摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 再生粗骨料混凝土的碳化影响因素 | 第12-16页 |
1.2.2 再生粗骨料混凝土的孔隙率影响因素 | 第16-17页 |
1.3 再生粗骨料混凝土的碳化分析 | 第17-21页 |
1.3.1 经验模型 | 第17-19页 |
1.3.2 半经验模型 | 第19-20页 |
1.3.3 数值模型 | 第20-21页 |
1.4 再生粗骨料混凝土的耐久性分析与设计 | 第21-23页 |
1.5 主要研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 主要创新点 | 第24-25页 |
第二章 再生粗骨料混凝土的孔隙率模型 | 第25-37页 |
2.1 再生粗骨料的基本性能 | 第25-27页 |
2.1.1 微观结构 | 第25-26页 |
2.1.2 再生粗骨料的表面砂浆附着率 | 第26-27页 |
2.1.3 再生粗骨料的吸水率 | 第27页 |
2.2 再生粗骨料混凝土的孔隙率模型 | 第27-31页 |
2.2.1 新拌再生粗骨料混凝土的含气量 | 第28-29页 |
2.2.2 单位体积混凝土用水量引起的孔隙率 | 第29页 |
2.2.3 水泥水化引起的孔隙率减小值 | 第29-30页 |
2.2.4 矿物掺合料二次水化引起的孔隙率减小值 | 第30-31页 |
2.2.5 再生粗骨料附加用水量引起的孔隙率增加值 | 第31页 |
2.2.6 再生粗骨料混凝土的孔隙率模型 | 第31页 |
2.3 孔隙率模型的对比分析和验证 | 第31-36页 |
2.3.1 对比验证1 | 第31-34页 |
2.3.2 对比验证2 | 第34-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
第三章 再生粗骨料混凝土碳化分析的多场耦合数值模型 | 第37-60页 |
3.1 再生粗骨料混凝土碳化分析的多场耦合数值模型 | 第37-39页 |
3.1.1 再生粗骨料混凝土的碳化机理 | 第37-38页 |
3.1.2 再生粗骨料混凝土碳化的控制方程 | 第38-39页 |
3.2 多场耦合数值模型的参数 | 第39-49页 |
3.2.1 可碳化物质的量 | 第39-45页 |
3.2.2 CO_2的有效扩散系数 | 第45-48页 |
3.2.3 可碳化物质的反应速率 | 第48-49页 |
3.3 碳化分析的多场耦合数值模型的求解方法 | 第49-52页 |
3.4 多场耦合数值模型的对比分析和验证 | 第52-54页 |
3.5 再生粗骨料混凝土碳化的影响规律分析 | 第54-59页 |
3.5.1 混凝土内部各物质的浓度分布规律对比 | 第54-57页 |
3.5.2 再生粗骨料取代率对混凝土内各物质浓度分布规律的影响 | 第57-59页 |
3.6 小结 | 第59-60页 |
第四章 再生粗骨料混凝土碳化分析的实用预测模型 | 第60-77页 |
4.1 再生粗骨料混凝土碳化分析的理论模型 | 第60-62页 |
4.1.1 碳化分析的基本假定 | 第60-61页 |
4.1.2 碳化分析的理论模型 | 第61-62页 |
4.2 碳化分析理论模型的参数 | 第62-66页 |
4.2.1 再生粗骨料混凝土表面CO_2的摩尔浓度 | 第62-63页 |
4.2.2 单位体积再生粗骨料混凝土全完碳化吸收CO_2的量 | 第63-66页 |
4.3 再生粗骨料混凝土碳化分析的实用预测模型 | 第66-73页 |
4.4 实用预测模型的对比验证 | 第73-76页 |
4.5 小结 | 第76-77页 |
第五章 再生粗骨料混凝土的环境作用量化与耐久性定量设计 | 第77-87页 |
5.1 碳化环境作用的等级划分与量化指标 | 第77-81页 |
5.2 再生粗骨料混凝土结构的服役寿命预测 | 第81-83页 |
5.3 再生粗骨料混凝土结构的耐久性定量设计方法 | 第83-85页 |
5.4 小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-90页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士学位期间完成的学术论文目录 | 第97-98页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第98页 |