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使用未处理海砂制备超高性能混凝土及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景与意义第15页
    1.2 国内外UHPC研究现状第15-16页
    1.3 国内外UHPC应用现状第16-20页
    1.4 混凝土中钢筋的锈蚀第20-23页
        1.4.1 钢筋锈蚀机理第20-21页
        1.4.2 评价混凝土护筋性能的方法第21-23页
    1.5 使用未处理海砂制备UHPC存在的问题第23-24页
    1.6 研究内容第24-26页
第2章 原材料和试验方法第26-33页
    2.1 原材料及基本性能第26-29页
        2.1.1 水泥第26页
        2.1.2 硅灰第26-27页
        2.1.3 粉煤灰第27页
        2.1.4 矿物降粘剂第27页
        2.1.5 偏高岭土第27-28页
        2.1.6 海砂第28页
        2.1.7 石英砂第28-29页
        2.1.8 减水剂第29页
        2.1.9 消泡剂第29页
        2.1.10 钢纤维第29页
        2.1.11 聚乙烯醇纤维第29页
    2.2 试件的制作和养护第29-31页
    2.3 试验仪器和设备第31页
    2.4 试验方法第31-33页
        2.4.1 海砂基本性能第31页
        2.4.2 工作性能第31页
        2.4.3 力学性能第31页
        2.4.4 电通量和抗冻性能第31页
        2.4.5 UHPC基体中的氯离子含量第31-32页
        2.4.6 浸烘循环第32页
        2.4.7 半电池电位法第32-33页
第3章 海砂UHPC的配合比设计第33-46页
    3.1 水胶比的影响第33-34页
    3.2 砂胶比的影响第34-35页
    3.3 复合胶凝材料体系的影响第35-39页
        3.3.1 水泥+粉煤灰+硅灰体系第36-37页
        3.3.2 水泥+降粘剂+硅灰体系第37-38页
        3.3.3 水泥+降粘剂+偏高岭土+硅灰体系第38-39页
    3.4 消泡剂的影响第39-41页
    3.5 纤维的影响第41-44页
        3.5.1 单掺钢纤维第42页
        3.5.2 PVA纤维等体积取代钢纤维第42-43页
        3.5.3 混杂钢纤维和PVA纤维第43-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第4章 养护制度对海砂UHPC力学性能的影响第46-52页
    4.1 热养护温度第47-49页
    4.2 热养护方式第49-50页
    4.3 热养护时间第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 海砂UHPC的综合性能研究第52-67页
    5.1 力学性能第53-54页
        5.1.1 抗压强度第53-54页
        5.1.2 抗折强度、劈拉强度和弹性模量第54页
    5.2 电通量和抗冻性能第54-55页
    5.3 氯离子固化性能第55-58页
    5.4 盐水浸烘循环下海砂UHPC的护筋性能第58-65页
        5.4.1 水溶性氯离子浓度第58-60页
        5.4.2 半电池电位第60-65页
    5.5 本章小结第65-67页
结论与建议第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
附录 A (攻读学位期间发表的学术论文)第74页

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