摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
注释表 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
·研究背景及意义 | 第17页 |
·盐湖提锂副产氧化镁的综合利用问题 | 第17-19页 |
·磷酸镁水泥的国内外研究现状 | 第19-25页 |
·磷酸镁水泥的制备 | 第19-22页 |
·磷酸镁水泥的水化机理及水化产物 | 第22-23页 |
·工程应用技术研究 | 第23-25页 |
·土木工程结构修补材料及其效果评价方法 | 第25-29页 |
·土木工程结构的常用修补材料 | 第25-26页 |
·常用的工程修补方法 | 第26-28页 |
·结构修补效果的评价方法 | 第28-29页 |
·用盐湖提锂副产氧化镁制备磷酸镁水泥可能存在的技术问题 | 第29-30页 |
·本文的目的与研究内容 | 第30-31页 |
第二章 试验原材料与方法 | 第31-38页 |
·试验原材料 | 第31-32页 |
·试验方法 | 第32-38页 |
·MPC制备方法 | 第32-33页 |
·基本性能试验方法 | 第33-35页 |
·耐久性试验方法 | 第35-38页 |
第三章 MPC修补材料的基本物理力学性能 | 第38-52页 |
·MPC净浆修补材料的物理力学性能 | 第38-48页 |
·MPC净浆的凝结时间 | 第38-40页 |
·MPC净浆的流动度 | 第40-42页 |
·MPC净浆的强度 | 第42-48页 |
·MPC砂浆修补材料的物理力学性能 | 第48-51页 |
·MPC砂浆的流动度 | 第48-49页 |
·MPC砂浆的强度 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 机场道面混凝土缺陷的MPC材料快速修补技术与性能 | 第52-81页 |
·裂缝的修补方法 | 第52-53页 |
·切割面的修补 | 第52页 |
·裂缝的修补 | 第52-53页 |
·表面剥落的修补 | 第53页 |
·混凝土切割面的修补性能 | 第53-60页 |
·MPC净浆修补的效果 | 第53-57页 |
·MPC砂浆修补的效果 | 第57-60页 |
·混凝土裂缝的修补性能 | 第60-64页 |
·混凝土基体直接用MPC净浆修补后的强度 | 第60-61页 |
·混凝土基体开槽后用MPC净浆修补后的强度 | 第61-64页 |
·混凝土表面剥落修补技术 | 第64-73页 |
·混凝土基体表面剥落面的粗糙度评价 | 第64-66页 |
·混凝土基体上表面用MPC砂浆修补后的强度 | 第66-67页 |
·混凝土基体侧面用MPC砂浆修补后的强度 | 第67-68页 |
·混凝土基体底面用MPC砂浆修补后的强度 | 第68-69页 |
·MPC砂浆修补混凝土不同表面的强度差异 | 第69-70页 |
·MPC砂浆修补混凝土表面剥落的修补强度与修补材料强度之间的关系 | 第70-73页 |
·断裂韧度试验测试 | 第73-80页 |
·MPC净浆修补混凝土时的界面断裂韧度 | 第74-75页 |
·MPC砂浆修补混凝土时的界面断裂韧度 | 第75-76页 |
·MPC修补混凝土的界面断裂韧度与修补材料强度之间的关系 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第五章 机场道面混凝土缺陷用MPC材料修补后的耐久性 | 第81-90页 |
·试验方案 | 第81页 |
·水渗透性能 | 第81页 |
·表层砂浆修补的抗海水腐蚀性能 | 第81页 |
·抗氯离子渗透性能 | 第81页 |
·水渗透性能研究结果分析 | 第81-84页 |
·混凝土基体上表面的吸水速率 | 第82-83页 |
·混凝土基体侧面的吸水速率 | 第83-84页 |
·混凝土基体底面的吸水速率 | 第84页 |
·表层砂浆修补的抗海水腐蚀性能结果分析 | 第84-86页 |
·抗氯离子渗透性能研究结果分析 | 第86-89页 |
·氯离子扩散基本规律研究 | 第86-88页 |
·自由氯离子扩散系数规律研究 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第六章 MPC工程应用探讨 | 第90-94页 |
·MPC材料施工工艺 | 第90-93页 |
·MPC材料的机场道面应用 | 第93-94页 |
第七章 结论、创新与建议 | 第94-96页 |
·结论 | 第94-95页 |
·创新 | 第95页 |
·建议 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
在学期间发表的学术论文 | 第100页 |