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耦合建筑外立面结构影响的PU保温材科火蔓延特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 研究背景和意义第16-21页
        1.1.1 建筑外保温材料简介第16-17页
        1.1.2 聚氨酯保温材料的性质第17-18页
        1.1.3 聚氨酯保温材料的热解和燃烧第18-20页
        1.1.4 传统有机保温材料的火灾危害第20-21页
        1.1.5 建筑外立面U型结构及其对火灾危害的影响第21页
    1.2 研究内容和目标第21-24页
    1.3 研究方法第24-25页
    1.4 章节安排第25-26页
第二章 文献调研第26-44页
    2.1 固体表面火蔓延经典模型第26-34页
        2.1.1 固体材料的点燃模型第26-28页
        2.1.2 固体表面火蔓延第28-31页
        2.1.3 逆流火蔓延第31-33页
        2.1.4 向上火蔓延第33-34页
    2.2 实验和数值模拟研究的调研第34-42页
        2.2.1 固体表面火蔓延特性第35-39页
        2.2.2 保温材料的燃烧和火蔓延特性第39-41页
        2.2.3 几何结构对火蔓延的影响第41-42页
    2.3 本章小结第42-44页
第三章 实验设施和仪器以及数据处理方法第44-52页
    3.1 实验设施和仪器第44-47页
        3.1.1 步入式低压舱实验平台第44页
        3.1.2 大尺寸建筑立体火蔓延实验平台第44-45页
        3.1.3 数码摄像机第45-46页
        3.1.4 电子天平第46页
        3.1.5 热电偶第46-47页
        3.1.6 数据采集仪第47页
    3.2 原始数据处理方法第47-52页
        3.2.1 火焰视觉特征第47-50页
        3.2.2 火蔓延速度第50-52页
第四章 PU保温材料的火蔓延特性第52-68页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验装置及实验方法第52-53页
        4.2.1 实验装置第52-53页
        4.2.2 实验材料第53页
    4.3 实验结果与讨论第53-66页
        4.3.1 火焰前锋和火焰高度第53-54页
        4.3.2 质量损失速率第54-58页
        4.3.3 固相和气相温度变化第58-59页
        4.3.4 火蔓延速度第59-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 外立面U型结构和压力作用下PU保温材料的火蔓延特性第68-88页
    5.1 引言第68页
    5.2 U型结构和压力对PU保温材料向下火蔓延的影响第68-76页
        5.2.1 实验装置和实验方法第68-69页
        5.2.2 实验结果和分析第69-76页
    5.3 高原和平原环境下U型结构对PU保温材料向上火蔓延的影响第76-86页
        5.3.1 实验装置和试验方法第76-78页
        5.3.2 实验结果与分析第78-86页
    5.4 本章小结第86-88页
第六章 大尺寸条件下建筑外立面U型结构对XPS保温材料向上火蔓延行为影响第88-100页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验装置和方法第88-91页
        6.2.1 实验装置第88-90页
        6.2.2 本章中对大尺寸的定义第90-91页
    6.3 实验结果与分析第91-99页
        6.3.1 火焰前锋的蔓延第91-92页
        6.3.2 火焰高度第92-93页
        6.3.3 火焰蔓延时间第93-94页
        6.3.4 熔融滴落物的特性第94-96页
        6.3.5 与U型结构对火蔓延影响的小尺寸实验的对比第96-99页
    6.4 本章小结第99-100页
第七章 结论和展望第100-104页
    7.1 结论第100-102页
    7.2 本文主要创新点第102-103页
    7.3 未来展望第103-104页
参考文献第104-110页
致谢第110-112页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第112-113页

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