致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·研究背景 | 第11页 |
·研究意义 | 第11-13页 |
·轻骨料混凝土的发展前景 | 第11-13页 |
·国内外应用研究现状 | 第13-15页 |
·国外应用现状 | 第13-14页 |
·国内应用现状 | 第14-15页 |
·陶粒混凝土的一般力学性能 | 第15-16页 |
·陶粒混凝土的保温性能 | 第16-17页 |
·研究目标 | 第17页 |
·研究方法 | 第17页 |
·技术路线 | 第17页 |
·本文研究内容 | 第17-19页 |
2 陶粒结构保温混凝土的最佳配合比试验设计 | 第19-37页 |
·试验材料 | 第19-24页 |
·陶粒 | 第19-20页 |
·陶砂 | 第20-22页 |
·水泥 | 第22页 |
·水与水灰比 | 第22页 |
·化学外加剂 | 第22-23页 |
·矿物外加剂 | 第23页 |
·增强纤维 | 第23-24页 |
·松散体积法设计原理 | 第24-25页 |
·正交试验设计 | 第25-27页 |
·正交试验的优点 | 第25-26页 |
·正交试验设计步骤 | 第26页 |
·正交试验的数据处理 | 第26-27页 |
·高性能陶粒结构保温混凝土的试验研究 | 第27-32页 |
·正交试验设计内容 | 第27-32页 |
·陶粒混凝土拌制与成型养护 | 第32-33页 |
·搅拌 | 第32页 |
·成型与养护 | 第32-33页 |
·技术难点与措施 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-37页 |
3 陶粒混凝土的一般物理力学性能 | 第37-53页 |
·导热系数 | 第37页 |
·试验方法及结果 | 第37页 |
·立方体抗压强度 | 第37-39页 |
·试验方案及结果 | 第37-38页 |
·陶粒混凝土的强度形成机理 | 第38-39页 |
·陶粒混凝土受压破坏形态 | 第39页 |
·轴心抗压强度 | 第39-40页 |
·试验方法及结果 | 第39-40页 |
·影响轴心抗压强度的因素 | 第40页 |
·劈裂抗拉强度 | 第40-42页 |
·试验方法及结果 | 第40-42页 |
·影响劈裂抗拉强度的因素 | 第42页 |
·抗折强度 | 第42-44页 |
·试验方法及结果 | 第42-44页 |
·轴拉强度 | 第44页 |
·干表观密度 | 第44-45页 |
·吸水率 | 第45-46页 |
·河砂替代率对陶粒混凝土的影响 | 第46-47页 |
·钢纤维掺量对混凝土的影响试验 | 第47-50页 |
·化学纤维对陶粒混凝土的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 单轴应力条件下陶粒结构保温混凝土的本构关系 | 第53-65页 |
·单轴受压应力-应变曲线的试验研究 | 第53-57页 |
·试验方案 | 第53-55页 |
·试验结果及分析 | 第55-57页 |
·轻骨料混凝土应力-应变曲线的理论研究 | 第57-60页 |
·《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)的模型 | 第57-58页 |
·P.T.Wang 模型 | 第58页 |
·Eurocode2 模型 | 第58页 |
·王振宇模型 | 第58-59页 |
·本文模型 | 第59-60页 |
·陶粒混凝土的弹性模量 | 第60-63页 |
·理论模型 | 第60-62页 |
·试验结果及分析 | 第62-63页 |
·陶粒混凝土的泊松比 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
5 实体建筑结构的现场热工模拟计算 | 第65-77页 |
·工程概况 | 第66页 |
·建筑节能措施 | 第66-67页 |
·节能框架结构 | 第66页 |
·建筑节能的外围护结构 | 第66-67页 |
·建筑节能的屋顶结构 | 第67页 |
·建筑结构热工模拟计算 | 第67-73页 |
·计算原理 | 第67-68页 |
·不同组合方式时的热工计算 | 第68-73页 |
·方案三的造价分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者简历 | 第83-85页 |
学位论文数据集 | 第85页 |