本课题综合运用试验研究和理论数值模拟相结合、实际工程结构取样检测与实验室试验相结合的研究方法,开展基于混凝土密实性的耐久性检测控制指标相关性研究,建立耐久性检测控制指标间的相关定量关系、混凝土微观结构与耐久性宏观控制指标间的相关关系;开展海洋环境下混凝土结构耐久性关键设计参数的概率分布特征研究,建立参数的基础数据库,合理确定如目标设计使用年限、混凝土抗氯离子渗透性、混凝土表面氯离子浓度、初始氯离子浓度等关键设计参数的概率分布特征;开展基于目标设计使用年限的耐久性概率设计研究,建立海洋环境下混凝土结构的耐久性失效准则,确定合理的耐久性综合抗力指标,提出耐久性功能函数的计算方法,建立基于目标寿命的耐久性概率设计理论和方法。研究成果不仅为海洋环境下新建混凝土结构的耐久性设计提供科学依据,保证结构在目标设计使用年限内的正常安全使用,同时也可以为海洋环境下在役混凝土结构的耐久性再设计提供理论依据。

海洋环境下混凝土结构耐久性概率设计研究造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
金刚砂透水混凝土 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

洪发

t 3% 深圳市洪发建筑工程有限公司
混凝土U型截水槽 混凝土截水槽规格:300×250×60麻灰色c30 查看价格 查看价格

子光建材

3% 广州市子光建材有限公司
金刚砂透水混凝土 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

禹智环保

t 3% 禹智环保科技(深圳)有限公司
金刚砂透水混凝土 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

蛇口建安

t 3% 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
混凝土 C25/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C15/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C20/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C45/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
下混凝土 C35 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
下混凝土 C20 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年7月信息价
下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年6月信息价
下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
下混凝土 C40 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
下混凝土 C45 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
耐久性混凝土 耐久性混凝土|2000m³ 1 查看价格 广州建安混凝土有限公司 广东  佛山市 2015-12-08
耐久性混凝土 C45|1000㎥ 1 查看价格 成都宏盛商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2017-04-25
耐久性混凝土 C30|500㎥ 1 查看价格 成都宏盛商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2017-04-25
耐久性混凝 C50|1m³ 2 查看价格 重庆共谊商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2022-03-28
耐久性混凝 C40|1m³ 2 查看价格 重庆共谊商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2022-03-28
耐久性混凝 C50+P6|1m³ 2 查看价格 重庆共谊商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2022-03-28
耐久性混凝 C30|1m³ 2 查看价格 重庆共谊商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2022-03-28
耐久性混凝 C20|1m³ 2 查看价格 重庆共谊商品混凝土有限公司 重庆  重庆市 2022-03-28

1.对腐蚀性环境分类与环境作用等级、混凝土结构的腐蚀及主要成因、结构混凝土耐久性的相关试验检测方法、混凝土结构的耐久性设计、混凝土结构的腐蚀防护以及服役混凝土结构的耐久性评估等方面内容进行了系统的总结分析研究。 2.开展冻融损伤条件下,引气混凝土宏观力学、渗透性能以及微观孔结构等的变化规律及其相关性试验研究,明确了各项宏观及微观性能指标随冻融循环次数的变化规律,建立了冻融损伤条件下混凝土微观孔结构指标与宏观性能指标之间的相关关系。 3.开展不同强度等级、龄期矿物掺合料混凝土的电阻率、立方体抗压强度、抗氯离子渗透、电镜微观扫描和气体吸附法测定微观孔结构等的试验研究。明确了各项性能指标随龄期的变化规律,建立了材料因素与各项宏观指标、材料因素与微观孔结构指标、宏观性能指标间以及各项宏观性能指标与微观孔结构指标间的相关关系。 4.对氯盐侵蚀环境下影响混凝土结构耐久性关键参数的概率分布特征开展不确定性分析,建立混凝土结构的耐久性失效准则,给出基于一定保证率的普通钢筋混凝土结构耐久性使用年限的寿命预测方法。基于钢筋锈胀机理,研究提出采用斜向放置格架式光纤光栅传感器监控钢筋锈蚀状态的方法。结合工程实例,开展了海洋环境下预应力混凝土结构耐久性影响参数的敏感性分析。 5.结合某拟建地下工程项目,在典型腐蚀性区域开挖原位浸泡井,开展现场原位浸泡试验研究。明确了地下水中侵蚀性二氧化碳对混凝土的侵蚀机理与一般大气环境中碳化反应的不同,阐明了其作用机理,建立了混凝土受侵蚀深度与材料因素及其它耐久性能指标间的相关关系。 6.开展了不同龄期的不掺和掺加不同种类纤维的粉煤灰混凝土力学性能和耐久性能的对比试验研究,确定了纤维粉煤灰混凝土各项性能指标随龄期的变化规律,明确了不同种类纤维的掺加能够明显提高混凝土的早期抗裂性能,以及纤维对混凝土各项力学和耐久性能指标的影响,建立了不同纤维粉煤灰混凝土宏观性能指标与渗透性能间的相关关系。 目前,已由中国电力出版社出版21世纪高等学校规划教材1部,发表论文17篇。其中,国内核心期刊11篇,国际期刊会议论文4篇,EI检索5篇。通过省级鉴定1项,达国内领先水平。培养硕士生6名,5名已毕业。培养中青年骨干教师1名。获得实用新型专利1项。 2100433B

海洋环境下混凝土结构耐久性概率设计研究项目摘要常见问题

海洋环境下混凝土结构耐久性概率设计研究项目摘要文献

海洋混凝土结构耐久性 海洋混凝土结构耐久性

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页数: 1页

评分: 4.4

基于混凝土结构耐久性很大程度取决于混凝土保护层质量,应对混凝土保护层进行主动增强来提高,针对海洋工程耐久性问题,提出混凝土的梯度设计理论,并进行试验研究,为海洋工程耐久性防护提供了新的理念和相关资料。

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冻融环境下混凝土结构耐久性研究综述 冻融环境下混凝土结构耐久性研究综述

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大小:171KB

页数: 6页

评分: 4.6

对国内外冻融环境下混凝土结构耐久性研究现状及发展趋势进行了系统的总结及归纳,并对该领域未来研究方向进行了展望.基于对国内外文献的研读与分析,首先对冻融环境下混凝土的破坏机理、冻融试验方法和标准进行了归纳与梳理;并分别从理论研究及数值模拟方法上对非预应力混凝土结构、预应力混凝土结构耐久性研究方法进行归纳总结,同时提出增强混凝土抗冻性能的对策措施,最后分析了未来冻融环境下混凝土结构的耐久性研究趋势.研究表明:针对冻融环境作用下混凝土结构耐久性研究已取得一定的研究成果,但基于大尺寸预应力构件开展的冻融环境作用下的耐久性研究尚未见报道,应作为下一步重点研究的方向.

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概率预算必须根据不同的情况来编制,大体上可分为以下两种情况:

销售量的变动与成本的变动没有直接联系。 这时,只要利用各自的概率分别计算销售收入、变动成本、固定成本的期望值,然后即可直接计算利润的期望值。

销售量的变动与成本的变动有直接联系。 这时,需要用计算联合概率的方法来计算利润的期望值。

概率预算的编制程序:

(1)在预测分析的基础上,估计各相关因素的可能值及其出现的概率,它可以根据历史资料或经验进行判断;

(2)计算联合概率,即各相关因素的概率之积;

(3)根据弹性预算提供的预算指标以及与之对应的联合概率计算出预算对象的期望值,即概率预算下的预算结果。

概率预算编制的一般程序如下:

1.对变量可能出现的结果估计一个概率Pi,取值范围是0≤Pi≤1,∑Pi=1。

2.根据各个变量(Xi)及其估计概率(Pi),计算其数学期望值E。E=∑Xi×Pi

3.根据各变量期望值编制预算。

概率预算的编制过程体现了数学期望的求解过程。

概率作为其下一步更高一级的输入事件发生概率。另外一种计算顶事件发生概率的方法是结构函数法。

从概率论上来说,如果某一地区或地点的气温在多年平均条件下呈正态分布,那么在平均温度处的天气出现的概率最大,偏冷和偏热天气出现的概率较小,极冷或极热的天气出现的可能性更小。但由于全球气候变暖的影响,该地气温的平均值增加,这时偏热天气出现的概率将明显增加,并且很少出现的极热天气也可能频繁出现,高温热浪等极端事件将变得频繁;若气温变化的方差增大,则极端天气将出现得更为频繁。

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