摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 建筑节能的意义 | 第11-12页 |
1.1.2 政策依据 | 第12页 |
1.1.3 课题研究意义 | 第12-14页 |
1.2 陶粒泡沫混凝土的特点及研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 陶粒泡沫混凝土的特点 | 第14页 |
1.2.2 研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
1.4 陶粒泡沫混凝土技术路线 | 第16-19页 |
2 试验原材料、仪器及技术路线 | 第19-27页 |
2.1 试验原材料 | 第19-24页 |
2.1.1 水泥 | 第19页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第19-20页 |
2.1.3 陶粒、陶砂 | 第20-23页 |
2.1.4 发泡剂 | 第23-24页 |
2.2 试验仪器 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
3 页岩陶粒泡沫混凝土性能研究 | 第27-37页 |
3.1 不同因素对陶粒泡沫混凝土强度及吸水率的影响 | 第27-30页 |
3.1.1 不同泡沫体积掺量 | 第27-28页 |
3.1.2 不同水胶比 | 第28-29页 |
3.1.3 不同粉煤灰取代量 | 第29-30页 |
3.2 性能与参数之间的关系 | 第30-32页 |
3.2.1 不同泡沫体积掺量与抗压强度及吸水率之间的关系 | 第30-31页 |
3.2.2 不同水胶比与抗压强度及吸水率之间的关系 | 第31页 |
3.2.3 不同粉煤灰取代量与抗压强度及吸水率之间的关系 | 第31-32页 |
3.3 陶粒泡沫混凝土导热系数及不燃烧性试验 | 第32-33页 |
3.4 其他性能检测 | 第33-35页 |
3.4.1 陶粒泡沫混凝土冻融试验 | 第33-34页 |
3.4.2 陶粒泡沫混凝土干燥收缩试验 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
4 保温机理与等效导热系数模型研究 | 第37-55页 |
4.1 不同尺度下陶粒泡沫混凝土保温机理研究 | 第37-40页 |
4.1.1 孔隙率与导热系数的关系 | 第37页 |
4.1.2 螺旋CT扫描技术细观分析 | 第37-38页 |
4.1.3 扫描电子显微镜微观分析 | 第38页 |
4.1.4 保温机理分析 | 第38-40页 |
4.2 等效导热系数模型建立 | 第40-53页 |
4.2.1 建模思路 | 第40页 |
4.2.2 理论基础 | 第40-42页 |
4.2.3 等效热阻物理模型建立 | 第42-43页 |
4.2.4 等效导热系数数学模型建立 | 第43-52页 |
4.2.5 等效导热系数模型适应性分析 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
5 页岩陶粒泡沫混凝土施工工艺研究 | 第55-67页 |
5.1 隔墙施工工艺优化与设备选型 | 第55-58页 |
5.1.1 工艺流程优化 | 第55-56页 |
5.1.2 机械设备选型 | 第56-58页 |
5.2 保障措施 | 第58页 |
5.2.1 安全保障措施 | 第58页 |
5.2.2 质量保证措施 | 第58页 |
5.2.3 环保措施 | 第58页 |
5.3 施工要点 | 第58-63页 |
5.3.1 钢筋安装 | 第59页 |
5.3.2 模板安装与拆除 | 第59-61页 |
5.3.3 配合比设计原则 | 第61页 |
5.3.4 页岩陶粒(陶砂)泡沫混凝土生产 | 第61-62页 |
5.3.5 泵送页岩陶粒(陶砂)泡沫混凝土浇筑 | 第62页 |
5.3.6 其他要点 | 第62-63页 |
5.4 墙体外观和性能检测 | 第63-65页 |
5.4.1 墙体外观 | 第63页 |
5.4.2 施工现场取样的试件基本性能检测 | 第63-64页 |
5.4.3 墙体传热模拟试验 | 第64-65页 |
5.5 效益分析 | 第65-66页 |
5.5.1 技术效益 | 第65页 |
5.5.2 经济效益 | 第65-66页 |
5.5.3 社会环境效益 | 第66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
6 结论与展望 | 第67-71页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 创新性 | 第68-69页 |
6.3 展望 | 第69-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |