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矿物微粉在水泥基复合胶凝材料中的颗粒级配效应研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第10-18页
 1. 1 课题的提出及意义第10页
 1. 2 超高性能混凝土的研究现状第10-14页
  1. 2. 1 配制超高性能混凝土的理论基础第10-11页
  1. 2. 2 已开发的超高性能混凝土第11-14页
 1. 3 矿物细掺料第14-16页
  1. 3. 1 矿物细掺料的作用效应第14-15页
  1. 3. 2 常用矿物细掺料第15-16页
 1. 4 水泥基材料中的级配效应研究第16-17页
  1. 4. 1 密实度模型的发展现状第16-17页
  1. 4. 2 矿物微粉应用于水泥基材料中的密实填充效应研究第17页
 1. 5 本文研究内容第17-18页
第2章 可压缩堆积密实度模型第18-30页
 2. 1 引言第18-19页
 2. 2 CPM模型第19-25页
  2. 2. 1 固体颗粒体系的虚拟堆积密实度第20-24页
  2. 2. 2 压实指数与实际堆积密实度第24-25页
  2. 2. 3 CPM模型的假设与讨论第25页
 2. 3 Φ值最小解问题第25-26页
 2. 4 固体颗粒实际密实度的计算第26-27页
 2. 5 CPM模型中各输入参数的试验确定方法第27-28页
 2. 6 CPM模型的计算程序实现第28页
 2. 7 小结第28-30页
第3章 CPM模型在粉体颗粒体系中的试验验证第30-41页
 3. 1 修正的TOUFAR模型第30-31页
 3. 2 最小需水量法第31页
 3. 3 验证试验第31-34页
  3. 3. 1 原材料及性能第31-32页
  3. 3. 2 试验过程第32-34页
 3. 4 试验结果分析第34-37页
 3. 5 CPM模型中K值的讨论第37页
 3. 6 粉体颗粒粒径及掺量对堆积密实度的影响第37-39页
  3. 6. 1 二元颗粒体系第37-39页
  3. 6. 2 三元颗粒体系第39页
 3. 7 小结第39-41页
第4章 新拌浆体的流变性能研究第41-54页
 4. 1 引言第41页
 4. 2 流变性能试验第41-42页
  4. 2. 1 原材料及其性能第41-42页
  4. 2. 2 试验方法第42页
 4. 3 高效减水剂掺量的选取第42-43页
 4. 4 宾汉姆(BINGHAM)模型第43-44页
 4. 5 矿物微粉的级配效应对新拌浆体流变性能的影响第44-49页
  4. 5. 1 矿物微粉的掺量对颗粒体系堆积密实度的影响第44页
  4. 5. 2 矿物微粉的掺量对新拌浆体流变参数的影响第44-47页
  4. 5. 3 矿物微粉的细度对新拌浆体流变参数的影响第47-49页
  4. 5. 4 水胶比对新拌浆体流变参数的影响第49页
 4. 6 矿物微粉的级配效应对新拌浆体经时流变性能的影响第49-53页
  4. 6. 1 矿物微粉的掺量对新拌浆体经时变化的影响第49-52页
  4. 6. 2 矿物微粉的细度对新拌浆体经时变化的影响第52页
  4. 6. 3 水胶比对新拌浆体经时变化的影响第52-53页
 4. 7 小结第53-54页
第5章 硬化浆体的性能研究第54-66页
 5. 1 引言第54页
 5. 2 试验测试方法第54页
 5. 3 矿物微粉的级配效应对抗压强度的影响第54-60页
  5. 3. 1 矿物微粉的掺量对硬化浆体抗压强度的影响第55-57页
  5. 3. 2 矿物微粉的细度对抗压强度的影响第57页
  5. 3. 3 水胶比对抗压强度的影响第57-60页
 5. 4 矿物微粉的级配效应对干缩率的影响第60-64页
  5. 4. 1 矿物微粉的掺量对干缩率的影响第60-61页
  5. 4. 2 矿物微粉的细度对干缩率的影响第61-62页
  5. 4. 3 水胶比对干缩率的影响第62-64页
 5. 5 小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录A第73页

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