摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 混凝土结构耐久性问题现状 | 第9-11页 |
1.2 氯离子侵蚀作用下混凝土结构耐久性研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 混凝土中氯离子来源及侵入途径 | 第11页 |
1.2.2 混凝土中氯离子侵蚀机理 | 第11-13页 |
1.2.3 混凝土氯离子渗透性评价方法 | 第13-15页 |
1.3 不同因素对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第15-20页 |
1.3.1 矿物掺合料对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第15-17页 |
1.3.2 荷载作用对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第17-19页 |
1.3.3 冻融循环作用对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第19-20页 |
1.4 课题的提出 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 目前研究存在的问题 | 第20页 |
1.4.3 本文的主要工作 | 第20-22页 |
第二章 混凝土配合比设计及其基本性能 | 第22-33页 |
2.1 试验用原材料及混凝土配合比 | 第22-23页 |
2.1.1 试验用原材料 | 第22-23页 |
2.1.2 混凝土配合比 | 第23页 |
2.2 混凝土的基本性能 | 第23-31页 |
2.2.1 坍落度 | 第23-24页 |
2.2.2 立方体抗压强度 | 第24-26页 |
2.2.3 圆柱体抗压强度 | 第26-28页 |
2.2.4 圆柱体试块吸水率 | 第28-30页 |
2.2.5 立方体抗压强度与圆柱体抗压强度的相关性 | 第30-31页 |
2.3 水泥基材料的水化产物分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 荷载作用下锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第33-55页 |
3.1 试验介绍 | 第33-36页 |
3.1.1 基本思路 | 第33页 |
3.1.2 加载试验 | 第33-34页 |
3.1.3 电通量试验 | 第34-35页 |
3.1.4 硝酸银显色法观察氯离子渗透深度 | 第35-36页 |
3.2 荷载作用下的损伤情况 | 第36-44页 |
3.2.1 荷载作用下的外观损伤 | 第36-38页 |
3.2.2 荷载作用对吸水率的影响 | 第38-41页 |
3.2.3 荷载作用对圆柱体抗压强度的影响 | 第41-44页 |
3.3 荷载作用下锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第44-54页 |
3.3.1 荷载作用对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第48-50页 |
3.3.3 混凝土电通量与初始电流的相关性 | 第50页 |
3.3.4 混凝土中氯离子渗透深度分析 | 第50-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 冻融循环作用下锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第55-67页 |
4.1 试验介绍 | 第55-57页 |
4.1.1 基本思路 | 第55页 |
4.1.2 冻融循环试验 | 第55-57页 |
4.1.3 硝酸银显色法测定氯离子渗透深度 | 第57页 |
4.2 冻融循环作用下的损伤情况 | 第57-59页 |
4.2.1 冻融前后圆柱体抗压强度的变化 | 第57-58页 |
4.2.2 冻融前后圆柱体试块质量的变化 | 第58-59页 |
4.3 冻融循环作用下锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第59-65页 |
4.3.1 冻融循环作用对混凝土氯离子渗透性的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 锂渣粉对混凝土氯离子的渗透性的影响 | 第61-64页 |
4.3.3 电通量、初始电流及氯离子渗透深度相互间的关系 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |