摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 偏高岭土作为水泥掺合料的应用 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 偏高岭土对水泥凝结时间以及工作性能的影响 | 第14页 |
1.3.2偏高岭土对水泥水化的影响 | 第14-15页 |
1.3.3 偏高岭土对混凝土物理性能的影响 | 第15-16页 |
1.3.4 偏高岭土对混凝土耐久性能的影响 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究意义 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第20-36页 |
2.1 实验原材料 | 第20-22页 |
2.1.0 水泥 | 第20页 |
2.1.1 偏高岭土 | 第20-21页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第21页 |
2.1.3 矿渣 | 第21页 |
2.1.4 减水剂 | 第21页 |
2.1.5 集料 | 第21-22页 |
2.1.6 拌合水 | 第22页 |
2.2 配合比 | 第22-23页 |
2.2.1 水泥净浆配合比 | 第22页 |
2.2.2 水泥砂浆配合比 | 第22页 |
2.2.3 混凝土配合比 | 第22-23页 |
2.3 试验方法 | 第23-36页 |
2.3.1 水泥净浆性能测试 | 第23-25页 |
2.3.2 水泥胶砂实验 | 第25-26页 |
2.3.3 混凝土物理力学性能测试 | 第26-30页 |
2.3.4 混凝土耐久性能测试 | 第30-34页 |
2.3.5 混凝土微观性能试验 | 第34-36页 |
第三章 偏高岭土对水泥物理性能及其水泥水化的影响 | 第36-45页 |
3.1 偏高岭土对水泥物理力学性能的影响 | 第36-39页 |
3.1.1 概述 | 第36页 |
3.1.2 偏高岭土对水泥净浆的标准稠度、凝结时间的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 水泥胶砂试验结果分析 | 第37-38页 |
3.1.4 偏高岭土的活性指数 | 第38-39页 |
3.2 偏高岭土对水泥水化的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 概述 | 第39-40页 |
3.2.2 偏高岭土对水泥水化速率的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 偏高岭土对水泥水化产物的影响 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 偏高岭土对混凝土物理力学性能的影响 | 第45-60页 |
4.1 概述 | 第45页 |
4.2 偏高岭土对混凝土干燥收缩的影响 | 第45-47页 |
4.3 偏高岭土对混凝土塑性收缩的影响 | 第47-49页 |
4.4 偏高岭土对混凝土力学性能的影响 | 第49-59页 |
4.4.1 单掺偏高岭土对混凝土力学性能的影响 | 第49-53页 |
4.4.2 不同强度等级下偏高岭土对混凝土力学性能的影响 | 第53-56页 |
4.4.3 不同复掺配合比下混凝土的力学性能 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 偏高岭土对混凝土耐久性能的改善作用 | 第60-70页 |
5.1 概述 | 第60-63页 |
5.1.1 混凝土抗冻融性能的研究 | 第60-61页 |
5.1.2 混凝土抗氯离子渗透性能研究 | 第61-62页 |
5.1.3 混凝土抗碳化性能研究 | 第62-63页 |
5.2 混凝土抗冻融性能试验结果分析 | 第63-66页 |
5.3 混凝土抗氯离子渗透性能试验结果分析 | 第66-67页 |
5.4 混凝土抗碳化性能试验结果分析 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 偏高岭土对混凝土微观结构的影响 | 第70-77页 |
6.1 概述 | 第70页 |
6.2 环境扫描电镜(ESEM)微观结构分析 | 第70-73页 |
6.3 压汞法(MIP)微观结构分析 | 第73-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-80页 |
7.1 本文创新点 | 第77页 |
7.2 本文结论 | 第77-79页 |
7.3 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者在硕士期间发表论文和取得的学术成果清单 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |