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钢筋混凝土桥梁耐久性的分析研究

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

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