摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 HPC梁疲劳试验国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 HPC国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 杂散电流对钢筋混凝土的腐蚀国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 混凝土梁疲劳试验国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 目前研究存在的问题及解决方法 | 第14-15页 |
1.3 研究的内容、方法及创新 | 第15-17页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 创新性工作 | 第15-16页 |
1.3.3 采取的研究技术路线 | 第16-17页 |
第2章 制备HPC梁的原材料及试验方法 | 第17-33页 |
2.1 主要原材料及梁的制作 | 第17-24页 |
2.1.1 主要原材料 | 第17页 |
2.1.2 HPC配合比设计 | 第17-20页 |
2.1.3 梁的制作 | 第20-24页 |
2.2 疲劳试验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 试验设备 | 第24页 |
2.2.2 试验工况 | 第24-25页 |
2.2.3 测点布置 | 第25-26页 |
2.2.4 试验加载 | 第26页 |
2.2.5 试验流程 | 第26-27页 |
2.3 杂散电流的产生 | 第27-30页 |
2.3.1 杂散电流简介 | 第27-28页 |
2.3.2 引发钢筋锈蚀的机理 | 第28-29页 |
2.3.3 杂散电流的危害 | 第29-30页 |
2.3.4 杂散电流防护措施 | 第30页 |
2.4 本研究采用的腐蚀方案 | 第30-32页 |
2.5 锈蚀率测定方法 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 无腐蚀HPC-T形梁疲劳试验 | 第33-49页 |
3.1 无腐蚀T形梁静载试验过程 | 第33-38页 |
3.1.1 无腐蚀T形梁静载试验方案 | 第33页 |
3.1.2 无腐蚀T形梁静载试验分析 | 第33-38页 |
3.2 无腐蚀T形梁疲劳试验过程 | 第38-47页 |
3.2.1 无腐蚀T形梁疲劳试验方案 | 第38-39页 |
3.2.2 无腐蚀T形梁疲劳试验分析 | 第39-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 无腐蚀HPC矩形梁疲劳试验 | 第49-63页 |
4.1 无腐蚀矩形梁静载试验过程 | 第49-55页 |
4.1.1 无腐蚀矩形梁静载试验方案 | 第49-50页 |
4.1.2 静载作用下梁构件损伤情况 | 第50-55页 |
4.2 无腐蚀矩形梁疲劳试验过程 | 第55-62页 |
4.2.1 无腐蚀矩形梁疲劳试验方案 | 第55页 |
4.2.2 无腐蚀矩形梁疲劳试验分析 | 第55-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 水环境及杂散电流腐蚀下HPC矩形梁疲劳试验 | 第63-76页 |
5.1 水环境下杂散电流腐蚀试验方法 | 第63页 |
5.2 腐蚀下矩形梁静载试验过程 | 第63-65页 |
5.2.1 有腐蚀矩形梁静载试验方案 | 第63页 |
5.2.2 有腐蚀矩形梁静载试验分析 | 第63-65页 |
5.3 腐蚀下矩形梁疲劳试验 | 第65-73页 |
5.3.1 有腐蚀矩形梁疲劳试验方案 | 第65页 |
5.3.2 钢筋锈蚀率的测定及拉伸试验 | 第65-67页 |
5.3.3 有腐蚀矩形梁疲劳试验分析 | 第67-73页 |
5.4 低锈蚀钢筋混凝土梁疲劳S-N曲线的拟合 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 卤水环境及杂散电流腐蚀下HPC矩形梁疲劳试验 | 第76-89页 |
6.1 卤水环境及杂散电流腐蚀试验方法 | 第76-77页 |
6.1.1 试件设计 | 第76页 |
6.1.2 试验方案 | 第76-77页 |
6.2 钢筋锈蚀率及力学性能分析 | 第77-83页 |
6.3 疲劳失效规律分析 | 第83-87页 |
6.4 本章小结 | 第87-89页 |
第7章 结论与展望 | 第89-92页 |
7.1 结论 | 第89-90页 |
7.1.1 无腐蚀的HPC梁疲劳研究 | 第89页 |
7.1.2 腐蚀后的HPC梁疲劳研究 | 第89-90页 |
7.2 研究成果的理论价值和推广应用价值 | 第90页 |
7.3 研究工作的不足与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
作者简介 | 第98页 |