摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 概述 | 第10-14页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 耐久性的概念 | 第10-11页 |
1.3 钢筋混凝土桥梁耐久性研究的意义及现状 | 第11-13页 |
1.3.1 钢筋混凝土结构耐久性研究的意义 | 第11-12页 |
1.3.2 国内外钢筋混凝土结构耐久性研究的现状 | 第12-13页 |
1.4 本课题的主要内容和技术路线 | 第13-14页 |
第二章 影响钢筋混凝土桥梁耐久性的主要因素 | 第14-36页 |
2.1 钢筋锈蚀对钢筋混凝土耐久性的影响 | 第14-29页 |
2.1.1 钢筋锈蚀的机理 | 第14-15页 |
2.1.2 钢筋锈蚀对混凝土耐久性的影响 | 第15-16页 |
2.1.3 影响钢筋锈蚀的主要因素 | 第16-25页 |
2.1.4 钢筋锈蚀模型 | 第25-29页 |
2.2 冻融循环对钢筋混凝土耐久性的影响 | 第29-31页 |
2.2.1 冻融循环的破坏机理 | 第29页 |
2.2.2 影响冻融破坏的因素 | 第29-31页 |
2.2.3 冻融循环性能指标 | 第31页 |
2.3 碱—集料反应对钢筋混凝土耐久性的影响 | 第31-32页 |
2.3.1 碱—集料反应的机理 | 第31-32页 |
2.3.2 碱—集料反应的条件 | 第32页 |
2.3.3 碱—集料反应对混凝土耐久性的影响 | 第32页 |
2.4 其他因素对钢筋混凝土耐久性的影响 | 第32-36页 |
2.4.1 设计上的原因 | 第32-33页 |
2.4.2 施工及运营上的原因 | 第33-36页 |
第三章 影响钢筋混凝土桥梁耐久性病害的检测 | 第36-45页 |
3.1 外观破损的检测 | 第37-38页 |
3.1.1 裂缝的检测 | 第37-38页 |
3.1.2 层离的检测 | 第38页 |
3.2 凝土构件和材料的检测 | 第38-43页 |
3.2.1 混凝土强度的检测 | 第38-40页 |
3.2.2 钢筋锈蚀的检测 | 第40-41页 |
3.2.3 混凝土中氯化物含量的检测 | 第41-42页 |
3.2.4 混凝土碳化层的检测 | 第42页 |
3.2.5 混凝土保护层厚度的检测 | 第42页 |
3.2.6 混凝土不密实区和空洞的检测 | 第42页 |
3.2.7 混凝土表层渗透性检测 | 第42-43页 |
3.2.8 混凝土抗冻性检测 | 第43页 |
3.3 钢筋混凝土桥梁承载能力检测 | 第43-45页 |
第四章 提高钢筋混凝土桥梁耐久性的措施 | 第45-63页 |
4.1 从混凝土材料品质方面提高混凝土结构的耐久性 | 第45-53页 |
4.1.1 使用高性能混凝土 | 第45-47页 |
4.1.2 提高钢筋的抗腐蚀能力 | 第47-50页 |
4.1.3 结构表面涂层 | 第50页 |
4.1.4 严格控制水灰比,提高单位混凝土水泥用量 | 第50-51页 |
4.1.5 使用外加剂 | 第51-52页 |
4.1.6 控制混凝土拌合用水的质量 | 第52-53页 |
4.2 从设计方面提高混凝土结构的耐久性 | 第53-56页 |
4.2.1 截面尺寸及配筋 | 第53页 |
4.2.2 混凝土保护层厚度 | 第53页 |
4.2.3 裂缝的控制 | 第53-54页 |
4.2.4 桥面铺装 | 第54-55页 |
4.2.5 桥面排水和防水 | 第55-56页 |
4.3 从施工方面提高混凝土结构的耐久性 | 第56-57页 |
4.4 从运营管理和养护维修方面提高混凝土结构的耐久性 | 第57-60页 |
4.4.1 运营管理 | 第57页 |
4.4.2 桥梁的养护 | 第57-58页 |
4.4.3 桥梁的维护 | 第58-60页 |
4.5 工程实例 | 第60-63页 |
第五章 粉煤灰对混凝土耐久性的影响 | 第63-70页 |
5.1 粉煤灰 | 第63-64页 |
5.1.1 粉煤灰的种类及级别 | 第63-64页 |
5.1.2 粉煤灰的化学成分 | 第64页 |
5.2 粉煤灰在混凝土中的基本效应 | 第64-65页 |
5.3 粉煤灰对混凝土耐久性的影响 | 第65-69页 |
5.3.1 粉煤灰对混凝土碳化的影响 | 第66-68页 |
5.3.2 粉煤灰对混凝土抗渗性的影响 | 第68-69页 |
5.3.3 粉煤灰对混凝土抗冻性的影响 | 第69页 |
5.3.4 粉煤灰对混凝土耐久性的其他影响 | 第69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |