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硬化水泥石高温力学性能演化研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-17页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 研究现状第13-16页
    1.3 研究内容第16-17页
2 试验概况第17-31页
    2.1 试验原材料第17-18页
        2.1.1 水泥第17-18页
        2.1.2 硅灰第18页
        2.1.3 高效减水剂第18页
        2.1.4 水第18页
    2.2 水泥石的试验配合比第18-19页
    2.3 试件制备第19-20页
        2.3.1 仪器设备第19-20页
        2.3.2 成型与养护第20页
    2.4 试验方法第20-31页
        2.4.1 水泥石高温试验第20-21页
        2.4.2 抗压强度试验第21-23页
        2.4.3 劈裂抗拉强度试验第23-25页
        2.4.4 现象观察及质量损失测定试验第25页
        2.4.5 试件表观裂缝测定试验第25-31页
3 试验现象与结果分析第31-65页
    3.1 高温作用对立方体抗压强度的影响第31-36页
        3.1.1 试验结果第31-35页
        3.1.2 结果分析与比较第35-36页
    3.2 高温作用对劈裂抗拉强度的影响第36-42页
        3.2.1 试验结果第37-40页
        3.2.2 结果分析与比较第40-42页
    3.3 高温作用对抗压与劈拉强度的影响比较第42-44页
    3.4 机理分析第44页
    3.5 试验现象第44-56页
        3.5.1 质量损失第44-47页
        3.5.2 表观形貌第47-56页
        3.5.3 加热现象第56页
    3.6 高温作用对表观裂缝的影响第56-62页
        3.6.1 裂缝宽度试验结果分析与比较第56-58页
        3.6.2 裂缝深度试验结果与分析比较第58-61页
        3.6.3 裂缝密度试验结果与分析比较第61-62页
    3.7 本章小结第62-65页
4 基于损伤的水泥石高温力学性能劣化探究第65-75页
    4.1 水泥石中毛细孔体积百分数高温演化分析第65-68页
    4.2 高温材料劣化引起的应力场变化模拟分析第68-73页
        4.2.1 水化分解引起的应力变化分析第68-70页
        4.2.2 宏观裂缝的产生对应力场的影响第70-73页
    4.3 两种材料劣化对应力分布影响的分析第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
5 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
作者简历第81-85页
学位论文数据集第85页

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