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海洋环境下混凝土的氯离子传输模型研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
    1.2 混凝土耐久性的研究工作第12-15页
        1.2.1 国内外研究历史第12-13页
        1.2.2 氯离子侵蚀的研究进展第13-15页
    1.3 目前所存在的问题第15页
    1.4 本文所做的主要工作第15-17页
第二章 混凝土的耐久性破坏机理研究第17-29页
    2.1 概述第17页
    2.2 混凝土中钢筋的腐蚀机理第17-19页
    2.3 混凝土中氯离子的传输研究第19-23页
        2.3.1 氯离子的传输机制第19-20页
        2.3.2 氯离子传输模型的研究第20-23页
    2.4 影响氯离子侵蚀的结构因素第23-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 海洋环境下的氯离子传输模型的建立第29-46页
    3.1 海洋环境概述第29-31页
        3.1.1 海洋环境的分类第29-30页
        3.1.2 海水的化学成分第30页
        3.1.3 环境温度变化第30-31页
        3.1.4 潮汐水位变化第31页
    3.2 混凝土温度场计算理论第31-37页
        3.2.1 热传导理论与边界条件第32-33页
        3.2.2 太阳辐射强度的计算第33-36页
        3.2.3 对流换热计算第36-37页
        3.2.4 辐射换热计算第37页
    3.3 混凝土湿度场计算理论第37-40页
        3.3.1 水分传输控制方程第37-38页
        3.3.2 水分扩散系数第38-39页
        3.3.3 湿度计算边界条件第39-40页
    3.4 混凝土氯离子浓度场计算理论第40-44页
        3.4.1 氯离子传输控制方程第40-41页
        3.4.2 氯离子扩散系数第41-42页
        3.4.3 氯离子浓度计算边界条件第42-44页
    3.5 传输模型的计算流程和方法第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 氯离子传输模型的验证与分布规律分析第46-57页
    4.1 概述第46页
    4.2 模型的实测数据验证第46-49页
        4.2.1 温度场模块验证第46-47页
        4.2.2 湿度场模块验证第47-48页
        4.2.3 氯离子浓度计算模块验证第48-49页
    4.3 影响氯离子侵蚀的环境因素第49-52页
        4.3.1 温度因素第49-50页
        4.3.2 孔隙饱和度第50-52页
        4.3.3 干湿循环制度第52页
    4.4 氯离子的侵蚀分布规律第52-55页
        4.4.1 地理位置第53页
        4.4.2 方位朝向第53-55页
        4.4.3 计算高程第55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 海上风电基础薄壁结构耐久性评估第57-65页
    5.1 概述第57页
    5.2 混凝土材料参数的取值第57页
    5.3 海洋环境参数的取值第57-59页
    5.4 模拟结果与分析第59-63页
        5.4.1 温度场分析第59-61页
        5.4.2 湿度场分析第61页
        5.4.3 氯离子浓度场分析第61-63页
    5.5 提高耐久性的措施第63-64页
    5.6 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 研究总结第65-66页
    6.2 研究展望第66-67页
参考文献第67-70页
已发表论文和参与科研项目第70-71页
致谢第71-72页

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