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氯盐腐蚀和冻融循环作用下钢筋与混凝土粘结锚固性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 课题研究的意义第10页
    1.3 钢筋混凝土粘结性能研究第10-11页
        1.3.1 钢筋混凝土粘结机理的研究第10-11页
        1.3.2 钢筋混凝土粘结—滑移曲线的研究第11页
    1.4 混凝土冻融破坏研究第11-15页
        1.4.1 混凝土冻融破坏理论发展第11-13页
        1.4.2 混凝土冻融破坏机理研究第13页
        1.4.3 影响混凝土抗冻性的主要因素第13-15页
    1.5 氯离子引起钢筋的锈蚀机理及研究概况第15-17页
        1.5.1 氯离子引起钢筋的锈蚀机理第15-16页
        1.5.2 影响钢筋锈蚀速率的主要因素第16-17页
        1.5.3 钢筋锈蚀后粘结性能的研究第17页
    1.6 本文主要工作第17-19页
第二章 试验概况第19-29页
    2.1 试验方案第19-20页
    2.2 试件设计第20-21页
        2.2.1 试件尺寸第20页
        2.2.2 试件数量及分组第20-21页
    2.3 实验材料第21-23页
    2.4 试件制作与养护第23-24页
    2.5 试验加载装置第24页
    2.6 冻融循环试验第24-25页
    2.7 钢筋锈蚀试验第25-29页
        2.7.1 模拟实验方法第25-26页
        2.7.2 通电加速锈蚀方法第26-27页
        2.7.3 钢筋电化学锈蚀机理第27-29页
第三章 冻融循环作用下钢筋与混凝土粘结性能试验研究第29-46页
    3.1 概述第29页
    3.2 混凝土的孔结构及结冰规律第29-31页
        3.2.1 混凝土的孔结构第29-30页
        3.2.2 孔隙水的结冰规律第30-31页
    3.3 试件冻融概况第31页
    3.4 冻融试验结果及分析第31-36页
        3.4.1 混凝土表面剥落状态第31-32页
        3.4.2 质量损失率第32-34页
        3.4.3 试件动弹性模量下降分析第34-35页
        3.4.4 冻融循环后混凝土轴心抗压强度第35-36页
    3.5 冻融对混凝土粘结强度的影响第36-44页
        3.5.1 粘结强度理论分析第36-37页
        3.5.2 拉拔试验粘结破坏形态第37-38页
        3.5.3 冻融循环后试件的极限粘结强度第38-41页
        3.5.4 冻融循环后钢筋的粘结—滑移曲线第41-43页
        3.5.5 冻融循环后钢筋与混凝土的粘结强度第43-44页
    3.6 冻融循环作用下粘结退化机理分析第44-45页
        3.6.1 光圆钢筋与混凝土粘结退化机理第44页
        3.6.2 螺纹钢筋与混凝土粘结退化机理第44-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第四章 冻融循环和腐蚀作用下钢筋与混凝土粘结性能试验研究第46-65页
    4.1 概述第46页
    4.2 试验概况及结果分析第46-53页
        4.2.1 试件通电腐蚀试验第46-47页
        4.2.2 冻融腐蚀共同作用下立方体试块抗压强度第47-49页
        4.2.3 冻融腐蚀共同作用对钢筋混凝土粘结性能的影响第49-53页
    4.3 冻融腐蚀共同作用下粘结退化机理分析第53页
    4.4 粘结—滑移本构关系第53-57页
        4.4.1 粘结—滑移本构关系的研究第53-55页
        4.4.2 本次试验的粘结—滑移本构关系第55-57页
    4.5 拉拔试验数值模拟第57-64页
        4.5.1 钢筋混凝土结构有限元分析模型第57-58页
        4.5.2 材料本构关系第58-60页
        4.5.3 界面开裂准则第60页
        4.5.4 模型建立第60-61页
        4.5.5 有限元计算结果分析第61-64页
    4.6 本章小结第64-65页
结论与展望第65-66页
    结论第65页
    展望第65-66页
参考文献第66-71页
攻读学位期间取得的研究成果第71-72页
致谢第72页

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