摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 本文主要研究目标和内容 | 第14-16页 |
1.4 课题来源 | 第16-17页 |
第2章 试验的原材料和试验方法 | 第17-38页 |
2.1 无初始缺陷试样的加速锈蚀试验 | 第17-24页 |
2.1.1 试验方案 | 第17-18页 |
2.1.2 试验选材 | 第18-19页 |
2.1.3 试样制备过程 | 第19-20页 |
2.1.4 三种锈蚀条件下的试验过程 | 第20-24页 |
2.2 无初始缺陷试样的三维细观测试及微观验证试验 | 第24-30页 |
2.2.1 XCT技术介绍 | 第25-26页 |
2.2.2 试样选取 | 第26-27页 |
2.2.3 设备信息及试验过程 | 第27页 |
2.2.4 环扫电镜和能谱试验 | 第27-30页 |
2.3 含初始缺陷试样的加速锈蚀试验 | 第30-32页 |
2.3.1 试验准备 | 第30-32页 |
2.3.2 试验过程 | 第32页 |
2.4 含初始缺陷试样的三维细观试验 | 第32-38页 |
2.4.1 设备信息 | 第32-33页 |
2.4.2 试验准备 | 第33-35页 |
2.4.3 试验过程 | 第35-38页 |
第3章 通电、干湿及盐雾条件下无初始缺陷的保护层锈胀开裂研究 | 第38-52页 |
3.1 试验现象及结果分析 | 第38-46页 |
3.1.1 试验现象分析 | 第38-39页 |
3.1.2 开裂时间统计及分析 | 第39-46页 |
3.2 理论模型的验证 | 第46-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 通电、干湿及盐雾条件下无初始缺陷的钢筋混凝土锈胀开裂三维细观研究 | 第52-82页 |
4.1 试验结果与分析 | 第52-70页 |
4.1.1 XCT扫描结果 | 第52-54页 |
4.1.2 AVIZO软件概述 | 第54页 |
4.1.3 通电试样图像处理 | 第54-58页 |
4.1.4 干湿试样图像处理 | 第58-60页 |
4.1.5 盐雾试样图像处理 | 第60-62页 |
4.1.6 钢筋锈蚀率的计算 | 第62-64页 |
4.1.7 体积膨胀率的计算 | 第64页 |
4.1.8 试样图像分析 | 第64-70页 |
4.2 锈蚀产物的形貌及成分分析 | 第70-80页 |
4.2.1 试验结果及分析 | 第70-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 含初始缺陷的保护层锈胀开裂研究 | 第82-88页 |
5.1 试验结果及分析 | 第82-87页 |
5.1.1 裂缝位置及开裂情况 | 第82-83页 |
5.1.2 初始缺陷位置的影响 | 第83-84页 |
5.1.3 保护层厚度的影响 | 第84-85页 |
5.1.4 初始缺陷尺寸的影响 | 第85-87页 |
5.1.5 以上4种影响因素的定量评价 | 第87页 |
5.2 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 含初始缺陷的钢筋混凝土锈胀全过程三维细观研究 | 第88-111页 |
6.1 试验结果与分析过程 | 第88-109页 |
6.1.1 锈蚀试样表面观察 | 第88-90页 |
6.1.2 锈蚀钢筋变化分析 | 第90-95页 |
6.1.3 锈层形貌变化分析 | 第95-102页 |
6.1.4 裂缝变化分析 | 第102-107页 |
6.1.5 体积膨胀率的计算 | 第107-109页 |
6.2 本章小结 | 第109-111页 |
第7章 结论与展望 | 第111-114页 |
7.1 结论 | 第111-112页 |
7.2 主要创新点 | 第112页 |
7.3 展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第122页 |