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海洋环境下混凝土表面氯离子浓度多因素计算模型研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
缩写和符号清单第14-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-31页
        1.2.1 混凝土表面氯离子浓度的定义第17-18页
        1.2.2 混凝土表面氯离子浓度计算模型的研究现状第18-21页
        1.2.3 海洋氯化物环境作用的等级划分及量化的规范研究现状第21-30页
        1.2.4 海洋氯化物环境作用的等级划分及量化的对比分析第30-31页
    1.3 现存的主要问题第31页
    1.4 研究内容、技术路线和创新点第31-36页
        1.4.1 主要研究内容第31-33页
        1.4.2 研究技术路线第33-34页
        1.4.3 主要创新点第34-36页
第二章 混凝土表面氯离子浓度的影响因素及拟合方式第36-53页
    2.1 混凝土表面氯离子浓度的影响因素第36-43页
        2.1.1 混凝土“皮肤”效应第36-40页
        2.1.2 环境条件第40页
        2.1.3 材料因素第40-41页
        2.1.4 暴露时间第41-42页
        2.1.5 施工工艺第42-43页
    2.2 混凝土表面氯离子浓度的拟合方式和建模方法第43-50页
        2.2.1 拟合方式分析第43-48页
        2.2.2 基于最小二乘法确定模型参数第48-50页
    2.3 自然暴露试验数据的筛选原则第50-52页
    2.4 小结第52-53页
第三章 海洋大气区混凝土表面氯离子浓度多因素计算模型第53-70页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 海洋大气区氯离子的传输机理与影响因素第54-61页
        3.2.1 氯离子在大气中的传输机理和影响因素第55-58页
        3.2.2 氯离子在混凝土内部的传输机理和影响因素第58-60页
        3.2.3 暴露时间的影响第60-61页
    3.3 混凝土表面氯离子浓度的多因素计算模型第61-63页
        3.3.1 多因素计算模型的建立第61-62页
        3.3.2 模型参数的确定第62-63页
    3.4 模型的对比分析与验证第63-66页
    3.5 工程实例验证第66-69页
    3.6 小结第69-70页
第四章 海洋潮汐浪溅区混凝土表面氯离子浓度多因素计算模型第70-88页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 海洋潮汐浪溅区氯离子的集聚规律和影响因素分析第71-76页
        4.2.1 材料性能第71-75页
        4.2.2 暴露时间第75-76页
    4.3 混凝土表面氯离子浓度的多因素计算模型第76-79页
        4.3.1 多因素计算模型的建立第76-77页
        4.3.2 模型参数的确定第77-79页
    4.4 模型的对比分析和验证第79-86页
        4.4.1 模型拟合效果对比第79-82页
        4.4.2 水胶比模型的对比分析第82-83页
        4.4.3 时变模型的对比分析第83-84页
        4.4.4 试验数据验证第84-86页
    4.5 小结第86-88页
第五章 海洋水下区混凝土表面氯离子浓度多因素计算模型第88-105页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 影响因素分析第89-95页
        5.2.1 材料性能的影响第90-93页
        5.2.2 环境氯离子浓度的影响第93页
        5.2.3 暴露时间的影响第93-95页
    5.3 混凝土表面氯离子浓度的多因素计算模型第95-97页
        5.3.1 多因素计算模型的建立第95页
        5.3.2 模型参数的确定第95-97页
    5.4 模型的对比分析与验证第97-101页
        5.4.1 计算模型的对比分析和验证第97-100页
        5.4.2 试验数据分析第100-101页
    5.5 试验数据对拟合精度的影响第101-103页
    5.6 小结第103-105页
第六章 面向耐久性定量设计的海洋氯化物环境作用量化第105-133页
    6.1 引言第105页
    6.2 不同环境区域的混凝土表面氯离子浓度模型及统计特征第105-111页
        6.2.1 海洋大气区第105页
        6.2.2 海洋潮汐浪溅区第105-106页
        6.2.3 海洋水下区第106-107页
        6.2.4 混凝土表面氯离子浓度的概率分布和数字特征第107-111页
    6.3 混凝土表面氯离子浓度模型的参数敏感性分析第111-113页
    6.4 面向耐久性定量设计的海洋氯化物环境作用量化第113-123页
        6.4.1 海洋大气区氯化物环境作用的量化第114-118页
        6.4.2 海洋潮汐浪溅区氯化物环境作用的量化第118-121页
        6.4.3 海洋水下区氯化物环境作用的量化第121-123页
    6.5 工程实例分析第123-131页
        6.5.1 工程实例1第123-126页
        6.5.2 工程实例2第126-129页
        6.5.3 工程实例3第129-131页
    6.6 小结第131-133页
第七章 结论与展望第133-136页
    7.1 主要结论第133-134页
    7.2 展望第134-136页
附录 自然桑公海洋各区域的混凝土表面抓离子浓度数据信息第136-176页
    A 海洋大气区第136-144页
    B 海洋潮汐区第144-163页
    C 海洋浪溅区第163-169页
    D 海洋水下区第169-176页
参考文献第176-186页
致谢第186-187页
攻读博士学位期间完成的学术论文第187-188页
攻读博士学位期间参与的科研项目第188页

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