摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 泡沫混凝土的材料组成 | 第15-16页 |
1.2.2 泡沫混凝土的孔隙特征 | 第16-17页 |
1.2.3 泡沫混凝土孔隙特征的测试 | 第17页 |
1.2.4 泡沫混凝土的抗压强度 | 第17-18页 |
1.2.5 泡沫混凝土的渗透性 | 第18-19页 |
1.2.6 泡沫混凝土的导热系数 | 第19页 |
1.3 存在的问题 | 第19-20页 |
1.4 课题研究内容 | 第20-21页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第21-31页 |
2.1 实验原料 | 第21-23页 |
2.1.1 水泥 | 第21页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第21-22页 |
2.1.3 发泡剂 | 第22页 |
2.1.4 稳泡剂 | 第22页 |
2.1.5 胶粉 | 第22-23页 |
2.2 实验设备 | 第23-24页 |
2.2.1 养护箱 | 第23页 |
2.2.2 电热鼓风干燥箱 | 第23页 |
2.2.3 导热系数测试仪 | 第23-24页 |
2.2.4 压力试验机 | 第24页 |
2.3 泡沫混凝土的配合比设计 | 第24-25页 |
2.4 泡沫混凝土的制备 | 第25-26页 |
2.5 测试标准与方法 | 第26-31页 |
2.5.1 泡沫混凝土干密度的度测定 | 第26-27页 |
2.5.2 泡沫混凝土抗压强度的测定 | 第27页 |
2.5.3 泡沫混凝土吸水率的测定 | 第27-28页 |
2.5.4 泡沫混凝土导热系数的测定 | 第28页 |
2.5.5 泡沫混凝土孔隙率的测定 | 第28页 |
2.5.6 泡沫混凝土孔隙特征的测定 | 第28-31页 |
第三章 配合比对泡沫混凝土物理力学性能的影响 | 第31-41页 |
3.1 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土干密度的影响 | 第32-33页 |
3.2 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土抗压强度的影响 | 第33-35页 |
3.3 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土吸水率的影响 | 第35-36页 |
3.4 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土导热系数的影响 | 第36-38页 |
3.5 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土孔隙率的影响 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 配合比对泡沫混凝土孔隙特征的影响 | 第41-49页 |
4.1 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土孔面积率的影响 | 第41-43页 |
4.2 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土平均孔径的影响 | 第43页 |
4.3 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土孔径分布的影响 | 第43-45页 |
4.4 双氧水掺量和水胶比对泡沫混凝土孔圆度的影响 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 泡沫混凝土物理力学性能与孔隙特征的关系与数学模型 | 第49-65页 |
5.1 泡沫混凝土抗压强度与孔隙特征的关系与数学模型 | 第49-55页 |
5.1.1 泡沫混凝土抗压强度与孔面积率的关系 | 第49-50页 |
5.1.2 泡沫混凝土抗压强度与平均孔径的关系 | 第50-51页 |
5.1.3 泡沫混凝土抗压强度与孔径分布的关系 | 第51页 |
5.1.4 泡沫混凝土抗压强度与孔圆度的关系 | 第51-53页 |
5.1.5 泡沫混凝土抗压强度的数学模型 | 第53-55页 |
5.2 泡沫混凝土吸水率与孔隙特征的关系与数学模型 | 第55-59页 |
5.2.1 泡沫混凝土吸水率与孔面积率的关系 | 第55-56页 |
5.2.2 泡沫混凝土吸水率与平均孔径的关系 | 第56页 |
5.2.3 泡沫混凝土吸水率与孔径分布的关系 | 第56-58页 |
5.2.4 泡沫混凝土吸水率与孔圆度的关系 | 第58-59页 |
5.3 泡沫混凝土导热系数与孔隙特征的关系与数学模型 | 第59-63页 |
5.3.1 泡沫混凝土导热系数与孔面积率的关系 | 第59-60页 |
5.3.2 泡沫混凝土导热系数与平均孔径的关系 | 第60-61页 |
5.3.3 泡沫混凝土导热系数与孔径分布的关系 | 第61页 |
5.3.4 泡沫混凝土导热系数与孔圆度的关系 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简介 | 第71页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |