中文摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
·问题的提出 | 第12-15页 |
·混凝土空心砌块的国内外研究现状 | 第15-18页 |
·农作物秸秆的国内外研究现状 | 第18-21页 |
·本文研究方案 | 第21-24页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·研究方法 | 第22页 |
·技术路线 | 第22-24页 |
·可行性分析 | 第24页 |
·本文的创新之处 | 第24-25页 |
2 纤维混凝土空心砌块的配比及各项力学性能研究 | 第25-31页 |
·纤维混凝土空心砌块所用材料及设备 | 第25-26页 |
·纤维混凝土空心砌块各项力学性能指标 | 第26-30页 |
·纤维混凝土空心砌块的抗压强度 | 第26-28页 |
·纤维混凝土空心砌块的抗折强度 | 第28页 |
·纤维混凝土空心砌块的抗渗性能 | 第28-29页 |
·纤维凝土空心砌块的密度和空心率 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 小麦秸秆压缩块成型及加工工艺的试验研究 | 第31-48页 |
·前期探索性试验 | 第31-32页 |
·试验目的 | 第31-32页 |
·试验所用材料及设备 | 第32页 |
·小麦秸秆压缩块模具的开发 | 第32页 |
·试验方法及结果 | 第32页 |
·时间优化试验 | 第32-33页 |
·第一次试验优化 | 第32页 |
·第二次试验优化 | 第32-33页 |
·小麦秸秆压缩块加工工艺流程 | 第33页 |
·小麦秸秆压缩块水分挥发规律研究 | 第33-36页 |
·方法与目的 | 第34页 |
·水分挥发机理 | 第34页 |
·干燥条件研究 | 第34-35页 |
·水分挥发率规律研究 | 第35-36页 |
·水分挥发速度规律研究 | 第36页 |
·小麦秸秆压缩块尺寸蠕变特性研究 | 第36-39页 |
·变形机理分析 | 第36-37页 |
·三维尺寸蠕变规律研究 | 第37-39页 |
·冷压时间对小麦秸秆压缩块变形量影响的研究 | 第39-43页 |
·方法 | 第39页 |
·成型过程及变形机理分析 | 第39-41页 |
·变形量研究 | 第41-42页 |
·三维变形量比较分析 | 第42-43页 |
·小麦秸秆压缩块温度场数值模拟 | 第43-46页 |
·ADINA 软件简介 | 第43-44页 |
·计算模型 | 第44页 |
·几何条件 | 第44-45页 |
·物理条件 | 第45页 |
·边界条件 | 第45页 |
·结果与分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
4 纤维混凝土夹心秸秆压缩块砌块的研究与开发 | 第48-64页 |
·纤维混凝土夹心秸秆压缩块砌块的加工工艺流程 | 第48-49页 |
·纤维混凝土夹心秸秆压缩块砌块墙的保温性能试验研究 | 第49-56页 |
·试验目的 | 第51页 |
·试验原料与设备 | 第51-52页 |
·试验方法 | 第52-54页 |
·结果与分析 | 第54-56页 |
·纤维混凝土夹心秸秆压缩块砌块墙温度场数值模拟 | 第56-63页 |
·模型的计算单元 | 第56-57页 |
·模型建立与简化 | 第57页 |
·数学模型建立及求解 | 第57-59页 |
·物理条件 | 第59-60页 |
·实测结果 | 第60-61页 |
·数值模拟结果 | 第61-62页 |
·墙体热工性能分析 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 结论与建议 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第74页 |