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三相复合导电混凝土用于道路及桥面融雪化冰的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 本课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外道路融雪化冰的应用现状第11-12页
    1.3 导电混凝土研究现状及其进展第12-16页
        1.3.1 碳纤维导电混凝土研究进展第13-14页
        1.3.2 钢纤维导电混凝土研究进展第14页
        1.3.3 石墨导电混凝土研究进展第14-15页
        1.3.4 钢纤维石墨复相导电混凝土的研究进展第15-16页
    1.4 导电混凝土的主要性能要求第16-17页
        1.4.1 力学性能第16页
        1.4.2 导电性能第16-17页
        1.4.3 耐久性能第17页
    1.5 导电机理的研究第17-19页
    1.6 三相复合导电混凝土的研究意义第19-20页
    1.7 本文主要研究思路和内容第20-22页
第二章 导电混凝土的导电性及强度试验研究第22-38页
    2.1 试验材料与测试设备第22-23页
        2.1.1 试验原材料第22页
        2.1.2 导电性材料第22-23页
        2.1.3 测试设备第23页
    2.2 导电混凝土电极的选择与测试第23-25页
        2.2.1 测试电极的选择第23-25页
        2.2.2 电阻率的测试第25页
    2.3 碳纤维导电混凝土的制备与测试第25-31页
        2.3.1 碳纤维的分散试验第25-27页
        2.3.2 碳纤维导电混凝土电阻率的测试第27-30页
        2.3.3 碳纤维导电混凝土电阻率与电压的关系第30页
        2.3.4 碳纤维导电混凝土抗压强度的测试第30-31页
    2.4 钢纤维导电混凝土的制备与测试第31-32页
    2.5 钢纤维石墨导电混凝土的制备与测试第32-37页
        2.5.1 石墨粒径大小对电阻率与强度的影响第32-34页
        2.5.2 石墨掺量对电阻率与强度的影响第34-35页
        2.5.3 测试条件对电阻率的影响第35-36页
        2.5.4 钢纤维石墨导电混凝土的密度第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 三相复合导电混凝土的性能研究第38-63页
    3.1 三相复合导电混凝土的制备第38-39页
        3.1.1 三相复合导电混凝土的制备工艺第38-39页
        3.1.2 导电性材料掺量的范围确定第39页
    3.2 三相复合导电混凝土电阻率的研究第39-41页
        3.2.1 三相复合导电混凝土电阻率的初步测试第39-40页
        3.2.2 三相复合导电混凝土砂率的调整第40-41页
    3.3 正交试验设计第41-47页
        3.3.1 正交试验影响因素分析第43-44页
        3.3.2 正交试验显著性分析第44-46页
        3.3.3 正交设计因素影响率分析第46-47页
    3.4 导电性材料优选配合比的确定第47-50页
    3.5 三相复合导电混凝土力学强度的研究第50-53页
        3.5.1 抗压强度与龄期的关系第50-52页
        3.5.2 抗弯拉强度测试第52-53页
    3.6 三相复合导电混凝土路用耐久性研究第53-61页
        3.6.1 耐磨耗性能第53-55页
        3.6.2 抗冻性能第55-61页
    3.7 本章小结第61-63页
第四章 三相复合导电混凝土升温试验与有限元模拟第63-84页
    4.1 融雪化冰的热力学理论第63-65页
        4.1.1 热传递方式第64-65页
        4.1.2 融雪效率分析第65页
    4.2 有限元分析理论模型第65-69页
        4.2.1 瞬态传热第65-66页
        4.2.2 有限元模拟基本假设第66页
        4.2.3 热物理性能参数第66-68页
        4.2.4 传热边界条件第68-69页
    4.3 升温试验与有限元模拟第69-79页
        4.3.1 升温试验测试与有限元模拟的方法第69-70页
        4.3.2 立方体试件升温试验与有限元模拟第70-73页
        4.3.3 50mm 厚的混凝土板升温试验与有限元模拟第73-74页
        4.3.4 100mm 厚的混凝土板升温试验与有限元模拟第74-79页
    4.4 有限元模拟分析特定环境下的混凝土板升温效果第79-83页
        4.4.1 有限元分析结构模型第79-80页
        4.4.2 有限元分析材料物理参数第80页
        4.4.3 有限元分析模拟混凝土板的升温效果第80-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 实体工程的应用与经济性分析第84-97页
    5.1 实体工程的应用第84-93页
        5.1.1 试验路概况第84页
        5.1.2 试验路方案的制定第84-88页
        5.1.3 试验路现场施工工艺第88-89页
        5.1.4 现场升温测试第89-93页
        5.1.5 试验路整体分析第93页
    5.2 经济性分析第93-96页
        5.2.1 融雪剂法第93-94页
        5.2.2 发热电缆法第94页
        5.2.3 太阳能蓄热融雪除冰法第94页
        5.2.4 微波除冰法第94-95页
        5.2.5 三相复合导电混凝土融雪化冰法第95-96页
    5.3 本章小结第96-97页
主要结论和建议第97-99页
    1 结论第97-98页
    2 建议第98-99页
参考文献第99-103页
致谢第103页

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