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節(jié)能保溫輕型墻板和樓板研制

來源:論文學術網(wǎng)
時間:2024-08-20 12:05:20
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節(jié)能保溫輕型墻板和樓板研制【摘要】:我國的能源形勢嚴峻,能源生產的增長速度長期滯后于國內生產總值的增長速度,因此,節(jié)約能源已成為我國的基本國策和發(fā)展國民經(jīng)濟的客觀需要。圍護結構節(jié)能

【摘要】:我國的能源形勢嚴峻,能源生產的增長速度長期滯后于國內生產總值的增長速度,因此,節(jié)約能源已成為我國的基本國策和發(fā)展國民經(jīng)濟的客觀需要。圍護結構節(jié)能和供熱采暖系統(tǒng)節(jié)能是建筑節(jié)能的兩個方面,其中,圍護結構對建筑物的能耗和居住舒適度至關重要,其材料的熱工性能直接決定了供給建筑物的熱能在建筑物內部是否得到有效利用及建筑物節(jié)能保溫隔熱的效果,因此,保溫材料是實現(xiàn)建筑節(jié)能的關鍵。 本文研制的是圍護結構中墻體和樓板的輕型材料,為研制出輕質高強的混凝土墻板和樓板材料,作者構思了三種試驗方案,并通過正交試驗設計方法得出三種方案下混凝土試塊的28天抗壓強度和干表觀密度。通過對試驗結果等的對比分析,選定方案一為墻體材料,方案二為樓板材料,并確定了基準混凝土的最佳配合比。 在一定范圍內,混凝土的干表觀密度越大,導熱系數(shù)也越大。對于方案一基準混凝土,干表觀密度偏大,因此通過摻入發(fā)泡劑降低干表觀密度以達到較好的保溫性能;為了滿足強度要求,在發(fā)泡劑最佳摻量的基礎上摻入玻璃纖維。試驗結果表明:隨著發(fā)泡劑摻量的增加,方案一混凝土的抗壓強度和干表觀密度均逐漸降低,最終確定發(fā)泡劑的最佳摻量為1.0kg/m3在摻加1.0kg/m3發(fā)泡劑的基礎上,混凝土的抗壓強度隨著玻璃纖維摻量的增加先增大后減小,玻璃纖維的最佳摻量為1.0kg/m3。對于方案二基準混凝土,摻入玻璃纖維不僅沒有使頁巖陶?;炷恋目箟簭姸仍黾?反而隨著玻璃纖維摻量的增加,混凝土的抗壓強度呈逐漸下降的趨勢,結果表明:在頁巖陶粒輕集料混凝土中摻入玻璃纖維來提高其抗壓強度的方案是不可行的。最終,得到輕集料混凝土的各組成成分的摻量為最佳配合比,由此最佳配合比得到的拌合物為新型輕集料混凝土,然后再測試新型輕集料混凝土的其他各項性能。 圖[39]表[34]參[56] 【關鍵詞】:EPS顆粒 頁巖陶粒 陶砂 發(fā)泡劑 玻璃纖維 導熱系數(shù) 干表觀密度 最佳配合比 抗壓強度 正交試驗
【學位授予單位】:安徽理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2012
【分類號】:TU551
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-8
  • 目錄8-12
  • Contents12-16
  • 第1章 緒論16-24
  • 1.1 課題背景16-17
  • 1.2 保溫隔熱材料概述17-18
  • 1.2.1 保溫隔熱材料的定義與屬性17
  • 1.2.2 保溫隔熱材料的種類及特點17-18
  • 1.3 輕集料混凝土概述18-20
  • 1.3.1 輕集料混凝土定義與分類18-19
  • 1.3.2 輕集料混凝土的主要特點19-20
  • 1.4 國內外輕集料混凝土的發(fā)展概況20-22
  • 1.4.1 國外輕集料混凝土的發(fā)展20
  • 1.4.2 國內輕集料混凝土的發(fā)展20-21
  • 1.4.3 輕集料混凝土的展望21-22
  • 1.5 課題研究的內容22
  • 1.6 試驗中出現(xiàn)的問題22-23
  • 1.6.1 EPS顆粒憎水性和上浮22-23
  • 1.6.2 頁巖陶粒混凝土的和易性23
  • 1.6.3 發(fā)泡劑的摻入方式23
  • 1.6.4 玻璃纖維難以分散均勻23
  • 1.7 課題研究的意義23-24
  • 第2章 輕集料混凝土的主要原材料和試驗方法24-40
  • 2.1 主要原材料的選擇24-30
  • 2.1.1 保溫骨料24-27
  • 2.1.2 無機膠凝材料27-28
  • 2.1.3 外加劑28
  • 2.1.4 摻和料28-29
  • 2.1.5 增強纖維29-30
  • 2.2 輕集料混凝土的試驗方法30-39
  • 2.2.1 輕集料混凝土的攪拌工藝30-32
  • 2.2.2 輕集料混凝土性能測試方法32-39
  • 2.3 本章小結39-40
  • 第3章 輕集料混凝土試驗方案的對比與選擇40-62
  • 3.1 輕集料混凝土試驗設計40-43
  • 3.1.1 輕集料混凝土配合比設計方法40-42
  • 3.1.2 正交試驗設計方法概述42
  • 3.1.3 正交試驗的結果分析方法42-43
  • 3.2 方案的對比選擇43-58
  • 3.2.1 第一種方案43-45
  • 3.2.2 第二種方案45-46
  • 3.2.3 第三種方案46-48
  • 3.2.4 三種方案的試驗結果及分析48-52
  • 3.2.5 方案的對比分析52-58
  • 3.3 方案的選擇和最佳配合比58-59
  • 3.3.1 墻板基準混凝土的最佳配合比及分析58-59
  • 3.3.2 樓板基準混凝土的最佳配合比及分析59
  • 3.4 本章小結59-62
  • 第4章 輕集料混凝土的結構與強度理論分析62-74
  • 4.1 輕集料混凝土的宏觀及細觀結構62-63
  • 4.2 硬化水泥漿體63-64
  • 4.2.1 硬化水泥漿體的結構63-64
  • 4.2.2 硬化水泥漿體的孔結構64
  • 4.2.3 硬化水泥漿體的液相64
  • 4.3 混凝土中的兩相界面結構64-65
  • 4.4 輕集料混凝土組成各相特性和比例對抗壓強度的影響65-68
  • 4.4.1 水灰(膠)比65-66
  • 4.4.2 礦物摻合料66-67
  • 4.4.3 膠凝材料67
  • 4.4.4 集料67
  • 4.4.5 拌合水67-68
  • 4.5 輕集料混凝土和易性影響因素68-72
  • 4.5.1 單位用水量68-69
  • 4.5.2 水泥品種69
  • 4.5.3 集料性質69
  • 4.5.4 水泥漿的數(shù)量——漿集比69-70
  • 4.5.5 水泥漿的稠度——水灰(膠)比70
  • 4.5.6 砂率70-71
  • 4.5.7 摻合料和外加劑71
  • 4.5.8 其他因素71-72
  • 4.6 本章小結72-74
  • 第5章 輕集料混凝土最佳配合比設計及分析74-86
  • 5.1 基準混凝土的抗壓強度與干表觀密度74-75
  • 5.1.1 方案一混凝土抗壓強度與干表觀密度的關系74-75
  • 5.1.2 方案二混凝土抗壓強度與干表觀密度的關系75
  • 5.2 EPS輕集料混凝土75-80
  • 5.2.1 EPS輕集料基準混凝土最佳配合比分析75-76
  • 5.2.2 EPS輕集料基準混凝土發(fā)泡劑最佳摻量確定76-78
  • 5.2.3 EPS輕集料基準混凝土玻璃纖維最佳摻量確定78-79
  • 5.2.4 EPS輕集料混凝土最佳配合比79-80
  • 5.3 頁巖陶粒輕集料混凝土80-81
  • 5.3.1 頁巖陶粒輕集料基準混凝土最佳配合比分析80
  • 5.3.2 頁巖陶粒輕集料混凝土最佳配合比及分析80-81
  • 5.4 輕集料混凝土的導熱系數(shù)測定81-82
  • 5.4.1 EPS輕集料混凝土的導熱系數(shù)81-82
  • 5.4.2 頁巖陶粒輕集料混凝土的導熱系數(shù)82
  • 5.5 輕集料混凝土最佳配合比的性能82-83
  • 5.6 本章小結83-86
  • 第6章 結論與展望86-88
  • 6.1 主要結論86-87
  • 6.2 展望87-88
  • 參考文獻88-92
  • 致謝92-93
  • 作者簡介及讀研期間主要科研成果93


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