摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·研究背景与意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-23页 |
·酸雨侵蚀条件下混凝土性能研究 | 第10-16页 |
·酸雨对混凝土的侵蚀机理 | 第10-12页 |
·混凝土耐酸雨侵蚀的性能预测模型 | 第12-13页 |
·酸雨侵蚀混凝土的其它性能研究 | 第13-16页 |
·混凝土碳化性能研究 | 第16-22页 |
·混凝土的碳化机理 | 第16-17页 |
·混凝土碳化的影响因素 | 第17-18页 |
·混凝土碳化深度的预测模型研究 | 第18-21页 |
·混凝土碳化的其它性能研究 | 第21-22页 |
·酸雨和碳化环境下混凝土性能研究 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 原材料及试验设计 | 第24-34页 |
·原材料 | 第24页 |
·试验思路 | 第24-25页 |
·试验方案 | 第25-32页 |
·试验过程中主要执行的相关标准 | 第25-26页 |
·FA与SG复合粉体掺比优选试验方法 | 第26-27页 |
·C25高性能化混凝土优选配制试验方法 | 第27-28页 |
·C25高性能化混凝土酸雨和碳化侵蚀试验方法 | 第28-32页 |
·试验方案 | 第28-29页 |
·模拟酸雨溶液的配制 | 第29-30页 |
·碳化试验 | 第30-31页 |
·性能测试 | 第31-32页 |
·试验设备 | 第32-34页 |
第三章 C25高性能化混凝土配制优选 | 第34-49页 |
·粉煤灰与矿渣复合粉体掺比优选 | 第35-40页 |
·C25高性能化混凝土配制优选 | 第40-47页 |
·和易性试验 | 第40-42页 |
·均匀性试验 | 第42页 |
·强度试验 | 第42-45页 |
·抗氯离子渗透试验 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 酸雨和碳化环境下C25高性能化混凝土耐蚀试验 | 第49-84页 |
·C25高性能化混凝土配制 | 第49-50页 |
·试验结果及分析 | 第50-82页 |
·S模式下C25高性能化混凝土的性能变化规律 | 第50-55页 |
·抗压强度变化规律 | 第50-51页 |
·内部pH值变化规律 | 第51-52页 |
·中性化深度变化规律 | 第52-55页 |
·T模式下C25高性能化混凝土的性能变化规律 | 第55-60页 |
·抗压强度变化规律 | 第55-57页 |
·内部pH值变化规律 | 第57页 |
·中性化深度变化规律 | 第57-60页 |
·ST模式下C25高性能化混凝土的性能及微细观结构变化规律 | 第60-71页 |
·抗压强度变化规律 | 第60-62页 |
·微细观结构变化规律 | 第62-67页 |
·内部pH值变化规律 | 第67页 |
·中性化深度变化规律 | 第67-71页 |
·TS模式下C25高性能化混凝土的性能及微细观结构变化规律 | 第71-82页 |
·抗压强度变化规律 | 第71-72页 |
·微细观结构变化规律 | 第72-77页 |
·内部pH值变化规律 | 第77页 |
·中性化深度变化规律 | 第77-82页 |
·酸雨和碳化环境下C25高性能化混凝土性能变化规律 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 酸雨和碳化环境下C25高性能化混凝土使用寿命预测 | 第84-97页 |
·BP神经网络 | 第85-89页 |
·BP网络的学习规则 | 第86-88页 |
·BP算法的不足及改进 | 第88-89页 |
·酸雨和碳化环境下C25高性能化混凝土中性化深度的BP神经网络预测 | 第89-91页 |
·BP网络模型设计 | 第89页 |
·C25高性能化混凝土中性化深度预测 | 第89-91页 |
·酸雨和碳化环境下C25高性能化混凝土的使用寿命预测 | 第91-96页 |
·混凝土碳化模型设计 | 第92页 |
·碳化深度与碳化龄期关系推导 | 第92-93页 |
·混凝土碳化相似关系的建立 | 第93-95页 |
·混凝土碳化模拟试验步骤 | 第95页 |
·混凝土碳化模拟试验研究及使用寿命预测 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第六章 结论与建议 | 第97-100页 |
·结论 | 第97-98页 |
·建议 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
攻读硕士学位期间参与科研及发表论文情况 | 第106页 |
一、参与科研项目 | 第106页 |
二、发表论文情况 | 第106页 |