摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第14-25页 |
1.2.1 荷载作用下混凝土结构内氯离子侵蚀机理研究现状 | 第14-21页 |
1.2.2 锈蚀钢筋混凝土梁抗弯性能研究现状 | 第21-22页 |
1.2.3 缓粘结预应力混凝土梁研究现状 | 第22-25页 |
1.3 本文研究目标和内容 | 第25-28页 |
1.3.1 研究目标 | 第25页 |
1.3.2 研究内容 | 第25-28页 |
第二章 缓粘结预应力混凝土梁在荷载与氯盐干湿循环共同作用下的试验研究 | 第28-63页 |
2.1 概述 | 第28页 |
2.2 试验概况 | 第28-38页 |
2.2.1 试件具体参数 | 第28-32页 |
2.2.2 材料性能 | 第32-33页 |
2.2.3 试件制作 | 第33-34页 |
2.2.4 施加弯曲荷载 | 第34-36页 |
2.2.5 测量方案 | 第36-38页 |
2.3 试验现象 | 第38-39页 |
2.4 试验结果及分析 | 第39-62页 |
2.4.1 不同试验参数对氯离子浓度分布的影响分析 | 第39-49页 |
2.4.2 弯曲荷载对氯离子输运速度的影响 | 第49-51页 |
2.4.3 横向裂缝对氯离子输运和钢筋锈蚀的影响及建议指标 | 第51-56页 |
2.4.4 表层对流效应分析 | 第56-57页 |
2.4.5 钢筋锈蚀特征 | 第57-59页 |
2.4.6 钢筋锈积率与失重率 | 第59-60页 |
2.4.7 半电池电位 | 第60-62页 |
2.5 本章小结 | 第62-63页 |
第三章 荷载与氯盐环境共同作用下的钢筋混凝土梁数值模拟分析 | 第63-111页 |
3.1 概述 | 第63-64页 |
3.2 荷载场与氯离子扩散场共同作用下的钢筋混凝土梁有限元分析 | 第64-74页 |
3.2.1 考虑荷载作用下的氯离子扩散过程 | 第64-66页 |
3.2.2 荷载场与氯离子扩散场的共同作用分析 | 第66-69页 |
3.2.3 有限元分析结果讨论 | 第69-74页 |
3.3 基于多因素作用氯离子扩散系数模型的预应力RC梁有限元分析 | 第74-104页 |
3.3.1 多因素作用下氯离子扩散系数理论模型 | 第74-78页 |
3.3.2 COMSOL建模过程与模型参数 | 第78-81页 |
3.3.3 COMSOL结果分析 | 第81-88页 |
3.3.4 有限元参数化分析 | 第88-104页 |
3.4 非饱和理论模型试算及机理浅析 | 第104-109页 |
3.4.1 非饱和混凝土氯离子输运理论模型 | 第104-105页 |
3.4.2 有限元试算结果分析 | 第105-108页 |
3.4.3 非饱和理论模型参数分析 | 第108-109页 |
3.5 本章小结 | 第109-111页 |
第四章 锈蚀缓粘结预应力混凝土梁抗弯性能试验研究 | 第111-130页 |
4.1 概述 | 第111页 |
4.2 试验概况 | 第111-112页 |
4.2.1 加载形式和加载制度 | 第111-112页 |
4.2.2 量测方案 | 第112页 |
4.3 完好缓粘结预应力梁试验结果分析 | 第112-116页 |
4.3.1 试验现象 | 第113页 |
4.3.2 破坏形式及特点 | 第113-114页 |
4.3.3 裂缝分布 | 第114-115页 |
4.3.4 荷载-位移曲线与挠度曲线 | 第115-116页 |
4.3.5 应变分析 | 第116页 |
4.4 锈蚀缓粘结预应力梁试验结果分析 | 第116-124页 |
4.4.1 锈蚀梁受力特点分析 | 第116-123页 |
4.4.2 不同因素对锈蚀梁抗弯性能的影响规律小结 | 第123-124页 |
4.5 锈蚀梁抗弯承载力理论模型 | 第124-128页 |
4.5.1 理论模型的计算方法概述 | 第124-125页 |
4.5.2 锈蚀抗弯承载力理论值与试验值对比 | 第125-126页 |
4.5.3 锈蚀RC梁抗弯极限承载力计算公式 | 第126-128页 |
4.6 本章小结 | 第128-130页 |
结结论与展望 | 第130-133页 |
参考文献 | 第133-140页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
附件 | 第143页 |