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高强全珊瑚海水混凝土的制备技术、耐久性及构件力学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
注释表第19-21页
缩略表第21-22页
第一章 绪论第22-36页
    1.1 研究背景第22页
    1.2 国内外研究现状分析第22-30页
        1.2.1 珊瑚基本性能及质量要求第22-23页
        1.2.2 珊瑚混凝土配合比和力学性能第23-26页
        1.2.3 珊瑚混凝土耐久性第26-27页
        1.2.4 珊瑚混凝土结构及其主要受力构件第27-28页
        1.2.5 珊瑚混凝土工程应用与发展方向第28-30页
    1.3 目前研究存在的问题第30-33页
    1.4 本文主要研究内容第33-36页
第二章 热带岛礁环境中珊瑚混凝土结构的耐久性第36-50页
    2.1 引言第36页
    2.2 调研与试验方法第36-39页
        2.2.1 调查工程信息第36页
        2.2.2 现场调查与测试方法第36-37页
        2.2.3 实验室分析方法第37-39页
    2.3 调查结果与分析第39-49页
        2.3.1 耐久性破坏现状第39页
        2.3.2 钢筋锈蚀第39-44页
        2.3.3 氯离子扩散行为第44-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 高强全珊瑚海水混凝土的制备技术第50-59页
    3.1 引言第50页
    3.2 原材料及基本性能第50-52页
    3.3 配合比设计方法研究第52-54页
        3.3.1 配合比的正交设计方案第52-53页
        3.3.2 立方体抗压强度试验结果及分析第53-54页
    3.4 立方体抗压强度的影响因素规律性分析第54-56页
        3.4.1 珊瑚风化程度和珊瑚产地的影响第54-55页
        3.4.2 胶凝材料的影响第55-56页
        3.4.3 预吸水率的影响第56页
        3.4.4 水胶比的影响第56页
    3.5 优化配合比设计第56-58页
        3.5.1 优化配合比设计方案第56-58页
        3.5.2 岛礁工程配合比第58页
    3.6 本章小结第58-59页
第四章 高强全珊瑚海水混凝土单轴受压应力-应变全曲线第59-69页
    4.1 引言第59页
    4.2 试验方法第59-61页
        4.2.1 试验方案第59页
        4.2.2 测试方法第59-61页
    4.3 试验现象第61-63页
        4.3.1 加载过程第61页
        4.3.2 裂缝发展第61-62页
        4.3.3 破坏特征第62-63页
    4.4 基本力学性能第63-64页
    4.5 应力-应变全曲线及其数学模型第64-68页
        4.5.1 实测应力-应变全曲线第64-65页
        4.5.2 描述应力-应变全曲线的数学模型第65-67页
        4.5.3 不同种类混凝土的应力-应变全曲线对比第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 高强全珊瑚海水混凝土氯离子扩散行为第69-86页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 试验方法第70-72页
        5.2.1 试验方案第70-71页
        5.2.2 测试方法第71页
        5.2.3 扩散参数的计算方法第71-72页
    5.3 氯离子含量分布规律第72-75页
        5.3.1 养护龄期的影响第72-73页
        5.3.2 暴露时间的影响第73-74页
        5.3.3 水泥种类的影响第74-75页
    5.4 氯离子结合能力第75-76页
        5.4.1 养护龄期的影响第75页
        5.4.2 混凝土种类的影响第75-76页
    5.5 表面氯离子含量第76-81页
        5.5.1 养护龄期的影响第76-77页
        5.5.2 暴露时间的影响第77-80页
        5.5.3 混凝土种类的影响第80-81页
    5.6 表观氯离子扩散系数第81-84页
        5.6.1 养护龄期的影响第81-82页
        5.6.2 暴露时间的影响第82页
        5.6.3 混凝土种类的影响第82-83页
        5.6.4 氯离子扩散系数的时间依赖性规律第83-84页
    5.7 本章小结第84-86页
第六章 高强全珊瑚海水混凝土中钢筋锈蚀的电化学行为第86-119页
    6.1 引言第86页
    6.2 试验方法第86-90页
        6.2.1 试验方案第86-89页
        6.2.2 测试与数据处理方法第89-90页
    6.3 线性极化电阻法第90-102页
        6.3.1 保护层厚度的影响第90-93页
        6.3.2 暴露时间的影响第93-96页
        6.3.3 钢筋种类的影响第96-99页
        6.3.4 阻锈剂的影响第99-102页
    6.4 交流阻抗谱法第102-115页
        6.4.1 等效电路模型第102-106页
        6.4.2 保护层厚度的影响第106-107页
        6.4.3 暴露时间的影响第107-108页
        6.4.4 钢筋种类的影响第108-110页
        6.4.5 阻锈剂的影响第110-114页
        6.4.6 混凝土强度等级的影响第114-115页
    6.5 不同防腐措施性价比第115-117页
    6.6 本章小结第117-119页
第七章 高强全珊瑚海水钢筋混凝土梁的力学性能及计算模型第119-168页
    7.1 引言第119页
    7.2 试验方法第119-124页
        7.2.1 试验方案第119-123页
        7.2.2 测试方法第123-124页
    7.3 正截面抗弯性能第124-148页
        7.3.1 裂缝发展及破坏形态第124-125页
        7.3.2 平截面假定第125-126页
        7.3.3 荷载-挠度曲线第126-128页
        7.3.4 受力全过程特点第128-129页
        7.3.5 承载力分析第129-131页
        7.3.6 钢筋应变分析第131-132页
        7.3.7 裂缝宽度第132页
        7.3.8 裂缝间距第132-133页
        7.3.9 抗弯计算模型及其模型参数分析第133-148页
    7.4 斜截面抗剪性能第148-166页
        7.4.1 裂缝发展及破坏形态第148-150页
        7.4.2 平截面假定第150-151页
        7.4.3 荷载-挠度曲线第151-153页
        7.4.4 承载力分析第153-155页
        7.4.5 钢筋应变分析第155-158页
        7.4.6 裂缝宽度第158页
        7.4.7 抗剪计算模型及其模型参数分析第158-166页
    7.5 本章小结第166-168页
第八章 高强全珊瑚海水钢筋混凝土柱的力学性能及计算模型第168-194页
    8.1 引言第168页
    8.2 试验方法第168-171页
        8.2.1 试验方案第168-170页
        8.2.2 测试方法第170-171页
    8.3 裂缝发展及破坏形态第171-174页
        8.3.1 轴心受压第171-172页
        8.3.2 小偏心受压第172页
        8.3.3 大偏心受压第172-174页
    8.4 变形分析第174-177页
        8.4.1 荷载-位移曲线第174-176页
        8.4.2 柱长-位移曲线第176-177页
    8.5 应变分析第177-181页
        8.5.1 荷载-轴向压应变第177-179页
        8.5.2 荷载-轴向拉应变第179-180页
        8.5.3 平截面假定第180-181页
    8.6 承载力分析及计算模型第181-193页
        8.6.1 不同参数的影响第181-182页
        8.6.2 轴心受压极限承载力计算模型第182-185页
        8.6.3 小偏心受压极限承载力计算模型第185-189页
        8.6.4 大偏心受压极限承载力计算模型第189-193页
    8.7 本章小结第193-194页
第九章 结论与展望第194-199页
    9.1 主要研究成果第194-196页
    9.2 主要创新点第196-197页
    9.3 展望第197-199页
参考文献第199-213页
致谢第213-214页
攻读博士学位期间发表的学术论文第214-217页
攻读博士学位期间主持/参与的科研项目第217页

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