《多重环境时间相似理论及其应用=MULTIPLE ENVIRONMENTAL TIME SIMILARITY THEORY AND ITS APPLICATIONS》求取 ⇩

第1章绪论1

1.1问题的提出3

1.1.1 混凝土结构耐久性的严重性3

1.1.2 提高混凝土结构耐久性的重要性9

1.2研究现状11

1.2.1 相似理论11

1.2.2 信息科学12

1.2.3 混凝土结构耐久性试验方法12

1.2.4 耐久性设计规范18

1.3 混凝土结构耐久性相似理论与方法的发展18

参考文献19

第2章相似理论25

2.1 第一相似定理27

2.2 第二相似定理28

2.3 第三相似定理29

2.4 复合相似理论30

参考文献31

第3章相对信息理论基础33

3.1Shannon信息理论35

3.1.1 理论提出35

3.1.2 理论应用及发展36

3.2相对信息理论36

3.2.1 理论提出36

3.2.2 理论应用及发展37

3.3相对信息的表示37

3.3.1 Jumarie洛伦兹变换37

3.3.2 相对信息熵38

参考文献39

第4章结构可靠度基本理论41

4.1结构可靠度的一般形式43

4.1.1 基本概念43

4.1.2 时变可靠度46

4.2可靠度的计算47

4.2.1 验算点法47

4.2.2 二次二阶矩法49

4.2.3 响应面法51

4.2.4 蒙特卡罗法52

4.2.5 时变可靠度计算55

4.3不确定性的表现形式57

4.3.1 事物的随机性57

4.3.2 事物的模糊性57

4.3.3 事物知识的不完善性57

4.4基于相对信息的可靠度计算方法58

4.4.1 基本概念58

4.4.2 计算思路60

参考文献61

第5章结构耐久性的相似问题65

5.1结构耐久性的基本问题67

5.1.1 碳化侵蚀67

5.1.2 冻融破坏68

5.1.3 氯盐侵蚀68

5.1.4 硫酸盐侵蚀69

5.2耐久性的相对性70

5.2.1 环境的相似性70

5.2.2 信息的相对性70

5.2.3 时间的相似性71

5.3常规耐久性问题的求解71

5.3.1 一般大气环境71

5.3.2 冻融环境72

5.3.3 海洋氯化物环境73

5.4沿海结构耐久性问题73

5.4.1 沿海混凝土结构耐久性的特点73

5.4.2 氯离子在混凝土中的传输机理74

5.4.3 主要影响因素77

参考文献87

第6章多重环境时间相似理论93

6.1一般问题95

6.1.1 METS95

6.1.2 METS理论的参数选取97

6.1.3 基于METS方法的沿海混凝土结构寿命预测99

6.2METS试验方法与设计101

6.2.1 METS试验方法研究101

6.2.2 沿海混凝土结构耐久性METS试验设计108

6.3沿海混凝土结构耐久性METS试验的结果与分析112

6.3.1 第三方参照物的现场检测试验结果与分析112

6.3.2 现场暴露试验设计126

6.3.3 现场暴露试验的耐久性检测结果与分析131

6.3.4 室内加速试验结果与分析134

6.4沿海混凝土结构耐久性METS相关参数的研究146

6.4.1 METS试验的氯离子扩散系数研究147

6.4.2 氯离子扩散系数随暴露时间变化规律研究155

6.4.3 不同环境氯离子表观扩散系数的相似性研究160

6.4.4 混凝土表层对流区深度的试验研究163

6.4.5 METS试验混凝土的表面氯离子浓度研究168

6.4.6 不同环境氯离子对普通混凝土侵蚀的相似性分析174

参考文献181

第7章多重环境时间相似理论的工程应用185

7.1 METS的应用流程187

7.2 工程概况190

7.3 海工混凝土相似系数的修正193

7.4跨海大桥耐久性METS方法的寿命预测196

7.4.1 COMSOL Multiphysics数值分析软件介绍196

7.4.2 大桥主要结构部位混凝土结构耐久性寿命预测198

7.4.3 与其他寿命预测结果的比较208

参考文献211

第8章广义多重环境时间相似理论213

8.1RI-METS 理论215

8.1.1 理论引入215

8.1.2 METS路径216

8.1.3 工程结构系统221

8.1.4 试验系统232

8.1.5 相对信息234

8.2混凝土结构耐久性设计规范系统236

8.2.1 设计规范系统236

8.2.2 指定设计法237

8.2.3 避免劣化法250

8.2.4 基于性能和可靠度的设计方法250

8.3 求解思路253

参考文献254

第9章RI-METS理论与应用:一般大气环境257

9.1 劣化机理与过程259

9.2工程结构系统259

9.2.1 宏观尺度259

9.2.2 细观尺度260

9.2.3 微观尺度261

9.3 耐久性极限状态262

9.4 环境试验系统263

9.5RI-METS理论265

9.5.1 METS理论265

9.5.2 METS路径266

9.5.3 相对信息熵266

9.5.4 相对信息268

9.6RI-METS理论的应用268

9.6.1 工程概况268

9.6.2 工程结构系统268

9.6.3 试验系统269

9.6.4 METS路径269

9.6.5 相对信息熵271

9.6.6 相对信息273

9.6.7 控制决策275

参考文献276

第10章RI-METS理论与应用:冻融环境279

10.1 劣化机理与过程281

10.2工程结构系统281

10.2.1 宏观尺度281

10.2.2 细观尺度282

10.2.3 微观尺度283

10.3 耐久性极限状态284

10.4 环境试验系统284

10.5RI-METS理论286

10.5.1 METS理论286

10.5.2 METS路径287

10.5.3 相对信息熵288

10.5.4 相对信息290

10.6RI-METS理论的应用290

10.6.1 工程概况290

10.6.2 工程结构系统290

10.6.3 试验系统291

10.6.4 METS路径291

10.6.5 相对信息熵294

10.6.6 相对信息297

10.6.7 控制决策301

参考文献302

第11章RI-METS理论与应用:海洋氯化物环境303

11.1 劣化机理与过程305

11.2工程结构系统305

11.2.1 宏观尺度305

11.2.2 细观尺度306

11.2.3 微观尺度307

11.3 耐久性极限状态308

11.4 环境试验系统308

11.5RI-METS理论310

11.5.1 METS理论310

11.5.2 METS路径313

11.5.3 相对信息熵314

11.5.4 相对信息316

11.6RI-METS理论的应用316

11.6.1 工程概况316

11.6.2 工程结构系统316

11.6.3 试验系统317

11.6.4 METS路径317

11.6.5 相对信息熵327

11.6.6 相对信息332

11.6.7 控制决策335

参考文献337

第12章在其他领域中的应用339

12.1 输电线路覆冰后安全性的METS方法341

12.2 结构在地震作用下的动力响应的METS方法341

12.3 卫星发射阶段的动力特性分析的METS方法342

12.4 桥梁结构的疲劳可靠性分析的METS方法343

参考文献344

名词索引347

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