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预制混凝土结构套筒灌浆材料的研究

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预制混凝土结构套筒灌浆材料的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-22页
  1.1 选题背景与实际意义第14页
  1.2 钢筋锚固机理第14-15页
  1.3 预制混凝土结构钢筋连接的主要形式第15-17页
    1.3.1 套筒连接第15-16页
    1.3.2 约束锚浆连接第16-17页
    1.3.3 波纹管连接第17页
  1.4 套筒灌浆材料的技术要求及灌浆材料的研究现状第17-21页
    1.4.1 套筒灌浆材料的技术要求第17-18页
    1.4.2 胶凝材料体系第18-19页
    1.4.3 骨料对灌浆材料的影响第19页
    1.4.4 外加剂对灌浆材料的影响第19-20页
    1.4.5 掺合料对灌浆材料的影响第20-21页
  1.5 本文研究内容第21页
  1.6 课题研究的技术路线及突破点第21-22页
第二章 原材料及试验方法第22-28页
  2.1 原材料第22-23页
  2.2 试验方法第23-28页
    2.2.1 工作性能试验第23页
    2.2.2 力学性能试验第23-24页
    2.2.3 竖向膨胀率试验第24页
    2.2.4 干燥收缩试验第24页
    2.2.5 自收缩试验第24页
    2.2.6 凝结时间试验第24页
    2.2.7 保水率试验第24-25页
    2.2.8 电通量试验第25页
    2.2.9 单向拉伸试验第25页
    2.2.10 抗冻试验第25页
    2.2.11 扫描电子显微镜试验第25-28页
第三章 套筒灌浆材料的制备及组成材料对其性能影响第28-50页
  3.1 复合水泥体系研究第28-31页
    3.1.1 SAC掺量对PC-SAC体系凝结时间的影响第28-29页
    3.1.2 SAC掺量对PC-SAC体系力学性能的影响第29-30页
    3.1.3 PC-SAC体系机理分析第30-31页
  3.2 骨料对灌浆材料的性能影响第31-34页
    3.2.1 Dinger-Funk方程的应用第32-33页
    3.2.2 Dinger-Funk方程对力学性能的影响第33-34页
    3.2.3 Dinger-Funk方程对工作性能的影响第34页
  3.3 超细矿物掺合料对灌浆材料的性能影响第34-37页
    3.3.1 单掺超细矿物掺合料对灌浆材料力学性能影响第35-36页
    3.3.2 单掺超细矿物掺合料对灌浆材料工作性能影响第36页
    3.3.3 复掺超细矿物掺合料对灌浆材料性能影响第36-37页
  3.4 T300试验研究第37-42页
    3.4.1 理论依据第38-39页
    3.4.2 试验设计第39页
    3.4.3 超细矿物掺合料对T300试验影响研究第39-40页
    3.4.4 Dinger-Funk方程对T300试验影响研究第40-42页
  3.5 外加剂对灌浆材料的性能影响第42-48页
    3.5.1 缓凝剂的种类和作用机理第42-43页
    3.5.2 缓凝剂对灌浆材料性能影响第43-44页
    3.5.3 保水剂对灌浆材料的性能影响第44-46页
    3.5.4 早强剂对灌浆材料的性能影响第46-48页
  3.6 最优配合比确定及经济成本分析第48页
  3.7 本章小结第48-50页
第四章 套筒灌浆材料的耐久性能研究第50-58页
  4.1 电通量性能研究第50-51页
    4.1.1 超细矿物掺合料对灌浆材料的电通量的影响第50-51页
    4.1.2 骨料级配对灌浆材料的电通量的影响第51页
  4.2 抗冻性能研究第51-54页
  4.3 体积稳定性能研究第54-57页
    4.3.1 竖向膨胀率试验第54-55页
    4.3.2 干燥收缩和自收缩试验第55-57页
  4.4 本章小结第57-58页
第五章 套筒灌浆接头拉伸试验研究第58-64页
  5.1 钢筋混凝土粘结滑移曲线第58-59页
  5.2 材料性能第59-60页
  5.3 试验结果分析第60-62页
    5.3.1 钢筋套筒拉伸试验性能分析第60-61页
    5.3.2 灌浆材料龄期对钢筋套筒连接承载力影响第61-62页
  5.4 本章小结第62-64页
第六章 结论与展望第64-66页
  6.1 结论第64-65页
  6.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
作者简介第70-72页
致谢第72页

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