摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 混凝土耐久性研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 碳化作用下混凝土耐久性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 干湿循环作用下混凝土耐久性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 硫酸盐作用下混凝土耐久性 | 第13-16页 |
1.3 混凝土耐久性综合评价研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容与技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究主要内容 | 第17页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第17-19页 |
2 现场调查与试验方案设计 | 第19-33页 |
2.1 灌区混凝土受侵蚀水土环境调查分析 | 第19-23页 |
2.1.1 水样分析 | 第20-21页 |
2.1.2 土样分析 | 第21-22页 |
2.1.3 混凝土残渣衍射结果 | 第22页 |
2.1.4 混凝土服役环境分析 | 第22-23页 |
2.2 试验原材料 | 第23-24页 |
2.3 混凝土配合比设计 | 第24-25页 |
2.4 试件制作与养护 | 第25-26页 |
2.5 耐久性评价指标选择 | 第26-28页 |
2.6 试验方案设计 | 第28页 |
2.7 试验设备 | 第28-31页 |
2.8 本章小结 | 第31-33页 |
3 碳化-硫酸盐侵蚀-干湿循环作用下混凝土耐久性劣化规律 | 第33-49页 |
3.1 不同水胶比的混凝土耐久性劣化规律 | 第33-38页 |
3.1.1 不同水胶比混凝土动弹性模量劣化规律 | 第33-35页 |
3.1.2 不同水胶比混凝土抗压强度劣化规律 | 第35-36页 |
3.1.3 不同水胶比混凝土质量劣化规律 | 第36-38页 |
3.2 不同粉煤灰掺量的混凝土耐久性劣化规律 | 第38-42页 |
3.2.1 不同粉煤灰掺量混凝土动弹性模量劣化规律 | 第38-39页 |
3.2.2 不同粉煤灰掺量混凝土抗压强度劣化规律 | 第39-41页 |
3.2.3 不同粉煤灰掺量混凝土质量劣化规律 | 第41-42页 |
3.3 不同引气剂用量的混凝土耐久性劣化规律 | 第42-46页 |
3.3.1 不同引气剂用量混凝土动弹性模量劣化规律 | 第42-43页 |
3.3.2 不同引气剂用量混凝土抗压强度劣化规律 | 第43-45页 |
3.3.3 不同引气剂用量混凝土质量劣化规律 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-49页 |
4 基于灰色关联理论的混凝土耐久性评价 | 第49-59页 |
4.1 灰色关联理论概述 | 第49-50页 |
4.2 灰色关联分析评价模型 | 第50-51页 |
4.3 各指标权重的确定 | 第51-54页 |
4.3.1 层次分析法 | 第52-53页 |
4.3.2 熵权法 | 第53-54页 |
4.3.3 实用权重的确定 | 第54页 |
4.4 基于灰色关联分析模型的混凝土耐久性评价 | 第54-57页 |
4.4.1 权重的确定 | 第54-55页 |
4.4.2 灰色关联度的计算与结果分析 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
5 基于可拓理论的混凝土耐久性等级评价 | 第59-73页 |
5.1 可拓理论概述 | 第59-60页 |
5.2 可拓评价模型 | 第60-63页 |
5.3 基于可拓评价模型确定评定等级对应关联度取值范围 | 第63-67页 |
5.3.1 初次拟定评定等级关联度取值范围 | 第63页 |
5.3.2 确定经典域、节域和待评物元 | 第63-64页 |
5.3.3 初次等级评定 | 第64-65页 |
5.3.4 评定等级范围修正 | 第65-67页 |
5.4 基于可拓评价模型的混凝土耐久性等级评价 | 第67-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
6 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
攻读硕士期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |