摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-18页 |
1 卫型节能墙体材料的选择和性能改进 | 第18-38页 |
1.1 陶粒混凝土性能的影响因素分析 | 第18-21页 |
1.1.1 陶粒混凝土的结构和性能特点分析 | 第18-19页 |
1.1.2 陶粒混凝土目前存在的问题 | 第19页 |
1.1.3 影响陶粒混凝土强度的因素 | 第19-20页 |
1.1.4 影响陶粒混凝土保温性能的因素 | 第20页 |
1.1.5 陶粒混凝土的性能改进方案的选择 | 第20-21页 |
1.2 陶粒基本性能参数实验及陶粒混凝土配合比设计原则 | 第21-30页 |
1.2.1 陶粒基本性能实验 | 第21-26页 |
1.2.2 陶粒混凝土配合比设计 | 第26-30页 |
1.3 陶粒混凝土配合比和性能改进实验 | 第30-38页 |
1.3.1 配合比计算 | 第30-32页 |
1.3.2 少量替代陶砂改变陶粒混凝土的粘聚性和保水性能 | 第32页 |
1.3.3 掺入泡沫对陶粒混凝土性能的影响 | 第32-36页 |
1.3.4 改变陶粒用量对陶粒泡沫混凝土的影响 | 第36-37页 |
1.3.5 陶粒泡沫混凝土最终配合比的确定 | 第37-38页 |
2 新型砌筑用保温砂浆研制 | 第38-52页 |
2.1 保温砂浆研制与开发 | 第38-45页 |
2.1.1 保温砂浆的应用现状 | 第38-39页 |
2.1.2 砌筑用保温砂浆研制机理 | 第39-41页 |
2.1.3 实验原材料和实验方法 | 第41页 |
2.1.4 实验结果分析 | 第41-45页 |
2.2 保温砂浆的基本性能检验和实验 | 第45-52页 |
3 卫型节能墙体的受压力学性能研究和节能研究 | 第52-90页 |
3.1 发泡陶粒混凝土砌块的性能检测 | 第52-59页 |
3.2 卫型节能砌体的抗压性能 | 第59-67页 |
3.2.1 卫型节能砌体抗压强度试验 | 第59-61页 |
3.2.2 卫型节能砌体的抗压强度平均值和设计值的确定 | 第61-66页 |
3.2.3 卫型节能砌体的弹性模量 | 第66-67页 |
3.3 卫型节能砌体受压构件设计的基本规定 | 第67-78页 |
3.3.1 设计原则 | 第67-68页 |
3.3.2 房屋静力计算的基本规定 | 第68-69页 |
3.3.3 无筋受压构件的承载力计算 | 第69-77页 |
3.3.4 砌体的局部受压 | 第77-78页 |
3.4 “L”型砌体结构计算示例 | 第78-85页 |
3.5 卫型节能墙体的热阻计算与实验 | 第85-90页 |
3.5.1 规范对节能建筑热阻的计算及要求 | 第85-87页 |
3.5.2 复合墙体热阻计算方法及卫型节能墙体理论热阻 | 第87-88页 |
3.5.3 卫型节能墙体热阻测定及实验结果分析 | 第88-90页 |
4 块型设计和施工基本要求 | 第90-97页 |
4.1 砌块的规格 | 第90-94页 |
4.1.1 块型设计考虑因素 | 第90-91页 |
4.1.2 砌块的规格 | 第91-93页 |
4.1.3 砌块块型汇总 | 第93-94页 |
4.2 卫型节能墙体的施工注意事项 | 第94-97页 |
4.2.1 卫型节能墙体砌筑对材料的基本要求 | 第94-95页 |
4.2.2 卫型节能墙体的砌筑步骤 | 第95页 |
4.2.3 “L”型砌块墙体砌筑的一般规定 | 第95-97页 |
结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第105-106页 |