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石英砂人造石级配方法研究及其热膨胀系数检测仪结构设计

摘要第11-12页
Abstract第12-13页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 人造石材料简介第14-19页
        1.1.1 骨料系统第15-16页
        1.1.2 树脂系统第16-19页
        1.1.3 增强增韧纤维第19页
    1.2 人造石材料的国内外研究现状第19-21页
        1.2.1 国外研究现状第19-20页
        1.2.2 国内研究现状第20-21页
    1.3 课题研究内容和研究意义第21-24页
        1.3.1 课题来源与研究内容第21-22页
        1.3.2 本课题研究意义第22-24页
第2章 骨料级配设计第24-44页
    2.1 石英砂人造石热膨胀系数影响因素分析第24-28页
        2.1.1 骨料的热膨胀系数第25页
        2.1.2 树脂热膨胀系数第25-26页
        2.1.3 树脂体积占比第26-28页
    2.2 骨料级配理论和设计方法第28-40页
        2.2.1 连续级配第28-34页
        2.2.2 间断级配第34-40页
    2.3 基于粒子干涉理论的一种骨料级配设计方法第40-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 石英砂人造石级配实验第44-62页
    3.1 单一粒径骨料堆积空隙率实验第44-49页
        3.1.1 骨料密度第44页
        3.1.2 单一粒径骨料堆积密度第44-47页
        3.1.3 单粒骨料堆积体积均值和单粒骨料空隙体积均值第47-49页
        3.1.4 各级骨料粒径确定第49页
    3.2 混合骨料堆积空隙率实验研究第49-53页
        3.2.1 填充比法级配方案设计第49-50页
        3.2.2 混合骨料堆积空隙率实验第50-53页
    3.3 石英砂人造石静力学强度检测第53-56页
        3.3.1 石英砂人造石的制备第53-55页
        3.3.2 石英砂人造石的静力学酿检测第55-56页
    3.4 石英砂人造石拌和物流动性预测模型第56-60页
        3.4.1 流动性预测模型建立第56-59页
        3.4.2 各级配设计方案的石英砂人造石拌和物流动性分析第59页
        3.4.3 石英砂人造石拌和物坍落度实验第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 人造石材料热膨胀系数检测仪结构设计第62-78页
    4.1 MATLAB辅助计算确定截面尺寸第62-65页
    4.2 人造石热膨胀系数检测试样端面附加材料结构及尺寸第65-67页
        4.2.1 人造石热膨胀系数检测试样端面附加材料选择第65页
        4.2.2 端面附加材料尺寸第65-67页
    4.3 人造石热膨胀系数检测仪整体结构方案第67-70页
    4.4 人造石热膨胀系数检测仪技术指标第70-71页
    4.5 人造石热膨胀系数检测仪结构设计第71-77页
        4.5.1 加热腔结构设计第71-73页
        4.5.2 加热丝结构设计第73-74页
        4.5.3 加热腔支撑立柱第74-75页
        4.5.4 保温层材料选择第75页
        4.5.5 加热炉外壁结构设计第75-76页
        4.5.6 支撑台架的结构设计第76-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第5章 总结第78-80页
    5.1 结论第78-79页
    5.2 创新点第79页
    5.3 展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第86-88页
附件第88页

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