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高抗海水侵蚀玄武岩纤维筋增强地质聚合物混凝土的研究与工程应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 海洋工程建设背景及海工混凝土结构腐蚀第14-20页
        1.1.1 海洋工程建设背景第14-15页
        1.1.2 海工混凝土结构腐蚀现状第15-18页
        1.1.3 海工混凝土抗蚀性能改善技术第18-20页
    1.2 地质聚合物及地质聚合物混凝土研究现状第20-27页
        1.2.1 地质聚合物简介第20-21页
        1.2.2 地质聚合物的体积收缩性能研究现状第21-24页
        1.2.3 地质聚合物抗腐蚀性能研究现状第24-27页
    1.3 玄武岩纤维筋混凝土研究现状第27-32页
        1.3.1 玄武岩纤维筋及其特性第27-29页
        1.3.2 BFRP筋混凝土结构的研究现状第29-32页
    1.4 BFRP筋地质聚合物混凝土结构应用于海洋工程时存在的问题第32页
    1.5 本文的研究思路内容及目的意义第32-37页
        1.5.1 研究思路第32-33页
        1.5.2 研究内容与技术路线第33-35页
        1.5.3 研究目的与意义第35-37页
第二章 地质聚合物浆体补偿收缩设计及作用机制第37-70页
    2.1 原材料与试验方法第37-44页
        2.1.1 原材料第37-41页
        2.1.2 试验方法第41-44页
    2.2 地质聚合物浆体的收缩特性及补偿设计第44-49页
        2.2.1 地质聚合物浆体的收缩特性第44-45页
        2.2.2 地质聚合物浆体的收缩历程及补偿设计第45-46页
        2.2.3 MgO补偿地质聚合物浆体收缩的可行性分析第46-49页
    2.3 MgO对地质聚合物浆体收缩性能的影响第49-55页
        2.3.1 MgO掺量对地质聚合物浆体收缩性能的影响第49-51页
        2.3.2 MgO活性对地质聚合物浆体收缩性能的影响第51-53页
        2.3.3 MgO活性搭配对地质聚合物浆体收缩性能的影响第53-55页
    2.4 MgO对地质聚合物浆体安定性及力学性能的影响第55-58页
        2.4.1 MgO对体积安定性的影响第55-56页
        2.4.2 MgO对力学性能的影响第56-58页
    2.5 MgO补偿地质聚合物浆体收缩性能的作用机制第58-69页
        2.5.1 MgO对地质聚合物浆体反应产物和微观结构的影响第58-63页
        2.5.2 MgO在地质聚合物浆体中的反应程度第63-66页
        2.5.3 MgO补偿地质聚合物收缩历程第66-67页
        2.5.4 MgO补偿地质聚合物浆体收缩模型第67-69页
    2.6 本章小结第69-70页
第三章 地质聚合物混凝土的制备及基本性能第70-85页
    3.1 原材料与试验方法第70-71页
        3.1.1 原材料第70-71页
        3.1.2 试验方法第71页
    3.2 地质聚合物混凝土配合比设计第71-80页
        3.2.1 配合比设计参数对地质聚合物混凝土性能的影响第71-74页
        3.2.2 配合比设计参数的确定第74-78页
        3.2.3 配合比设计步骤第78-80页
    3.3 地质聚合物混凝土的基本性能第80-83页
        3.3.1 工作性能第80-81页
        3.3.2 凝结硬化性能第81-82页
        3.3.3 力学性能第82-83页
        3.3.4 干燥收缩性能第83页
    3.4 本章小结第83-85页
第四章 BFRP筋增强地质聚合物混凝土构件的力学性能第85-117页
    4.1 原材料与试验方法第85-95页
        4.1.1 原材料第85-87页
        4.1.2 试验方法第87-95页
    4.2 BFRP筋与地质聚合物混凝土的粘结滑移特性第95-99页
        4.2.1 BFRP筋直径对粘结滑移性能的影响第95-96页
        4.2.2 混凝土强度等级对粘结滑移性能的影响第96-97页
        4.2.3 粘结滑移模型分析第97-99页
    4.3 BFRP筋增强地质聚合物混凝土梁的承载特性研究第99-109页
        4.3.1 BFRP筋地质聚合物混凝土梁的承载性能第99-102页
        4.3.2 BFRP筋混凝土梁的承载能力分析第102-109页
    4.4 BFRP增强地质聚合物混凝土柱的承载特性研究第109-115页
        4.4.1 BFRP筋螺旋配筋方式在混凝土柱中应用可行性分析第109-111页
        4.4.2 BFRP筋地质聚合物混凝土柱的承载性能第111-114页
        4.4.3 承载力计算与分析第114-115页
    4.5 本章小结第115-117页
第五章 海水环境下BFRP筋地质聚合物混凝土力学性能的时变及服役寿命评估第117-155页
    5.1 原材料与试验方法第117-122页
        5.1.1 原材料第117页
        5.1.2 试验方法第117-122页
    5.2 海水环境下BFRP筋和地质聚合物混凝土性能的时变规律第122-140页
        5.2.1 海水环境下BFRP筋性能的时变第122-125页
        5.2.2 海水环境下地质聚合物混凝土性能的时变第125-136页
        5.2.3 海水环境下BFRP筋地质聚合物界面性能的时变第136-139页
        5.2.4 BFRP筋和地质聚合物性能的时变机制分析第139-140页
    5.3 海水环境下BFRP筋地质聚合物混凝土力学性能的时变第140-147页
        5.3.1 海水环境下BFRP筋与地质聚合物混凝土间的粘结滑移第140-142页
        5.3.2 海水环境下混凝土梁的力学性能第142-147页
    5.4 海水环境下BFRP筋地质聚合物混凝土时变规律及服役寿命评估第147-154页
        5.4.1 海洋环境下地质聚合物混凝土强度时变模型第147-148页
        5.4.2 海洋环境下BFRP筋抗拉强度退化模型第148-150页
        5.4.3 海洋环境下界面退化引起的滑移效应第150-151页
        5.4.4 BFRP筋混凝土梁抗弯承载力时变模型第151-152页
        5.4.5 基于承载力退化的服役寿命预测第152-154页
    5.5 本章小结第154-155页
第六章 BFRP筋地质聚合物混凝土在海堤工程中的应用第155-169页
    6.1 工程概况及施工特点第155-158页
    6.2 BFRP筋增强地质聚合物混凝土的工程应用第158-168页
        6.2.1 地质聚合物混凝土的制备第158-159页
        6.2.2 现场浇筑及施工质量控制第159-161页
        6.2.3 温度和变形监测第161-165页
        6.2.4 现场实体质量检测第165-166页
        6.2.5 施工效果第166-168页
    6.3 本章小结第168-169页
结论第169-172页
    1 研究成果第169-170页
    2 展望第170-171页
    3 创新点第171-172页
参考文献第172-190页
攻读博士学位期间取得的研究成果第190-192页
致谢第192-194页
附件第194页

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