摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 混凝土裂缝自修复技术的国内外研究进展 | 第10-15页 |
1.2.1 形状记忆合金自修复 | 第11-12页 |
1.2.2 聚合物固化自修复 | 第12页 |
1.2.3 微生物自修复 | 第12-13页 |
1.2.4 渗透结晶自修复 | 第13-15页 |
1.3 本论文的主要内容研究 | 第15-16页 |
1.4 创新点 | 第16-17页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第17-26页 |
2.1 原材料 | 第17-19页 |
2.1.1 水泥 | 第17页 |
2.1.2 骨料 | 第17-18页 |
2.1.3 有效修复组分 | 第18页 |
2.1.4 添加剂 | 第18-19页 |
2.1.5 高效减水剂 | 第19页 |
2.2 试验仪器 | 第19-20页 |
2.3 试验方法 | 第20-26页 |
2.3.1 试件制备及养护 | 第20页 |
2.3.2 试件裂缝的预制 | 第20-21页 |
2.3.3 含气量的测试 | 第21页 |
2.3.4 超声波的测试 | 第21-22页 |
2.3.5 裂缝宽度的观测 | 第22页 |
2.3.6 裂缝深度的测试 | 第22-24页 |
2.3.7 混凝土力学性能测试 | 第24页 |
2.3.8 混凝土抗压强度恢复率测试 | 第24页 |
2.3.9 混凝土耐久性测试 | 第24-25页 |
2.3.10 微观测试 | 第25-26页 |
第三章 包覆和未包覆钙盐组分对胶砂裂缝自修复效果的影响 | 第26-35页 |
3.1 试验部分 | 第26-28页 |
3.1.1 试验配合比 | 第26-27页 |
3.1.2 试件养护及裂缝制备 | 第27-28页 |
3.2 结果和分析 | 第28-33页 |
3.2.1 超声性能 | 第28-29页 |
3.2.2 裂缝深度 | 第29-30页 |
3.2.3 裂缝宽度 | 第30-32页 |
3.2.4 微观分析 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 SAP和钙盐组分复掺对胶砂裂缝自修复效果的影响 | 第35-44页 |
4.1 试验部分 | 第35-37页 |
4.1.1 试验配合比 | 第35-36页 |
4.1.2 试件养护及裂缝制备 | 第36-37页 |
4.2 结果和分析 | 第37-42页 |
4.2.1 超声性能 | 第37-38页 |
4.2.2 裂缝深度 | 第38-39页 |
4.2.3 裂缝宽度 | 第39-41页 |
4.2.4 微观分析 | 第41-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 单掺母料和有机酸盐对胶砂裂缝自修复效果的影响 | 第44-52页 |
5.1 试验部分 | 第44-45页 |
5.1.1 试验配合比 | 第44-45页 |
5.1.2 试件养护及裂缝制备 | 第45页 |
5.2 结果和分析 | 第45-51页 |
5.2.1 超声性能 | 第45-47页 |
5.2.2 裂缝深度 | 第47-48页 |
5.2.3 裂缝宽度 | 第48-49页 |
5.2.4 微观分析 | 第49-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 多组分复合自修复材料在混凝土中的应用 | 第52-59页 |
6.1 试验部分 | 第52-53页 |
6.1.1 试验配合比 | 第52-53页 |
6.1.2 试件养护及裂缝制备 | 第53页 |
6.2 结果和分析 | 第53-57页 |
6.2.1 力学性能 | 第53-54页 |
6.2.2 混凝土抗压强度恢复率 | 第54-55页 |
6.2.3 超声性能 | 第55页 |
6.2.4 裂缝宽度 | 第55-56页 |
6.2.5 混凝土早期抗裂试验 | 第56-57页 |
6.3 本章小结 | 第57-59页 |
第七章 结论与展望 | 第59-61页 |
7.1 结论 | 第59-60页 |
7.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第67页 |