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氯离子环境下的双掺混凝土耐久性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-22页
 1.1 粉煤灰、矿渣的资源及其利用第10-13页
 1.2 选题的意义第13-19页
  1.2.1 课题的工程背景第13-17页
  1.2.2 应用粉煤灰、矿渣双掺技术的意义第17-19页
 1.3 国内外研究的进展及成果第19-20页
 1.4 本文的主要工作第20-22页
2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土的配合比设计第22-30页
 2.1 原材料的基本性能第22-26页
  2.1.1 粉煤灰的物理化学特性第22-23页
  2.1.2 矿渣的物理化学特性第23-25页
  2.1.3 试验材料的性能指标第25-26页
 2.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土配合比设计方案第26-29页
  2.2.1 配合比设计第27页
  2.2.2 正交表的设计第27-29页
 本章小结第29-30页
3 粉煤灰、矿渣双掺混凝土力学性能的研究第30-41页
 3.1 双掺混凝土的抗压强度第30-34页
  3.1.1 粉煤灰、矿渣双掺混凝土水化机理第30-31页
  3.1.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土抗压强度第31-34页
 3.2 双掺混凝土劈裂抗拉强度、轴心抗压和弹性模量第34-38页
  3.2.1 双掺混凝土劈裂抗拉强度第34-35页
  3.2.2 双掺混凝土轴心抗压第35页
  3.2.3 双掺混凝土弹性模量第35-38页
 3.3 胶砂试件力学性能第38-40页
 本章小结第40-41页
4 粉煤灰、矿渣双掺混凝土耐久性研究第41-69页
 4.1 抗冻性能研究第41-53页
  4.1.1 冻融破坏机理第41-42页
  4.1.2 氯离子作用下混凝土冻坏机理第42-43页
  4.1.3 国内外混凝土抗冻安全性的有关标准第43-45页
  4.1.4 抗冻性实验方法及耐久性寿命的量化分析第45-47页
  4.1.5 抗冻性实验数据第47-49页
  4.1.6 抗冻性实验数据分析第49-53页
 4.2 碳化腐蚀第53-59页
  4.2.1 碳化机理第53-55页
  4.2.2 碳化试验第55-56页
  4.2.3 数值分析第56-58页
  4.2.4 氯盐侵蚀后混凝土抗碳化性能的研究第58-59页
 4.3 氯离子侵蚀第59-67页
  4.3.1 氯离子侵蚀机理第59-60页
  4.3.2 氯离子侵蚀的试验研究第60-63页
  4.3.3 数值分析第63-66页
  4.3.4 用初始电流值计算氯离子渗透系数方法的研究第66-67页
 本章小结第67-69页
5 氯离子环境下钢筋混凝土破坏的研究第69-83页
 5.1 氯离子环境下胶砂试件的干湿交替第69-70页
 5.2 混凝土中钢筋腐蚀的快速试验(海水)第70-72页
 5.3 混凝土的电化学腐蚀机理第72-74页
  5.3.1 钢筋在自然状态下的腐蚀行为第72-73页
  5.3.2 混凝土中钢筋在自然状态下的腐蚀行为第73页
  5.3.3 法拉第定律预测钢筋锈蚀率的方法第73-74页
 5.4 钢筋锈胀力作用下的受力模型第74-77页
  5.4.1 基础力学知识第74-75页
  5.4.2 钢筋锈胀力作用下的受力模型第75-77页
 5.5 电化学快速锈蚀方法对锈胀力的预测第77-82页
  5.5.1 电化学快速锈蚀试验第77-80页
  5.5.2 钢筋锈胀力的计算第80-82页
 本章小结第82-83页
6 粉煤灰、矿渣双掺混凝土在工程中应用的可行性分析第83-87页
 6.1 粉煤灰、矿渣双掺混凝土耐久性的综合分析第83-84页
 6.2 粉煤灰、矿渣双掺混凝土的社会效益、经济效益分析第84-87页
  6.2.1 粉煤灰、矿渣的综合利用的社会效益第84-86页
  6.2.2 粉煤灰、矿渣的综合利用的经济效益第86-87页
结论与展望第87-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第93-94页
致谢第94-96页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第96页

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