缺陷混凝土抗氯离子渗透性能及对结构可靠度影响研究
摘要 | 第1页 |
Abstract | 第6-8页 |
详细摘要 | 第8-17页 |
1 绪论 | 第17-27页 |
·课题研究的背景和意义 | 第17-18页 |
·研究现状 | 第18-25页 |
·混凝土微裂纹对渗透性影响研究现状 | 第18-22页 |
·混凝土氯离子侵蚀破坏可靠度研究现状 | 第22-25页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究方法 | 第25页 |
·研究思路 | 第25-27页 |
2 试验原理与试验方法 | 第27-45页 |
·混凝土渗透机理 | 第27-28页 |
·氯离子在混凝土中渗透途径 | 第27-28页 |
·混凝土微裂纹对渗透性的影响 | 第28页 |
·饱盐混凝土电导率法(NEL法) | 第28-32页 |
·试验装置 | 第29-31页 |
·试验过程 | 第31-32页 |
·数字散斑法 | 第32-39页 |
·数字散斑方法(DSCM)介绍 | 第32-33页 |
·数字散斑方法(DSCM)的计算原理 | 第33-37页 |
·数字散斑方法(DSCM)测试系统 | 第37-39页 |
·ANSYS数值分析方法 | 第39-44页 |
·混凝土结构损伤的有限元分析 | 第39页 |
·ANSYS在裂纹扩展方面的应用 | 第39-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
3 混凝土的劈拉试验及损伤分析 | 第45-77页 |
·试件制作 | 第45-46页 |
·材料配合比 | 第45页 |
·试件基本情况 | 第45-46页 |
·混凝土劈拉试验 | 第46-48页 |
·试验装置 | 第46-47页 |
·试验过程 | 第47-48页 |
·试验分析 | 第48-52页 |
·劈拉试验过程分析 | 第48-50页 |
·试验结果的数字散斑(DSCM法)分析 | 第50-52页 |
·劈拉试验的数值模拟 | 第52-67页 |
·横向位移 | 第53-58页 |
·微裂纹扩展过程 | 第58-63页 |
·Mises等效应力 | 第63-67页 |
·损伤变量的确定 | 第67-76页 |
·混凝土试件的损伤累积 | 第67-69页 |
·基于MCOD值的损伤变量的确定 | 第69-74页 |
·基于弹性模量的损伤变量D_F的确定 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
4 损伤前后氯离子渗透性能的分析 | 第77-91页 |
·试件简介 | 第77页 |
·渗透试验结果 | 第77-80页 |
·试验结果分析 | 第80-89页 |
·水胶比对氯离子扩散系数的影响 | 第81-83页 |
·损伤前后氯离子扩散系数的变化 | 第83-85页 |
·损伤变量和氯离子扩散系数变化率的关系 | 第85-89页 |
·小结 | 第89-91页 |
5 氯离子侵蚀破坏下混凝土结构模糊时变可靠度分析 | 第91-119页 |
·相关基本理论 | 第91-96页 |
·结构可靠性与可靠度 | 第91-93页 |
·抗力时变模型 | 第93-94页 |
·氯离子在混凝土中的扩散模型 | 第94-96页 |
·混凝土劣化效应系数K的探讨 | 第96-107页 |
·劣化效应系数K值分布情况 | 第96-99页 |
·水胶比对劣化效应系数K的影响 | 第99-100页 |
·微裂纹损伤对劣化效应系数K的影响 | 第100-104页 |
·微裂纹损伤对氯离子环境下混凝上结构寿命的影响 | 第104-107页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏时变可靠度分析 | 第107-110页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀耐久性失效模式 | 第107-108页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏时变可靠度分析 | 第108-110页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏模糊可靠度分析 | 第110-114页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏的不确定性 | 第110页 |
·模糊数学相关理论 | 第110-113页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏模糊可靠度分析 | 第113-114页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏模糊时变可靠度分析 | 第114-115页 |
·混凝土结构氯离子侵蚀破坏可靠度的实例分析 | 第115-117页 |
·小结 | 第117-119页 |
6 结论与展望 | 第119-121页 |
·本文主要内容与结论 | 第119-120页 |
·对后续工作的展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
作者简介 | 第129页 |
在学期间发表的学术论文 | 第129页 |