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盾构隧道管片混凝土抗氯离子侵蚀耐久性与寿命预测研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-28页
    1.1 研究背景第12-17页
        1.1.1 工程概况第12-13页
        1.1.2 场地环境类别划分第13-15页
        1.1.3 高性能混凝土结构耐久性的基本要求第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-25页
        1.2.1 盾构隧道结构混凝土耐久性研究现状第17-18页
        1.2.2 氯离子侵蚀研究现状第18-24页
        1.2.3 常见混凝土使用寿命预测方法第24-25页
    1.3 本文的主要内容第25页
    1.4 技术路线第25-28页
2 隧道管片混凝土氯离子扩散模型建立第28-36页
    2.1 苏埃通道氯离子扩散的影响因素第28-30页
        2.1.1 温度第28页
        2.1.2 湿度第28-29页
        2.1.3 腐蚀时间第29页
        2.1.4 氯离子结合作用第29-30页
        2.1.5 应力状态第30页
    2.2 氯离子扩散模型的建立第30-32页
        2.2.1 氯离子扩散模型的基本形式第31页
        2.2.2 考虑扩散系数衰减的氯离子扩散模型第31-32页
        2.2.3 考虑氯离子结合作用的扩散模型建立第32页
        2.2.4 氯离子扩散综合模型的建立第32页
    2.3 扩散模型中影响系数确定第32-34页
        2.3.1 温度系数第32-33页
        2.3.2 湿度系数第33页
        2.3.3 衰减指数第33页
        2.3.4 结合系数第33-34页
        2.3.5 应力影响系数第34页
    2.4 本章总结第34-36页
3 混凝土中氯离子扩散性能试验研究第36-56页
    3.1 试验介绍第36-39页
        3.1.1 试验条件第36页
        3.1.2 试验材料及混凝土配合比第36-37页
        3.1.3 试验方法第37-39页
    3.2 试验结果及其分析第39-53页
        3.2.1 混凝土中氯离子含量第42-47页
        3.2.2 混凝土的氯离子结合性能第47-48页
        3.2.3 氯离子扩散相关参数研究第48-53页
    3.3 本章总结第53-56页
4 应力状态下隧道管片混凝土抗氯离子侵蚀研究第56-68页
    4.1 盾构隧道管片的内力计算方法第56-57页
    4.2 苏埃通道隧道管片的受力分析第57-62页
        4.2.1 工程概况第57-59页
        4.2.2 工程参数第59-60页
        4.2.3 计算模型第60页
        4.2.4 结果分析第60-62页
    4.3 应力状态和氯离子侵蚀速度的关系第62-67页
        4.3.1 现有相关研究成果第63-65页
        4.3.2 应力作用影响分析第65-67页
    4.4 本章总结第67-68页
5 氯离子侵蚀环境下隧道管片混凝土使用寿命预测第68-82页
    5.1 使用寿命阶段划分第68-69页
    5.2 氯离子扩散影响因素概率分布特性第69-77页
        5.2.1 保护层厚度第69-70页
        5.2.2 临界氯离子浓度第70-72页
        5.2.3 表面氯离子浓度第72-73页
        5.2.4 初始氯离子浓度第73-74页
        5.2.5 氯离子扩散系数第74页
        5.2.6 氯离子扩散系数的衰减指数第74页
        5.2.7 氯离子结合系数第74-75页
        5.2.8 混凝土中氯离子扩散各参数影响性分析第75-77页
    5.3 基于可靠性理论的混凝土使用寿命预测第77-80页
        5.3.1 结构的耐久性极限状态第77-78页
        5.3.2 结构的失效概率及可靠指标第78-79页
        5.3.3 基于规定可靠性的耐久性寿命预测第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
6 结论及展望第82-86页
    6.1 本文主要研究成果总结第82-83页
    6.2 值得进一步研究的问题第83-86页
参考文献第86-90页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-94页
学位论文数据集第94页

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