| 价格 | ¥98.00 |
| 发货 | 广东东莞市 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 100本 |
《聚合物水泥基涂层的钢筋修复与防护技术》介绍了聚合物乳液的制备及能表征、聚合物水泥基防腐涂层制备及能表征、复合锈转化剂及带锈涂层展、水泥基涂层钢筋与混凝土黏结能拉拔试验与锚固机理、涂层钢筋与混凝土黏结强度及临界锚固长度设计、涂层钢筋与混凝土梁式黏结能试验及有限元模拟、涂层钢筋混凝土在氯盐环境下的耐久及寿命预测,列举了严酷环境下应用转锈剂和涂层修复锈蚀钢筋和对钢筋防护的典型工程案例。
本书能够为从事相关工作的同行提供参考和借鉴,也可作为腐蚀与防护相关专业的学。
第1章绪论pan>
1.1背景及意义pan>
1.2混凝土中钢筋锈蚀原因及机理2
1.2.1混凝土中钢筋锈蚀主要原因2
1.2.2混凝土中钢筋锈蚀机理3
1.3混凝土中钢筋防护方法5
1.3.1传统钢筋防护技术5
1.3.2水带锈防锈涂层技术6
参考文献9
第2章聚合物乳液的制备及能表征12
2.1改丙烯酸酯乳液12
2.1.1有机硅改丙烯酸酯乳液12
2.1.2环氧改丙烯酸酯乳液14
2.1.3含氟聚合物改丙烯酸酯乳液15
2.1.4偏氯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液15
2.2水环氧乳液16
2.2.1水环氧树脂体系发展16
2.2.2水环氧乳液体系配方设计17
2.3水聚氨酯乳液18
2.3.1水聚氨酯体系配方设计18
2.3.2水聚氨酯体系能表征19
2.4聚氨酯改环氧乳液23
2.4.1概述23
2.4.2聚氨酯增韧水环氧体系配方设计25
2.4.3聚氨酯增韧水环氧树脂涂膜拉伸能分析25
2.4.4聚氨酯增韧水环氧树脂涂膜动态热机械分析29
2.4.5聚氨酯增韧水环氧树脂涂膜机理分析32
2.4.6聚氨酯增韧水环氧树脂涂膜基础能分析36
2.4.7聚氨酯增韧水环氧树脂涂膜耐腐蚀能分析36
2.4.8聚氨酯增韧水环氧树脂乳液储存稳定分析38
参考文献39
第3章聚合物水泥基防腐涂层制备及能表征44
3.1Ⅰ型聚合物水泥基防腐涂层配方设计及能分析44
3.2Ⅰ型涂层在氯盐溶液中的耐腐蚀能分析46
3.2.1Ⅰ型涂层耐腐蚀试验测试原理46
3.2.2Ⅰ型涂层耐腐蚀试验结果分析48
3.2.3Ⅰ型涂层耐腐蚀作用机理53
3.3Ⅱ型聚合物水泥基防腐涂层配方设计及能分析55
3.3.1Ⅱ型涂料施工能分析55
3.3.2Ⅱ型涂层基本物理力学能分析57
3.3.3Ⅱ型涂层红外光谱分析59
3.3.4Ⅱ型涂层交联度分析60
3.3.5Ⅱ型涂层弹模量与韧分析62
3.4Ⅱ型涂层在氯盐溶液中的耐腐蚀能分析63
3.4.1涂层耐腐蚀试验方案设计63
3.4.2涂层耐腐蚀试验结果分析65
3.4.3涂层SEM结果分析67
3.4.4涂层EDS结果分析72
参考文献76
第4章复合锈转化剂及带锈涂层展77
4.1概述77
4.2复合锈转化底漆制备77
4.2.1复合锈转化剂配方设计77
4.2.2复合锈转化底漆配方设计78
4.3复合锈转化剂能测试与分析79
4.3.1转化膜红外光谱分析79
4.3.2Fe3+溶出试验分析80
4.3.3电化学阻抗谱分析8pan>
4.3.4转化膜耐剥离能分析82
4.3.5转化膜微观形貌分析83
4.4锈转化底漆能测试与分析87
4.4.1锈转化底漆基本力学能分析87
4.4.2胶膜溶胀度分析87
4.4.3涂膜拉伸能分析88
4.4.4锈转化底漆耐剥离能分析88
4.4.5锈转化底漆水接触角分析90
4.4.6锈转化底漆耐腐蚀能分析9pan>
4.4.7锈转化底漆界面形貌分析92
4.5水双组分聚氨酯面漆制备及能表征94
4.5.1水双组分聚氨酯涂料配方设计94
4.5.2水双组分聚氨酯薄膜红外光谱分析94
4.5.3水双组分聚氨酯薄膜吸水率和溶胀度分析97
4.5.4水双组分聚氨酯涂膜基础能分析99
4.5.5水双组分聚氨酯涂膜拉伸能分析100
4.5.6水双组分聚氨酯涂层耐腐蚀能分析10pan>
4.5.7水双组分聚氨酯涂膜机理分析102
参考文献107
第5章水泥基涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验109
5.1概述109
5.1.1涂层钢筋与混凝土间的黏结能及其影响因素109
5.1.2涂层钢筋与混凝土的黏结滑移本构模型11pan>
5.2水泥基涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验115
5.2.1涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验设计115
5.2.2涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验结果分析118
5.2.3涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔破坏模式12pan>
5.3水泥基涂层钢筋与混凝土黏结锚固机理试验123
5.3.1吸附力试验124
5.3.2摩阻力试验127
5.3.3咬合作用试验129
5.3.4水泥基涂层钢筋与混凝土黏结应力组成分析132
5.3.5水泥基涂层钢筋与混凝土黏结滑移本构模型133
参考文献135
第6章涂层钢筋与混凝土黏结强度及临界锚固长度设计138
6.1概述138
6.2增韧环氧树脂涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验139
6.2.1涂层钢筋与混凝土黏结能的拉拔试验设计139
6.2.2涂层钢筋与混凝土黏结能的试件破坏形式143
6.2.3不同因素下涂层钢筋与混凝土的黏结能分析144
6.2.4涂层钢筋与混凝土的极限黏结应力计算公式15pan>
6.3混凝土中涂层钢筋的锚固长度设计153
6.3.1极限状态方程153
6.3.2统计数据154
6.3.3可靠指标155
6.3.4涂层钢筋临界锚固长度计算方法157
6.3.5混凝土中涂层钢筋临界锚固长度设计建议160
参考文献162
第7章涂层钢筋与混凝土梁式黏结能试验及有限元模拟164
7.1概述164
7.2应变集成体测量钢筋应变试验165
7.2.1拉伸试件制作与试验设计165
7.2.2拉伸试验结果分析167
7.3涂层钢筋与混凝土梁式黏结能试验169
7.3.1梁式黏结能试验设计169
7.3.2梁式黏结能试验加载方案与数据采集170
7.3.3梁式黏结能试验结果分析172
7.3.4不同因素下梁式试件的黏结应力-滑移关系173
7.4梁式试验的有限元模拟分析179
7.4.1有限元概述179
7.4.2有限元模拟基础18pan>
7.4.3梁式试验的有限元模拟分析184
7.4.4梁式试验的有限元模拟结果分析190
参考文献192
第8章涂层钢筋混凝土在氯盐环境下的耐久及寿命预测194
8.1概述194
8.2涂层钢筋混凝土在氯盐环境下的耐久试验设计196
8.2.1原材料的选择196
8.2.2混凝土配合比的设计200
8.2.3涂层钢筋混凝土试件制备及养护制度202
8.3涂层钢筋混凝土在氯盐环境下的耐久退化加速试验204
8.3.1涂层钢筋混凝土临界氯离子浓度试验设计204
8.3.2涂层钢筋混凝土干湿循环试验设计205
8.3.3涂层钢筋混凝土临界氯离子浓度试验结果分析206
8.3.4涂层钢筋混凝土干湿循环试验结果分析207
8.4基于Wiener过程的混凝土寿命预测模型213
8.4.1Wiener过程的定义与质213
8.4.2具有Wiener过程特征的产品能退化214
8.4.3Wiener过程退化失效产品的寿命分布215
8.4.4基于Wiener过程的钢筋混凝土寿命预测模型方法216
8.5钢筋混凝土寿命预测模型的Bayes估计方法217
8.5.1极大似然估计及其局限217
8.5.2钢筋混凝土寿命预测模型的Bayes估计方法218
8.6寿命预测模型软件编制及应用223
8.6.1基于MATLAB语言的寿命预测模型软件223
8.6.2寿命预测模型软件编制及运行224
8.6.3寿命预测模型软件应用算例226
参考文献237
第9章工程应用239
附录作者及团年出版的与本著作密切相关的主要论文、专利等清单244