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混凝土中物质传输过程的细观数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
1 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 国内外的研究现状第12-17页
        1.2.1 混凝土中水分传输过程第12-13页
        1.2.2 混凝土中氯离子传输过程第13-17页
    1.3 物质在混凝土中的传输方式与作用机理第17-22页
        1.3.1 扩散作用第18-20页
        1.3.2 对流作用第20页
        1.3.3 电迁移作用第20-21页
        1.3.4 混凝土含水状态对传输机理的影响第21页
        1.3.5 氯离子对钢筋锈蚀的作用机理第21-22页
    1.4 混凝土的细观结构及格构网络模型第22-24页
        1.4.1 细观结构力学模型简介第22-23页
        1.4.2 格构网络模型介绍第23-24页
    1.5 本文的主要工作第24-26页
        1.5.1 存在的问题第24页
        1.5.2 本论文研究目的和内容第24-26页
2 细观格构网络模型第26-31页
    2.1 引言第26页
    2.2 随机骨料模型的生成第26-27页
    2.3 细观结构单元划分第27-29页
    2.4 格构网络模型的建立第29页
    2.5 格构单元传输系数的确定第29-31页
3 混凝土中物质传输理论第31-46页
    3.1 引言第31页
    3.2 饱和混凝土中氯离子传输模型第31-32页
    3.3 非饱和混凝土中物质传输理论第32-34页
        3.3.1 水分的毛细作用第32-34页
        3.3.2 氯离子的对流扩散作用第34页
    3.4 物质传输模型的数值方法第34-45页
        3.4.1 饱和状态第34-37页
        3.4.2 非饱和状态第37-41页
        3.4.3 氯离子结合作用第41-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 干湿交替下混凝土中物质传输过程的细观数值模拟第46-56页
    4.1 引言第46页
    4.2 干湿交替下物质传输理论及传输系数第46-48页
    4.3 干湿交替下物质传输的初始和边界条件第48-49页
        4.3.1 湿润过程第48-49页
        4.3.2 干燥过程第49页
    4.4 模型验证第49-51页
    4.5 细观数值模拟结果及参数分析第51-54页
        4.5.1 计算模型及参数的设定第51-52页
        4.5.2 循环周期的影响第52-53页
        4.5.3 循环机制的影响第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
5 开裂混凝土中物质传输的数值模拟第56-69页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 开裂混凝土中物质传输理论第57-61页
        5.2.1 水分和氯离子在裂缝处传输模型第57页
        5.2.2 裂缝中水分传输系数第57-60页
        5.2.3 裂缝中氯离子传输系数第60-61页
    5.3 开裂混凝土中物质传输的细观数值模拟第61-65页
        5.3.1 计算模型及参数的设定第61-62页
        5.3.2 水分传输模拟结果及分析第62-64页
        5.3.3 氯离子传输模拟结果及分析第64-65页
    5.4 参数敏感性分析第65-67页
        5.4.1 初始含水量第65-66页
        5.4.2 裂缝宽度第66页
        5.4.3 裂缝深度第66-67页
    5.5 本章小结第67-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 本文结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第77-78页
致谢第78-79页

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