摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第17-20页 |
1 绪论 | 第20-53页 |
1.1 研究背景与意义 | 第20-25页 |
1.2 钢筋混凝土中钢筋的腐蚀破坏过程 | 第25-30页 |
1.3 混凝土结构中钢筋腐蚀状态监测方法的发展现状 | 第30-43页 |
1.3.1 半电池电位法 | 第31-32页 |
1.3.2 宏电池电流法 | 第32-35页 |
1.3.3 线性极化法 | 第35-36页 |
1.3.4 交流阻抗法 | 第36-38页 |
1.3.5 混凝土电阻率法 | 第38-41页 |
1.3.6 电化学噪声法 | 第41-43页 |
1.4 混凝土结构中钢筋腐蚀防护措施的发展现状 | 第43-52页 |
1.4.1 混凝土局部修补法 | 第44-45页 |
1.4.2 混凝土涂层法 | 第45-46页 |
1.4.3 混凝土缓蚀剂法 | 第46-47页 |
1.4.4 钢筋防锈涂层法 | 第47-49页 |
1.4.5 电化学法 | 第49-52页 |
1.5 本文的主要工作 | 第52-53页 |
2 海水环境下钢筋腐蚀实海实验研究 | 第53-62页 |
2.1 引言 | 第53-54页 |
2.2 实验方法 | 第54-58页 |
2.2.1 暴露条件 | 第54页 |
2.2.2 试件尺寸及分组 | 第54-56页 |
2.2.3 试件制作及布放位置 | 第56-58页 |
2.3 结果分析 | 第58-60页 |
2.3.1 外观破损情况 | 第58页 |
2.3.2 钢筋腐蚀情况 | 第58-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-62页 |
3 硫酸根离子和氯离子对钢筋腐蚀的交互影响 | 第62-83页 |
3.1 引言 | 第62-64页 |
3.2 实验方法 | 第64-68页 |
3.2.1 电极及实验溶液制备 | 第64-65页 |
3.2.2 监测方法 | 第65-66页 |
3.2.3 丝束电极制备及其测量方法 | 第66-68页 |
3.3 结果分析 | 第68-81页 |
3.3.1 动电位 | 第68-69页 |
3.3.2 开路电位 | 第69-70页 |
3.3.3 腐蚀速率 | 第70-72页 |
3.3.4 阻抗谱 | 第72-73页 |
3.3.5 电极微观形貌 | 第73-74页 |
3.3.6 电偶电流密度 | 第74-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
4 硫酸根离子对钢筋局部腐蚀行为的影响 | 第83-102页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 基于多电极系统的腐蚀行为测量原理 | 第84-89页 |
4.2.1 传统多电极探针系统 | 第84-87页 |
4.2.2 ER-MES系统 | 第87-89页 |
4.3 实验方法 | 第89-93页 |
4.3.1 电阻试片和溶液的制备 | 第89-91页 |
4.3.2 ER-MES系统的制备 | 第91-92页 |
4.3.3 布置方案及测量方法 | 第92-93页 |
4.4 结果分析 | 第93-100页 |
4.4.1 开路电位 | 第93-94页 |
4.4.2 耦合电位 | 第94-95页 |
4.4.3 电偶电流和腐蚀深度 | 第95-99页 |
4.4.4 腐蚀深度计算分析 | 第99-100页 |
4.5 本章小结 | 第100-102页 |
5 针对海水环境下钢筋的新型腐蚀防护系统 | 第102-122页 |
5.1 引言 | 第102页 |
5.2 EDOR系统介绍 | 第102-112页 |
5.2.1 系统组成 | 第102-103页 |
5.2.2 极化模块工作原理 | 第103-104页 |
5.2.3 监控模块工作原理 | 第104-111页 |
5.2.4 与外加电流阴极保护系统的对比 | 第111-112页 |
5.3 实验方法 | 第112-116页 |
5.4 结果分析 | 第116-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-122页 |
6 结论与展望 | 第122-125页 |
6.1 全文总结 | 第122-123页 |
6.2 创新点摘要 | 第123页 |
6.3 研究展望 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
作者简介 | 第138页 |