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高韧性快硬混凝土力学性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 纤维混凝土的国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 钢纤维混凝土第11-12页
        1.2.2 玻璃纤维混凝土第12-13页
        1.2.3 碳纤维混凝土第13页
        1.2.4 聚丙烯纤维混凝土第13-14页
        1.2.5 PVA纤维混凝土第14-15页
    1.3 快硬混凝土的国内外研究现状第15-16页
    1.4 本文的研究内容第16-18页
第二章 胶凝材料性能的影响因素第18-34页
    2.1 凝结时间的影响因素第18-22页
        2.1.1 试验材料第19页
        2.1.2 试验概况第19-20页
        2.1.3 葡萄糖酸钠掺量对凝结时间的影响第20-22页
        2.1.4 温度对凝结时间的影响第22页
    2.2 缓凝剂及减水剂对水化放热的影响第22-29页
        2.2.1 试验概况第23-24页
        2.2.2 葡萄糖酸钠掺量对水化速率和放热量的影响第24-27页
        2.2.3 聚羧酸早强减水剂掺量对水化速率和放热量的影响第27-29页
    2.3 纤维掺量对混凝土流动性的影响第29-32页
        2.3.1 试验材料第30页
        2.3.2 试验概况第30-31页
        2.3.3 试验结果与分析第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 高韧性快硬混凝土力学性能研究第34-54页
    3.1 试验概况第34-37页
        3.1.1 搅拌工艺第34-35页
        3.1.2 试验设计第35-37页
    3.2 立方体抗压强度第37-41页
        3.2.1 葡萄糖酸钠掺量对抗压强度的影响第38-39页
        3.2.2 水胶比对抗压强度的影响第39-40页
        3.2.3 PVA纤维掺量对抗压强度的影响第40-41页
    3.3 抗折强度第41-46页
        3.3.1 葡萄糖酸钠掺量对抗折强度的影响第43-44页
        3.3.2 水胶比对抗折强度的影响第44-45页
        3.3.3 纤维掺量对抗折强度的影响第45-46页
    3.4 破坏模式及应力-应变曲线第46-50页
        3.4.1 高韧性快硬混凝土破坏模式第46-48页
        3.4.2 应力-应变曲线第48-50页
    3.5 纤维增强混凝土理论第50-51页
    3.6 本章小结第51-54页
第四章 高韧性快硬混凝土微观结构分析第54-62页
    4.1 电镜试验概况第54-55页
    4.2 高韧性快硬混凝土微观结构分析第55-59页
        4.2.1 PVA纤维掺量对微观结构的影响第55-57页
        4.2.2 PVA纤维与高韧性快硬混凝土的界面粘结第57-58页
        4.2.3 龄期 3d时高韧性快硬混凝土的微观结构第58-59页
    4.3 本章小结第59-62页
第五章 高韧性快硬混凝土配合比设计第62-70页
    5.1 混凝土配合比设计参数第62页
    5.2 高韧性快硬混凝土配合比设计方法第62-68页
        5.2.1 配制强度的确定第62-63页
        5.2.2 水胶比的确定第63-64页
        5.2.3 高韧性快硬混凝土的用水量第64-65页
        5.2.4 浆骨比第65-66页
        5.2.5 砂率第66-68页
    5.3 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
作者攻读硕士期间发表的学术论文第77页

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