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 |