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混凝土结构碳化和氯盐侵蚀耦合的精细化分析与试验研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 混凝土结构服役环境第11-12页
        1.2.1 环境中二氧化碳浓度第11页
        1.2.2 海洋环境中的氯离子浓度第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 混凝土结构碳化研究现状第12-14页
        1.3.2 混凝土结构氯盐侵蚀研究现状第14-16页
    1.4 本文主要内容第16-17页
    1.5 参考文献第17-20页
第二章 水泥水化、碳化机理和微观孔隙形成第20-40页
    2.1 引言第20页
    2.2 水泥各成分计算方法第20-21页
    2.3 水泥水化机理第21-23页
    2.4 水泥水化动力学第23-26页
        2.4.1 水泥各组分水化速度理论第24-26页
    2.5 混凝土碳化第26-32页
        2.5.1 CO_2与CH的化学反应速度第27-30页
        2.5.2 CO_2与CSH的化学反应速度第30页
        2.5.3 CO_2与C_3S、C_2S的化学反应速度第30-32页
    2.6 混凝土孔隙第32-36页
        2.6.1 混凝土孔隙直接及分布第32-33页
        2.6.2 混凝土孔隙水饱和度第33-34页
        2.6.3 混凝土水化和碳化过程中孔隙率变化第34-36页
    2.7 本章小结第36-37页
    2.8 参考文献第37-40页
第三章 混凝土多尺度微观结构建立第40-54页
    3.1 引言第40页
    3.2 骨料级配理论第40-41页
        3.2.1 骨料粒径第40页
        3.2.2 最大密度理论第40-41页
    3.3 二维骨料模型的建立第41-42页
        3.3.1 二维骨料投放方法第41-42页
        3.3.2 二维骨料投放准则第42页
    3.4 二维骨料模型生成程序第42-44页
    3.5 算例第44-45页
    3.6 ABAQUS热传导模块等效质量扩散理论方法第45-47页
        3.6.1 质量扩散和热传导理论对比第45-47页
    3.7 ABAQUS计算热传导方法第47-49页
    3.8 算例第49-52页
    3.9 本章小结第52-53页
    3.10 参考文献第53-54页
第四章 基于MATLAB开发二维有限元混凝土碳化模型第54-72页
    4.1 引言第54页
    4.2 数学模型建立第54-56页
    4.3 热传递有限元理论第56-62页
        4.3.1 近似方法第56-57页
        4.3.2 等参单元第57-59页
        4.3.3 单元刚度矩阵第59-61页
        4.3.4 数学模型求解过程第61-62页
    4.4 算例第62-70页
    4.5 本章小结第70-71页
    4.6 参考文献第71-72页
第五章 氯离子侵蚀试验研究及与碳化耦合作用第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 氯离子扩散机理第72-75页
        5.2.1 扩散系数修正第73-74页
        5.2.2 混凝土胶凝材料氯离子结合能力第74-75页
    5.3 单一氯离子侵蚀试验及理论对比第75-79页
        5.3.1 试验方案第75-76页
        5.3.2 试验步骤第76页
        5.3.3 数值模拟试验对比第76-79页
    5.4 混凝土碳化与氯离子侵蚀耦合作用模拟第79-81页
        5.4.1 混凝土碳化和氯盐侵蚀相互作用第79-80页
        5.4.2 混凝土碳化和氯盐侵蚀耦合作用模拟第80-81页
    5.5 本章小结第81-82页
    5.6 参考文献第82-84页
第六章 研究结论与展望第84-86页
    6.1 研究结论第84页
    6.2 研究展望第84-86页
致谢第86-88页
作者攻读硕士期间学术成果第88页

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