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 |