摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国内外砂浆机械化施工技术发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 石膏工业国内外现状和发展前景 | 第11-12页 |
1.2.3 石膏缓凝剂研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 纤维素醚主要功能及研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容与目的意义 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 目的意义 | 第15-16页 |
第2章 原材料与试验方法 | 第16-24页 |
2.1 试验原材料 | 第16-18页 |
2.1.1 建筑石膏 | 第16页 |
2.1.2 缓凝剂 | 第16-17页 |
2.1.3 纤维素醚 | 第17页 |
2.1.4 细砂 | 第17页 |
2.1.5 引气剂 | 第17页 |
2.1.6 玻化微珠 | 第17-18页 |
2.2 试验设备 | 第18页 |
2.3 试验测试方法 | 第18-24页 |
2.3.1 建筑石膏标准稠度用水量、凝结时间的测定 | 第18-19页 |
2.3.2 石膏浆稠度的测定 | 第19-20页 |
2.3.3 保水率的测定 | 第20页 |
2.3.4 比表面积的测定 | 第20-21页 |
2.3.5 密度的测定 | 第21页 |
2.3.6 液相离子浓度的测定 | 第21页 |
2.3.7 水化热的测定 | 第21页 |
2.3.8 强度的测定 | 第21-22页 |
2.3.9 流变性的测定 | 第22-23页 |
2.3.10 孔结构的测定 | 第23页 |
2.3.11 成分分析 | 第23页 |
2.3.12 物相分析 | 第23页 |
2.3.13 扫描电镜试验 | 第23-24页 |
第3章 缓凝剂对建筑石膏性能及水化进程的影响 | 第24-40页 |
3.1 缓凝剂对建筑石膏宏观性能的影响 | 第24-27页 |
3.1.1 对建筑石膏标准稠度用水量、凝结时间的影响 | 第24-25页 |
3.1.2 对建筑石膏强度的影响 | 第25-27页 |
3.2 缓凝剂对建筑石膏水化进程的影响 | 第27-34页 |
3.2.1 半水石膏的水化过程及机理 | 第27-28页 |
3.2.2 对建筑石膏液相过饱度的影响 | 第28-31页 |
3.2.3 对建筑石膏水化放热的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 对建筑石膏硬化浆体微观形貌的影响 | 第32-34页 |
3.3 缓凝剂A掺量对建筑石膏硬化浆体形貌的影响 | 第34-35页 |
3.4 缓凝剂A掺量对建筑石膏硬化浆体孔结构的影响 | 第35-39页 |
3.4.1 孔结构的表征方法 | 第35-36页 |
3.4.2 缓凝剂A掺量对建筑石膏硬化浆体孔结构参数的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 缓凝剂A掺量对建筑石膏硬化浆体孔径分布微分曲线的影响 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 保水剂对建筑石膏宏观性能的影响 | 第40-46页 |
4.1 对建筑石膏标准稠度用水量的影响 | 第40-41页 |
4.2 对建筑石膏浆体保水率的影响 | 第41-42页 |
4.3 对建筑石膏抗折、抗压强度的影响 | 第42-43页 |
4.4 对建筑石膏拉伸粘结强度的影响 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 机喷抹灰石膏的制备及流变性能研究 | 第46-68页 |
5.1 机喷抹灰石膏的基本性能 | 第46-47页 |
5.2 机喷抹灰石膏的制备 | 第47-49页 |
5.3 机喷抹灰石膏流变性能的研究 | 第49-66页 |
5.3.1 宾汉姆流体方程 | 第49-50页 |
5.3.2 流变模型分析 | 第50-51页 |
5.3.3 触变性的表征 | 第51页 |
5.3.4 水膏比对机喷抹灰石膏流变性能的影响 | 第51-55页 |
5.3.5 缓凝剂掺量对机喷抹灰石膏流变性能的影响 | 第55-57页 |
5.3.6 保水剂掺量对机喷抹灰石膏流变性能的影响 | 第57-60页 |
5.3.7 搅拌速率对机喷抹灰石膏流变性能的影响 | 第60-62页 |
5.3.8 膏砂比对机喷抹灰石膏流变性能的影响 | 第62-65页 |
5.3.9 影响因素分析 | 第65-66页 |
5.4 机喷抹灰石膏综合效益分析 | 第66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和专利 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |