建筑保温墙体安全及可靠性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外墙体装饰材料使用状况 | 第11-12页 |
1.3 夏热冬冷地区外墙使用现状和弊病 | 第12-17页 |
1.3.1 长沙地区外墙工程实例调研 | 第12-16页 |
1.3.2 宁波地区外墙使用现状 | 第16页 |
1.3.3 合肥地区外墙使用现状 | 第16-17页 |
1.4 文献综述 | 第17-18页 |
1.4.1 保温墙体的发展 | 第17-18页 |
1.4.2 建筑外墙保温系统研究现状 | 第18页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 温度对保温墙体性能影响分析 | 第20-40页 |
2.1 传热学基本理论 | 第20-22页 |
2.1.1 热传导基本方程 | 第20-21页 |
2.1.2 三种基本传热方式 | 第21页 |
2.1.3 四种温度边界条件 | 第21-22页 |
2.2 温度应力原理 | 第22-23页 |
2.3 温度效应在有限元计算的实现 | 第23页 |
2.4 外墙温度试验及数值分析研究 | 第23-26页 |
2.4.1 外墙温度测量试验研究 | 第23-25页 |
2.4.2 外墙温度数值模拟分析 | 第25-26页 |
2.5 极端温度对墙体应力分析 | 第26-29页 |
2.5.1 分析模型 | 第26-28页 |
2.5.2 极端高温分析 | 第28页 |
2.5.3 极端低温分析 | 第28-29页 |
2.5.4 暴雨侵蚀分析 | 第29页 |
2.6 外保温墙体吸水饱和及冻胀效应数值模拟分析 | 第29-33页 |
2.6.1 分析模型 | 第29-30页 |
2.6.2 材料参数 | 第30页 |
2.6.3 分析结果 | 第30-33页 |
2.7 极端高温日墙体保温隔热性能数值模拟与比较 | 第33-38页 |
2.7.1 模型说明 | 第33-34页 |
2.7.2 温度边界条件 | 第34页 |
2.7.3 材料参数 | 第34-35页 |
2.7.4 温度场分析结果 | 第35-38页 |
2.7.5 保温隔热性能比较 | 第38页 |
2.8 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 混凝土收缩徐变对墙体性能影响分析 | 第40-59页 |
3.1 混凝土收缩徐变对外墙影响的探讨 | 第40-41页 |
3.2 混凝土收缩徐变原理 | 第41-44页 |
3.2.1 混凝土收缩徐变的认识 | 第41-42页 |
3.2.2 混凝土徐变计算理论 | 第42-43页 |
3.2.3 混凝土收缩徐变计算模型 | 第43-44页 |
3.3 钢筋混凝土收缩徐变计算 | 第44页 |
3.4 混凝土有效模量的计算 | 第44-45页 |
3.5 基本假设 | 第45页 |
3.6 计算模型 | 第45-48页 |
3.6.1 结构尺寸 | 第45-47页 |
3.6.2 网格划分及边界条件 | 第47-48页 |
3.7 有限元分析结果 | 第48-58页 |
3.7.1 无保温墙体性能分析 | 第48-50页 |
3.7.2 外保温墙体性能分析 | 第50-53页 |
3.7.3 外保温墙体坠落位置分析 | 第53-58页 |
3.8 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 墙体使用安全及可靠性评估 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 可靠度研究现状 | 第59-60页 |
4.3 可靠度的基本概念 | 第60-61页 |
4.4 基于可靠度的瓷砖安全性分析方法 | 第61-63页 |
4.4.1 蒙特卡罗法 | 第62页 |
4.4.2 响应面法 | 第62-63页 |
4.5 可靠度计算在ANSYS上的实现 | 第63-65页 |
4.6 瓷砖脱落安全性评估 | 第65-72页 |
4.6.1 失效概率的计算 | 第65-67页 |
4.6.2 瓷砖坠落风险因素讨论 | 第67-68页 |
4.6.3 外墙使用过程瓷砖风险估计模型 | 第68页 |
4.6.4 瓷砖坠落人体伤害程度估算 | 第68-70页 |
4.6.5 实例分析 | 第70-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 A(攻读学位期间所撰写的学术论文) | 第80页 |