摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·玻化微珠保温混凝土及其研究现状 | 第10-13页 |
·玻化微珠保温混凝土 | 第10-11页 |
·玻化微珠保温混凝土的的技术先进性 | 第11-13页 |
·玻化微珠保温混凝土的应用前景 | 第13页 |
·建筑火灾的危害、起因及对策 | 第13-17页 |
·建筑火灾的危害 | 第13-14页 |
·建筑火灾产生的起因 | 第14-15页 |
·减少建筑火灾发生的对策 | 第15-17页 |
·本文研究的内容 | 第17-20页 |
·课题来源与选课背景 | 第17-18页 |
·课题研究内容 | 第18-19页 |
·课题研究意义 | 第19-20页 |
第二章 玻化微珠保温混凝土的高温性能试验 | 第20-32页 |
·试验目的 | 第20-21页 |
·试验设计 | 第21-24页 |
·试验用原材料 | 第21-22页 |
·试块的制作与养护 | 第22-23页 |
·试验设备 | 第23-24页 |
·高温试验 | 第24-31页 |
·试验流程 | 第24页 |
·升温机制 | 第24-25页 |
·试验现象及分析 | 第25-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 玻化微珠保温混凝土高温冷却后的力学性能试验 | 第32-46页 |
·引言 | 第32页 |
·试验内容与过程 | 第32-36页 |
·试验设备 | 第32-34页 |
·抗压试验过程 | 第34-36页 |
·试验结果与分析 | 第36-44页 |
·玻化微珠保温混凝土立方体抗压试验结果 | 第36-38页 |
·与普通混凝土高温后抗压强度研究成果的对比 | 第38-40页 |
·玻化微珠保温混凝土棱柱体抗压强度及应力—应变曲线的测定结果 | 第40-42页 |
·与不同混凝土高温后棱柱体抗压强度研究成果的对比 | 第42-43页 |
·高温后玻化微珠保温混凝土的弹性模量测量结果 | 第43-44页 |
·与普通混凝土高温后弹性模量研究成果的对比 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 玻化微珠保温混凝土高温后的热工性能 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·玻化微珠保温混凝土的导热系数 | 第46-50页 |
·玻化微珠保温混凝土的高温导热系数测定试验 | 第46-48页 |
·导热系数测定试验试验试验结果 | 第48-49页 |
·与普通混凝土高温后导热系数研究成果的对比 | 第49-50页 |
·玻化微珠保温混凝土的比热 | 第50-52页 |
·混凝土比热理论 | 第50页 |
·玻化微珠保温混凝土的比热理论计算 | 第50-51页 |
·混凝土的高温比热和质量密度文献研究 | 第51-52页 |
·混凝土的高温热膨胀系数文献研究 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第五章 玻化微珠保温混凝土在高温作用下的温度反应 | 第56-70页 |
·引言 | 第56页 |
·ANSYS简介 | 第56-58页 |
·ANSYS热分析概述 | 第56-57页 |
·温度场分析理论 | 第57-58页 |
·热分析理论 | 第58-60页 |
·稳态传热与瞬态传热 | 第58-59页 |
·热分析边界条件 | 第59-60页 |
·有限元分析 | 第60-67页 |
·高温下框架柱的温度场计算 | 第60-61页 |
·模型材料的特性 | 第61页 |
·温度场有限元分析模型的建立及网格划分 | 第61-62页 |
·模型的加载及求解 | 第62-67页 |
·防爆裂措施 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
在读期间发表的学术论文 | 第78页 |