摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-13页 |
1.1.1 水泥混凝土的应用及发展 | 第8-9页 |
1.1.2 水泥混凝土采用外加剂和矿物掺合料的弊端 | 第9-10页 |
1.1.3 国内外活化水拌和水泥混凝土的研究概况 | 第10-13页 |
1.1.4 研究课题的提出 | 第13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
1.2.1 研究目的 | 第13页 |
1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及方法 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
第二章 水的结构特性及电场活化 | 第16-32页 |
2.1 水的结构组成及其特性 | 第16-19页 |
2.1.1 单个水分子的结构分析 | 第16-17页 |
2.1.2 水分子间的氢键 | 第17页 |
2.1.3 水分子缔合团簇 | 第17-19页 |
2.2 两种不同电场性质的活化水生产装置及其活化机理 | 第19-21页 |
2.2.1 高压静电场活化水生产装置及其机理 | 第19-20页 |
2.2.2 高频电场活化水生产装置及其活化机理 | 第20-21页 |
2.3 电场活化水理化性质检测及分析 | 第21-31页 |
2.3.1 电导率的检测结果及分析 | 第21-24页 |
2.3.2 密度的检测结果及分析 | 第24-26页 |
2.3.3 粘度的检测结果及分析 | 第26-29页 |
2.3.4 蒸发速率的检测结果及分析 | 第29-30页 |
2.3.5 检测结果的分析总结 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 水泥的水化反应及混凝土性能分析 | 第32-46页 |
3.1 水泥 | 第32页 |
3.2 水泥的水化反应 | 第32-40页 |
3.2.1 水泥的水化反应过程分析 | 第32-36页 |
3.2.2 水化反应的产物 | 第36-38页 |
3.2.3 影响水化反应的主要因素 | 第38-40页 |
3.3 水泥混凝土 | 第40-45页 |
3.3.1 水泥混凝土的分类 | 第40页 |
3.3.2 水泥混凝土的基本性能要求 | 第40-42页 |
3.3.3 影响混凝土性能的主要因素 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 电场活化水拌和混凝土性能提升机理的理论分析 | 第46-52页 |
4.1 电场活化水对于新拌混凝土混合料性能提升的理论分析 | 第46-49页 |
4.1.1 电场活化水增加新拌混凝土混合料流动性的分析 | 第46页 |
4.1.2 电场活化水改善新拌混凝土混合料粘聚性和保水性的分析 | 第46-47页 |
4.1.3 电场活化水改善新拌混凝土混合料均匀性的分析 | 第47-48页 |
4.1.4 电场活化水降低新拌混凝土混合料含气量的分析 | 第48-49页 |
4.1.5 电场活化水增大新拌混凝土混合料容重的分析 | 第49页 |
4.2 电场活化水对于硬化混凝土性能提升的理论分析 | 第49-50页 |
4.2.1 电场活化水改善硬化混凝土抗压强度的分析 | 第49-50页 |
4.2.2 电场活化水影响硬化混凝土耐久性的分析 | 第50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 电场活化水拌和混凝土的试验验证 | 第52-80页 |
5.1 试验方案的设计 | 第52-54页 |
5.1.1 即时拌和试验方案 | 第52-53页 |
5.1.2 时效性试验方案 | 第53-54页 |
5.2 试验前的准备工作 | 第54-61页 |
5.2.1 搅拌原材料的准备 | 第54页 |
5.2.2 试验仪器设备的准备 | 第54-58页 |
5.2.3 配合比的设计计算 | 第58-61页 |
5.2.4 搅拌制度的设计 | 第61页 |
5.3 试验过程中试验条件的控制 | 第61页 |
5.4 试验后期硬化混凝土试件的养护 | 第61-62页 |
5.5 即时拌和试验结果及分析 | 第62-78页 |
5.5.1 新拌混凝土混合料的试验结果及分析 | 第62-71页 |
5.5.2 硬化混凝土的试验结果及分析 | 第71-78页 |
5.6 时效性试验结果及分析 | 第78-79页 |
5.7 本章小结 | 第79-80页 |
结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |