XPS复合模板的制备与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 我国建筑行业外墙保温材料研究现状 | 第13-19页 |
1.1.1 有机外墙保温材料 | 第15-17页 |
1.1.2 无机外墙保温材料 | 第17-19页 |
1.2 我国XPS保温材料应用现状 | 第19页 |
1.3 我国对建筑保温材料的防火性能要求 | 第19-20页 |
1.4 提高建筑保温材料的防火措施 | 第20-23页 |
1.5 模板的国外发展现状 | 第23-24页 |
1.6 模板的国内发展现状 | 第24-25页 |
1.7 研究的目的和意义 | 第25页 |
1.8 本课题的研究内容 | 第25-27页 |
第二章 原材料、仪器设备及方法 | 第27-37页 |
2.1 原材料 | 第27-32页 |
2.1.1 XPS保温板 | 第27页 |
2.1.2 耐碱玻纤网格布 | 第27页 |
2.1.3 聚合物砂浆 | 第27-30页 |
2.1.4 玻化微珠 | 第30-31页 |
2.1.5 胶粉 | 第31页 |
2.1.6 外加剂 | 第31页 |
2.1.7 界面剂 | 第31-32页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第32-33页 |
2.3 实验方案 | 第33-37页 |
2.3.1 XPS复合模板抗弯试验方法 | 第34-35页 |
2.3.2 XPS复合模板抗压试验方法 | 第35页 |
2.3.3 XPS复合模板抗拉试验方法 | 第35-37页 |
第三章 XPS复合模板的结构优化设计 | 第37-41页 |
3.1 砂浆暗柱 | 第37-38页 |
3.1.1 砂浆暗柱的构造设计 | 第37页 |
3.1.2 砂浆暗柱的生产工艺 | 第37-38页 |
3.2 新型塑料连接锚栓 | 第38-39页 |
3.2.1 塑料连接锚栓设计 | 第38-39页 |
3.2.2 塑料连接锚栓的施工 | 第39页 |
3.3 砂浆暗柱和塑料连接锚栓的理论分析 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 XPS复合模板的力学性能 | 第41-57页 |
4.1 普通板的力学性能 | 第41-44页 |
4.1.1 普通板的抗弯性能 | 第41-42页 |
4.1.2 普通板的抗压性能 | 第42-43页 |
4.1.3 普通板的抗拉性能 | 第43-44页 |
4.2 带水泥砂浆暗柱板的力学性能 | 第44-48页 |
4.2.1 带水泥砂浆暗柱板的抗弯性能 | 第44-47页 |
4.2.2 带水泥砂浆暗柱板的抗压性能 | 第47页 |
4.2.3 带水泥砂浆暗柱板的抗拉性能 | 第47-48页 |
4.3 带塑料连接锚栓板的力学性能 | 第48-54页 |
4.3.1 带塑料连接锚栓板的抗弯性能 | 第48-49页 |
4.3.2 带塑料连接锚栓板的抗压性能 | 第49-50页 |
4.3.3 带塑料连接锚栓板的抗拉性能 | 第50页 |
4.3.4 XPS复合模板的抗弯强度和挠度 | 第50页 |
4.3.5 XPS复合模板的侧压力 | 第50-52页 |
4.3.6 XPS复合模板的抗风压值 | 第52-54页 |
4.4 XPS复合模板综合分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 XPS复合模板的工程应用 | 第57-63页 |
5.1 岩棉复合模板防火隔离带的应用 | 第57-59页 |
5.1.1 抗折荷载 | 第58-59页 |
5.1.2 拉伸粘结强度 | 第59页 |
5.1.3 压缩强度 | 第59页 |
5.2 XPS复合模板实验楼 | 第59-61页 |
5.2.1 XPS复合模板的施工过程 | 第59-60页 |
5.2.2 XPS复合模板的工程应用验证 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 XPS复合模板技术经济分析及发展前景 | 第63-65页 |
6.1 XPS复合模板体系技术分析 | 第63-64页 |
6.2 XPS复合模板体系经济分析 | 第64页 |
6.3 XPS复合模板的发展前景 | 第64页 |
6.4 本章小结 | 第64-65页 |
第七章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简介 | 第71页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |