摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 建筑节能的必要性 | 第9-10页 |
1.1.2 建筑节能的意义和目标 | 第10-11页 |
1.1.3 建筑节能的进展情况 | 第11页 |
1.1.4 外墙保温性能在建筑节能中的地位 | 第11页 |
1.2 国内外关于节能墙体的研究现状及应用 | 第11-15页 |
1.2.1 国内关于节能墙体的研究现状及应用 | 第11-14页 |
1.2.2 国外关于节能墙体的研究现状及应用 | 第14-15页 |
1.3 高效耐久保温复合墙的结构与节能一体化的理念阐述 | 第15-17页 |
1.3.1 实现结构与节能一体化的意义 | 第15-16页 |
1.3.2 实现结构与节能一体化的方法 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 高效耐久保温复合墙体的构建 | 第18-41页 |
2.1 传统夹芯保温复合墙体的主要问题 | 第18-26页 |
2.1.1 热桥问题 | 第18-22页 |
2.1.2 拉结筋问题 | 第22-24页 |
2.1.3 保温板材拼接问题 | 第24-25页 |
2.1.4 耐久性问题 | 第25页 |
2.1.5 夹层厚度较大 | 第25页 |
2.1.6 保温材料选择具有局限性 | 第25-26页 |
2.2 高效耐久保温复合墙体的主要材料 | 第26-28页 |
2.2.1 内叶墙 | 第26页 |
2.2.2 外叶墙 | 第26页 |
2.2.3 保温层 | 第26-28页 |
2.3 高效耐久保温复合墙体的构建 | 第28-36页 |
2.3.1 内叶墙体采用砌块整浇墙结构 | 第28-29页 |
2.3.2 外叶墙采用 W 型砌块 | 第29-35页 |
2.3.3 保温层选用苯板与现浇泡沫混凝土 | 第35-36页 |
2.4 高效耐久保温复合墙体的拉结方法 | 第36-40页 |
2.4.1 主体部位拉结方法 | 第36-38页 |
2.4.2 边缘构件拉结方法 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 高效耐久保温复合墙的主体部位热湿分析 | 第41-63页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第41-43页 |
3.1.1 实际墙体概述 | 第41页 |
3.1.2 模型中的基本假定 | 第41-42页 |
3.1.3 模型单元的选取 | 第42页 |
3.1.4 模型的边界条件 | 第42-43页 |
3.2 有限元模型的验证 | 第43-50页 |
3.2.1 材料参数的选取 | 第44页 |
3.2.2 分区计算热阻法 | 第44-46页 |
3.2.3 有限元分析 | 第46-49页 |
3.2.4 比较分析 | 第49-50页 |
3.3 主体部位热分析 | 第50-53页 |
3.3.1 本文墙体与传统夹芯保温复合墙体保温性能对比分析 | 第50-51页 |
3.3.2 两种保温材料不同厚度组合时墙体的传热系数 | 第51-53页 |
3.4 主体部位湿分析 | 第53-62页 |
3.4.1 湿分析的基本参数 | 第53-54页 |
3.4.2 湿分析的理论计算 | 第54-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 高效耐久保温复合墙的热桥研究 | 第63-94页 |
4.1 圈梁楼板处的构造做法 | 第63-65页 |
4.1.1 构造做法的提出 | 第63-64页 |
4.1.2 施工做法 | 第64-65页 |
4.1.3 槽型梁做法的优点 | 第65页 |
4.2 楼板圈梁处热湿分析 | 第65-84页 |
4.2.1 模型的建立 | 第65-66页 |
4.2.2 模型结果分析 | 第66-75页 |
4.2.3 传统悬挑板做法与预制槽型梁做法保温性能对比 | 第75-79页 |
4.2.4 楼板对悬挑梁温度分布的影响 | 第79-82页 |
4.2.5 楼板圈梁处湿分析 | 第82-84页 |
4.3 窗户处的热湿分析 | 第84-91页 |
4.3.1 窗户处的构造做法 | 第84-86页 |
4.3.2 窗户处热桥的热分析 | 第86-88页 |
4.3.3 窗户处热桥的湿分析 | 第88-91页 |
4.4 墙体综合传热系数分析 | 第91-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
致谢 | 第101页 |