摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 选题背景 | 第14-15页 |
1.1.1 课题来源 | 第14页 |
1.1.2 选题的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 超高性能混凝土(UHPC)简介 | 第15-18页 |
1.2.1 UHPC的起源与发展 | 第15-16页 |
1.2.2 UHPC的配置原理 | 第16-17页 |
1.2.3 养护制度对UHPC性能的影响 | 第17-18页 |
1.3 混凝土修补技术 | 第18-21页 |
1.3.1 混凝土修补技术的兴起 | 第18-19页 |
1.3.2 混凝土修补界面研究情况 | 第19-21页 |
1.4 高压水射流技术 | 第21-24页 |
1.4.1 高压水射流技术的发展 | 第21页 |
1.4.2 高压水射流系统工作机理: | 第21-23页 |
1.4.3 高压水射流的应用及优点 | 第23-24页 |
1.5 聚合物改性混凝土 | 第24-26页 |
1.5.1 聚合物改性混凝土的研究发展 | 第24-25页 |
1.5.2 用于改性的聚合物材料及性能 | 第25-26页 |
1.6 本课题的研究目的、意义及内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第27-37页 |
2.1 UHPC的原材料及其性能 | 第27-31页 |
2.1.1 水泥 | 第27-28页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第28页 |
2.1.3 硅粉 | 第28-29页 |
2.1.4 石英粉 | 第29-30页 |
2.1.5 活性矿渣粉 | 第30页 |
2.1.6 石英砂 | 第30页 |
2.1.7 高效减水剂 | 第30-31页 |
2.1.8 钢纤维 | 第31页 |
2.2 聚合物材料 | 第31-34页 |
2.2.1 丁苯乳液 | 第31-32页 |
2.2.2 可再分散胶粉 | 第32-33页 |
2.2.3 环氧乳液 | 第33-34页 |
2.3 试件成型养护制作 | 第34页 |
2.4 试件测试方法与设备 | 第34-37页 |
2.4.1 抗弯拉强度测试方法 | 第34-35页 |
2.4.2 抗压强度测试方法 | 第35-37页 |
第3章 高压水射流凿毛处理UHPC界面研究 | 第37-50页 |
3.1 高压水射流凿毛处理工作机理 | 第37-39页 |
3.2 高压水射流处理掺加钢纤维混凝土界面的可行性 | 第39页 |
3.3 实验方案及加工UHPC界面准备 | 第39-41页 |
3.4 高压水射流设备参数设置 | 第41-45页 |
3.4.1 介质选择及刀口喷嘴孔径 | 第41-42页 |
3.4.2 刀口喷嘴高度 | 第42页 |
3.4.3 刀口喷嘴角度 | 第42-43页 |
3.4.4 水射流工作压力 | 第43-44页 |
3.4.5 刀头喷嘴行走速率 | 第44-45页 |
3.4.6 刀口喷嘴行走路线及间距 | 第45页 |
3.5 实验检验凿毛处理效果 | 第45-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 聚合物改性UHPC材料的力学特性研究 | 第50-61页 |
4.1 UHPC修补材料的性能要求 | 第50页 |
4.2 聚合物改性UHPC材料实验方案 | 第50-51页 |
4.3 丁苯乳液改性UHPC材料研究 | 第51-54页 |
4.3.1 聚灰比对丁苯改性UHPC抗压强度的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 聚灰比对丁苯改性UHPC抗弯拉强度的影响 | 第53-54页 |
4.4 可再分散胶粉改性UHPC材料研究 | 第54-57页 |
4.4.1 聚灰比对胶粉改性UHPC抗压强度的影响 | 第54-56页 |
4.4.2 聚灰比对胶粉改性UHPC抗弯拉强度的影响 | 第56-57页 |
4.5 环氧乳液改性UHPC材料研究 | 第57-59页 |
4.5.1 聚灰比对环氧改性UHPC抗压强度的影响 | 第58页 |
4.5.2 聚灰比对环氧改性UHPC抗弯拉强度的影响 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 聚合物改性UHPC修补实验研究 | 第61-69页 |
5.1 聚合物改性UHPC修补实验方案 | 第61-62页 |
5.2 聚合物改性UHPC作为修补材料的粘结效果 | 第62-64页 |
5.3 不同养护方式的修补试件抗弯拉强度对比 | 第64-66页 |
5.4 聚合物改性UHPC修补基体构件的破坏界面分析 | 第66-67页 |
5.5 UHPC修补技术工艺流程 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论与建议 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |