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 |