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受力钢筋混凝土构件氯离子诱导锈胀开裂研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景和研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 氯离子侵蚀过程第12-13页
        1.2.2 钢筋电化学腐蚀过程第13-14页
        1.2.3 钢筋锈胀开裂过程第14-15页
        1.2.4 钢筋混凝土结构退化过程第15-16页
        1.2.5 钢筋混凝土结构阴极保护法第16页
    1.3 目前存在的问题第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第二章 钢筋混凝土结构腐蚀机理研究第19-33页
    2.1 混凝土结构服役寿命模型第19-20页
    2.2 氯离子侵蚀机理第20-21页
        2.2.1 氯离子传输方式第20页
        2.2.2 氯离子诱导的腐蚀机理第20-21页
    2.3 氯离子侵蚀模型第21-23页
        2.3.1 热传递方程第21页
        2.3.2 水分运输方程第21-23页
        2.3.3 氯离子传输方程第23页
    2.4 钢筋电化学腐蚀机理第23-27页
        2.4.1 电化学腐蚀基本原理第23-24页
        2.4.2 腐蚀电池类型及腐蚀形态第24-27页
    2.5 钢筋电化学腐蚀模型第27-30页
        2.5.1 微电池和宏电池腐蚀耦合第27页
        2.5.2 混凝土电位分布第27-28页
        2.5.3 数值极化方程第28-30页
    2.6 钢筋锈胀开裂机理第30-31页
    2.7 钢筋锈胀开裂模型第31-33页
第三章 无荷载情况下钢筋混凝土梁腐蚀行为研究第33-48页
    3.1 钢筋位置和保护层厚度影响下的腐蚀规律第33-38页
        3.1.1 数值建模第33-34页
        3.1.2 初始条件和边界条件第34页
        3.1.3 钢筋所处位置对腐蚀特性的影响第34-36页
        3.1.4 保护层厚度对腐蚀特性的影响第36-38页
    3.2 异类钢筋腐蚀行为研究第38-43页
        3.2.1 数值建模第38-40页
        3.2.2 初始条件和边界条件第40页
        3.2.3 氯离子扩散过程第40页
        3.2.4 电化学反应进程第40-43页
    3.3 钢筋间距影响下的开裂模式第43-46页
        3.3.1 数值建模第43页
        3.3.2 初始条件和边界条件第43页
        3.3.3 开裂模式图第43-45页
        3.3.4 混凝土最大裂缝宽度第45-46页
        3.3.5 混凝土开裂路径第46页
    3.4 综合分析和优化第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 荷载与环境耦合损伤作用下钢筋混凝土梁腐蚀行为研究第48-66页
    4.1 耦合损伤模型第48-50页
        4.1.1 水分运输修正模型第48-49页
        4.1.2 氯离子传输修正模型第49-50页
        4.1.3 温度传递修正模型第50页
        4.1.4 力学模型和屈服准则第50页
    4.2 数值建模第50-51页
    4.3 结果分析和讨论第51-64页
        4.3.1 纯弯段损伤修正系数第52-54页
        4.3.2 腐蚀损伤分级第54-55页
        4.3.3 低损伤等级下氯离子扩散行为第55页
        4.3.4 高损伤等级下氯离子扩散行为第55-58页
        4.3.5 钢筋去钝化时间第58-59页
        4.3.6 不同损伤等级下电流密度的改变第59-60页
        4.3.7 不同损伤等级下锈蚀产物的累积第60-62页
        4.3.8 不同损伤等级下裂缝的产生过程第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 宏电池腐蚀下混凝土结构阴极保护研究第66-80页
    5.1 阴极保护方法第66-67页
    5.2 阴极保护下的微电池腐蚀第67-69页
    5.3 数值腐蚀模型第69页
        5.3.1 电势分布模型第69页
        5.3.2 数值极化模型第69页
    5.4 外加电流的阴极保护法第69-75页
        5.4.1 保护层厚度、钢筋直径和钢筋间距最优化研究第69-71页
        5.4.2 双层钢筋之间的宏电池腐蚀第71-75页
    5.5 牺牲锌阳极的阴极保护法第75-78页
    5.6 本章小结第78-80页
结论和展望第80-83页
    结论第80-81页
    展望第81-83页
参考文献第83-90页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第90-91页
致谢第91页

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