摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题研究的意义 | 第10-13页 |
1.2 氯盐侵蚀下混凝土结构耐久性的研究现状 | 第13-23页 |
1.2.1 氯离子侵蚀引起钢筋锈蚀的机理 | 第13-14页 |
1.2.2 混凝土中氯离子的来源 | 第14-17页 |
1.2.3 氯离子的结合性能 | 第17-18页 |
1.2.4 氯离子的侵入模型 | 第18-23页 |
1.3 存在的问题 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 氯离子在混凝土中的传输机理 | 第25-35页 |
2.1 扩散过程 | 第25-27页 |
2.1.1 稳态扩散 | 第25-26页 |
2.1.2 非稳态扩散 | 第26-27页 |
2.2 对流过程 | 第27-31页 |
2.2.1 渗流作用 | 第28-29页 |
2.2.2 非饱和渗流作用 | 第29-30页 |
2.2.3 毛细作用 | 第30-31页 |
2.3 电迁移过程 | 第31-33页 |
2.4 多机制作用下氯离子的运输过程 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 二维随机混凝土骨料模型的生成 | 第35-43页 |
3.1 混凝土骨料级配理论 | 第35-36页 |
3.2 多边形的生成算法 | 第36-41页 |
3.2.1 生成单个多边形 | 第36-37页 |
3.2.2 粒径计算 | 第37-38页 |
3.2.3 骨料粒径含量计算 | 第38-39页 |
3.2.4 骨料投放 | 第39-41页 |
3.3 随机骨料模型生成实例 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 氯离子在非饱和混凝土中的运输模型和数值模拟 | 第43-70页 |
4.1 非饱和混凝土中氯离子的输运模型 | 第43-51页 |
4.1.1 水分传输模型 | 第43-45页 |
4.1.2 氯离子传输模型 | 第45-50页 |
4.1.3 初始条件和边界条件 | 第50-51页 |
4.2 氯离子运输模型求解 | 第51-53页 |
4.2.1 水分传输方程的差分格式 | 第51-52页 |
4.2.2 氯离子传输方程的差分格式 | 第52-53页 |
4.3 非饱和混凝土中氯离子运输模型的数值模拟 | 第53-65页 |
4.3.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第53页 |
4.3.2 建模过程 | 第53-55页 |
4.3.3 参数设置 | 第55-57页 |
4.3.4 过程分析 | 第57-65页 |
4.4 试验验证 | 第65-68页 |
4.4.1 试验过程 | 第65页 |
4.4.2 模型参数 | 第65-66页 |
4.4.3 结果分析 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 研究总结 | 第70-71页 |
5.2 研究展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间参加的科研项目和发表的学术论文 | 第81页 |