摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 氯盐侵蚀模型 | 第12-13页 |
1.2.2 钢筋锈蚀模型 | 第13-14页 |
1.2.3 混凝土结构耐久性评估与寿命预测方法 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容及创新点 | 第15-17页 |
第二章 海洋环境下受荷混凝土中氯离子扩散试验 | 第17-34页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 氯离子在混凝土中的侵蚀 | 第17-19页 |
2.2.1 氯离子侵蚀机理 | 第17页 |
2.2.2 考虑荷载影响的氯离子扩散模型 | 第17-19页 |
2.3 氯离子扩散试验 | 第19-21页 |
2.3.1 试验设计 | 第19-20页 |
2.3.2 试验材料 | 第20页 |
2.3.3 试件制作及试验过程 | 第20-21页 |
2.3.4 试验氯离子渗透指标的测量 | 第21页 |
2.4 盐雾区受荷混凝土中氯离子扩散试验结果与分析 | 第21-27页 |
2.4.1 荷载的影响 | 第21-23页 |
2.4.2 表面氯离子浓度 | 第23-26页 |
2.4.3 荷载影响系数 | 第26页 |
2.4.4 模型验证 | 第26-27页 |
2.5 潮汐区受荷混凝土中氯离子扩散试验结果与分析 | 第27-33页 |
2.5.1 荷载的影响 | 第27-29页 |
2.5.2 表面氯离子浓度 | 第29-31页 |
2.5.3 荷载影响系数 | 第31-32页 |
2.5.4 模型验证 | 第32-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
第三章 海洋环境下钢筋的锈蚀机理 | 第34-46页 |
3.1 概述 | 第34-35页 |
3.2 钢筋锈蚀电化学基本原理 | 第35-39页 |
3.2.1 金属锈蚀电化学基本知识 | 第35-37页 |
3.2.2 钢筋锈蚀电化学过程 | 第37-38页 |
3.2.3 钢筋锈蚀速率的衡量指标及测试方法 | 第38-39页 |
3.3 影响钢筋锈蚀的因素 | 第39页 |
3.4 钢筋锈蚀速率随时间变化规律 | 第39-41页 |
3.4.1 钢筋锈蚀速率的时变阶段 | 第39-40页 |
3.4.2 钢筋锈蚀速率时变过程的机制分析 | 第40-41页 |
3.5 钢筋锈蚀模型 | 第41-43页 |
3.5.1 混凝土开裂前钢筋锈蚀模型 | 第41-43页 |
3.5.2 混凝土开裂后钢筋锈蚀模型 | 第43页 |
3.6 钢筋锈蚀分段模型 3 个时间点的计算 | 第43-46页 |
3.6.1 钢筋开始锈蚀时间 t_0 | 第43-44页 |
3.6.2 混凝土保护层开裂时间 t_1 | 第44页 |
3.6.3 混凝土表面出现可接受最大外观的时间 t_2 | 第44-46页 |
第四章 海洋环境下钢筋锈蚀试验 | 第46-58页 |
4.1 概述 | 第46页 |
4.2 试验设计 | 第46-50页 |
4.2.1 试验参数 | 第46-47页 |
4.2.2 试验材料 | 第47页 |
4.2.3 试件制作 | 第47-50页 |
4.3 钢筋腐蚀电流密度的测量 | 第50-51页 |
4.4 试验结果与分析 | 第51-57页 |
4.4.1 钢筋锈蚀速率时变过程 | 第51-53页 |
4.4.2 钢筋锈蚀速率模型 | 第53-57页 |
4.5 小结 | 第57-58页 |
第五章 混凝土结构耐久性试验相关性研究 | 第58-62页 |
5.1 概述 | 第58页 |
5.2 多重环境时间相似理论 | 第58-59页 |
5.3 相关关系的建立 | 第59-62页 |
第六章 海洋环境下混凝土结构耐久性寿命预测 | 第62-74页 |
6.1 概述 | 第62页 |
6.2 基于可靠度的耐久性寿命预测 | 第62-67页 |
6.2.1 基本原理 | 第62-64页 |
6.2.2 钢筋初始锈蚀时间 | 第64-65页 |
6.2.3 混凝土保护层开裂时间 | 第65-66页 |
6.2.4 混凝土表面出现可接受最大外观的时间 | 第66-67页 |
6.3 算例 | 第67-74页 |
6.3.1 工程概况 | 第67-69页 |
6.3.2 码头结构耐久性寿命预测 | 第69-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |