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铺面水泥混凝土抗冻耐久性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-19页
 §1-1 研究目的和意义第10-11页
 §1-2 国内外研究概况第11-18页
 §1-3 本文研究内容第18-19页
第二章 路面混凝土冻融破坏特征及机理第19-22页
 §2-1 路面混凝土冻融破坏特征第19-21页
  2-1-1 耐久性裂纹损坏外观特征第19页
  2-1-2 耐久性裂纹损坏内部特点第19-20页
  2-1-3 耐久性裂纹损坏发展变化第20-21页
 §2-2 冻融破坏机理第21-22页
  2-2-1 膨胀压力作用第21页
  2-2-2 静水压力作用第21页
  2-2-3 渗透压力作用第21-22页
第三章 路面混凝土普通冻融试验方案设计第22-27页
 §3-1 混凝土配合比设计第22-23页
  3-1-1 原材料第22页
  3-1-2 混凝土强度等级第22页
  3-1-3 试验用配合比第22-23页
 §3-2 路用性能测试方法设计第23-25页
  3-2-1 冻融试块质量变化率第23页
  3-2-2 相对动弹性模量第23-24页
  3-2-3 抗弯拉强度第24页
  3-2-4 抗压强度第24页
  3-2-5 抗弯拉断块吸水率第24页
  3-2-6 硬化混凝土内部气孔结构试验第24-25页
 §3-3 冻融机制设计第25-27页
  3-3-1 标准试验第25-26页
  3-3-2 不同冻结温度试验第26-27页
第四章 路面混凝土冻融破坏影响因素分析第27-33页
 §4-1 混凝土材料的影响第27页
 §4-2 混凝土强度等级的影响第27-29页
  4-2-1 水灰比对混凝土抗冻性的影响第27-28页
  4-2-2 试验结果分析第28-29页
 §4-3 混凝土含气量的影响第29-31页
  4-3-1 含气量对抗冻性影响机理第29-30页
  4-3-2 试验结果分析第30-31页
 §4-4 不同冻融环境的影响第31-33页
第五章 冻融作用下混凝土路用性能衰减规律研究第33-47页
 §5-1 相对动弹性模量第33-35页
 §5-2 质量变化率第35-37页
 §5-3 吸水率第37-39页
 §5-4 抗弯拉强度第39-42页
 §5-5 抗压强度第42-45页
 §5-6 压折比第45-47页
第六章 混凝土野外和室内冻融循环的关系第47-76页
 §6-1 室内外冻融过程的区别与联系第47-49页
  6-1-1 现场混凝土冻融过程的模拟第47页
  6-1-2 现场混凝土冻融耐久性的预测方法第47-48页
  6-1-3 室内外冻融环境的差异和本质第48-49页
 §6-2 铺面混凝土冻融环境量化指标统计分析第49-57页
  6-2-1 铺面混凝土自然冻融循环定义第49-51页
  6-2-2 铺面混凝土自然冻融循环次数第51-55页
  6-2-3 铺面混凝土自然冻融循环特征第55-57页
 §6-3 冻结温度和冻融速率对混凝土冻融破坏的影响第57-59页
 §6-4 混凝土冻融损伤模型第59-60页
 §6-5 孔结构对混凝土抗冻性影响第60-65页
  6-5-1 试验第61页
  6-5-2 结果与讨论第61-65页
 §6-6 铺面混凝土浆体孔隙水结冰速率分析第65-70页
  6-6-1 混凝土浆体孔隙半径与孔隙水冰点关系第65-67页
  6-6-2 铺面混凝土浆体孔径分布第67-69页
  6-6-3 铺面混凝土孔隙水结冰速率第69-70页
 §6-7 铺面混凝土抗冻标号与自然冻融循环关系分析第70-76页
  6-7-1 室内快速冻融环境与自然冻融环境比较分析第70-71页
  6-7-2 抗冻标号与自然冻融循环关系理论分析第71-75页
  6-7-3 铺面混凝土抗冻标号与自然冻融循环的关系第75-76页
第七章 提高路面混凝土抗冻耐久性措施第76-78页
 §7-1 优化抗冻混凝土配合比设计第76页
 §7-2 加强施工质量控制第76-78页
第八章 结论第78-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间取得的科研成果第83页

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