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粉煤灰充填材料早龄期物理力学特性及其水化过程分析

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 问题的提出第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 充填技术研究现状第12-14页
        1.2.2 粉煤灰充填材料研究现状第14-16页
        1.2.3 水泥基材料水化特性的研究现状第16-18页
    1.3 粉煤灰充填材料存在的问题第18-19页
    1.4 本文主要研究的内容、方法与技术路线第19-21页
        1.4.1 主要研究内容第19-20页
        1.4.2 主要的研究方法第20页
        1.4.3 技术路线第20-21页
第二章 试验原材料的物化特性第21-33页
    2.1 粉煤灰的物化特性测试及其分析第21-26页
        2.1.1 粉煤灰粒径分布第22-23页
        2.1.2 粉煤灰的矿物组成第23-24页
        2.1.3 粉煤灰化学成分测试及分析第24页
        2.1.4 粉煤灰颗粒微观形貌第24-26页
    2.2 煤矸石物化特性测试及其分析第26-28页
        2.2.1 煤矸石粒径分布第27页
        2.2.2 煤矸石的矿物组成第27-28页
        2.2.3 煤矸石化学成分第28页
        2.2.4 煤矸石微观形貌第28页
    2.3 水泥第28-29页
    2.4 外加剂第29-30页
        2.4.1 早强减水剂第30页
        2.4.2 速凝剂第30页
        2.4.3 膨胀剂第30页
    2.5 小结第30-33页
第三章 粉煤灰充填材料早龄期物理力学特性及其水化过程分析第33-57页
    3.1 材料配比与试样第33-34页
        3.1.1 试样制备第33-34页
        3.1.2 试样配比第34页
    3.2 体积电阻率测试及其结果分析第34-38页
        3.2.1 试验仪器及原理第34-35页
        3.2.2 试验步骤第35页
        3.2.3 试验结果及其分析第35-38页
    3.3 孔隙溶液电阻率测试及其结果分析第38-40页
        3.3.1 试验步骤第38页
        3.3.2 试验结果及其分析第38-40页
    3.4 水化产物第40-43页
        3.4.1 试验仪器及原理第40-41页
        3.4.2 试验结果及分析第41-43页
    3.5 孔隙度测试及其结果分析第43-44页
        3.5.1 测试仪器及原理第43页
        3.5.2 测试结果及其分析第43-44页
    3.6 抗压强度与弹性模量随时间的变化第44-47页
        3.6.1 试验仪器和说明第44页
        3.6.2 试验结果及其分析第44-47页
    3.7 讨论第47-54页
        3.7.1 孔隙度随时间的变化第47-48页
        3.7.2 单轴抗压强度和弹性模量与体积电阻率的相关关系第48-51页
        3.7.3 水化过程分析及其阶段划分第51-54页
    3.8 小结第54-57页
第四章 外加剂对材料早龄期物理力学特性的影响及分析第57-67页
    4.1 试验方案第57页
    4.2 试验步骤第57-58页
    4.3 试验结果及分析第58-62页
        4.3.1 早强减水剂对体积电阻率的影响及水化阶段分析第59页
        4.3.2 速凝剂对体积电阻率的影响及水化阶段分析第59-60页
        4.3.3 膨胀剂对体积电阻率的影响及水化阶段分析第60-61页
        4.3.4 多种外加剂对体积电阻率的影响及水化阶段分析第61-62页
    4.4 材料的抗压强度和弹性模量随时间的变化关系第62-63页
    4.5 材料的抗压强度和弹性模量与体积电阻率的相关关系第63-65页
    4.6 小结第65-67页
第五章 结论与展望第67-71页
    5.1 主要结论第67-68页
    5.2 不足与展望第68-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与参与科研情况第79页
    攻读硕士学位期间发表的学术论文第79页
    攻读硕士学位期间参与科研情况第79页

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