致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 研究背景 | 第9-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1.1 CLT工程应用 | 第11-12页 |
1.3.1.2 CLT滚动剪切性能方面的研究 | 第12-14页 |
1.3.1.3 其他方面研究 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.4 研究目的与意义 | 第16页 |
1.4.1 研究目的 | 第16页 |
1.4.2 研究意义 | 第16页 |
1.5 研究内容与方法 | 第16-19页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 研究技术路线 | 第17-19页 |
第二章 速生杨木平面(滚动)剪切性能评价与改性 | 第19-38页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 材料与方法 | 第19-24页 |
2.2.1 试验材料 | 第19-20页 |
2.2.2 试验设备 | 第20页 |
2.2.3 试验方法 | 第20-24页 |
2.2.3.1 速生杨木横纹压缩处理 | 第20页 |
2.2.3.2 速生杨木真空加压浸渍改性 | 第20-21页 |
2.2.3.3 速生杨木(普通、改性)与锯材的胶粘性能 | 第21-22页 |
2.2.3.4 三层CLT剪切试件平面(滚动)剪切性能测试 | 第22-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-37页 |
2.3.1 压缩杨木基本性能 | 第24页 |
2.3.2 浸渍杨木基本性能 | 第24-25页 |
2.3.3 速生杨木(普通、改性)与SPF胶粘性能 | 第25-27页 |
2.3.4 普通杨木及改性杨木平面(滚动)剪切模量 | 第27-30页 |
2.3.5 普通杨木及改性杨木平面(滚动)剪切强度 | 第30-31页 |
2.3.6 三层CLT剪切试件破坏形式 | 第31-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 单板层积材平面(滚动)剪切性能评价与改善 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 材料与方法 | 第38-47页 |
3.3.1 试验材料 | 第38页 |
3.3.2 试验设备 | 第38-39页 |
3.3.3 试验方法 | 第39-40页 |
3.3.3.1 单板层积材压制 | 第39页 |
3.3.3.2 三层CLT剪切试件平面(滚动)剪切性能测试 | 第39-40页 |
3.3.4 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.4.1 浸渍单板基本性能 | 第40-41页 |
3.3.4.2 单板层积材平面(滚动)剪切模量 | 第41-43页 |
3.3.4.3 单板层积材平面(滚动)剪切强度 | 第43-45页 |
3.3.4.4 三层CLT剪切试件破坏形式 | 第45-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 锯材/LVL复合CLT抗弯性能研究 | 第48-59页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试验材料与方法 | 第48-50页 |
4.2.1 试验材料 | 第48页 |
4.2.2 试验设备 | 第48-49页 |
4.2.3 试验方法 | 第49-50页 |
4.2.3.1 SPF与LVL胶粘性能测试 | 第49页 |
4.2.3.2 三层CLT剪切试件平面(滚动)剪切性能测试 | 第49页 |
4.2.3.3 复合结构CLT抗弯性能研究 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 SPF与LVL胶粘性能 | 第50-51页 |
4.3.2 SPF、LVL平面(滚动)剪切性能 | 第51-56页 |
4.3.2.1 SPF、LVL平面(滚动)剪切模量 | 第51-53页 |
4.3.2.2 SPF、LVL平面(滚动)剪切强度 | 第53-54页 |
4.3.2.3 三层CLT剪切试件破坏形式 | 第54-56页 |
4.3.3 复合型CLT力学性能分析 | 第56-58页 |
4.3.3.1 抗弯弹性模量、抗弯强度及抗剪强度 | 第56-57页 |
4.3.3.2 复合型CLT破坏形式 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |