导读:本文包含了保温隔热材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:保温隔热材料,建筑,保温材料,系数,滨海,模型,隔热材料。
保温隔热材料论文文献综述
董晶亮,卢普光,丁杨,王中平,黄神恩[1](2019)在《屋面保温隔热材料耐候性试验设计》一文中研究指出屋面保温隔热系统在建筑节能方面占据重要角色,因此对市场上常见的屋面保温隔热材料(聚氨酯、聚乙烯发泡板、聚丙烯蜂窝板、聚碳酸酯蜂窝板)进行调研,并根据规范标准设计了4种耐候性试验条件。通过试验得出,4种保温材料的导热系数随着耐候性试验时间的增加而显着增大:聚丙烯蜂窝板在耐候性试验的性能最差,导热系数变化值在湿热老化和冻融循环试验下分别达到了79. 3%和39. 9%;聚氨酯在高低温试验下的导热系数变化值为24. 5%,在干湿循环试验下,导热系数变化值为33. 4%。试验结果表明,上述4种材料均不适用于干湿较强的地区,并且,聚丙烯蜂窝板不适用于湿热和冻融地区,聚氨酯不宜用于高低温地区。(本文来源于《塑料》期刊2019年04期)
李小英[2](2019)在《浅议如何建立规范有序的建筑保温隔热材料市场》一文中研究指出本文针对工作中的具体问题,分析了南京市建筑保温隔热材料与技术存在的问题,并针对这些问题,主要从完善法规政策、引入保险等市场规范手段、加强监管力度等方面给出了规范市场措施。(本文来源于《墙材革新与建筑节能》期刊2019年08期)
杨奔[3](2019)在《建筑信息模型在滨海旅游建筑新型保温隔热材料安装中的应用》一文中研究指出骑楼,是广东、广西等省份的重要的滨海旅游建筑之一,它的屋面等建筑部位保温隔热层中需要准确地更换或安装新型保温隔热材料。将建筑信息模型(BIM)与骑楼等滨海旅游建筑有机结合,可以有效地提高新型保温隔热材料在滨海旅游建筑保温隔热层中的安装精度。本文主要分析了建筑信息模型在滨海旅游建筑新型保温隔热材料安装中的应用,为在骑楼等滨海旅游建筑的屋面等建筑部位防水层中准确设置新型保温隔热材料提供了一定的参考。(本文来源于《广东建材》期刊2019年08期)
矫昕潼[4](2019)在《土木工程新型保温隔热材料的应用——以纳米气凝胶保温隔热材料为例》一文中研究指出本文选择选择纳米气凝胶保温隔热材料作为新型环保隔热材料作为研究对象,目的是通过对该材料的了解与应用原理,来降低目前建筑耗能问题。本文采用文献法与案例分析法查找前人研究资料,并搜集现实生活中该材料应用情况。结果发现该材料对于解决目前建筑耗能的急剧增加问题,降低企业成本有非常重要的作用。因此围绕气凝胶节能窗以及气凝胶保温涂料中的应用来说明纳米气凝胶保温隔热材料的应用价值。(本文来源于《科技风》期刊2019年19期)
王周琴,龚伟强[5](2019)在《建筑节能隔热材料的新产品——网织增强保温板(安围板)》一文中研究指出产品技术一旦不革新,产品必将被淘汰。传统岩棉板在历年来的使用过程中出现许多的问题,比如岩棉板易脱落、吸水率大、施工复杂。而上海安围智能科技股份有限公司在岩棉板的基础上进行了技术创新,创造了网织增强保温板(安围板)及AW网织增强(安围板)建筑构造系统,保留了岩棉板的优点,解决了岩棉板的缺点。(本文来源于《第叁届“行业创新大会”暨协会第七届四次常务理事会论文集》期刊2019-06-16)
何威[6](2019)在《基于不同结构聚氨酯保温隔热材料的火灾行为的分析》一文中研究指出随着城市化进程的不断加快,建筑外墙保温工作成为当前建筑工程的重中之重,目前,聚氨酯保温隔热材料已经广泛地应用在建筑外墙的保温工作中,是较好的保温隔热材料。文章将围绕聚氨酯保温隔热材料的研究现状进行阐述,并分析不同结构聚氨酯保温隔热材料的火灾行为,旨在提升建筑工程防火技术。(本文来源于《现代物业(中旬刊)》期刊2019年06期)
王璐[7](2019)在《保温隔热材料对混凝土薄壁桥塔温度效应影响研究》一文中研究指出混凝土是一种常用的土木工程材料,其中一个明显的缺陷是导热性能较差。在日照作用下,结构内外表面易出现较大的温差,从而导致结构内外产生较大的温度应力,使结构在内外表面开裂,该问题易在大体积混凝土结构中产生。因此,采取保温隔热材料外贴结构表面的措施来降低混凝土结构内外表面温差梯度,进而减小混凝土结构温度应力,是防止混凝土结构出现表面温度裂缝的有效方法。本文以某悬索桥混凝土桥塔为研究对象,采用有限元结合数值分析的方法,对不同隔热材料下混凝土桥塔温度场及温度应力进行分析,对不同隔热材料的隔热效果进行评价。其成果可为类似工程实践提供重要的参考依据。首先,利用建立的混凝土箱型桥塔叁维模型,模拟分析了桥塔结构在日照温度作用下的温度场及应力场。结果表明:桥塔内外表面日照温差引起的温度应力较大,其值接近混凝土材料的抗拉强度标准值。其次,研究对比分析了外部铺设聚苯乙烯和聚氨酯两种隔热板材料分别以不同厚度进行隔热时的温度场与温度应力分布。进行隔热后,其内外表面最大温差有所减小,从而减小了温度应力。结果表明:同种隔热板材料的隔热层越厚,隔热效果越好。当隔热层厚度大于35mm时,温差值及温度应力值变化较为缓慢,其隔热效果趋于稳定。从温差值及温度应力值的减小情况来看,聚氨酯隔热板的隔热效果优于聚苯乙烯隔热板,采用聚氨酯保温隔热板进行隔热后,温差值有所减小,减小约67%,温度应力也相应减小,减小30%,效果显着。然后,对使用硅酸盐绝热涂料和玻化微珠保温隔热砂浆两种隔热涂料进行隔热时的温度场与温度应力分布,结果表明:玻化微珠保温砂浆的隔热效果优于硅酸盐绝热涂料,采用玻化微珠涂层进行隔热后,温差值有所减小,减小约40%,温度应力也相应减小,减小22%。对不同颜色的玻化微珠保温隔热砂浆进行分析,浅色涂层能有效降低其温差值及温度应力值,温差值减小49%,温度应力值减小47%。最后,对不同保温隔热材料从特性、成本及效果等方面进行综合性评价,得出相关结论,为实际工程的设计、施工提供了有价值的参考依据。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01)
程正翠[8](2019)在《工业窑炉硅酸铝轻质高温保温隔热材料的制备》一文中研究指出以硅酸铝活性粉体为胶结料,以二氧化硅为矿物质添加物,经物理发泡形成多孔泡沫型坯,干燥后高温煅烧,制备一种耐高温的轻质保温隔热材料。设计干密度为260 kg/m~3,材料基本配比及工艺为200 g高铝耐火水泥,60 g二氧化硅粉体,100 mL水,水灰比0.5,定容体积1 L,烧结温度1180℃,烧结时间2 h。对烧结体进行了性能测试,测试结果表明,烧结体干密度268 kg/m~3,抗压强度4.2 MPa,1000℃下导热系数0.06 W/(m·K),吸水率3%,作为工业窑炉保温隔热材料性能优良。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年04期)
付波,张鑫[9](2019)在《保温隔热材料在围护结构的应用研究》一文中研究指出以寒冷地区太原市某住宅小区节能改造为例,对其围护结构保温特性参数进行了现场测试,该既有建筑改造前与现行节能标准存在较大差异。通过对外墙、屋面进行保温处理,以及外窗类型及窗墙比的选取,对该建筑围护结构进行保温隔热改造,改造后建筑节能耗热量指标为14.88 W/m~2,符合太原市居住建筑节能设计标准规定的耗热指标限值15.40 W/m~2。为寒冷地区住宅的节能设计提供一定的参考。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年01期)
[10](2018)在《重庆进一步加强在建建筑工程保温隔热材料管理》一文中研究指出为保证绿色建筑与节能工程实施质量和消防安全,提高建筑保温隔热材料的使用质量和防火安全性能,确保人民群众生命财产安全,根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于开展质量提升行动加快建设质量强市的实施意见》(渝委发[2018]35号)和《重庆市人民政府关于印发2018年全市安全生产工作要点的通知》(渝府发[2018]1号)要求,重庆市住房和城乡建设委员会于近日发布了《关于进一步加强在建建筑工程保温(本文来源于《环球聚氨酯》期刊2018年12期)
保温隔热材料论文开题报告
(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:
本文针对工作中的具体问题,分析了南京市建筑保温隔热材料与技术存在的问题,并针对这些问题,主要从完善法规政策、引入保险等市场规范手段、加强监管力度等方面给出了规范市场措施。
(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。
保温隔热材料论文参考文献
[1].董晶亮,卢普光,丁杨,王中平,黄神恩.屋面保温隔热材料耐候性试验设计[J].塑料.2019
[2].李小英.浅议如何建立规范有序的建筑保温隔热材料市场[J].墙材革新与建筑节能.2019
[3].杨奔.建筑信息模型在滨海旅游建筑新型保温隔热材料安装中的应用[J].广东建材.2019
[4].矫昕潼.土木工程新型保温隔热材料的应用——以纳米气凝胶保温隔热材料为例[J].科技风.2019
[5].王周琴,龚伟强.建筑节能隔热材料的新产品——网织增强保温板(安围板)[C].第叁届“行业创新大会”暨协会第七届四次常务理事会论文集.2019
[6].何威.基于不同结构聚氨酯保温隔热材料的火灾行为的分析[J].现代物业(中旬刊).2019
[7].王璐.保温隔热材料对混凝土薄壁桥塔温度效应影响研究[D].西安科技大学.2019
[8].程正翠.工业窑炉硅酸铝轻质高温保温隔热材料的制备[J].金属热处理.2019
[9].付波,张鑫.保温隔热材料在围护结构的应用研究[J].新型建筑材料.2019
[10]..重庆进一步加强在建建筑工程保温隔热材料管理[J].环球聚氨酯.2018