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 |