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聚氨酯芯材的结构用木质保温板构件力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 引言第16-18页
        1.1.1 研究背景第16-17页
        1.1.2 研究目的及意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-22页
        1.2.1 国内研究现状第18-20页
        1.2.2 国外研究现状第20-22页
    1.3 发展趋势第22-23页
    1.4 研究的主要内容第23-24页
    1.5 研究技术路线图第24-26页
第二章 SIPs制备工艺优化第26-36页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料与方法第26-28页
        2.2.1 试验材料第26页
        2.2.2 试验设备第26-27页
        2.2.3 试验方法第27-28页
    2.3 结果与分析第28-35页
        2.3.1 单元材料的选择第28-31页
        2.3.2 SIPs制备工艺第31-35页
    2.4 小结第35-36页
第三章 加载条件对SIPs构件力学性能的影响第36-55页
    3.1 引言第36页
    3.2 材料与方法第36-45页
        3.2.1 试验材料第36-37页
        3.2.2 构件制作第37-39页
        3.2.3 试验设备第39-40页
        3.2.4 试验方法第40-45页
    3.3 结果与分析第45-54页
        3.3.1 跨高比对面内和面外抗弯性能的影响第45-48页
        3.3.2 加载速率对面内抗弯性能、横向抗弯性能和竖向抗压性能的影响第48-49页
        3.3.3 加载方式对横向抗弯性能、竖向抗压性能和水平抗侧性能的影响第49-51页
        3.3.4 破坏模式第51-54页
    3.4 小结第54-55页
第四章 结构组成对SIPs构件力学性能的影响第55-69页
    4.1 引言第55页
    4.2 材料和方法第55-59页
        4.2.1 试验材料第55页
        4.2.2 构件制作第55-58页
        4.2.3 试验方法第58-59页
    4.3 结果与分析第59-68页
        4.3.1 面层材料对SIPs力学性能的影响第59-60页
        4.3.2 芯层厚度对SIPs力学性能的影响第60-63页
        4.3.3 模块组合对SIPs墙体水平抗侧性能的影响第63-64页
        4.3.4 破坏模式第64-68页
    4.4 小结第68-69页
第五章 SIPs力学性能的有限元分析第69-76页
    5.1 引言第69页
    5.2 有限元分析第69-75页
        5.2.1 模型建立第70-71页
        5.2.2 结果与分析第71-75页
    5.3 小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-79页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 创新点第77页
    6.3 展望第77-79页
参考文献第79-85页
    在读期间的学术研究第84-85页
致谢第85页

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