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音像钢筋混凝土的全寿命过程与预计姬永生
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章 绪论1.1 钢筋混凝土全寿命过程与预计的重要1.1.1 混凝土中钢筋锈蚀问题的严重1.1.2 钢筋混凝土的全寿命过程与预计的重要1.2 钢筋混凝土全寿命过程研究的主要科学问题1.2.1 混凝土内钢筋锈蚀起因与发展过程1.2.2 混凝土碳化过程研究1.. 氯盐侵蚀过程研究1.2.4 混凝土内钢筋锈蚀的电化学过程1.2.5 混凝土内钢筋的锈胀发展过程研究1.2.6 加速试验方法对钢筋混凝土退化过程的影响1.3 本书的主要内容和结构体系第2章 硅酸盐水泥基混凝土的材料特征2.1 硅酸盐系列水泥和硬化水泥浆体2.1.1 硅酸盐系列水泥的分类2.1.2 硅酸盐系列水泥熟料的成分2.1.3 硅酸盐水泥的水化硬化2.1.4 水泥石的结构2.1.5 水泥石中水的存在类型2.1.6 混合材料2.2 硅酸盐水泥基混凝土的材料特征2.2.1 混凝土的孔隙结构和传输能2.2.2 混凝土中的水2.. 大气中的水蒸气2.2.4 混凝土中水和大气中水蒸气的动态平衡2.2.5 混凝土孔隙水饱和度. 小结第3章 混凝土碳化3.1 硅酸盐水泥基混凝土的碳化机理3.1.1 混凝土中的可碳化物质3.1.2 混凝土的碳化反应3.1.3 混凝土碳化速率的影响因素3.1.4 混凝土的碳化过程3.2 pH值变化区对混凝土碳化过程的影响3.2.1 意义3.2.2 部分碳化区(pH值变化区)长度的影响因素3.3 混凝土碳化深度的测定方法3.3.1 酚酞试剂测定法3.3.2 指示剂测定法3.3.3 pH计测定法3.3.4 x线衍法3.3.5 热重分析法3.3.6 化学分析法3.4 混凝土的碳化过程的再认识3.4.1 混凝土孔隙液的物质组成和碱度3.4.2 混凝土的碳化过程的再认识3.4.3 混凝土碳化区域划分的试验验3.5 混凝土碳化(扩散一反应)过程的机理分析3.5.1 CO2气体在混凝土中物质传递的机理分析3.5.2 混凝土碳化发展阶段的机理分析3.6 小结第4章 氯离子在混凝土中的传输4.1 氯离子引起钢筋锈蚀机理4.1.1 破坏钝化膜4.1.2 形成腐蚀电池4.1.3 去极化作用4.1.4 导电作用4.2 混凝土中氯离子的来源4.2.1 海洋环境4.2.2 道路化冰(雪)盐4.. 盐湖、盐碱地4.2.4 工业环境4.3 混凝土中氯离子的存在形式4.3.1 结合的氯离子4.3.2 游离的氯离子4.4 混凝土氯化物含量的测定4.4.1 取样方法4.4.2 从混凝土粉样中提萃氯离子的方法4.4.3 氯离子含量的测试方法4.5 氯离子在混凝土中的传输机制4.5.1 浓度梯度作用下的扩散过程4.5.2 压力梯度作用下的渗透过程4.5.3 毛细吸收过程4.5.4 湿度梯度作用下的非饱和渗流过程4.5.5 电迁移过程4.5.6 多机制作用下的氯离子输运过程4.6 海洋环境混凝土中水分输运过程分析4.6.1 水分在混凝土内部的运动规律4.6.2 海洋环境不同区位混凝土中水分输运过程的试验研究4.7 不同环境混凝土中氯离子传输机理4.7.1 海洋环境4.7.2 道路化冰盐环境4.7.3 盐湖和盐碱地4.8 混凝土中氯离子传输相关问题的再认识4.8.1 混凝土中c1-浓度的临界值4.8.2 混凝土表面的氯离子浓度4.8.3 混凝土表层对流区的界定4.8.4 海洋环境混凝土中氯离子的传输速率模型4.9 小结第5章 混凝土内钢筋的锈胀发展5.1 混凝土内钢筋的锈胀过程5.1.1 混凝土中的钢筋/混凝土界面的细观特征5.1.2 混凝土内钢筋的锈胀过程5.2 混凝土中钢筋锈蚀层的细观结构和物相组成5.2.1 钢筋锈蚀层的细观结构5.2.2 混凝土中钢筋锈层横断面的元素分布5.. 锈层的物相组成5.2.4 混凝土中钢筋表面锈蚀产物的生成机理5.3 钢筋锈蚀产物的体积膨胀倍数5.3.1 锈蚀产物中不同锈蚀成分的体积膨胀倍数5.3.2 混凝土中钢筋锈蚀产物的体积膨胀倍数5.4 混凝土中钢筋表面锈蚀特征与分布规律5.4.1 钢筋锈蚀层轮廓曲线的测定5.4.2 钢筋表面锈蚀层厚度分布特征5.5 混凝土锈胀裂缝开裂时的钢筋锈蚀量预测5.5.1 钢筋锈胀力分布模型5.5.2 锈胀力定量分析5.5.3 锈胀开裂时的钢筋锈蚀率(量)预测5.6 小结第6章 混凝土内钢筋锈蚀速率的时变预计模型6.1 电化学腐蚀基本原理6.1.1 原电池6.1.2 腐蚀原电池6.1.3 腐蚀电池的有关参数6.1.4 Fe-H2O体系的电位-pH图6.1.5 腐蚀电池的极化6.2 混凝土中钢筋的锈蚀速率检测6.2.1 半电池电位法6.2.2 混凝土电阻率检测法6.. 线极化法6.2.4 交流阻抗谱法6.3 混凝土内钢筋的锈蚀特征及机理分析6.3.1 腐蚀电池的类型和腐蚀形态6.3.2 混凝土中钢筋的表观锈蚀形态6.3.3 混凝土中钢筋锈蚀形态的机理分析6.4 混凝土中钢筋的腐蚀电流分布6.4.1 混凝土中钢筋锈蚀的阴阳极极化曲线6.4.2 混凝土中钢筋的腐蚀电流分布6.4.3 腐蚀平衡电位6.4.4 混凝土内腐蚀电流分布的试验验6.5 混凝土中钢筋锈蚀过程的控制因素6.5.1 钢筋锈蚀控制因素的研究现状6.5.2 混凝土中钢筋锈蚀过程控制因素的试验研究6.5.3 混凝土中钢筋锈蚀过程控制因素变化的机理分析6.6 阴阳极应同控制的钢筋锈蚀速率预计模型6.6.1 锈蚀钢筋阴阳极面积的确定6.6.2 钝化区和活化区中钢筋的自腐蚀电流和自锈蚀电位.6.7 钢筋锈蚀全过程的时变模式6.7.1 钢筋锈蚀全过程的时变模式6.7.2 钢筋锈蚀层构造与发展6.7.3 钢筋锈蚀速率时变机理分析6.8 钢筋锈蚀速率时变计算模型6.8.1 时间效应和环境温湿度对阳阴极反应Tafel斜率的影响6.8.2 考虑时变效应和环境温湿度影响的钢筋锈蚀速率预计模型6.9 小结第7章 加速试验方法对钢筋混凝土退化过程的影响7.1 研究混凝土内钢筋加速锈蚀的目的与途径7.1.1 混凝土内钢筋加速锈蚀试验方法的重要7.1.2 混凝土内钢筋加速锈蚀试验方法7.1.3 人工气候环境简介7.2 浓度工加速碳化和自然条件下混凝土碳化规律研究7.2.1 自然和高浓环境混凝土碳化的对比试验研究方案7.2.2 碳化混凝土横断面pH值变化规律7.. 混凝土碳化层物相的x线衍分析7.2.4 碳化混凝土的热重分析7.3 海洋环境混凝土结构氯离子侵蚀过程的试验室模拟方法7.3.1 氯离子在混凝土中传输能试验方法的研究概况7.3.2 海洋潮差区混凝土结构氯离子侵蚀过程的试验室模拟方法7.3.3 海洋环境潮差区与试验室干湿循环条件下氯离子传输过程的相关分析7.4 不同条件下混凝土内钢筋的锈蚀机理7.4.1 混凝土中钢筋的表观锈蚀形态7.4.2 混凝土中钢筋表观锈蚀形态的机理分析7.5 恒电流、人工气候(氯盐外侵)的钢筋加速锈蚀比较7.5.1 钢筋环向锈蚀分布比较7.5.2 混凝土内钢筋锈蚀量分布模型7.5.3 钢筋锈胀能比较7.5.4 锈蚀钢筋力学能比较7.6 小结参考文献后记
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