摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 绪论 | 第12-38页 |
·研究背景 | 第12-15页 |
·混凝土结构耐久性 | 第12-13页 |
·混凝土结构的冻融破坏问题 | 第13-15页 |
·混凝土冻融耐久性研究 | 第15-35页 |
·经典理论 | 第16-20页 |
·国外近期研究 | 第20-24页 |
·我国冻融耐久性研究现状 | 第24-31页 |
·混凝土冻融耐久性评估及寿命预测 | 第31-35页 |
·本文工作内容 | 第35-38页 |
第2章 冻融环境下混凝土应力应变全曲线试验研究 | 第38-66页 |
·试验概况 | 第38-43页 |
·试件 | 第38-39页 |
·快速冻融试验 | 第39-41页 |
·轴心抗压试验 | 第41-43页 |
·试验现象与分析 | 第43-47页 |
·冻融循环后试件表面形态 | 第43-45页 |
·试件破坏过程 | 第45-47页 |
·试验结果与分析 | 第47-65页 |
·峰值应力 | 第47-49页 |
·峰值应变 | 第49-50页 |
·试验应力-应变全曲线拟合 | 第50-61页 |
·试验与回归应力-应变全曲线 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第3章 混凝土冻融过程数值模拟与分析 | 第66-88页 |
·混凝土孔隙结构与结冰规律 | 第66-69页 |
·孔隙压力 | 第69-70页 |
·混凝土冻融过程控制方程 | 第70-72页 |
·应力场 | 第70-71页 |
·多孔体系内渗流场 | 第71页 |
·温度场 | 第71-72页 |
·有限元法的实现 | 第72-79页 |
·Comsol Multiphysics 软件简介 | 第72-73页 |
·模拟过程 | 第73-79页 |
·计算结果与分析 | 第79-86页 |
·控制方程分析 | 第79-81页 |
·方法验证 | 第81页 |
·模型3、4 计算结果与分析 | 第81-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第4章 冻融环境下约束混凝土应力-应变全曲线试验研究 | 第88-118页 |
·试验概况 | 第88-94页 |
·试件 | 第88-92页 |
·快速冻融试验 | 第92-93页 |
·轴心抗压试验 | 第93-94页 |
·试验现象与分析 | 第94-100页 |
·冻融循环后试件表面形态 | 第94-96页 |
·约束混凝土应力-应变全曲线试验现象 | 第96-100页 |
·试验结果与分析 | 第100-116页 |
·峰值应力 | 第101-102页 |
·峰值应变 | 第102-103页 |
·混凝土应力-应变全曲线拟合 | 第103-115页 |
·箍筋约束效应 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第5章 冻融环境下钢筋混凝土构件性能 | 第118-129页 |
·算例1 | 第118-125页 |
·确定冻融循环后混凝土应力-应变全曲线 | 第118-119页 |
·冻融深度 | 第119-122页 |
·截面计算 | 第122-125页 |
·算例 2 | 第125页 |
·算例 3 | 第125-126页 |
·现场与试验的差异 | 第126-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
第6章 结论与展望 | 第129-132页 |
·研究成果与主要结论 | 第129-131页 |
·开展进一步研究的建议 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第140页 |