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硫酸盐侵蚀条件下混凝土耐久性指标分析研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 研究背景第12-16页
        1.2.1 工程概况第12-13页
        1.2.2 电力塔架基础土壤腐蚀性分析第13-16页
    1.3 混凝土耐久性研究概况第16-22页
        1.3.1 硫酸盐侵蚀条件下混凝土耐久性研究第16-18页
        1.3.2 基础结构混凝土耐久性研究现状第18-21页
        1.3.3 目前研究中存在的问题第21-22页
    1.4 本课题主要研究内容第22-23页
2 整体试验方案概况第23-39页
    2.1 概述第23页
    2.2 试验原材料第23-25页
    2.3 混凝土配合比第25-27页
    2.4 硫酸盐溶液侵蚀试验方案第27-28页
        2.4.1 浸泡溶液选用及配置第27页
        2.4.2 浸泡制度的选择第27-28页
    2.5 试验结果分析第28-38页
        2.5.1 混凝土立方体抗压强度第28-29页
        2.5.2 混凝土劈裂试验及其结果第29页
        2.5.3 混凝土静力受压弹性模量试验及其结果第29-30页
        2.5.4 混凝土轴心抗压强度试验及其结果第30-31页
        2.5.5 混凝土质量试验及其结果第31-34页
        2.5.6 混凝土动弹性模量试验及其结果第34-35页
        2.5.7 混凝土电阻率检测试验及其结果第35-38页
        2.5.8 混凝土抗氯离子渗透试验及其结果第38页
    2.6 本章小结第38-39页
3 混凝土原材料对物理力学及耐久性能的影响第39-49页
    3.1 水胶比对混凝土立方体抗压强度的影响第39-40页
    3.2 水胶比对混凝土轴心抗压强度的影响第40-41页
    3.3 水胶比对混凝土劈裂强度的影响第41-42页
    3.4 水胶比对混凝土静力受压弹性模量的影响第42-43页
    3.5 水胶比对混凝土质量的影响第43-44页
    3.6 水胶比对混凝土动弹性模量的影响第44-45页
    3.7 水胶比对混凝土电阻率的影响第45-47页
    3.8 水胶比对混凝土氯离子扩散系数的影响第47-48页
    3.9 本章小结第48-49页
4 硫酸根离子浓度对混凝土物理力学性能的影响第49-64页
    4.1 硫酸根离子浓度对混凝土立方体抗压强度的影响第49-51页
    4.2 硫酸根离子浓度对混凝土轴心抗压强度的影响第51-53页
    4.3 硫酸根离子浓度对混凝土劈裂强度的影响第53-55页
    4.4 硫酸根离子浓度对混凝土静力受压弹性模量的影响第55-57页
    4.5 硫酸根离子浓度对混凝土质量的影响第57-59页
    4.6 硫酸根离子浓度对混凝土动弹性模量的影响第59-60页
    4.7 硫酸根离子浓度对混凝土电阻率的影响及相关性第60-62页
    4.8 硫酸根离子浓度对混凝土氯离子扩散系数的影响第62-63页
    4.9 本章小结第63-64页
5 浸泡龄期对混凝土物理力学及耐久性能的影响第64-78页
    5.1 浸泡龄期对混凝土立方体抗压强度的影响第64-65页
    5.2 浸泡龄期对混凝土劈裂强度的影响第65-67页
    5.3 浸泡龄期对混凝土轴心抗压强度的影响第67-69页
    5.4 浸泡龄期对混凝土动弹性模量的影响第69-70页
    5.5 浸泡龄期对混凝土静力受压弹性模量的影响第70-71页
    5.6 浸泡龄期对混凝土质量的影响第71-73页
    5.7 浸泡龄期对混凝土电阻率的影响第73-76页
    5.8 浸泡龄期氯离子扩散系数的影响第76-77页
    5.9 本章小结第77-78页
6 结论与展望第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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