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新拌水泥乳化沥青胶浆流变性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 研究的背景与意义第15-18页
    1.2 CA砂浆的应用及研究现状第18-23页
        1.2.1 国内外CA砂浆的技术现状第18-19页
        1.2.2 CA砂浆工作性能研究第19-20页
        1.2.3 CA胶浆流变性能研究第20-21页
        1.2.4 水泥乳化沥青的相互作用研究第21-23页
    1.3 水泥浆体流变性研究进展第23-27页
        1.3.1 流变性与均质性的关系研究第23-24页
        1.3.2 流变性与流动性的关系研究第24-26页
        1.3.3 水泥浆触变性表征方法第26-27页
    1.4 文献资料的分析第27-29页
    1.5 本文的主要研究内容及研究路线第29-31页
        1.5.1 主要研究内容第29页
        1.5.2 研究路线第29-31页
第2章 CA胶浆的流变学机理与设计原理第31-50页
    2.1 屈服应力第31-38页
        2.1.1 粒子之间的相互作用力第33-36页
        2.1.2 屈服应力的预测第36页
        2.1.3 水泥水化第36-38页
    2.2 黏度第38-42页
        2.2.1 粒子的形态第38页
        2.2.2 粒子的粒径分布第38-39页
        2.2.3 粒子间的相互作用第39-40页
        2.2.4 黏度的预测第40-42页
    2.3 CA胶浆的设计原理第42-48页
        2.3.1 砂的沉降第42-46页
        2.3.2 CA胶浆的设计原理第46-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第3章 CA胶浆的黏度预测第50-73页
    3.1 原材料及试验设计第51-56页
        3.1.1 原材料第51-53页
        3.1.2 黏度预测试验设计第53-56页
    3.2 黏度预测模型参数的确定第56-59页
        3.2.1 黏度预测模型第56-57页
        3.2.2 参数确定过程第57-59页
    3.3 CA胶浆黏度的试验预测结果与分析第59-65页
        3.3.1 黏度预测结果第59-60页
        3.3.2 粒子最大填充率第60-61页
        3.3.3 调整系数第61-62页
        3.3.4 不同组成的CA胶浆的水灰比分析第62-65页
    3.4 任意组成的CA胶浆的黏度预测第65-72页
        3.4.1 复合粒子堆积模型第66-69页
        3.4.2 调整系数的重新确定第69-70页
        3.4.3 任意组成的CA胶浆黏度预测效果第70-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第4章 CA胶浆黏度和屈服应力的关系及影响因素第73-94页
    4.1 试验设计第73-77页
        4.1.1 屈服应力与黏度的关系试验设计第73-74页
        4.1.2 黏度和屈服应力的影响因素试验设计第74-77页
    4.2 CA胶浆流变曲线第77-82页
        4.2.1 流变模型第77-78页
        4.2.2 普通CA胶浆的流变曲线第78-81页
        4.2.3 加增稠剂的CA胶浆的流变曲线第81-82页
    4.3 CA胶浆的黏度和屈服应力的关系第82-86页
        4.3.1 CA胶浆的黏度第82-83页
        4.3.2 CA胶浆的屈服应力第83-84页
        4.3.3 CA胶浆的黏度与屈服应力的关系曲线第84-85页
        4.3.4 黏度与屈服应力的关系曲线分析第85-86页
    4.4 CA胶浆的黏度和屈服应力的影响因素第86-90页
        4.4.1 乳化沥青的影响第86-88页
        4.4.2 减水剂的影响第88-89页
        4.4.3 水灰比的影响第89-90页
    4.5 CA砂浆的工作性能验证与灌注施工关键控制因素分析第90-92页
        4.5.1 CA砂浆的工作性能第90-91页
        4.5.2 灌注施工用CA胶浆的关键控制因素分析第91-92页
    4.6 本章小结第92-94页
第5章 CA胶浆触变性第94-111页
    5.1 试验设计第94-96页
        5.1.1 基于黏度预测模型的配比设计第94-95页
        5.1.2 触变性评价试验方法第95-96页
    5.2 触变性表征方法研究第96-103页
        5.2.1 滞回环试验第96-97页
        5.2.2 剪切速率衰减试验第97-99页
        5.2.3 结构系数第99-101页
        5.2.4 改进的结构系数第101-103页
    5.3 CA胶浆的触变性特征第103-110页
        5.3.1 结构系数与时间的关系模型第103-104页
        5.3.2 CA胶浆的结构系数第104-106页
        5.3.3 CA胶浆解絮特征时间第106-107页
        5.3.4 CA胶浆的平衡剪切应力第107-109页
        5.3.5 CA胶浆触变性特征分析第109-110页
    5.4 本章小结第110-111页
第6章 CA胶浆黏度发展与水化破乳过程研究第111-133页
    6.1 试验设计第112-115页
        6.1.1 水泥水化过程第112-113页
        6.1.2 CA胶浆黏度发展第113-114页
        6.1.3 乳化沥青破乳过程第114-115页
    6.2 乳化沥青对水泥水化过程的影响第115-123页
        6.2.1 水泥凝结时间第115-118页
        6.2.2 水泥水化热第118-121页
        6.2.3 水化产物分析第121-122页
        6.2.4 CA砂浆强度发展规律第122-123页
    6.3 CA胶浆黏度发展过程第123-124页
    6.4 CA胶浆中乳化沥青破乳过程第124-129页
        6.4.1 CA胶浆的粒子粒径分布第124-127页
        6.4.2 沥青颗粒形貌的演变第127-129页
    6.5 CA胶浆黏度发展与水泥乳化沥青相互作用的关系分析第129-131页
        6.5.1 水泥乳化沥青的相互作用第129-131页
        6.5.2 CA胶浆黏度增长与水泥乳化沥青的相互作用的关系第131页
    6.6 本章小结第131-133页
结论第133-136页
参考文献第136-145页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第145-147页
致谢第147-149页
个人简历第149页

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