摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·课题研究背景 | 第12-15页 |
·提出问题 | 第12-13页 |
·耐久性不足对结构的危害及失效事故分析 | 第13-14页 |
·预应力结构耐久性研究的意义 | 第14-15页 |
·混凝土结构耐久性概念及相关规定 | 第15-19页 |
·混凝土结构耐久性定义 | 第15-17页 |
·国家最新标准对耐久性相关规定 | 第17-19页 |
·国内外研究进展与现状 | 第19-21页 |
·本文的主要研究工作 | 第21-23页 |
第二章 冻融循环与氯盐侵蚀共同作用下预应力结构耐久性分析 | 第23-46页 |
·概述 | 第23-24页 |
·冻融循环和氯离子共同作用时的腐蚀机理 | 第24-28页 |
·氯离子侵入混凝土的途径 | 第24-25页 |
·氯离子对力筋的锈蚀机理 | 第25-26页 |
·冻融循环损伤机理 | 第26-28页 |
·氯离子侵入混凝土的扩散模型 | 第28-34页 |
·表面氯离子浓度、氯离子扩散系数都恒定时扩散方程的解析解 | 第28-29页 |
·氯离子扩散系数随时间、空间及环境温湿度变化时的扩散模型 | 第29-32页 |
·考虑混凝土与氯离子结合时的Cl~-扩散模型 | 第32-34页 |
·冻融循环下预应力混凝土氯离子侵入模型建立 | 第34-37页 |
·预应力混凝土应力状态对扩散系数影响关系的建立 | 第34页 |
·冻融循环下预应力混凝土氯离子一维扩散模型 | 第34-35页 |
·冻融循环下预应力混凝土氯离子二维扩散模型 | 第35-37页 |
·冻融循环与氯盐侵蚀共同作用下预应力结构的耐久性分析 | 第37-45页 |
·预应力混凝土中氯离子临界浓度的确定 | 第37页 |
·凝土结构构件表面氯离子浓度C_S确定 | 第37-39页 |
·结构可靠性分析中各随机变量的统计参数确定 | 第39-41页 |
·结构耐久性可靠度计算 | 第41-43页 |
·氯盐侵蚀下PC结构耐久寿命分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 预应力梁受冻融与氯离子侵蚀后的承载力试验研究 | 第46-59页 |
·试验目的 | 第46页 |
·试验装置 | 第46-51页 |
·加载设备 | 第46-47页 |
·加载制度 | 第47-48页 |
·控制点的确定 | 第48-49页 |
·测量装置与测点布置 | 第49-51页 |
·加载试验结构及分析 | 第51-54页 |
·预应力混凝土构件梁的静载试验结果分析 | 第51-53页 |
·弯矩—挠度曲线及其特性分析 | 第53-54页 |
·预应力构件中氯离子含量的测定 | 第54-57页 |
·取样方法 | 第54-56页 |
·氯离子浓度测试方法 | 第56-57页 |
·试验结果分析 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 冻融循环下氯离子扩散数值模拟 | 第59-71页 |
·概述 | 第59页 |
·冻融循环下混凝土结构氯离子扩散试验结果数值模拟 | 第59-63页 |
·课题组试件侵蚀结果的仿真与预测 | 第60-61页 |
·大连理工大学侵蚀结果的仿真与预测 | 第61-63页 |
·实际情况下冻融循环下混凝土结构氯离子扩散数值模拟 | 第63-69页 |
·D_(Cl)和G_S的时变表达式分析 | 第63-64页 |
·除冰盐情况下预应力混凝土结构受冻融影响的氯离子扩散数值模拟 | 第64-66页 |
·海上盐雾区中预应力结构受冻融影响的氯离子扩散数值模拟 | 第66-68页 |
·海上浪溅区中预应力结构受冻融影响的氯离子扩散数值模拟 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第五章 冻融与氯离子侵蚀后混凝土耐久性设计 | 第71-82页 |
·概述 | 第71-72页 |
·预应力混凝土结构耐久性设计 | 第72-79页 |
·耐久性设计的主要内容 | 第72-74页 |
·冻融与氯盐侵蚀环境下预应力混凝土结构的耐久性极限状态设计方法 | 第74-75页 |
·耐久性设计时预应力混凝土保护层厚度的确定 | 第75-79页 |
·提高预应力结构耐久性的措施 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
·研究总结 | 第82-83页 |
·研究展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
在读学位期间发表的论文 | 第92页 |