摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究的目的及意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状及分析 | 第13-18页 |
1.3.1 外墙保温技术现状 | 第13-16页 |
1.3.2 自保温砌块的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文研究的对象和主要内容 | 第18-21页 |
1.4.1 本文研究对象 | 第18-19页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 榫接一体化复合保温砌块的制作工艺优化及强度试验 | 第21-35页 |
2.1 初始砌块的设计 | 第21-23页 |
2.1.1 块型设计 | 第21页 |
2.1.2 配合比设计 | 第21页 |
2.1.3 榫接砌块制作模具的设计 | 第21-23页 |
2.2 榫接砌块制作优化 | 第23-28页 |
2.2.1 切割保温板 | 第23-24页 |
2.2.2 干硬性混凝土制作 | 第24-25页 |
2.2.3 填料下压 | 第25-26页 |
2.2.4 提升千斤顶,榫接砌块脱模 | 第26-27页 |
2.2.5 完成脱模的榫接砌块养护 | 第27页 |
2.2.6 制作完成的榫接砌块 | 第27-28页 |
2.3 工业化量产的优化建议 | 第28-30页 |
2.3.1 流水线生产平台 | 第28-29页 |
2.3.2 下压与激震相结合的成型方式 | 第29页 |
2.3.3 蒸汽养护 | 第29-30页 |
2.4 配合比优化 | 第30-32页 |
2.4.1 粗骨料优化 | 第30-31页 |
2.4.2 配合比中加入陶粒 | 第31页 |
2.4.3 提高粉煤灰和水的含量 | 第31-32页 |
2.4.4 优化后的配合比 | 第32页 |
2.5 榫接砌块质量和抗压强度试验 | 第32-34页 |
2.5.1 砌块质量称量方案和结果分析 | 第32-33页 |
2.5.2 砌块强度试验方案 | 第33页 |
2.5.3 试验结果分析 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 榫接一体化复合保温砌块墙体热工性能试验 | 第35-60页 |
3.1 引言 | 第35-39页 |
3.1.1 墙体传热原理 | 第35-38页 |
3.1.2 传热系数和传热阻 | 第38-39页 |
3.2 热工性能试验方案设计 | 第39-52页 |
3.2.1 试验方法探析 | 第39-43页 |
3.2.2 试验方法选择 | 第43-44页 |
3.2.3 试验仪器选用 | 第44-45页 |
3.2.4 试验方案 | 第45-49页 |
3.2.5 试验准备 | 第49-50页 |
3.2.6 墙体试验 | 第50-52页 |
3.3 热工性能试验结果分析 | 第52-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 榫接一体化复合保温砌块墙体热工性能理论计算 | 第60-65页 |
4.1 墙体稳态传热计算理论 | 第60-62页 |
4.2 玛莎砌块墙体稳态传热的理论计算 | 第62页 |
4.3 配合比方案A榫接砌块墙体稳态传热的理论计算 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 榫接一体化复合保温墙体热工性能的数值模拟 | 第65-86页 |
5.1 有限元法和ANSYS软件简介 | 第65-66页 |
5.2 墙体传热问题的数学模型及物理模型 | 第66-69页 |
5.2.1 数学模型 | 第66-68页 |
5.2.2 物理模型 | 第68-69页 |
5.3 配合比方案A榫接砌块墙体和玛莎砌块墙体的数值模拟结果与分析 | 第69-75页 |
5.3.1 配合比方案A榫接砌块墙体的数值模拟 | 第69-73页 |
5.3.2 玛莎砌块墙体的数值模拟 | 第73-74页 |
5.3.3 数值模拟结果分析 | 第74-75页 |
5.4 砌筑砂浆对墙体保温性能的影响 | 第75-77页 |
5.5 优化后的六种榫接砌块墙体的保温性能 | 第77-84页 |
5.5.1 六种构造优化榫接砌块方案 | 第77-78页 |
5.5.2 优化后的六种榫接砌块墙体的数值模拟 | 第78-82页 |
5.5.3 优化后的六种榫接砌块墙体的数值模拟结果与分析 | 第82-84页 |
5.6 榫接砌块墙体的节能评价 | 第84页 |
5.7 本章小结 | 第84-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-89页 |
6.1 研究成果 | 第86-87页 |
6.2 有待进一步研究的问题 | 第87页 |
6.3 展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-92页 |