摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 氯离子在混凝土内部传输特性 | 第12-13页 |
1.2.2 考虑冻融循环的混凝土氯离子传输特性 | 第13页 |
1.2.3 考虑混凝土碳化的混凝土氯离子传输特性 | 第13-14页 |
1.2.4 考虑荷载作用的混凝土氯离子传输特性 | 第14页 |
1.2.5 研究尺度 | 第14-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 混凝土三维细观随机模型 | 第17-31页 |
2.1 概述 | 第17-18页 |
2.2 混凝土骨料随机生成原理 | 第18-20页 |
2.2.1 骨料颗粒的随机生成 | 第18页 |
2.2.2 骨料颗粒的空间随机分布 | 第18-20页 |
2.3 三维随机骨料生成 | 第20-28页 |
2.3.1 三维球形随机骨料模型 | 第20-23页 |
2.3.2 三维椭球形随机骨料模型 | 第23-28页 |
2.4 骨料模型MATLAB图形格式转换 | 第28-29页 |
2.5 有限元网格剖分 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 多因素修正的持荷混凝土氯离子侵蚀模型 | 第31-51页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 氯离子在混凝土内部迁移机理 | 第31-38页 |
3.2.1 扩散作用 | 第31-37页 |
3.2.2 对流过程 | 第37页 |
3.2.3 电迁移作用 | 第37-38页 |
3.3 氯离子扩散影响因素分析 | 第38-45页 |
3.3.1 表面氯离子浓度 | 第38-40页 |
3.3.2 氯离子扩散系数修正 | 第40-45页 |
3.4 氯离子扩散基准方程及其数学解 | 第45-46页 |
3.5 考虑碳化、冻融影响的持荷混凝土氯离子传输模型 | 第46-50页 |
3.5.1 考虑混凝土碳化对氯离子传输模型的修正 | 第46-47页 |
3.5.2 考虑冻融损伤对混凝土氯离子传输模型的修正 | 第47页 |
3.5.3 考虑荷载作用对氯离子传输模型的修正 | 第47-49页 |
3.5.4 考虑碳化、冻融损伤影响的持荷氯离子扩散模型 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 试验设计与试验方法 | 第51-79页 |
4.1 试验设计 | 第51-57页 |
4.1.1 试验设备 | 第51-53页 |
4.1.2 试验材料 | 第53-54页 |
4.1.3 试件制作 | 第54-55页 |
4.1.4 试验方法 | 第55-57页 |
4.2 试验方案 | 第57-59页 |
4.2.1 混凝土立方体试块氯盐浸泡试验 | 第57页 |
4.2.2 考虑碳化影响的氯离子侵蚀试验 | 第57-58页 |
4.2.3 考虑碳化+冻融循环耦合影响的氯离子侵蚀试验 | 第58页 |
4.2.4 持荷混凝土氯盐浸泡试验 | 第58-59页 |
4.2.5 碳化+冻融+氯离子侵蚀试验方法 | 第59页 |
4.3 试验结果分析 | 第59-67页 |
4.3.1 饱水混凝土氯离子含量分析 | 第59-60页 |
4.3.2 碳化对氯离子扩散的影响 | 第60-62页 |
4.3.3 碳化冻融耦合对氯离子扩散的影响 | 第62-65页 |
4.3.4 碳化冻融耦合对持荷混凝土氯离子扩散的影响 | 第65-67页 |
4.4 氯离子传输模型验证 | 第67-77页 |
4.4.1 氯离子扩散理论基准模型及其验证 | 第67-69页 |
4.4.2 碳化对混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第69-71页 |
4.4.3 考虑碳化、冻融的混凝土氯离子传输模型验证 | 第71-74页 |
4.4.4 考虑碳化、冻融的持荷混凝土氯离子氯离子传输模型验证 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 混凝土氯离子传输细观分析 | 第79-85页 |
5.1 饱水状态混凝土中氯离子传输细观分析 | 第79-84页 |
5.2 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-97页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |