摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.2 我国跨海大桥建设状况 | 第10-13页 |
1.2 国内外跨海大桥腐蚀的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外的现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内跨海大桥防腐技术现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究的内容 | 第16-18页 |
1.3.1 海洋环境腐蚀机理及防腐涂层的失效机理分析 | 第16页 |
1.3.2 跨海大桥混凝土防腐涂层修复设备的实现 | 第16-17页 |
1.3.3 混凝土防腐涂层修复设备的构架建模与分析 | 第17-18页 |
第二章 海洋环境对跨海大桥混凝土结构的腐蚀 | 第18-27页 |
2.1 海洋环境腐蚀的危害 | 第18-19页 |
2.2 海洋腐蚀环境腐蚀区域的划分 | 第19-22页 |
2.3 跨海大桥混凝土构件的腐蚀机理 | 第22-25页 |
2.3.1 混凝土的碳化 | 第22-23页 |
2.3.2 氯化物对桥梁混凝土结构的腐蚀 | 第23-24页 |
2.3.3 硫酸盐的侵蚀 | 第24页 |
2.3.4 碱骨料反应 | 第24-25页 |
2.3.5 微生物的侵蚀 | 第25页 |
2.4 导致的混凝土腐蚀物理作用 | 第25-26页 |
2.4.1 冻融作用 | 第25页 |
2.4.2 冲刷磨蚀和空蚀 | 第25-26页 |
2.4.3 冷热变化 | 第26页 |
2.4.4 外力作用 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 混凝土防腐涂层及其失效机理研究 | 第27-34页 |
3.1 防腐技术及措施 | 第27-28页 |
3.1.1. 防腐技术 | 第27页 |
3.1.2. 防腐措施 | 第27-28页 |
3.2 涂层的基本概念 | 第28-30页 |
3.2.1 涂层的定义 | 第28-29页 |
3.2.2 涂层的作用 | 第29页 |
3.2.3 防腐涂层满足的要求 | 第29-30页 |
3.3 混凝土防腐涂层的失效机理 | 第30-33页 |
3.3.1 涂层光降解 | 第30-31页 |
3.3.2 涂层的水降解 | 第31-32页 |
3.3.3 化学腐蚀 | 第32页 |
3.3.4 涂层湿附着力导致失效 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 跨海大桥混凝土防腐涂层修复设备的实现与结构设计 | 第34-50页 |
4.1 设计混凝土防腐涂层修复设备的背景 | 第34页 |
4.2 防腐涂层修复设备总体设计方案 | 第34-37页 |
4.3 设备结构架的设计 | 第37-39页 |
4.3.1 底架结构设计 | 第37页 |
4.3.2 上架结构设计 | 第37-38页 |
4.3.3 工作箱结构设计 | 第38页 |
4.3.4 设备的装配体 | 第38-39页 |
4.4 设备关键零部件的研究与分析 | 第39-46页 |
4.4.1 纵横向丝杠的计算分析 | 第39-42页 |
4.4.2 纵横向伺服电机的计算分析 | 第42-44页 |
4.4.3 纵横向直线导轨的选择分析 | 第44-46页 |
4.5 修复设备的具体实施方案 | 第46-47页 |
4.6 设备的优点 | 第47-48页 |
4.7 完善施工的必要条件 | 第48页 |
4.8 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 防腐涂层修复设备主架的有限元分析 | 第50-66页 |
5.1 ANSYS分析软件的简介 | 第50-51页 |
5.1.1 ANSYS的主要分析类型 | 第50页 |
5.1.2 有限单元法的基本步骤 | 第50-51页 |
5.2 设备底架的有限元分析 | 第51-59页 |
5.2.1 设备底架的静力分析 | 第52-55页 |
5.2.2 设备底架的模态分析 | 第55-59页 |
5.3 设备上架的有限元分析 | 第59-65页 |
5.3.1 上架的静力分析 | 第60-62页 |
5.3.2 上架的模态分析 | 第62-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
总结与展望 | 第66-68页 |
总结 | 第66页 |
展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录 | 第70-71页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |