摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
符号表 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 围护结构受潮原因及其危害 | 第11-12页 |
1.1.2 围护结构传统防潮做法及其优缺陷 | 第12-15页 |
1.2 研究目的及意义 | 第15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-20页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.3.3 研究成果概述 | 第21-22页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第22-23页 |
1.4.1 研究方法 | 第22-23页 |
1.4.2 技术路线 | 第23页 |
1.5 研究内容及拟解决的关键问题 | 第23-24页 |
1.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 拟解决的关键问题 | 第24页 |
1.6 研究特色及创新之处 | 第24-25页 |
第2章 围护结构典型保温类型的受潮分析比较 | 第25-51页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 外墙保温系统类型 | 第25-28页 |
2.2.1 外墙外保温系统 | 第25-27页 |
2.2.2 外墙内保温系统 | 第27-28页 |
2.3 屋面保温系统类型 | 第28-31页 |
2.4 围护结构受潮分析理论和判断方法 | 第31-33页 |
2.4.1 热阻R和各层温度值θ的计算 | 第31页 |
2.4.2 蒸汽渗透阻H和实际水蒸气分压力P的计算 | 第31-32页 |
2.4.3 饱和水蒸气分压力Ps计算及其受潮判断 | 第32-33页 |
2.4.4 围护结构受潮因素 | 第33页 |
2.5 外墙典型保温系统界面受潮分析比较结果 | 第33-43页 |
2.5.1 参数选取 | 第33-35页 |
2.5.2 夏热冬冷地区典型城市计算结果与分析 | 第35-42页 |
2.5.3 其余地区典型城市计算结果与分析 | 第42-43页 |
2.6 屋面典型保温系统界面受潮分析比较结果 | 第43-48页 |
2.6.1 参数选取 | 第43-44页 |
2.6.2 夏热冬冷地区典型城市计算结果与分析 | 第44-47页 |
2.6.3 其余地区典型城市计算结果与分析 | 第47-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-51页 |
第3章 保温与调湿材料的等温吸湿曲线测试 | 第51-65页 |
3.1 概述 | 第51页 |
3.2 实验原理与方法 | 第51-57页 |
3.2.1 实验原理 | 第51页 |
3.2.2 拟合公式的选择 | 第51-53页 |
3.2.3 称重做法的选择 | 第53-54页 |
3.2.4 干燥做法的选择 | 第54-55页 |
3.2.5 相对湿度的控制 | 第55-56页 |
3.2.6 平衡含湿量计算方法 | 第56-57页 |
3.3 实验设计 | 第57-58页 |
3.4 结果与分析 | 第58-64页 |
3.4.1 保温与调湿材料等温吸湿平衡曲线 | 第58-61页 |
3.4.2 保温与调湿材料等温吸湿平衡拟合结果 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 围护结构间歇性采暖实验研究 | 第65-75页 |
4.1 概述 | 第65页 |
4.2 实验原理与方法 | 第65-67页 |
4.2.1 实验原理 | 第65-66页 |
4.2.2 实验方法 | 第66-67页 |
4.3 实验设计 | 第67-70页 |
4.3.1 实验流程 | 第67页 |
4.3.2 装置设计 | 第67-68页 |
4.3.3 测点布置 | 第68-69页 |
4.3.4 工况选取 | 第69-70页 |
4.4 结果与分析 | 第70-74页 |
4.4.1 温度分布 | 第70-72页 |
4.4.2 湿度分布 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 保温材料封装防潮设计计算分析 | 第75-85页 |
5.1 概述 | 第75页 |
5.2 计算模型建立 | 第75-78页 |
5.3 计算流程 | 第78-80页 |
5.4 计算结果与分析 | 第80-83页 |
5.4.1 参数选取 | 第80-81页 |
5.4.2 计算结果与分析 | 第81-83页 |
5.5 操作实例 | 第83-84页 |
5.5.1 操作原理 | 第83页 |
5.5.2 操作方法 | 第83-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
附录 | 第95-101页 |
致谢 | 第101页 |