一、外墙外保温技术问答(连载一)(论文文献综述)
王业中[1](2008)在《建筑外墙与外保温层联接的试验研究》文中指出外墙外保温作为建筑节能的主要手段之一,近年来在我国得到了广泛的推广应用,为能源节约做出了重要贡献。目前,我国外墙外保温体系已从单一的新建住宅向公共建筑及既有建筑节能改造等各类建筑推进,建筑节能标准逐步从50%提高到65%,这对外墙外保温技术提出了新的挑战。在这种情况下,本文承担了山东省教育厅科技计划项目“建筑外墙与外保温联接的关键技术研究(项目编号:J05F02)”的部分研究内容,对粘贴及齿槽聚苯板外保温体系、外保温体系与基层墙体联接中锚栓的作用、外保温体系粘贴面砖的问题、以及外保温与基层墙体联接的耐久性等问题进行了试验研究及理论分析。本文首先通过对粘贴及齿槽聚苯板外保温体系粘结强度的试验研究得出:可统一采用40mm×40mm的试块进行胶粘剂的拉伸粘结强度试验,以解决目前相关规范及标准对试块尺寸要求不尽一致的情况;浸水及冻融循环对胶粘剂与聚苯板粘结强度的影响与恢复时间有关,恢复时间越长其影响越小;在齿宽一定的情况下,齿槽聚苯板与混凝土的粘结强度由齿槽倾角与聚苯板密度两者共同决定。其次,本文对外保温体系联接中锚栓的作用进行了试验研究分析,指出对于采用锚栓固定的外保温体系,除可能产生的锚栓从基层墙体的拔出破坏外,还可能产生聚苯板沿锚盘周圈的开裂破坏,实际工程中对二者均应加以注意;对于抗拔力要求较高的外保温体系,宜将锚栓固定在网格布外侧,以提高聚苯板承受锚盘局部压力的能力。另外,还对粘贴与锚固的联合固定进行了受力分析。对于外保温体系粘贴面砖的问题,首先通过对粘贴面砖所受外力进行分析,指出温湿剪切应力是影响面砖安全性的重要原因之一;其次,指出面砖的透气性、冻融、面砖的粘结时间及粘贴面积、粘结砂浆的刚度等,均对面砖的耐久性有着重要影响,进而指出要提高粘贴面砖的耐久性,需从材料自身及施工等各方面综合考虑。最后,对外保温与基层墙体联接的耐久性进行了分析,指出其影响因素主要有材料自身的耐久性及联接件的耐久性等;另外对外保温层面层开裂的问题进行了分析;最后指出外保温是一整体的、系统的体系,对其耐久性的提高要从整体上进行考虑。
徐猛勇[2](2007)在《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统特点及施工中的问题》文中认为本文对胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统做了简要介绍,并从各方面分析了外保温系统的优点,以及胶粉聚苯颗粒的特点、材料及性能,方便更好地完成胶分聚苯颗粒施工工序,提高施工质量。
谭静[3](2006)在《采暖居住建筑复合墙体保温技术研究》文中指出随着经济的发展和大规模建筑活动的实施,人类对能源的需求也越来越大,致使化石能源的可使用量日趋减少,这也成为制约我国经济发展的因素。近些年来,我国史无前例的超大规模居住建筑的建造,尤其是耗能巨大的采暖居住建筑的建造,加剧了我国建筑能耗的增长,成为我国能源消耗的关键之处。 本论文通过分析世界能源消耗现状,表明本课题研究的重要性及意义;总结我国建筑节能工作的成绩和不足,为今后建筑节能工作的开展提供指导;探讨建筑保温材料的发展和应用状况,分析保温材料发展的趋势为建筑设计提供理论支持;研究各类建筑外墙保温技术的技术特点、施工要点、适用情况、发展前景等,探讨各保温技术类型实际应用中出现的问题并提出解决方法,为设计以及施工人员提供了充分的技术支持;通过对各种常用保温做法的热工技术性能对比,以天津地区实行“三步”节能标准为例,分析优选适合当地的建筑外墙保温做法。 通过对我国建筑节能工作现状和建筑保温材料以及各种建筑保温技术类型的研究,对我国居住建筑外墙保温领域做出系统的总结,对居住建筑外墙保温的发展提出建设性意见。
黄振利[4](2004)在《“ZL胶粉聚苯颗粒保温材料”外墙外保温施工技术问答(连载五)》文中指出
黄振利[5](2004)在《“ZL胶粉聚苯颗粒保温材料”外墙外保温施工技术问答(连载二)》文中认为
黄振利[6](2003)在《外墙外保温技术问答(连载十二)》文中指出
黄振利[7](2003)在《外墙外保温技术问答(连载十)》文中指出
黄振利[8](2003)在《外墙外保温技术问答(连载九)》文中研究说明
黄振利[9](2003)在《外墙外保温技术问答(连载四)》文中研究表明
黄振利[10](2003)在《外墙外保温技术问答(连载三)》文中提出
二、外墙外保温技术问答(连载一)(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、外墙外保温技术问答(连载一)(论文提纲范文)
(1)建筑外墙与外保温层联接的试验研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 实施建筑节能的紧迫性与必要性 |
1.1.1 我国建筑能耗现状与趋势 |
1.1.2 我国建筑节能的发展状况 |
1.2 外墙保温隔热技术 |
1.2.1 外墙保温隔热技术的种类 |
1.2.2 三种保温隔热技术的优缺点 |
1.3 外墙外保温体系 |
1.3.1 外墙外保温的发展史 |
1.3.2 外墙外保温体系的组成 |
1.3.3 外墙外保温体系的种类 |
1.3.4 外墙外保温体系应满足的要求 |
1.4 目前外墙外保温体系存在的问题 |
1.5 本文的研究背景与内容 |
第2章 粘贴及齿槽聚苯板外保温体系的试验研究 |
2.1 概述 |
2.2 试验方法 |
2.2.1 已有试验方法概述 |
2.2.2 改进的试验方法 |
2.2.3 两种试验方法所测试验数据对比 |
2.3 粘贴聚苯板外墙外保温体系的试验研究 |
2.3.1 试验目的 |
2.3.2 不同尺寸试块的对比分析 |
2.3.3 不同条件下胶粘剂与聚苯板的粘结强度对比分析 |
2.3.4 结论 |
2.4 齿槽聚苯板外保温体系的试验研究 |
2.4.1 试验目的 |
2.4.2 试验准备 |
2.4.3 试验数据分析 |
2.4.4 结论 |
2.5 小结 |
第3章 外保温体系联接中锚栓的作用分析 |
3.1 概述 |
3.2 锚栓联接的模型试验 |
3.2.1 试验目的 |
3.2.2 试验准备及加载 |
3.2.3 试验数据分析 |
3.2.4 结论 |
3.3 粘结与锚栓联合固定的受力分析 |
3.3.1 粘结受力分析 |
3.3.2 锚栓受力分析 |
3.3.3 联合固定受力分析 |
3.4 随建筑物高度增加应采取的联接措施 |
3.4.1 建筑物高度增加时所受荷载的变化 |
3.4.2 建筑物高度增加时应采取的附加联接措施 |
3.5 小结 |
第4章 外保温体系粘贴面砖的受力及耐久性 |
4.1 外保温体系采用面砖饰面的现状 |
4.2 外保温体系粘贴面砖的受力分析 |
4.2.1 自重 |
4.2.2 风荷载 |
4.2.3 地震荷载 |
4.2.4 温湿剪切应力 |
4.3 外保温体系粘贴面砖的耐久性 |
4.3.1 影响外保温体系粘贴面砖耐久性的因素 |
4.3.2 提高外保温体系粘贴面砖耐久性的措施 |
4.4 小结 |
第5章 外保温与基层墙体联接的耐久性 |
5.1 概述 |
5.2 影响外保温体系联接耐久性的主要因素 |
5.2.1 外保温材料自身的耐久性 |
5.2.2 联接件的耐久性 |
5.3 提高联接耐久性的措施 |
5.4 外保温体系面层开裂的问题 |
5.4.1 外保温面层产生裂缝的原因 |
5.4.2 控制面层开裂的措施 |
5.5 小结 |
第6章 结论及有待研究的问题 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 |
致谢 |
(2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统特点及施工中的问题(论文提纲范文)
1 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 |
1.1 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统简介 |
2 外保温系统的优点 |
2.1 改善居住环境 |
2.2 节能 |
2.3 环境保护 |
2.4 保护建筑 |
2.5 不占用室内空间 |
3 胶粉聚苯颗粒主要特点有 |
4 胶粉聚苯颗粒材料及性能 |
5 胶分聚苯颗粒施工工序 |
6 施工质量措施 |
(3)采暖居住建筑复合墙体保温技术研究(论文提纲范文)
第一章 绪论 |
§1-1 选题背景 |
1-1-1 课题研究范围 |
1-1-2 课题来源 |
§1-2 选题意义 |
§1-3 课题研究的主要内容 |
第二章 世界性能源问题 |
§2-1 能源及其利用 |
2-1-1 世界能源分布及利用 |
2-1-2 我国能源分布及利用 |
§2-2 国内外建筑能耗现状 |
2-2-1 发达国家建筑能耗及建筑节能 |
2-2-2 我国建筑能耗状况及分析 |
第三章 我国建筑节能工作发展 |
§3-1 我国建筑节能工作回顾 |
§3-2 我国建筑节能工作现状 |
3-2-1 我国建筑节能工作政策措施 |
3-2-2 我国建筑节能工作技术措施 |
3-2-3 我国建筑节能工作中存在的不足 |
§3-4 我国建筑节能工作目标及前景 |
第四章 外墙保温材料 |
§4-1 概述 |
§4-2 有机保温材料 |
4-2-1 聚苯乙烯泡沫塑料 |
4-2-2 聚氨酯泡沫塑料 |
4-2-3 其他有机保温材料 |
4-2-4 有机保温材料的新发展 |
§4-3 无机保温材料 |
4-3-1 膨胀珍珠岩 |
4-3-2 岩棉、矿渣棉 |
4-3-3 玻璃棉 |
4-3-4 泡沫玻璃 |
§4-4 保温材料的选用及发展方向 |
4-4-1 保温材料的一般选用原则 |
4-4-2 经济性选择 |
4-4-3 采暖居住节能建筑外墙保温材料的选择 |
4-4-4 保温材料的发展方向 |
第五章 外墙内保温技术 |
§5-1 外墙内保温技术概述 |
§5-2 常用外墙内保温技术做法的构造及工艺要点 |
5-2-1 炉渣水泥聚苯复合保温板内保温技术 |
5-2-2 增强石膏聚苯复合保温板内保温技术 |
5-2-3 钢丝网架聚苯复合保温板内保温技术 |
5-2-4 其他内保温形式 |
§5-3 外墙内保温技术的缺点及应用中的问题 |
§5-4 外墙内保温技术的应用前景 |
5-4-1 外墙内保温技术在应用中的改进 |
5-4-2 外墙内保温的发展前景 |
第六章 外墙夹芯保温技术 |
§6-1 外墙夹芯保温技术概述 |
§6-2 外墙夹芯保温技术在我国的应用状况 |
6-2-1 外墙夹芯保温技术构造做法 |
6-2-2 外墙夹芯保温技术工艺要点 |
6-2-3 外墙夹芯保温技术使用中问题 |
§6-3 外墙夹芯保温技术的新发展 |
第七章 外墙外保温技术 |
§7-1 外墙外保温技术概述 |
7-1-1 外墙外保温技术的发展状况 |
7-1-2 外墙外保温技术的分类 |
7-1-3 外墙外保温技术的优点 |
§7-2 外墙外保温技术体系的技术要求 |
7-2-1 外墙外保温做法所要解决的主要技术问题 |
7-2-2 外墙外保温技术的质量要求 |
7-2-3 外墙外保温技术对材料及配件的要求 |
§7-3 单层外墙外保温技术体系 |
7-3-1 粘贴型外保温技术体系 |
7-3-2 机械固定型外保温技术体系 |
7-3-3 单面钢丝网架EPS板现浇混凝土外保温体系 |
7-3-4 涂刷保温浆料型外保温技术体系 |
7-3-5 “干挂”型外保温技术体系 |
§7-4 双层外墙外保温技术体系 |
7-4-1 智能玻璃幕墙 |
7-4-2 保温中空墙体系 |
§7-5 从长远的、整体的高度对待外墙外保温技术的发展 |
第八章 常用外墙保温技术分析优选——以天津居住建筑“三步”节能为例 |
§8-1 天津地区“三步”节能规范要求 |
§8-2 天津常用外墙保温做法构造、热工指标及保温层厚度分析优选 |
第九章 结语 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 |
四、外墙外保温技术问答(连载一)(论文参考文献)
- [1]建筑外墙与外保温层联接的试验研究[D]. 王业中. 青岛理工大学, 2008(02)
- [2]胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统特点及施工中的问题[J]. 徐猛勇. 科技咨询导报, 2007(12)
- [3]采暖居住建筑复合墙体保温技术研究[D]. 谭静. 河北工业大学, 2006(08)
- [4]“ZL胶粉聚苯颗粒保温材料”外墙外保温施工技术问答(连载五)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2004(05)
- [5]“ZL胶粉聚苯颗粒保温材料”外墙外保温施工技术问答(连载二)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2004(02)
- [6]外墙外保温技术问答(连载十二)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2003(12)
- [7]外墙外保温技术问答(连载十)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2003(10)
- [8]外墙外保温技术问答(连载九)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2003(09)
- [9]外墙外保温技术问答(连载四)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2003(04)
- [10]外墙外保温技术问答(连载三)[J]. 黄振利. 墙材革新与建筑节能, 2003(03)