摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与选题的意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 橡胶粉混凝土国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 粒化高炉矿渣粉混凝土国外研究现状 | 第11页 |
1.2.3 浮石混凝土国内外研究状况 | 第11-12页 |
1.3 本文研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.3.1 本课题研究的目的 | 第12页 |
1.3.2 本课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 试验材料与研究方案 | 第15-33页 |
2.1 试验材料 | 第15-18页 |
2.1.1 废旧轮胎橡胶粉 | 第15页 |
2.1.2 粒化高炉矿渣粉 | 第15-16页 |
2.1.3 天然浮石 | 第16页 |
2.1.4 试验用砂 | 第16-17页 |
2.1.5 试验用水 | 第17页 |
2.1.6 减水剂 | 第17页 |
2.1.7 水泥指标 | 第17-18页 |
2.2 研究方案 | 第18-21页 |
2.2.1 试验方案及技术路线图 | 第18-20页 |
2.2.2 矿渣-胶粉轻骨料混凝土配合比设计 | 第20页 |
2.2.3 矿渣-胶粉轻骨料混凝土制作过程 | 第20-21页 |
2.3 试验方法 | 第21-33页 |
2.3.1 抗压强度试验 | 第21-22页 |
2.3.2 劈裂抗拉试验 | 第22-23页 |
2.3.3 气孔结构试验 | 第23-26页 |
2.3.4 冻融循环试验 | 第26-28页 |
2.3.5 核磁共振试验 | 第28-32页 |
2.3.6 扫描电镜试验 | 第32-33页 |
3 矿渣-胶粉轻骨料混凝土基本力学性能的试验研究 | 第33-44页 |
3.1 试验概况 | 第33页 |
3.2 试验结果 | 第33页 |
3.3 混凝土抗压强度发育速率分析 | 第33-36页 |
3.3.1 正交理论极差计算方法理论 | 第33-34页 |
3.3.2 混凝土抗压强度发育速率分析 | 第34-36页 |
3.4 矿渣-胶粉轻骨料混凝土抗压强度分析 | 第36-37页 |
3.4.1 基于正交试验的抗压强度直观分析 | 第36-37页 |
3.5 矿渣-胶粉轻骨料混凝土劈裂抗拉强度与拉压比分析 | 第37-38页 |
3.5.1 基于正交试验的劈裂抗拉强度与拉压比直观分析 | 第37-38页 |
3.6 矿渣-胶粉轻骨料混凝土微观结构分析 | 第38-42页 |
3.7 龄期与矿渣-胶粉轻骨料混凝土抗压强度的数学模型 | 第42-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
4 矿渣-胶粉轻骨料混凝土孔结构与强度的灰色关联度分析 | 第44-52页 |
4.1 试验概述 | 第44页 |
4.2 试验结果 | 第44-46页 |
4.2.1 硬化混凝土气孔结构分析合成图 | 第44-46页 |
4.2.2 硬化混凝土气孔结构分析测试结果 | 第46页 |
4.3 灰色关联度分析 | 第46-50页 |
4.3.1 灰色系统介绍 | 第46-48页 |
4.3.2 灰色关联分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 矿渣-胶粉轻骨料混凝土冻融循环的试验研究 | 第52-67页 |
5.1 试验概述 | 第52页 |
5.2 试验结果 | 第52-53页 |
5.3 矿渣-胶粉轻骨料混凝土快速冻融循环试验结果分析 | 第53-58页 |
5.3.1 质量损失试验结果宏观分析 | 第53-54页 |
5.3.2 相对动弹性模量试验结果分析 | 第54-55页 |
5.3.3 质量损失率和相对动弹性模量损失正交分析 | 第55-58页 |
5.4 冻融损伤机理分析及模型 | 第58-65页 |
5.4.1 冻融机理分析 | 第59-63页 |
5.4.2 冻融损伤模型及寿命预测 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简介 | 第74页 |