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高吸水树脂内养护混凝土的微观结构与性能

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第14-41页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 混凝土内养护技术第15-22页
        1.2.1 内养护介质第15-19页
        1.2.2 内养护基本要求第19页
        1.2.3 内养护理论需水量及引入水量第19-22页
    1.3 SAP内养护国内外研究现状第22-34页
        1.3.1 SAP的基本特征第22-24页
        1.3.2 SAP在水泥浆体内部的状态第24-27页
        1.3.3 SAP界面过渡区第27-29页
        1.3.4 SAP内养护水泥基材料的水化及微观结构第29-30页
        1.3.5 SAP内养护水泥基材料的宏观性能第30-32页
        1.3.6 SAP内养护的工程应用第32-34页
    1.4 存在的问题第34-36页
    1.5 研究目的及研究内容第36-38页
        1.5.1 研究目的第36-37页
        1.5.2 研究内容第37-38页
    1.6 研究方法及技术路线第38-41页
        1.6.1 研究方法第39-40页
        1.6.2 技术路线第40-41页
第2章 SAP在水泥浆体内的吸释水机理第41-71页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 原材料与试验方法第42-47页
        2.2.1 原材料第42-43页
        2.2.2 孔溶液获取及SAP吸释水测试第43-44页
        2.2.3 内养护引入水倍率第44-45页
        2.2.4 水化热法表征SAP吸释水行为第45页
        2.2.5 环境扫描电镜测试第45页
        2.2.6 球形SAP作用范围观测第45页
        2.2.7 水泥浆体内部环境模拟第45-46页
        2.2.8 水泥浆体内部SAP水分含量测试第46-47页
    2.3 SAP的基本性能表征第47-51页
    2.4 SAP在孔溶液中的状态演变第51-53页
        2.4.1 不同水灰比孔溶液对SAP吸水倍率的影响第51-52页
        2.4.2 不同水化时间孔溶液对SAP吸水倍率的影响第52-53页
    2.5 SAP在水泥浆体中的平衡态第53-55页
    2.6 SAP吸释水行为的水化热法表征第55-56页
    2.7 SAP在水泥浆体内部原位观测第56-57页
    2.8 SAP在水泥浆体内部的释水轨迹第57-58页
    2.9 不同模拟环境下SAP的释水规律第58-62页
    2.10 SAP在混凝土内部的全过程释水模型第62-64页
    2.11 SAP在水泥浆体中含水状态演变第64-65页
    2.12 内养护引入水有效利用率第65-68页
    2.13 本章小结第68-71页
第3章 SAP与水泥石之间的界面过渡区第71-118页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 原材料与试验方法第72-81页
        3.2.1 原材料第72-73页
        3.2.2 界面过渡区获取方法第73-74页
        3.2.3 SAP与水泥浆体之间平衡浓度测试第74-75页
        3.2.4 过渡区自由水含量测试第75-76页
        3.2.5 过渡区水化特性测试第76-77页
        3.2.6 过渡区形貌结构观测第77-78页
        3.2.7 过渡区孔结构测试第78-79页
        3.2.8 过渡区显微硬度测试第79-80页
        3.2.9 背散射图像分析方法第80-81页
    3.3 SAP与水泥浆体之间的平衡浓度第81-83页
    3.4 SAP周围养护区的形成机制第83-84页
    3.5 SAP周围水泥浆体自由水梯度分布第84-87页
    3.6 SAP界面区水化特性第87-92页
    3.7 SAP界面区形貌结构第92-94页
    3.8 界面过渡区孔结构特征第94-113页
        3.8.1 分形几何模型第94-97页
        3.8.2 界面区孔形态特征第97-99页
        3.8.3 界面区界面区孔体积与尺寸第99-102页
        3.8.4 分形区域与分形维数第102-109页
        3.8.5 胶空比第109-111页
        3.8.6 由界面区孔结构对内养护机制的新认识第111-113页
    3.9 背散射图像分析第113-114页
    3.10 SAP界面区显微硬度第114-116页
    3.11 本章小结第116-118页
第4章 SAP吸释水行为对混凝土性能的影响第118-142页
    4.1 引言第118-119页
    4.2 原材料与试验方法第119-123页
        4.2.1 原材料与砂浆制备第119-121页
        4.2.2 SAP吸释水行为测试第121页
        4.2.3 工作性能测试第121-122页
        4.2.4 力学性能测试第122页
        4.2.5 电阻率测试第122页
        4.2.6 孔结构测试第122页
        4.2.7 毛细管压力测试第122-123页
        4.2.8 波纹管自收缩测试第123页
    4.3 内养护引入水倍率理论计算第123-125页
    4.4 不同引入水倍率SAP的吸释水行为第125-126页
    4.5 工作性能第126-127页
    4.6 力学性能第127-128页
    4.7 非接触电阻率第128-130页
    4.8 孔结构第130-131页
    4.9 早期毛细管压力及内部相对湿度第131-133页
    4.10 波纹管自收缩第133-134页
    4.11 内养护剩余水量与引入水原则第134-138页
        4.11.1 内养护剩余水量第134-137页
        4.11.2 内养护引入水原则第137-138页
    4.12 内养护现场应用及抗裂效果第138-140页
    4.13 本章小结第140-142页
第5章 SAP树脂集料混凝土的性能与应用第142-166页
    5.1 引言第142页
    5.2 SAP树脂集料混凝土的设计原则第142-146页
    5.3 原材料与试验方法第146-150页
        5.3.1 原材料第146-147页
        5.3.2 试验方法第147-150页
    5.4 工作性能评价第150-151页
    5.5 物理力学性能第151-154页
    5.6 保温隔热性能第154-156页
    5.7 吸声降噪性能第156-157页
    5.8 SAP树脂集料混凝土的强度来源第157-163页
        5.8.1 抗压强度对比第158-159页
        5.8.2 超声传播速度对比第159-160页
        5.8.3 水化程度对比第160-163页
    5.9 现场应用效果第163-164页
    5.10 本章小结第164-166页
第6章 结论与展望第166-173页
参考文献第173-185页
博士期间发表的论文、申请专利及参加科研情况第185-187页
致谢第187页

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