混凝土結構耐久性電化學方法——防護、修復、提升和控制
定 價:198 元
叢書名:混凝土結構耐久性學術叢書
《混凝土結構耐久性電化學方法:防護、修復、提升和控制》按照電化學作用的防護修復提升控制認知過程,共分為9章,包括緒論,混凝土內部的離子傳輸,雙向電遷移的電化學作用,電化學的防護、修復、提升和控制技術,預應力結構的電化學方法和工程應用等內容,涉及混凝土結構耐久性的電化學方法的理論與工程應用。
目錄前言第1章 緒論 11.1 問題的提出 31.1.1 耐久性問題的重要性 31.1.2 耐久性問題的成因 41.1.3 耐久性的劣化階段 61.1.4 耐久性問題的解決方案 91.2 傳統(tǒng)的耐久性防護與修補 91.2.1 表面涂層法 101.2.2 阻銹劑法 101.2.3 修補方法 111.3 傳統(tǒng)的耐久性電化學技術 121.3.1 陰極保護技術 121.3.2 電化學除鹽 131.3.3 鋼筋阻銹劑與電滲阻銹 141.4 電化學方法的技術標準 171.5 本書的目的 18參考文獻 19第2章 混凝土內部的離子傳輸 232.1 多離子傳輸模型 252.1.1 基本方程 252.1.2 電勢場條件 262.1.3 電勢場條件的模擬分析 272.1.4 實驗驗證 342.2 物質反應影響 362.2.1 析氫與耗氧反應 362.2.2 離子結合效應 372.2.3 離子分布影響 402.3 孔隙演變影響 422.3.1 孔隙率實驗 422.3.2 孔隙率變化模型 442.3.3 對離子傳輸?shù)挠绊?452.4 環(huán)境溫度影響 492.4.1 環(huán)境溫度效應 492.4.2 氯離子的結合效應 502.5 鋼筋分布影響 52參考文獻 54第3章 雙向電遷移的電化學作用 573.1 基本原理 593.1.1 離子電遷移的基本理論 593.1.2 雙向電遷移的基本原理 603.2 電遷移型阻銹劑 613.2.1 阻銹劑的種類 623.2.2 胺類阻銹劑的初選 633.2.3 胺類阻銹劑的阻銹原理 653.3 鋼筋的氫脆 663.3.1 氫脆現(xiàn)象 663.3.2 氫脆理論 673.3.3 氫脆分類 693.3.4 氫脆的防止措施 693.3.5 析氫控制機理 703.3.6 鋼筋氫脆評價方法 723.4 臨界極化電流密度 723.4.1 測定程序 723.4.2 穩(wěn)態(tài)臨界析氫電流密度 733.4.3 非穩(wěn)態(tài)下析氫電流密度 743.5 納米粒子電遷移原理 753.5.1 電動納米修復 753.5.2 對微觀結構的影響 763.5.3 對元素組成的影響 773.5.4 對孔隙率的影響 783.5.5 效果評價 79參考文獻 80第4章 電化學的防護技術 834.1 陰極保護原理 854.1.1 基本原理 854.1.2 適用條件 864.1.3 分類 874.2 外加電流陰極保護 884.2.1 主要特點 884.2.2 系統(tǒng)的組成 884.2.3 系統(tǒng)設計 904.2.4 國內外技術規(guī)范的對比 964.3 犧牲陽極陰極保護 974.3.1 主要特點 974.3.2 材料性能 974.3.3 系統(tǒng)設計 1004.3.4 國內外技術規(guī)范的對比 1014.4 工程案例 1024.4.1 工程概況 1024.4.2 設計依據(jù)及技術要求 1024.4.3 系統(tǒng)組成 1024.4.4 系統(tǒng)分區(qū) 1034.4.5 RECON 控制系統(tǒng) 1034.4.6 系統(tǒng)安裝 1054.4.7 系統(tǒng)測試 105參考文獻 106第5章 電化學的修復技術 1095.1 修復前的技術準備 1115.2 技術的特點和局限性 1125.3 電化學除氯技術 1135.3.1 基本原理 1135.3.2 國內外研究現(xiàn)狀 1145.3.3 適用范圍 1145.4 電化學再堿化技術 1155.4.1 基本原理 1155.4.2 國內外研究現(xiàn)狀 1165.4.3 適用范圍 1165.5 電沉積技術 1175.5.1 基本原理 1175.5.2 國內外研究現(xiàn)狀 1175.5.3 適用范圍 1185.6 雙向電遷移技術 1195.6.1 基本原理 1195.6.2 國內外研究現(xiàn)狀 1205.6.3 適用范圍 1205.7 應用案例 121參考文獻 131第6章 電化學的提升技術 1336.1 電化學提升效果評價方法 1356.1.1 鋼筋提升效果評價方法 1356.1.2 混凝土提升效果評價方法 1366.2 鋼筋和混凝土性能提升 1366.2.1 鋼筋耐蝕性能提升 1366.2.2 混凝土堿度提升 1386.2.3 混凝土孔結構提升 1436.2.4 基于納米電遷的混凝土性能增強 1466.3 混凝土構件性能的提升 1496.3.1 鋼筋網(wǎng)布置下的離子分布規(guī)律 1506.3.2 鋼筋網(wǎng)布置下的鋼筋極化特征 1556.4 結構性能與壽命的提升 1576.4.1 氯鹽侵蝕結構性能與壽命提升 1576.4.2 鋼筋脫鈍結構性能與壽命提升 1636.4.3 鋼筋初銹結構性能與壽命提升 1686.4.4 開裂混凝土結構性能與壽命提升 174參考文獻 184第7章 電化學的控制技術 1857.1 鋼筋氫脆抑制機理 1877.1.1 阻銹劑的氫脆抑制機理 1877.1.2 阻銹劑的氫脆抑制效果 1907.2 鋼筋變形性能控制 1947.2.1 基于析氫反應的電化學參數(shù)控制 1947.2.2 基于氫脆指標控制的雙向電遷移試驗 1977.3 構件性能控制 2037.3.1 構件靜力性能的控制 2037.3.2 構件疲勞性能的控制 2107.4 劣化過程控制 2197.4.1 氯離子濃度監(jiān)測 2207.4.2 鋼筋銹蝕電化學監(jiān)測 2237.4.3 混凝土銹脹開裂監(jiān)測 2307.5 失效壽命控制 2377.5.1 臨界氯離子濃度識別 2377.5.2 鋼筋脫鈍識別 250參考文獻 254第8章 預應力結構的電化學方法 2578.1 預應力結構的電化學問題 2598.1.1 預應力混凝土結構的耐久性 2598.1.2 預應力筋氫脆敏感性高的成因 2598.1.3 電化學修復參數(shù)對預應力筋氫脆敏感性的影響 2608.2 預應力筋的電化學效應 2618.2.1 試驗設計 2618.2.2 不同通電時間對預應力筋氫脆的作用效應 2638.2.3 不同電流密度對預應力筋氫脆的作用效應 2678.2.4 不同電解質溶液對預應力筋氫脆的作用效應 2728.3 預應力結構的電化學提升控制 2748.3.1 試驗設計 2758.3.2 應力-應變曲線特征 2758.3.3 斷裂能比控制 2778.3.4 電化學提升控制建議 278參考文獻 278第9章 工程應用 2819.1 橋梁工程運營期的預防性維護 2839.1.1 工程背景 2839.1.2 實施過程 2849.1.3 應用效果 2869.2 橋梁工程施工期缺陷治理 2899.2.1 工程背景 2909.2.2 實施過程 2919.2.3 應用效果 2929.3 房屋建筑施工期缺陷治理 2939.3.1 工程背景 2939.3.2 實施過程 2959.3.3 應用效果 2989.4 海砂屋的防治與提升 3019.4.1 工程背景 3019.4.2 實施過程 3029.4.3 實施效果 304參考文獻 305附錄一 在混凝土結構耐久性電化學方面作者指導的研究生學位論文(2012~2020年) 307附錄二 作者在混凝土結構耐久性電化學領域發(fā)表的論文(2010~2020年) 308索引 312后記 314CONTENTSPreface1 Introduction 11.1 Statement of Problem 31.1.1 Importance of Durability 31.1.2 Cause of Durability Problem 41.1.3 Deterioration of Durability 61.1.4 Solution to Problem of Durability 91.2 Protection and Repair on Traditional Durability 91.2.1 Surface Coating Method 101.2.2 Rust Inhibitor Method 101.2.3 Repair Technology 111.3 Traditional Electrochemical Techniques for Durability 121.3.1 Cathodic Protection Technology 121.3.2 Electrochemical Desalination 131.3.3 Steel Bar Rust Inhibitor and Electroosmosis Rust Inhibitor 141.4 Technical Standards for Electrochemical Methods 171.5 Purpose of This Book 18Reference 192 Ion Transport in Concrete 232.1 Multi-Ion Transport Model 252.1.1 Fundamental Equation 252.1.2 Condition of Potential Field 262.1.3 Simulation Analysis for Condition of Potential field 272.1.4 Experimental Verification 342.2 Influence of Material Reaction 362.2.1 Hydrogen and Oxygen-Consumption Reaction 362.2.2 Effect of Ionic Bond 372.2.3 Influence of Ion Distribution 402.3 Influence of Pore Evolution 422.3.1 Porosity Experiment 422.3.2 Model of Porosity Change 442.3.3 Influence for Ion Transport 452.4 Influence of Ambient Temperature 492.4.1 Environmen