摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 高性能混凝土的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 高性能混凝土的定义 | 第12-14页 |
1.2.2 高性能混凝土的发展 | 第14-15页 |
1.3 存在的问题及解决的途径 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的主要对象和研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 “两点法”测定高性能混凝土的工作性 | 第16-17页 |
1.4.2 自密实高性能混凝土填充性评价 | 第17页 |
1.4.3 高性能混凝土渗透性评价 | 第17-18页 |
2 高性能混凝土工作性评价方法研究 | 第18-35页 |
2.1 HPC的结构特征及工作性的研究进展 | 第18-20页 |
2.1.1 新拌HPC的结构特征 | 第18-19页 |
2.1.2 工作性评价方法研究进展 | 第19-20页 |
2.2 现有的工作性评价方法及其特点 | 第20-28页 |
2.2.1 坍落度试验(Slump Test) | 第20-22页 |
2.2.2 密实因数试验(Compacting Factor Test) | 第22页 |
2.2.3 流展度试验(Flow Test) | 第22页 |
2.2.4 重塑性试验(Remolding Test) | 第22-23页 |
2.2.5 维比试验(Vebe Test) | 第23页 |
2.2.6 球体贯入度试验(Ball Penetration Test) | 第23页 |
2.2.7 纳赛 K-探针法(Nasser's K-Probe) | 第23-24页 |
2.2.8 双点试验法(Two-point Test) | 第24-25页 |
2.2.9 近期发展的工作性测试方法 | 第25-28页 |
2.3 本文给出的工作性评价方法 | 第28-33页 |
2.3.1 “两点法”测定混凝土的工作性 | 第28-29页 |
2.3.2 本文所给实验方案的实验原理 | 第29-32页 |
2.3.3 本文给出的实验装置和实验过程 | 第32-33页 |
2.4 结论 | 第33-35页 |
3 “两点法”评价高性能混凝土工作性实验研究 | 第35-92页 |
3.1 普通混凝土工作性评价 | 第35-50页 |
3.1.1 试验原材料 | 第35-36页 |
3.1.2 试验方案 | 第36页 |
3.1.3 计算过程 | 第36-38页 |
3.1.4 试验结果及分析 | 第38-50页 |
3.2 粉煤灰高性能混凝土工作性评价 | 第50-64页 |
3.2.1 粉煤灰混凝土的工程应用 | 第50-52页 |
3.2.2 粉煤灰对混凝土工作性的影响评价 | 第52-64页 |
3.3 矿渣高性能混凝土工作性评价 | 第64-78页 |
3.3.1 矿渣混凝土的工程应用 | 第64-65页 |
3.3.2 矿渣对混凝土性能的影响 | 第65-78页 |
3.4 硅灰高性能混凝土工作性评价 | 第78-89页 |
3.4.1 硅灰混凝土的工程应用 | 第78页 |
3.4.2 硅灰对混凝土工作性的影响 | 第78-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-92页 |
4 自密实高性能混凝土的工作性评价 | 第92-107页 |
4.1 自密实高性能混凝土的发展及应用现状 | 第92-94页 |
4.2 自密实高性能混凝土的工作性研究现状 | 第94-97页 |
4.3 自密实高性能混凝土的工作性评价 | 第97-102页 |
4.3.1 自密实混凝土的特点 | 第97-99页 |
4.3.2 自密实混凝土的流变学原理 | 第99-101页 |
4.3.3 自密实混凝土的密实机理 | 第101-102页 |
4.3.4 自密实混凝土的评价指标 | 第102页 |
4.4 自密实高性能混凝土存在的问题 | 第102-103页 |
4.5 制备高性能自密实混凝土的技术路径 | 第103-104页 |
4.5.1 对原材料的要求 | 第103-104页 |
4.5.2 对配合比的要求 | 第104页 |
4.5.3 配置自密实混凝土的工艺要求 | 第104页 |
4.6 本文给出的自密实混凝土填充性评价方法 | 第104-106页 |
4.7 本章小结 | 第106-107页 |
5 自密高性能实混凝土的填充性评价方法试验研究 | 第107-119页 |
5.1 自密实混凝土的配合比设计 | 第107-108页 |
5.1.1 试验用材料 | 第107-108页 |
5.1.2 试验方案 | 第108页 |
5.2 水胶比对自密实混凝土填充性的影响 | 第108-112页 |
5.3 粉煤灰掺量对自密实混凝土的影响 | 第112-115页 |
5.4 砂率变化对自密实混凝土的影响 | 第115-118页 |
5.5 本章小结 | 第118-119页 |
6 高性能混凝土渗透性能评价试验方法研究 | 第119-148页 |
6.1 高性能混凝土耐久性研究进展 | 第119-122页 |
6.1.1 耐久性研究进展 | 第119-120页 |
6.1.2 渗透性对耐久性的影响 | 第120-122页 |
6.2 水在混凝土中的渗透 | 第122-128页 |
6.2.1 渗透原理 | 第122-124页 |
6.2.2 现有评价方法 | 第124-128页 |
6.3 氯离子在高性能混凝土中的渗透 | 第128-131页 |
6.3.1 Cl~-的腐蚀破坏机理 | 第129页 |
6.3.2 Cl~-渗透的评价方法 | 第129-131页 |
6.4 气体在混凝土中的渗透 | 第131-136页 |
6.4.1 研究回顾 | 第131-132页 |
6.4.2 O_2的渗透 | 第132页 |
6.4.3 CO_2对混凝土的碳化 | 第132-136页 |
6.5 本文给出的渗透性测试方法 | 第136-139页 |
6.5.1 试验装置 | 第136-137页 |
6.5.2 试验原理 | 第137-138页 |
6.5.3 试验方案 | 第138-139页 |
6.6 水在混凝土中的渗透试验 | 第139-142页 |
6.6.1 试样制备 | 第139页 |
6.6.2 试验过程 | 第139-140页 |
6.6.3 试验结果 | 第140-142页 |
6.7 气体对混凝土的渗透性试验 | 第142-147页 |
6.7.1 O_2对混凝土的渗透 | 第142-144页 |
6.7.2 CO_2对混凝土的碳化 | 第144-147页 |
6.8 本章小结 | 第147-148页 |
7 结论与展望 | 第148-151页 |
参考文献 | 第151-158页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第158-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
作者简介 | 第160-161页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第161页 |