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干湿循环作用下锂渣混凝土抗氯离子侵蚀性能的研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 混凝土结构耐久性问题现状第8-9页
    1.2 耐久性问题的主要原因第9-10页
    1.3 耐久性问题的衍生问题第10-12页
    1.4 混凝土抗渗透性的研究和本文研究的内容第12-15页
        1.4.1 混凝土抗渗透能力的研究第12-13页
        1.4.2 本文的研究意义和内容第13-15页
第二章 氯离子在混凝土中的运输理论第15-22页
    2.1 氯离子在混凝土中的传输方式及理论模型第15-19页
        2.1.1 传输方式第15页
        2.1.2 理论模型第15-19页
    2.2 饱水状态下氯离子在混凝土中的传输机制第19页
    2.3 非饱和状态下氯离子在混凝土中的传输机制第19-22页
第三章 试验材料与方法第22-29页
    3.1 试验原材料及其性质第22页
    3.2 试验方法第22-29页
        3.2.1 试件制备第23-24页
        3.2.2 干湿循环制度第24-25页
        3.2.3 侵蚀试验第25-26页
        3.2.4 钻芯取样第26-27页
        3.2.5 自由氯离子含量的测定第27-29页
第四章 干湿循环作用下锂渣混凝土内氯离子总量变化规律第29-36页
    4.1 概述第29页
    4.2 干湿循环作用时水胶比对锂渣混凝土内氯离子总量的影响第29-31页
    4.3 干湿循环作用下龄期对锂渣混凝土内氯离子总量的影响第31-34页
    4.4 不同空气湿度的干湿循环作用对单位面积氯离子渗入量的影响第34-36页
第五章 干湿循环作用下锂渣混凝土内自由氯离子含量变化规律第36-51页
    5.1 概述第36页
    5.2 锂渣混凝土中自由氯离子浓度随龄期的变化规律第36-45页
    5.3 水胶比对锂渣混凝土中自由氯离子浓度的影响第45-51页
第六章 锂渣混凝土中氯离子浓度的预测模型第51-58页
    6.1 不同深度氯离子扩散能力的研究第51-53页
    6.2 氯离子含量GM(1,1)模型分析第53-58页
        6.2.1 GM(1,1)灰色模型第53-55页
        6.2.2 GM(1,1)的适用条件第55页
        6.2.3 GM(1,1)计算实例第55-58页
第七章 结论与展望第58-60页
    7.1 结论第58-59页
    7.2 展望第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-67页

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