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硫酸盐侵蚀下水泥基材料微结构模拟及损伤演变

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硫酸盐侵蚀下水泥基材料微结构模拟及损伤演变
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
本论文专用术语的注释表第12-17页
第一章 前言第17-23页
  1.1 背景第17-19页
    1.1.1 硫酸盐侵蚀的定义第18页
    1.1.2 硫酸盐侵蚀的种类第18-19页
  1.2 研究目的和主要研究内容第19页
  1.3 论文大纲第19-20页
参考文献第20-23页
第二章 文献综述第23-49页
  2.1 化学反应第23-26页
    2.1.1 硫酸钠(钾)反应第23-24页
    2.1.2 硫酸镁反应第24-25页
    2.1.3 硫酸盐碳化复合反应第25-26页
  2.2 膨胀机理第26-30页
    2.2.1 体积膨胀机理第26页
    2.2.2 固相拓扑反应膨胀机理第26-27页
    2.2.3 吸水膨胀机理第27-28页
    2.2.4 结晶压膨胀机理第28-30页
  2.3 数值模拟第30-35页
    2.3.1 离子的传输第30-31页
    2.3.2 化学反应模型第31-32页
    2.3.3 膨胀及损伤第32-35页
  2.4 热力学计算第35-38页
    2.4.1 热力学计算的历史及现状第35-36页
    2.4.2 热力学计算的局限性第36-37页
    2.4.3 热力学计算在腐蚀介质中的应用第37-38页
  2.5 抗硫酸盐侵蚀测试方法第38页
参考文献第38-49页
第三章 低pH环境下水泥水化产物的溶蚀第49-71页
  3.1 模型的建立第49-53页
    3.1.1 水泥水化的模拟第49-52页
    3.1.2 水泥溶蚀的模拟第52-53页
  3.2 结果与讨论第53-67页
    3.2.1 水泥成分与微结构演变第53-59页
    3.2.2 扩散与传输第59-66页
    3.2.3 杨氏模量第66-67页
  3.3 小结第67-68页
参考文献第68-71页
第四章 硫酸盐侵蚀中各主要物相的热稳定性第71-95页
  4.1 热动力学计算第72-74页
    4.1.1 吉布斯自由能最小化第72-73页
    4.1.2 AFm和AFt的固溶体模型第73-74页
  4.2 Ca-Al-S-O-H体系的三维表达第74-79页
  4.3 碱离子对钙矾石及单硫型硫铝酸钙的稳定性的影响第79-83页
    4.3.1 碱离子对于钙矾石稳定性的影响第79-83页
    4.3.2 碱离子对于AFm稳定性的影响第83页
  4.4 水石榴石的溶解度的影响第83-86页
  4.5 碳酸盐对AFm及AFt的pH敏感度的影响第86-89页
  4.6 小结第89页
参考文献第89-95页
第五章 硫酸盐侵蚀作用下基于局部体积膨胀理论的微结构损伤模型第95-119页
  5.1 模型的建立第95-99页
    5.1.1 水化过程的模拟第95-96页
    5.1.2 与Na_2SO_4溶液相互作用的模拟第96-97页
    5.1.3 弹性应力应变计算第97-99页
  5.2 结果及讨论第99-114页
    5.2.1 孔溶液及水化产物的演变第99-106页
    5.2.2 石膏的生成第106页
    5.2.3 微结构的演变第106-110页
    5.2.4 水泥化学组分的影响第110-114页
  5.3 小结第114-116页
参考文献第116-119页
第六章 硫酸盐侵蚀作用下基于结晶压理论的一维扩散-化学-力学耦合模型第119-145页
  6.1 模型的建立第119-125页
    6.1.1 扩散-化学反应耦合模型第119-121页
    6.1.2 结晶压引起的局部膨胀计算第121-125页
  6.2 结果与讨论第125-139页
    6.2.1 收敛性验证第125页
    6.2.2 水泥浆体的膨胀预测第125-128页
    6.2.3 硫酸根离子浓度和pH值的影响第128-137页
    6.2.4 硫酸盐侵蚀机理讨论第137-139页
  6.3 小结第139-140页
参考文献第140-145页
第七章 主要结论,创新点和展望第145-153页
  7.1 主要结论第145-149页
  7.2 创新点第149-151页
  7.3 展望第151-153页
致谢第153-155页
作者简介(包括论文和成果清单)第155-156页
个人信息第155页
教育经历第155页
研究经历第155-156页
参与会议第156页
发表论文情况第156页

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