摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.1.1 装配式建筑概述 | 第9-10页 |
1.1.2 国内装配式建筑发展现状 | 第10-11页 |
1.1.3 国外装配式建筑发展现状 | 第11-13页 |
1.2 钢筋套筒接头及灌浆料研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 钢筋套筒灌浆接头及其类型 | 第13页 |
1.2.2 套筒灌浆连接的性能 | 第13-14页 |
1.3 本课题研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第15-16页 |
第二章 实验材料与方法 | 第16-20页 |
2.1 实验原材料 | 第16-18页 |
2.1.1 水泥 | 第16页 |
2.1.2 硅灰 | 第16页 |
2.1.3 粉煤灰 | 第16-17页 |
2.1.4 矿粉 | 第17页 |
2.1.5 细集料 | 第17页 |
2.1.6 塑性膨胀剂 | 第17页 |
2.1.7 缓凝剂 | 第17页 |
2.1.8 减水剂 | 第17页 |
2.1.9 消泡剂 | 第17-18页 |
2.1.10 水 | 第18页 |
2.2 实验方法 | 第18-20页 |
2.2.1 灌浆料流动性能测试方法 | 第18页 |
2.2.2 竖直自由膨胀率实验 | 第18-19页 |
2.2.3 抗折、抗压强度试验 | 第19-20页 |
第三章 钢筋套筒连接用灌浆料的性能研究 | 第20-33页 |
3.1 水泥基灌浆料流动性能影响因素研究 | 第20-23页 |
3.1.1 水灰比对灌浆料的流动性影响 | 第20-21页 |
3.1.3 减水剂掺量对水泥基灌浆料的流动性的影响 | 第21页 |
3.1.4 增稠剂掺量对水泥基灌浆料流动性的影响 | 第21-22页 |
3.1.5 缓凝剂掺量对水泥基灌浆料流动性的影响 | 第22-23页 |
3.2 水泥基灌浆料力学性能影响因素研究 | 第23-26页 |
3.2.1 水胶比对灌浆料力学性能的影响 | 第23-24页 |
3.2.2 塑型膨胀剂掺量对灌浆料强度的影响 | 第24-25页 |
3.2.3 消泡剂掺量对灌浆料强度的影响 | 第25-26页 |
3.3 水泥基灌浆料膨胀性能影响因素研究 | 第26-28页 |
3.3.1 早期膨胀剂对水泥基灌浆料变形性能的影响 | 第26-27页 |
3.3.2 UEA膨胀剂对水泥基灌浆料变形性能的影响 | 第27-28页 |
3.4 水泥基灌浆料的最佳配合比 | 第28-30页 |
3.4.1 胶砂比对灌浆材料性能的影响 | 第28页 |
3.4.2 矿物掺合料对灌浆材料性能的影响 | 第28-30页 |
3.5 钢筋套筒灌浆料接头实验 | 第30-32页 |
3.6 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 北京市冬季灌浆套筒内温度分析 | 第33-38页 |
4.1 实验仪器 | 第33页 |
4.2 测温与测温点的布置 | 第33-35页 |
4.2.1 室内外温度的监测 | 第34页 |
4.2.2 外墙套筒内 2cm和 5cm处的温度的测量 | 第34-35页 |
4.2.3 内墙套筒内 2cm和 5cm处温度的测量 | 第35页 |
4.3 实验数据分析 | 第35-37页 |
4.3.1 外墙套筒内探头深入套筒深度 2cm和 5cm处温度与外界气温的关系 | 第35-36页 |
4.3.2 内墙套筒内探头深入套筒深度 2cm和 5cm处温度与外界气温的关系 | 第36页 |
4.3.3 室内外温度与外界气温的关系 | 第36-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 低温灌浆料的性能研究 | 第38-40页 |
5.1 硫铝水泥在低温下的流动性 | 第38页 |
5.2 硫铝水泥在低温下的强度 | 第38-39页 |
5.3 硫铝水泥在低温下的膨胀性能 | 第39页 |
5.4 本章小结 | 第39-40页 |
第六章 结论与展望 | 第40-42页 |
6.1 结论 | 第40-41页 |
6.1.1 灌浆料流动性分析 | 第40页 |
6.1.2 灌浆料强度分析 | 第40页 |
6.1.3 灌浆料膨胀性的分析 | 第40页 |
6.1.4 灌浆料最佳配合比的确定 | 第40-41页 |
6.1.5 钢筋套筒接头实验 | 第41页 |
6.1.6 北京冬季钢筋套筒内温度分析 | 第41页 |
6.1.7 低温灌浆料性能研究 | 第41页 |
6.2 展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
致谢 | 第45-46页 |