致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
Extended Abstract | 第9-32页 |
变量注释表 | 第32-35页 |
1 绪论 | 第35-55页 |
1.1 研究背景及意义 | 第35-36页 |
1.2 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土物理性能研究现状 | 第36-39页 |
1.3 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土力学性能研究现状 | 第39-41页 |
1.4 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土中氯离子传输机理研究现状 | 第41-47页 |
1.5 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土细观形貌研究现状 | 第47-48页 |
1.6 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土损伤机理研究现状 | 第48-51页 |
1.7 存在的问题 | 第51-52页 |
1.8 研究内容和技术路线 | 第52-55页 |
2 海洋环境实测和设置、总体研究方案、原材料性能及掺合料混凝土配合比 | 第55-71页 |
2.1 海洋环境实测和设置 | 第55-60页 |
2.2 总体研究方案 | 第60-65页 |
2.3 原材料性能 | 第65-66页 |
2.4 掺合料混凝土配合比 | 第66-70页 |
2.5 本章小结 | 第70-71页 |
3 海洋腐蚀与冻融环境下掺合料混凝土物理性能研究 | 第71-112页 |
3.1 试验方法 | 第71-74页 |
3.2 腐蚀环境下混凝土物理性能 | 第74-82页 |
3.3 冻融环境下混凝土物理性能 | 第82-87页 |
3.4 腐蚀与冻融环境下混凝土物理性能 | 第87-107页 |
3.5 腐蚀与冻融耦合作用对混凝土物理性能影响 | 第107-110页 |
3.6 本章小结 | 第110-112页 |
4 海洋腐蚀与冻融环境下掺合料混凝土力学性能研究 | 第112-139页 |
4.1 试验方法 | 第112-114页 |
4.2 腐蚀环境下混凝土力学性能 | 第114-121页 |
4.3 冻融环境下混凝土力学性能 | 第121-128页 |
4.4 腐蚀与冻融环境下混凝土力学性能 | 第128-135页 |
4.5 腐蚀与冻融耦合作用对混凝土力学性能影响 | 第135-137页 |
4.6 本章小结 | 第137-139页 |
5 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土中氯离子传输机理研究 | 第139-161页 |
5.1 腐蚀环境下氯离子传输模型 | 第139-145页 |
5.2 冻融环境下混凝土渗透参数模型 | 第145-147页 |
5.3 腐蚀与冻融作用下氯离子传输模型 | 第147-148页 |
5.4 腐蚀与冻融环境下氯离子传输模型求解及分析 | 第148-160页 |
5.5 本章小结 | 第160-161页 |
6 海洋腐蚀与冻融环境下掺合料混凝土细观形貌及损伤破裂特征研究 | 第161-176页 |
6.1 试验方法 | 第161-162页 |
6.2 腐蚀环境下混凝土细观形貌及孔结构特征 | 第162-165页 |
6.3 冻融环境下混凝土细观形貌及孔结构特征 | 第165-169页 |
6.4 腐蚀与冻融环境下混凝土细观形貌及孔结构特征 | 第169-173页 |
6.5 混凝土细观结构和宏观性能的联系 | 第173-174页 |
6.6 本章小结 | 第174-176页 |
7 海洋腐蚀与冻融环境下掺合料混凝土损伤机理研究 | 第176-188页 |
7.1 腐蚀环境下混凝土损伤演化模型 | 第176-177页 |
7.2 冻融环境下混凝土损伤演化模型 | 第177-178页 |
7.3 腐蚀与冻融环境下混凝土损伤演化及本构模型 | 第178-184页 |
7.4 腐蚀与冻融环境下混凝土损伤机理 | 第184-186页 |
7.5 本章小结 | 第186-188页 |
8 海洋腐蚀与冻融环境下混凝土桩损伤破坏分析 | 第188-201页 |
8.1 工程背景 | 第188-189页 |
8.2 混凝土力学性能退化模型 | 第189-194页 |
8.3 混凝土桩数值计算模型 | 第194-196页 |
8.4 混凝土桩位移及变形规律 | 第196-198页 |
8.5 混凝土桩应力分布及破坏特征 | 第198-199页 |
8.6 本章小结 | 第199-201页 |
9 结论与展望 | 第201-204页 |
9.1 主要结论 | 第201-203页 |
9.2 创新点 | 第203页 |
9.3 展望 | 第203-204页 |
参考文献 | 第204-217页 |
作者简历 | 第217-220页 |
学位论文数据集 | 第220页 |