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用電阻率表征水泥混凝土結(jié)構(gòu)形成動(dòng)力學(xué)及性能(第1期)

用電阻率表征水泥混凝土結(jié)構(gòu)形成動(dòng)力學(xué)及性能(第1期)

定 價(jià):¥58.00

作 者: 魏小勝 著
出版社: 武漢理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 混凝土材料科學(xué)與工程技術(shù)研究叢書(shū)
標(biāo) 簽: 力學(xué) 自然科學(xué)

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ISBN: 9787562953258 出版時(shí)間: 2016-09-01 包裝: 精裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 165 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  混凝土電阻率法可以對(duì)水泥水化過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),還可反映水化體系中整個(gè)范圍內(nèi)孔的形成及變化過(guò)程,為測(cè)試微觀(guān)結(jié)構(gòu)特征和宏觀(guān)性能提供了一種有效的研究手段。電阻率與水化特性、動(dòng)力學(xué)參數(shù)、凝結(jié)時(shí)間、化學(xué)收縮等密切相關(guān)。《混凝土材料科學(xué)與工程技術(shù)研究叢書(shū)(第1期):用電阻率表征水泥混凝土結(jié)構(gòu)形成動(dòng)力學(xué)及性能》基于電阻率的發(fā)展趨勢(shì)與孔結(jié)構(gòu)變小和強(qiáng)度增加的趨勢(shì)相似的特征,設(shè)計(jì)出一種試驗(yàn)方法,即用電阻率的變化來(lái)表征混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化,得到了所見(jiàn)即所得的認(rèn)知效果,達(dá)到了認(rèn)識(shí)水泥混凝土水化過(guò)程,并能預(yù)測(cè)體積變形的目的,也就是“電阻率發(fā)展速率越快”,就表現(xiàn)出“單位體積內(nèi)水化產(chǎn)物多”,“強(qiáng)度高”,“自收縮大”的特點(diǎn)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《用電阻率表征水泥混凝土結(jié)構(gòu)形成動(dòng)力學(xué)及性能(第1期)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

1 電阻率的基本概念及測(cè)試方法
1.1 電阻率和電導(dǎo)率的基本概念
1.2 水、海水以及水泥漿液相的導(dǎo)電性能和離子特性
1.3 多孔材料的電阻率
1.4 有電極電阻率測(cè)試方法
1.5 無(wú)接觸電極電阻率測(cè)試儀及其測(cè)試方法
1.5.1 無(wú)接觸電極電阻率測(cè)試儀基本組成
1.5.2 無(wú)接觸電極電阻率測(cè)試儀操作步驟
1.6 無(wú)接觸電極電阻率測(cè)試的優(yōu)點(diǎn)
2 電阻率法表征水灰比和水泥強(qiáng)度等級(jí)對(duì)水泥漿水化過(guò)程的影響
2.1 水灰比和齡期對(duì)孑L隙率的影響
2.2 試驗(yàn)材料、配合比及測(cè)試方法
2.3 水灰比對(duì)水泥漿體電阻率曲線(xiàn)的影響
2.4 24h電阻率和抗壓強(qiáng)度的關(guān)系
2.5 水灰比對(duì)水泥漿體電阻率微分曲線(xiàn)的影響及特征點(diǎn)的物理意義
2.6 水泥漿體電阻率時(shí)間對(duì)數(shù)曲線(xiàn)和結(jié)構(gòu)形成動(dòng)力學(xué)參數(shù)
2.7 水化減速期動(dòng)力學(xué)參數(shù)K。與抗壓強(qiáng)度的關(guān)系
2.8 不同水泥等級(jí)對(duì)水泥漿體電阻率曲線(xiàn)的影響
2.9 水灰比為0.4 的水泥漿體24h的電阻率與水泥膠砂強(qiáng)度間的關(guān)系
2.9.1 電阻率測(cè)試
2.9.2 水泥膠砂的拌制和抗壓強(qiáng)度測(cè)試
2.9.3 水泥凈漿電阻率與膠砂強(qiáng)度的關(guān)系
2.10 本章小結(jié)
3 基于電阻率曲線(xiàn)特征點(diǎn)的計(jì)算機(jī)模擬
3.1 基于計(jì)算機(jī)模擬的水泥水化研究進(jìn)展
3.2 水泥水化過(guò)程的計(jì)算機(jī)模擬
3.2.1 隨機(jī)生成水泥基材料的二維微觀(guān)結(jié)構(gòu)
3.2.2 計(jì)算機(jī)模擬水泥顆粒的生長(zhǎng)過(guò)程
3.2.3 確定水泥水化模擬中的速率參數(shù)
3.3 計(jì)算機(jī)模擬不同水灰比水泥水化的實(shí)例
3.4 本章小結(jié)
4 用電阻率法和水化熱法表征水化動(dòng)力學(xué)過(guò)程的內(nèi)在關(guān)系
4.1 前言
4.2 實(shí)驗(yàn)
4.2.1 原材料和樣品制備
4.2.2 電阻率測(cè)試
4.2.3 水化熱和抗壓強(qiáng)度
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 基于電阻率和水化熱發(fā)展的水化階段的比較
4.3.2 粉煤灰摻量和不同水泥對(duì)水泥漿體電阻率的影響
4.3.3 粉煤灰摻量和不同水泥對(duì)水泥漿體水化熱的影響
4.3.4 基于電阻率和水化熱的水化動(dòng)力學(xué)參數(shù)及比較
4.3.5 24h的水化熱和24h的電阻率的相互關(guān)系
4.3.6 水化熱方法和電阻率方法的對(duì)比
4.4 本章小結(jié)
5 基于電阻率法的計(jì)算機(jī)模擬緩凝劑對(duì)水泥水化影響的研究
5.1 引言
5.2 原理和方法
5.2.1 緩凝劑的緩凝機(jī)理
5.2.2 基于電阻率法的計(jì)算機(jī)模擬
5.3 試驗(yàn)材料和方法
5.3.1 試驗(yàn)材料及樣品配合比
……
6 用電阻率法確定混凝土結(jié)構(gòu)形成的發(fā)展階段及其動(dòng)力學(xué)參數(shù)
7 用電阻率法確定混凝土凝結(jié)時(shí)間
8 相分布、化學(xué)收縮和自收縮
9 由粉煤灰水泥漿體認(rèn)識(shí)電阻率表征化學(xué)收縮及自收縮的關(guān)系
編后記

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