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复杂环境下风积沙混凝土的耐久性能研究与寿命预测

摘要第3-4页
abstract第4-6页
1 引言第15-34页
    1.1 研究背景、目的与意义第15-20页
    1.2 国内外混凝土工程研究与应用现状第20-31页
        1.2.1 风积沙的应用与研究现状第20页
        1.2.2 风积沙混凝土(ASC)的应用与研究现状第20-22页
        1.2.3 混凝土耐久性损伤失效研究现状第22-29页
        1.2.4 混凝土微观孔隙结构研究现状第29-31页
    1.3 目前存在的问题第31-32页
        1.3.1 在水利工程方面存在的问题第31-32页
        1.3.2 在建筑工程方面存在的问题第32页
    1.4 课题研究的方案第32-34页
        1.4.1 本课题研究的主要内容第32-33页
        1.4.2 本课题研究的技术路线第33-34页
2 ASC的制备、基本性能与试验方案设计第34-54页
    2.1 原材料第34-36页
    2.2 配合比设计第36页
    2.3 复合盐与单盐溶液的浓度设计第36-37页
    2.4 试验工况设计第37页
    2.5 试验方法第37-47页
        2.5.1 试件制作成型与养护第37-38页
        2.5.2 ASC基本性能的试验方法第38-47页
    2.6 ASC的基本物理力学性能第47-48页
    2.7 ASC的微观结构第48-52页
        2.7.1 ASC水化产物的XRD物相分析第48页
        2.7.2 ASC的SEM形貌分析第48-50页
        2.7.3 基于气泡间距分析仪的ASC孔结构分析第50-52页
    2.8 本章小结第52-54页
3 ASC在单因素作用下的损伤失效规律研究第54-72页
    3.1 ASC在冻融作用下的损伤失效研究第54-64页
        3.1.1 ASC在冻融作用下的损伤失效规律第54-56页
        3.1.2 ASC在冻融作用下的损伤演化方程第56-59页
        3.1.3 ASC在冻融作用下的微观结构第59-62页
        3.1.4 ASC在冻融作用下基于应变监测的损伤分析第62-64页
    3.2 ASC在干湿循环作用下损伤失效研究第64-71页
        3.2.1 ASC在干湿循环作用下的损伤失效规律第64-68页
        3.2.2 ASC在60℃干湿作用下的损伤演化方程第68-69页
        3.2.3 ASC经历10次干湿循环后的NMR孔结构分析第69-71页
    3.3 本章小结第71-72页
4 ASC在双因素作用下的损伤失效研究第72-110页
    4.1 ASC在(盐腐蚀+冻融)双因素作用下的损伤失效研究第72-83页
        4.1.1 ASC在(盐腐蚀+冻融)双因素作用下的损伤失效规律第72-75页
        4.1.2 ASC在(盐腐蚀+冻融)双因素作用下的损伤失效方程第75-77页
        4.1.3 ASC在(盐腐蚀+冻融)双因素作用下的损伤机理分析第77-83页
    4.2 ASC在(盐腐蚀+干湿)双因素作用下的损伤研究第83-93页
        4.2.1 ASC在(盐腐蚀+干湿)双因素作用下的损伤失效规律第83-87页
        4.2.2 ASC在(盐腐蚀+60℃干湿)双因素作用下的损伤方程第87-89页
        4.2.3 ASC在(盐腐蚀+60℃干湿)双因素作用下的损伤机理分析第89-93页
    4.3 ASC在(冻融+干湿)双因素作用下的损伤失效研究第93-109页
        4.3.1 ASC在(冻融+干湿)双因素作用下的损伤失效规律第93-95页
        4.3.2 ASC在(冻融+干湿)双因素作用下的损伤失效方程第95页
        4.3.3 ASC在(冻融+干湿)双因素作用下的损伤机理分析第95-105页
        4.3.4 ASC在(冻融+干湿)双因素作用下不同温度的静水压力第105-109页
    4.4 本章小结第109-110页
5 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的损伤失效研究第110-130页
    5.1 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的损伤失效规律第110-114页
        5.1.1 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的破坏现象第110页
        5.1.2 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的质量损失第110-111页
        5.1.3 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的相对动弹性模量变化第111-113页
        5.1.4 破坏时ASC与OPC经历(盐腐蚀+冻融+干湿)循环的次数第113-114页
    5.2 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用下的损伤失效方程第114-115页
        5.2.1 复合盐溶液第114页
        5.2.2 Na_2SO_4溶液第114-115页
        5.2.3 NaCl溶液第115页
    5.3 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用后的微观机理分析第115-129页
        5.3.1 ASC在(盐腐蚀+冻融+干湿)三因素作用后的SEM形貌分析第115-120页
        5.3.2 ASC经历10次(盐腐蚀+冻融+干湿)循环后的NMR孔结构分析第120-122页
        5.3.3 ASC经历10次硫酸盐三因素循环后不同温度下的NMR孔结构分析第122-129页
    5.4 本章小结第129-130页
6 ASC在单一、双重及多重因素作用下的氯离子迁移规律研究第130-158页
    6.1 氯离子在混凝土中的输运机理第130-133页
        6.1.1 扩散过程第130-131页
        6.1.2 结合效应第131-132页
        6.1.3 结合能力第132-133页
    6.2 复杂环境下ASC的氯离子扩散规律研究第133-156页
        6.2.1 ASC的氯离子浓度第133-140页
        6.2.2 ASC的氯离子结合能力第140-147页
        6.2.3 ASC的氯离子结合—Langmuir非线性吸附第147页
        6.2.4 ASC的氯离子结合能力R第147-150页
        6.2.5 ASC的氯离子表观扩散系数第150-153页
        6.2.6 ASC的表面氯离子浓度第153-156页
    6.3 本章小结第156-158页
7 ASC在复杂因素作用下的服役寿命预测方法及应用第158-177页
    7.1 基于碳化方程的ASC寿命预测模型第158-164页
        7.1.1 碳化试验结果与讨论第161-163页
        7.1.2 基于碳化寿命预测新方程的ASC工程寿命预测第163-164页
    7.2 基于氯离子扩散理论的ASC寿命预测模型第164-173页
        7.2.1 考虑氯离子结合能力的ASC氯离子扩散方程第168-169页
        7.2.2 ASC氯离子扩散系数的时间效应第169-171页
        7.2.3 ASC表面氯离子浓度的时间效应第171页
        7.2.4 复杂环境地区ASC寿命预测模型的建立第171-173页
    7.3 基于冻融损伤的ASC寿命预测模型第173-175页
    7.4 在复杂环境下提高ASC耐久性的建议与措施第175-176页
    7.5 小结第176-177页
8 结论与展望第177-180页
    8.1 结论第177-178页
    8.2 主要创新点第178-179页
    8.3 展望第179-180页
致谢第180-181页
参考文献第181-191页
作者简介第191页

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