摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.2 墙体保温材料 | 第12-14页 |
1.2.1 常用墙体保温材料 | 第13-14页 |
1.2.2 墙体保温材料存在的问题及发展趋势 | 第14页 |
1.3 外墙外保温 | 第14-17页 |
1.3.1 外墙外保温在国外的发展与研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 外墙外保温在国内的发展与研究现状 | 第16-17页 |
1.4 脲醛树脂 | 第17-19页 |
1.4.1 脲醛树脂国外研究现状 | 第17-19页 |
1.4.2 脲醛树脂国内研究现状 | 第19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 脲醛树脂泡沫材料的发泡制作及材性试验 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 脲醛树脂泡沫材料的制作方法 | 第21-22页 |
2.2.1 脲醛树脂泡沫材料的发泡原理 | 第21页 |
2.2.2 脲醛树脂泡沫材料的制备 | 第21-22页 |
2.3 脲醛树脂泡沫材料的材性试验 | 第22-35页 |
2.3.1 脲醛树脂泡沫材料的物理性能试验 | 第23-29页 |
2.3.2 脲醛树脂泡沫材料的力学性能试验 | 第29-35页 |
2.4 外墙外保温结构中其他材料的材性试验 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 脲醛树脂泡沫材料的温度变形试验研究 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 线膨胀系数的测定原理 | 第39-41页 |
3.2.1 线膨胀系数常用测定方法 | 第39-40页 |
3.2.2 电阻应变片的工作原理 | 第40-41页 |
3.3 高温试验研究配方 7 的 UFFI 温度变形 | 第41-48页 |
3.3.1 试验概况 | 第41-43页 |
3.3.2 试验结果及分析 | 第43-48页 |
3.4 低温试验研究配方 7 的 UFFI 温度变形 | 第48-52页 |
3.4.1 试验概况 | 第48-49页 |
3.4.2 试验结果及分析 | 第49-52页 |
3.4.3 配方 7 的 UFFI 高低温试验结果小结 | 第52页 |
3.5 低温试验研究配方 3、4 的 UFFI 温度变形 | 第52-56页 |
3.5.1 试验概况 | 第53页 |
3.5.2 试验结果及分析 | 第53-56页 |
3.6 实际脲醛树脂泡沫保温层收缩应变的计算 | 第56-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 外墙外保温结构有限元模拟 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 第 1 种外墙外保温结构的有限元模型 | 第59-63页 |
4.2.1 材料本构、网格划分和边界条件 | 第60-62页 |
4.2.2 模型接触设置 | 第62页 |
4.2.3 模型荷载及分析步设置 | 第62-63页 |
4.2.4 输出 SOF 和 SOM 的设置 | 第63页 |
4.3 有限元结果分析 | 第63-69页 |
4.3.1 各部件模拟结果及最大主应力图 | 第63-65页 |
4.3.2 四个构件控制参数的选取及计算 | 第65-67页 |
4.3.3 线弹性本构对有限元模拟结果的影响 | 第67-68页 |
4.3.4 确定外墙外保温的构造尺寸 | 第68-69页 |
4.4 第 2 种外墙外保温结构的有限元模型 | 第69-71页 |
4.5 有限元结果分析 | 第71-74页 |
4.5.1 各部件模拟结果及最大主应力图 | 第71-72页 |
4.5.2 四个构件控制参数的选取及计算 | 第72-74页 |
4.5.3 确定外墙外保温的构造尺寸 | 第74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 保温结构裂缝扩展模型 | 第76-82页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 有限元模型建立 | 第76-80页 |
5.2.1 脲醛树脂泡沫的本构模型 | 第76-79页 |
5.2.2 建立模型的其他设置 | 第79-80页 |
5.3 模拟结果与分析 | 第80-81页 |
5.3.1 保温层裂缝模拟结果与展示 | 第80-81页 |
5.3.2 裂缝区域解读 | 第81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-92页 |