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化学转换型裂缝自修复材料及其对混凝土耐久性的影响研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-15页
第1章 绪论第15-26页
 1.1 引言第15页
 1.2 水泥混凝土构筑物的耐久性及其影响因素第15-19页
  1.2.1 化学侵蚀第16页
  1.2.2 冻融循环第16-17页
  1.2.3 碱集料反应第17页
  1.2.4 钢筋锈蚀第17-18页
  1.2.5 水泥混凝土的抗渗性能与渗漏原因分析第18-19页
   1.2.5.1 水泥混凝土的抗渗性与耐久性能的关系第18页
   1.2.5.2 水泥混凝土材料渗漏原因分析第18-19页
 1.3 提高水泥混凝土抗渗性的研究进展及存在的问题第19-24页
  1.3.1 抗渗水泥第19-20页
  1.3.2 结构自抗渗混凝土第20-21页
  1.3.3 柔性防水材料第21页
  1.3.4 无机刚性抗渗材料第21-22页
   1.3.4.1 涂层覆盖型材料第21页
   1.3.4.2 无机水性水泥密封抗渗剂第21-22页
  1.3.5 水泥混凝土自修复技术第22-23页
  1.3.6 水泥基渗透结晶型材料第23-24页
 1.4 课题的提出与研究内容第24-26页
  1.4.1 课题的提出第24-25页
  1.4.2 本文的主要研究内容第25-26页
第2章 化学转换型裂缝自修复材料(CCSM)的制备与表征第26-40页
 2.1 前言第26页
 2.2 化学转换自修复反应机理的提出第26-27页
 2.3 试验内容与方法第27-30页
  2.3.1 CCSM的原料与制备第27-28页
   2.3.1.1 主要原料第27页
   2.3.1.2 正交试验方案设计第27-28页
   2.3.1.3 CCSM的配制第28页
  2.3.2 砂浆试件制备第28页
  2.3.3 混凝土试件制备第28-29页
  2.3.4 涂层试件制作与养护第29页
  2.3.5 力学性能测试第29页
  2.3.6 抗渗性能测试第29页
  2.3.7 化学转换反应机理的表征第29-30页
  2.3.8 SEM测试第30页
 2.4 结果与讨论第30-38页
  2.4.1 CCSM的配方研究第30-35页
  2.4.2 材料配方优化第35-36页
  2.4.3 CCSM对砂浆试件和混凝土试件性能影响对比第36页
  2.4.4 化学转换反应机理的表征第36-37页
  2.4.5 SEM显微分析第37-38页
 本章小结第38-40页
第3章 CCSM自修复性能及其影响因素的研究第40-59页
 3.1 前言第40页
 3.2 CCSM的自修复性能研究第40-47页
  3.2.1 试验部分第40-42页
   3.2.1.1 试验原料第40页
   3.2.1.2 试件制备与养护第40页
   3.2.1.3 力学性能的测试第40-41页
   3.2.1.4 抗渗性能的测试第41页
   3.2.1.5 孔隙率和孔径分布的测试第41-42页
  3.2.2 结果与讨论第42-47页
   3.2.2.1 CCSM对力学性能及其自修复作用的影响第42-43页
   3.2.2.2 CCSM对抗渗性能及其自修复作用的影响第43-45页
   3.2.2.3 CCSM对砂浆试件孔隙率及其孔径分布的影响第45-47页
 3.3 CCSM自修复性能的影响因素研究第47-57页
  3.3.1 试验部分第47-49页
   3.3.1.1 试验原料第47-48页
   3.3.1.2 各种不同条件的抗渗试件制备第48页
   3.3.1.3 水泥砂浆试件在不同条件下的养护第48-49页
   3.3.1.4 抗渗性能测试第49页
   3.3.1.5 CCSM活性化合物的扩散深度和扩散浓度的测试第49页
  3.3.2 结果与讨论第49-57页
   3.3.2.1 CCSM用量对试件抗渗性能和自修复作用的影响第49页
   3.3.2.2 水泥含量对试件抗渗性能和自修复作用的影响第49-50页
   3.3.2.3 水灰比对试件抗渗性能和自修复作用的影响第50-51页
   3.3.2.4 养护时间对试件抗渗性能和自修复作用的影响第51-52页
   3.3.2.5 湿度条件对试件抗渗性能和自修复作用的影响第52-56页
   3.3.2.6 活性化合物的扩散深度和扩散浓度第56-57页
 本章小结第57-59页
第4章 CCSM对混凝土耐化学侵蚀和抗冻融破坏性的影响第59-73页
 4.1 前言第59页
 4.2 CCSM对混凝土耐化学侵蚀性能的影响第59-65页
  4.2.1 试验部分第59-60页
   4.2.1.1 试验原料第59页
   4.2.1.2 化学侵蚀液第59页
   4.2.1.3 试件制备第59-60页
   4.2.1.4 试件养护与侵蚀处理第60页
   4.2.1.5 力学性能测试第60页
   4.2.1.6 抗渗性能测试第60页
  4.2.2 结果与讨论第60-65页
   4.2.2.1 盐酸溶液侵蚀试验第60-61页
   4.2.2.2 氢氧化钠溶液侵蚀试验第61-62页
   4.2.2.3 硫酸钾溶液侵蚀试验第62-63页
   4.2.2.4 化学侵蚀介质的传质过程与CCSM的作用分析第63-65页
 4.3 CCSM对混凝土抗冻融破坏性的影响第65-67页
  4.3.1 试验部分第65页
   4.3.1.1 试验原料第65页
   4.3.1.2 试件制备第65页
   4.3.1.3 冻融循环试验第65页
   4.3.1.4 力学性能测试第65页
   4.3.1.5 抗渗性能测试第65页
  4.3.2 结果与讨论第65-67页
   4.3.2.1 CCSM对抗压强度和抗渗压力的影响第65-66页
   4.3.2.2 CCSM改善混凝土抗冻融破坏性的作用机理第66-67页
 4.4 CCSM对混凝土冻融自修复性能的影响第67-71页
  4.4.1 试验部分第68页
   4.4.1.1 试验原料第68页
   4.4.1.2 试件制备第68页
   4.4.1.3 力学性能测试第68页
   4.4.1.4 抗渗性能测试第68页
  4.4.2 结果与讨论第68-71页
   4.4.2.1 CCSM对前期未养护的砂浆试件冻融自修复作用第68-69页
   4.4.2.2 CCSM对前期养护后的砂浆试件冻融自修复作用第69-71页
 本章小结第71-73页
第5章 CCSM对混凝土碱集料反应的影响第73-82页
 5.1 前言第73-74页
 5.2 试验部分第74-75页
  5.2.1 试验原料第74页
  5.2.2 试件制备第74页
  5.2.3 试验方法第74-75页
 5.3 结果与讨论第75-81页
  5.3.1 CCSM用量对试件碱集料反应的影响第75-76页
  5.3.2 CCSM对不同石英玻璃含量试件碱集料反应的影响第76-77页
  5.3.3 在不同碱溶液中CCSM对试件碱集料反应的影响第77-78页
  5.3.4 CCSM对不同碱掺量试件碱集料反应的影响第78-79页
  5.3.5 CCSM对不同胶砂比试件碱集料反应的影响第79-80页
  5.3.6 CCSM抑制碱集料反应的机理探讨第80-81页
 本章小结第81-82页
第6章 CCSM对混凝土钢筋锈蚀的防护作用第82-91页
 6.1 前言第82页
 6.2 试验部分第82-83页
  6.2.1 试验原料第82页
  6.2.2 试件制备与养护第82-83页
  6.2.3 吸水率测试第83页
  6.2.4 氯离子快速渗透性测试第83页
  6.2.5 钢筋锈蚀测试第83页
 6.3 结果与讨论第83-89页
  6.3.1 CCSM对吸水率的影响第83-85页
  6.3.2 CCSM对氯离子扩散系数的影响第85-88页
  6.3.3 CCSM对钢筋锈蚀的影响第88-89页
 本章小结第89-91页
第7章 CCSM活性化合物在水泥基材料中扩散性的预测第91-104页
 7.1 扩散理论第91-93页
  7.1.1 活性化合物扩散理论第91-92页
  7.1.2 有限元格式的构造第92-93页
 7.2 数值模拟第93-102页
 7.3 活性化合物扩散预测值与实测值的对比第102-103页
 本章小结第103-104页
第8章 结论与建议第104-107页
 8.1 结论第104-105页
 8.2 建议第105-107页
参考文献第107-116页
附录:攻读博士学位期间发表的论文及获得的成果第116-118页
致谢第118页

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