摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的提出 | 第10-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 陶粒混凝土的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 夹芯自保温墙板的研究现状 | 第14-16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5 本文研究路线 | 第17-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-20页 |
2 陶粒混凝土配合比试验研究 | 第20-34页 |
2.1 试验概况 | 第20-22页 |
2.1.1 试验原材料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验设备 | 第21-22页 |
2.2 陶粒混凝土配合比室内试验 | 第22-26页 |
2.2.1 实验方案 | 第22-24页 |
2.2.2 试块制作和养护 | 第24-26页 |
2.3 试件抗压试验 | 第26-32页 |
2.3.1 试验方法及试验过程 | 第26页 |
2.3.2 试验结果及分析 | 第26-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
3 陶粒混凝土夹芯自保温墙板力学性能试验方案设计 | 第34-48页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 实验设计 | 第34-36页 |
3.2.1 陶粒混凝土的配合比 | 第34-35页 |
3.2.2 钢丝的力学性能 | 第35页 |
3.2.3 挤塑板的力学性能 | 第35-36页 |
3.3 试件的设计和制备 | 第36-44页 |
3.3.1 试件的设计 | 第36-37页 |
3.3.2 试件的制备 | 第37-44页 |
3.4 试件的加载设备和加载方法 | 第44-46页 |
3.5 试件开裂荷载和承载力极限荷载的确定 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 陶粒混凝土夹芯自保温墙板力学性能试验过程和结果 | 第48-76页 |
4.1 试验前准备工作 | 第48-50页 |
4.2 试件加载过程和现象 | 第50-66页 |
4.2.1 试件A加载过程和现象 | 第50-52页 |
4.2.2 试件B加载过程和现象 | 第52-55页 |
4.2.3 试件C加载过程和现象 | 第55-57页 |
4.2.4 试件D加载过程和现象 | 第57-59页 |
4.2.5 试件E加载过程和现象 | 第59-61页 |
4.2.6 试件F加载过程和现象 | 第61-63页 |
4.2.7 试件G加载过程和现象 | 第63-66页 |
4.3 试验结果分析 | 第66-74页 |
4.3.1 陶粒混凝土强度的影响 | 第67-69页 |
4.3.2 钢丝网片配筋率的影响 | 第69-70页 |
4.3.3 插筋形式的影响 | 第70-72页 |
4.3.4 夹芯层开洞率的影响 | 第72-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
5 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的承载力理论计算和优化设计 | 第76-86页 |
5.1 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的承载力计算 | 第76-82页 |
5.1.1 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的受力机理 | 第76页 |
5.1.2 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的计算模型假定 | 第76-77页 |
5.1.3 基于计算模型的墙板受力性能分析 | 第77-81页 |
5.1.4 理论计算结果和试验结果的对比分析 | 第81-82页 |
5.2 改变尺寸后墙板的承载力的理论计算 | 第82-84页 |
5.2.1 长度变化后陶粒混凝土夹芯自保温墙板的承载力计算 | 第82页 |
5.2.2 厚度变化后陶粒混凝土夹芯自保温墙板的承载力计算 | 第82-83页 |
5.2.3 陶粒混凝土夹芯自保温墙板的优化设计 | 第83-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-86页 |
6 结论与展望 | 第86-90页 |
6.1 本文的主要结论 | 第86-88页 |
6.1.1 陶粒混凝土正交配合比试验得到的结论 | 第86-87页 |
6.1.2 陶粒混凝土夹芯自保温墙板力学性能试验得到的结论 | 第87页 |
6.1.3 陶粒混凝土夹芯自保温墙板力学性能理论计算得到的结论 | 第87-88页 |
6.2 工作展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第95-96页 |