论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 钢筋锈蚀机理及其对桥梁结构承载力和耐久性影响的理论分析 | 第16-26页 |
2.1 钢筋锈蚀机理 | 第16-22页 |
2.1.1 混凝土碳化对钢筋锈蚀的机理 | 第16-17页 |
2.1.2 氯离子对钢筋锈蚀的机理 | 第17-19页 |
2.1.3 混凝土材料组成对钢筋锈蚀的机理 | 第19-22页 |
2.2 钢筋锈蚀对桥梁结构承载力和耐久性影响 | 第22-26页 |
2.2.1 钢筋锈蚀对混凝土结构耐久性的不利影响 | 第22-23页 |
2.2.2 钢筋锈蚀对裂缝的不利影响 | 第23-24页 |
2.2.3 钢筋锈蚀对力学性能的不利影响 | 第24页 |
2.2.4 钢筋锈蚀对粘结力的不利影响 | 第24-26页 |
第三章 钢筋锈蚀对桥梁承载力和耐久性影响的实桥调研 | 第26-69页 |
3.1 T型梁桥 | 第26-33页 |
3.1.1 T型梁桥桥型特点、设计基本要求、耐久性要求 | 第26-29页 |
3.1.2 云南某实桥调查基本资料和病害情况详细介绍 | 第29-32页 |
3.1.3 分析锈蚀原因及一般性规律 | 第32-33页 |
3.2 空心板梁桥 | 第33-36页 |
3.2.1 空心板梁桥桥型特点、设计基本要求、耐久性要求 | 第33-35页 |
3.2.2 云南某实桥调查基本资料和病害情况详细介绍 | 第35-36页 |
3.2.3 分析锈蚀原因及一般性规律 | 第36页 |
3.3 混凝土拱桥 | 第36-46页 |
3.3.1 混凝土拱桥桥型特点、设计基本要求、耐久性要求 | 第36-37页 |
3.3.2 云南某实桥调查基本资料和病害情况详细介绍 | 第37-39页 |
3.3.3 分析锈蚀原因及一般性规律 | 第39页 |
3.3.4 对后续研究的建议 | 第39页 |
3.3.5 云南某大桥基本资料和病害情况详细介绍 | 第39-45页 |
3.3.6 分析锈蚀原因及一般性规律 | 第45-46页 |
3.4 预应力混凝土连续梁 | 第46-57页 |
3.4.1 预应力混凝土连续梁桥型特点、设计基本要求、耐久性要求 | 第46-48页 |
3.4.2 云南某桥调查基本资料 | 第48-49页 |
3.4.3 重点病害情况详细介绍及原因分析锈蚀 | 第49-57页 |
3.5 44座桥梁调查 | 第57-69页 |
第四章 钢筋锈蚀对典型梁桥承载力影响的实桥分析 | 第69-78页 |
4.0 概述 | 第69页 |
4.1 工程概况 | 第69-70页 |
4.2 计算依据及基本计算数据 | 第70-72页 |
4.2.1 计算依据 | 第70页 |
4.2.2 基本参数数据 | 第70-71页 |
4.2.3 荷载工况组合 | 第71-72页 |
4.3 有限元仿真分析 | 第72-77页 |
4.3.1 基于不同锈蚀度的实桥有限元仿真分析计算原理 | 第72页 |
4.3.2 有限元模型建立 | 第72-73页 |
4.3.3 计算结果分析 | 第73-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 典型桥梁基于钢筋锈蚀的耐久性分析 | 第78-87页 |
5.1 自然环境模拟下典型桥梁钢筋锈蚀时效曲线 | 第78页 |
5.2 基于室内加速锈蚀试验的钢筋锈蚀速率研究 | 第78-80页 |
5.2.1 钢筋基体在模拟酸雨溶液中的锈蚀速率 | 第79页 |
5.2.2 钢筋锈蚀的截面分布规律 | 第79-80页 |
5.3 典型桥梁锈蚀钢筋使用寿命预测模型建立 | 第80-82页 |
5.3.1 典型桥梁钢筋锈蚀钢筋寿命预测公式建立 | 第80-81页 |
5.3.2 典型桥梁钢筋锈蚀失效准则 | 第81页 |
5.3.3 典型桥梁钢筋寿命预测流程 | 第81-82页 |
5.4 使用寿命预测模型工程应用 | 第82-87页 |
5.4.1 依托工程概况 | 第82-83页 |
5.4.2 待定因子确定 | 第83-84页 |
5.4.3 钢筋锈蚀深度确定 | 第84-85页 |
5.4.4 使用寿命确定 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87页 |
6.2 展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
在学校期间发表的论著及取得的科研成果 | 第92页 |