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 |