摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 滨海盐雾区混凝土的耐久性问题 | 第12-13页 |
1.2.2 滨海盐雾区环境对混凝土中氯离子传输的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 降雨对混凝土中氯离子的分布影响的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 降雨对混凝土微观结构的影响 | 第15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本文创新点 | 第16页 |
1.5 技术路线图 | 第16-18页 |
第2章 实验方法 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 混凝土试件的制备 | 第18-21页 |
2.2.1 配合比设计 | 第18-19页 |
2.2.2 混凝土的制备过程 | 第19页 |
2.2.3 不同饱和度混凝土的处理方法 | 第19-21页 |
2.3 降雨装置 | 第21-23页 |
2.4 滨海盐雾区既有混凝土结构的取样方法 | 第23页 |
2.5 氯离子含量测定 | 第23-28页 |
2.5.1 磨粉制样 | 第23-25页 |
2.5.2 溶液制备 | 第25-27页 |
2.5.3 自动电位滴定方法 | 第27-28页 |
2.6 微观测试仪器 | 第28-32页 |
2.6.1 环境扫描电镜 | 第28-29页 |
2.6.2 压汞仪 | 第29-30页 |
2.6.3 X射线衍射仪 | 第30-32页 |
第3章 降雨对混凝土中氯离子分布的影响及数值分析 | 第32-82页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试验方案 | 第32-34页 |
3.2.1 降雨量与降雨时间 | 第32-33页 |
3.2.2 降雨试验分组 | 第33页 |
3.2.3 已受氯离子侵蚀的试块的模拟人工降雨 | 第33-34页 |
3.3 降雨对混凝土中自由氯离子分布的影响 | 第34-52页 |
3.3.1 降雨前不同饱和度混凝土氯离子分布结果分析 | 第35-36页 |
3.3.2 降雨强度对混凝土中氯离子分布的影响 | 第36-41页 |
3.3.3 降雨时间对混凝土中氯离子分布的影响 | 第41-47页 |
3.3.4 相同降雨条件下不同饱和度混凝土氯离子的分布 | 第47-52页 |
3.4 降雨环境下混凝土内部氯离子传输模型的数值分析 | 第52-59页 |
3.4.1 COMSOL模型的建立 | 第52-55页 |
3.4.2 实验结果与模拟结果分析 | 第55-58页 |
3.4.3 基于实验数据预测不同降雨时间的氯离子分布曲线 | 第58-59页 |
3.5 降雨对结合氯离子的影响 | 第59-71页 |
3.5.1 氯离子结合能力计算 | 第60-61页 |
3.5.2 不同饱和度混凝土中氯离子初始结合能力 | 第61-62页 |
3.5.3 降雨时间对氯离子结合的影响 | 第62-65页 |
3.5.4 降雨强度对氯离子结合的影响 | 第65-68页 |
3.5.5 饱和度对氯离子结合的影响 | 第68-71页 |
3.6 微观结构分析 | 第71-79页 |
3.6.1 降雨对混凝土微观形貌的影响 | 第71-74页 |
3.6.2 降雨对混凝土微观孔结构的影响 | 第74-77页 |
3.6.3 降雨对混凝土水化产物的影响 | 第77-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-82页 |
第4章 滨海盐雾区降雨及流水冲刷对实际结构中氯离子分布的影响 | 第82-97页 |
4.1 引言 | 第82页 |
4.2 试验方案 | 第82-85页 |
4.2.1 杨梅坑大桥介绍 | 第82-84页 |
4.2.2 取样方案 | 第84-85页 |
4.3 盐雾区既有混凝土结构氯离子的分布 | 第85-88页 |
4.3.1 降雨对桥面板混凝土氯离子分布的影响 | 第85-86页 |
4.3.2 水流冲刷对桥墩混凝土氯离子分布的影响 | 第86-88页 |
4.4 滨海盐雾区实际钢筋混凝土微观结构分析 | 第88-92页 |
4.4.1 不同环境作用下混凝土微观形貌分析 | 第88-90页 |
4.4.2 流水冲刷对混凝土微观孔结构的影响 | 第90-91页 |
4.4.3 流水冲刷对混凝土水化产物影响 | 第91-92页 |
4.5 不同环境因素对钢筋锈蚀的影响 | 第92-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
第5章 结论与展望 | 第97-99页 |
5.1 研究结论 | 第97-98页 |
5.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第104页 |