摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·研究目的与意义 | 第8-9页 |
·PVA 纤维增强水泥基复合材料概述 | 第9-10页 |
·纤维增强水泥基复合材料发展 | 第9-10页 |
·聚乙烯醇纤维的特性 | 第10页 |
·PVA 纤维增强水泥基复合材料的国内外研究现状 | 第10-14页 |
·力学性能研究 | 第10-12页 |
·耐久性能研究 | 第12-14页 |
·氯离子对水泥基材料的侵蚀 | 第14-16页 |
·氯离子来源 | 第14页 |
·氯离子在水泥基材料中的输运机理 | 第14-15页 |
·氯离子作用机理 | 第15页 |
·氯离子在水泥基材料中的存在形式 | 第15-16页 |
·温度对混凝土抗氯离子渗透性能影响的研究 | 第16页 |
·本文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 试验设计 | 第18-30页 |
·概述 | 第18页 |
·试件制作 | 第18-21页 |
·试验材料 | 第18-19页 |
·试验配合比 | 第19-20页 |
·试件制备 | 第20-21页 |
·试件设计 | 第21-23页 |
·立方体抗压强度试件设计 | 第21-22页 |
·腐蚀后立方体抗压强度试件设计 | 第22页 |
·氯盐侵蚀深度及氯离子扩散测试试件设计 | 第22-23页 |
·试验步骤及试验方法 | 第23-30页 |
·抗压强度 | 第23-24页 |
·氯离子侵蚀深度 | 第24-26页 |
·自由氯离子含量测试 | 第26-27页 |
·总氯离子含量测试 | 第27-30页 |
第三章 干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用对 PVA-FRCC 强度影响 | 第30-40页 |
·概述 | 第30页 |
·干湿循环作用对 PVA-FRCC 立方体抗压强度影响 | 第30-34页 |
·干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下表观形态 | 第30-31页 |
·干湿循环+氯盐侵蚀双重环境下后立方体抗压强度损失 | 第31-34页 |
·干湿循环+氯盐侵蚀双重因素作用下 PVA-FRCC 强度劣化 | 第34-37页 |
·强度劣化模型 | 第34-36页 |
·纤维掺量对强度劣化影响 | 第36-37页 |
·典型破坏形态 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 干湿循环对 PVA-FRCC 氯盐侵蚀深度影响研究 | 第40-54页 |
·概述 | 第40页 |
·干湿循环对 PVA-FRCC 侵蚀深度的影响 | 第40-49页 |
·干湿循环对深度影响 | 第41-45页 |
·温度对氯盐侵蚀深度影响 | 第45-49页 |
·回归分析与寿命预测模型 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第五章 干湿循环对 PVA-FRCC 氯离子运输机理的影响 | 第54-67页 |
·概述 | 第54页 |
·干湿循环对自由氯离子影响 | 第54-58页 |
·干湿循环对自由氯离子浓度影响 | 第54-56页 |
·温度对自由氯离子浓度影响 | 第56-57页 |
·纤维掺量对氯离子影响 | 第57-58页 |
·氯离子结合规律分析 | 第58-60页 |
·线性吸附 | 第58-59页 |
·非线性吸附 | 第59-60页 |
·PVA-FRCC 氯离子扩散模型与改进 | 第60-65页 |
·基于 Fick 第二定律的混凝土氯离子扩散模型 | 第60-62页 |
·参数修正与分析 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-70页 |
·本文研究工作与总结 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77页 |
研究生期间发表论文 | 第77页 |