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海潮影响区钢筋混凝土桥梁的耐久性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-22页
 1.1 研究的背景和意义第11-13页
 1.2 氯离子环境下混凝土结构耐久性的研究第13-16页
  1.2.1 氯离子引起钢筋腐蚀的机理第13页
  1.2.2 氯离子在混凝土中渗透扩散的研究第13-16页
 1.3 钢筋混凝土桥梁结构耐久性评估方法的研究第16-20页
  1.3.1 规范或标准所用的评估方法第17页
  1.3.2 其它常用的综合评估方法第17-20页
 1.4 本文的研究工作第20-22页
2 模拟潮汐条件下弯曲荷载作用对氯离子扩散规律影响的试验室研究第22-43页
 2.1 引言第22页
 2.2 试验概况第22-27页
  2.2.1 试件设计第22-23页
  2.2.2 试验材料第23-24页
  2.2.3 试件加载装置第24-25页
  2.2.4 试件制作及试验过程第25-27页
 2.3 混凝土中的氯离子含量结果与分析第27-32页
  2.3.1 水灰比的影响第27-28页
  2.3.2 弯曲荷载的影响第28-32页
 2.4 氯离子扩散系数第32-39页
  2.4.1 氯离子扩散系数的计算第32-38页
  2.4.2 考虑时间的氯离子扩散系数第38-39页
 2.5 荷载作用对氯离子扩散系数影响机理分析第39-41页
 2.6 小结第41-43页
3 桥梁砼氯离子浓度实测与概率分析第43-55页
 3.1 引言第43页
 3.2 钢筋脱钝的临界氯离子浓度第43-46页
  3.2.1 氯离子临界浓度值的表达形式第44页
  3.2.2 确定氯离子临界值的实验方法第44-45页
  3.2.3 钢筋锈蚀危险性与氯离子含量第45-46页
 3.3 现场氯离子浓度实测第46-48页
 3.4 氯离子扩散系数的计算第48-51页
 3.5 氯离子导致钢筋脱钝的概率第51-52页
  3.5.1 功能函数的建立第51-52页
  3.5.2 钢筋脱钝概率第52页
 3.6 工程计算实例第52-54页
 3.7 小结第54-55页
4 桥梁砼碳化深度实测与概率分析第55-66页
 4.1 引言第55-56页
 4.2 混凝土碳化的机理第56页
 4.3 影响混凝土碳化的因素第56-58页
  4.3.1 混凝土材料本身的因素第56-57页
  4.3.2 环境条件因素第57-58页
 4.4 现场碳化深度实测第58页
 4.5 碳化深度的预测模型第58-62页
 4.6 碳化到钢筋表面的概率第62-63页
  4.6.1 功能函数的建立第63页
  4.6.2 碳化到钢筋表面概率第63页
 4.7 工程计算实例第63-64页
 4.8 小结第64-66页
5 既有钢筋混凝土桥梁的耐久性评估第66-97页
 5.1 引言第66-67页
 5.2 模糊综合评估模型第67-69页
  5.2.1 确定桥梁评估各个层次的因素集U,U_i,U_(ij)第68-69页
  5.2.2 确定桥梁耐久性等级的评判集V第69页
 5.3 单因素模糊集隶属函数的确定及其评判第69-78页
  5.3.1 钢筋锈蚀的隶属函数第69-71页
  5.3.2 氯离子侵蚀的隶属函数第71页
  5.3.3 混凝土碳化的隶属函数第71-72页
  5.3.4 混凝土强度的隶属函数第72-73页
  5.3.5 混凝土保护层厚度的隶属函数第73-75页
  5.3.6 混凝土裂缝的隶属函数第75-76页
  5.3.7 碱—骨料反应的隶属函数第76-78页
  5.3.8 地基冲刷的隶属函数第78页
 5.4 因素权重向量的确定第78-84页
  5.4.1 不确定型判断矩阵及其权重计算第79-81页
  5.4.2 群判断在权重计算中的应用第81-82页
  5.4.3 集值统计在权重计算中的应用第82-84页
 5.5 既有钢筋混凝土桥梁耐久性的多级模糊综合评估第84-89页
  5.5.1 一级模糊评估第84-88页
  5.5.2 二级模糊评估第88页
  5.5.3 三级模糊评估第88-89页
 5.6 贴近度法划分桥梁的耐久性等级第89-90页
 5.7 工程算例第90-95页
  5.7.1 检测结果及统计分析第90-91页
  5.7.2 权重计算第91-93页
  5.7.3 耐久性评估第93-95页
 5.8 小结第95-97页
结论第97-99页
参考文献第99-104页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第104-105页
致谢第105-106页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第106页

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