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 |