝土分层的主要技术措施第46-52页
    3.3 配合比设计第52-54页
        3.3.1 工作性能检测第53-54页
    3.4 结论第54-55页
第4章 建筑工业化部件抗压强度的影响因素研究第55-72页
    4.1 引言第55页
    4.2 矿物掺合料单掺对建筑工业化部件抗压强度的影响第55-60页
        4.2.1 偏高岭土对建筑工业化部件抗压强度的影响第56-57页
        4.2.2 粉煤灰含量对建筑工业化部件抗压强度的影响第57-59页
        4.2.3 钢渣含量对混凝土抗压强度的影响第59-60页
    4.3 双掺合对建筑工业化部件抗压强度的影响第60-69页
        4.3.1 偏高岭土和粉煤灰双掺合对建筑工业化部件抗压强度的影响第60-62页
        4.3.2 偏高岭土和钢渣双掺合对建筑工业化部件抗压强度的影响第62-64页
        4.3.3 钢渣和粉煤灰双掺合对建筑工业化部件抗压强度的影响第64-65页
        4.3.4 矿物掺合料两掺和三掺对建筑工业化部件抗压强度的研究第65-67页
        4.3.5 矿物掺合料对建筑工业化部件抗压强度微观结构分析第67-69页
    4.4 骨料粒径以及级配对建筑工业化部件抗压强度的影响第69-71页
        4.4.1 实验配合比第69-70页
        4.4.2 实验结果第70-71页
    4.5 本章结论第71-72页
第5章 加电对加速建筑工业化部件快速脱模的研究第72-96页
    5.1 硅酸盐水泥水化第72-73页
        5.1.1 硅酸盐水泥水化研究概况第72-73页
    5.2 硅酸盐水泥水化过程分析第73-78页
        5.2.1 初始反应期第74页
        5.2.2 诱导期第74-76页
        5.2.3 加速期第76页
        5.2.4 减速期第76-77页
        5.2.5 稳定期第77-78页
    5.3 影响因素第78-79页
        5.3.1 温度第78页
        5.3.2 外加剂第78-79页
    5.4 水化机理研究方法第79-80页
    5.5 外加电压下硅酸盐水泥的水化第80-84页
        5.5.1 电阻-时间及温度-时间关系第80-83页
        5.5.2 脱模时间第83页
        5.5.3 强度发展第83-84页
    5.6 结果分析第84-88页
        5.6.1 水化过程电阻曲线分析第84-86页
        5.6.2 电压大小对R-t及T-t曲线的的影响第86页
        5.6.3 脱模时间分析第86-87页
        5.6.4 强度曲线发展及微观结构分析第87-88页
    5.7 外加电压对硫铝酸盐水泥水化的影响第88-89页
    5.8 结果与讨论第89-94页
        5.8.1 电阻-时间曲线第89-91页
        5.8.2 脱模时间与强度第91-94页
    5.9 本章结论第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-103页
致谢第103-105页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第105-106页

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