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耐火浇注料加热过程中气孔结构参数与透气度的关系研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
引言第11-12页
第1章 文献综述第12-27页
    1.1 致密耐火浇注料爆裂机理第12-13页
        1.1.1 蒸气压致爆裂机理第12-13页
        1.1.2 热应力致爆裂机理第13页
    1.2 抗爆裂性能与透气度的关系第13页
    1.3 耐火浇注料的气孔结构第13-15页
    1.4 气孔结构的测量方法第15页
    1.5 耐火材料的透气度第15-24页
        1.5.1 透气度机理第15-17页
        1.5.2 耐火浇注料透气度模型第17-19页
        1.5.3 影响耐火浇注料透气度因素第19-24页
    1.6 耐火浇注料透气性测量方法第24-26页
        1.6.1 动态测量法第24-25页
        1.6.2 压力衰减技术测量法第25-26页
    1.7 研究内容第26-27页
第2章 试验方案第27-36页
    2.1 试验原料第27-28页
    2.2 实验设备第28-31页
        2.2.1 全自动压汞仪第28-30页
        2.2.2 透气度测量仪第30-31页
    2.3 试验内容和方法第31-36页
        2.3.1 试样制备第31页
        2.3.2 耐火浇注料气孔结构参数测量方法第31页
        2.3.3 耐火浇注料透气度测量方法第31页
        2.3.4 多元线性回归分析第31-33页
        2.3.5 灰色关联度分析第33-36页
第3章 烘烤制度对浇注料气孔结构参数的影响第36-54页
    3.1 烘烤制度对低水泥浇注料气孔结构参数的影响第36-41页
        3.1.1 烘烤制度对气孔率的影响第36-38页
        3.1.2 烘烤制度对平均孔径的影响第38-39页
        3.1.3 烘烤制度对孔隙曲折度的影响第39-41页
    3.2 烘烤制度对超低水泥浇注料气孔结构参数的影响第41-46页
        3.2.1 烘烤制度对气孔率的影响第41-43页
        3.2.2 烘烤制度对平均孔径的影响第43-44页
        3.2.3 烘烤制度对孔隙曲折度的影响第44-46页
    3.3 烘烤制度对M-S-H结合浇注料气孔结构参数的影响第46-50页
        3.3.1 烘烤制度对气孔率的影响第46-47页
        3.3.2 烘烤制度对平均孔径的影响第47-49页
        3.3.3 烘烤制度对孔隙曲折度的影响第49-50页
    3.4 对比分析第50-52页
        3.4.1 气孔率比较第50-51页
        3.4.2 平均孔径比较第51页
        3.4.3 孔隙曲折度比较第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 烘烤制度对浇注料透气度的影响第54-58页
    4.1 烘烤制度对低水泥浇注料透气度的影响第54-55页
    4.2 烘烤制度对超低水泥浇注料透气度的影响第55-56页
    4.3 烘烤制度对M-S-H浇注料透气度的影响第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 气孔结构参数与透气度之间的关系第58-72页
    5.1 气孔结构参数与透气度灰色关联度分析第58-60页
        5.1.1 低水泥浇注料气孔孔径与透气度灰色关联度分析第58-59页
        5.1.2 超低水泥注料气孔结构参数与透气度灰色关联度分析第59页
        5.1.3 M-S-H浇注料气孔结构参数与透气度灰色关联度分析第59-60页
    5.2 气孔结构参数与透气度定量关系第60-70页
        5.2.1 气孔结构参数与透气度定量关系推演第60-67页
        5.2.2 气孔结构参数与透气度关系模型验证第67-70页
    5.3 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页

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