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高原低温环境下桥梁高性能混凝土的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 高原环境下高性能混凝土的研究现状第12-14页
        1.2.2 低温环境下混凝土的研究现状第14-15页
        1.2.3 高原环境下混凝土的开裂性能的研究现状第15-16页
    1.3 研究内容第16-17页
        1.3.1 工程及其环境调研第16-17页
        1.3.2 高原环境下的混凝土制备与性能研究第17页
        1.3.3 高原环境下负(变)温混凝土研究第17页
        1.3.4 高原变温环境下的混凝土抗裂性能研究第17页
    1.4 研究的技术路线与创新点第17-19页
        1.4.1 技术路线第17-18页
        1.4.2 创新点第18-19页
第二章 高原环境下的混凝土工程现状调研第19-28页
    2.1 高原地区的气候环境第19-22页
        2.1.1 温度情况第19-20页
        2.1.2 温差情况第20页
        2.1.3 降水情况第20页
        2.1.4 大风情况第20-21页
        2.1.5 其他情况第21页
        2.1.6 环境条件分析第21-22页
        2.1.7 高原气候对混凝土的性能要求第22页
    2.2 高原地区的原材料情况调研第22-23页
    2.3 高原地区部分工程桥用混凝土配合比调研第23-24页
    2.4 高原地区既有混凝土工程病害调研第24-26页
        2.4.1 桥梁结构第24-25页
        2.4.2 公路边沟第25-26页
        2.4.3 结果分析第26页
    2.5 本章小结第26-28页
第三章 原材料与试验方法第28-38页
    3.1 原材料控制要求第28-30页
        3.1.1 水泥的关键技术指标第28页
        3.1.2 矿物掺合料的关键技术指标第28-29页
        3.1.3 骨料的关键指标第29页
        3.1.4 外加剂的关键指标第29页
        3.1.5 水质要求第29-30页
    3.2 试验原材料性能测试第30-34页
        3.2.1 水泥第30-32页
        3.2.2 粉煤灰第32-33页
        3.2.3 骨料第33-34页
        3.2.4 外加剂第34页
    3.3 试验方法第34-38页
        3.3.1 工作性能测试第34-35页
        3.3.2 力学性能测试第35页
        3.3.3 耐久性能测试第35页
        3.3.4 微观分析测试第35-38页
第四章 高原环境下HPC配合比的设计优化及性能提升第38-55页
    4.1 混凝土配合比初步设计第38-41页
        4.1.1 高原地区C50混凝土的初步配制第38-39页
        4.1.2 高原地区C30混凝土的初步配制第39-41页
        4.1.3 结果分析第41页
    4.2 高原环境下高性能混凝土的性能研究第41-49页
        4.2.1 高原环境下高性能混凝土试验配合比设计及计算第41-42页
        4.2.2 高原环境下高性能混凝土配合比优选第42-43页
        4.2.3 高原环境下高性能混凝土性能提升研究第43-47页
        4.2.4 高原环境下高性能混凝土的微观分析第47-49页
    4.3 高原冻融环境下混凝土的抗冻性研究第49-53页
        4.3.1 强度等级对混凝土抗冻性的影响第49-50页
        4.3.2 引气剂对混凝土抗冻性的影响第50页
        4.3.3 掺合料对混凝土抗冻性的影响第50-51页
        4.3.4 冻融循环后的混凝土的外观形貌第51-52页
        4.3.5 混凝土冻融循环的微观机理第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 高原低温环境下桥用混凝土的力学性能提升研究第55-70页
    5.1 高原低温环境下桥用高性能混凝土的配合比设计第55-58页
        5.1.1 高原低温环境下高性能混凝土的设计要求第55页
        5.1.2 高原低温环境下高性能混凝土的制备技术第55页
        5.1.3 高原低温环境下高性能混凝土的配合比设计原则第55-56页
        5.1.4 高原低温环境下的力学性能提升技术第56-58页
    5.2 负温混凝土的力学性能的提升第58-60页
        5.2.1 防冻剂掺量对负温混凝土力学性能的影响第58-59页
        5.2.2 负温养护龄期对负温混凝土力学性能的影响第59-60页
        5.2.3 不同温度养护制度下混凝土的力学性能第60页
    5.3 负温混凝土的水化过程及水化程度的表征第60-66页
        5.3.1 负温混凝土的水化产物分析第60-61页
        5.3.2 负温混凝土的微观结构分析第61-63页
        5.3.3 负温混凝土的水化程度表征第63-66页
    5.4 负温混凝土的耐久性能第66-68页
        5.4.1 负温混凝土的抗冻性能第66-68页
        5.4.2 负温混凝土的抗渗性能第68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 高原大温差环境下高性能混凝土的收缩裂缝研究第70-79页
    6.1 高原大温差环境下混凝土开裂性能影响规律第70-74页
        6.1.1 混凝土的配合比设计第70页
        6.1.2 常温下混凝土的圆环干燥收缩应变规律第70-71页
        6.1.3 正负变温下混凝土的圆环干燥收缩应变规律第71-72页
        6.1.4 正温变温下混凝土的圆环干燥收缩应变规律第72-73页
        6.1.5 不同温度制度下混凝土的圆环干燥收缩应变规律第73-74页
    6.2 现场预制箱梁构件的温度应力分析第74-78页
        6.2.1 有限元温度应力模拟理论第74-76页
        6.2.2 有限元温度应力模拟步骤第76-77页
        6.2.3 有限元温度应力模拟结果分析第77-78页
    6.3 本章小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士期间发表的科研成果第87页

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