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1、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,離不開能源的有利支持。然而,嚴(yán)峻的能源形勢(shì)一直制約著經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,因此,節(jié)約能源、提高新能源的開發(fā)與使用效率,確保能源的可持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)成為我國(guó)乃至全世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。日常生活中的建筑能耗在社會(huì)總能耗中占有相當(dāng)大的比例,而圍護(hù)結(jié)構(gòu)損失的能耗約占建筑總能耗的72%以上,所以,提高建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能勢(shì)在必行。目前,在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)中應(yīng)用最多的是混凝土空心砌塊,設(shè)計(jì)優(yōu)化混凝土空心砌塊的保溫隔熱性能是研究者的重中
2、之重。
在這種前提下,本文采用ANSYS有限元軟件以及相關(guān)試驗(yàn)設(shè)備對(duì)空心砌塊的結(jié)構(gòu)性能和熱工性能進(jìn)行了研究分析,并根據(jù)所得結(jié)論對(duì)新型輕集料混凝土空心砌塊進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。具體分析和計(jì)算結(jié)果如下:
?。?)基于ANSYS軟件模擬分析,空心砌塊的橫肋和肋角是其承壓的薄弱部位,橫肋厚度由40mm遞減到20mm時(shí),抗壓強(qiáng)度下降了24.78%;肋角半徑由0mm增加到15mm時(shí),砌塊的抗壓、抗拉強(qiáng)度分別增幅41.67%、58.33%
3、,單從力學(xué)角度分析:砌塊的橫肋厚度和肋角半徑越大越有利。
?。?)空心砌塊的橫肋是其熱量傳遞的橋梁——熱橋。橫肋厚度由40mm減小到20mm,傳熱系數(shù)降低了4.06%;肋角半徑由0mm增大到15mm,傳熱系數(shù)增長(zhǎng)4.41%。單從傳熱角度分析:砌塊的橫肋厚度和肋角半徑越小越有利。
典型季節(jié)試驗(yàn)對(duì)比:大溫差可以強(qiáng)化傳熱效果,因此冬季的熱量損失明顯大于夏季,可高達(dá)46.65%。
?。?)分析模擬與試驗(yàn)結(jié)果,綜合多方面
4、影響因素,再進(jìn)行耦合分析,提出以下三種新型空心砌塊優(yōu)化設(shè)計(jì)模型(材料是輕集料混凝土):
M1規(guī)格為390×190×115mm,其優(yōu)化結(jié)果——中間肋為30mm、肋角半徑為7mm時(shí),熱系數(shù)為1.1376W/(㎡·K)。
M2規(guī)格為390×190×190mm,優(yōu)化后進(jìn)行了肋角半徑的變動(dòng),砌塊的抗壓強(qiáng)度提高了12%,傳熱系數(shù)為0.9306W/(㎡·K)。
M3規(guī)格為390×240×190mm,作為承重墻的一部分,優(yōu)
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