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碱矿渣胶凝材料耐高温性能及其在工程中应用基础研究

摘要第4-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第21-45页
    1.1 课题背景第21-22页
    1.2 AACM的研究现状第22-37页
        1.2.1 AACM的特点第22-23页
        1.2.2 AACM国内外研究现状第23-37页
    1.3 用AACM粘贴碳纤维布加固混凝土构件的研究现状第37-41页
        1.3.1 碳纤维布的特点第37-38页
        1.3.2 用AACM粘贴碳纤维布加固混凝土构件的常温性能第38-40页
        1.3.3 用AACM粘贴碳纤维布加固混凝土构件的高温性能第40-41页
    1.4 存在的问题第41页
    1.5 本文研究内容第41-45页
第2章 AASCM的制备及反应机理第45-62页
    2.1 引言第45页
    2.2 试验原料第45-50页
        2.2.1 矿渣第45-47页
        2.2.2 粉煤灰第47-48页
        2.2.3 水玻璃第48-49页
        2.2.4 氢氧化钠第49页
        2.2.5 水泥第49页
        2.2.6 碳酸钠第49页
        2.2.7 水第49-50页
    2.3 AASCM配合比试验第50-52页
        2.3.1 试验设备第50页
        2.3.2 搅拌成型第50页
        2.3.3 抗压强度测定方法第50-52页
    2.4 优化配比影响因素第52-58页
        2.4.1 原材料种类的影响第52-53页
        2.4.2 水玻璃模数的影响第53-54页
        2.4.3 水玻璃用量的影响第54-55页
        2.4.4 用水量的影响第55-56页
        2.4.5 矿渣比表面积的影响第56-57页
        2.4.6 养护条件的影响第57-58页
    2.5 AASCM的反应机理第58-61页
        2.5.1 矿渣玻璃体结构第58-59页
        2.5.2 水玻璃胶粒结构第59-60页
        2.5.3 反应机理分析第60-61页
    2.6 本章小结第61-62页
第3章 AASCM的常温下力学性能第62-90页
    3.1 引言第62页
    3.2 试验方案第62-69页
        3.2.1 试件尺寸确定第62-64页
        3.2.2 试件制作与养护第64页
        3.2.3 试件强度测定公式第64-69页
    3.3 AASCM强度随龄期变化规律第69-79页
        3.3.1 胶砂件抗压强度第69-70页
        3.3.2 立方体抗压强度第70-71页
        3.3.3 轴心抗压强度第71-72页
        3.3.4 试件抗压强度的关系第72-75页
        3.3.5 抗折强度第75-76页
        3.3.6 轴心抗拉强度第76-77页
        3.3.7 劈拉强度第77-78页
        3.3.8 折拉比第78-79页
    3.4 AASCM受压应力-应变关系第79-86页
        3.4.1 上升段方程第79-83页
        3.4.2 下降段方程第83-86页
    3.5 常温下AASCM的微观结构第86-88页
        3.5.1 SEM扫描电镜分析第86-87页
        3.5.2 XRD射线衍射分析第87-88页
    3.6 本章小结第88-90页
第4章 常温下AASCM粘贴碳纤维布与混凝土间的粘结锚固性能第90-128页
    4.1 引言第90页
    4.2 双剪试验概况第90-97页
        4.2.1 试验方案第90-93页
        4.2.2 材料性能第93-94页
        4.2.3 试验流程第94-96页
        4.2.4 破坏形式第96-97页
    4.3 界面粘结性能的影响因素第97-106页
        4.3.1 用水量的影响第97-100页
        4.3.2 纤维布种类的影响第100-102页
        4.3.3 混凝土强度的影响第102-104页
        4.3.4 胶粘剂类型的影响第104-106页
    4.4 碳纤维布粘结锚固性能的试验概况第106-110页
        4.4.1 试件设计第106-108页
        4.4.2 试验方案第108-109页
        4.4.3 试验流程第109-110页
    4.5 碳纤维布粘结锚固性能的试验结果及分析第110-126页
        4.5.1 试件破坏形态第110-113页
        4.5.2 试验结果第113-117页
        4.5.3 有效粘结长度计算公式第117-121页
        4.5.4 锚固长度计算公式第121-123页
        4.5.5 界面粘结应力-滑移关系第123-126页
    4.6 本章小结第126-128页
第5章 AASCM的高温下和高温后力学性能第128-174页
    5.1 引言第128页
    5.2 高温下AASCM的力学性能第128-150页
        5.2.1 试验方案第128-135页
        5.2.2 试件升温过程中的试验现象第135-138页
        5.2.3 高温下AASCM强度随温度变化规律第138-150页
    5.3 高温后AASCM的力学性能第150-163页
        5.3.1 试验方案第150页
        5.3.2 试验现象与试件质量损失第150-152页
        5.3.3 高温后AASCM强度随温度变化规律第152-163页
    5.4 高温下与高温后力学性能的比较第163-170页
        5.4.1 胶砂件抗压强度的比较第163-165页
        5.4.2 立方体抗压强度的比较第165-166页
        5.4.3 抗折强度的比较第166-168页
        5.4.4 抗拉强度的比较第168-170页
    5.5 高温后AASCM的微观结构第170-172页
        5.5.1 SEM扫描电镜分析第170-172页
        5.5.2 XRD射线衍射分析第172页
    5.6 本章小结第172-174页
第6章 高温下和高温后AASCM粘贴碳纤维布与混凝土间的粘结锚固性能第174-215页
    6.1 引言第174页
    6.2 高温下碳纤维布粘结锚固性能的试验概况第174-182页
        6.2.1 试件设计第174-175页
        6.2.2 施工流程第175-177页
        6.2.3 试验方案第177-179页
        6.2.4 试验方法第179-182页
    6.3 高温下碳纤维布粘结锚固性能的试验结果及分析第182-186页
        6.3.1 试件破坏形态第182-184页
        6.3.2 试验结果第184-186页
        6.3.3 锚固长度随温度变化规律第186页
    6.4 高温后碳纤维布粘结锚固性能的试验概况第186-194页
        6.4.1 试件设计第186-188页
        6.4.2 施工流程第188-189页
        6.4.3 试验方案第189-190页
        6.4.4 试验方法第190-194页
    6.5 高温后碳纤维布粘结锚固性能的试验结果及分析第194-213页
        6.5.1 试件破坏形态第194-198页
        6.5.2 试验结果第198-204页
        6.5.3 高温后碳纤维布有效粘结长度计算公式第204-208页
        6.5.4 高温后碳纤维布锚固长度随温度变化规律第208-210页
        6.5.5 高温后界面粘结应力-滑移关系第210-213页
    6.6 本章小结第213-215页
结论第215-218页
参考文献第218-230页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第230-232页
致谢第232-233页
个人简历第233页

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