摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 冶金腐蚀环境下混凝土劣化问题的提出及文献综述 | 第11-51页 |
·两个典型工程 | 第11-16页 |
·宝钢1#高炉水渣脱水槽 | 第11-13页 |
·宝钢——炼钢连铸辊道基础 | 第13-16页 |
·文献综述 | 第16-46页 |
·前言 | 第16-17页 |
·混凝土的组成和结构 | 第17-19页 |
·导致钢筋混凝土性能劣化的因素 | 第19-41页 |
·提高钢筋混凝土耐久性的措施 | 第41-46页 |
·论文的主要研究内容 | 第46-51页 |
·问题的提出 | 第46-48页 |
·论文的主要研究内容 | 第48-51页 |
第二章 介质腐蚀形式下混凝土的劣化机理研究 | 第51-67页 |
·劣化机理研究手段 | 第51-53页 |
·微观分析用样品的制备方法 | 第51-52页 |
·微观结构分析原理 | 第52-53页 |
·现场试验分析 | 第53-56页 |
·混凝土强度 | 第53-54页 |
·腐蚀介质成分分析 | 第54-56页 |
·混凝土中性化程度 | 第56页 |
·介质腐蚀形式下混凝土的劣化机理研究 | 第56-66页 |
·物相分析 | 第56-61页 |
·形貌分析 | 第61-63页 |
·混凝土孔结构分析 | 第63-64页 |
·介质腐蚀形式下混凝土的劣化机理结果 | 第64-66页 |
本章小结 | 第66-67页 |
第三章 高热腐蚀环境下混凝土的劣化机理研究 | 第67-81页 |
·现场测试分析 | 第67-69页 |
·混凝土强度 | 第67页 |
·辊道基础混凝土表面温度测试 | 第67-69页 |
·温度影响的物理分析 | 第69-74页 |
·温度场的有限元计算 | 第69-71页 |
·温度作用下结构应力有限元计算 | 第71-73页 |
·有限元计算结果分析 | 第73-74页 |
·高热腐蚀环境下混凝土的劣化机理研究 | 第74-80页 |
·物相分析 | 第74-76页 |
·微观形貌分析 | 第76-77页 |
·混凝土孔结构分析 | 第77-79页 |
·高热腐蚀形式的混凝土劣化机理分析结果 | 第79-80页 |
本章小结 | 第80-81页 |
第四章 介质腐蚀形式下修补材料的开发研究 | 第81-91页 |
·研究思路 | 第81-82页 |
·研制过程 | 第82-89页 |
·针对介质腐蚀的新修补材料配比 | 第82页 |
·模拟试验方案 | 第82-83页 |
·试验结果分析 | 第83-88页 |
·抹面性能试验 | 第88-89页 |
本章小结 | 第89-91页 |
第五章 高热腐蚀形式下修补材料的开发研究 | 第91-107页 |
·研究思路 | 第91-92页 |
·模拟试验方案 | 第92-93页 |
·耐热修补材料的室内模拟试验 | 第93-105页 |
·耐热修补材料的配合比设计 | 第93-94页 |
·试验结果和分析 | 第94-105页 |
本章小结 | 第105-107页 |
第六章 工程应用和钢筋混凝土使用寿命预测 | 第107-131页 |
·1~#高炉水渣脱水槽系统 | 第107-110页 |
·修补现场情况 | 第107-108页 |
·微观结构分析结果 | 第108-110页 |
·一炼钢连铸辊道基础 | 第110-115页 |
·修补现场情况 | 第110-112页 |
·力学性能和微观结构分析结果 | 第112-115页 |
·钢筋混凝土使用寿命预测 | 第115-117页 |
·结构寿命的定义 | 第115-116页 |
·钢筋混凝土寿命的评估准则 | 第116-117页 |
·介质腐蚀形式下钢筋混凝土使用寿命预测 | 第117-123页 |
·介质腐蚀形式下钢筋混凝土使用寿命的计算方法 | 第118-121页 |
·实例分析 | 第121-123页 |
·高热腐蚀形式下钢筋混凝土使用寿命预测 | 第123-130页 |
·高热腐蚀形式下钢筋混凝土使用寿命的计算方法 | 第123-127页 |
·高温浸烘加速试验 | 第127-129页 |
·实例分析 | 第129-130页 |
本章小结 | 第130-131页 |
第七章 总结和展望 | 第131-135页 |
·总结 | 第131-132页 |
·展望 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-147页 |
个人简历和攻读博士期间取得的成果 | 第147-149页 |
感悟与致谢 | 第149-150页 |