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 |