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加速碳化改造水泥砖瓦性能的试验与数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景第10-15页
        1.1.1 温室效应气体二氧化碳的危害第10-11页
        1.1.2 水泥基建筑材料加速碳化第11-12页
        1.1.3 加速碳化应用前景第12-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 加速碳化技术试验研究与应用现状第15-17页
        1.2.2 碳化数值模型国内外研究现状第17-18页
    1.3 研究的目的和意义第18-19页
        1.3.1 回收利用二氧化碳第18页
        1.3.2 加速碳化技术大规模应用第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第2章 水泥基材料加速碳化试验研究第20-42页
    2.1 引言第20页
    2.2 自然碳化机理和影响因素第20-21页
    2.3 加速碳化试验控制条件的确定第21-22页
    2.4 加速碳化试验方案设计第22-25页
        2.4.1 试验材料准备第22页
        2.4.2 试验设备第22-24页
        2.4.3 试验方案第24-25页
    2.5 加速碳化试验流程及方法第25-27页
        2.5.1 超临界碳化试验流程及注意事项第25-26页
        2.5.2 低压加速碳化试验流程第26-27页
    2.6 加速碳化试验现象第27-29页
        2.6.1 超临界碳化试验现象第27-28页
        2.6.2 低压加速碳化试验现象第28-29页
    2.7 加速碳化试验结果第29-40页
        2.7.1 超临界碳化碳化深度结果第29-31页
        2.7.2 低压加速碳化碳化深度结果第31-34页
        2.7.3 压汞法孔径分布研究第34-35页
        2.7.4 加速碳化对材料强度的影响第35-38页
        2.7.5 水泥基建材吸收二氧化碳重量分析第38-40页
    2.8 本章小结第40-42页
第3章 加速碳化的有限元模拟方法第42-60页
    3.1 引言第42页
    3.2 加速碳化理论模型及分析第42-45页
        3.2.1 自然碳化模型简介和分析第42-43页
        3.2.2 超临界碳化理论模型简介和分析第43-44页
        3.2.3 两种模型的比较和分析第44-45页
    3.3 超临界碳化模型的有限元实现第45-49页
        3.3.1 几何模型和网格划分第45-46页
        3.3.2 多物理场耦合模型的定义第46页
        3.3.3 初始输入条件第46-47页
        3.3.4 网格划分及敏感性分析第47-49页
    3.4 超临界碳化模型试验验证第49-58页
        3.4.1 水泥砂浆试块碳化模拟试验验证第49-53页
        3.4.2 水泥净浆试块模拟试验验证第53-56页
        3.4.3 水泥瓦碳化模拟试验验证第56-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 加速碳化的碳化深度研究第60-69页
    4.1 引言第60页
    4.2 理想环境曲线简化第60-62页
    4.3 加速碳化参数分析第62-65页
        4.3.1 初始饱和度分析第62-63页
        4.3.2 初始固有渗透率分析第63页
        4.3.3 初始孔隙率分析第63-64页
        4.3.4 环境条件影响分析第64-65页
    4.4 加速碳化碳化深度预测公式第65-68页
        4.4.1 水泥瓦碳化深度预测公式第65-67页
        4.4.2 超临界碳化深度预测公式第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-76页
致谢第76页

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