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大掺量粉煤灰混凝土配合比设计及抗冻性能的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 引言第8-12页
   ·大掺量粉煤灰混凝土第8页
   ·HFCC 研究意义第8-10页
     ·HFCC 与普通混凝土的不同点第8-9页
     ·HFCC 技术的显著经济效益和环保意义第9-10页
     ·粉煤灰混凝土的应用范围第10页
     ·HFCC 研究课题的现实意义第10页
   ·HFCC 国内外研究现状第10-11页
     ·国内外概况第10-11页
   ·本论文研究内容和方法第11-12页
2 实验材料及HFCC 配合比设计第12-36页
   ·粉煤灰的基本性能第12-13页
     ·堆积容重第12页
     ·颗粒容重第12页
     ·粉煤灰的细度第12-13页
     ·粉煤灰的颗粒形状第13页
   ·粉煤灰的化学性质第13-15页
   ·混凝土中粉煤灰产生的基本效应和作用第15页
     ·混凝土中粉煤灰产生的基本效应第15页
     ·混凝土内粉煤灰的作用第15页
   ·实验原材料的性能第15-17页
     ·粉煤灰第15-16页
     ·砂子第16页
     ·水泥第16-17页
     ·石子第17页
     ·外加剂第17页
   ·粉煤灰混凝土配合比设计第17-25页
     ·粉煤灰混凝土的配合比设计原则和步骤第17-18页
     ·普通混凝土配合比计算理论的数学模型第18-19页
     ·水灰比第19页
     ·单位用水量第19-22页
     ·砂率第22-25页
   ·粉煤灰混凝土中粉煤灰胶凝系数的确定第25-29页
     ·胶凝系数β的模型第25-26页
     ·胶凝系数β的模型中各参数的确定第26-29页
   ·HFCC 配合比计算的数学模型第29-36页
     ·HFCC 配合比计算的四个基本参数第29-30页
     ·HFCC 配合比计算的数学模型第30页
     ·HFCC 配合比设计基本参数的确定第30-36页
3 HFCC 抗冻性研究第36-55页
   ·混凝土冻融破坏机理第36-37页
   ·混凝土冻融破坏特征第37页
   ·影响混凝土抗冻融破坏性能的因素第37页
   ·混凝土冻融循环试验方法及实验仪器第37-38页
   ·实验结果与分析第38-55页
     ·相对动弹模、质量损失第38-41页
     ·强度损失及超声波损失第41-45页
     ·超声回弹法检测混凝土强度第45-50页
     ·超声回弹法检测的强度与立方体抗压强度的对比第50-55页
4 结论与展望第55-63页
   ·结论第55-56页
   ·展望第56-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-66页
作者简介第66页

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