导读:本文包含了复合混凝土小型空心砌块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:砌块,混凝土,抗压强度,砂浆,墙体,建筑节能,水泥。
复合混凝土小型空心砌块论文文献综述
冯莉鸿[1](2014)在《解析混凝土小型空心砌块苯板保温复合墙体的施工技术》一文中研究指出混凝土小型空心砌块苯板保温复合墙体,其作为一种结构简单、节能及保温性能强的建筑材料,目前已经广泛使用于建筑施工当中。然而,这一系列优点的发挥,实际上在很大程度上都依赖于其具体施工技术的支持和落实。为此,为了将这种技术的整体施工原理以及施工过程以一种更为清晰、明了的方式为读者们呈现出来,将紧紧围绕着混凝土小型空心砌块苯板保温复合墙体的施工技术这一中心主题,从该空心砌块的具体特点出发,对其施工技术原理以及技术施工要点等方面的内容进行分析和介绍。(本文来源于《民营科技》期刊2014年09期)
[2](2014)在《关于对无机复合烧结页岩空心砖、改性发泡水泥保温板、节能型混凝土复合小型空心砌块热物理性能指标取值论证结果进行公示的通知》一文中研究指出根据《重庆市建筑材料热物理性能指标取值管理办法(试行)》规定,重庆市城乡建委于2014年1月20日组织召开专家论证会,对以下3种材料热物理性能指标取值进行了专题论证,拟列入《重庆市建筑材料热物理性能计算参数目录》,现予以公示。1、无机复合烧结页岩空心砖长190mm、宽220mm、厚115mm,密度等级为900级,填充厚度不小于40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土,导热系数取值为0.26W/(m·K),修正系数取值为1.0。(本文来源于《重庆建筑》期刊2014年06期)
王彦壮,肖洪涛[3](2013)在《混凝土小型空心砌块及泡沫混凝土复合保温材料》一文中研究指出实心粘土砖大量占用破坏土地、消耗能源、污染环境,是一种资源消耗型产品。抑制实心粘土砖的生产和使用,发展非粘土类、节能环保型的新型墙体材料,全面推广节能建筑,禁止使用实心粘土砖,推进墙体材料革新,是实现经济社会可持续发展的重要举措。在新的历史条件下,环保节能型建筑材料层出不穷,但性能单一,为了更加全面地改善外墙的保温性能,发展新型复合保温材料是一种方向。混凝土小型空心砌块与泡沫混凝土完美结合的外墙复合自保温材料实现了材料性能的优势组合。(本文来源于《技术与市场》期刊2013年06期)
尚守平,徐梅芳,刘一斌,姜巍[4](2010)在《高性能水泥复合砂浆钢筋网薄层加固混凝土小型空心砌块砌体抗压强度试验研究》一文中研究指出高性能水泥复合砂浆钢筋网薄层(HPFL)加固法是一种新型的加固方法,为了解HPFL加固混凝土小型空心砌块砌体的受力机理、破坏形态及抗压承载力提高幅度,制作了2组对比试件和4组加固试件进行轴压试验.试验结果表明,HPFL与原砌块砌体能较好地协同工作,加固后试件极限承载力和极限压应变提高,有效地改善了砌块砌体的脆性性质.通过试验数据拟合了混凝土小型空心砌块受压应力应变曲线,并提出HPFL加固混凝土小型空心砌块砌体抗压承载力计算方法,为加固设计提供参考.(本文来源于《湘潭大学自然科学学报》期刊2010年04期)
张贯选,韩健[5](2010)在《复合夹芯小型混凝土空心砌块砌体质量控制》一文中研究指出结合具体工程实例,针对工程管理过程中发现的质量问题,总结了复合夹芯小型混凝土空心砌块砌体的施工特点,重点介绍了复合夹芯砌体区别于其他砌体的质量控制要点,以促进复合夹芯小型混凝土砌块砌体的推广应用。(本文来源于《山西建筑》期刊2010年30期)
孙绪杰,潘景龙,郑文忠[6](2008)在《玻璃纤维增强聚合物混凝土小型空心砌块复合墙片的抗震性能》一文中研究指出针对混凝土小型空心砌块墙体抗震性能较差的问题,提出了将具有良好力学性能的玻璃纤维增强聚合物(GFRP)片材粘贴在混凝土小型空心砌块墙体表面形成GFRP-混凝土小型空心砌块复合墙体来改善原混凝土小型空心砌块墙体的抗震性能的设想。通过5个试件(含一个对比用的标准试件)的伪静力试验,研究了采用不同纤维片材粘贴方式得到的复合墙片的抗震性能。试验结果表明,复合墙片比原墙片具有更高的受剪承载力、延性和耗能能力。(本文来源于《吉林大学学报(工学版)》期刊2008年05期)
曹其艇,黄颖,张怀金[7](2008)在《节能型复合混凝土小型空心砌块砌体抗压试验研究》一文中研究指出介绍了一种融节能、防渗漏、隔声性能于一体的新型节能复合混凝土小型空心砌块。这是一种既能代替黏土制品又同时能达到建筑节能50%以上要求的新型墙体材料。通过对10件节能型复合混凝土小型空心砌体的抗压强度试验,对比了现行规范的计算公式,给出了适合该砌块砌体的抗压强度建议公式,为该种砌块的推广和使用提供了相应的技术指标。(本文来源于《建筑节能》期刊2008年06期)
孙伟民,瞿红梅,郭樟根,张会,张怀金[8](2007)在《节能型复合混凝土小型空心砌块墙体抗压试验研究》一文中研究指出为了适应当前墙体改革和建筑节能的需要,对一种设有聚苯层的新型节能复合混凝土空心砌块墙体在竖向荷载作用下的力学性能进行了试验研究,考察了墙体的受力过程、开裂部位、裂缝发展情况、侧向挠度以及破坏形态,探讨了墙体尺寸以及不同构造措施对墙体受力性能的影响。研究结果表明,聚苯层能够为保护层提供有效的连结,墙体保护层没有发生脱落现象,水平拉结筋可以限制裂缝的开展,减小墙体的平面外变形,为这种新型节能复合混凝土空心砌块的推广应用提供依据。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2007年05期)
闫维明,郭米娜,周宏宇,李万举[9](2007)在《混凝土小型空心砌块复合墙体受弯和受剪性能试验研究》一文中研究指出对两种连接方式(钢筋连接和钢丝网片连接)的混凝土小型空心砌块足尺复合墙体交替进行了平面内低周反复加载试验和先外后内低周反复加载试验(即平面外加载试验完成后再进行平面内加载试验),旨在了解复合墙体的开裂和裂缝发展过程以及墙体连接筋的应变变化,研究墙体的抗震性能和变形能力。平面外低周反复加载试验结果表明,两种连接方式复合墙体的延性性能几乎相同,钢丝网片连接能更好地增加墙体的整体性和平面外抗震性能。文中比较了复合墙体在平面外加载试验的基础上进行平面内加载与直接进行平面内加载试验结果的差异,对试验结果的分析表明,平面外加载试验后墙体裂缝的存在降低了墙体的刚度,故而再进行平面内加载试验时墙体的开裂荷载有所降低,但对极限荷载、墙体延性及耗能均无明显影响。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2007年05期)
李新[10](2007)在《混凝土小型空心砌块苯板复合墙体施工》一文中研究指出混凝土小型空心砌块苯板复合墙体,具有保土节能、增加有效使用面积等优点。本文介绍该墙体的施工技术。(本文来源于《墙材革新与建筑节能》期刊2007年01期)
复合混凝土小型空心砌块论文开题报告
(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:
根据《重庆市建筑材料热物理性能指标取值管理办法(试行)》规定,重庆市城乡建委于2014年1月20日组织召开专家论证会,对以下3种材料热物理性能指标取值进行了专题论证,拟列入《重庆市建筑材料热物理性能计算参数目录》,现予以公示。1、无机复合烧结页岩空心砖长190mm、宽220mm、厚115mm,密度等级为900级,填充厚度不小于40mm、密度等级为B03级及以下的泡沫混凝土,导热系数取值为0.26W/(m·K),修正系数取值为1.0。
(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。
复合混凝土小型空心砌块论文参考文献
[1].冯莉鸿.解析混凝土小型空心砌块苯板保温复合墙体的施工技术[J].民营科技.2014
[2]..关于对无机复合烧结页岩空心砖、改性发泡水泥保温板、节能型混凝土复合小型空心砌块热物理性能指标取值论证结果进行公示的通知[J].重庆建筑.2014
[3].王彦壮,肖洪涛.混凝土小型空心砌块及泡沫混凝土复合保温材料[J].技术与市场.2013
[4].尚守平,徐梅芳,刘一斌,姜巍.高性能水泥复合砂浆钢筋网薄层加固混凝土小型空心砌块砌体抗压强度试验研究[J].湘潭大学自然科学学报.2010
[5].张贯选,韩健.复合夹芯小型混凝土空心砌块砌体质量控制[J].山西建筑.2010
[6].孙绪杰,潘景龙,郑文忠.玻璃纤维增强聚合物混凝土小型空心砌块复合墙片的抗震性能[J].吉林大学学报(工学版).2008
[7].曹其艇,黄颖,张怀金.节能型复合混凝土小型空心砌块砌体抗压试验研究[J].建筑节能.2008
[8].孙伟民,瞿红梅,郭樟根,张会,张怀金.节能型复合混凝土小型空心砌块墙体抗压试验研究[J].四川建筑科学研究.2007
[9].闫维明,郭米娜,周宏宇,李万举.混凝土小型空心砌块复合墙体受弯和受剪性能试验研究[J].建筑结构学报.2007
[10].李新.混凝土小型空心砌块苯板复合墙体施工[J].墙材革新与建筑节能.2007