高抗盐无粗集料超高强混凝土材料的制备研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景 | 第11-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 抗侵蚀水泥基材料研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 含矿物掺合料水泥基材料研究现状 | 第15-16页 |
1.3 盐类侵蚀混凝土机理分析 | 第16-21页 |
1.3.1 混凝土硫酸盐侵蚀机理 | 第17-19页 |
1.3.2 混凝土氯盐侵蚀机理 | 第19页 |
1.3.3 混凝土镁盐侵蚀机理 | 第19-20页 |
1.3.4 离子共存侵蚀混凝土机理 | 第20-21页 |
1.4 研究目标及内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究目标 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.5 研究技术路线 | 第23-24页 |
第2章 原材料及实验仪器 | 第24-30页 |
2.1 原材料的选择 | 第24-27页 |
2.1.1 集料的选择 | 第24页 |
2.1.2 胶凝材料 | 第24-25页 |
2.1.3 外加剂 | 第25-26页 |
2.1.4 水 | 第26-27页 |
2.2 主要试验仪器及设备 | 第27页 |
2.3 主要测试手段及仪器 | 第27-30页 |
2.3.1 水泥胶砂压力试验机 | 第27-29页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第29-30页 |
第3章 高抗盐超高强混凝土胶凝材料体系设计 | 第30-42页 |
3.1 概述 | 第30页 |
3.2 减水剂对水泥基材料作用机理 | 第30页 |
3.3 辅助胶凝材料对水泥基材料性能的影响 | 第30-34页 |
3.3.1 粉煤灰对水泥基材料性能的影响 | 第31页 |
3.3.2 矿粉对水泥基材料性能的影响 | 第31-33页 |
3.3.3 硅灰对水泥基材料性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 复合胶凝材料作用机理 | 第34-35页 |
3.5 掺合料对流动度的影响 | 第35-39页 |
3.5.1 净浆流动度测试 | 第35-36页 |
3.5.2 外加剂掺量的确定 | 第36-37页 |
3.5.3 掺合料掺量对流动度的影响 | 第37-39页 |
3.6 掺合料对凝结时间的影响 | 第39-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 无粗集料超高强混凝土制备及力学性能研究 | 第42-53页 |
4.1 无粗集料超高强混凝土配合比设计 | 第42-43页 |
4.2 无粗集料超高强混凝土制备及养护 | 第43-44页 |
4.3 力学性能结果及分析 | 第44-46页 |
4.3.1 淡水养护下力学性能实验结果 | 第44-45页 |
4.3.2 人工海水养护下力学性能实验结果 | 第45-46页 |
4.4 胶凝材料水化XRD特征分析 | 第46-48页 |
4.5 试件宏观结构和微观分析 | 第48-52页 |
4.5.1 不同养护条件外观差别 | 第48页 |
4.5.2 试块破坏形貌 | 第48-49页 |
4.5.3 水泥石微观形貌 | 第49-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 无粗集料超高强混凝土高抗盐性研究 | 第53-65页 |
5.1 概述 | 第53页 |
5.2 干燥收缩性能 | 第53-55页 |
5.2.1 干燥收缩性能实验 | 第54页 |
5.2.2 干燥收缩性能实验结果及分析 | 第54-55页 |
5.3 抗氯离子渗透性能 | 第55-58页 |
5.3.1 氯离子渗透实验 | 第56-57页 |
5.3.2 氯离子渗透实验结果及分析 | 第57-58页 |
5.4 抗硫酸盐侵蚀性能 | 第58-61页 |
5.4.1 抗硫酸盐侵蚀实验 | 第59-60页 |
5.4.2 抗硫酸盐侵蚀实验结果及分析 | 第60-61页 |
5.5 抗海水侵蚀性能 | 第61-64页 |
5.5.1 抗海水侵蚀实验 | 第62页 |
5.5.2 抗海水侵蚀实验结果及分析 | 第62-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 | 第72页 |