首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑材料论文--非金属材料论文--砖、瓦及砌块论文--砌块(砖板)论文

EPS轻质节能混凝土砌块砌体基本力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 砌体的发展过程和发展趋势第10-12页
        1.2.1 砌体的发展过程第10-11页
        1.2.2 砌体结构未来的发展趋势第11-12页
    1.3 墙体材料的发展现状第12-13页
        1.3.1 国内墙体材料的发展现状第12页
        1.3.2 国外墙体材料的发展现状第12-13页
    1.4 新型轻质节能混凝土砌块应用现状与存在的问题第13-14页
        1.4.1 新型轻质节能混凝土砌块应用现状第13页
        1.4.2 新型轻质节能混凝土砌块存在的问题第13-14页
    1.5 本课题研究的目的、意义、内容第14-16页
        1.5.1 本课题研究的目的与意义第14页
        1.5.2 本课题的研究的内容第14-16页
第二章 EPS 轻质节能混凝土砌块的优化设计第16-42页
    2.1 概述第16-17页
    2.2 EPS 混凝土砌块配合比优化设计第17-30页
        2.2.1 粉煤灰‐矿粉‐水泥基复合胶凝材料试验第17-22页
        2.2.2 EPS 承重混凝土砌块和 EPS 自承重混凝土砌块的研制第22-30页
    2.3 EPS 混凝土砌块物理性能试验研究第30-33页
        2.3.1 混凝土砌块内部 EPS 排布形式第30-31页
        2.3.2 EPS 混凝土砌块体积密度、吸水率、导热系数试验研究第31-33页
    2.4 试验结果分析第33-37页
        2.4.1 EPS 混凝土砌块抗压强度与 EPS 颗粒体积率关系第33-34页
        2.4.2 EPS 混凝土砌块抗压强度、导热系数与体积密度关系第34-37页
    2.5 本章小结第37-38页
    附录1第38-40页
    附录2第40-42页
第三章 EPS 轻质节能混凝土砌块砌体抗压性能试验研究第42-62页
    3.1 前言第42页
    3.2 EPS 混凝土砌块砌体抗压强度试验第42-54页
        3.2.1 概况第42-43页
        3.2.2 试验材料第43-46页
        3.2.3 试件设计与制作第46-48页
        3.2.4 试验装置第48-49页
        3.2.5 测量和加载第49-50页
        3.2.6 试验现象第50-53页
        3.2.7 试验数据采集第53-54页
    3.3 EPS 混凝土砌块砌体抗压强度分析第54-60页
        3.3.1 影响砌体抗压强度的因素第54-56页
        3.3.2 EPS 混凝土砌块砌体抗压强度的表达式第56-60页
    3.4 EPS 混凝土砌块砌体抗压强度平均值建议计算公式第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 EPS 轻质节能混凝土砌块砌体抗剪性能试验研究第62-75页
    4.1 前言第62页
    4.2 EPS 混凝土砌块砌体抗剪强度的影响因素第62-66页
        4.2.1 试验方法第62-63页
        4.2.2 块体的强度以及表面特征第63-64页
        4.2.3 块体的含水率第64-65页
        4.2.4 竖向压应力第65页
        4.2.5 砌体的施工质量第65-66页
    4.3 EPS 混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验第66-72页
        4.3.1 试验概况第66-68页
        4.3.2 加载装置第68页
        4.3.3 加载制度第68-69页
        4.3.4 试验过程与破坏特征第69-71页
        4.3.5 试验结果及分析第71-72页
    4.4 EPS 混凝土砌块砌体抗剪强度表达式第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 EPS 轻质节能混凝土砌块砌体本构关系研究第75-91页
    5.1 前言第75页
    5.2 现有砌体结构受压本构关系评述第75-78页
        5.2.1 砌体单轴受压应力—应变基本模型第75-76页
        5.2.2 对数型应力—应变模型第76-77页
        5.2.3 指数型应力—应变模型第77页
        5.2.4 多项式型应力—应变模型第77页
        5.2.5 幂函数型应力‐应变模型第77-78页
    5.3 EPS 轻质节能混凝土砌块砌体应力—应变曲线第78-84页
        5.3.1 实测 EPS 混凝土砌块砌体应力—应变曲线第78-79页
        5.3.2 EPS 混凝土砌块砌体对数模型本构关系第79-82页
        5.3.3 EPS 混凝土砌块砌体单轴受压峰值应变ε_0、极限应变ε_u第82页
        5.3.4 EPS 混凝土砌块砌体多项式模型本构关系第82-84页
    5.4 EPS 轻质节能混凝土砌块砌体弹性模量第84-88页
        5.4.1 EPS 混凝土砌块砌体弹性模量实测值第84-85页
        5.4.2 EPS 混凝土砌块砌体弹性模量理论值第85-86页
        5.4.3 EPS 混凝土砌块砌体弹性模量回归值第86-88页
    5.5 EPS 混凝土砌块砌体泊松比第88-90页
    5.6 本章小结第90-91页
第六章 结论与展望第91-93页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 展望第92-93页
参考文献第93-96页
发表论文和参加科研情况说明第96-97页
致谢第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:轻质保温混凝土砌块的研制及其物理力学性能的研究
下一篇:CFRP-PCPs复合筋混凝土连续梁的受力性能试验及理论研究