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基于XCT技术的钢筋混凝土非均匀锈蚀特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 钢筋腐蚀研究背景第11-12页
    1.2 钢筋腐蚀研究现状第12-16页
        1.2.1 钢筋混凝土腐蚀锈胀测试研究及存在问题第12-15页
        1.2.2 钢筋混凝土腐蚀锈胀的理论研究及存在问题第15-16页
    1.3 本文工作第16-21页
        1.3.1 研究目标第16-18页
        1.3.2 研究内容概述第18-19页
        1.3.3 创新点第19-20页
        1.3.4 技术路线第20-21页
第二章 实验方法及模拟方法第21-36页
    2.1 样品制备第21-24页
        2.1.1 试验选材第21-23页
        2.1.2 试样制备第23-24页
    2.2 钢筋非均匀加速腐蚀试验第24-26页
    2.3 XCT测试过程第26-30页
        2.3.1 X射线层析扫描技术第26页
        2.3.2 X射线物理基础第26-27页
        2.3.3 X射线与物质的相互作用第27-28页
        2.3.4 图像显示第28-29页
        2.3.5 XCT参数设定第29-30页
        2.3.6 XCT扫描测试方案第30页
    2.4 扫描电镜(SEM)与X射线能谱分析(EDS)的腐蚀研究第30-31页
    2.5 钢筋腐蚀模拟第31-36页
        2.5.1 塑性损伤模型第32-33页
        2.5.2 非均匀腐蚀膨胀模型第33-34页
        2.5.3 腐蚀率计算模型第34-36页
第三章 混凝土钢筋非均匀腐蚀全过程的XCT追踪第36-48页
    3.1 图像处理软件第36页
    3.2 利用XCT对钢筋腐蚀进行过程跟踪第36-39页
    3.3 腐蚀形貌表征第39-40页
    3.4 XCT结果的定量分析第40-44页
        3.4.1 腐蚀率计算第40-42页
        3.4.2 钢筋腐蚀深度观测第42-43页
        3.4.3 主裂缝宽度观测第43-44页
    3.5 SEM-EDS对CT结果的验证第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 钢筋非均匀腐蚀有限元模拟第48-62页
    4.1 开裂时刻的腐蚀膨胀有限元模拟实施第48页
    4.2 开裂时刻的腐蚀膨胀有限元模拟结果第48-51页
    4.3 腐蚀膨胀开裂后有限元模拟实施第51-56页
        4.3.1 裂缝宽度判别条件第51-52页
        4.3.2 钢筋腐蚀膨胀开裂后的有限元模拟第52-53页
        4.3.3 模拟结果第53-56页
    4.4 钢筋腐蚀率的比较第56-58页
    4.5 钢筋腐蚀渗透折减系数第58-59页
    4.6 腐蚀膨胀率对腐蚀产物渗透折减系数影响的讨论第59-60页
    4.7 本章小结第60-62页
第五章 本研究结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-63页
    5.3 课题来源第63-64页
参考文献第64-69页
附录第69-70页
致谢第70页

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