摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章绪论 | 第11-21页 |
1.1研究背景 | 第11-13页 |
1.2透水混凝土的主要性能 | 第13-14页 |
1.2.1力学性能 | 第13页 |
1.2.2水泥浆包裹层厚度 | 第13页 |
1.2.3透水性能 | 第13-14页 |
1.2.4抗堵塞性能 | 第14页 |
1.3国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1透水混凝土 | 第14-16页 |
1.3.2再生骨料用于制备透水混凝土 | 第16-17页 |
1.3.3透水混凝土的抗堵性 | 第17-18页 |
1.3.4透水混凝土的孔隙结构 | 第18页 |
1.4存在的问题 | 第18-19页 |
1.5课题的研究意义及内容 | 第19-21页 |
1.5.1课题的研究意义 | 第19页 |
1.5.2研究内容 | 第19-21页 |
第二章试验原材料、仪器与方法 | 第21-33页 |
2.1试验原材料 | 第21-23页 |
2.1.1粗骨料 | 第21-22页 |
2.1.2水泥 | 第22页 |
2.1.3减水剂 | 第22-23页 |
2.2试验所用主要仪器及设备 | 第23页 |
2.3试验原理及试验方案 | 第23-25页 |
2.3.1透水混凝土堵塞机理 | 第23-24页 |
2.3.2试验方案 | 第24-25页 |
2.4试验方法 | 第25-31页 |
2.4.1粗骨料基本性质 | 第25页 |
2.4.2水泥标准稠度用水量 | 第25-26页 |
2.4.3配合比设计 | 第26页 |
2.4.4抗压强度 | 第26页 |
2.4.5连通孔隙率 | 第26-27页 |
2.4.6透水性能 | 第27-31页 |
2.5技术路线 | 第31-33页 |
第三章基于透水能力与抗压强度的配合比设计研究 | 第33-49页 |
3.1透水混凝土制备原理 | 第33-34页 |
3.2配合比设计 | 第34-40页 |
3.2.1设计指标 | 第34-35页 |
3.2.2设计方法 | 第35-36页 |
3.2.3试验配合比 | 第36-40页 |
3.3制备方法 | 第40-43页 |
3.3.1投料方式与搅拌 | 第40-41页 |
3.3.2成型方法 | 第41-42页 |
3.3.3养护方法 | 第42-43页 |
3.4抗压强度、透水性与连通孔隙率的关系 | 第43-45页 |
3.4.1抗压强度与连通孔隙率的关系 | 第43-44页 |
3.4.2透水性与连通孔隙率的关系 | 第44-45页 |
3.5抗压强度与表观填隙系数、灰水比、粗骨料粒径的关系 | 第45-47页 |
3.5.1抗压强度与表观填隙系数的关系 | 第45-46页 |
3.5.2抗压强度与灰水比的关系 | 第46页 |
3.5.3抗压强度与粗骨料粒径的关系 | 第46-47页 |
3.6本章小结 | 第47-49页 |
第四章饱和泥浆法抗堵塞性能试验研究 | 第49-61页 |
4.1背景 | 第49页 |
4.2试验堵塞介质 | 第49-53页 |
4.2.1黄泛区粉土颗粒分布与成分 | 第49-50页 |
4.2.2基本制备原理 | 第50页 |
4.2.3含泥率(悬浮颗粒)的测定 | 第50-51页 |
4.2.4试验堵塞介质浓度测定 | 第51-52页 |
4.2.5饱和泥浆的制备 | 第52-53页 |
4.3堵塞试验 | 第53-59页 |
4.3.1“淋泥-晾干”循环次数确定 | 第53-54页 |
4.3.2堵塞试验 | 第54-55页 |
4.3.3堵塞循环过程中透水混凝土的透水性损失 | 第55-59页 |
4.4本章小结 | 第59-61页 |
第五章透水混凝土孔隙特征对透水性能的影响 | 第61-71页 |
5.1孔隙图像信息分析 | 第61-63页 |
5.1.1图像采集 | 第61页 |
5.1.2图像增强 | 第61-62页 |
5.1.3图像二值化 | 第62-63页 |
5.2孔隙投影信息参数 | 第63-64页 |
5.3孔隙率的不同表征方式 | 第64-65页 |
5.4孔隙分布及倾角对透水性能的影响 | 第65-69页 |
5.4.1立面孔隙投影面积 | 第65-68页 |
5.4.2孔隙倾角 | 第68-69页 |
5.5本章小结 | 第69-71页 |
第六章结论与展望 | 第71-73页 |
6.1结论 | 第71-72页 |
6.2展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79-80页 |