钢筋混凝土构件腐蚀疲劳试验研究与理论分析
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
腐蚀环境下钢筋混凝土构件的疲劳性能,是研究工程结构耐久性问题的一个重要方面。本文作为国家自然科学基金项目(50078009)—“受腐蚀钢筋混凝土结构动力性能和可靠度研究”的一部分,进行了钢筋混凝土构件受腐蚀后的疲劳性能、腐蚀疲劳性能试验研究,分析了腐蚀疲劳断裂机理。探讨了腐蚀与疲劳的耦合作用及混凝土构件正截面腐蚀疲劳验算等方面的问题。基于试验研究结果,给出了腐蚀疲劳损伤累积发展规律和预测方法。全文共分为九章,扼要介绍如下:
     第一章叙述了课题研究的工程背景,提出了钢筋混凝土构件的腐蚀疲劳问题。介绍了国内外相关的研究进展和基本结论,阐述了对相关问题的基本观点。针对存在的问题和不足,提出了本课题的研究工作内容。
     第二章介绍了试验设计,包括材料的力学性能试验,试验梁的制作,静载试验和疲劳试验的加载装置等。确定了各种试验的具体实施方法、各种试验参数的选择、加载程序选定和数据采集方法等。
     第三章对试验梁进行了腐蚀和预裂后的腐蚀试验,以及受腐蚀试验梁的静载和循环荷载作用下疲劳性能的试验研究。在锈蚀率很低时静承载能力没有明显的降低。但在循环荷载作用下,构件的疲劳寿命却有很大程度的下降。表明腐蚀程度相同的钢筋混凝土构件,承受动荷载要比承受静载作用危险的多。
     第四章进行了钢筋混凝土试验梁在空气环境、淡水环境和盐水环境中的疲劳试验研究。叙述了环境对构件疲劳寿命的影响以及疲劳损伤的发展过程。结果表明,在腐蚀环境和循环荷载的共同作用下,梁的承载能力急剧下降,破坏形态为钢筋的迅速断裂,是一种严重的构件失效形式。腐蚀疲劳损伤的发展与环境作用的程度和循环荷载水平密切相关。
     第五章实测了混凝土梁在淡水和盐水环境中,施加荷载所引起的钢筋腐蚀电位的变化。结果表明,循环荷载作用对构件钢筋的腐蚀有明显的促进作用,证实了腐蚀疲劳是腐蚀环境和循环荷载耦合作用的结果。
     第六章取腐蚀疲劳试验梁中钢筋断口做扫描电镜和化学成分分析,发现钢筋断口同样存在裂纹源区、疲劳发展区、断裂区,腐蚀疲劳寿命的降低,是腐蚀介质和交变拉应力共同作用的结果,同时与构件裂缝处钢筋的复杂应力状态和裂缝所在截面的工作状态有关。这种作用加速了疲劳裂纹的萌生和扩展,并始终存在于疲劳发展直至断裂的全过程。
     第七章探讨了腐蚀疲劳钢筋混凝土受弯构件正截面验算方法。针对破坏形态、极限状态、破坏准则等方面的问题提出了基本的观点,给出了确定的方法和原则。研究了构件腐蚀疲劳刚度的衰减规律。
     第八章应用人工神经网络理论,建立了预测混凝土构件腐蚀疲劳刚度衰减的人工神经网络模型。应用特征展开模糊推理的数学方法,研究了混凝土构件腐蚀疲劳损伤程度的鉴别方法。
    
    大连理工大学博士论文
     第九章全面总结了课题研究工作,给出了试验研究成果和理论研究的基本结论。
    同时提出了应当继续开展相关的课题研究工作。
A study of characters of reinforced concrete members under corrosion fatigue conditions is an important aspect of engineering durability problems. In this thesis, an experimental program was carried out on fatigue properties of reinforced concrete members induced by pre-corrosion and corrosion. The fracture mechanism of corrosion fatigue for the reinforced concrete beams and the coupling action between corrosion and fatigue are analyzed. A check method of normal section of reinforced concrete members subjected to corrosion fatigue is proposed. Moreover, the development and prediction method of fatigue cumulative damage based on the test data are obtained. The thesis is an important part of the project of National Natural Science Foundation of China-Dynamical characters and reliability research of reinforced concrete structures under corrosion conditions (No. 50078009), the contents of which include nine chapters as follows.
    In the first chapter, the significance of this study and the relevant literatures are expounded. Meanwhile, the historical and present background of the research on corrosion fatigue of reinforced concrete is introduced systematically. Based on the existing problems, the objectives of this paper are put forward.
    In the second chapter, the experimental programs including the mechanics properties of materials, details of beam specimens, apparatus of static and fatigue test are introduced. Moreover, the test procedure, the test parameters and the test data acquisition method are determined.
    In the third chapter, experimental research is carried out on beam specimens subjected to static and cyclic loading under corrosion without pre-existed cracks, corrosion with pre-existed cracks cases respectively. The carrying capacity of beam specimens under static loading reduces a little with lower degree of corrosion, whereas, the fatigue life of beams reduces significantly under fatigue loading. It indicates that reinforced concrete members subjected to cyclic loading are more dangerous than that subjected to static loading when they are experienced the same corrosion.
    In the fourth chapter, experimental investigation of beam specimens is carried out subjected to cyclic loading under the conditions of air, fresh water and salt solutions respectively. The effects of conditions on fatigue life and fatigue damage evolution are analyzed. The results show that the fatigue life of beam specimens reduces significantly under corrosion conditions and fatigue loading. The fatigue damage criterion is that steel bar is ruptured rapidly, which is one of severe failure
    
    
    
    modes of reinforced concrete members. Corrosion fatigue damage evolution is related to conditions and levels of cyclic stress.
    In the fifth chapter, the corrosion potential of steel bar embedded in beam specimens subjected to loading in fresh water and salt solutions is measured. Experimental results show that cycle loading accelerated the corrosion of steel bar. The conclusion that corrosion fatigue is caused by corrosion conditions and cyclic loading can be proved.
    In the sixth chapter, the tests of steel bar fracture extracted from the beam specimens subjected to corrosion fatigue aimed to scan electron microscopy and analyze chemical components of rupture surface are conducted. In corrosion media, cracks source region, fatigue development region and rupture region also exist on the steel bar rupture surface caused by flexural fatigue loading. The decrease of fatigue life is caused by the action of corrosion media and flexural tension stress. Meanwhile it is related to the complex stress of steel bar in cracking and the stress state of the cracking section. The actions accelerate the initial cracks emerging and spreading, which exists during the whole process from fatigue development to rupture.
    In the seventh chapter, the check method of normal cross-section of reinforced concrete flexural members subjected to corrosion fatigue is discussed. The determined method and principles for the failure mode, ultimate state and damage criterion etc. are
引文
[1] 赵国藩.广东某斜拉桥断索事故的分析及思考,混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002(11):51-53
    [2] 陈传尧编著.疲劳与断裂,华中科技大学出版社[M].武汉:2002(1)
    [3] 洪定海.混凝土中钢筋的锈蚀与保护[M] (第一版).北京:中国铁道出版社,1998(7)
    [4] 冯乃谦,菜军旺,牛全林,张树河.山东沿海钢筋混凝土公路桥的劣化破坏及其对策的研究混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002:141-147
    [5] 徐灏著.疲劳强度[M].北京:高等教育出版社,1988[8]
    [6] 潘德强.环氧涂层钢筋在受氯盐污染混凝土工程中的应用,混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002:322-367
    [7] 陈肇元.混凝土结构的耐久性设计,混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002:59-78
    [8] 三木幸子,大野贵史,山田健太郎.过荷重受応力集中部材疲特性.土木学会论文集[C].1986,5(368):293-300
    [9] 阪(大十)谦二,杉(大十)一郎,市川笃司,阿部允,三木千寿.钢铁道桥溶继手部长寿命域疲労强度,土木学会论文集[C].1998,42(584):53-66
    [10] 鱼(大十)健人,失岛哲司,(大十)郷和德.缲返曲受RC梁消费破坏特性评価,土木学会论文集[C].1993,18(460):85-91
    [11] 岡村甫,二羽淳一郎.铁筋部材疲労[J],工学.1983,21(1):22-30
    [12][美] A.H.尼尔逊著,混凝土结构设计(第12版).北京:中国建筑工业出版社,2003(9)
    [13] 蓝宗建 主编.混凝土结构设计原理[M] 。南京:东南大学出版社,2002(4)
    [14] Rabbat,B.G,and Corley, W.G., Long-time Fatigue Properties of High Yield Reinforcing Bars, Materials and Structures[J] .1984:17 (97): 35-38
    [15] Johnston, D.W., and Zia, P.,Bond Fatigue of Epoxy Coated Reinforcing Bars. Materials and Structures[J] .1984: (17)(97): 30-34,
    [16] 中华人民共和国国家标准,混凝土结构设计规范(第一版).北京:中国建筑工业出版社,2002
    [17] 笹谷辉彦,岛居和之,佐滕健一,川村(?)纪.海洋环境下塩化物浸透性评価关研究.土木学会论文集[C].1997,(36)571:91-104
    [18] 神谷昌文,国田淳,关口信一郎,下林清一.海洋环境下三十年间曝物理化学的评価.土木学会论文集[C].1998,(39)592:131-145
    [19] 洪乃丰.氯盐引起的钢筋锈蚀及耐久性设计考虑,混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002,20-35
    [20] 于忠,胡蔚儒.化工大气环境中混凝土的腐蚀机理及性能研究[J].工业建筑,2000,30(5):16-20
    [21] 牛荻涛,李峰,王庆霖.一般室内环境混凝土锈蚀开裂前钢筋锈蚀量的估计[J].西安建筑科技大学学报,1996,28(2):124-128
    [22] 张文忠,马文田,石国彬,苏全科.海洋环境砼结构中钢筋的腐蚀机理和防护实践[J].华南理工大学学报(自然科学版),1999,27(11):92-96
    [23] 大即信明,森好生,阴博.海洋环境下中塩素关考察.土木学会论文报告集[C],1983,(4)332:107-116
    [24] 森川雅行,关博,奥村隆.铁筋腐食膨张发生机构关基础的研究.土木
    
    学会论文集[C],1987,(6)378:97-105
    [25] 宋晓冰,刘西拉.关于混凝土中钢筋锈蚀基础理论研究的几点意见,混凝土结构耐久性及耐久性设计[C],北京:清华大学,2002:215-222
    [26] Mangat, P.S., and Elgart, M.S., Flexural Strength of Concrete Beams with Corroding Reinforcement[J], ACI Structural Journal/January-February, 1999, 96 (1): 149-158
    [27] 屈文俊,张誉.侵蚀性环境下混凝土结构耐久性寿命预测方法探讨[J].工业建筑,1999,29(4):40-44
    [28] 中国腐蚀与防护学会.腐蚀试验方法与防腐蚀检测技术(第一版)[M].北京:化学工业出版社,1996,(4-130)
    [29] 洪乃丰,栗书贤.钢筋锈蚀电化学综合评定法及钢筋锈蚀评定仪[J].建筑技术,22(10):614-615
    [30] 大住道生,鱼本健人.酸素拡散理论基中铁筋腐食速度予测法.土木学会论文集[C].2000:(47)648:1-8
    [31] Hansson, C.M., Comments on Electrochemical Measurements of the Rate of Corrosion of Steel in concrete. Cement and Concrete Research 1984, (14): 574-584
    [32] 堤知 明,白井伸一,安田 登,松岛学.塩害劣化关影响要因実夕基定量评価.土木学会论文集[C],1996,32(544):32:33-41
    [33] 森川雅行,关博,奥村隆.铁筋腐食膨张割発生机构关基础的研究.土木学会论文集[C],1987,97(378):97-105
    [34] 橘 吉宏,梶川康男,川村(?)纪.铁筋腐食损伤受RC床版押拔断耐力关考察.土木学会论文集[C],1991,14(426):65-74
    [35] 梶川康男,岛明生,角(大十) 周.铁筋腐食中割举动膨张圧推定.土木学会论文集[C],1990,13(420):311-314
    [36] 袁迎曙,贾福萍,菜跃.锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化模型[J].土木工程学报,2001,34(3):47-52
    [37] 王庆霖,池永亮,牛荻涛.锈后无粘结钢筋混凝土梁的模拟试验与分析[J].建筑结构,2001,31 (4):51-53
    [38] 金伟良,赵羽习,鄢飞.钢筋混凝土构件的均匀钢筋锈胀力及其影响因素[J].工业建筑,2001,31(5):6-7
    [39] 李海波,鄢飞,赵羽习,金伟良,王锡通.钢筋混凝土结构开裂时刻的钢筋锈胀力模型[J].浙江大学学报(工学版),2000,34(4):415-422
    [40] 李斌,何鲜峰,罗志敏,沈凤生.锈蚀对钢筋混凝土粘结力的影响[J].工业建筑,2001,31(5):12-13
    [41] 袁迎曙,余索.锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化[J].建筑结构学报,1997,18(4):51-57
    [42] 村田二郎,河合糺兹.引拔试验异形铁筋付着强度关研究.土木学会论文集[C].1984,1(348):113-122
    [43] 吉川宏道,大井祥之.单体鐵筋疲労寿命相关性考虑RC曲部材疲労寿命.土木学会论文集[C],1995,29(526):1-16
    [44] 太原工学院.钢筋混凝土受弯构件正截面疲劳验算方法的研究.钢筋混凝土结构报告选集[2],北京:中国建筑工业出版社,1981(9):235-254
    [45] 过镇海 著.钢筋混凝土原理[M] (第一版).北京:清华大学出版社,1999,311-323
    
    
    [46] 混凝土结构疲劳专课组.混凝土受弯构件疲劳可靠性验算方法的研究.混凝土结构报告选集[3][M] (第一版).北京:中国建筑工业出版社,1994,538-592
    [47] 赵国藩 主编.高等钢筋混凝土结构学(第一版)[M].北京:中国电力出版社,1999(6),321-346
    [48] Radian Talal Abdulmalek. Effect of corrosion, freeze-thaw cycles, and their combined effects on fatigue behavior of reinforced concrete. Ph.D.University of Rhode Island. 1989
    [49] 惠云玲,李荣,林志伸,全明研.混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J].工业建筑,1997,27(6):14-18)
    [50] 袁迎曙,贾福萍,菜跃,锈蚀钢筋的力学性能退化研究[J],工业建筑,2000,30(1):43-46
    [51] Tilly, G.P., Fatigue Testing and Performance of Steel Reinforcement Bars Materials and Structure, 1984, 17 (97): 43-49
    [52] 冯蕴雯,冯元生.腐蚀疲劳可靠性分析方法[J].中国机械工程,1994,10(4):451-453
    [53] 刘建中,谢里阳,徐颖.35钢循环应力应变特性的实验研究[J].机械强度,1994,16(4):10-13
    [54] 李志义,丁信伟.金属材料的腐蚀疲劳[J].化工机械,1995,22(4):53-62
    [55] 路民旭,郑修麟.环境介质与应力比对300M钢腐蚀疲劳裂纹萌生寿命的影响[J].航空学报,1994,15(3):378-382
    [56] 松岛学,中川贵子,堤知明.塩害受既设构造物劣化予测关研究土木学会论文集[C].2001:51(679):93-100
    [57] 福手勤,濵田秀则,山本邦夫.海洋环境20年间暴露耐久性关研究.土木学会论文集[C],1993,16(442):43-52
    [58] 竹田宣典,十河茂幸,迫田惠三,出光隆.種海洋环境条件塩分浸透铁筋腐食关实验的研究.土木学会论文集[C],1998,40(559):91-104
    [59] 大即信明,宫里心一,柴田常德等.铁筋曲割部生腐食形成机构及水卜比影响.土木学会论文集[C],1998,41(606):63-73
    [60] 谷内田昌熙,石桥忠良,左藤 勉.铁筋桥梁钢材腐食关调查.研究土木学会论文集[C],1987,6(378):195-202
    [61] 宫川丰章,松村卓郎,小林和夫,藤井 学.钢材腐食中酸素透过性检讨.土木学会论文集[C],1989,11(408):111-120
    [62] 蛭川友司,见坊东光,森 芳德,伊藤 洋.海水浸透割中铁筋腐食关为基础研究.土木学会论文集[C],1993,19(466):31-39
    [63] Hansson, C.M.,Th.Fr φ lund and Markussen, J.B., The Effect of Chloride Cation Type on the Corrosion of Steel in Concrete by Chloride Salts .Cement and Concrete Research 1985,15(1): 65-73
    [64] 过 恒平,铃木清孝,大贺宏行(抄訳)· 中铁筋腐食[J] ·工学,1986,24(10):40-47
    [65] 新井哲三.塩分环境下铁筋腐食机构[J].工学,1987,25(11):34-39
    [66][日] 腐食防食研究委员会 构造物腐食·防食关试验方法 JCI规準案(2) 工学 1985,No.5/V-23:2-3
    [67] Al-Sulaimain, G.J., Kaleemullah, M., Basumbul,I.A. and Rasheeduzzafar., Influence of corrosion and cracking on bond behavior and strength of reinforced concrete members[J] .ACI structural Journal, 1990, 87 (2): 220-231
    [68] Shuenn-Chem, Ting,Andrzej, and Nowak, S., Effect of reinforcing steel area loss on flexural behavior of
    
    reinforced concrete beams[J] .ACI structural Journal, 1991, 88 (3): 309-314
    [69] Mircea, D.L., Filip,A.., and M.Pepenar I. Long-term, durability of reinforced and prestressed elements in aggressive environments. ACI Materials, 1994, 91 (2): 135-140
    [70] Capozuca Roberto., Damage to reinforced concrete due to reinforcement corrosion, construction and Building, Materials. 1995,, 9 (5): 295-303
    [71] Abdullah A.Almusallam, Ahmad S.Al-Gahtani,Abdur Aziz, Faha H.Dakhill,Rasheeeduzzafar, Effect of reinforcement corrosion on flexural behavior of concrete slabs. Journal of Materials in civil engineering, 1996,8(3): 123-127
    [72] Castel, Mechanical behavior of corroded reinforced concrete beam-Part 1: Experimental study of corroded beams. Materials and structures, 2000, (33): 539-540
    [73] Castel, Mechanical behavior of corroded reinforced concrete beam-Part 2:Bond and notch effects.Materials and structures, 2000, (33): 545-551
    [74] 吴谨,吴胜兴.保护层开裂后钢筋混凝土受弯构件承载力.混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002,374-381
    [75] 牛荻涛,翟彬,王林科,邸小坛,王庆林.锈蚀钢筋混凝土梁的承载力分析[J].建筑结构,1999,(8):23-25
    [76] 金伟良,赵羽习.锈蚀钢筋混凝土梁抗弯强度的试验研究[J].工业建筑,2001,31(5):9-11
    [77] 阎西康,王铁成,张玉敏,郝春深.海水侵蚀下钢筋混凝土梁正截面承载能力试验研究混凝土结构耐久性及耐久性设计会议论文集[C].北京:清华大学,2002,368-373。
    [78] 王岩,石志飞.钢筋与混凝土界面的疲劳裂纹扩展研究[C].第十届全国疲劳与断裂学术会议论文,2000(12):248-251
    [79] Kiyoshi okada,Kazuo Kobayashi and Toyoaki Miyagawa. Influence of longitudinal cracking due to reinforcement corrosion on characteristics of reinforced concrete members. ACI Structural journal, 1988, 5 (2): 134-140
    [80] Holmen, J.O., Fatigue Design Evaluation of Offshore Concrete Structures Materials and Structures, 1984, 17 (97): 39-42
    [81] 井上正一,西林新蔵,吉野 公.压缩疲労特性疲労强度特性值关研究,土木学会论文集[C],1992,17(451):59-67
    [82] 小寺 (?),土田伸治,宫川丰章,鸟取诚一.铁筋割铁筋腐食关长期暴露试验[J].工学,1997,35(2):56-57(新潟県塩沢雪试验場)
    [83] Thandavamoorthy, T.S. and Madhava Rao, A.G., Fatigue behavior of concrete beams reinforced with corrosion steel bars The Indian Concrete Journal May 1997:242-246
    [84] Hawkis,M.., Fatigue considerations for offshore concrete structures.Reinforcements . Materiaux et Constructions. 1984, 17 (97): 69-74
    [85] Bannister, J.L., Fatigue and corrosion fatigue of TorBar reinforcement. The Structural Engineer/March.1978, 56A (3): 82-86
    [86] Ahn,W., and Reddy, D.V., Galvano-static testing for the durability of marine concrete under fatigue loading.Cement and concrete research .2001, 31, 343-349
    [87] Hodgkiess,T., Arthur, P.D., and Earl, J.C., Corrosion fatigue of reinforced concrete in seawater. 1984 National Association of Corrosion Engineers. 1984, July, 27-31
    
    
    [88] 赵建平,周昌玉.加载频率f和应力比R对腐蚀疲劳裂纹扩展速率影响的研究[J],压力容器,1999,(6):1-4,57
    [89] 高镇同,熊俊江著.疲劳可靠度(第一版)[M].北京:北京航空航天大学出版社,2000(5-23)
    [90] 王荣,郑修麟.铝合金切口件在四组变幅荷载下3.5%NaCI溶液中腐蚀疲劳裂纹起始寿命试验研究与估算模型[J].固体力学学报,1998,19(1):79-84
    [91] 刘建中,谢里阳,徐灏.中碳钢疲劳短裂纹萌生与扩展特性[J],东北大学学报,1994,15(5):513-516
    [92] 李强,周昌玉,黄文龙,吴宝娟.加载频率变化的腐蚀疲劳裂纹扩展速率数学模型[J].南京化工大学学报,2000,22(1):32-36
    [93] 傅朝阳,郑家,姚安林,李健.盐水泥浆中的碳钢腐蚀疲劳断裂[J],西南石油学院学报,1999,21(2):65-68
    [94] 李新春,刘强,白燕麟,吕宝桐,郑修麟.应力比和频率对腐蚀疲劳裂纹扩展的影响[J],中南工业大学学报,1997,28(2):160-163
    [95] 褚五扬,乔立杰,陈奇志,高克伟著.断裂与环境断裂(第一版).北京:科学出版社,2000(8)
    [96] 潘明阳,严立,张会臣,于志伟,张占平,刘洪敏.16Mn钢在海水中腐蚀疲劳断口形貌分析[J].大连海事大学学报,1998,24(4):79-82
    [97] 路民旭,刘晓坤,王建军,郑修麟.腐蚀疲劳波形效应的裂尖析氢、输氢模型与试验验证[J].中国腐蚀与防护学报,1994,14(4):255-263
    [98] 丁传富.环境效应和强化效果对300M超高强度钢疲劳性能的影响[J].航空材料学报,1996,16 (3):27-32
    [99] 柯伟,李劲.腐蚀疲劳过程中载荷间交互作用的研究[J],腐蚀科学与防护技术,999,11 (2):112-117
    [100] 沈海军,吕志国.腐蚀疲劳裂纹扩展过程中裂尖阳极溶解的贡献[J],西北工业大学学报,2001,19(2):226-228
    [101] 韩光炜,宋余九.腐蚀疲劳过程中裂尖阳极溶解对裂纹扩展的作用[J].中国腐蚀与防护学报,1991,11(4):298-305
    [102] 李洪升,周承芳编.工程断裂力学[M] (第一版).大连:大连理工大学出版社,1990,(261-265)
    [103] 保荣,郭公玉,马士德等著第一版,海洋腐蚀环境理论及其应用[M] 第一版第一版.北京:科学出版社,1999:132-142
    [104] 鞠扬,樊承谋.疲劳损伤累积理论研究[J],哈尔滨建筑工程学院学报,1994,27(5):115-119
    [105] 益秉政.论疲劳损伤的力学模式[J].哈尔滨工业大学学报,1996,28(1):144-148
    [106] 欧进萍,林燕清.混凝土疲劳损伤的强度和刚度衰减试验研究[J],哈尔滨建筑大学学报,1998,31(4):1-8
    [107] 欧进萍,林燕清.混凝土高周疲劳损伤的性能劣化试验研究[J].土木工程学报,1999,32(3):15-22)
    [108] 林燕清,欧进萍.混凝土疲劳损伤试验中试件初始极限强度的推定法[J],哈尔滨建筑大学学报,1997,30(6):9-20
    [109] 赵永力,孙伟.混凝土材料疲劳损伤方程的建立[J].重庆交通学院学报。1999,18(1):17-22
    [110] 张安哥,谢敏.疲劳失效的连续损伤力学估算方法[J].华东交通大学学报,1995,12(1):11-18
    [111] 姜风春,刘瑞堂,张德驺.一个基于能量原理的疲劳损伤函数[J].哈尔滨船舶工程学院学报,1994,
    
    15(2):25-30
    [112] 谢里阳.疲劳损伤状态的等效性[J],机械强度,1995,17(2):100-104
    [113] 沈为,彭立华.疲劳损伤演变方程与寿命估算—连续损伤力学的应用[J].机械强度,1994,16 (2):52-57
    [114] 失岛哲司,(大十)郷和德,鱼(大十)健人.缲返载荷梁累积损伤破坏特性评価.土木学会论文集[C],1994,17(451):85-91
    [115] 鱼(大十)健人,失岛哲司,(大十)郷和德.缲返曲受梁消费破坏特性评価.土木学会论文集[J],1993,18(460):85-91
    [116] 姜海波,车惠民.混凝土梁疲劳与锈蚀损伤评定与预测[J],桥梁建设,2000,(4):10-13
    [117] 金伟良,赵羽习著.混凝土结构耐久性[M].科学出版社,北京:2002.9
    [118] 牛荻涛,海洋环境下混凝土强度的经时变化模型[J].西安建筑科技大学学报,27(1):49-52
    [119] 陈海斌,牛荻涛,浦聿修.应用人工神经网络技术评估混凝土中的钢筋锈蚀量[J].工业建筑,1999,29(2):51-55
    [120] 金伟良,鄢飞,张亮.函数型神经网络法在混凝土碳化分析中的应用[J].浙江大学学报,1998,32(5):519-525
    [121] 屈文俊,张誉.侵蚀环境下混凝土结构耐久性寿命预测方法探讨[J].工业建筑,1999,29(4):40-44
    [122] 平安,王德俊,叶笃毅,杨浩泉.材料疲劳性能变化规律与剩余寿命预测[J].东北大学学报,1994,15(3):263-266
    [123] 童小艳,万小明,孙秦,姚磊江,王梦龙.复合材料的疲劳寿命预测[J].机械强度,1995,17 (3):94-100
    [124] 曾珊,凌树森.疲劳剩余强度的可靠性研究[J].力学学报,1998,30(2):221-228
    [125] 尹永春,郭祖华,杜伟宏.运用仿真技术预测疲劳寿命[J].沈阳工业大学学报,1997,19(5):94-96
    [126] 王烜.疲劳破坏随机预测模型的研究及应用[J].土木工程学报,1999,32(2):71-74
    [127] 谢里阳,林文强.疲劳剩余寿命分布的当量关系及可靠性计算方法[J].东北大学学报(自然科学版),1995,16(6):558-602
    [128] 刘延利,钟群鹏,张峥.基于人工神经网络的预腐蚀铝合金疲劳性能预测[J],航空学报,2001,22(2):135-138
    [129] 赵林,王德俊,徐灏.金属材料疲劳规律的预测方法[J].1995,16(5):508-512
    [130] 王柏生,丁皓江,倪一清,高赞明.模型参数误差对用神经网络进行结构损伤识别的影响[J],土木工程学报,2000,33(1):50-55
    [131] 林燕清,欧进萍.混凝土疲劳剩余寿命预测的变形演变决定法[J].工业建筑1999,29(9):46-52
    [132] 赵国藩,金伟良,贡金鑫著.结构可靠度理论(第一版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2000 (120-138)
    [133] 赵国藩 著.工程结构可靠性理论与应用(第一版)[M].大连:大连理工大学出版社,1996(1-13)
    [134] 贡金鑫,赵国藩.腐蚀环境下钢筋混凝土结构疲劳可靠度的分析方法[J],土木工程学报,2000,33(6):50-56
    [135] 李靖华,李果,刘刚.混凝土疲劳寿命预测新方法[J],大连理工大学学报,1997,37(增1):116-120
    [136] 牛荻涛著.混凝土结构耐久性与寿命预测(第一版)[M].北京:科学出版社2003
    
    
    [137] 张建宇,刘爱民,费斌军.腐蚀环境下的随机耐久性分析方法[J].北京航空航天大学学报,2000,26(5),556-560
    [138] 关博.构造物対电气化学的応用[J].工学.1998,36(2):17-26
    [139] 关博.构造物対电气化学的応用[J].工学(続).1998,36 (4):3-9
    [140] 武若耕司.非破坏検查方法(原理手法)—钢材腐食[J].工学 1989,27(3):69-74
    [141] 小林一辅,星野富夫,辻 恒平.海洋环境下钢纤维补强铁筋防食效果.土木学会论文集[C],1990:12(414):195-203
    [142] 黄承逵,赵国藩,彭骏.二级配钢纤维混凝土疲劳性能的研究[J].中国公路学报,1994,7(3):29-35

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700