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 |