摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第19-28页 |
1.1 研究背景 | 第19-20页 |
1.2 纳米材料 | 第20-23页 |
1.2.1 纳米材料概念 | 第20-21页 |
1.2.2 纳米材料的制备 | 第21-22页 |
1.2.3 纳米材料的特性 | 第22-23页 |
1.3 纳米材料增强机理 | 第23-25页 |
1.3.1 纳米SiO_2增强机理 | 第23-24页 |
1.3.2 纳米TiO_2增强机理 | 第24-25页 |
1.4 纳米混凝土的国内外发展 | 第25-26页 |
1.4.1 纳米混凝土力学性能 | 第25-26页 |
1.4.2 纳米混凝土耐久性性能 | 第26页 |
1.5 本文研究目的及研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 原材料及不同纳米颗粒混凝土制备 | 第28-39页 |
2.1 试验原材料选择 | 第28-30页 |
2.1.1 纳米颗粒 | 第28页 |
2.1.2 水泥 | 第28-29页 |
2.1.3 骨料 | 第29-30页 |
2.1.4 减水剂 | 第30页 |
2.2 纳米混合物制拌工艺 | 第30-31页 |
2.3 试验方案 | 第31-34页 |
2.3.1 配合比设计 | 第31-33页 |
2.3.2 试验内容设计 | 第33-34页 |
2.4 试件制备与养护 | 第34-36页 |
2.4.1 15 nm SiO_2混凝土配置 | 第34-35页 |
2.4.2 30 nm SiO_2和TiO_2混凝土配置 | 第35-36页 |
2.5 主要试验仪器设备 | 第36-38页 |
2.5.1 准备阶段所用仪器 | 第36-37页 |
2.5.2 混凝土性能试验检测设备 | 第37页 |
2.5.3 混凝土微观结构试验检测设备 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 不同纳米材料及粒径混凝土力学特性试验研究 | 第39-60页 |
3.1 不同破坏形态 | 第39-40页 |
3.2 立方体抗压强度 | 第40-46页 |
3.2.1 不同粒径下NS抗压强度对比 | 第44-45页 |
3.2.2 不同纳米材料抗压强度对比 | 第45-46页 |
3.3 单轴抗压本构曲线 | 第46-55页 |
3.3.1 不同粒径下NS曲线对比 | 第52-53页 |
3.3.2 不同纳米材料曲线对比 | 第53-55页 |
3.4 延性变形μ | 第55-58页 |
3.4.1 不同粒径下NS延性对比 | 第55-57页 |
3.4.2 不同纳米材料延性对比 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 纳米混凝土耐久性试验研究 | 第60-78页 |
4.1 抗冻试验 | 第60-66页 |
4.1.1 纳米混凝土试件制备 | 第60页 |
4.1.2 试验步骤 | 第60-62页 |
4.1.3 质量损失计算处理 | 第62页 |
4.1.4 试验结果 | 第62-66页 |
4.2 核磁共振微结构分析与成像系统试验 | 第66-76页 |
4.2.1 核磁共振微结构分析与成像系统原理 | 第66-68页 |
4.2.2 试验步骤 | 第68页 |
4.2.3 不同纳米粒径下NS混凝土试验结果对比 | 第68-72页 |
4.2.4 不同纳米材料下混凝土试验结果对比 | 第72-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 基于ICT分析纳米混凝土内部损伤 | 第78-92页 |
5.1 ICT基本原理 | 第78-82页 |
5.1.1 X-Ray工作原理 | 第78-81页 |
5.1.2 工业CT投影原理 | 第81-82页 |
5.2 混凝土单轴受压ICT扫描 | 第82-84页 |
5.3 混凝土冻融损伤ICT扫描 | 第84-90页 |
5.3.1 相同冻融循环次数二维CT对比 | 第84-87页 |
5.3.2 不同冻融循环次数三维CT对比 | 第87-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-95页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |