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轻质烧结页岩砖及其砌体热工性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外建筑节能研究现状第9-11页
        1.2.1 国外建筑节能取得的成果第9-10页
        1.2.2 我国建筑节能现状第10-11页
    1.3 墙体节能检测研究现状第11-13页
        1.3.1 国外建筑节能检测研究现状第11-12页
        1.3.2 国内建筑节能检测研究现状第12-13页
    1.4 轻质烧结页岩砖概述第13-17页
        1.4.1 轻质烧结页岩砖的发展优势第14-15页
        1.4.2 轻质烧结页岩砖力学性能影响因素第15-16页
        1.4.3 多孔砖力学性能和热工性能的关系第16-17页
    1.5 本文的内容和方法第17-18页
第二章 轻质烧结页岩砖传热模型有限元分析第18-36页
    2.1 ANSYS 有限元热学分析介绍第18页
    2.2 墙体传热原理第18-20页
        2.2.1 传热基本理论第18-19页
        2.2.2 墙体的传热过程第19-20页
    2.3 砖体有限元模型建立第20-30页
        2.3.1 墙体导热的数学方程第20-22页
        2.3.2 基本假定第22-24页
        2.3.3 基本砖型及参数选定第24-25页
        2.3.4 轻质页岩多孔砖模型的建立第25页
        2.3.5 砖型热模拟结果第25-30页
    2.4 计算结果分析第30-31页
    2.5 影响砖体导热系数的因素分析第31-35页
        2.5.1 孔洞率对多孔砖导热系数的影响第31-32页
        2.5.2 多孔砖孔型对多孔砖导热系数的影响第32-33页
        2.5.3 孔洞排列形式对多孔砖导热系数的影响第33-35页
        2.5.4 孔洞尺寸和孔壁、孔肋厚度的影响第35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 轻质烧结页岩砖砌体热工性能试验第36-50页
    3.1 防护热箱法检测墙体传热系数的原理第36-37页
    3.2 防护热箱检测设备及检测方法介绍第37-40页
        3.2.1 防护热箱检测设备的主要性能参数指标第37-38页
        3.2.2 防护热箱检测设备的组成第38-40页
        3.2.3 防护热箱检测方法与步骤第40页
    3.3 检测内容第40-43页
    3.4 检测结果及分析第43-45页
    3.5 墙体传热系数理论计算第45-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 轻质烧结页岩砖墙体 ANSYS 稳态热分析第50-65页
    4.1 墙体稳态传热的数学模型第50-52页
        4.1.1 墙体传热的三维性第50页
        4.1.2 热传导方程及边界条件第50-52页
        4.1.3 基本假定第52页
    4.2 基于 ANSYS 的墙体有限元热模拟第52-54页
        4.2.1 材料性能的选择与单元的选用第52-53页
        4.2.2 单元的选用第53页
        4.2.3 模型的建立第53页
        4.2.4 网格划分第53页
        4.2.5 施加温度荷载第53-54页
    4.3 有限元热模拟结果第54-61页
    4.4 墙体传热系数的对比分析第61-62页
    4.5 提高墙体热工性能的措施第62-64页
        4.5.1 改善墙体的周围环境第62-63页
        4.5.2 改善墙体本身的热阻第63-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 总结第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71页

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