外墙保温材料对落石冲击的缓冲效果研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状评述 | 第11-13页 |
1.3 主要研究目的 | 第13页 |
1.4 主要研究内容 | 第13-15页 |
1.4.1 钢筋混凝土板及基础试验模型参数 | 第13-14页 |
1.4.2 试验用撞击试块参数 | 第14页 |
1.4.3 撞击及静力加载试验方法 | 第14页 |
1.4.4 撞击及静力加载试验内容 | 第14-15页 |
2 碰撞冲击动力学基本理论 | 第15-21页 |
2.1 冲击动力学概述 | 第15-17页 |
2.1.1 冲击运动基本概念 | 第15页 |
2.1.2 冲击问题分析的理论及方法 | 第15-17页 |
2.2 冲击动力学三要素 | 第17-19页 |
2.2.1 固体中的应力波 | 第17页 |
2.2.2 材料在高应变率下的动态行为 | 第17-18页 |
2.2.3 结构在冲击荷载下的动力响应 | 第18-19页 |
2.3 碰撞时的动量与动能 | 第19-21页 |
3 试验平台的设计与建设 | 第21-35页 |
3.1 试验平台设计 | 第21-27页 |
3.1.1 试验板设计 | 第21-23页 |
3.1.2 试验板基础设计 | 第23-25页 |
3.1.3 撞击试块设计 | 第25-26页 |
3.1.4 试验用落石塔架及基础设计 | 第26-27页 |
3.2 试验平台建设 | 第27-33页 |
3.2.1 塔架基础制作 | 第28-29页 |
3.2.2 塔架吊升安装 | 第29-30页 |
3.2.3 试验板基础制作 | 第30-32页 |
3.2.4 撞击试块制作 | 第32-33页 |
3.2.5 试验板制作 | 第33页 |
3.3 试验板和撞击试块混凝土强度 | 第33-35页 |
4 外墙保温材料在落石冲击作用下的缓冲效果研究 | 第35-91页 |
4.1 缓冲(保温)材料的选择 | 第35-36页 |
4.1.1 建筑外墙常用保温材料分类 | 第35页 |
4.1.2 本试验采用的缓冲(保温)材料 | 第35-36页 |
4.2 试验概况 | 第36-41页 |
4.2.1 试验数据测量及采集仪器 | 第36-39页 |
4.2.2 试验测量项目 | 第39页 |
4.2.3 试验工况编号规则及试验方案 | 第39-41页 |
4.3 各工况下撞击试验结果 | 第41-47页 |
4.3.1 撞击试验照片 | 第41-45页 |
4.3.2 撞击试验现象 | 第45-47页 |
4.4 各工况下撞击试验加速度、冲击力记录 | 第47-89页 |
4.4.1 岩棉 | 第47-53页 |
4.4.2 PEF板 | 第53-59页 |
4.4.3 橡塑海绵板 | 第59-65页 |
4.4.4 玻璃绵板 | 第65-67页 |
4.4.5 硅酸铝板 | 第67-73页 |
4.4.6 XPS板 | 第73-79页 |
4.4.7 EPS板 | 第79-85页 |
4.4.8 3米及无缓冲1米下落试验 | 第85-89页 |
4.5 撞击试验小结 | 第89-91页 |
5 缓冲材料静力加载试验 | 第91-104页 |
5.1 试验概况 | 第91-93页 |
5.1.1 试验目的 | 第91页 |
5.1.2 试验材料选取 | 第91页 |
5.1.3 试验加载及数据采集系统 | 第91-93页 |
5.1.4 试验测量项目 | 第93页 |
5.1.5 试验工况编号规则及加载方案 | 第93页 |
5.2 各工况下静力加载试验结果 | 第93-96页 |
5.2.1 静力加载试验照片 | 第93-95页 |
5.2.2 静力加载试验现象 | 第95-96页 |
5.3 各工况下静力加载试验应力-应变曲线 | 第96-102页 |
5.3.1 XPS板 | 第96-98页 |
5.3.2 EPS板 | 第98-99页 |
5.3.3 岩棉板 | 第99-101页 |
5.3.4 硅酸铝板 | 第101-102页 |
5.4 静力加载试验小结 | 第102-104页 |
6 结论与展望 | 第104-106页 |
6.1 结论 | 第104页 |
6.2 展望 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
附录 | 第109页 |