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注浆法陶粒泡沫混凝土复合砌块及其砌体性能试验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外节能墙体材料研究现状第13-19页
        1.2.1 国内节能墙体材料研究现状第13-15页
        1.2.2 国外节能墙体材料研究现状第15-16页
        1.2.3 陶粒泡沫混凝土的特性与应用现状第16-18页
        1.2.4 陶粒泡沫混凝土砌块生产工艺和存在问题第18-19页
    1.3 研究的目的与意义第19页
    1.4 研究的主要内容和技术路线第19-23页
        1.4.1 主要内容第19-21页
        1.4.2 技术路线第21-23页
第2章 注浆法陶粒泡沫混凝土砌块试件的制备与实验方法第23-41页
    2.1 基本原理和装置第23-24页
    2.2 原材料第24-27页
    2.3 注浆法陶粒泡沫混凝土试件的制备第27-34页
        2.3.1 陶粒的预湿第27页
        2.3.2 泡沫的制备第27-28页
        2.3.3 泡沫混凝土浆体的制备第28-29页
        2.3.4 注浆法陶粒泡沫混凝土试件的制备第29-33页
        2.3.5 注浆法陶粒泡沫混凝土砌块砌体的制备第33-34页
    2.4 实验方法第34-41页
        2.4.1 干密度第34页
        2.4.2 抗压强度第34-35页
        2.4.3 粘结强度第35-36页
        2.4.4 干燥收缩第36-38页
        2.4.5 抗冻性第38-39页
        2.4.6 导热系数第39-41页
第3章 注浆法陶粒泡沫混凝土砌块的芯材和界面研究第41-57页
    3.1 陶粒泡沫混凝土性能优化研究第41-46页
        3.1.1 水胶比对注浆法陶粒泡沫混凝土的影响第41-43页
        3.1.2 粉煤灰掺量对注浆法陶粒泡沫混凝土的影响第43-45页
        3.1.3 泡沫掺量对注浆法陶粒泡沫混凝土的影响第45-46页
    3.2 芯材与面板的界面研究第46-54页
        3.2.1 面板含水率对泡沫混凝土的影响第47-48页
        3.2.2 面板含水率对A型试件界面粘结强度的影响第48-50页
        3.2.3 界面处理方式对A型试件界面粘结强度的影响第50-52页
        3.2.4 面板含水率对B型试件抗压强度的影响第52-53页
        3.2.5 界面处理方式对B型试件抗压强度的影响第53-54页
    3.3 小结第54-57页
第4章 注浆法陶粒泡沫混凝土砌块性能研究第57-71页
    4.1 干密度实验第57-58页
    4.2 抗压实验第58-60页
    4.3 干燥收缩实验第60-63页
    4.4 抗冻性实验第63-65页
    4.5 砌块热工性能第65-68页
        4.5.1 砌块导热系数理论计算第65-67页
        4.5.2 水饱和度对陶粒泡沫混凝土导热系数的影响第67-68页
    4.6 小结第68-71页
第5章 注浆法陶粒泡沫混凝土砌体性能研究第71-89页
    5.1 砌体轴心抗压强度第71-77页
        5.1.1 实验概况第71-73页
        5.1.2 实验结果与分析第73-77页
    5.2 砌体沿通缝截面抗剪强度实验第77-80页
        5.2.1 实验概况第77-78页
        5.2.2 实验结果与分析第78-80页
    5.3 热工要求第80-82页
    5.4 砌体热工性能第82-86页
        5.4.1 砌体传热的基本方式和相关概念第82页
        5.4.2 砌体热工性能检测的方法第82-85页
        5.4.3 砌体热工性能实验结果与分析第85-86页
        5.4.4 砌体热工性能理论计算和分析第86页
    5.5 小结第86-89页
第6章 结论与展望第89-91页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 展望第90-91页
参考文献第91-95页
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果第95-97页
致谢第97页

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