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多场耦合作用下屋面系统设计与宏观性能演变研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10页
    1.2 国内外典型保温材料研究现状第10-16页
        1.2.1 硬质聚氨酯泡沫塑料第11-13页
        1.2.2 泡沫混凝土第13-15页
        1.2.3 真空绝热板第15-16页
    1.3 国内外环境对导热系数影响研究现状第16-18页
        1.3.1 温度对导热系数的影响第16-17页
        1.3.2 湿度对导热系数的影响第17-18页
        1.3.3 应力对导热系数的影响第18页
    1.4 国内外热湿耦合传递模型研究现状第18-20页
        1.4.1 单场驱动模型第19页
        1.4.2 双场驱动模型第19-20页
        1.4.3 三场驱动模型第20页
    1.5 研究内容第20-21页
    1.6 技术路线第21-22页
第二章 材料与研究方法第22-34页
    2.1 材料的选取第22-25页
        2.1.1 材料方案的初步确定第22-23页
        2.1.2 材料方案的进一步确定第23-24页
        2.1.3 材料的确定第24-25页
    2.2 导热系数研究方法第25-27页
        2.2.1 导热系数测试原理第25-26页
        2.2.2 导热系数测试方法第26-27页
    2.3 环境条件的研究方法第27-30页
        2.3.1 温湿度的控制与确定第27-28页
        2.3.2 耐候性实验条件的确定第28-29页
        2.3.3 荷载的取值第29-30页
    2.4 COMSOL仿真软件第30-34页
        2.4.1 实测复合材料导热系数第30-32页
        2.4.2 COMSOL模拟对比第32-34页
第三章 屋面保温系统的构造设计对其宏观性能的影响机制第34-52页
    3.1 热桥与导热系数的关系第34-38页
        3.1.1 材料方案的选取第34-35页
        3.1.2 模型的建立第35-36页
        3.1.3 模拟方案结果第36-38页
    3.2 结构形式第38-44页
        3.2.1 原材料的组合形式第38-40页
        3.2.2 形状的拼接第40-41页
        3.2.3 拼接方式第41-43页
        3.2.4 界面材料的选择第43-44页
    3.3 尺寸效应第44-50页
        3.3.1 单块材料厚度的影响第44-46页
        3.3.2 单块材料长度、宽度的影响第46-48页
        3.3.3 小部品数量的影响第48-50页
    3.4 本章小节第50-52页
第四章 多场耦合作用下屋面系统宏观性能演变规律第52-73页
    4.1 保温材料的耐候性实验第52-66页
        4.1.1 冻融循环作用下导热系数的变化第53-55页
        4.1.2 湿热循环作用下导热系数的变化第55-58页
        4.1.3 干湿循环作用下导热系数的变化第58-60页
        4.1.4 高低温作用下导热系数的变化第60-62页
        4.1.5 多场作用下导热系数的变化第62-66页
    4.2 屋面多场耦合模型的建立第66-69页
        4.2.1 热传递模型第66页
        4.2.2 湿传递模型第66-67页
        4.2.3 热湿耦合方程第67-68页
        4.2.4 热固耦合方程第68页
        4.2.5 边界条件第68-69页
    4.3 COMSOL多场耦合对比第69-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 多场耦合作用下屋面保温系统的优化设计第73-82页
    5.1 部品间拼接形式第73-75页
    5.2 部品试样第75-79页
        5.2.1 缝宽度的确定第76-78页
        5.2.2 部品的力学性能第78-79页
    5.3 断热桥形式第79-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-89页
个人简历 在读期间发表的学术论文第89-91页
致谢第91页

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