摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 混凝土中钢筋腐蚀机制研究 | 第15-19页 |
1.2.1 混凝土中钢筋脱钝研究 | 第15-16页 |
1.2.2 混凝土中钢筋腐蚀行为研究 | 第16-19页 |
1.2.3 钢筋腐蚀锈胀力研究 | 第19页 |
1.3 腐蚀钢筋混凝土结构的检测方法 | 第19-23页 |
1.3.1 腐蚀钢筋混凝土有损检测方法 | 第19-20页 |
1.3.2 混凝土中钢筋腐蚀电化学检测方法 | 第20-21页 |
1.3.3 钢筋混凝土耐久性能监测方法 | 第21-23页 |
1.4 基于数字图像相关技术(DIC)的材料性能研究 | 第23-25页 |
1.4.1 DIC理论研究进展 | 第23页 |
1.4.2 数字图像相关方法(DIC)原理 | 第23-24页 |
1.4.3 基于DIC技术的材料力学性能研究 | 第24-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 钢筋混凝土原材料及基本性能 | 第27-35页 |
2.1 试验原材料 | 第27-31页 |
2.1.1 水泥 | 第27页 |
2.1.2 粗骨料 | 第27-28页 |
2.1.3 细骨料 | 第28页 |
2.1.4 外掺料 | 第28-29页 |
2.1.5 高吸水树脂(SAP) | 第29页 |
2.1.6 减水剂 | 第29-30页 |
2.1.7 水 | 第30页 |
2.1.8 钢筋 | 第30-31页 |
2.2 混凝土配合比及基本物理性能 | 第31-35页 |
2.2.1 混凝土配合比 | 第31页 |
2.2.2 混凝土成型及养护 | 第31-32页 |
2.2.3 新拌混凝土坍落度与含气量 | 第32-33页 |
2.2.4 混凝土强度 | 第33-35页 |
第3章 基于DIC与应变测试的钢筋锈胀应力分析 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 试验方法 | 第35-37页 |
3.2.1 试件制作 | 第35-36页 |
3.2.2 试验装置 | 第36-37页 |
3.3 钢筋锈胀应力简化模型推导 | 第37-39页 |
3.4 试验结论与分析 | 第39-52页 |
3.4.1 试验现象 | 第39-42页 |
3.4.2 腐蚀电流及钢筋应力应变 | 第42-43页 |
3.4.3 数字图像相关方法(DIC)测试混凝土应变场 | 第43-51页 |
3.4.4 模型验证 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 材料与腐蚀溶液对混凝土中钢筋锈胀应力的影响分析 | 第53-79页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 试件设计及制作 | 第53-55页 |
4.2.1 模具制备 | 第53-54页 |
4.2.2 加工钢筋 | 第54页 |
4.2.3 试件成型 | 第54-55页 |
4.3 试验结果与分析 | 第55-76页 |
4.3.1 试验现象 | 第55页 |
4.3.2 钢筋类型对混凝土内部钢筋腐蚀的影响 | 第55-60页 |
4.3.3 不同腐蚀溶液对混凝土内部钢筋腐蚀的影响 | 第60-66页 |
4.3.4 混凝土类型对其内部钢筋腐蚀的影响 | 第66-75页 |
4.3.5 利用超景深显微镜分析腐蚀钢筋形貌 | 第75-76页 |
4.4 本章小节 | 第76-79页 |
第5章 基于XCT和DIC测试腐蚀钢筋混凝土的内部应变场 | 第79-95页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 x射线计算机断层扫描(XCT)原理 | 第80-81页 |
5.3 试验方法 | 第81页 |
5.3.1 试样制备 | 第81页 |
5.3.2 钢筋混凝土加速腐蚀 | 第81页 |
5.4 试验结果与讨论 | 第81-92页 |
5.4.1 腐蚀电流 | 第81-83页 |
5.4.2 XCT观察钢筋混凝土腐蚀过程 | 第83-88页 |
5.4.3 利用DIC+XCT分析混凝土内部应变场 | 第88-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-95页 |
第6章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95-96页 |
6.2 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
在校期间发表的学术论文及成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107页 |