摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 高性能混凝土冻融循环后的力学性能影响 | 第15-16页 |
1.2.2 混凝土护筋性的研究 | 第16-17页 |
1.2.3 大体积混凝土内部温度的研究 | 第17-18页 |
1.3 混凝土养护方式研究 | 第18-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 试验原材料和混凝土试件的制备 | 第22-26页 |
2.1 试验原材料 | 第22-24页 |
2.2 混凝土试件的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 试件搅拌及塌落度试验 | 第24页 |
2.2.2 试件成型 | 第24-25页 |
2.2.3 高性能混凝土配合比设计 | 第25-26页 |
第三章 养护方式对高性能混凝土冻融循环后性能的影响 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 破坏机理分析 | 第26-29页 |
3.2.1 静水压假说 | 第26-28页 |
3.2.2 渗透压假说 | 第28-29页 |
3.3 试验方法 | 第29页 |
3.4 试验方案 | 第29-30页 |
3.5 实验结果与分析 | 第30-38页 |
3.5.1 冻融表观破坏形态 | 第30-31页 |
3.5.2 养护方式对高性能混凝土冻融循环后质量损失率的影响 | 第31-32页 |
3.5.3 养护方式对高性能混凝土冻融循环后相对动弹性模量的影响 | 第32-34页 |
3.5.4 养护方式对高性能混凝土冻融循环后抗压和劈裂强度影响 | 第34-36页 |
3.5.5 不同养护方式下高性能混凝土冻融循环后微观形貌 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 养护方式对高性能混凝土护筋性的影响 | 第40-53页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 钢筋混凝土结构的腐蚀机理 | 第40-41页 |
4.3 钢筋腐蚀的无损检测方法 | 第41-44页 |
4.3.1 物理方法 | 第41-42页 |
4.3.2 电化学法 | 第42-44页 |
4.4 试验方法 | 第44-46页 |
4.5 试验方案 | 第46-48页 |
4.6 试验结果与分析 | 第48-52页 |
4.6.1 不同养护制度对钢筋腐蚀电位和试件电阻率的影响 | 第48-50页 |
4.6.2 不同养护方式对钢筋失重率的影响 | 第50-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 养护方式对大体积高性能混凝土内部温湿度的影响 | 第53-61页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 试验方案 | 第54-55页 |
5.2.1 实验仪器 | 第54页 |
5.2.2 试件制备和传感器布置 | 第54-55页 |
5.3 试验方案 | 第55-56页 |
5.5 试验结果与分析 | 第56-60页 |
5.5.1 养护方式对高性能大体积混凝土内部温度的影响 | 第56-58页 |
5.5.2 养护方式对高性能大体积混凝土内部湿度的影响 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 大体积高性能混凝土内部早期温度场数值模拟 | 第61-72页 |
6.1 引言 | 第61页 |
6.2 生热模型 | 第61-63页 |
6.2.1 水泥水化热模型 | 第61-62页 |
6.2.2 混凝土绝热温升 | 第62-63页 |
6.2.3 混凝土水化热生成率 | 第63页 |
6.3 热学指标反演计算 | 第63-65页 |
6.3.1 导热系数λ | 第63-64页 |
6.3.2 表面热交换系数β | 第64-65页 |
6.4 有限元模型建立 | 第65-66页 |
6.4.1 温度场有限元计算时间步长的确定 | 第65页 |
6.4.2 温度场有限元计算网格划分 | 第65-66页 |
6.5 模拟结果和分析 | 第66-68页 |
6.6 利用反演计算参数对实际工况模拟分析 | 第68-71页 |
6.6.1 模型建立 | 第68-69页 |
6.6.2 不同养护方式下模型计算结果分析 | 第69-71页 |
6.7 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 结论与展望 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第80页 |