第一章 前言 | 第1-25页 |
§1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
·疲劳荷载作用下混凝土碳化的研究 | 第12-13页 |
·疲劳荷载作用下混凝土中钢筋锈蚀的研究 | 第13-14页 |
·疲劳荷载作用下锈蚀后钢筋混凝土构件力学性能的研究 | 第14-15页 |
·疲劳荷载作用下构件的耐久性设计 | 第15页 |
·疲劳荷载作用下混凝土构件耐久性评估及使用寿命预测 | 第15-16页 |
§1.3 本文的选题、主要工作及创新点 | 第16-18页 |
·本文的选题 | 第16-17页 |
·本文的主要工作及创新点 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-25页 |
第二章 未锈及产生局部锈坑钢筋疲劳性能的试验研究 | 第25-39页 |
§2.1 未锈及产生局部锈坑后钢筋的试验研究 | 第25-37页 |
·基于剩余强度混凝土用钢筋疲劳极限测定方法及未锈钢筋的试验研究 | 第25-29页 |
·产生局部锈坑后钢筋疲劳性能劣化的试验研究 | 第29-37页 |
§2.2 结语 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-39页 |
第三章 局部锈坑处纵向尺寸的二维模型及其应力强度因子 | 第39-50页 |
§3.1 钢筋锈蚀损伤机理 | 第39-41页 |
·基本假定 | 第40页 |
·钢筋锈蚀基本过程 | 第40-41页 |
§3.2 宏电池腐蚀时钢筋锈蚀量的计算模型 | 第41-42页 |
§3.3 钢筋腐蚀量的表示方法及锈坑尺寸二维模型 | 第42-45页 |
·钢筋腐蚀量的现有表示方法 | 第42-43页 |
·钢筋宏电池腐蚀(局部锈坑)纵向尺寸的二维模型表示方法 | 第43-45页 |
§3.4 锈坑处的应力强度因子 | 第45-48页 |
·疲劳裂纹的扩展率与应力强度因子 | 第45-46页 |
·宏电池腐蚀后钢筋锈坑处的Ⅰ型应力强度因子 | 第46-48页 |
§3.5 结语 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 疲劳荷载下锈后钢筋与混凝土粘结锚固性能退化的试验研究 | 第50-67页 |
§4.1 试验目的、技术要求与过程 | 第51-54页 |
·试验目的 | 第51页 |
·试验技术要求 | 第51页 |
·试件的设计和制作 | 第51-53页 |
·试验过程 | 第53-54页 |
§4.2 试验结果分析 | 第54-64页 |
·试件循环加载次数、锈蚀量-滑移关系特征参数 | 第54-58页 |
·钢筋纵向内部应力分布规律 | 第58-63页 |
·试件破坏形态 | 第63-64页 |
§4.3 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第五章 宏电池腐蚀后钢筋疲劳寿命预测工程模型 | 第67-76页 |
§5.1 结构材料的S-N曲线 | 第67-68页 |
§5.2 等幅疲劳荷载下锈坑引起的S-N曲线中C参数下降规律的研究 | 第68-71页 |
·基本假定 | 第68页 |
·φ(t)值的求取 | 第68-70页 |
·C参数劣化与文献[4]的比较 | 第70-71页 |
§5.3 产生宏电池腐蚀后钢筋疲劳寿命的工程预测模型 | 第71-74页 |
·现有疲劳寿命分析模型 | 第71-73页 |
·产生宏电池腐蚀后钢筋疲劳寿命的工程预测模型 | 第73-74页 |
§5.4 结语 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第六章 宏电池腐蚀后钢筋混凝土构件的疲劳可靠度 | 第76-84页 |
§6.1 概述 | 第76-78页 |
§6.2 结构构件或结构材料的疲劳特性描述 | 第78-80页 |
·结构构件或材料的S-N曲线 | 第78-79页 |
·结构构件或材料的疲劳累积损伤法则 | 第79-80页 |
§6.3 宏电池腐蚀后钢筋混凝土受弯构件的疲劳性能劣化 | 第80页 |
·未锈钢筋混凝土构件的疲劳性能 | 第80页 |
·宏电池腐蚀(产生局部锈坑)后钢筋混凝土构件的疲劳性能 | 第80页 |
§6.4 钢筋混凝土受弯构件的疲劳可靠度 | 第80-82页 |
·等幅荷载作用下钢筋混凝土受弯构件的疲劳可靠度 | 第81页 |
·宏电池腐蚀(产生局部锈坑)后钢筋混凝土受弯构件的疲劳可靠度 | 第81-82页 |
§6.5 结语 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-84页 |
第七章 总结与展望 | 第84-88页 |
§7.1 本文的主要研究成果 | 第84-85页 |
§7.2 研究展望 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读博士学位期间发表的论文(含已投稿) | 第89-90页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第90-91页 |
作者简介 | 第91页 |