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TRC及其自保温三明治墙体的火灾灾变机理研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
1 绪论第18-64页
    1.1 课题研究背景和意义第18-20页
        1.1.1 建筑节能的必要性第18-19页
        1.1.2 建筑墙体防火的必要性第19-20页
    1.2 节能保温墙体的发展及研究现状第20-29页
        1.2.1 建筑墙体的保温方式第20-22页
        1.2.2 夹心复合墙体的发展和研究现状第22-26页
        1.2.3 新型节能保温墙体材料的发展及研究现状第26-29页
    1.3 纤维编织网增强混凝土(TRC)的研究及应用现状第29-44页
        1.3.1 TRC的研究现状第29-35页
        1.3.2 TRC用于加固修复的研究第35-38页
        1.3.3 TRC用于围护结构的研究第38-41页
        1.3.4 TRC的实际工程应用第41-44页
    1.4 TRC耐高温性能的研究现状第44-48页
        1.4.1 基体混凝土耐高温性能的研究现状第44-46页
        1.4.2 TRC耐高温性能的研究现状第46-48页
    1.5 存在的问题第48-49页
    1.6 本文的主要研究工作第49-51页
    参考文献第51-64页
2 精细混凝土高温后力学性能研究第64-88页
    2.1 引言第64页
    2.2 试验概况第64-69页
        2.2.1 精细混凝土第64-66页
        2.2.2 试件制作和加载方式第66-68页
        2.2.3 温升设备及升温曲线第68-69页
    2.3 高温后试块表面特征和质量损失第69-74页
        2.3.1 高温后试块表面特征第69-71页
        2.3.2 精细混凝土试块高温后的质量损失率第71-74页
    2.4 试验结果与分析第74-84页
        2.4.1 不同胶凝材料系统下试块高温后的抗折强度第74-77页
        2.4.2 外掺短切纤维试块高温后的抗折强度第77-79页
        2.4.3 不同胶凝系统下试块高温后的抗压强度第79-82页
        2.4.4 外掺短切纤维试块高温后的抗压强度第82-84页
    2.5 本章小结第84-86页
    参考文献第86-88页
3 纤维编织网增强混凝土薄板高温后力学性能研究第88-108页
    3.1 引言第88页
    3.2 试验概况第88-92页
        3.2.1 纤维编织网第88-89页
        3.2.2 精细混凝土第89-90页
        3.2.3 试件制备第90-91页
        3.2.4 高温力学性能测试方法第91页
        3.2.5 加载方式及测试内容第91-92页
    3.3 试验结果与分析第92-103页
        3.3.1 类型1试件第92-95页
        3.3.2 类型2试件第95-99页
        3.3.3 目标温度对TRC薄板极限承载力的影响第99-100页
        3.3.4 TRC薄板开裂状态比较第100-103页
    3.4 微观分析第103-106页
    3.5 本章小结第106-107页
    参考文献第107-108页
4 不同胶凝系统下的TRC薄板高温后力学性能研究第108-128页
    4.1 引言第108页
    4.2 试验概况第108-109页
    4.3 试验结果与分析第109-117页
        4.3.1 基体的高温后力学性能第109页
        4.3.2 类型1试件的高温后弯曲性能第109-111页
        4.3.3 类型2试件的高温后弯曲性能第111-114页
        4.3.4 目标温度对TRC薄板极限承载力的影响第114-116页
        4.3.5 TRC薄板开裂状态比较第116-117页
    4.4 试验结果机理分析第117-124页
        4.4.1 TRC薄板基体的热重分析第117-119页
        4.4.2 TRC薄板高温后的质量损失第119-120页
        4.4.3 目标温度对基体孔隙率的影响第120-122页
        4.4.4 微观结构分析第122-124页
    4.5 本章小结第124-127页
    参考文献第127-128页
5 外掺短切纤维的TRC薄板弯曲力学性能试验研究第128-148页
    5.1 引言第128-129页
    5.2 试验概况第129-131页
        5.2.1 试验材料第129-130页
        5.2.2 试验方案第130-131页
    5.3 试验结果与分析第131-142页
        5.3.1 荷载-跨中位移曲线第131-137页
        5.3.2 开裂与极限状态第137-138页
        5.3.3 弯曲韧性指数第138-139页
        5.3.4 多重开裂第139-142页
    5.4 微观结构分析第142-145页
    5.5 本章小结第145-147页
    参考文献第147-148页
6 外掺短切纤维的TRC薄板高温后力学性能研究第148-167页
    6.1 引言第148页
    6.2 试验概况第148-149页
    6.3 试验结果与分析第149-161页
        6.3.1 短切钢纤维对TRC薄板高温后弯曲性能的影响第149-151页
        6.3.2 短切碳纤维对TRC薄板高温后弯曲性能的影响第151-152页
        6.3.3 短切玄武岩纤维对TRC薄板高温后弯曲性能的影响第152-153页
        6.3.4 外掺短切纤维的种类对TRC薄板高温后弯曲性能的影响第153-155页
        6.3.5 受火时间对薄板极限承载力的影响第155-159页
        6.3.6 多重开裂第159-161页
    6.4 微观结构分析第161-164页
        6.4.1 短切钢纤维与基体的界面破坏形态第161-162页
        6.4.2 短切碳纤维与基体的界面破坏形态第162-163页
        6.4.3 短切玄武岩纤维与基体的界面破坏形态第163-164页
    6.5 本章小结第164-166页
    参考文献第166-167页
7 TRC薄板及其自保温三明治墙体结构的物理性能研究第167-190页
    7.1 引言第167页
    7.2 精细混凝土的软化系数第167-169页
        7.2.1 试验方法第167-168页
        7.2.2 试验结果第168-169页
    7.3 TRC面板的含水率第169-170页
        7.3.1 试验方法第169页
        7.3.2 试验结果第169-170页
    7.4 TRC面板的抗冻性第170-171页
        7.4.1 试验方法第170-171页
        7.4.2 试验结果第171页
    7.5 TRC面板的抗压强度第171-173页
        7.5.1 试验方法第172页
        7.5.2 试验结果第172-173页
    7.6 TRC面板的导热系数第173-175页
        7.6.1 试验方法第173-174页
        7.6.2 试验结果第174-175页
    7.7 TRC面板的弯曲承载力第175-177页
    7.8 TRC自保温三明治墙体结构的热工性能指标第177-186页
        7.8.1 热传递基本原理第177-178页
        7.8.2 围护结构传热阻的计算第178-180页
        7.8.3 围护结构热惰性指标的计算第180-181页
        7.8.4 TRC自保温三明治墙体结构夹芯层材料的选择第181-184页
        7.8.5 TRC自保温三明治墙体结构的热工参数第184-186页
    7.9 TRC自保温三明治墙体结构的设计技术流程第186-187页
    7.10 本章小结第187-189页
    参考文献第189-190页
8 足尺TRC自保温三明治墙体结构耐火试验研究第190-221页
    8.1 引言第190页
    8.2 试件设计第190-194页
        8.2.1 试验材料第190-191页
        8.2.2 试件设计第191-193页
        8.2.3 试件制备第193-194页
    8.3 试验方案第194-197页
    8.4 试验结果第197-210页
        8.4.1 试件破坏的共同特征第197-199页
        8.4.2 各试件破坏特征第199-201页
        8.4.3 实测温度与受火时间的关系第201-209页
        8.4.4 平面外位移与受火时间的关系第209-210页
    8.5 试验结果分析第210-214页
        8.5.1 不同胶凝材料的影响第210-211页
        8.5.2 不同增强材料的影响第211-212页
        8.5.3 外掺短切纤维的影响第212页
        8.5.4 不同夹芯层厚度的影响第212-213页
        8.5.5 不同面板厚度的影响第213-214页
        8.5.6 不同防火涂料的影响第214页
    8.6 传热过程数值模拟第214-219页
        8.6.1 计算模型及材料参数第214-216页
        8.6.2 计算结果第216-219页
    8.7 本章小结第219-220页
    参考文献第220-221页
9 结论与展望第221-224页
    9.1 主要结论第221-223页
    9.2 展望第223-224页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第224-225页

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