复杂环境下碾压混凝土抗冻耐久性研究及其细观特性
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-25页 |
1.2.1 冻融破坏机理研究 | 第11-14页 |
1.2.2 冻融影响因素研究 | 第14-19页 |
1.2.2.1 气泡间距、含气量 | 第14-15页 |
1.2.2.2 水胶比 | 第15页 |
1.2.2.3 掺合料 | 第15-17页 |
1.2.2.4 饱水状态 | 第17页 |
1.2.2.5 降温速率 | 第17页 |
1.2.2.6 骨料 | 第17-18页 |
1.2.2.7 其他因素 | 第18-19页 |
1.2.3 冻融寿命预测研究 | 第19-21页 |
1.2.4 冻融试验方法综述 | 第21-25页 |
1.2.4.1 快冻法 | 第21-22页 |
1.2.4.2 慢冻法 | 第22-23页 |
1.2.4.3 盐冻法 | 第23页 |
1.2.4.4 临界膨胀法 | 第23-24页 |
1.2.4.5 临界水饱和度法 | 第24页 |
1.2.4.6 其他检测方法 | 第24-25页 |
1.3 研究存在的问题 | 第25页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第25-27页 |
第2章 实验设计与试验方法 | 第27-35页 |
2.1 实验设计 | 第27-30页 |
2.1.1 本文冻融实验目标和实验设计 | 第27-28页 |
2.1.2 原材料选用 | 第28页 |
2.1.3 碾压混凝土配合比设计 | 第28-29页 |
2.1.4 碾压混凝土试件制作 | 第29-30页 |
2.2 试验方法 | 第30-35页 |
2.2.1 碾压混凝土冻融试验 | 第30页 |
2.2.2 质量测定和动弹性模量测定 | 第30-31页 |
2.2.3 吸水动力法 | 第31-35页 |
2.2.3.1 吸水动力法理论基础 | 第32-33页 |
2.2.3.2 吸水动力法试验步骤 | 第33-35页 |
第3章 国内外碾压混凝土冻融试验成果数据库 | 第35-42页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 碾压混凝土冻融试验成果数据库(DRFT) | 第35-42页 |
3.2.1 DRFT软件设计 | 第35-39页 |
3.2.1.1 Matlab软件介绍 | 第35-36页 |
3.2.1.2 GUI图形用户界面 | 第36-38页 |
3.2.1.3 DRFT软件界面模块组成 | 第38-39页 |
3.2.2 DRFT软件应用 | 第39-42页 |
第4章 碾压混凝土冻融试验及孔隙特性研究 | 第42-65页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验概况 | 第43-44页 |
4.2.1 试验目的 | 第43页 |
4.2.2 试件分组及损伤评价 | 第43-44页 |
4.3 冻融试验成果及分析 | 第44-59页 |
4.3.1 碾压混凝土外观损伤分析 | 第44-46页 |
4.3.2 碾压混凝土质量损失 | 第46-51页 |
4.3.2.1 配合比的影响 | 第46-48页 |
4.3.2.2 养护条件和饱水度的影响 | 第48-51页 |
4.3.3 碾压混凝土动弹性模量损失 | 第51-59页 |
4.3.3.1 配合比的影响 | 第51-54页 |
4.3.3.2 养护条件和饱水度的影响 | 第54-56页 |
4.3.3.3 动弹性模量测试结果的分析 | 第56-59页 |
4.4 吸水动力法试验结果分析 | 第59-63页 |
4.4.1 内部孔隙参数 | 第59-61页 |
4.4.2 吸水动力法烘干条件的影响 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 碾压混凝土室内外冻融试验研究 | 第65-74页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 试验概况 | 第66-69页 |
5.2.1 室外实验环境 | 第66-67页 |
5.2.2 试验设备和试件准备 | 第67-69页 |
5.3 试验结果及分析 | 第69-74页 |
5.3.1 表面剥蚀 | 第69-71页 |
5.3.2 质量损失 | 第71-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要结论和成果 | 第74页 |
6.2 本文的创新点 | 第74-75页 |
6.3 需要进一步研究的问题 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
作者简介 | 第84页 |