摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 湿度对外墙热工性能影响的发展现状 | 第10-15页 |
1.2.1 外墙保温体系及其特点 | 第10-13页 |
1.2.2 湿度对墙体材料热工性能的影响 | 第13页 |
1.2.3 湿度监测技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 光纤光栅传感技术的应用 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容及意义 | 第15-17页 |
第2章 湿度对保温材料热工性能影响研究 | 第17-38页 |
2.1 实验所用原材料及设备 | 第17-21页 |
2.1.1 保温材料 | 第17-18页 |
2.1.2 保鲜膜及胶带 | 第18-19页 |
2.1.3 平板导热系数测试仪 | 第19-20页 |
2.1.4 高温干燥箱 | 第20页 |
2.1.5 混凝土加速养护箱 | 第20-21页 |
2.2 保温材料吸湿、放湿及不同含湿状态导热系数的实验研究 | 第21-22页 |
2.2.1 干燥状态下保温材料导热系数的测量 | 第21-22页 |
2.2.2 保温材料的吸湿 | 第22页 |
2.2.3 保温材料的放湿 | 第22页 |
2.2.4 不同含湿状态下保温材料的导热系数 | 第22页 |
2.3 保温材料吸湿、放湿及不同含湿状态导热系数的性能分析 | 第22-36页 |
2.3.1 保温材料的吸湿性能分析 | 第22-27页 |
2.3.2 保温材料的放湿性能分析 | 第27-31页 |
2.3.3 保温材料导热系数与含水率关系分析 | 第31-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 常见墙体的热工性能理论分析 | 第38-64页 |
3.1 热工性能参数及其计算方法 | 第38-41页 |
3.1.1 热阻计算 | 第38-40页 |
3.1.2 传热系数计算 | 第40页 |
3.1.3 热惰性指标 D 计算 | 第40-41页 |
3.2 各热工设计分区的保温层厚度的确定 | 第41-45页 |
3.2.1 严寒区剪力墙结构保温层厚度 | 第41-42页 |
3.2.2 严寒区砌体结构 | 第42-45页 |
3.3 各热工设计分区剪力墙结构的热工性能计算 | 第45-53页 |
3.3.1 干燥状态下剪力墙热工计算 | 第45-46页 |
3.3.2 非饱和含湿状态下剪力墙热工计算 | 第46-51页 |
3.3.3 剪力墙结构热工性能分析 | 第51-53页 |
3.4 各热工设计分区砌体结构的热工性能计算 | 第53-63页 |
3.4.1 干燥状态下砌体结构热工计算 | 第53-55页 |
3.4.2 非饱和含湿状态下的砌体墙热工计算 | 第55-61页 |
3.4.3 砌体结构热工性能分析 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 监测墙体的湿度传感器性能研究 | 第64-88页 |
4.1 含氟聚酰亚胺封装的光纤光栅湿度传感机理 | 第64-68页 |
4.1.1 光纤光栅传感机理 | 第64-66页 |
4.1.2 光纤光栅湿度传感机理 | 第66-68页 |
4.2 FBG 湿度传感器的设计和生产工艺 | 第68-74页 |
4.2.1 光纤 Bragg 光栅 | 第68-69页 |
4.2.2 含氟聚酰亚胺溶液 | 第69页 |
4.2.3 饱和盐溶液 | 第69页 |
4.2.4 高温干燥箱 | 第69-70页 |
4.2.5 光纤熔接机 | 第70页 |
4.2.6 光纤光栅解调仪 | 第70-71页 |
4.2.7 电热恒温水箱 | 第71页 |
4.2.8 PH 测试笔 | 第71页 |
4.2.9 电子万用炉 | 第71页 |
4.2.10 图像处理显微硬度计 | 第71页 |
4.2.11 快速冻融机 | 第71-72页 |
4.2.12 传感器的制作 | 第72-74页 |
4.3 含氟聚酰亚胺封装光纤光栅传感特性研究 | 第74-85页 |
4.3.1 传感器的标定 | 第74-80页 |
4.3.2 湿敏元件对传感性能的影响 | 第80-81页 |
4.3.3 抗碱性研究 | 第81-84页 |
4.3.4 冻融性研究 | 第84-85页 |
4.4 墙体温湿度监测技术 | 第85-87页 |
4.4.1 监测系统的构成 | 第85-86页 |
4.4.2 传感器的布置 | 第86-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |