摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究概况 | 第12-18页 |
1.3.1 Cl~-对钢筋锈蚀破坏的机理研究 | 第12-13页 |
1.3.2 钢筋锈蚀后粘结性能的研究 | 第13-15页 |
1.3.3 冻融循环后粘结性能的研究 | 第15-16页 |
1.3.4 混凝土受盐冻的研究现状 | 第16-18页 |
第2章 粘结锚固机理及方程 | 第18-21页 |
2.1 粘结锚固机理 | 第18-19页 |
2.2 粘结锚固基本方程 | 第19-21页 |
第3章 试验方案的设计 | 第21-28页 |
3.1 试验工况的设计及试件设计 | 第21-22页 |
3.1.1 试验工况设计 | 第21页 |
3.1.2 试件设计 | 第21-22页 |
3.2 混凝土的材料选择与制作 | 第22-25页 |
3.2.1 原材料 | 第22-24页 |
3.2.2 原材料的性能 | 第24页 |
3.2.3 试件的制作 | 第24-25页 |
3.3 试验所需的实验设备 | 第25页 |
3.3.1 冻融试验箱 | 第25页 |
3.3.2 超声波检测仪 | 第25页 |
3.3.3 电子万能试验机 | 第25页 |
3.4 试验的测量方法与评判指标 | 第25-28页 |
3.4.1 试验的测量方法及加载方法 | 第25-26页 |
3.4.2 试验过程中指标评定方法 | 第26-28页 |
第4章 盐腐蚀作用下钢筋与混凝土粘结应力的研究 | 第28-37页 |
4.1 复合盐对钢筋混凝土的腐蚀原理 | 第28页 |
4.2 复合盐溶液腐蚀后试验结果分析 | 第28-31页 |
4.2.1 试件的表面现象 | 第29页 |
4.2.2 试件的质量变化 | 第29-31页 |
4.2.3 试件的相对动弹性模量的变化 | 第31页 |
4.3 复合盐作用下试件的拉拔试验结果分析 | 第31-37页 |
4.3.1 试件的破坏形态 | 第32-34页 |
4.3.2 复合盐溶液浸泡试验完成后试件的粘结应力变化 | 第34-35页 |
4.3.3 复合盐溶液浸泡后试件的荷载与滑移关系 | 第35-37页 |
第5章 冻融循环作用下钢筋与混凝土粘结应力的研究 | 第37-47页 |
5.1 冻融循环作用下试件的结果分析 | 第37-42页 |
5.1.1 试件的表面现象 | 第37页 |
5.1.2 试件的质量损失 | 第37-40页 |
5.1.3 试件的相对动弹性模量的变化 | 第40-42页 |
5.2 冻融循环作用下的构件的拉拔试验结果分析 | 第42-47页 |
5.2.1 试件的破坏形态 | 第42-43页 |
5.2.2 冻融循环试验完成后试件的粘结应力变化 | 第43-44页 |
5.2.3 冻融试验完成后试件的荷载与滑移关系 | 第44-47页 |
第6章 冻融循环与复合盐双重作用下钢筋与混凝土粘结应力的研究 | 第47-65页 |
6.1 冻融循环与复合盐双重作用下的破坏机理 | 第47-48页 |
6.2 试验构件在冻融循环与复合盐双重作用下的结果分析 | 第48-56页 |
6.2.1 试验的表面现象 | 第48-49页 |
6.2.2 试件的质量损失 | 第49-52页 |
6.2.3 试件的相对动弹性模量的变化 | 第52-56页 |
6.3 冻融循环与复合盐双重作用下的构件的拉拔试验结果分析 | 第56-65页 |
6.3.1 试件的破坏形态 | 第56页 |
6.3.2 冻融循环与复合盐溶液双重作用下试件的粘结应力变化 | 第56-61页 |
6.3.3 冻融循环与复合盐双重作用下试件的荷载与滑移关系 | 第61-65页 |
第7章 建议 | 第65-68页 |
7.1 建议 | 第65-68页 |
7.1.1 混凝土材料方面 | 第65-66页 |
7.1.2 建筑结构设计方面 | 第66页 |
7.1.3 对已破坏建筑物的修补方法 | 第66-68页 |
第8章 结论与展望 | 第68-70页 |
8.1 结论 | 第68页 |
8.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
在学期间发表的学术论文及其他成果 | 第73-74页 |
在学期间参加的专业实践及工程项目研究工作 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |