摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 混凝土抗硫酸盐冻性研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 混凝土抗硫酸盐冻性的影响因素 | 第9-10页 |
1.2.2 外掺料对混凝土抗硫酸盐冻性的影响 | 第10页 |
1.3 纳米材料在混凝土中的应用 | 第10-11页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
1.5 本文的技术路线 | 第12-13页 |
2 试验材料及试验方法 | 第13-22页 |
2.1 试验材料 | 第13-16页 |
2.1.1 水泥 | 第13页 |
2.1.2 集料 | 第13-14页 |
2.1.3 外加剂 | 第14-15页 |
2.1.4 纳米材料 | 第15-16页 |
2.2 基础混凝土的配合比 | 第16-17页 |
2.3 试验方案 | 第17-18页 |
2.4 试验方法 | 第18-20页 |
2.4.1 混凝土的和易性和抗压强度 | 第18页 |
2.4.2 混凝土的抗硫酸盐冻性能 | 第18-20页 |
2.5 检测指标与数据处理 | 第20-22页 |
3 纳米基础混凝土的抗压强度 | 第22-29页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 基础混凝土的和易性 | 第22-23页 |
3.3 基础混凝土的抗压强度试验结果及分析 | 第23-27页 |
3.3.1 基础混凝土的抗压强度试验结果 | 第23-26页 |
3.3.2 纳米材料改善基础混凝土抗压强度机理分析 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
4 纳米基础混凝土的抗硫酸盐冻性能 | 第29-49页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 混凝土的硬化机理 | 第29-30页 |
4.3 混凝土的硫酸盐侵蚀机理和冻融破坏机理 | 第30-33页 |
4.3.1 混凝土的硫酸盐侵蚀机理 | 第30-31页 |
4.3.2 混凝土的冻融破坏机理 | 第31-33页 |
4.4 基础混凝土的抗硫酸盐冻性试验结果及分析 | 第33-47页 |
4.4.1 基础混凝土的相对动弹模 | 第33-35页 |
4.4.2 基础混凝土经历N次盐冻循环后的抗压强度剩余比 | 第35-38页 |
4.4.3 基础混凝土的抗硫酸盐冻性机理分析 | 第38-42页 |
4.4.4 基础混凝土的相对动弹模和抗压强度剩余比的关系 | 第42-45页 |
4.4.5 盐冻环境下基础混凝土的抗压强度衰减模型 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |