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海水环境下混凝土结构中钢筋腐蚀问题与防护方法研究

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

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