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 |