基于投影寻踪模型的桥梁耐久性评价
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·引言 | 第10页 |
·混凝土桥梁研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
·国内外研究概况 | 第12-14页 |
·本文研究的主要内容 | 第14页 |
·小节 | 第14-15页 |
第2章 混凝土桥梁耐久性评价内容和影响因素 | 第15-28页 |
·混凝土桥梁耐久性研究的主要内容 | 第15-17页 |
·混凝土桥梁耐久性基本定义 | 第15页 |
·环境作用 | 第15-16页 |
·材料耐久性 | 第16页 |
·构件耐久性研究 | 第16页 |
·结构耐久性研究 | 第16-17页 |
·影响混凝土桥梁耐久性的主要因素 | 第17-27页 |
·混凝土的碳化 | 第17-18页 |
·氯离子侵蚀 | 第18页 |
·混凝土冻融破坏 | 第18-20页 |
·混凝土的表面磨损 | 第20页 |
·混凝土中钢筋的锈蚀 | 第20-24页 |
·混凝土碱-骨料反应 | 第24-26页 |
·裂缝对混凝土桥梁耐久性的影响 | 第26-27页 |
·小节 | 第27-28页 |
第3章 混凝土桥梁耐久性的检测 | 第28-37页 |
·环境条件的调查 | 第28-29页 |
·气象环境的调查 | 第28-29页 |
·工作环境的调查与检测 | 第29页 |
·混凝土强度的现场检测 | 第29-32页 |
·半破损检测 | 第29-31页 |
·非破损检测 | 第31页 |
·半破损法与非破损法的结合使用 | 第31-32页 |
·钢筋锈蚀的检测 | 第32-33页 |
·钢筋混凝土保护层厚度与位置的检测 | 第32页 |
·钢筋锈蚀的检测 | 第32-33页 |
·碳化深度的检测 | 第33-34页 |
·混凝土中氯化物的检测 | 第34-35页 |
·裂缝的检测 | 第35-36页 |
·小节 | 第36-37页 |
第4章 基于投影寻踪评方法的耐久性评价模型 | 第37-46页 |
·投影寻踪方法简介 | 第37页 |
·基于实数编码的加速遗传算法简介 | 第37-40页 |
·简单遗传算法的基本步骤 | 第38-39页 |
·基于实数编码的加速遗传算法 | 第39-40页 |
·桥梁耐久性评价模型 | 第40-45页 |
·桥梁耐久性评价等级与指标体系 | 第40-41页 |
·混凝土梁桥评定指标体系的确定 | 第41-43页 |
·建立基于投影寻踪模型的耐久性评价模型 | 第43-45页 |
·小节 | 第45-46页 |
第5章 混凝土桥梁耐久性评价实例 | 第46-54页 |
·工程概况 | 第46页 |
·工程现状检测 | 第46-50页 |
·桥面系检测 | 第46-47页 |
·混凝土强度检测 | 第47页 |
·钢筋锈蚀检测 | 第47-48页 |
·裂缝宽度检测 | 第48页 |
·碳化深度检测 | 第48页 |
·氯离子含量检测 | 第48-49页 |
·破损检测 | 第49页 |
·基础检查检测 | 第49页 |
·支座检测结果检测 | 第49-50页 |
·桥梁耐久性综合评价 | 第50-53页 |
·小节 | 第53-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61-62页 |