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高水压—氯盐耦合作用下水泥基材料氯离子传输机制仿真研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 水泥基材料由外部环境不同引起的氯离子传输机制的改变第10-11页
        1.2.2 骨料体积引起下水泥基材料氯离子传输机制的变化第11-12页
    1.3 研究内容及基本技术路线第12-15页
        1.3.1 本文研究主要内容第12-13页
        1.3.2 本文研究的技术路线第13-15页
第二章 水泥基材料中氯离子传输机理及模型第15-28页
    2.1 引言第15页
    2.2 水泥基材料中钢筋结构的致蚀破坏机理第15-17页
    2.3 水泥基材料多孔介质中离子传输方程第17-22页
        2.3.1 扩散作用第18页
        2.3.2 对流作用第18-20页
        2.3.3 电迁移作用第20页
        2.3.4 基于能斯特-普朗克方程的水泥基材料离子传输方程第20-22页
    2.4 浓度场-压力场耦合作用下水泥基材料中离子的对流-扩散传质方程求解..第22-27页
        2.4.1 对流-扩散方程浓度项求解第22-24页
        2.4.2 对流-扩散方程对流项求解第24页
        2.4.3 考虑不同因素对水泥基材料氯离子扩散系数的修正第24-27页
        2.4.4 考虑不同因素修正后的水泥基材料氯离子对流-扩散方程第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 材料与方法第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 基于COMSOL的模拟仿真第28-30页
        3.2.1 模拟仿真方法概述第28-29页
        3.2.2 基于MATLAB的水泥基材料仿真模型的建立第29页
        3.2.3 基于COMSOL的仿真模拟计算过程第29-30页
    3.3 物理实验方法第30-37页
        3.3.1 实验原材料第30-31页
        3.3.2 砂浆与混凝土配合比第31-32页
        3.3.3 试验方法第32-37页
第四章 静水压力作用下水泥基材料氯离子传输仿真模拟与验证第37-51页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 基于COMSOL静水压力下氯离子传输过程仿真模拟第38-43页
        4.2.1 COMSOL中静水压力下氯离子传输方程的确定第38-39页
        4.2.2 水泥基材料随机投放模型建立第39-41页
        4.2.3 边界条件设定及模型参数第41-43页
    4.3 静水压力下水泥基材料氯离子传输过程仿真与实验结果分析第43-49页
        4.3.1 仿真结果与实验结果验证分析第43页
        4.3.2 验证结果分析第43-46页
        4.3.3 静水压力下水灰比对水泥基材料氯离子传输的影响第46-48页
        4.3.4 静水压力作用时间对水泥基材料氯离子传输的影响第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 静水压力作用下骨料对氯离子传输性能的仿真模拟与验证第51-63页
    5.1 引言第51页
    5.2 水泥基材料粗骨料对氯离子扩散系数的修订第51-53页
    5.3 基于COMSOL的粗骨料混凝土扩散性能数值分析第53-55页
        5.3.1 水泥基材料随机粗骨料模型第53-54页
        5.3.2 边界条件设定及模型参数第54-55页
    5.4 静水压力下水泥基材料粗骨料含量对氯离子传输的影响第55-60页
        5.4.1 仿真结果与实验结果验证第55-59页
        5.4.2 静水压力持续时间对不同骨料体积分数混凝土渗透深度的影响第59-60页
    5.5 混凝土粗骨料界面区体积分数和界面区厚度影响分析第60-62页
        5.5.1 粗骨料界面区体积分数第60-61页
        5.5.2 界面区厚度对氯离子扩散性能的影响第61-62页
    5.6 本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 研究展望第64-65页
参考文献第65-69页
个人简历 在读期间发表的学术论文第69-70页
致谢第70页

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