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西部严酷环境下钢筋砼耐久性试验研究及寿命预测

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 课题研究背景及意义第12-14页
    1.2 混凝土结构耐久性现状及进展第14-15页
    1.3 混凝土材料耐久性现状及进展第15-23页
        1.3.1 混凝土硫酸盐腐蚀第17-20页
        1.3.2 混凝土镁盐腐蚀第20-21页
        1.3.3 混凝土冻融循环破坏第21-23页
    1.4 钢筋混凝土耐久性研究现状及进展第23-27页
        1.4.1 混凝土中钢筋腐蚀机理第23-25页
        1.4.2 钢筋的钝化与去钝化第25页
        1.4.3 氯离子环境下钢筋锈蚀第25-27页
    1.5 混凝土耐久性寿命预测及可靠性评价第27-30页
        1.5.1 混凝土耐久性寿命预测及可靠性评价问题的提出第27-28页
        1.5.2 混凝土耐久性寿命预测及可靠性评价研究现状第28-30页
    1.6 研究思路与内容方法第30-32页
        1.6.1 研究方法及内容第30-31页
        1.6.2 技术路线第31-32页
第2章 原材料和试验方案第32-47页
    2.1 试验用原材料第32-34页
        2.1.1 水泥第32页
        2.1.2 矿物掺和料第32页
        2.1.3 粗骨料第32-33页
        2.1.4 细集料第33页
        2.1.5 外加剂第33页
        2.1.6 水第33-34页
        2.1.7 钢筋第34页
    2.2 配合比设计第34页
    2.3 混凝土试件物理性能第34-35页
        2.3.1 试件成型与养护第34页
        2.3.2 基本物理力学性能第34-35页
    2.4 试验方案设计第35-42页
    2.5 钢筋混凝土耐久性评价指标设计第42-47页
        2.5.1 混凝土耐久性评价指标第42-44页
        2.5.2 钢筋混凝土耐久性评价指标第44-46页
        2.5.3 钢筋混凝土微观试验第46-47页
第3章 耦合盐溶液浸泡环境下钢筋混凝土耐腐蚀性试验研究第47-79页
    3.1 耦合盐溶液浸泡环境下混凝土腐蚀劣化结果分析第47-59页
        3.1.1 A溶液下不同强度混凝土腐蚀性劣化结果分析第48-50页
        3.1.2 B溶液下不同强度混凝土腐蚀性劣化结果分析第50-52页
        3.1.3 C溶液下不同强度混凝土腐蚀性劣化结果分析第52-53页
        3.1.4 D溶液下不同强度混凝土腐蚀性劣化结果分析第53-55页
        3.1.5 耦合盐溶液浸泡环境下混凝土腐蚀微观机理分析第55-59页
    3.2 耦合盐溶液浸泡环境下钢筋混凝土腐蚀劣化结果分析第59-77页
        3.2.1 电化学理论基础第59-62页
        3.2.2 A溶液下不同强度钢筋混凝土腐蚀性劣化结果分析第62-65页
        3.2.3 B溶液下不同强度钢筋混凝土腐蚀性劣化结果分析第65-68页
        3.2.4 C溶液下不同强度钢筋混凝土腐蚀性劣化结果分析第68-71页
        3.2.5 D溶液下不同强度钢筋混凝土腐蚀性劣化结果分析第71-74页
        3.2.6 耦合盐溶液浸泡环境下钢筋腐蚀微观机理分析第74-77页
    3.3 本章小结第77-79页
第4章 室内盐渍土中通电加速环境下钢筋混凝土耐久性试验研究第79-95页
    4.1 立方体钢筋混凝土试件通电加速试验结果分析第79-85页
        4.1.1 钢筋混凝土试件宏观形貌分析第79-81页
        4.1.2 钢筋混凝土试件电化学结果分析第81-84页
        4.1.3 钢筋混凝土试件腐蚀微观分析第84-85页
    4.2 棱柱体钢筋混凝土试件通电加速试验结果分析第85-91页
        4.2.1 钢筋混凝土试件宏观形貌分析第85-87页
        4.2.2 钢筋混凝土试件电化学分析第87-90页
        4.2.3 钢筋混凝土试件腐蚀微观分析第90-91页
    4.3 通电加速腐蚀机理第91-92页
    4.4 试件尺寸对通电加速试验影响结果分析第92-94页
        4.4.1 试件尺寸对混凝土裂缝宽度影响结果分析第92-93页
        4.4.2 试件尺寸对钢筋腐蚀影响结果分析第93-94页
    4.5 本章小结第94-95页
第5章 多因素耦合作用下钢筋混凝土耐久性试验研究第95-106页
    5.1 格尔木现场暴露环境下钢筋混凝土耐久性试验结果分析第95-100页
        5.1.1 钢筋混凝土耐久性评价指标分析第95-99页
        5.1.2 钢筋混凝土SEM扫描电镜分析第99-100页
    5.2 室内大循环试验结果分析第100-105页
        5.2.1 表面腐蚀形态分析第100-102页
        5.2.2 混凝土耐久性评价指标分析第102-105页
    5.3 本章小结第105-106页
第6章 基于Weibull分布的钢筋混凝土可靠度寿命预测第106-113页
    6.1 Weibull理论第106-108页
    6.2 寿命预测结果分析第108-112页
        6.2.1 室内耦合盐溶液浸泡环境下寿命预测第108-110页
        6.2.2 格尔木现场暴露环境下寿命预测第110-111页
        6.2.3 室内大循环下寿命预测第111-112页
    6.3 本章小结第112-113页
结论与展望第113-116页
    结论第113-115页
    展望第115-116页
参考文献第116-122页
致谢第122-123页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第123-124页
攻读硕士学位期间参加科研项目情况第124页

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