現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性 版權(quán)信息
- ISBN:9787030563606
- 條形碼:9787030563606 ; 978-7-03-056360-6
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù):暫無
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現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性 本書特色
《現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性》重點(diǎn)闡述現(xiàn)代混凝土的水化過程、微結(jié)構(gòu)、傳輸行為、耐久性能和壽命預(yù)測(cè)的基本理論和相關(guān)技術(shù)。
《現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性》共12章,主要內(nèi)容涵蓋現(xiàn)代混凝土微結(jié)構(gòu)形成過程、混凝土的傳輸通道、多尺度預(yù)測(cè)混凝土的擴(kuò)散系數(shù)、飽和混凝土的氯離子傳輸過程和規(guī)律、非飽和混凝土的水分遷移與干濕循環(huán)傳輸模型、氯鹽環(huán)境下混凝土壽命預(yù)測(cè)的確定性模型、基于可靠度的混凝土耐久性分析與壽命預(yù)測(cè)、耐久性提升技術(shù)與措施及全生命周期成本的耐久性設(shè)計(jì)等。
《現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性》可供從事土木工程、市政工程、橋梁工程、港口水運(yùn)工程、公路和鐵道工程等研究的科技人員及高等院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。
現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書重點(diǎn)闡述現(xiàn)代混凝土的水化過程、微結(jié)構(gòu)、傳輸行為、耐久性能和壽命預(yù)測(cè)的基本理論和相關(guān)技術(shù)。全書共12章, 主要內(nèi)容涵蓋現(xiàn)代混凝土微結(jié)構(gòu)形成過程、混凝土的傳輸通道、多尺度預(yù)測(cè)混凝土的擴(kuò)散系數(shù)、飽和混凝土的氯離子傳輸過程和規(guī)律等。
現(xiàn)代混凝土的傳輸行為與耐久性 目錄
1.1 引言
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 混凝土的微結(jié)構(gòu)
1.2.2 混凝土的傳輸行為
1.2.3 多尺度理論
1.2.4 混凝土的耐久性
主要參考文獻(xiàn)
第2章 現(xiàn)代混凝土微結(jié)構(gòu)形成過程的實(shí)驗(yàn)研究和數(shù)值模擬
2.1 超聲法追蹤固相的逾滲過程
2.1.1 簡(jiǎn)述
2.1.2 工作原理
2.1.3 新型超聲儀裝置
2.1.4 原材料及實(shí)驗(yàn)方法
2.1.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論
2.1.6 小結(jié)
2.2 電阻率法追蹤孔結(jié)構(gòu)的演變過程
2.2.1 簡(jiǎn)述
2.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
2.2.4 電阻率與孔結(jié)構(gòu)的關(guān)系
2.2.5 小結(jié)
2.3 計(jì)算機(jī)X射線斷層掃描法監(jiān)測(cè)微結(jié)構(gòu)形成過程
2.3.1 簡(jiǎn)述
2.3.2 工作原理
2.3.3 實(shí)驗(yàn)方法
2.3.4 結(jié)果和討論
2.3.5 小結(jié)
2.4 數(shù)值模擬固相的逾滲和孔隙的阻斷過程
2.4.1 模擬固相的逾滲
2.4.2 模擬孔隙的阻斷
2.4.3 模擬微結(jié)構(gòu)演變對(duì)電阻率的影響
2.4.4 小結(jié)
2.5 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第3章 現(xiàn)代混凝土的傳輸通道I:C-S-H凝膠
3.1 C-S-H凝膠的分子結(jié)構(gòu)
3.1.1 簡(jiǎn)述
3.1.2 C-S-H的分子構(gòu)型和結(jié)晶狀態(tài)
3.1.3 C-S-H的溶液化學(xué)性質(zhì)
3.1.4 C-S-H的納米尺度結(jié)構(gòu)
3.1.5 小結(jié)
3.2 混合球組合模型計(jì)算C-S-H凝膠擴(kuò)散系數(shù)
3.2.1 混合球組合模型
3.2.2 預(yù)測(cè)C-S-H凝膠擴(kuò)散系數(shù)
3.3 廣義有效介質(zhì)法(GEM)反演C-S-H凝膠擴(kuò)散系數(shù)
3.3.1 GEM的理論背景
3.3.2 水泥漿體GEM模型
3.3.3 固相GEM模型
3.4 數(shù)值模擬C-S-H凝膠擴(kuò)散系數(shù)
3.4.1 C-S-H的Macro和Micro堆積模型
3.4.2 電模擬方法
3.4.3 雙電層的影響
3.4.4 兩種密度C-S-H凝膠的堆積模型與擴(kuò)散系數(shù)的數(shù)值模擬
3.5 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第4章 現(xiàn)代混凝土的傳輸通道Ⅱ:水泥漿體
4.1 純水泥漿體中各相體積分?jǐn)?shù)
4.1.1 單礦相反應(yīng)程度
4.1.2 純水泥反應(yīng)程度
4.1.3 純水泥漿體中各相體積分?jǐn)?shù)
4.1.4 純水泥水泥漿體模型的驗(yàn)證
4.2 粉煤灰-水泥復(fù)合膠凝體系中各相體積分?jǐn)?shù)
4.2.1 粉煤灰-水泥復(fù)合膠凝材料反應(yīng)程度模型
4.2.2 粉煤灰-水泥復(fù)合膠凝體系各相體積分?jǐn)?shù)計(jì)算模型
4.2.3 粉煤灰-水泥漿體復(fù)合體系模型的驗(yàn)證
4.3 磨細(xì)礦渣-水泥復(fù)合膠凝體系中各相體積分?jǐn)?shù)
4.3.1 磨細(xì)礦渣-水泥復(fù)合膠凝體系反應(yīng)程度模型
4.3.2 磨細(xì)礦渣-水泥復(fù)合膠凝體系各相體積分?jǐn)?shù)計(jì)算模型
4.3.3 磨細(xì)礦渣-水泥漿體復(fù)合體系模型的驗(yàn)證
4.4 水泥水化過程與漿體微結(jié)構(gòu)演變的計(jì)算機(jī)模擬
4.4.1 構(gòu)建水泥漿體的初始三維微結(jié)構(gòu)
4.4.2 模擬水泥漿體的水化過程
4.4.3 模擬復(fù)合膠凝體系的水化過程
4.4.4 模擬結(jié)果的敏感性分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
4.5 水泥漿體擴(kuò)散系數(shù)的預(yù)測(cè)
4.5.1 夾雜的Mori-Tanaka 預(yù)測(cè)方法
4.5.2 廣義自洽法預(yù)測(cè)水泥漿體的擴(kuò)散系數(shù)
4.5.3 計(jì)算機(jī)模擬水泥漿體的相對(duì)擴(kuò)散系數(shù)
4.6 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第5章 現(xiàn)代混凝土的傳輸通道Ⅲ:界面過渡區(qū)
5.1 ITZ結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
5.2 ITZ中各物相分布
5.2.1 孔隙率
5.2.2 其他非擴(kuò)散相
5.3 ITZ體積分?jǐn)?shù)的數(shù)學(xué)模型
5.3.1 ITZ體積分?jǐn)?shù)
5.3.2 ITZ的重疊度
5.4 ITZ的微結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)模擬及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
5.4.1 單個(gè)集料的ITZ微結(jié)構(gòu)
5.4.2 集料表面孔隙率的分布
5.4.3 集料表面固相的分布
5.4.4 背散射技術(shù)對(duì)界面過渡區(qū)孔隙率的測(cè)試
5.5 ITZ擴(kuò)散系數(shù)的預(yù)測(cè)
5.5.1 ITZ擴(kuò)散系數(shù)的數(shù)學(xué)模型
5.5.2 ITZ相對(duì)擴(kuò)散系數(shù)的計(jì)算機(jī)模擬
5.6 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第6章 基于多尺度方法預(yù)測(cè)現(xiàn)代混凝土的擴(kuò)散系數(shù)
6.1 數(shù)學(xué)模型
6.1.1 混凝土/砂漿擴(kuò)散系數(shù)的預(yù)測(cè)模型
6.1.2 多尺度代表單元的劃分
6.1.3 擴(kuò)散系數(shù)實(shí)驗(yàn)及其變化規(guī)律
6.1.4 擴(kuò)散系數(shù)的多尺度預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
6.2 計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬
6.2.1 模擬混凝土/砂漿的微結(jié)構(gòu)
6.2.2 模擬混凝土/砂漿的擴(kuò)散系數(shù)
6.2.3 數(shù)值模擬結(jié)果的分析與驗(yàn)證
6.3 氯離子擴(kuò)散系數(shù)的敏感性分析
6.3.1 界面過渡區(qū)擴(kuò)散系數(shù)的影響
6.3.2 界面過渡區(qū)厚度的影響
6.3.3 *大集料粒徑的影響
6.3.4 集料級(jí)配的影響
6.4 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第7章 飽和狀態(tài)下現(xiàn)代混凝土的氯離子傳輸過程和規(guī)律
7.1 引言
7.2 原材料與試驗(yàn)方法
7.2.1 原材料
7.2.2 配合比
7.2.3 試驗(yàn)方法
7.3 單一因素作用下氯離子擴(kuò)散規(guī)律
7.3.1 混凝土氯離子結(jié)合能力
7.3.2 氯離子擴(kuò)散系數(shù)
7.3.3 表面氯離子濃度
7.4 雙重和多重因素作用下氯離子的擴(kuò)散規(guī)律
7.4.1 荷載作用下氯離子的擴(kuò)散規(guī)律
7.4.2 干濕交替作用下氯離子的擴(kuò)散規(guī)律
7.5 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第8章 非飽和狀態(tài)下現(xiàn)代混凝土的水分遷移與傳輸模型
8.1 引言
8.2 非飽和混凝土的水分傳輸行為
8.2.1 非飽和狀態(tài)下混凝土毛細(xì)吸水與水分分布
8.2.2 X-CT原位監(jiān)測(cè)非飽和水泥基材料水分傳輸
8.2.3 X-CT原位監(jiān)測(cè)帶裂縫水泥基材料水分傳輸
8.3 非飽和混凝土氯離子傳輸試驗(yàn)研究
8.3.1 混凝土配合比
8.3.2 試驗(yàn)方法
8.3.3 結(jié)果與分析
8.4 開裂混凝土氯離子傳輸行為模擬研究
8.4.1 氯離子在裂縫中的擴(kuò)散系數(shù)
8.4.2 開裂混凝土氯離子傳輸控制方程
8.4.3 裂縫特征參數(shù)對(duì)混凝土傳輸行為的影響
8.5 干濕循環(huán)作用下混凝土中氯離子的傳輸模型
8.5.1 干濕循環(huán)作用下氯離子的傳輸機(jī)制
8.5.2 干濕循環(huán)作用下氯離子傳輸過程
8.5.3 考慮干濕循環(huán)作用的氯離子傳輸模型
8.5.4 案例分析
8.6 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第9章 氯鹽環(huán)境下混凝土壽命預(yù)測(cè)的確定性模型
9.1 引言
9.2 誘導(dǎo)期預(yù)測(cè)模型
9.2.1 基于氯離子擴(kuò)散的混凝土多因素壽命預(yù)測(cè)新方程
9.2.2 基于氯離子擴(kuò)散的多因素壽命預(yù)測(cè)新方程的求解
9.2.3 模型參數(shù)的測(cè)定方法
9.2.4 模型參數(shù)取值規(guī)律
9.2.5 模型參數(shù)的影響規(guī)律及模型簡(jiǎn)化
9.3 發(fā)展期和失效期預(yù)測(cè)模型
9.3.1 銹脹開裂計(jì)算模型
9.3.2 銹脹開裂計(jì)算模型
9.3.3 DuraCrete 裂縫寬度計(jì)算模型
9.3.4 案例分析
9.4 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第10章 基于可靠度的混凝土耐久性分析與壽命預(yù)測(cè)
10.1 引言
10.2 氯離子擴(kuò)散的概率計(jì)算模型
10.3 模型參數(shù)
10.3.1 簡(jiǎn)述
10.3.2 環(huán)境參數(shù)
10.3.3 混凝土材料參數(shù)
10.3.4 構(gòu)造參數(shù)
10.4 案例分析
10.4.1 輸入?yún)?shù)和耐久性分析
10.4.2 耐久性評(píng)價(jià)與討論
主要參考文獻(xiàn)
第11章 耐久性提升技術(shù)與措施
11.1 耐久性提升的基本措施
11.1.1 混凝土原材料選擇原則
11.1.2 混凝土耐久性控制參數(shù)
11.1.3 高耐久混凝土配合比的設(shè)計(jì)方法
11.2 防腐蝕附加措施
11.2.1 涂層鋼筋和耐蝕鋼筋
11.2.2 鋼筋阻銹劑
11.2.3 混凝土表面處理
11.2.4 透水模板
11.2.5 電化學(xué)保護(hù)
11.3 本章小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
第12章 基于全生命周期成本的耐久性設(shè)計(jì)
12.1 基于全生命周期成本的計(jì)算方法
12.2 案例分析
12.3 耐久性設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)
主要參考文獻(xiàn)
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