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不同地区村镇住宅混凝土自保温砌块砌体的设计与研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 选题背景第14-15页
    1.2 课题来源第15-16页
    1.3 混凝自保温砌块研究现状第16-22页
        1.3.1 建筑节能要求的发展第16-17页
        1.3.2 混凝土自保温砌块的研究状况第17-22页
    1.4 目前研究存在的问题第22-23页
    1.5 本文研究内容第23-25页
    本章参考文献第25-28页
第二章 再生混凝土自保温砌块配合比设计及砌体基本力学性能研究第28-51页
    2.1 引言第28页
    2.2 再生骨料的制备流程第28-29页
    2.3 再生骨料的物理性能第29-31页
        2.3.1 颗粒级配第29-30页
        2.3.2 表观密度、堆积密度、空隙率及细度模数第30页
        2.3.3 碱集料反应第30页
        2.3.4 吸水率第30-31页
    2.4 再生混凝土自保温承重砌块配合比设计第31-33页
        2.4.1 砌块简介第31页
        2.4.2 配合比设计第31-32页
        2.4.3 砌块制备第32-33页
    2.5 热工性能检测第33-34页
    2.6 砌体抗压性能试验第34-39页
        2.6.1 砌块和砂浆力学性能第34页
        2.6.2 配组编号第34页
        2.6.3 砌体抗压强度的试验研究第34-36页
        2.6.4 抗压强度试验数据第36-37页
        2.6.5 砌体抗压强度分析第37-39页
    2.7 砌体沿通缝抗剪性能试验第39-42页
        2.7.1 砌块、砂浆力学性能第39页
        2.7.2 配组编号第39页
        2.7.3 砌体通缝抗剪机理与强度的试验研究第39-41页
        2.7.4 通缝抗剪强度试验数据第41页
        2.7.5 通缝抗剪强度分析第41-42页
    2.8 砌体剪压复合抗剪性能试验第42-49页
        2.8.1 试验概况第42-43页
        2.8.2 试验现象第43-44页
        2.8.3 剪压复合抗剪强度试验数据第44-45页
        2.8.4 剪压复合抗剪强度分析第45-48页
        2.8.5 剪压复合抗剪强度的建议公式第48-49页
    2.9 本章总结第49-50页
    本章参考文献第50-51页
第三章 再生混凝土自保温承重砌块砌体振动台试验第51-82页
    3.1 引言第51页
    3.2 试验模型设计概况第51-55页
        3.2.1 “自携式”构造柱-圈梁结构体系第51-52页
        3.2.2 试验房屋模型的设计与制作第52-55页
    3.3 振动台模型概况第55-62页
        3.3.1 试验装置和传感器布置第55-57页
        3.3.2 地震波选取及实现方式第57-59页
        3.3.3 试验工况及步骤第59页
        3.3.4 试验过程中裂缝现象分析第59-62页
    3.4 试验数据分析第62-74页
        3.4.1 模态分析第62-64页
        3.4.2 模型的加速度反应分析第64-68页
        3.4.3 试验模型的位移反应第68-72页
        3.4.4 试验模型的应变反应分析第72-74页
    3.5 模型结构抗震承载能力分析第74-79页
        3.5.1 砌体抗剪强度计算第74页
        3.5.2 砌体抗震抗剪承载力计算第74-76页
        3.5.3 地震作用计算及分配第76-79页
    3.6 抗震能力评价第79页
    3.7 本章小结第79-80页
    本章参考文献第80-82页
第四章 新型节能混凝土自保温砌块设计第82-95页
    4.1 引言第82页
    4.2 新型节能混凝土自保温砌块的设计方法第82-87页
        4.2.1 设计原理第82-83页
        4.2.2 计算方法第83-84页
        4.2.3 计算原理第84-85页
        4.2.4 砌块材料的选用第85-86页
        4.2.5 设计模型第86-87页
    4.3 新型节能混凝土自保温砌块块型优化第87-90页
        4.3.1 多目标优化原理第87页
        4.3.2 多目标优化方法第87-88页
        4.3.3 砌块优化指标标准化第88-89页
        4.3.4 确定砌块最优块型第89-90页
    4.4 新型节能混凝土自保温砌块性能优化第90-92页
        4.4.1 初步优化第90-91页
        4.4.2 二次优化第91-92页
    4.5 本章小结第92-93页
    本章参考文献第93-95页
第五章 新型节能混凝土自保温砌块配合比及基本性能研究第95-110页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 配合比设计第96-98页
        5.2.1 原材料第96-97页
        5.2.2 配合比设计第97-98页
    5.3 生产工艺第98-99页
    5.4 热工性能试验第99-100页
        5.4.1 试验设备第99页
        5.4.2 热工试验过程第99-100页
        5.4.3 热工试验结果第100页
    5.5 砌块与砌筑砂浆的匹配第100-101页
        5.5.1 砌块与砂浆的匹配原则第100页
        5.5.2 砌体的工作机理第100-101页
        5.5.3 本文砂浆强度的确定第101页
    5.6 砌体抗压性能试验第101-105页
        5.6.1 砌块、砂浆抗压强度第101页
        5.6.2 试件分组第101页
        5.6.3 试件及加载装置第101-102页
        5.6.4 试验现象第102-103页
        5.6.5 试验结果分析第103-104页
        5.6.6 砌体抗压强度平均值公式第104页
        5.6.7 砂浆强度利用分析第104-105页
    5.7 砌体抗剪性能试验第105-108页
        5.7.1 试验介绍第105-106页
        5.7.2 试验过程与破坏特征第106-107页
        5.7.3 试验结果分析第107页
        5.7.4 砌体抗剪强度平均值公式第107-108页
    5.8 本章小结第108-109页
    本章参考文献第109-110页
第六章 新型节能混凝土自保温承重砌块墙体低周反复荷载试验第110-130页
    6.1 引言第110页
    6.2 试验概况第110-112页
        6.2.1 试件设计第110页
        6.2.2 试件制作和材料性能指标第110-112页
    6.3 试验装置及加载制度第112-113页
        6.3.1 试验装置第112页
        6.3.2 加载制度第112-113页
    6.4 测点布置和数据采集第113页
    6.5 试验过程及现象第113-116页
    6.6 破坏过程第116-117页
        6.6.1 破坏特点第116页
        6.6.2 破坏阶段划分第116-117页
    6.7 试验结果及分析第117-124页
        6.7.1 荷载与变形第117页
        6.7.2 滞回曲线与骨架曲线第117-120页
        6.7.3 刚度退化第120-122页
        6.7.4 延性性能第122页
        6.7.5 试件的耗能特性第122-123页
        6.7.6 构造柱钢筋应变分析第123-124页
    6.8 墙体抗震承载能力分析第124-126页
        6.8.1 节能自保温砌块砌体强度设计指标第124-125页
        6.8.2 墙体抗震抗剪承载力计算第125-126页
        6.8.3 墙体地震作用计算第126页
    6.9 抗震能力评价第126-127页
    6.10 本章小结第127-128页
    本章参考文献第128-130页
第七章 结论与展望第130-133页
    7.1 结论第130-131页
        7.1.1 夏热冬冷地区第130页
        7.1.2 严寒地区第130-131页
    7.2 展望第131-133页
致谢第133-135页
作者在攻读博士期间发表论文和专利第135页
作者在攻读博士期间参与的科研项目第135页

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