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海洋各腐蚀区带混凝土中离子传输与反应研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 海洋混凝土结构腐蚀调查及防护进展第15-17页
    1.3 国内外研究现状第17-22页
        1.3.1 混凝土中氯离子传输及其结合能力研究第17-18页
        1.3.2 氯离子导致混凝土中钢筋锈蚀机理第18-20页
        1.3.3 硫酸盐导致混凝土腐蚀研究及作用机理第20-22页
    1.4 本文的主要研究内容第22-24页
第2章 原材料及试验方法第24-36页
    2.1 试验原材料第24-26页
        2.1.1 水泥第24页
        2.1.2 矿物掺和料第24-25页
        2.1.3 粗骨料第25页
        2.1.4 细骨料第25-26页
        2.1.5 减水剂第26页
        2.1.6 水第26页
    2.2 混凝土配合比及基本物理性能第26-28页
        2.2.1 混凝土成型及其养护第27页
        2.2.2 混凝土塌落度、含气量及抗压强度值第27-28页
    2.3 试验方案第28-30页
        2.3.1 海洋各腐蚀区带实海暴露试验第28-30页
        2.3.2 纵贯海洋全腐蚀区带模拟试验第30页
    2.4 测试内容及方法第30-36页
        2.4.1 试验测试内容第30-31页
        2.4.2 氯离子含量测定第31-34页
        2.4.3 硫酸根离子含量测定第34-35页
        2.4.4 XRD衍射试验第35-36页
第3章 比浊法测试混凝土中硫酸根离子浓度影响因素分析第36-48页
    3.1 试验第37-38页
        3.1.1 试验原理第37页
        3.1.2 试验方法第37-38页
    3.2 结果与讨论第38-43页
        3.2.1 吸光光度值稳定性分析第38-40页
        3.2.2 分析方法重复性研究第40-41页
        3.2.3 不同金属阳离子对SO_4~(2-)标定曲线的影响第41-43页
    3.3 比浊法与重量法测试结果对照第43-45页
        3.3.1 Na_2SO_4重量法测试第43页
        3.3.2 Na_2SO_4比浊法测试第43-44页
        3.3.3 混凝土中SO_4~(2-)质量测试第44-45页
    3.4 本章小节第45-48页
第4章 海洋各腐蚀区带中混凝土硫酸根离子传输及反应第48-66页
    4.1 海洋大气区混凝土中硫酸根离子传输及反应第48-50页
        4.1.1 混凝土中硫酸根离子传输第48-49页
        4.1.2 混凝土中硫酸根离子反应第49-50页
    4.2 海洋浪溅区混凝土中硫酸根离子传输与反应第50-52页
        4.2.1 混凝土中硫酸根离子传输第50-51页
        4.2.2 混凝土的硫酸根离子反应第51-52页
    4.3 海洋潮汐区混凝土中硫酸根离子传输与反应第52-57页
        4.3.1 粉煤灰对混凝土中硫酸根离子传输的影响第52-53页
        4.3.2 矿粉对混凝土中硫酸根离子传输的影响第53页
        4.3.3 粉煤灰对硫酸根离子反应的影响第53-55页
        4.3.4 矿粉对硫酸根离子反应的影响第55-57页
    4.4 海洋水下区混凝土中硫酸根离子传输与反应第57-62页
        4.4.1 粉煤灰对混凝土中硫酸根离子传输的影响第57-58页
        4.4.2 矿粉对混凝土中硫酸根离子传输的影响第58-59页
        4.4.3 粉煤灰对硫酸根离子反应的影响第59-61页
        4.4.4 矿粉对硫酸根离子反应的影响第61-62页
    4.5 不同腐蚀区带中混凝土总的硫酸根离子及反应性能对比第62-64页
    4.6 本章小结第64-66页
第5章 海洋不同腐蚀区带中混凝土氯离子结合及扩散系数演变第66-102页
    5.1 海洋腐蚀特征第66页
    5.2 海洋大气区混凝土氯离子结合能力及传输规律第66-71页
        5.2.1 混凝土氯离子结合能力第67-69页
        5.2.2 混凝土氯离子扩散系数第69-71页
    5.3 海洋浪溅区混凝土氯离子结合能力及传输规律第71-75页
        5.3.1 混凝土氯离子结合能力第72-73页
        5.3.2 混凝土氯离子扩散系数第73-75页
    5.4 海洋潮汐区混凝土氯离子结合能力及传输规律第75-87页
        5.4.1 粉煤灰对混凝土氯离子结合能力的影响第78-79页
        5.4.2 矿粉对混凝土氯离子结合能力的影响第79-80页
        5.4.3 腐蚀龄期对氯离子结合能力的影响第80-83页
        5.4.4 混凝土氯离子扩散系数演变第83-87页
    5.5 海洋水下区混凝土氯离子结合能力及传输规律第87-98页
        5.5.1 粉煤灰对混凝土氯离子结合能力的影响第89-90页
        5.5.2 矿粉对混凝土氯离子结合能力的影响第90页
        5.5.3 腐蚀龄期对氯离子结合能力的影响第90-94页
        5.5.4 氯离子扩散系数随腐蚀龄期的演变第94-98页
    5.6 不同腐蚀区带中混凝土氯离子扩散系数及结合能力第98-99页
    5.7 本章小结第99-102页
第6章 纵贯海洋各腐蚀区带混凝土中离子传输研究第102-108页
    6.1 试验概况第102页
    6.2 试验结果与讨论第102-107页
        6.2.1 腐蚀形貌及碳化情况第103-104页
        6.2.2 混凝土类型对氯离子传输的影响第104-105页
        6.2.3 高程对混凝土中氯离子传输的影响第105-106页
        6.2.4 高程对混凝土总硫酸根离子浓度分布的影响第106-107页
    6.3 本章小结第107-108页
第7章 结论及展望第108-112页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 展望第109-112页
参考文献第112-118页
在校期间发表学术论文及科研项目第118-120页
致谢第120页

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