火山渣轻骨料混凝土的性能及应用研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 轻骨料混凝土及其应用现状 | 第9-15页 |
1.2.1 轻骨料混凝土的定义 | 第9页 |
1.2.2 轻骨料混凝土的分类 | 第9-10页 |
1.2.3 轻骨料混凝土的特点 | 第10-11页 |
1.2.4 轻骨料混凝土的性能 | 第11-13页 |
1.2.4.1 轻骨料混凝土的和易性 | 第11-12页 |
1.2.4.2 轻骨料混凝土的一般力学性能 | 第12页 |
1.2.4.3 轻骨料混凝土的耐久性 | 第12-13页 |
1.2.5 国外轻骨料混凝土的应用现状 | 第13页 |
1.2.6 我国轻骨料混凝土的应用现状 | 第13-14页 |
1.2.7 轻骨料混凝土应用中的问题 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-18页 |
第二章 火山渣轻骨料混凝土的制备 | 第18-28页 |
2.1 试验主要原材料及其性质 | 第18-21页 |
2.1.1 粗骨料 | 第18-19页 |
2.1.2 水泥、砂子、外加剂等材料性能 | 第19-20页 |
2.1.3 矿物掺合料 | 第20页 |
2.1.4 EPS聚苯乙烯颗粒及EVA胶粉 | 第20-21页 |
2.2 试验配合比设计方法 | 第21-22页 |
2.3 正交试验设计 | 第22-23页 |
2.4 轻骨料混凝土的拌制及成型 | 第23-27页 |
2.4.1 火山渣混凝土的搅拌 | 第24页 |
2.4.2 聚苯火山渣混凝土的制备 | 第24-26页 |
2.4.3 成型及养护 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 火山渣混凝土的物理和力学性能 | 第28-44页 |
3.1 工作性能 | 第28-29页 |
3.2 立方体抗压强度试验 | 第29-34页 |
3.2.1 试验方法及结果 | 第29-30页 |
3.2.2 试验结果分析 | 第30-32页 |
3.2.3 火山渣混凝土受压破坏形态及破坏机理 | 第32-34页 |
3.3 轴心抗压试验 | 第34-35页 |
3.4 抗折试验 | 第35-38页 |
3.5 EPS聚苯乙烯颗粒对火山渣混凝土的影响 | 第38-43页 |
3.5.1 强度的影响 | 第38-40页 |
3.5.2 导热系数的影响 | 第40-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 火山渣混凝土的耐久性能 | 第44-64页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 火山渣轻骨料混凝土碳化试验 | 第44-50页 |
4.2.1 碳化性能试验方法 | 第45-47页 |
4.2.2 碳化性能试验结果及分析 | 第47-50页 |
4.3 火山渣轻骨料混凝土干燥收缩试验 | 第50-53页 |
4.3.1 干燥收缩试验方法 | 第50-51页 |
4.3.2 干燥收缩试验结果及分析 | 第51-53页 |
4.4 火山渣混凝土的抗冻性能 | 第53-62页 |
4.4.1 抗冻性能试验方法 | 第54-56页 |
4.4.2 冻融试件的动弹性模量和质量损失 | 第56页 |
4.4.3 抗冻性能试验结果及分析 | 第56-62页 |
4.4.3.1 破坏过程及形态 | 第57-59页 |
4.4.3.2 相对动弹性模量 | 第59-61页 |
4.4.3.3 质量损失率 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论及展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |