摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1.绪论 | 第11-24页 |
1.1 选题背景和依据 | 第11页 |
1.2 混凝土中氯离子传输机制和研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 氯离子在混凝土中的传输机制 | 第11-13页 |
1.2.2 混凝土中氯离子传输影响因素 | 第13-19页 |
1.2.3 氯离子传输模型 | 第19-22页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23-24页 |
2.混凝土盐雾加速侵蚀试验研究 | 第24-54页 |
2.1 试验目的 | 第24页 |
2.2 试件制作 | 第24-27页 |
2.2.1 试验材料 | 第24-26页 |
2.2.2 混凝土试件的制备 | 第26-27页 |
2.2.3 混凝土试件抗压强度 | 第27页 |
2.3 试验工况设计 | 第27-28页 |
2.4 试验过程 | 第28-32页 |
2.4.1 盐雾试验设置 | 第28-30页 |
2.4.2 试验过程维护 | 第30页 |
2.4.3 混凝土孔隙率测定 | 第30-31页 |
2.4.4 混凝土钻取粉末 | 第31页 |
2.4.5 氯离子含量测量 | 第31-32页 |
2.5 试验结果及分析 | 第32-53页 |
2.5.1 混凝土内部氯离子含量随时间变化 | 第35-38页 |
2.5.2 不同水胶比混凝土内部氯离子含量变化 | 第38-40页 |
2.5.3 不同温度下混凝土内部氯离子含量变化 | 第40-41页 |
2.5.4 水胶比、孔隙率、温度和时间对氯离子扩散系数及表面氯离子含量的影响 | 第41-53页 |
2.6 本章小结 | 第53-54页 |
3.非饱和混凝土中氯离子传输试验研究 | 第54-65页 |
3.1 试验材料 | 第54-55页 |
3.1.1 混凝土试件配合比 | 第54页 |
3.1.2 试验参数 | 第54-55页 |
3.1.3 试验仪器 | 第55页 |
3.2 试验过程 | 第55-56页 |
3.2.1 混凝土初始饱和度设定 | 第55-56页 |
3.2.2 试验步骤 | 第56页 |
3.3 试验结果 | 第56-63页 |
3.3.1 不同饱和度混凝土内部氯离子含量随时间变化 | 第57-59页 |
3.3.2 不同饱和度混凝土中氯离子含量对比 | 第59-61页 |
3.3.3 不同饱和度混凝土氯离子扩散系数和表面氯离子含量随时间变化 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
4.考虑温湿度影响的混凝土中氯离子传输理论模型 | 第65-73页 |
4.1 海洋大气环境下非饱和混凝土氯离子传输模型 | 第65-70页 |
4.1.1 毛细作用引起的氯离子传输过程 | 第65-67页 |
4.1.2 扩散引起的氯离子传输过程 | 第67-68页 |
4.1.3 氯离子结合 | 第68-69页 |
4.1.4 非饱和混凝土氯离子传输模型的建立 | 第69-70页 |
4.2 热湿氯平衡方程 | 第70-72页 |
4.2.1 热平衡方程 | 第70-71页 |
4.2.2 湿平衡方程 | 第71-72页 |
4.2.3 温湿影响的氯离子传输方程 | 第72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
5.混凝土中氯离子传输数值模拟与分析 | 第73-93页 |
5.1 多物理场仿真软件 | 第73页 |
5.2 数值模拟分析 | 第73-75页 |
5.2.1 几何模型的建立 | 第74页 |
5.2.2 模型的网格划分 | 第74-75页 |
5.2.3 模型参数 | 第75页 |
5.3 模拟结果验证 | 第75-79页 |
5.3.1 饱和混凝土氯离子传输模拟验证 | 第75-78页 |
5.3.2 非饱和混凝土氯离子传输模拟验证 | 第78-79页 |
5.4 数值模拟结果分析 | 第79-92页 |
5.4.1 纯扩散模拟结果 | 第79-81页 |
5.4.2 温湿度耦合模拟结果 | 第81-89页 |
5.4.3 干湿循环模拟 | 第89-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
结论与展望 | 第93-95页 |
结论 | 第93-94页 |
展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
个人简历 | 第101页 |