摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-13页 |
1.1.1 酸雨的形成和危害 | 第8-11页 |
1.1.2 混凝土耐久性的影响因素 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 混凝土受酸雨腐蚀机理研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 酸雨侵蚀试验方法研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 混凝土腐蚀模型研究现状 | 第16-18页 |
1.2.4 目前研究中存在的问题 | 第18页 |
1.3 论文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 模拟酸雨环境下混凝土侵蚀试验方案 | 第20-31页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 试验方案设计 | 第20-23页 |
2.2.1 试验思路 | 第20页 |
2.2.2 试样制备 | 第20-22页 |
2.2.3 酸雨溶液的配制 | 第22页 |
2.2.4 干湿循环制度的确定 | 第22-23页 |
2.3 试验方法 | 第23-24页 |
2.3.1 试验材料及设备 | 第23-24页 |
2.3.2 试验过程 | 第24页 |
2.4 混凝土试样表观劣化分析 | 第24-30页 |
2.4.1 混凝土表观颜色变化 | 第27页 |
2.4.2 混凝土表观脱落变化 | 第27-28页 |
2.4.3 体视显微观察分析 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 酸雨环境下混凝土宏观力学性能试验研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 酸雨环境下混凝土单轴压缩试验 | 第31-32页 |
3.2.1 试验设备 | 第31-32页 |
3.2.2 试验步骤及测试方法 | 第32页 |
3.3 试验结果及分析 | 第32-39页 |
3.3.1 混凝土质量变化分析 | 第32-34页 |
3.3.2 不同腐蚀天数下结果分析 | 第34-36页 |
3.3.3 不同浓度溶液结果分析 | 第36-38页 |
3.3.4 不同pH溶液结果分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 基于细微观结构酸雨环境下混凝土损伤劣化分析 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 CT技术简介 | 第41-43页 |
4.2.1 CT扫描原理 | 第41-43页 |
4.2.2 CT图像的特点 | 第43页 |
4.3 混凝土内部CT图像分析 | 第43-46页 |
4.4 基于CT技术的混凝土孔隙率分析 | 第46-50页 |
4.4.1 基于CT技术测定混凝土孔隙率的方法 | 第46-48页 |
4.4.2 孔隙率结果分析 | 第48-50页 |
4.5 试样扫描电镜与能谱分析 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 酸雨环境下混凝土耐久性的正交试验研究 | 第53-66页 |
5.1 正交试验设计方法 | 第53-56页 |
5.1.1 正交试验方法简介 | 第53页 |
5.1.2 正交试验法的产生与发展 | 第53-54页 |
5.1.3 正交试验法的基本概念与性质 | 第54-56页 |
5.2 正交试验方案设计 | 第56-58页 |
5.2.1 正交试验参数的确定 | 第56-57页 |
5.2.2 正交表的选用 | 第57-58页 |
5.3 试验数据整理与分析 | 第58-64页 |
5.3.1 试验数据整理 | 第58-59页 |
5.3.2 试验数据分析 | 第59-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论及展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |