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海洋环境钢筋混凝土受弯构件的耐久性与寿命预测

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
第一章 绪论第18-28页
   ·研究目的与意义第18-20页
     ·研究目的第18-19页
     ·研究意义第19-20页
   ·混凝土耐久性的研究现状第20-22页
     ·材料耐久性研究第20-21页
     ·结构耐久性研究第21-22页
   ·氯离子在混凝土中传输机理与扩散模型第22-24页
     ·传输机理第22页
     ·扩散模型第22-23页
     ·影响氯离子在混凝土中传输性能的因素第23-24页
   ·锈蚀混凝土结构的剩余寿命研究进展第24页
   ·目前研究工作存在的问题第24页
   ·本文的主要研究内容第24-28页
     ·研究目标第24页
     ·研究内容第24-25页
     ·技术路线第25-26页
     ·试验方案第26-28页
第二章 我国海工混凝土的耐久性破坏现状与劣化机理第28-40页
   ·引言第28页
   ·我国南北方海工混凝土的耐久性与服役寿命调研第28-32页
     ·南北方海工混凝土的耐久性第29-31页
     ·南北方海工混凝土的服役寿命第31-32页
   ·钢筋锈蚀机理第32-35页
     ·锈蚀的4 个基本条件第32页
     ·混凝土中钢筋锈蚀机理第32-34页
     ·钢筋锈蚀的影响因素第34-35页
   ·海工混凝土劣化机制分析第35-36页
     ·大气区混凝土第35页
     ·水下区混凝土第35页
     ·盐雾碳化区混凝土第35-36页
     ·潮汐区与浪溅区混凝土第36页
   ·提高海工混凝土耐久性的措施第36-38页
     ·最大限度提高混凝土的密实度第36-37页
     ·要有足够的保护层厚度第37页
     ·混凝土表面保护及钢筋上涂保护材料第37页
     ·混凝土内掺钢筋阻锈剂第37-38页
   ·本章小结第38-40页
第三章 海工混凝土的制备与试验方法第40-48页
   ·引言第40页
   ·试验部分第40-44页
     ·原材料第40-41页
     ·混凝土的配合比和基本性能第41-42页
     ·试件制作与试验内容第42-44页
   ·基本性能第44-46页
     ·混凝土强度第44-45页
     ·抗碳化性第45-46页
   ·试验方法第46页
     ·相对动弹性模量与质量损失率第46页
     ·钻孔取样方法第46页
     ·化学分析方法第46页
     ·弯曲承载能力试验第46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 混凝土材料与钢筋混凝土构件在海洋环境中的损伤劣化第48-62页
   ·引言第48页
   ·混凝土耐久性损伤劣化试验方法第48-50页
     ·相对动弹性模量第48-49页
     ·质量损失率第49页
     ·测试内容第49-50页
   ·混凝土材料在实验室环境中的损伤劣化第50-55页
     ·水下区第50-51页
     ·潮汐区第51-52页
     ·盐雾区第52-53页
     ·盐雾碳化区第53-54页
     ·海工混凝土的损伤劣化特性第54-55页
   ·钢筋混凝土构件在实验室环境中的损伤劣化第55-57页
     ·水下区第55页
     ·潮汐区第55-56页
     ·盐雾区第56页
     ·盐雾碳化区第56-57页
     ·钢筋混凝土构件的损伤劣化特性第57页
   ·钢筋混凝土构件在现场海洋区域环境中的损伤劣化第57-59页
   ·混凝土材料与混凝土构件的损伤对比第59-60页
     ·损伤度定义第59页
     ·混凝土材料和混凝土构件的损伤劣化对比第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第五章 海工混凝土的氯离子扩散特性第62-86页
   ·引言第62页
   ·混凝土材料的氯离子扩散特性第62-70页
     ·研究目的第62-63页
     ·氯离子扩散特性第63-67页
     ·氯离子扩散系数第67-70页
   ·钢筋混凝土构件的氯离子扩散特性第70-79页
     ·研究目的第70页
     ·自由氯离子浓度与扩散深度的关系第70-71页
     ·不同海洋环境中的自由氯离子浓度第71-74页
     ·自由氯离子浓度与矿物掺合料掺量与混凝土强度的关系第74-75页
     ·表面氯离子浓度cs第75-76页
     ·氯离子扩散系数第76-79页
   ·氯离子结合能力第79-84页
     ·混凝土材料的氯离子结合能力第80-81页
     ·混凝土构件的氯离子结合能力第81-84页
     ·现场暴露环境与实验室条件下的氯离子结合能力关系第84页
   ·本章小结第84-86页
第六章 锈蚀钢筋混凝土构件的弯曲承载能力第86-112页
   ·引言第86页
   ·试验第86-89页
     ·试验目的第86-87页
     ·试验梁尺寸及配筋情况第87页
     ·加载装置第87-88页
     ·测试内容及试验过程第88-89页
   ·试验结果分析第89-98页
     ·荷载—跨中挠度关系第89-91页
     ·相对弯矩—跨中挠度关系第91-93页
     ·开裂、极限荷载第93-95页
     ·相对荷载—应变关系第95-96页
     ·试验梁的破坏形态第96-98页
   ·混凝土构件中的钢筋锈蚀率第98-103页
     ·测试方法第98-99页
     ·试验结果与讨论第99-100页
     ·钢筋锈蚀率模型第100-102页
     ·不同钢筋直径对锈蚀的敏感性分析第102页
     ·钢筋锈蚀率与钢筋表面氯离子含量的关系第102-103页
   ·锈蚀钢筋混凝土构件的结构性能与承载力计算第103-109页
     ·锈蚀钢筋的力学性能第103-104页
     ·锈蚀钢筋混凝土构件的弯曲承载力第104-105页
     ·现行规范抗弯承载力计算模型第105-106页
     ·修正的锈蚀钢筋混凝土抗弯承载力评估模型第106-107页
     ·模型的验证第107-109页
   ·本章小结第109-112页
第七章 锈蚀海工混凝土的寿命评估第112-122页
   ·引言第112页
   ·海工混凝土结构的使用寿命第112-114页
     ·海工混凝土锈蚀破坏过程模型第112-113页
     ·海工混凝土使用寿命的定义与构成第113-114页
   ·基于氯离子侵入与钢筋锈蚀的寿命预测模型第114-117页
     ·第一阶段的寿命评估第114-115页
     ·第二阶段的寿命评估第115-116页
     ·寿命预测计算结果第116-117页
   ·基于可靠度理论的寿命预测模型第117-120页
     ·第一阶段的可靠度预测模型第118页
     ·第二阶段的可靠度预测模型第118页
     ·计算结果第118-120页
   ·本章小结第120-122页
第八章 全文总结与展望第122-126页
   ·主要工作与总结第122-123页
   ·创新点第123页
   ·后续工作展望第123-126页
参考文献第126-137页
致谢第137-138页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第138-140页
附录 可靠度指标的计算过程第140-151页

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