摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 钢筋锈蚀机理的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 钢筋锈蚀后钢筋混凝土粘结性能的研究现状 | 第12页 |
1.2.3 钢筋锈蚀后钢筋力学性能的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 冻融循环后钢筋混凝土粘结性能的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.5 混凝土冻融破坏的无损检测技术研究现状 | 第14-16页 |
1.2.6 钢筋与混凝土粘结性能的数值模拟研究现状 | 第16页 |
1.2.7 亟待研究的内容 | 第16-17页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
1.3.3 研究技术路线图 | 第18-19页 |
第二章 试验方案设计 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试验仪器与设备 | 第19-20页 |
2.3 试块制备与养护 | 第20-22页 |
2.3.1 试块制备 | 第20-22页 |
2.3.2 试块养护 | 第22页 |
2.4 试块锈蚀处理方法 | 第22-26页 |
2.4.1 试验锈蚀方法及试验装置 | 第22-23页 |
2.4.2 试验过程电流控制 | 第23-24页 |
2.4.3 钢筋锈蚀时间控制 | 第24页 |
2.4.4 钢筋酸洗 | 第24-26页 |
2.5 钢筋混凝土冻融循环试验方法 | 第26-29页 |
2.6 试验流程与具体实施方案 | 第29-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 冻融循环与锈蚀作用下钢筋混凝土应力波传播特性研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 无损检测 | 第32页 |
3.3 冲击回波法 | 第32-34页 |
3.4 试验设备及试验操作方法 | 第34-36页 |
3.4.1 试验设备 | 第34页 |
3.4.2 操作方法 | 第34-36页 |
3.5 结果分析 | 第36-43页 |
3.5.1 质量变化分析 | 第36-38页 |
3.5.2 波速变化分析 | 第38-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 钢筋混凝土试件拉拔力学性能研究 | 第44-61页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 试验方法 | 第44-45页 |
4.3 钢筋混凝土试件拉拔试验 | 第45-57页 |
4.3.1 操作方法 | 第45-46页 |
4.3.2 冻融循环作用及锈蚀情况下钢筋混凝土的粘结强度 | 第46-50页 |
4.3.3 冻融循环作用及锈蚀影响下钢筋混凝土抗拉特性 | 第50-57页 |
4.4 冻融循环作用下钢筋混凝土抗拉承载力与应力波波速之间的关系 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 钢筋混凝土拉拔试验的数值模拟研究 | 第61-75页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 软件介绍 | 第61页 |
5.3 拉拔试验数值模拟 | 第61-74页 |
5.3.1 模型建立 | 第61-64页 |
5.3.2 数值模拟结果 | 第64-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 主要结论 | 第75页 |
6.2 建议与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文和参加的科研项目 | 第81页 |