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基于耐久性的桥梁高性能混凝土设计及质量控制技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 前言第9-19页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及存在的问题第10-15页
        1.2.1 高性能混凝土的定义第10-11页
        1.2.2 耐久性的含义第11-12页
        1.2.3 国内外研究现状第12-15页
        1.2.4 存在的问题第15页
    1.3 本文研究的主要内容第15-16页
    1.4 技术路线及主要创新点第16-19页
第二章 大型桥梁高性能混凝土制备技术研究第19-43页
    2.1 概述第19页
    2.2 工程环境条件分析第19-20页
    2.3 原材料优选与控制第20-22页
        2.3.1 水泥第20-21页
        2.3.2 矿物掺合料第21页
        2.3.3 骨料第21-22页
        2.3.4 外加剂第22页
        2.3.5 水第22页
    2.4 基准配合比设计第22-30页
        2.4.1 原材料性能测试第22-26页
        2.4.2 配制目标、影响因素与参数选择第26-27页
        2.4.3 配合比计算第27-30页
    2.5 高性能混凝土配合比优化第30-36页
        2.5.1 混凝土正交试验第30-33页
        2.5.2 基于功效函数法的配合比优化第33-36页
    2.6 高性能混凝土力学性能研究第36-41页
        2.6.1 抗压强度第36-37页
        2.6.2 抗折与劈裂抗拉强度第37-38页
        2.6.3 动弹性模量第38-41页
    2.7 本章小结第41-43页
第三章 高性能混凝土长期性能与耐久性研究第43-87页
    3.1 概述第43-44页
    3.2 收缩变形性能研究第44-59页
        3.2.1 混凝土中的水第44页
        3.2.2 收缩变形机制第44-45页
        3.2.3 早期收缩试验研究第45-49页
        3.2.4 干燥收缩研究第49-56页
        3.2.5 长期自收缩试验研究第56-59页
    3.3 混凝土碳化性能研究第59-65页
        3.3.1 混凝土碳化机理第59页
        3.3.2 混凝土碳化性能试验研究第59-61页
        3.3.3 混凝土碳化深度模型第61-65页
    3.4 混凝土抗氯离子渗透性能研究第65-84页
        3.4.1 氯离子的来源与存在形态第65-66页
        3.4.2 氯离子腐蚀机制第66页
        3.4.3 氯离子的传输途径第66页
        3.4.4 氯离子渗透性测试方法第66-69页
        3.4.5 电通量试验研究第69-71页
        3.4.6 电通量试验改进第71-75页
        3.4.7 RCM试验研究第75-77页
        3.4.8 扩散系数与电通量的关系第77-78页
        3.4.9 氯离子扩散模型第78-81页
        3.4.10 自然环境模拟第81-84页
    3.5 本章小结第84-87页
第四章 高性能混凝土现场质量控制及典型工程应用第87-97页
    4.1 概述第87页
    4.2 现场质量控制面临的矛盾第87页
    4.3 质量控制方法第87-93页
        4.3.1 质量控制体系第88页
        4.3.2 事前控制第88-89页
        4.3.3 事中控制第89-92页
        4.3.4 事后控制第92-93页
        4.3.5 质量控制体系的发展方向第93页
    4.4 依托工程应用第93-95页
        4.4.1 工程概况第93页
        4.4.2 高性能混凝土配合比设计及调整第93-94页
        4.4.3 现场质量监督及问题处理第94-95页
        4.4.4 应用成果第95页
    4.5 本章小结第95-97页
第五章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97-98页
    5.2 展望第98-99页
致谢第99-100页
作者简介第100-101页
参考文献第101-104页

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