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海洋混凝土结构寿命设计模型的边界条件及寿命影响研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 研究的目的及意义第15-16页
    1.2 国内外的研究概况第16-21页
        1.2.1 海洋混凝土结构氯离子侵蚀规律研究第16-17页
        1.2.2 海洋混凝土结构氯离子扩散理论模型研究第17-20页
        1.2.3 海洋混凝土结构寿命设计方法研究第20-21页
    1.3 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 海洋混凝土结构寿命设计模型的理论体系及相关实验第23-45页
    2.1 海洋混凝土结构寿命设计模型的理论体系第23-28页
        2.1.1 混凝土氯离子扩散理论第23-24页
        2.1.2 混凝土结构氯离子扩散新方程第24-25页
        2.1.3 温度对氯离子扩散系数的影响第25-26页
        2.1.4 混凝土的修正氯离子扩散理论模型第26-27页
        2.1.5 混凝土结构的可靠度理论第27-28页
        2.1.6 基于可靠度理论的混凝土结构寿命设计方法第28页
    2.2 实验部分第28-33页
        2.2.1 工程验证实验第28-31页
        2.2.2 寿命分析算例实验第31-32页
        2.2.3 氯离子含量的测试方法第32页
        2.2.4 表面氯离子含量数据的处理方法第32-33页
        2.2.5 寿命分析算例的计算方法第33页
    2.3 秦皇岛与大连暴露站实验结果第33-44页
        2.3.1 氯离子含量测试结果第33-40页
        2.3.2 表面氯离子含量第40-43页
        2.3.3 氯离子结合能力第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 国内外海洋暴露站及实际工程表面氯离子含量数据库第45-65页
    3.1 国内外海洋暴露站的表面氯离子含量数据库第45-54页
        3.1.1 已汇总的暴露站信息第47-49页
        3.1.2 新补充的暴露站信息第49-54页
    3.2 国内外海洋混凝土结构工程的表面氯离子含量数据库第54-64页
        3.2.1 已汇总的海洋混凝土工程信息第56-57页
        3.2.2 新补充的海洋混凝土工程信息第57-64页
    3.3 本章小结第64-65页
第四章 海洋混凝土结构表面氯离子含量的取值规律及其对服役寿命的影响第65-78页
    4.1 表面自由氯离子含量与表面总氯离子含量关系第65-66页
    4.2 表面自由氯离子含量时变性规律第66-70页
        4.2.1 海洋大气区C_(sf)时变性规律第66-68页
        4.2.2 海洋浪溅区C_(sf)时变性规律第68页
        4.2.3 海洋潮汐区C_(sf)时变性规律第68-69页
        4.2.4 海洋水下区C_(sf)时变性规律第69-70页
    4.3 表面自由氯离子含量时变性规律的工程验证第70页
        4.3.1 大连港秦皇岛码头的实测数据对比与验证第70页
        4.3.2 国内其它沿海工程及暴露站的实测数据验证第70页
    4.4 水胶比W/B对海洋混凝土C_(sf)含量的影响第70-73页
    4.5 C_(sf)时变性对海洋混凝土结构服役寿命的影响第73-76页
        4.5.1 寿命计算模型参数第73-74页
        4.5.2 表面自由氯离子含量时变模型对海洋混凝土结构寿命计算结果的影响第74-75页
        4.5.3 表面自由氯离子含量时变性界限对海洋混凝土结构寿命计算结果的影响第75-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第五章 寿命分析软件ChaDuraLifeV1.0简介及其应用第78-116页
    5.1 寿命分析软件的基本参数取值规律规定及配套的计算方法第78-84页
        5.1.1 混凝土的氯离子结合能力第78-79页
        5.1.2 混凝土表面自由氯离子含量及其时间依赖性参数第79-80页
        5.1.3 氯离子扩散系数及其时间依赖性参数第80-81页
        5.1.4 氯离子扩散性能的劣化效应系数第81-82页
        5.1.5 混凝土的保护层厚度第82页
        5.1.6 临界氯离子含量第82-83页
        5.1.7 初始自由氯离子含量第83-84页
    5.2 寿命计算模型的基本公式第84页
        5.2.1 参数都是正态分布的情形第84页
        5.2.2 参数不是正态分布的情形第84页
    5.3 ChaDuraLife寿命分析软件中氯离子扩散理论模型的选择问题第84-88页
        5.3.1 运用幂指数0.5(1-m)的C_(sf)时变性模型的寿命计算结果第85-86页
        5.3.2 运用幂指数(1-m)的C_(sf)时变性模型的寿命计算结果第86-87页
        5.3.3 两种时变性模型的多阶段模型寿命计算结果的对比分析第87-88页
    5.4 ChaDuraLife与DuraCrete和Life-365寿命软件的分析对比第88-92页
        5.4.1 DuraCrete模型第88-90页
        5.4.2 Life-365软件第90页
        5.4.3 ChaDuraLife与DuraCrete和Life-365之间的分析对比第90-92页
    5.5 ChaDuraLife寿命预测体系在跨海工程寿命设计中的应用第92-114页
        5.5.1 ChaDuraLife在大连某跨海工程上的应用第92-105页
        5.5.2 运用ChaDuraLife对华南某跨海工程进行计算分析第105-109页
        5.5.3 运用ChaDuraLife对韩国海底隧道工程计算分析对比其差异性第109-114页
    5.6 本章小结第114-116页
第六章 全文总结与展望第116-119页
    6.1 主要的研究成果与总结第116-117页
    6.2 主要创新点第117-118页
    6.3 展望第118-119页
参考文献第119-134页
致谢第134-135页
附录第135页

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