墙体内饰木/橡复合层积材的制备及性能
致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 木/橡复合材料的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 护墙板的研究现状 | 第11-12页 |
1.4 阻燃技术及材料的发展现状 | 第12-13页 |
1.4.1 木材的阻燃现状 | 第12页 |
1.4.2 橡胶的阻燃现状 | 第12-13页 |
1.5 降噪技术及材料的发展现状 | 第13-15页 |
1.5.1 降噪评价方法 | 第13-14页 |
1.5.2 复合降噪材料的研究现状 | 第14-15页 |
1.6 研究目的与内容 | 第15-17页 |
1.6.1 本课题研究的目的意义 | 第15-16页 |
1.6.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.7 创新点 | 第17-18页 |
第二章 杨木单板力学参数与橡胶本构模型参数的确定 | 第18-36页 |
2.1 概论 | 第18页 |
2.2 杨木单板的力学性能测试 | 第18-29页 |
2.2.1 试验材料和仪器 | 第19页 |
2.2.2 试验原理 | 第19-24页 |
2.2.3 试验结果与分析 | 第24-29页 |
2.3 橡胶本构模型参数的确定 | 第29-35页 |
2.3.1 橡胶压缩试验 | 第30-32页 |
2.3.2 橡胶本构模型参数拟合 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 木/橡层积护墙板的结构优化设计 | 第36-46页 |
3.1 概述 | 第36页 |
3.2 有限元模拟过程 | 第36-42页 |
3.2.1 几何建模 | 第36-38页 |
3.2.2 添加材料信息 | 第38-40页 |
3.2.3 建立装配、分析步和耦合 | 第40-41页 |
3.2.4 建立载荷和约束 | 第41页 |
3.2.5 划分网络 | 第41-42页 |
3.2.6 创建并提交Job | 第42页 |
3.3 模拟结果分析 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 木/橡层积护墙板制作工艺 | 第46-52页 |
4.1 概述 | 第46页 |
4.2 木/橡层合板的制备 | 第46-49页 |
4.2.1 试验材料 | 第46页 |
4.2.2 试验设备 | 第46页 |
4.2.3 试验方法 | 第46-49页 |
4.3 压缩性能测试 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 木/橡层积护墙板声学性能的研究 | 第52-62页 |
5.1 概述 | 第52页 |
5.2 吸声试验部分 | 第52-58页 |
5.2.1 试验材料 | 第52-53页 |
5.2.2 试验设备 | 第53-54页 |
5.2.3 试验方法 | 第54-55页 |
5.2.4 结果与讨论 | 第55-58页 |
5.3 隔声试验部分 | 第58-61页 |
5.3.1 试验材料 | 第58页 |
5.3.2 试验设备 | 第58-60页 |
5.3.3 试验方法 | 第60页 |
5.3.4 结果与讨论 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 木/橡层积护墙板阻燃性能的研究 | 第62-71页 |
6.1 概述 | 第62页 |
6.2 材料与方法 | 第62-63页 |
6.2.1 材料 | 第62页 |
6.2.2 单板阻燃处理 | 第62-63页 |
6.2.3 胶黏剂的选择 | 第63页 |
6.2.4 木/橡复合材料压制 | 第63页 |
6.3 阻燃试验方法 | 第63-65页 |
6.3.1 氧指数性能测试 | 第63-64页 |
6.3.2 锥形量热仪测试 | 第64-65页 |
6.4 结果与分析 | 第65-69页 |
6.4.1 氧指数测试结果分析 | 第65-66页 |
6.4.2 锥型量热仪测试结果分析 | 第66-69页 |
6.5 本章小结 | 第69-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |