首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文

氯盐对混凝土结构侵蚀的电化学防治研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-26页
    1.1 研究的背景和意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 钢筋混凝土结构耐久性第16-17页
        1.2.2 钢筋混凝土中氯离子浓度监测方法第17-18页
    1.3 氯离子浓度电化学测试方法对比第18-24页
    1.4 研究的主要内容及技术路线第24-26页
        1.4.1 研究的主要内容第24-25页
        1.4.2 技术路线第25-26页
2 氯盐对钢筋混凝土的侵蚀破坏与机理分析第26-44页
    2.1 氯盐浸泡对混凝土性能的影响第26-30页
        2.1.1 扩散方程第26-27页
        2.1.2 扩散系数修正第27-29页
        2.1.3 氯盐对混凝土盐胀破坏机理第29-30页
    2.2 氯盐+干湿循环对混凝土性能的影响第30-31页
        2.2.1 干燥过程第30-31页
        2.2.2 浸润过程第31页
    2.3 氯盐+冻融循环对混凝土性能的影响第31-34页
    2.4 氯盐侵蚀对钢筋锈蚀的影响第34-37页
        2.4.1 氯离子导致钢筋锈蚀的机理第34-36页
        2.4.2 混凝土保护层的诱胀开裂第36-37页
    2.5 除冰盐对钢筋混凝土结构的侵蚀影响第37-38页
        2.5.1 除冰盐造成混凝土早期破坏的物理化学作用第38页
        2.5.2 除冰盐对混凝土碳化的影响第38页
    2.6 试验原材料及监测仪器第38-43页
    2.7 本章小结第43-44页
3 混凝土氯盐侵蚀过程的电化学监测第44-68页
    3.1 工作原理与传感器的制备第44-50页
        3.1.1 电化学法测试混凝土氯离子含量原理第44-45页
        3.1.2 传感器的制备第45-46页
        3.1.3 氯离子传感器电极性能的测试方案第46-50页
    3.2 模拟溶液中的性能研究第50-55页
    3.3 在不同配合比混凝土中的氯离子监测第55-60页
        3.3.1 埋入混凝土的氯离子传感器电位值随时间变化第55-57页
        3.3.2 氯离子传感器电位值与氯离子浓度之间关系第57-60页
    3.4 在不同环境下的氯离子监测第60-67页
        3.4.1 氯离子传感器工作性能受到荷载的影响第60-62页
        3.4.2 不同湿度环境对氯离子传感器工作性能的影响第62-65页
        3.4.3 冻融循环对氯离子传感器工作性能的影响第65-67页
    3.5 本章小结第67-68页
4 氯盐侵蚀混凝土的电化学排氯处理第68-78页
    4.1 混凝土电化学除氯试验方案第68-69页
    4.2 电场作用对除氯效果的影响第69-73页
    4.3 电解质溶液对除氯效果的影响第73-75页
    4.4 矿物掺合料对除氯效果的影响第75-77页
        4.4.1 硅灰对除氯的影响第75-76页
        4.4.2 粉煤灰对除氯的影响第76页
        4.4.3 矿渣对除氯的影响第76-77页
    4.5 本章小结第77-78页
5 氯盐侵蚀混凝土的电迁移阻锈技术研究第78-93页
    5.1 钢筋混凝土电迁移阻锈试验方法第78-80页
    5.2 不同阻锈剂在模拟孔溶液中的作用效果第80-84页
        5.2.1 阻锈剂对钢筋自腐蚀电位的影响第80-81页
        5.2.2 阻锈剂对钢筋极化电阻的影响第81-82页
        5.2.3 阻锈剂对钢筋交流阻抗的影响第82-84页
    5.3 水灰比混凝土的电迁移阻锈效果第84-86页
        5.3.1 水灰比对钢筋自腐蚀电位的影响第84页
        5.3.2 水灰比对钢筋极化电阻的影响第84-85页
        5.3.3 水灰比对钢筋交流阻抗的影响第85-86页
    5.4 混凝土矿物掺料对电迁移阻锈效果第86-88页
        5.4.1 混凝土矿物掺料对钢筋自腐蚀电位的影响第86-87页
        5.4.2 混凝土矿物掺料对钢筋极化电阻的影响第87页
        5.4.3 混凝土矿物掺料对钢筋交流阻抗的影响第87-88页
    5.5 基于ANN模型的多条件耦合阻锈效果预测第88-92页
        5.5.1 人工神经网络模型设计第88-90页
        5.5.2 多因素对氯盐侵蚀阻锈效果的人工神经网络预测模型建立第90-92页
    5.6 本章小结第92-93页
6 电化学处理对混凝土微观结构和长期性能的影响第93-118页
    6.1 应用电化学处理技术对混凝土的微观结构所产生的影响第93-103页
        6.1.1 孔隙结构变化第93-95页
        6.1.2 显微结构变化第95-103页
    6.2 电化学处理对钢筋长期电化学参数的影响第103-117页
        6.2.1 电化学除氯对钢筋自然电位的影响第104-107页
        6.2.2 电化学除氯对钢筋腐蚀电流的影响第107-111页
        6.2.3 电化学除氯对混凝土电阻的影响第111-114页
        6.2.4 电化学除氯对混凝土钢筋粘结力的影响第114-117页
    6.3 本章小结第117-118页
结论与展望第118-120页
参考文献第120-126页
攻读学位期间发表的学术论文第126-127页
致谢第127-129页
附件第129-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:电针治疗儿童精神发育迟滞的疗效观察与实验研究
下一篇:靳三针治疗儿童智力低下临床疗效及抗过氧化作用机制的研究