首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--混凝土及混凝土制品论文

裂缝对混凝土耐久性的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-13页
        1.1.1 混凝土耐久性问题的重要性第10-11页
        1.1.2 混凝土耐久性的定义第11页
        1.1.3 混凝土耐久性研究的主要内容第11-13页
        1.1.4 裂缝对混凝土耐久性的影响第13页
    1.2 研究现状第13-17页
        1.2.1 裂缝对混凝土碳化的影响第13-14页
        1.2.2 裂缝对混凝土氯盐渗透的影响第14-16页
        1.2.3 裂缝对混凝土冻融循环的影响第16页
        1.2.4 碳化、冻融和氯离子渗透的相互影响第16-17页
    1.3 本文的研究意义和主要研究内容第17-20页
        1.3.1 研究意义第17页
        1.3.2 研究内容第17-20页
第二章 试件制备第20-32页
    2.1 试验原材料第20-23页
        2.1.1 水泥第20页
        2.1.2 粗集料第20-21页
        2.1.3 细集料第21-22页
        2.1.4 粉煤灰第22-23页
        2.1.5 减水剂第23页
        2.1.6 水第23页
    2.2 试件配合比第23-24页
    2.3 裂缝预制第24-32页
        2.3.1 预置薄片法制作裂缝第24-29页
            2.3.1.1 带裂缝砂浆试件的制备第25-27页
            2.3.1.2 带裂缝长方体混凝土试件的制备第27页
            2.3.1.3 带裂缝圆柱体混凝土试件的制备第27-29页
        2.3.2 弯曲加载法制作裂缝第29-32页
第三章 碳化试验第32-54页
    3.1 试验方法第32页
    3.2 试验过程与结果分析第32-52页
        3.2.1 预制单缝砂浆试件试验过程与结果分析第32-38页
            3.2.1.1 水灰比对单缝砂浆试件碳化的影响第35-36页
            3.2.1.2 碳化时间对单缝砂浆试件碳化的影响第36-37页
            3.2.1.3 碳化时间和水灰比的综合作用第37-38页
        3.2.2 预制双缝砂浆试件碳化试验过程与结果分析第38-44页
            3.2.2.1 水灰比对双缝砂浆碳化深度的影响第40-42页
            3.2.2.2 裂缝间距对双缝砂浆碳化深度的影响第42-44页
        3.2.3 预制裂缝混凝土试件试验过程与结果分析第44-48页
            3.2.3.1 裂缝宽度对混凝土碳化的影响第45-46页
            3.2.3.2 裂缝深度对混凝土碳化的影响第46-47页
            3.2.3.3 裂缝宽、深的综合作用评价第47-48页
        3.2.4 受力裂缝混凝土试件试验过程与结果分析第48-51页
            3.2.4.1 弯、拉应力对混凝土碳化的影响第49-50页
            3.2.4.2 裂缝宽度对混凝土碳化的影响第50-51页
            3.2.4.3 裂缝深度对裂缝处混凝土碳化的影响第51页
        3.2.5 预制裂缝与受力裂缝试件试验结果对比与分析第51-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 氯离子渗透试验第54-84页
    4.1 快速氯离子迁移系数法(RCM法)第54-66页
        4.1.1 试验方法第54页
        4.1.2 试验过程第54-56页
        4.1.3 试验结果与分析第56-66页
            4.1.3.1 裂缝宽度对氯离子渗透的影响第56-60页
            4.1.3.2 裂缝深度对氯离子渗透的影响第60-63页
            4.1.3.3 裂缝宽度和深度对氯离子渗透影响的评价第63-66页
    4.2 电通量法第66-70页
        4.2.1 试验方法第66页
        4.2.2 试验过程第66-67页
        4.2.3 试验结果与分析第67-70页
            4.2.3.1 裂缝宽度对氯离子电通量的影响第68页
            4.2.3.2 裂缝深度对氯离子电通量的影响第68-69页
            4.2.3.3 裂缝宽度和深度对氯离子电通量影响的评价第69-70页
    4.3 氯盐溶液浸泡法第70-81页
        4.3.1 试验方法第70页
        4.3.2 预制单缝砂浆试件的试验过程与结果分析第70-72页
        4.3.3 预制双缝砂浆试件的试验过程与结果分析第72-74页
        4.3.4 预制裂缝混凝土试件的试验过程与结果分析第74-76页
            4.3.4.1 裂缝宽度对氯离子渗透的影响第75-76页
            4.3.4.2 裂缝深度对氯离子渗透的影响第76页
        4.3.5 受力裂缝混凝土试件的氯盐溶液浸泡试验过程与结果分析第76-81页
            4.3.5.1 裂缝宽度对氯离子渗透的影响第79-81页
            4.3.5.2 裂缝深度对氯离子渗透的影响第81页
            4.3.5.3 裂缝宽度、深度对氯离子渗透影响的综合分析第81页
    4.4 本章小结第81-84页
第五章 冻融循环试验第84-88页
    5.0 试验方法第84页
    5.1 试验过程与要求第84-85页
    5.2 试验结果与分析第85-87页
        5.2.1 混凝土试件的冻融循环次数第86页
        5.2.2 混凝土试件的质量损失率第86-87页
    5.3 本章小结第87-88页
第六章 碳化、冻融和氯离子渗透的相互影响第88-96页
    6.1 碳化作用对混凝土抗氯离子渗透性能的影响第88-91页
        6.1.1 试验方法与过程第88页
        6.1.2 试验结果与分析第88-91页
    6.2 氯离子渗透对混凝土抗碳化性能的影响第91-92页
        6.2.1 试验方法与过程第91页
        6.2.2 试验结果与分析第91-92页
    6.3 冻融循环对混凝土抗碳化性能的影响第92-95页
        6.3.1 试验方法与过程第92-93页
        6.3.2 试验结果与分析第93-95页
    6.4 本章小结第95-96页
第七章 结论与展望第96-100页
    7.1 结论第96-99页
        7.1.1 裂缝对混凝土碳化的影响第96-97页
            7.1.1.1 预制裂缝对混凝土碳化的影响第96页
            7.1.1.2 受力裂缝对混凝土碳化的影响第96-97页
            7.1.1.3 预制裂缝与受力裂缝对混凝土碳化影响的比较第97页
        7.1.2 裂缝对混凝土氯离子渗透的影响第97-98页
            7.1.2.1 RCM试验第97页
            7.1.2.2 电通量试验第97页
            7.1.2.3 盐溶液浸泡试验第97-98页
        7.1.3 裂缝对混凝土冻融循环的影响第98页
        7.1.4 碳化、冻融和氯离子渗透间的相互影响第98-99页
            7.1.4.1 碳化作用对混凝土抗氯离子渗透性能的影响第98页
            7.1.4.2 氯离子渗透对混凝土抗碳化性能的影响第98页
            7.1.4.3 冻融循环对混凝土抗碳化性能的影响第98-99页
    7.2 创新点第99页
    7.3 展望第99-100页
参考文献第100-104页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第104-106页
致谢第106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:碳酸二甲酯—甲醇共沸体系分离的模拟与控制研究
下一篇:驱油用纳米二氧化硅的制备及改性研究