摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 外墙与建筑节能的关系 | 第13页 |
1.2 自保温墙体材料的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 预制装配式墙板在建筑中的应用 | 第14-16页 |
1.4 夹芯墙体的研究现状 | 第16-21页 |
1.4.1 制备方式 | 第16-17页 |
1.4.2 面材与芯材类别 | 第17-19页 |
1.4.3 复合夹芯保温墙体材料的结构 | 第19-21页 |
1.5 本论文研究内容与研究意义 | 第21-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第21页 |
1.5.2 研究的意义 | 第21-24页 |
第二章 原材料及试验方法 | 第24-31页 |
2.1 原材料 | 第24-26页 |
2.1.1 水泥 | 第24页 |
2.1.2 粉煤灰 | 第24页 |
2.1.3 陶粒 | 第24页 |
2.1.4 陶砂 | 第24-25页 |
2.1.5 混凝土减水剂 | 第25页 |
2.1.6 发泡剂 | 第25页 |
2.1.7 增稠剂 | 第25-26页 |
2.1.8 早强剂 | 第26页 |
2.1.9 玻纤网格布 | 第26页 |
2.1.10 界面剂 | 第26页 |
2.2 试验方法 | 第26-31页 |
2.2.1 原材料性能检测方法 | 第26-27页 |
2.2.2 全轻轻集料混凝土的制备工艺 | 第27页 |
2.2.3 泡沫混凝土的制备工艺 | 第27-28页 |
2.2.4 复合夹芯保温墙体材料的制备工艺 | 第28-29页 |
2.2.5 泡沫混凝土和轻集料混凝土的检测方法 | 第29-31页 |
第三章 全轻轻集料混凝土配合比优化及泡沫混凝土的性能优化 | 第31-48页 |
3.1 全轻轻集料混凝土配合比优化 | 第31-35页 |
3.1.1 配合比设计 | 第31-33页 |
3.1.2 全轻轻集料混凝土的试配及优化 | 第33-35页 |
3.1.3 全轻轻集料混凝土性能测试 | 第35页 |
3.1.4 小结 | 第35页 |
3.2 泡沫混凝土性能优化 | 第35-46页 |
3.2.1 发泡剂的选用 | 第35-36页 |
3.2.2 泡沫混凝土配合比设计 | 第36-37页 |
3.2.3 泡沫混凝土的性能优化研究 | 第37-46页 |
3.2.4 泡沫混凝土性能测试 | 第46页 |
3.3 小结 | 第46-48页 |
第四章 复合夹芯保温墙体材料界面强化 | 第48-67页 |
4.1 界面处理剂的影响 | 第48-50页 |
4.2 嵌合齿的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 实验条件的拟定 | 第50-51页 |
4.2.2 嵌合齿宽度的影响 | 第51-54页 |
4.3 玻纤网格布的影响 | 第54-55页 |
4.4 嵌合齿排列组合的影响 | 第55-57页 |
4.5 复合夹芯保温墙板的破坏形式与受力的理论分析 | 第57-61页 |
4.6 保温层厚度的影响 | 第61-64页 |
4.6.1 保温层厚度对复合夹芯保温墙体材料热工性能的影响 | 第61-63页 |
4.6.2 保温层厚度对复合夹芯保温墙体材料力学性能的影响 | 第63-64页 |
4.7 受力方向的影响 | 第64-66页 |
4.8 小结 | 第66-67页 |
第五章 复合夹芯保温墙板全生命周期成本评价 | 第67-73页 |
5.1 生产流程与建厂投资明细 | 第67-68页 |
5.2 生产成本 | 第68-70页 |
5.2.1 原材料成本 | 第68页 |
5.2.2 生产成本 | 第68-69页 |
5.2.3 成墙成本 | 第69-70页 |
5.3 运行成本 | 第70-72页 |
5.3.1 计算过程 | 第70-71页 |
5.3.2 实例分析 | 第71-72页 |
5.4 小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |