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排烟冷却塔混凝土材料在模拟环境溶液作用下的耐久性

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-19页
        1.1.1 “烟塔合一”的概念及发展第11-13页
        1.1.2 “烟塔合一”技术的工艺形式第13-15页
        1.1.3 “烟塔合一”排烟冷却塔的腐蚀环境及破坏状况第15-19页
    1.2 国内外研究现状与分析第19-23页
        1.2.1 混凝土材料劣化研究现状第19-22页
        1.2.2 钢筋锈蚀研究现状第22-23页
    1.3 本文的研究目的与内容第23-25页
2 试验原材料及配合比第25-35页
    2.1 原材料第25-27页
    2.2 各混凝土配合比第27-28页
    2.3 试件制作第28-30页
        2.3.1 试件尺寸及数量第28-29页
        2.3.2 试件制备所需设备及工艺第29-30页
    2.4 试验设计第30-35页
        2.4.1 模拟腐蚀溶液浸泡试验第30-31页
        2.4.2 模拟腐蚀溶液电加速浸泡试验第31页
        2.4.3 试验评价指标第31-35页
3 模拟腐蚀溶液浸泡下混凝土耐久性研究第35-57页
    3.1 引言第35页
    3.2 普通混凝土模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第35-40页
        3.2.1 外观形貌第35-36页
        3.2.2 试验数据分析第36-40页
    3.3 高性能混凝土模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第40-47页
        3.3.1 外观形貌第40-41页
        3.3.2 试验数据分析第41-47页
    3.4 活性粉末混凝土模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第47-51页
        3.4.1 外观形貌第47页
        3.4.2 试验数据分析第47-51页
    3.5 不同混凝土模拟腐蚀溶液下耐久性对比分析第51-55页
        3.5.1 劈裂抗拉强度损失率第51-53页
        3.5.2 中性化深度第53-54页
        3.5.3 氯离子扩散系数第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 去酸模拟腐蚀溶液浸泡下混凝土耐久性研究第57-87页
    4.1 引言第57页
    4.2 普通混凝土去酸模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第57-62页
        4.2.1 外观形貌第57-58页
        4.2.2 试验数据分析第58-62页
    4.3 高性能混凝土去酸模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第62-68页
        4.3.1 外观形貌第62-63页
        4.3.2 试验数据分析第63-68页
    4.4 活性粉末混凝土去酸模拟腐蚀溶液浸泡耐久性变化第68-72页
        4.4.1 外观形貌第68-69页
        4.4.2 试验数据分析第69-72页
    4.5 不同混凝土在去酸模拟腐蚀溶液下耐久性对比分析第72-75页
        4.5.1 劈裂抗拉强度损失率第72-73页
        4.5.2 中性化深度第73-74页
        4.5.3 氯离子扩散系数第74-75页
    4.6 不同浸泡环境下各混凝土的耐久性对比第75-84页
        4.6.1 普通混凝土第75-78页
        4.6.2 高性能混凝土第78-82页
        4.6.3 活性粉末混凝土第82-84页
    4.7 本章小结第84-87页
5 电厂腐蚀环境下混凝土的寿命预测第87-103页
    5.1 模拟溶液电加速试验研究第88-90页
        5.1.1 试件的设计第88页
        5.1.2 电加速试验过程第88-89页
        5.1.3 电加速试验的数据分析第89-90页
    5.2 氯离子侵蚀破坏为主要影响因素的寿命预测第90-101页
        5.2.1 寿命预测模型第90-92页
        5.2.2 氯离子侵蚀混凝土结构耐久寿命影响因素参数取值第92-94页
        5.2.3 基于Monte Carlo法的氯离子侵蚀耐久性寿命预测第94-101页
    5.3 本章小结第101-103页
6 结论与展望第103-105页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 展望第104-105页
参考文献第105-111页
作者简历第111-115页
学位论文数据集第115页

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