摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 研究概况 | 第10页 |
1.3 在研究中存在的主要问题 | 第10-12页 |
1.3.1 老混凝土断裂面处理方式 | 第10-11页 |
1.3.2 劈裂断面的方位和面积的影响 | 第11页 |
1.3.3 粘结面对氯离子渗透的影响 | 第11页 |
1.3.4 龄期效应 | 第11页 |
1.3.5 孔隙对氯离子渗透的影响 | 第11-12页 |
1.4 本文研究主要工作和内容 | 第12-13页 |
2 试验理论和实验方法 | 第13-29页 |
2.1 混凝土抗压强度检测原理 | 第14页 |
2.2 氯离子侵蚀机理概述 | 第14-18页 |
2.2.1 氯离子的来源 | 第15页 |
2.2.2 氯离子侵入混凝土的方式 | 第15-17页 |
2.2.3 氯离子侵入混凝土规律 | 第17-18页 |
2.3 氯离子渗入模型 | 第18-20页 |
2.3.1 Weyers 模型 | 第19页 |
2.3.2 Mejlbro 模型 | 第19页 |
2.3.3 Boddy 模型 | 第19-20页 |
2.3.4 孙伟模型 | 第20页 |
2.4 影响混凝土内钢筋锈蚀的主要因素 | 第20-23页 |
2.4.1 混凝土中的氯离子含量与液相 pH 值 | 第20-21页 |
2.4.2 混凝土的密实度和保护层的厚度及其完好性 | 第21-22页 |
2.4.3 混凝土组成原料的影响 | 第22-23页 |
2.4.4 温度影响因素 | 第23页 |
2.5 氯离子引起钢筋锈蚀的机理 | 第23-25页 |
2.5.1 破坏钝化膜 | 第23-24页 |
2.5.2 形成“腐蚀电池和 Cl-的阳极去极化作用 | 第24页 |
2.5.3 Cl-的导电作用 | 第24-25页 |
2.6 主要试验内容和方法 | 第25-28页 |
2.6.1 抗压强度试验 | 第25页 |
2.6.2 氯离子渗透试验 | 第25-28页 |
2.7 本章小结 | 第28-29页 |
3 修补混凝土的试验设计 | 第29-50页 |
3.1 修补试块试验作用方式 | 第29-30页 |
3.2 试验流程 | 第30-31页 |
3.3 混凝土配合比设计 | 第31-39页 |
3.3.1 老混凝土配合比的计算 | 第32-39页 |
3.3.2 修补用混凝土设计 | 第39页 |
3.4 试块制作 | 第39-42页 |
3.4.1 搅拌机制 | 第39-40页 |
3.4.2 试件尺寸 | 第40页 |
3.4.3 试块的制作与养护 | 第40-42页 |
3.5 主要试验试块编号思路和试块编号 | 第42-47页 |
3.5.1 实验的主要编号思路 | 第42-43页 |
3.5.2 试块的分组 | 第43-47页 |
3.6 试块的修补组合 | 第47页 |
3.7 本章小结 | 第47-50页 |
4 修补混凝土氯离子渗透试验结果与分析 | 第50-82页 |
4.1 老混凝土试块的试验数据整理与分析 | 第50-53页 |
4.1.1 老混凝土立方体试块的试验数据整理 | 第50页 |
4.1.2 老混凝土参与氯离子渗透实验数据整理与分析 | 第50-53页 |
4.2 修补混凝土立方体试块的试验数据整理 | 第53-57页 |
4.2.1 修补用新混凝立方体试块试验数据整理 | 第53-54页 |
4.2.2 修补立方体试块试验数据整理与分析 | 第54-57页 |
4.3 修补混凝土圆柱体试块的试验数据整理与分析 | 第57-72页 |
4.3.1 修补混凝土圆柱体试块的试验数据整理 | 第57-60页 |
4.3.2 第一组修补混凝土圆柱体试块的试验数据分析 | 第60-66页 |
4.3.3 第二组修补混凝圆柱体试块的试验数据整理 | 第66-68页 |
4.3.4 修补混凝圆柱体试块的试验数据对比分析 | 第68-72页 |
4.4 修补混凝土氯离子渗入模式对结果分析 | 第72-73页 |
4.5 修补混凝土氯离子渗入模型 | 第73-78页 |
4.5.1 修补混凝土扩散相关参数确定 | 第73-76页 |
4.5.2 修补混凝土的渗入模型 | 第76-78页 |
4.6 修补组合评价 | 第78-81页 |
4.7 本章小结 | 第81-82页 |
5 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 全文工作总结与结论 | 第82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |