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基于Ansys的无机浆料楼地面保温系统开裂原因分析及优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 建筑保温第9-10页
    1.2 楼地面保温系统第10-12页
        1.2.1 玻化微珠无机保温砂浆第10-11页
        1.2.2 细石混凝土第11-12页
    1.3 多因素耦合下的混凝土结构研究现状第12页
        1.3.1 实验测试分析第12页
        1.3.2 数值模拟分析第12页
    1.4 Ansys 耦合场概况及应用第12-14页
    1.5 主要研究目的和内容第14页
        1.5.1 研究目的第14页
        1.5.2 研究内容第14页
    1.6 实现途径第14-17页
        1.6.1 细石混凝土保护层抗拉强度测试第14页
        1.6.2 建立楼地面结构层应力分布模型第14-15页
        1.6.3 楼地面结构层结构以及应力分布第15-17页
2 保温系统和试验方案第17-23页
    2.1 细石混凝土保护层第17-18页
        2.1.1 细石混凝土的配制第17页
        2.1.2 细石混凝土保护层的基本性能第17-18页
    2.2 砂浆保温层第18-20页
    2.3 试验内容和方法第20-23页
        2.3.1 试验内容第20页
        2.3.2 试验步骤与方法第20-23页
3 混凝土温、湿度场理论及楼地面保温系统模型的建立第23-31页
    3.1 混凝土结构温度场及参数识别第23-25页
    3.2 混凝土结构湿度场及参数识别第25-27页
    3.3 楼面保温系统模型建立第27-31页
        3.3.1 保温系统边界约束条件的确立第27页
        3.3.2 保温系统模型的建立第27-29页
        3.3.3 添加分格缝的模型第29-31页
4 基于 Ansys 的混凝土结构湿度场和结构场模拟分析第31-59页
    4.1 湿度场与结构场模拟的实现步骤第31-34页
        4.1.1 建模前处理第31页
        4.1.2 建立实体模型第31页
        4.1.3 划分网格第31-32页
        4.1.4 施加荷载第32页
        4.1.5 设置求解选项第32-33页
        4.1.6 湿度场-结构场耦合与结果后处理第33-34页
    4.2 湿度场参数的确定与反算优化第34-44页
        4.2.1 湿度场模拟参数取值研究现状介绍第34-36页
        4.2.2 湿度场模拟参数反算优化第36-44页
    4.3 湿度场-结构场耦合楼地面保温系统的应力分布规律第44-54页
        4.3.1 空气相对湿度对混凝土面层应力分布的影响规律第44-46页
        4.3.2 自然风速度对混凝土面层应力分布的影响规律第46-47页
        4.3.3 龄期对混凝土面层应力分布的影响规律第47-49页
        4.3.4 尺寸的影响第49-51页
        4.3.5 考虑门存在时的应力模拟第51-52页
        4.3.6 细石混凝土保护层和砂浆保温层复合时的应力分布第52-54页
    4.4 一平方米混凝土板实测分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-59页
5 系统开裂的优化第59-75页
    5.1 无机保温系统的原材料配比优化第59-66页
        5.1.1 细石混凝土保护层的优化设计第59-62页
        5.1.2 玻化微珠保温砂浆层优化设计第62-66页
    5.2 养护条件的优化第66-68页
    5.3 结构和构造措施的优化第68-71页
        5.3.1 分隔缝对楼地面保温系统的优化第68-70页
        5.3.2 钢丝网和玻纤网格布对楼地面保温系统的优化第70-71页
    5.4 多种优化措施复合第71-73页
    5.5 工程应用与经济分析第73页
        5.5.1 工程概况第73页
        5.5.2 工程应用效果与经济性分析第73页
    5.6 本章小结第73-75页
6 结论和展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-83页
附录第83页

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