摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 项目意义与研究背景 | 第12-13页 |
1.2 荷载与环境共同作用下混凝土结构耐久性研究 | 第13-15页 |
1.2.1 荷载作用下混凝土中氯离子扩散行为研究 | 第13-15页 |
1.2.2 荷载作用下混凝土抗冻融性能研究 | 第15页 |
1.3 荷载与冻融共同作用下氯离子在混凝土中扩散研究的不足 | 第15-17页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 试验用主要原材料和试验方法 | 第19-27页 |
2.1 主要原材料 | 第19-22页 |
2.1.1 水泥 | 第19页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第19-20页 |
2.1.3 粒化高炉矿渣粉 | 第20-21页 |
2.1.4 细骨料 | 第21页 |
2.1.5 粗骨料 | 第21-22页 |
2.1.6 拌合用水 | 第22页 |
2.1.7 减水剂 | 第22页 |
2.2 主要试验方法 | 第22-27页 |
2.2.1 混凝土配合比 | 第22-23页 |
2.2.2 混凝土试件成型 | 第23页 |
2.2.3 混凝土快速冻融试验 | 第23-24页 |
2.2.4 步入式大型人工海水模拟试验箱 | 第24-25页 |
2.2.5 混凝土样品氯离子含量测定 | 第25-26页 |
2.2.6 净浆/混凝土孔隙结构测定(BET) | 第26页 |
2.2.7 扫描电镜及能谱分析(SEM-EDS) | 第26-27页 |
第三章 实体海港工程混凝土结构服役期应力水平测试与分析 | 第27-36页 |
3.1 典型高桩码头荷载状态有限元分析 | 第27-31页 |
3.1.1 码头结构的基本情况 | 第27页 |
3.1.2 不同工况下高桩码头典型构件荷载效应分析 | 第27-28页 |
3.1.3 典型构件的荷载效应组合的最大值分析 | 第28-30页 |
3.1.4 天津港南疆港区专业化矿石码头典型构件应力水平分析 | 第30-31页 |
3.2 实体工程典型构件应力水平理论分析 | 第31-32页 |
3.2.1 工程概况及典型构件说明 | 第31页 |
3.2.2 典型构件应力水平分析 | 第31-32页 |
3.3 实体工程结构应力的现场检测与分析 | 第32-34页 |
3.3.1 工程概况 | 第32页 |
3.3.2 现场测点布置及加载方式 | 第32-33页 |
3.3.3 现场应力测试结果 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 恒定荷载作用下氯离子在海工混凝土中扩散行为研究 | 第36-99页 |
4.1 概述 | 第36页 |
4.2 混凝土试件成型 | 第36页 |
4.3 试件加载 | 第36-42页 |
4.3.1 现有类似静荷载试验加载装置 | 第36-37页 |
4.3.2 模拟静荷载类型 | 第37页 |
4.3.3 静荷载装置设计 | 第37-40页 |
4.3.4 试件加载过程 | 第40-41页 |
4.3.5 应力施加准确性的保障 | 第41-42页 |
4.4 荷载对海工混凝土氯离子浓度分布的影响 | 第42-68页 |
4.4.1 弯曲应力对海工混凝土氯离子浓度分布的影响 | 第42-55页 |
4.4.2 单轴压荷载对海工混凝土氯离子浓度分布的影响 | 第55-68页 |
4.5 荷载对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第68-83页 |
4.5.1 弯曲荷载对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第68-74页 |
4.5.2 海工混凝土氯离子扩散系数的弯曲荷载影响因子 | 第74-75页 |
4.5.3 单轴压荷载对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第75-81页 |
4.5.4 海工混凝土氯离子扩散系数的轴压荷载影响因子 | 第81-83页 |
4.6 弯曲荷载对海工混凝土氯离子扩散系数的影响机理分析 | 第83-87页 |
4.6.1 弯曲荷载对混凝土孔隙结构的影响 | 第83-85页 |
4.6.2 弯曲荷载对混凝土界面过渡区的影响 | 第85-87页 |
4.7 荷载作用下海工混凝土结构耐久性寿命预测模型 | 第87-96页 |
4.7.1 基于可靠度理论的混凝土结构耐久性寿命预测模型 | 第87-91页 |
4.7.2 恒定弯曲荷载作用下海工混凝土结构耐久性寿命预测模型 | 第91-92页 |
4.7.3 模型的验证与应用 | 第92-96页 |
4.8 本章小结 | 第96-99页 |
第五章 荷载与冻融共同作用下氯离子在海工混凝土中扩散行为研究 | 第99-125页 |
5.1 概述 | 第99页 |
5.2 混凝土试件成型、加载和冻融试验 | 第99-100页 |
5.3 盐冻对海工混凝土质量和动弹模量的影响 | 第100-105页 |
5.3.1 盐冻对海工混凝土质量变化的影响 | 第100-103页 |
5.3.2 盐冻对混凝土动弹模量变化的影响 | 第103-105页 |
5.4 荷载与冻融共同作用下海工混凝土氯离子浓度分布的影响 | 第105-111页 |
5.4.1 弯曲荷载与冻融共同作用下海工混凝土氯离子浓度分布 | 第105-108页 |
5.4.2 压荷载与冻融共同作用下海工混凝土氯离子浓度分布 | 第108-111页 |
5.5 荷载与冻融共同作用对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第111-117页 |
5.5.1 弯曲荷载与冻融共同作用对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第111-115页 |
5.5.2 压荷载与冻融共同作用对海工混凝土氯离子扩散系数的影响 | 第115-117页 |
5.6 荷载与冻融共同作用和荷载作用对混凝土氯离子扩散系数影响对比 | 第117-118页 |
5.7 冻融对海工混凝土氯离子扩散系数的影响分析 | 第118-123页 |
5.7.1 冻融循环次数对混凝土孔隙结构的影响 | 第118-120页 |
5.7.2 弯曲荷载与冻融共同作用对混凝土孔隙结构的影响 | 第120-121页 |
5.7.3 荷载和冻融共同作用对混凝土界面过渡区的影响 | 第121-123页 |
5.8 本章小结 | 第123-125页 |
结论和创新点 | 第125-128页 |
本文总结 | 第125-126页 |
主要创新点 | 第126-127页 |
展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第140页 |