摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
第0章:绪论 | 第7-19页 |
·国内外酸雨的情况 | 第7-10页 |
·酸雨的现状 | 第7-9页 |
·酸雨的危害及防治措施 | 第9-10页 |
·混凝土的耐久性 | 第10-18页 |
·混凝土耐久性的定义 | 第10页 |
·国内外混凝土结构耐久性的现状 | 第10-12页 |
·混凝土耐久性评价 | 第12-13页 |
·混凝土耐久性问题突出的原因 | 第13-18页 |
·本文提出的意义及研究的主要内容 | 第18页 |
·本论文提出的意义 | 第18页 |
·本论文的主要内容 | 第18页 |
本章小结 | 第18-19页 |
第1章:腐蚀的机理和模型 | 第19-34页 |
·混凝土的腐蚀强度和酸化深度模型 | 第19-23页 |
·量纲分析原理简介 | 第19-20页 |
·腐蚀强度模型的建立 | 第20-22页 |
·酸化深度模型的建立 | 第22-23页 |
·混凝土的腐蚀机理 | 第23-32页 |
·溶出性侵蚀 | 第23-24页 |
·溶解性侵蚀 | 第24-32页 |
·混凝土的渗透性、孔结构和其耐腐蚀性能 | 第32-33页 |
本章小结 | 第33-34页 |
第2章:模拟酸雨试验 | 第34-65页 |
·模拟酸雨试验的试验方法和材料 | 第34-35页 |
·试验原材料 | 第34页 |
·试验的方法和仪器 | 第34页 |
·模拟酸雨的溶液配制 | 第34-35页 |
·数据的采集方法 | 第35页 |
·模拟酸雨对砂浆的腐蚀 | 第35-47页 |
·SO_4~(2-)离子浓度恒定,pH值变化的情况 | 第35-39页 |
·pH值恒定,SO_4~(2-)离子浓度变化的情况 | 第39-43页 |
·pH值为1.3,SO_4~(2-)离子浓度为0.15mol/L的情况 | 第43-47页 |
·模拟酸雨对细石混凝土的腐蚀 | 第47-58页 |
·SO_4~(2-)离子浓度恒定,pH值变化的情况 | 第47-51页 |
·pH值恒定,SO_4~(2-)离子浓度变化的情况 | 第51-55页 |
·pH值为1.3,SO_4~(2-)离子浓度为0.15mol/L的情况 | 第55-58页 |
·各强度混凝土在pH=2.7,SO_4~(2-)离子浓度为0.10mol/L下的情况 | 第58-62页 |
·混凝土抗酸雨性能的改善 | 第62-64页 |
本章小结 | 第64-65页 |
第3章:混凝土受酸雨腐蚀模型的建立 | 第65-91页 |
·砂浆抗折、抗压强度损失率和酸化深度模型的建立 | 第65-70页 |
·砂浆抗折强度损失率模型 | 第65-67页 |
·砂浆抗压强度损失率模型 | 第67-69页 |
·砂浆酸化深度模型 | 第69-70页 |
·细石混凝土抗折、抗压强度损失率和酸化深度模型的建立 | 第70-74页 |
·细石混凝土抗折强度损失率模型 | 第70-71页 |
·细石混凝土抗压强度损失率模型 | 第71-73页 |
·细石混凝土酸化深度模型 | 第73-74页 |
·普通混凝土抗折、抗压强度损失率和酸化深度模型的建立 | 第74-79页 |
·混凝土抗折强度损失率模型 | 第74-76页 |
·混凝土抗压强度损失率模型 | 第76-77页 |
·混凝土酸化深度模型 | 第77-79页 |
·利用神经网络预测混凝土强度损失率 | 第79-90页 |
·引言 | 第79-80页 |
·神经网络的设计 | 第80-90页 |
本章小结 | 第90-91页 |
第4章:结论与展望 | 第91-92页 |
·结论 | 第91页 |
·展望 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录一 | 第97-99页 |
附录二 | 第99-101页 |
附录三 | 第101-103页 |
附录四 | 第103-105页 |
附录五 | 第105-107页 |
附录六 | 第107-109页 |
附录七 | 第109-110页 |
附录八 | 第110-111页 |
附录九 | 第111-112页 |
附录十 | 第112-114页 |
附录十一 | 第114-116页 |
附录十二 | 第116-118页 |
附录十三 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
作者简介 | 第121-122页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第122页 |