摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 机制砂替代天然砂的必然趋势 | 第13-14页 |
1.1.2 吉林省开展机制砂研究的意义 | 第14-15页 |
1.2 机制砂的应用现状 | 第15-18页 |
1.2.1 发达国家机制砂的应用状况 | 第15-16页 |
1.2.2 国内机制砂的应用现状 | 第16-17页 |
1.2.3 吉林省机制砂的生产和应用现状 | 第17-18页 |
1.3 机制砂混凝土的研究现状 | 第18-26页 |
1.3.1 机制砂混凝土工作性能的研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 机制砂混凝力学性能的研究现状 | 第19-22页 |
1.3.3 机制砂混凝土抗冻性能的研究现状 | 第22-23页 |
1.3.4 机制砂混凝土抗渗性能的研究现状 | 第23-25页 |
1.3.5 机制砂混凝土耐磨性能的研究现状 | 第25-26页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 桥梁结构用机制砂混凝土配合比设计 | 第27-50页 |
2.1 概述 | 第27-28页 |
2.2 原材料及其特性 | 第28-31页 |
2.2.1 水泥 | 第28页 |
2.2.2 粉煤灰 | 第28-29页 |
2.2.3 细集料 | 第29页 |
2.2.4 粗集料 | 第29-30页 |
2.2.5 减水剂 | 第30-31页 |
2.3 C30机制砂混凝土的配合比设计 | 第31-37页 |
2.3.1 试验方法 | 第31-33页 |
2.3.2 试验结果及分析 | 第33-36页 |
2.3.3 最佳配合比确定 | 第36-37页 |
2.4 C40机制砂混凝土的配合比设计 | 第37-43页 |
2.4.1 试验方法 | 第37-39页 |
2.4.2 试验结果及分析 | 第39-42页 |
2.4.3 最佳配合比确定 | 第42-43页 |
2.5 C50机制砂混凝土的配合比设计 | 第43-49页 |
2.5.1 试验方法 | 第43-44页 |
2.5.2 试验结果及分析 | 第44-48页 |
2.5.3 最佳配合比确定 | 第48-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 水泥路面用机制砂混凝土影响因素试验研究 | 第50-66页 |
3.1 概述 | 第50页 |
3.2 机制砂替代率对路用混凝土性能的影响 | 第50-55页 |
3.2.1 试验设计 | 第51页 |
3.2.2 机制砂替代率对混凝土工作性的影响 | 第51-53页 |
3.2.3 机制砂替代率对混凝土力学性能的影响 | 第53-55页 |
3.3 水胶比对路用机制砂混凝土性能的影响 | 第55-60页 |
3.3.1 试验设计 | 第56-57页 |
3.3.2 水胶比对机制砂混凝土工作性的影响 | 第57-58页 |
3.3.3 水胶比对机制砂混凝土力学性能的影响 | 第58-60页 |
3.4 粉煤灰掺量对路用机制砂混凝土性能的影响 | 第60-65页 |
3.4.1 试验设计 | 第61页 |
3.4.2 粉煤灰掺量对机制砂混凝土工作性的影响 | 第61-63页 |
3.4.3 粉煤灰掺量对机制砂混凝土力学性能的影响 | 第63-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 机制砂混凝土耐久性能试验研究 | 第66-90页 |
4.1 概述 | 第66页 |
4.2 桥梁用机制砂混凝土耐久性能试验研究 | 第66-71页 |
4.2.1 机制砂混凝土抗冻性能试验研究 | 第66-70页 |
4.2.2 机制砂混凝土抗渗性能试验研究 | 第70-71页 |
4.3 水泥路面用机制砂混凝土耐久性能试验研究 | 第71-88页 |
4.3.1 机制砂替代率对混凝土耐久性的影响 | 第71-77页 |
4.3.2 水胶比对机制砂混凝土耐久性的影响 | 第77-82页 |
4.3.3 粉煤灰掺量对机制砂混凝土耐久性的影响 | 第82-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 结论与展望 | 第90-93页 |
5.1 结论 | 第90-91页 |
5.1.1 机制砂物理特性 | 第90页 |
5.1.2 桥梁结构用机制砂混凝土配合比设计 | 第90页 |
5.1.3 水泥路面用机制砂混凝土影响因素试验研究 | 第90-91页 |
5.1.4 机制砂混凝土耐久性能试验研究 | 第91页 |
5.2 展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100页 |