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粉煤灰地聚合物收缩性能试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究的背景及意义第12-14页
    1.2 粉煤灰地聚合物收缩性能研究现状第14-18页
        1.2.1 粉煤灰地聚合物研究进展第14页
        1.2.2 粉煤灰地聚合物在道路工程中的应用第14-16页
        1.2.3 粉煤灰地聚合物收缩性能研究进展第16-18页
    1.3 研究内容及技术路线第18-20页
        1.3.1 研究目标第18页
        1.3.2 研究内容第18-20页
        1.3.3 技术路线第20页
    1.4 本章小结第20-22页
第二章 试验原材料、方法与方案第22-42页
    2.1 原材料及技术指标第22-25页
        2.1.1 粉煤灰第22-23页
        2.1.2 矿渣第23页
        2.1.3 硅灰第23-24页
        2.1.4 石膏第24页
        2.1.5 钠水玻璃溶液第24-25页
        2.1.6 苛性碱第25页
        2.1.7 水泥第25页
    2.2 试验方法第25-31页
        2.2.1 化学收缩试验方法第25-27页
        2.2.2 自收缩试验方法第27-30页
        2.2.3 干燥收缩试验方法第30-31页
    2.3 试验方案第31-41页
        2.3.1 化学收缩试验方案第31-36页
        2.3.2 自收缩试验方案第36-39页
        2.3.3 干燥收缩试验方案第39-41页
    2.4 本章小节第41-42页
第三章 粉煤灰地聚合物的化学收缩第42-66页
    3.1 粉煤灰地聚合物与水泥对比第42-43页
    3.2 粉料添加组分对化学收缩的影响第43-46页
        3.2.1 S95矿渣第43-44页
        3.2.2 硅灰第44-45页
        3.2.3 石膏第45页
        3.2.4 硅灰与石膏双掺第45-46页
    3.3 钠水玻璃掺量对化学收缩的影响第46-49页
        3.3.1 钠水玻璃模数第46-47页
        3.3.2 钠水玻璃质量浓度第47-48页
        3.3.3 钠水玻璃模数与质量浓度第48-49页
    3.4 水胶比对化学收缩的影响第49-56页
        3.4.1 水胶比对掺矿渣的化学收缩影响第50-51页
        3.4.2 水胶比对掺硅灰和石膏的化学收缩影响第51-53页
        3.4.3 水胶比对不同钠水玻璃模数的化学收缩影响第53-54页
        3.4.4 水胶比对不同钠水玻璃质量浓度的化学收缩影响第54-56页
    3.5 养护温度对化学收缩的影响第56-62页
        3.5.1 养护温度对掺矿渣的化学收缩影响第56-57页
        3.5.2 养护温度对掺硅灰和石膏的化学收缩影响第57-59页
        3.5.3 养护温度对不同钠水玻璃模数和质量浓度的化学收缩影响第59-61页
        3.5.4 养护温度对不同水胶比的化学收缩影响第61-62页
    3.6 化学收缩规律研究第62-63页
    3.7 本章小结第63-66页
第四章 粉煤灰地聚合物的自收缩第66-76页
    4.1 粉煤灰地聚合物与水泥对比第66-67页
    4.2 粉料添加组分对自收缩的影响第67-70页
        4.2.1 S95矿渣第67-68页
        4.2.2 硅灰第68页
        4.2.3 石膏第68-69页
        4.2.4 硅灰与石膏双掺第69-70页
    4.3 钠水玻璃掺量对自收缩的影响第70-73页
        4.3.1 钠水玻璃模数第70-71页
        4.3.2 钠水玻璃质量浓度第71-72页
        4.3.3 钠水玻璃模数与质量浓度第72-73页
    4.4 水胶比对自收缩的影响第73-74页
    4.5 自收缩规律研究第74-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第五章 粉煤灰地聚合物的干燥收缩第76-86页
    5.1 粉煤灰地聚合物与水泥对比第76-77页
    5.2 粉料添加组分对干燥收缩的影响第77-80页
        5.2.1 S95矿渣第77-78页
        5.2.2 硅灰第78-79页
        5.2.3 石膏第79页
        5.2.4 硅灰与石膏双掺第79-80页
    5.3 钠水玻璃掺量对干燥收缩的影响第80-83页
        5.3.1 钠水玻璃模数第80-81页
        5.3.2 钠水玻璃质量浓度第81-82页
        5.3.3 钠水玻璃模数与质量浓度第82-83页
    5.4 水胶比对干燥收缩的影响第83-84页
    5.5 干燥收缩规律研究第84页
    5.6 本章小结第84-86页
结论与展望第86-90页
    研究结论第86-87页
    创新点第87-88页
    展望第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第96-97页
附录B 攻读学位期间参与的科研项目第97-98页
附录C 化学收缩试验数据汇总第98-102页
附录D 自收缩试验数据汇总第102-103页
附录E 干燥收缩试验数据汇总第103页

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