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新型装配式PC-GRC墙体早期收缩性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16-19页
    1.2 装配式建筑发展的大趋势第19-23页
        1.2.1 发展背景第19页
        1.2.2 住宅产业化第19-21页
        1.2.3 建筑工业化第21-23页
    1.3 装配式墙体研究现状第23-26页
        1.3.1 装配式墙体的国外相关研究第23-24页
        1.3.2 装配式墙体的国内研究现状第24-26页
    1.4 GRC材料的应用第26-27页
    1.5 本文研究内容第27-30页
        1.5.1 问题的提出第27-28页
        1.5.2 本文的研究方法第28页
        1.5.3 本文的主要研究内容及创新点第28-29页
        1.5.4 研究意义第29-30页
第二章 PC-GRC外墙板概述第30-39页
    2.1 PC-GRC外墙板的概念第30页
    2.2 PC-GRC装配式预制墙体优势第30-33页
        2.2.1 PC-GRC装配式预制墙体与传统墙体生产比较第30-31页
        2.2.2 PC-GRC装配式预制墙体与外挂装饰层墙体的比较第31-32页
        2.2.3 PC-GRC的装配式预制墙体优势总结第32-33页
    2.3 PC-GRC装配式预制墙体的特点第33-34页
    2.4 PC-GRC的制备工艺第34-36页
    2.5 BIM技术在PC-GRC预制墙体中应用第36页
    2.6 PC-GRC装配式预制墙体应用案例第36-38页
        2.6.1 香港白石角高级住宅中心第36-37页
        2.6.2 唐山第三空间综合体项目第37-38页
    2.7 PC-GRC材料的缺陷第38-39页
第三章 PC-GRC墙体材料收缩性能理论研究第39-53页
    3.1 一般情况下预制墙体开裂机理分析第39页
    3.2 墙体裂缝成因分析第39-40页
        3.2.1 温度变化第39-40页
        3.2.2 材料收缩第40页
    3.3 混凝土收缩研究第40-45页
        3.3.1 混凝土收缩基本概念和早期收缩时间节点第40-41页
        3.3.2 混凝土收缩类型第41-45页
    3.4 GRC材料的变形性能研究第45-49页
        3.4.1 GRC概述第45-46页
        3.4.2 GRC开裂机理第46页
        3.4.3 干湿变形第46-48页
        3.4.4 温度变形第48-49页
    3.5 GRC的抗拉强度第49-51页
    3.6 GRC拉应力理论计算第51页
    3.7 本章小结第51-53页
第四章 试验分析第53-83页
    4.1 试验目的第53页
    4.2 试验方案设计第53-54页
        4.2.1 板体收缩测定第53-54页
        4.2.2 基本力学性能指标测定第54页
    4.3 原材料第54-59页
        4.3.1 混凝土第54-55页
        4.3.2 GRC原材料第55-59页
    4.4 实验仪器和设备第59-62页
        4.4.1 记录仪器-DH3818Y静态应变测试仪第59-60页
        4.4.2 表面应变计第60页
        4.4.3 埋入式应变计第60-61页
        4.4.4 砂浆搅拌机第61-62页
    4.5 板体收缩试验步骤第62-65页
    4.6 基本力学性能指标试验及结果第65-71页
        4.6.1 抗压强度及弹性模量试验第65-69页
        4.6.2 墙体材料抗压强度及弹性模量结果及分析第69-71页
    4.7 墙体收缩试验结果及分析第71-81页
        4.7.1 环境温湿度第71页
        4.7.2 实测应变结果第71-75页
        4.7.3 自由收缩试件与复合墙体试件对比分析第75-77页
        4.7.4 不同界面处理方式下PC-GRC墙体收缩结果比较第77-79页
        4.7.5 不同装饰层厚度下PC-GRC墙体收缩结果比较第79-81页
    4.8 本章小结第81-83页
第五章 PC-GRC墙体的有限元收缩模拟第83-89页
    5.1 ANSYS15.0介绍第83页
    5.2 收缩分析方法第83-84页
        5.2.1 混凝土收缩当量温差第83页
        5.2.2 ANSYS温度应力分析方法第83-84页
    5.3 建立模型并分析第84-88页
        5.3.1 基本假定第84页
        5.3.2 材料参数第84-85页
        5.3.3 建立模型第85页
        5.3.4 模型与试件分析第85-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第六章 总结第89-91页
    6.1 结论第89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-94页
致谢第94-95页
作者简介及读研期间主要科研成果第95页

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