沿海混凝土结构保护层厚度控制与耐久性影响分析

沿海混凝土结构保护层厚度控制与耐久性影响分析

论文摘要

本文以沿海混凝土保护层厚度控制为研究对象,通过对实际工程各类构件数据采样、统计分析,总结在混凝土保护层成型及厚度控制方面存在的问题,并提出与之相应的解决办法与措施。(1)对国内外沿海混凝土结构耐久性研究现状进行了综合评述。(2)从保护层混凝土成型质量和保护层厚度两个方面,分析了影响沿海混凝土耐久性的影响因素,不论从成型质量角度,还是保护层厚度质量问题角度,对混凝土耐久性的影响,最终都归结为因钢筋锈蚀所导致的构件承载力极限状态和正常使用极限状态出现问题。(3)分析了青岛某地一框架结构住宅,因保护层厚度问题,造成的结构耐久性破坏,分别从混凝土外观损伤和钢筋锈蚀两个方面,分析了结构破坏的特征。(4)对3个不同结构形式的沿海混凝土工程,分别按梁、板、柱、剪力墙四类构件,进行保护层厚度和碳化深度数据采样,通过统计分析,得出沿海工程混凝土保护层成型质量和保护层厚度存在的问题,并分别从保护层质量全过程管理和保护层施工工艺两个层面,提出与存在问题相对应的解决措施。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 混凝土结构耐久性问题的重要性
  • 1.1.1 混凝土结构耐久性问题危害性
  • 1.1.2 混凝土结构耐久性损害实例
  • 1.2 我国沿海混凝土结构耐久性问题的严峻性
  • 1.3 混凝土结构耐久性研究现状
  • 1.3.1 国外混凝土结构耐久性研究现状
  • 1.3.2 我国混凝土结构耐久性现状
  • 1.4 本文的主要研究内容
  • 第2章 沿海地区混凝土结构耐久性破坏的机理研究
  • 2.1 影响钢筋锈蚀的主要因素
  • 2.1.1 温、湿度对钢筋锈蚀影响
  • 2.1.2 混凝土的密实度及保护层厚度的影响
  • 2.1.3 混凝土液相 PH 值的影响
  • 2.1.4 混凝土中 CL—含量的影响
  • 2.1.5 裂缝对钢筋锈蚀的影响
  • 2.2 混凝土保护层失效导致钢筋锈蚀
  • 2.2.1 混凝土保护层对钢筋的保护作用机理
  • 2.2.2 混凝土保护层失效引发钢筋腐蚀的影响分析
  • 2.3 氯离子对混凝土结构的破坏方式及机理
  • 2.3.1 氯离子存在的广泛性
  • 2.3.2 混凝土中氯离子侵蚀的主要方式
  • 2.4 氯离子导致钢筋锈蚀的机理
  • 2.5 锈蚀钢筋对混凝土结构耐久性的影响
  • 2.6 小结
  • 第3章 某混凝土结构损伤实例分析
  • 3.1 混凝土结构耐久性的外观损伤
  • 3.1.1 工程概况
  • 3.1.2 混凝土结构耐久性损伤情况
  • 3.2 混凝土保护层厚度检测及碳化深度检测
  • 3.2.1 柱构件保护层厚度及碳化深度检测
  • 3.2.2 梁构件保护层厚度及碳化深度检测
  • 3.2.3 板构件保护层厚度及碳化深度检测
  • 3.3 结论及原因分析
  • 3.4 小结
  • 第4章 混凝土结构保护层厚度统计分析
  • 4.1 混凝土工程保护层采样方案
  • 4.1.1 混凝土保护层采样方案制定的依据
  • 4.1.2 混凝土保护层采样方案和碳化检测实施所需工具及原理
  • 4.1.3 混凝土保护层采样方案实施步骤
  • 4.2 底框结构保护层厚度及碳化深度采样分析
  • 4.2.1 工程概况
  • 4.2.2 柱构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.2.3 梁构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.2.4 板构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.2.5 结论及原因分析
  • 4.3 框架结构保护层厚度及碳化深度采样分析
  • 4.3.1 工程概况
  • 4.3.2 柱构件保护层厚度及碳化深度数据采样
  • 4.3.3 梁构件保护层厚度及碳化深度数据采样
  • 4.3.4 板构件保护层厚度及碳化深度数据采样
  • 4.3.6 结论及原因分析
  • 4.4 框架—剪力墙结构保护层厚度及碳化深度采样分析
  • 4.4.1 工程概况
  • 4.4.2 剪力墙构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.4.3 梁构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.4.4 板构件保护层厚度及碳化深度采样
  • 4.4.5 结论及原因分析
  • 4.5 混凝土工程保护层厚度控制措施研究
  • 4.5.1 保护层质量全过程管理层面的措施研究
  • 4.5.2 保护层施工工艺方面的措施研究
  • 4.6 小结
  • 第5章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 有待进一步研究的问题
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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