摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 碱激发矿渣混凝土的研究背景 | 第13-21页 |
1.1.1 碱激发矿渣水泥与混凝土概述 | 第13-14页 |
1.1.2 碱激发胶凝材料的水化机理及其产物 | 第14-15页 |
1.1.3 碱激发矿渣胶凝材料力学性能 | 第15-17页 |
1.1.4 碱激发胶凝材料的孔结构及其与传输性的关系 | 第17-18页 |
1.1.4.1 孔结构 | 第17-18页 |
1.1.4.2 孔结构与物质传输的关系 | 第18页 |
1.1.5 碱激发胶凝材料的物质传输性能 | 第18-21页 |
1.1.5.1 毛细吸收 | 第19页 |
1.1.5.2 氯离子的扩散 | 第19-20页 |
1.1.5.3 荷载对氯离子扩散的影响 | 第20-21页 |
1.2 本课题的研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 原材料及试验方案 | 第23-33页 |
2.1 试件的选材及制备 | 第23-25页 |
2.1.1 原材料 | 第23-24页 |
2.1.2 配合比 | 第24页 |
2.1.3 碱激发矿渣混凝土试块的制备及养护 | 第24-25页 |
2.2 试验方案 | 第25-33页 |
2.2.1 碱激发混凝土的基本力学性能试验 | 第25-27页 |
2.2.2 荷载损伤及检测以及暴露实验 | 第27-32页 |
2.2.2.1 力学加载及其损伤检测 | 第28-29页 |
2.2.2.2 暴露试验 | 第29-32页 |
2.2.3 扫描电镜、氮吸附和压汞试验 | 第32-33页 |
第三章 碱激发矿渣混凝土的力学性能及微观结构 | 第33-45页 |
3.1 碱激发矿渣混凝土基本力学性能 | 第33-38页 |
3.1.1 抗压强度 | 第33-34页 |
3.1.2 弯曲及劈裂抗拉强度 | 第34-36页 |
3.1.3 应力应变关系、弹性模量和泊松比 | 第36-38页 |
3.2 微观结构 | 第38-44页 |
3.2.1 微观产物及形貌特征 | 第38-39页 |
3.2.2 孔结构 | 第39-41页 |
3.2.3 粗骨料-砂浆界面 | 第41-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 碱激发矿渣混凝土的荷载损伤及表征 | 第45-56页 |
4.1 短期轴压荷载作用后的荷载损伤表征 | 第45-53页 |
4.1.1 比裂缝面积和体积变化 | 第45-50页 |
4.1.2 动弹性模量 | 第50-51页 |
4.1.3 孔结构 | 第51-53页 |
4.2 长期弯曲荷载作用下的荷载损伤表征 | 第53-54页 |
4.2.1 动弹性模量 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 荷载作用对碱激发矿渣混凝土传输性能影响 | 第56-72页 |
5.1 碱激发混凝土的毛细吸水性 | 第56-59页 |
5.1.1 未加载试件的毛细吸水性 | 第56-57页 |
5.1.2 短期轴压荷载对混凝土毛细吸水性的影响 | 第57-59页 |
5.2 碱激发混凝土的氯离子扩散性 | 第59-69页 |
5.2.1 未加载试件的氯离子扩散性 | 第60-62页 |
5.2.2 短期轴压荷载对混凝土氯离子扩散性的影响 | 第62-65页 |
5.2.3 长期弯曲荷载对混凝土氯离子扩散性的影响 | 第65-69页 |
5.3 碱激发混凝土的湿扩散(吸附)性能 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与项目 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |