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 |