首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--混凝土及混凝土制品论文

多缝开裂SHCC水泥基材料的钢筋锈蚀性能研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题研究背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-19页
        1.2.1 SHCC多缝开裂特性研究现状第14-16页
        1.2.2 混凝土中钢筋锈蚀机理第16-17页
        1.2.3 混凝土防水研究现状第17-18页
        1.2.4 混凝土裂缝自愈合研究现状第18-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-21页
第2章 钢筋-SHCC多缝开裂特性第21-35页
    2.1 概述第21页
    2.2 试验原材料第21-23页
    2.3 试验配合比第23页
    2.4 试件制备第23-24页
    2.5 三点弯曲试验第24-26页
        2.5.1 试验加载及设备第24-25页
        2.5.2 裂缝测量方法第25-26页
    2.6 试验结果与分析第26-32页
        2.6.1 三点弯曲试验荷载-行程图分析第26-27页
        2.6.2 钢筋-SHCC裂缝分布分析第27-30页
        2.6.3 普通钢筋-砂浆和钢筋-SHCC裂缝宽度分析第30-31页
        2.6.4 裂缝宽度分布概率第31-32页
    2.7 本章小结第32-35页
第3章 开裂SHCC钢筋锈蚀机理第35-55页
    3.1 概述第35页
    3.2 实验设计第35页
    3.3 实验方法与设备第35-39页
        3.3.1 氯盐侵蚀第35-36页
        3.3.2 自然电位法第36-37页
        3.3.3 电化学工作站第37-38页
        3.3.4 电子探针第38-39页
    3.4 试验结果及分析第39-54页
        3.4.1 钢筋锈蚀电位监测结果及分析第39-41页
        3.4.2 钢筋电化学测试结果及分析第41-47页
        3.4.3 钢筋锈蚀产物分析第47-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 开裂SHCC硅烷防水第55-61页
    4.1 概述第55页
    4.2 表面硅烷浸渍防水机理第55-56页
    4.3 试验设计第56-57页
    4.4 试验结果及分析第57-60页
        4.4.1 钢筋-SHCC裂缝宽度对吸水量的影响分析第57-58页
        4.4.2 自然电位法结果分析第58-59页
        4.4.3 线扫描结果及分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 开裂SHCC自愈合影响因素及产物第61-77页
    5.1 概述第61页
    5.2 混凝土裂缝自愈合机理第61-62页
    5.3 试验设计第62-63页
        5.3.1 试件制备第62页
        5.3.2 试验过程第62页
        5.3.3 试验设备第62-63页
    5.4 试验结果分析第63-74页
        5.4.1 初始裂缝宽度概率分布第63-64页
        5.4.2 水灰比对砂浆试件自愈合的影响第64-66页
        5.4.3 养护时间对试件裂缝自愈合的影响第66-68页
        5.4.4 养护制度对试件裂缝自愈合的影响第68-71页
        5.4.5 裂缝宽度对SHCC裂缝自愈合的影响第71-72页
        5.4.6 砂浆及SHCC裂缝自愈合产物分析第72-74页
    5.5 本章小结第74-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77页
    6.2 展望第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第83-85页
致谢第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:某超高层建筑动力弹塑性时程分析
下一篇:基于翼缘削弱型节点简化理论模型的钢框架拟静力分析