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基于模型相似理论的混凝土碳化深度预测研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 模型相似理论研究第12-13页
        1.2.1 模型相似理论基本概念第12页
        1.2.2 模型相似理论在混凝土碳化上的应用研究第12-13页
    1.3 混凝土碳化试验方法第13页
        1.3.1 混凝土碳化研究的试验方法第13页
        1.3.2 快速碳化与自然碳化试验对比第13页
    1.4 混凝土碳化研究现状第13-19页
        1.4.1 混凝土碳化机理第13-14页
        1.4.2 现有混凝土碳化深度预测模型分析第14-19页
    1.5 本文的研究内容、目的、可行性分析及技术路线第19-21页
        1.5.1 研究内容第19-20页
        1.5.2 研究目的第20页
        1.5.3 可行性分析第20页
        1.5.4 技术路线第20-21页
    1.6 本章小结第21-22页
第二章 试验设计及试验结果第22-28页
    2.1 试验方案第22页
    2.2 配合比设计第22页
    2.3 试验原材料第22-24页
    2.4 试验方法及步骤第24-25页
        2.4.1 快速碳化试验步骤第24页
        2.4.2 自然碳化试验步骤第24-25页
    2.5 试验结果第25-26页
        2.5.1 抗压强度值第25-26页
        2.5.2 碳化深度试验结果第26页
    2.6 本章小结第26-28页
第三章 基于多元非线性分析的碳化模型第28-39页
    3.1 基于多元非线性模型分析第28-31页
        3.1.1 多元非线性与碳化分析第28页
        3.1.2 数学建模分析第28-30页
        3.1.3 试验结果分析与数学建模第30页
        3.1.4 模型校验第30-31页
    3.2 碳化时间比例关系模型第31-35页
        3.2.1 模型建立第31-32页
        3.2.2 碳化时间比例关系模型的检验第32-33页
        3.2.3 碳化时间比例关系模型的应用第33-35页
    3.3 碳化深度比例关系模型第35-37页
        3.3.1 碳化深度比例关系模型的建立第35页
        3.3.2 碳化深度比例关系模型的检验第35-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 基于扩散理论的混凝土碳化研究第39-55页
    4.1 碳化理论分析第39页
    4.2 扩散理论分析第39-42页
    4.3 碳化模型建立第42-50页
        4.3.1 建模分析第42-45页
        4.3.2 快速碳化深度模型第45-47页
        4.3.3 自然碳化深度模型第47-50页
    4.4 碳化时间比例关系模型第50-51页
    4.5 碳化深度比例关系模型第51-54页
        4.5.1 模型分析第51-52页
        4.5.2 基于水灰比的D_f求解第52页
        4.5.3 基于粉煤灰掺量的D_f求解第52-53页
        4.5.4 基于抗压强度的D_f求解第53页
        4.5.5 基于水灰比和粉煤灰掺量的D_f求解第53-54页
        4.5.6 基于水灰比和粉煤灰掺量变形系数的D_f求解第54页
    4.6 本章小结第54-55页
第五章 两种模型的检验及对比分析第55-60页
    5.1 模型检验第55-57页
    5.2 碳化时间比例关系模型计算对比第57-58页
    5.3 碳化深度比例关系模型计算对比第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
附录第66-68页
    附表1 自然碳化试验条件及试验结果第66-67页
    附表2 快速碳化试验条件及试验结果第67-68页
作者简介第68页

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