中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 水泥基材料硫酸盐侵蚀概述 | 第11-17页 |
1.1.1 水泥基材料硫酸盐侵蚀研究现状 | 第11-12页 |
1.1.2 水泥基材料硫酸盐侵蚀种类 | 第12-15页 |
1.1.3 水泥基材料硫酸盐侵蚀影响因素 | 第15-17页 |
1.2 地杂散电流及其对水泥基材料结构的影响 | 第17-20页 |
1.2.1 杂散电流产生原理及其对水泥基材料性能的影响 | 第17-19页 |
1.2.2 杂散电流与侵蚀介质耦合作用对水泥基材料结构与性能的影响 | 第19-20页 |
1.3 课题目的及研究内容 | 第20-23页 |
1.3.1 课题目的 | 第20-21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 原材料及试验方法 | 第23-33页 |
2.1 试验原材料 | 第23-24页 |
2.1.1 水泥 | 第23页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第23页 |
2.1.3 石灰石粉 | 第23页 |
2.1.4 土壤 | 第23-24页 |
2.1.5 拌合水 | 第24页 |
2.1.6 侵蚀介质 | 第24页 |
2.2 试验配合比与试件成型 | 第24-25页 |
2.2.1 模具 | 第24页 |
2.2.2 配合比 | 第24-25页 |
2.2.3 试件成型 | 第25页 |
2.3 电脉冲试验方法 | 第25-27页 |
2.3.1 电脉冲试验装置 | 第25-26页 |
2.3.2 电脉冲参数 | 第26-27页 |
2.4 试验环境 | 第27-29页 |
2.4.1 全浸泡环境 | 第27页 |
2.4.2 半浸泡环境 | 第27-28页 |
2.4.3 土壤环境 | 第28-29页 |
2.5 性能与结构测试方法 | 第29-33页 |
2.5.1 破坏等级 | 第29页 |
2.5.2 抗蚀系数 | 第29-30页 |
2.5.3 硫酸根离子迁移与分布测试方法 | 第30-31页 |
2.5.4 微观分析方法 | 第31-33页 |
3 不同环境中电场对硫酸盐侵蚀的影响及机理 | 第33-55页 |
3.1 水胶比的影响 | 第33-39页 |
3.1.1 破坏等级 | 第33-36页 |
3.1.2 抗蚀系数 | 第36-38页 |
3.1.3 硫酸根离子迁移与分布 | 第38-39页 |
3.2 矿物掺合料种类及掺量的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 破坏等级 | 第39-40页 |
3.2.2 抗蚀系数 | 第40-42页 |
3.2.3 硫酸根离子迁移与分布 | 第42-43页 |
3.3 机理分析 | 第43-53页 |
3.3.1 电场对水泥基材料硫酸盐侵蚀的影响机理 | 第43-49页 |
3.3.2 矿物掺合料种类和掺量的影响机理 | 第49-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 土壤中硫酸盐浓度对硫酸盐侵蚀的影响及寿命预测模型 | 第55-65页 |
4.1 侵蚀溶液质量分数的影响 | 第55-57页 |
4.1.1 破坏等级 | 第55-56页 |
4.1.2 抗蚀系数 | 第56页 |
4.1.3 硫酸根离子迁移与分布 | 第56-57页 |
4.1.4 微观分析 | 第57页 |
4.2 电场作用下水泥基材料硫酸盐侵蚀寿命预测模型 | 第57-62页 |
4.2.1 基本假定 | 第57-58页 |
4.2.2 抗压强度F与龄期T关系的建立 | 第58页 |
4.2.3 水胶比修正系数kS的确定 | 第58-59页 |
4.2.4 修正系数kN的确定 | 第59页 |
4.2.5 修正系数kC的确定 | 第59-60页 |
4.2.6 T龄期时抗压强度预测模型的建立 | 第60-61页 |
4.2.7 抗硫酸盐侵蚀的耐久寿命预测 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-65页 |
5 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 后续工作展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
附录 | 第73页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文题目 | 第73页 |