摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 混凝土早期受限收缩裂缝问题 | 第10-11页 |
1.3 混凝土结构早期收缩裂缝实例 | 第11-13页 |
1.4 研究现状 | 第13-15页 |
1.4.1 关于混凝土早期受限收缩裂缝的研究现状 | 第13-14页 |
1.4.2 关于裂缝对结构耐久性的影响 | 第14-15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-17页 |
第二章 混凝土结构早期受限收缩裂缝基本理论 | 第17-28页 |
2.1 早期受限收缩裂缝基本特征 | 第17-18页 |
2.1.1 裂缝的几何特征 | 第17页 |
2.1.2 裂缝对混凝土渗透性能的影响 | 第17-18页 |
2.2 早期受限收缩开裂机理 | 第18-22页 |
2.2.1 温度收缩 | 第18-19页 |
2.2.2 干燥收缩 | 第19-20页 |
2.2.3 塑性收缩 | 第20页 |
2.2.4 化学收缩 | 第20-21页 |
2.2.5 自收缩 | 第21页 |
2.2.6 碳化收缩 | 第21-22页 |
2.3 早期受限收缩裂缝处钢筋锈蚀机理 | 第22-25页 |
2.3.1 钢筋发生锈蚀的必备条件 | 第22页 |
2.3.2 混凝土的中性化 | 第22-23页 |
2.3.3 氯盐侵蚀引起混凝土中钢筋锈蚀机理 | 第23-24页 |
2.3.4 钢筋的锈蚀反应 | 第24-25页 |
2.4 早期受限收缩裂缝对结构耐久性的影响 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 混凝土应力与湿度场分析 | 第28-33页 |
3.1 混凝土的早期受限应力场理论 | 第28-30页 |
3.2 混凝土结构的湿度场理论 | 第30-32页 |
3.2.1 湿度场微分控制方程 | 第30页 |
3.2.2 湿度场边值条件 | 第30-31页 |
3.2.3 湿度场的相关计算参数 | 第31页 |
3.2.4 湿度场的有限元分析方法 | 第31-32页 |
3.2.5 收缩应变与湿度的关系 | 第32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 裂缝处耐久性的检测与监测措施 | 第33-40页 |
4.1 裂缝处钢筋锈蚀无损检测方法 | 第33-38页 |
4.1.1 半电池电位法 | 第34-35页 |
4.1.2 线性极化法 | 第35-36页 |
4.1.3 混凝土电阻率法 | 第36-37页 |
4.1.4 交流阻抗法 | 第37页 |
4.1.5 恒电量法 | 第37页 |
4.1.6 电化学噪声法 | 第37-38页 |
4.2 裂缝处钢筋锈蚀原位监测方法 | 第38-39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 混凝土结构湿度场作用下的应力有限元分析 | 第40-51页 |
5.1 ABAQUS的特点 | 第40页 |
5.2 有限元分析方法的选择 | 第40-41页 |
5.3 湿度场的相关计算参数 | 第41-42页 |
5.4 有限元模型的建立 | 第42-43页 |
5.5 模型结果分析 | 第43-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 早期收缩裂缝的控制措施及裂缝处的耐久性提升措施 | 第51-63页 |
6.1 早期收缩裂缝的控制措施 | 第51-59页 |
6.1.1 纤维混凝土 | 第51-52页 |
6.1.2 低强早期预应力抗裂技术 | 第52页 |
6.1.3 构造钢筋的配置 | 第52-53页 |
6.1.4 从施工的角度控制裂缝的产生 | 第53-54页 |
6.1.5 改善混凝土的配比和用料 | 第54-55页 |
6.1.6 利用构件自身重力的长混凝土预制构件横向裂缝的施工方法 | 第55-59页 |
6.2 裂缝的处理及耐久性提升措施 | 第59-62页 |
6.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
硕士期间研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |