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 |