摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·课题的背景和意义 | 第10页 |
·混凝土耐久性国内外研究状况 | 第10-25页 |
·混凝土抗冻性的研究现状 | 第11-14页 |
·盐冻循环对混凝土耐久性的影响 | 第14-16页 |
·外部应力对混凝土耐久性能的影响 | 第16-18页 |
·混凝土劣化的超声波表征方法 | 第18-22页 |
·电化学方法测定混凝土中的钢筋锈蚀 | 第22-25页 |
·本文的主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 原材料及多因素耦合的试验方案设计 | 第26-33页 |
·原材料 | 第26页 |
·混凝土配合比 | 第26-27页 |
·试验方案设计 | 第27-32页 |
·本研究中的多因素的选取 | 第27页 |
·试验内容和方法 | 第27-32页 |
·抗冻性及测试 | 第28-30页 |
·超声波参数测试 | 第30页 |
·电化学方法测试钢筋锈蚀 | 第30-31页 |
·迷流腐蚀的测试 | 第31页 |
·应变的测试和钢筋电极的制作方法 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第三章 多因素耦合作用下混凝土基体的劣化 | 第33-55页 |
·冻融循环与氯盐侵蚀双因素作用下钢筋混凝土的劣化行为 | 第33-37页 |
·冻融循环与氯盐侵蚀双因素作用对混凝土质量损失的影响 | 第33-36页 |
·冻融循环与氯盐侵蚀双因素作用下混凝土相对动弹性模量的变化规律 | 第36-37页 |
·盐冻与荷载三因素作用下钢筋混凝土基体的劣化行为 | 第37-41页 |
·盐冻与荷载三因素作用对质量损失的影响 | 第37-38页 |
·盐冻与荷载三因素作用对相对动弹性模量损失的影响 | 第38-39页 |
·盐冻与荷载三因素作用下混凝土的孔结构变化 | 第39-41页 |
·盐冻与荷载三因素作用下混凝土耐久性能的分析 | 第41页 |
·迷流腐蚀-外部荷载-盐冻四因素下混凝土基体的劣化行为 | 第41-43页 |
·多因素作用下混凝土基体的超声波参数变化规律 | 第43-53页 |
·盐冻与荷载三因素作用下钢筋混凝土劣化的超声波反映 | 第43-47页 |
·迷流腐蚀-盐冻-荷载作用下钢筋混凝土基体劣化的超声波反映 | 第47-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第四章 多因素下钢筋混凝土中钢筋的腐蚀行为 | 第55-66页 |
·电化学测试方法 | 第55-56页 |
·自腐蚀电位监测 | 第55-56页 |
·极化曲线的测定 | 第56页 |
·盐冻-荷载作用下钢筋混凝土中钢筋的腐蚀行为 | 第56-63页 |
·双因素下钢筋的腐蚀行为 | 第56-62页 |
·氯盐和外加应力的影响 | 第62-63页 |
·迷流腐蚀-荷载-冻融循环作用下钢筋混凝土中钢筋的腐蚀情况 | 第63-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第五章 多因素耦合作用下混凝土材料的应变分析 | 第66-73页 |
·盐冻-外部荷载作用下钢筋混凝土的应变 | 第66-69页 |
·迷流腐蚀-盐冻-外部荷载下钢筋混凝土的应变 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第六章 多因素耦合作用下钢筋混凝土耐久性试验设备的开发 | 第73-85页 |
·新设备开发考虑的关键因素 | 第73-75页 |
·外部应力加载 | 第73页 |
·钢筋锈蚀 | 第73-74页 |
·冻融循环功能的实现 | 第74页 |
·软件系统和数据的自动采集能力 | 第74-75页 |
·软件系统的配套 | 第74-75页 |
·数据的自动采集 | 第75页 |
·操作自动化程度 | 第75页 |
·操作的自动化程度 | 第75页 |
·对现有加载装置的评价 | 第75-80页 |
·加载装置的稳定性和耐久性 | 第75-77页 |
·加载装置的量程范围与荷载的恒定保持 | 第77-80页 |
·自主研发设备的主要功能 | 第80-84页 |
·实现精确施加外部荷载与保持荷载的稳定性功能 | 第80-81页 |
·实现冻融循环、盐溶液侵蚀、外部荷载三因素的任意组合 | 第81页 |
·能够实现同时温度、压力、应变、电阻率、电压电流信号的同步采集 | 第81-83页 |
·高度自动化,劳动强度低 | 第83页 |
·实现了从加载装置到实验设备的质变 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
硕士期间发表的论文 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |