摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 建筑节能的意义 | 第11-12页 |
1.1.3 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-17页 |
2 试验原材料、仪器与试验方法 | 第17-31页 |
2.1 试验原材料 | 第17-24页 |
2.1.1 水泥 | 第17页 |
2.1.2 玻化微珠 | 第17-18页 |
2.1.3 可再分散性乳胶粉 | 第18-20页 |
2.1.4 聚丙烯纤维 | 第20-21页 |
2.1.5 羟丙基甲基纤维素醚 | 第21-22页 |
2.1.6 小麦秸秆 | 第22-23页 |
2.1.7 氢氧化钠 | 第23页 |
2.1.8 发泡剂 | 第23-24页 |
2.2 试验仪器及试验方法 | 第24-29页 |
2.2.1 砂浆拌合 | 第24页 |
2.2.2 强度试件成型 | 第24页 |
2.2.3 干密度测定 | 第24-25页 |
2.2.4 砂浆抗压试验 | 第25页 |
2.2.5 导热系数的测定 | 第25-27页 |
2.2.6 砂浆不燃烧性能测试 | 第27-29页 |
2.2.7 砂浆高温性能测试 | 第29页 |
2.3 本章小结 | 第29-31页 |
3 无机保温砂浆性能研究 | 第31-51页 |
3.1 水泥基防火保温砂浆性能研究 | 第31-40页 |
3.1.1 玻化微珠掺量变化的试验 | 第31-32页 |
3.1.2 水灰比变化的试验 | 第32-33页 |
3.1.3 发泡剂掺量变化的试验 | 第33-34页 |
3.1.4 可再分散性乳胶粉掺量变化的试验 | 第34-35页 |
3.1.5 聚丙烯纤维掺量变化的试验 | 第35-37页 |
3.1.6 砂浆不燃烧性能试验 | 第37页 |
3.1.7 水泥基防火保温砂浆高温性能测试试验 | 第37-40页 |
3.2 秸秆水泥基防火保温砂浆性能研究 | 第40-49页 |
3.2.1 水灰比变化的试验 | 第40-41页 |
3.2.2 发泡剂掺量变化的试验 | 第41-42页 |
3.2.3 秸秆掺量变化的试验 | 第42-43页 |
3.2.4 秸秆长度变化的试验 | 第43-44页 |
3.2.5 秸秆预处理方式变化的试验 | 第44-45页 |
3.2.6 砂浆不燃烧性能试验结果 | 第45-46页 |
3.2.7 秸秆水泥基防火保温砂浆高温性能测试试验 | 第46-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
4 无机保温砂浆保温机理研究 | 第51-65页 |
4.1 微观结构与保温机理 | 第51-53页 |
4.1.1 秸秆断面与秸秆水泥浆界面 | 第51-52页 |
4.1.2 玻化微珠内部形态 | 第52页 |
4.1.3 发泡剂所成气孔微观结构 | 第52-53页 |
4.2 温度场数值模拟与保温机理 | 第53-64页 |
4.2.1 温度场数值模拟 | 第53-59页 |
4.2.2 气泡对保温砂浆温度分布的影响 | 第59-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
5 无机保温砂浆保温系统施工工艺研究 | 第65-79页 |
5.1 设计方案 | 第65-66页 |
5.2 施工工艺及流程 | 第66-73页 |
5.3 施工现场取样的保温系统整体性能检验 | 第73-76页 |
5.3.1 系统抗冲击性 | 第73-74页 |
5.3.2 系统吸水量 | 第74-75页 |
5.3.3 系统拉伸粘结性能 | 第75-76页 |
5.4 效益分析 | 第76-78页 |
5.4.1 技术效益 | 第76-77页 |
5.4.2 经济效益 | 第77页 |
5.4.3 社会效益 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
6 结论与展望 | 第79-83页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 创新性 | 第80页 |
6.3 展望 | 第80-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |