一、高分子系列防水卷材(论文文献综述)
李冬燕[1](2021)在《宽幅挤出流场稳定性研究及优化》文中进行了进一步梳理在建材行业的不断发展改革下,高分子防水卷材得到进一步发展。随着社会经济的不断发展,高分子防水卷材应用场合众多,不仅用于公寓、商场、停车场等生活区域,还应用于隧道、地铁等交通设施,以及水电站等水利工程和农业领域,这些领域都对高分子防水卷材提出极高的质量要求。挤出成型因为致密性好成为高分子防水卷材最主要的成型方法,但是由于高分子材料的流变特性以及挤出机头的结构特征,导致流场中心的胶料与上下壁面的胶料流速和温升不同,造成挤出均匀性差、温差过大、流速不一致等问题,这些都会使胶料挤出流场稳定性发生变化,最终导致防水卷材翘曲变形、防水性能下降,故非常有必要研究胶料在宽幅挤出机头中的成型过程和流动特性。采用有限元分析及响应面优化的方法,考虑温度场的影响,研究宽幅挤出机头三维非等温流场的流动过程,明晰流变行为,优化冷却方案,建立目标参数与决定产品质量均匀性、生产率的重要参数之间的理论模型,建立定量关系,为宽幅胶片挤出生产提供理论依据,并对高效、高质量宽幅胶片挤出机头进行优化设计,确定工艺参数、结构参数、材料参数最优方式,对企业提高效益和生产率、精确控制制品的尺寸、降低成本,具有实际工程意义。主要工作如下:(1)建立机头流场聚合物熔体的三维非等温数学模型,对宽幅挤出机头熔体流动过程进行传热分析,三维非等温流动更能真实有效地反映出流体在宽幅挤出机头内的流动状态。(2)利用FLUENT对胶料在宽幅挤出机头流场内的流动情况进行数值模拟计算,借助Star-CCM+捕捉挤出宽幅片材恢复弹性形变后的几何形状,预测片材经过出口后的挤出胀大行为。(3)研究宽幅挤出机头的温控系统,分析不同设计方案的温控系统对挤出的影响规律,考虑能耗及挤出均匀性对宽幅挤出机头的温控系统进行优化设计,选择并联冷却方式代替传统串联冷却方式,提高胶料的散热功率和片材的挤出产量,减小出口片材厚度方向温差。(4)采用单因素分析方法,研究结构、工艺和物性参数对熔体流动稳定性的影响规律,确定宽幅挤出机头挤出速度和挤出均匀性的影响因素,为工业生产、参数确定提供指导。(5)有限元分析结合响应面的方法,确定影响因素与挤出效率和挤出质量的数学关系,确定定量数学模型,对该模型进行验证,发现挤出速度均值和挤出速度标准差的预测值和实际值误差分别为±4%左右和±5%左右。采用多目标优化方式,在保证挤出均匀性的基础上尽可能提高挤出效率,得到满足条件的结构、工艺和物性参数并验证,优化后挤出机头的挤出速度均值和标准差与理论模型预测值之间的误差分别为1.19%、2.9%。理论模型及优化参数对实践指导具有工程意义。
汪安[2](2020)在《基于STP理论的G公司产品差异化定位策略研究》文中认为自从上个世纪八十年代末我国施行改革开放的国策以来,中国经济、军事、文化等方面有了快速的发展,已经跃升为仅次于美国的第二大经济实体。这里离不开入驻中国的各行各业的外资企业的贡献,外资企业不但给中国的发展带来了大量的资金,也带来了各行各业先进的技术,包括防水行业的先进设备和产品技术,也带动了国内如东方雨虹、科顺、宏源等防水企业的飞速发展。进入二十一世纪后,各行各业的在华外资企业的发展遭遇了瓶颈期,遇到了各种困境,其中原因有外资企业经营理念固化、不能适应快速变化的经营环境的原因,也有国内防水材料企业的快速发展造成竞争环境的恶化的原因。笔者就职于防水行业的外资G企业,G公司在中国的经营发展同样遇到了困境,近几年销量逐渐下滑,G公司高层一度有退出中国市场的规划。造成G公司经营困境的原因除了国内防水企业逐渐形成规模,如东方雨虹公司已经成为亚洲最大的防水材料供应商,给G公司带来了强劲的竞争,还有G公司内部产品差异化定位竞争策略模糊,造成自身竞争力削弱的原因。笔者寄希望于重新规划G公司产品差异化定位策略,为G企业在中国的发展带来新的转机,也为遭遇同样困境的在华外企提供改革的方向,为中国的防水行业领域的外资企业的发展贡献自己的一份力量。本论文通过对防水行业外资G企业宏观政治、经济环境、中观行业竞争环境和微观企业内部环境的分析,以及通过波士顿矩阵分析G公司现有产品组合的发展情况,得出现有G企业产品差异化定位策略存在的问题和重新制定产品差异化定位竞争策略的必要性。具体方法是先基于STP市场细分理论,将防水产品目标市场进行细分:按建筑项目类型细分为居住项目建筑、公共建筑(城市综合体等)、工业厂房建筑和农业相关建筑;按建筑防水部位细分为屋面防水市场、建筑底板防水市场、建筑地下室顶板防水市场和卫生间、厨房等潮湿空间的地面和墙面防水市场。然后结合G公司资源和能力优势选择大型公共建筑的底板部位防水市场和住宅项目屋面防水市场为G公司目标市场。最后通过埃皮尔斯定量分析工具和问卷调查的分析方法将G公司明星产品PV100定位于大型公共建筑的底板防水市场、将G公司现金牛产品YTL-VX定位于住宅建筑的屋面防水市场,形成针对G公司主要竞争对手东方雨虹公司的产品差异化竞争优势。本文还阐述了落实新的产品差异化定位策略的具体组织保障措施,包含加强针对目标市场的促销活动、增强产品分销力度和提高技术服务水平。
朱永雄[3](2019)在《施工方案和设计图纸双优化关键问题研究 ——以A施工企业为例》文中认为进入21世纪,随着市场经济的深入快速发展,我国的房地产市场经历了一波又一波的蓬勃发展,一座座高楼如雨后春笋一般拔地而起,在此历史洪流中,施工企业一直扮演中着生力军的作用,众多施工企业很快成长起来,随之而来各施工企业之间的竞争也愈演愈烈,建造成本越来越透明,利润率越来越低,于是就纷纷走上了一条向管理要效益、向科技要效益的道路,其中最突出的就是A施工企业施工方案和设计图纸双优化,通过双优化来降低成本、提高效益,为了有效推动双优化的快速有效实施,该企业同时制定了一套有效的激励机制。本论文以价值工程理论为指导,就A施工企业施工方案和设计图纸双优化的三个关键问题,即施工方案优化策略、设计图纸优化策略、双优化的激励机制做了详细的研究探讨,得出了施工方案优化的四大策略(降低人工成本,减低材料成本,降低机械成本,合理优化工期、降低总成本)和设计图纸优化的三大策略(降低工程造价、大幅降低施工成本;工程造价不变、施工成本降低;大幅增加工程造价,小幅提升施工成本),同时找到了一套科学有效的激励机制,并采用上述策略对A施工企业某些建设项目进行了应用,取得了良好的经济效益和社会效益。这些案例的成功同时也佐证了这套激励机制的强大推力。本文三个关键问题研究结论的深入应用对于改革中的A施工企业适应市场需求,加快改革步伐,进一步提高管理水平,提高市场竞争力有着非常现实的意义。
曾立[4](2019)在《不同防水材料的防水系统粘接性能研究及性能改善》文中研究说明一个合格的建筑工程由许多分部分项工程组成,建筑防水工程是其中极为关键的一环,合乎规范的建筑防水施工是保证建筑物和构筑物免受水侵蚀,内部构件不受危害的有效措施。建筑物渗漏问题一直以来屡见不鲜,渗漏扰乱了人们的正常生活、工作生产秩序的同时,更重要的是直接影响到整幢建筑物的使用寿命。现有的民用与公共建筑防水粘接系统由于材料质量参差不齐、施工工艺复杂繁琐等原因,经常出现防水系统粘接不牢、对基层要求严格、施工繁琐、粘结强度欠缺等问题,本论文以传统防水材料施工方法的优缺点及防水系统的防水性能为研究背景,以防水材料的搭接缝的粘接性能及界面粘接特性的影响因素为研究对象,在对现有的防水材料粘接性能测试及现有的研究成果的基础上,运用恰当的分析及实验方法,对现有聚乙烯丙纶自粘卷材两边搭接边区域(100mm)分别进行打孔和涂覆自粘胶结料预处理,并对其防水系统粘接性能进行了系统研究。文章首先介绍了打孔聚乙烯丙纶自粘卷材的概念及拟采取搭接方式,然后采用正交试验确定了打孔聚乙烯丙纶自粘卷材自粘胶料的最佳配比,确定了打孔区域的打孔密度和打孔形状,接着对比打孔聚乙烯丙纶自粘卷材与现有常用防水卷材的生产工艺及施工工艺,然后参考GB/T 328-2007《建筑防水卷材试验方法》等相关规范进行了打孔聚乙烯丙纶自粘防水卷材力学性能分析。通过对基层水泥粘结剂—聚乙烯丙纶透孔结构-自粘胶结料构成了搭接边复合粘结系统的研究表明:打孔区域为透孔结构,一方面,透孔结构有效排除施工时粘接面中存在的空气,并增加了粘接面的粗糙度。另一方面,打孔区域水泥粘接剂能穿透打孔区域孔洞,水泥粘接硬化后作为“铆钉”使聚乙烯丙纶自粘卷材与基层粘结更牢固,相比于SBS改性沥青自粘防水卷材、热熔防水卷材及聚乙烯丙纶防水卷材,打孔聚乙烯丙纶自粘防水卷材的卷材对基层剥离强度分别提高26%、49%及20%,卷材对基层剪切强度分别提高5%、15%及8%,同时硬化后的水泥“铆钉”能传导基层混凝土和水泥粘接剂湿气,避免了空气与卷材材料受热后产生的不同程度的热胀冷缩而造成的卷材与基层或卷材与卷材的脱离,保证了其防水系统的耐久性。
陈超峰[5](2018)在《丙烯酸材料在屋面防水层中的应用研究》文中指出屋面防水作为建筑防水的一个重要部分,一直是该行业的重中之重。当下丙烯酸树脂的生产技术水平和加工应用水平快速发展,其合成的胶黏剂、涂料、胶膜、弹性体、吸水性材料、建筑材料等广泛应用于各个行业。本论文将丙烯酸树脂及其单体制成建筑屋面用的防水涂料,并对其性能进行研究;再根据屋面防水要求和特性对之进行改进,以能够应用于屋面防水工程中,达到丰富丙烯酸树脂用途,增加屋面防水产品选择性的目的。丙烯酸树脂与丙烯酸单体上存在着可以发生缩聚或共聚反应的官能团和不饱和键,它们在引发剂和促进剂发生氧化还原反应时产生的自由基激发下于常温状态发生聚合交联反应形成三维网状的高分子聚合物涂膜,该涂膜主要是C-H结构,不与水亲和,分子量在两万左右,致密性极好,因而实现防水的作用。本论文依据屋面防水环境特性和行业标准规范,设计了丙烯酸防水涂料的性能指标。结合丙烯酸分子玻璃化温度的特性,选用了两种聚合程度不同的丙烯酸预聚体树脂R1和R2,丙烯酸-2-乙基己酯(2-EHA)和甲基丙烯酸丁酯(BMA)两种软单体,及甲基丙烯酸甲酯(MMA)硬单体,通过改变组分和用量对合成丙烯酸涂料的柔韧性、强度进行研究。其中氧化还原体系选用了引发剂BPO(过氧化苯甲酰)和促进剂N-N二甲基苯胺。填料经过对比选用碳酸钙粉末,以不同的比例添加到丙烯酸涂料中,研究它对丙烯酸涂料力学性能的影响。之后将最佳组分比例下的丙烯酸防水涂料分别进行不透水性、低温柔韧性、耐酸碱盐性,固体含量测试,待其合格后将之应用于屋面防水工程实例中,跟踪观察它的长期防水效果。最终论文研究结果表明:1.含有R1树脂的丙烯酸防水涂料在平均拉伸强度达到5.848MPa的情况下,其断裂伸长率能够达到301%,且破坏后变形恢复能力好。在经过-25℃的低温处理和在酸碱盐溶液中浸泡后,该丙烯酸防水涂料的拉伸强度保持率在85%以上,断裂伸长率保持率则在90%以上,试验效果良好。2.含有R1与R2混合树脂的丙烯酸防水涂料在平均拉伸强度达到3.357MPa的情况下,其断裂伸长率能够达到341%,但破坏后变形恢复能力一般。而在经过-25℃的低温处理和在酸碱盐溶液中浸泡后,该丙烯酸防水涂料的拉伸强度保持率依然较好,在80%以上,而断裂伸长率保持率则大小不一,最低的是在酸蚀过后断裂伸长率保持率只有53%,综合来说,试验效果一般。3.将该丙烯酸防水涂料应用于某一种植屋面的防水工程中,历经一年有余,未出现任何渗漏水的现象,工程效果良好。
本社[6](2018)在《探寻高分子产业链明日之“星”—诚盟装备/欧西建科/三恒建材/莱德建材走访札记》文中进行了进一步梳理以TPO、PVC、EPDM、HDPE为代表的高分子防水卷材,以其高强度、高延伸率、可外露使用、可单层使用、可宽幅生产等特点,在机场、车站、体育场馆等公共建筑,在大跨度工业厂房,在地下空间、地铁、隧道、地下综合管廊、垃圾填埋场等应用领域,正显露出越来越大的应用优势。加上这几年国内环保要求越来越严,而高分子防水卷材在生产、施工、使用过程中的绿色环保节能特性,也让饱受环保压力的企业看到了
叶吉[7](2018)在《高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘技术的应用和发展》文中认为随着社会经济的高速增长,国家城镇化建设的进一步加快,人们对幸福美好生活的向往和追求,越来越多的人们更加关注生活品质,从而对居住环境的舒适性提出了更高的要求,防水作为保障建筑正常使用的重要功能,则越来越受到关注,因其不仅关乎建筑能否提供舒适的环境,还会影响到建筑的使用寿命,此外,从建设节能环保型的社会来说,建筑防水这一基础功能,也将承担越来越重要的角色。本文利用高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘施工技术与结构主体的混凝土形成“皮肤”式的满粘防水效果,通过配方改良高密度聚乙烯材料使其在良好的防水、耐久、化学稳定性、热稳定性方面得到均衡的性能;通过配比使高分子热熔胶与混凝土基层具备良好的粘结性以及浸润性,表面颗粒层的保护、与后浇混凝土咬合粘结作用;深入研究自粘胶膜材料在工程应用中受雨水、粉尘、泥砂、紫外线、热老化的影响,开发了一系列配套的施工辅材以满足工期、防水效果、操作性等方面的要求,因此在地下室底板、没有施工空间的侧墙被大量采用,取得了非常不错的效果,作为建筑业的新技术,在近几年得到了大量应用。由于高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘的施工工艺广泛应用于矿山法隧道、地铁、管廊、核电、垃圾填埋、海岛填埋等新兴应用领域。不仅具有防水功能,还具有一定的防腐、防护功能。由于它生产过程节能环保,不管是本体材料还是施工过程对环境、水源等均无任何污染,是值得开发研究的新型绿色建材,对建设新型绿色建筑具有重大意义。
杨双瑜[8](2018)在《SY防水集团公司营销策略研究》文中进行了进一步梳理随着国民经济的持续增长,目前我国进入经济发展的新常态,整个宏观环境良好。建筑业发展势头良好,建筑防水材料作为建筑行业的保护材料,其市场也得到了迅猛的发展。目前建筑防水行业经历了20多年的发展和变化,虽然行业里企业的数量不断增多,但仍然面临着集中化程度低、产能过剩、等不良情况,如何完善产品质量,加强品牌影响力,提高市场占有率,实现营业目标对于防水企业有着重要的意义。本论文基于业内的SY防水集团公司为实例,对其如何制定营销策略问题有了较为深入的研究,首先,作者经过大量的行业市场调研和文献资料的查阅,针对文中运用到的PEST模型、SWOT分析法、波特五力模型、营销组合等理论进行了简单介绍,然后对SY公司目前所处的政治、经济、文化技术环境进行解读,分析出目前宏观大环境对于SY公司发展的影响,接下来从防水行业发展现状、发展趋势再结合目前行业的相关文字数据和图表数据等方面分析出SY公司目前所处的行业内部环境竞争较为激烈。再次通过调研和资料的整理对SY公司的基本情况和目前的营销体系结构进行了详细的解读,并且结合SWOT分析法指出了该体系在人员管理、生产设备、核心产品及奖惩制度方面的落后和不足,以及目前发展所遇到的政策带来的机遇和行业内假冒伪劣产品泛滥对于企业造成的威胁。最后,通过问题产生原因的分析,再结合SY企业的相关资料,产品性能等数据的对比制定了合适SY企业发展的营销策略,即主要通过提高产品质量、规范价格管理、拓宽经销渠道、完善促销方式来实现。另外还制定了以完善质量体系、人员保障措施、物资保护措施、公共关系保障促使和服务能力保障措施来保障营销策略顺利进行的方案。只有这样才能在市场竞争中满足客户的需求,在市场竞争中赢得先机,为发展成为行业内优秀的领头企业打下坚实可靠的基础。
谭跃军,马俊,周智轶,李运[9](2017)在《非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土剥离强度影响因素的探讨》文中研究说明探讨了熔胶温度与时间、涂胶厚度、莫来砂型号及目数对非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土剥离强度的影响。结果表明,将熔胶温度控制为170℃,熔胶时间为2 h,涂胶厚度为0.4 mm,选用3060目连续级配的莫来砂作为自粘胶膜颗粒保护层,所制备的非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土剥离强度最佳。
王丹,童未峰[10](2015)在《CPC非沥青基防水系统对防水工程的意义》文中研究说明随着近些年防水行业的发展,防水材料的种类日益丰盛,防水理念也屡有创新,而我国防水工程应用工程技术的发展始终落后于全球发达国家,导致我们有最好的产品但却没有给社会解决房屋渗漏问题。面对市场需求的主流转向品质需求的现状,注重防水工程的品质,围绕产品创新技术与工程应用技术结合的发展方向才是未来防水发展之道。系统工程强调的是完整性和关联性,基于这样的背景,防水工程就不再指单纯的材料供应或者工程承包,而必须是将与之相关的设计阶段、施工阶段、管理阶段以及售后维保阶段进行全面的考虑。CPC非沥青基防水系统是指在提供优质的CPC
二、高分子系列防水卷材(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、高分子系列防水卷材(论文提纲范文)
(1)宽幅挤出流场稳定性研究及优化(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
符号说明 |
1 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.2 课题研究的意义及目的 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 聚合物熔体本构模型 |
1.3.2 挤出机机头流场的研究 |
1.4 主要研究内容 |
2 宽幅挤出机头三维非等温模型的构建 |
2.1 挤出机头CAE技术 |
2.1.1 CFD技术现状 |
2.1.2 CFD软件分析流程 |
2.2 宽幅机头流场的几何模型和网格划分 |
2.2.1 几何模型 |
2.2.2 网格划分及自适应性分析 |
2.3 宽幅机头挤出过程中的传热分析 |
2.3.1 挤出成型过程热传递方式 |
2.3.2 挤出成型过程的热边界条件 |
2.4 宽幅机头流场的数学模型 |
2.4.1 流动方程 |
2.4.2 本构方程 |
2.4.3 基本假设和边界条件 |
2.5 数值求解方法 |
3 宽幅机头三维非等温分析及温控系统的优化 |
3.1 宽幅挤出机头内聚合物熔体的流动规律 |
3.1.1 压力分析 |
3.1.2 速度分析 |
3.1.3 温度场分析 |
3.1.4 剪切速率场分析 |
3.2 挤出片材出口截面形状预测 |
3.2.1 出口截面形状预测理论 |
3.2.2 分析条件确定 |
3.2.3 出口截面挤出胀大 |
3.3 温控系统的设计 |
3.3.1 不同冷却方案分析 |
3.3.2 温控系统的优化 |
3.4 本章小结 |
4 宽幅机头流场单因素分析 |
4.1 机头结构参数对熔体流动平衡的影响 |
4.1.1 阻尼宽度 |
4.1.2 阻尼高度 |
4.2 工艺及物性参数对熔体流动平衡的影响 |
4.2.1 一区温度 |
4.2.2 二区温度 |
4.2.3 入口压力 |
4.2.4 非牛顿指数 |
4.3 本章小结 |
5 宽幅机头流场参数模型建立及优化 |
5.1 宽幅挤出机头流场多目标优化方案 |
5.1.1 优化设计 |
5.1.2 宽幅挤出流场多目标优化求解 |
5.2 基于Box-Behnken的宽幅挤出机头流场实验设计 |
5.3 利用响应面法建立宽幅挤出机头流场参数模型 |
5.3.1 响应面分析法 |
5.3.2 挤出产量理论模型建立 |
5.3.3 挤出均匀性理论模型建立 |
5.3.4 理论模型有效性验证 |
5.4 基于Box-Behnken实验设计的响应面模型分析 |
5.4.1 挤出产量响应面模型分析 |
5.4.2 挤出均匀性响应面模型分析 |
5.5 宽幅挤出机头流场多目标优化及验证 |
5.5.1 宽幅机头挤出性能指标 |
5.5.2 宽幅挤出机头流场参数优化及验证 |
5.6 本章小结 |
结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 |
(2)基于STP理论的G公司产品差异化定位策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景及研究意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 研究内容及方法 |
1.2.1 研究内容 |
1.2.2 研究方法 |
1.3 国内外研究现状 |
1.4 论文框架 |
1.5 本文创新点 |
第2章 论文相关理论基础 |
2.1 产品差异化定位理论 |
2.2 STP市场细分理论 |
2.3 埃皮尔斯分析法 |
2.4 SGB矩阵 |
第3章 G公司经营环境分析 |
3.1 G公司宏观环境分析 |
3.1.1 建筑防水行业现状分析 |
3.1.2 建筑防水材料种类分析 |
3.2 G公司微观环境分析 |
3.2.1 G公司资源优势分析 |
3.2.2 G公司现有产品组合分析 |
3.2.3 基于SGB矩阵的G公司产品发展规划分析 |
3.3 G公司中观竞争环境分析 |
3.3.1 东方雨虹公司及其防水产品组合分析 |
3.3.2 东方雨虹产品定位策略分析 |
第4章 G公司防水产品定位存在的问题 |
4.1 G公司防水产品定位存在的问题 |
4.1.1 与主要竞争对手目标市场重合 |
4.1.2 产品定位模糊 |
4.2 产品差异化定位必要性分析 |
第5章 基于STP理论的G公司产品差异化定位策略研究及选择 |
5.1 市场细分 |
5.1.1 按建筑防水部位细分 |
5.1.2 按建筑类型细分 |
5.2 目标市场选择 |
5.2.1 大型公建建筑的底板部位防水市场 |
5.2.2 住宅建筑的屋面防水市场 |
5.3 G公司产品差异化定位策略选择-埃皮尔斯分析法 |
5.3.1大型公建建筑的底板部位防水市场产品差异化定位-PV100 |
5.3.2 住宅建筑的屋面防水市场产品差异化定位-YTL-VX |
第6章 G公司产品差异化定位策略的保障措施 |
6.1 加强目标市场和客户的促销 |
6.2 增强目标市场渠道的分销能力 |
6.3 提高技术服务水平 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
(3)施工方案和设计图纸双优化关键问题研究 ——以A施工企业为例(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究现状 |
1.1.3 研究意义 |
1.2 本文的主要研究内容和方法 |
1.2.1 主要研究内容 |
1.2.2 主要研究方法 |
1.3 本章小结 |
第二章 施工方案优化策略及应用 |
2.1 施工方案优化的必要性及目的 |
2.1.1 施工方案优化的必要性 |
2.1.2 施工方案优化目的 |
2.2 施工方案优化策略 |
2.2.1 降低人工成本 |
2.2.2 降低材料成本 |
2.2.3 降低机械成本 |
2.2.4 合理优化工期,降低总成本 |
2.3 实施案例 |
2.3.1 降低人工成本案例 |
2.3.2 降低材料成本案例 |
2.3.3 降低机械成本案例 |
2.3.4 合理优化工期,降低总成本案例 |
2.4 本章小结 |
第三章 设计图纸优化策略及应用 |
3.1 设计图纸优化的必要性 |
3.1.1 建设项目的困难 |
3.1.2 设计图纸优化的必要性 |
3.2 设计图纸优化的策略 |
3.2.1 降低工程造价、大幅降低施工成本 |
3.2.2 工程造价不变、施工成本降低 |
3.2.3 大幅增加工程造价、小幅提高施工成本 |
3.3 实施案例 |
3.3.1 降低工程造价、大幅降低施工成本案例 |
3.3.2 工程造价不变、施工成本降低案例 |
3.3.3 大幅增加工程造价,小幅提升施工成本案例 |
3.4 本章小结 |
第四章 双优化激励机制 |
4.1 双优化效益的真实性审查方法 |
4.1.1 双优化的验收组织 |
4.1.2 双优化的验收及批准 |
4.2 激励机制的科学性研究 |
4.3 奖励金额分配法则及落实研究 |
4.4 本章小结 |
第五章 结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
(4)不同防水材料的防水系统粘接性能研究及性能改善(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 引言 |
1.1.1 建筑工程渗漏现状及原因 |
1.1.2 研究目的与意义 |
1.2 防水材料国内外研究现状及其发展 |
1.2.1 防水材料国外研究现状及其发展 |
1.2.2 防水材料国内研究现状及其发展 |
1.3 .主要研究内容 |
第二章 防水材料粘接理论及打孔高分子自粘防水卷材的概念 |
2.1 防水材料粘接理论简介 |
2.2 打孔高分子自粘防水卷材的概念 |
2.2.1 打孔高分子自粘防水卷材简介 |
2.2.2 打孔高分子自粘防水卷材使用的迫切性 |
2.3 拟采取的搭接方式说明 |
2.3.1 卷材与基层的施工方法说明 |
2.3.2 卷材在搭接缝处的搭接方式说明 |
第三章 打孔形式确定及自粘胶料配制 |
3.1 打孔形状及孔密度确定 |
3.1.1 打孔形状的选择 |
3.1.2 打孔密度的选择 |
3.2 自粘胶料配制 |
3.2.1 原材料选择 |
3.2.2 实验设备及方法 |
3.2.3 自粘胶料正交试验配比 |
3.3 其他材料选择 |
第四章 不同防水材料防水系统性能测试 |
4.1 生产工艺对比 |
4.2 材料自身特性测试 |
4.2.1 自粘卷材材料自身特性测试 |
4.2.2 热熔卷材材料自身特性测试 |
4.2.3 高分子卷材材料自身特性测试 |
4.2.4 打孔高分子自粘卷材材料自身特性测试 |
4.2.5 测试结果分析 |
4.3 材料搭接缝性能测试 |
4.3.1 自粘卷材搭接缝性能测试 |
4.3.2 热熔卷材搭接缝性能测试 |
4.3.3 高分子卷材搭接缝性能测试 |
4.3.4 打孔高分子自粘卷材搭接缝性能测试 |
4.3.5 测试结果分析 |
4.4 卷材与基层性能测试 |
4.4.1 自粘卷材与基层粘接性能测试 |
4.4.2 热熔卷材与基层粘接性能测试 |
4.4.3 高分子卷材与基层粘接性能测试 |
4.4.4 打孔高分子自粘卷材与基层粘接性能测试 |
4.4.5 测试结果分析 |
第五章 结论与展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
(5)丙烯酸材料在屋面防水层中的应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 种植屋面防水要求 |
1.2 国内外屋面防水技术发展现状 |
1.2.1 国内研究现状 |
1.2.2 国外研究现状 |
1.3 本论文主要研究内容 |
1.3.1 丙烯酸树脂的发展应用 |
1.3.2 丙烯酸树脂防水涂料的研究路线 |
第二章 丙烯酸防水涂料的研究 |
2.1 屋面用丙烯酸防水涂料的性能设计要求 |
2.2 丙烯酸防水涂料的原材料及基础配比性能 |
2.2.1 丙烯酸基础材料的选择 |
2.2.2 基础配比下的性能研究 |
2.3 丙烯酸防水涂料在不同配比下的力学性能 |
2.3.1 R1 树脂对丙烯酸防水涂料的影响 |
2.3.2 R2 树脂对丙烯酸防水涂料的影响 |
2.3.3 R1 树脂与R2 树脂混合后对丙烯酸防水涂料的改性作用 |
2.4 填料对丙烯酸防水涂料力学性能的影响 |
2.5 本章小结 |
第三章 丙烯酸防水涂料的性能 |
3.1 不透水性 |
3.2 低温柔韧性 |
3.3 耐酸碱盐性 |
3.4 固体含量 |
3.5 耐根穿刺性 |
3.6 本章小结 |
第四章 丙烯酸防水构造设计及应用 |
4.1 防水构造设计 |
4.2 防水应用及施工 |
4.3 本章小结 |
第五章 结论及展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研情况 |
(7)高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘技术的应用和发展(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 从零点调查数据看建筑渗漏现状 |
1.2 地下工程渗漏原因分析 |
1.2.1 地下工程特点 |
1.2.2 渗漏原因分析 |
1.3 地下工程防水质量提升措施 |
1.3.1 意识提升 |
1.3.2 具体措施 |
1.3.3 防水理念的进步 |
1.4 预铺反粘技术在国内的发展 |
1.4.1 理念的提出 |
1.4.2 国外预铺反粘技术发展综述 |
1.4.3 可用于预铺反粘法卷材的发展 |
1.5 研究内容 |
第2章 预铺反粘防水卷材及配套辅材的开发 |
2.1 材料开发的方向 |
2.1.1 材料优异的物理性能 |
2.1.2 抗穿剌性能 |
2.1.3 优异的耐候性能 |
2.1.4 良好的耐污染性能 |
2.2 新行业标准材料的开发 |
2.2.1 材料选择 |
2.2.2 材料分类 |
2.2.3 材料规格 |
2.2.4 主要物理性能指标研究 |
2.2.5 抗氯离子渗透(防护)性能研究 |
2.3 施工配套辅材开发 |
2.4 高分子自粘胶膜卷材抗压性能测试 |
第3章 高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘法工艺的应用 |
3.1 应用范围 |
3.2 防水构造设计 |
3.3 应用特点 |
3.4 工程案例分析 |
3.4.1 工程概况 |
3.4.2 工程特点 |
3.4.3 防水设计 |
3.4.4 防水施工流程 |
3.4.5 基层清理 |
3.4.6 细部处理 |
3.4.7 弹线定位 |
3.4.8 大面施工 |
3.4.9 破损修补施工 |
3.4.10 应用效果 |
3.5 矿山法隧道工程施工工艺 |
3.5.1 综述 |
3.5.2 基层清理 |
3.5.3 铺设土工布 |
3.5.4 无砂卷材铺设 |
3.5.5 铺贴卷材 |
3.5.6 防水卷材焊接 |
3.5.7 焊缝检测 |
3.5.8 盖口条粘接 |
3.5.9 变形缝部位防水施工 |
3.6 城市综合管廊施工工艺 |
3.6.1 管廊施工工艺综述 |
3.6.2 施工准备 |
3.6.3 施工工艺 |
3.6.4 施工注意事项 |
第4章 结论 |
4.1 总结 |
4.2 展望 |
4.2.1 材料的发展方向 |
4.2.2 预制配件的开发和应用 |
4.2.3 特殊领域的工程应用 |
参考文献 |
致谢 |
(8)SY防水集团公司营销策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景和意义 |
1.2 国内外研究综述 |
1.2.1 国外方面 |
1.2.2 国内方面 |
1.3 研究方法 |
1.3.1 文献研究法 |
1.3.2 调查法 |
1.4 论文结构 |
1.5 研究内容 |
第2章 相关理论概述 |
2.1 市场营销理论综述 |
2.1.1 市场营销的基本概念 |
2.1.2 市场营销的发展历史 |
2.2 PEST分析模型 |
2.3 波特五力分析模型 |
2.4 SWOT分析法 |
2.5 营销策略组合理论 |
第3章 SY防水集团公司营销环境分析 |
3.1 宏观环境分析 |
3.1.1 政治环境 |
3.1.2 经济环境 |
3.1.3 社会文化环境 |
3.1.4 技术环境 |
3.2 行业环境分析 |
3.2.1 建筑防水行业发展环境 |
3.2.2 建筑防水行业发展现状 |
3.2.3 建筑防水行业发展趋势 |
3.2.4 建筑防水行业竞争结构分析 |
第4章 SY防水集团公司内部环境分析 |
4.1 公司概况介绍 |
4.2 公司主要业务分析 |
4.3 SWOT分析法分析公司营销态势 |
4.3.1 优势 |
4.3.2 劣势 |
4.3.3 机遇 |
4.3.4 威胁 |
第5章 SY防水集团公司营销策略的选择 |
5.1 产品策略 |
5.1.1 产品组合策略 |
5.1.2 品牌与商标策略 |
5.2 价格策略 |
5.2.1 定价策略 |
5.2.2 规范的价格管理 |
5.3 渠道策略 |
5.3.1 采用直销模式 |
5.3.2 采用经销商的模式 |
5.3.3 战略联盟 |
5.4 公司促销策略 |
第6章 SY防水集团公司营销策略的保障措施 |
6.1 建立完整的质量管理体系 |
6.2 建立完善的人员保障措施 |
6.2.1 完善人员招聘 |
6.2.2 建立系统化的学习培训体系 |
6.2.3 加强营销队伍管理 |
6.2.4 建立科学的激励考核机制 |
6.3 建立物资保护措施与要求 |
6.3.1 物资在厂区的存放方法 |
6.3.2 物资在运输过程中的保护办法 |
6.4 建立公共关系保障 |
6.5 提供公司服务保障 |
6.5.1 售前服务 |
6.5.2 售中服务 |
6.5.3 售后服务 |
结论 |
致谢 |
参考文献 |
(9)非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土剥离强度影响因素的探讨(论文提纲范文)
0 引言 |
1 实验部分 |
1.1 主要原材料 |
1.2 主要仪器和设备 |
1.3 试样制备 |
1.4 性能测试 |
2 结果与讨论 |
2.1 熔胶温度和熔胶时间对防水卷材与后浇混凝土剥离强度的影响 |
2.1.1 熔胶温度对剥离强度的影响 |
2.1.2 熔胶时间对剥离强度的影响 |
2.2 涂胶厚度对防水卷材与后浇混凝土剥离强度的影响 |
2.3 莫来砂型号及目数对防水卷材与后浇混凝土剥离强度的影响 |
2.3.1 莫来砂型号对剥离强度的影响 |
2.3.2 莫来砂目数对防水卷材与后浇混凝土剥离强度的影响 |
3 结论 |
四、高分子系列防水卷材(论文参考文献)
- [1]宽幅挤出流场稳定性研究及优化[D]. 李冬燕. 青岛科技大学, 2021(02)
- [2]基于STP理论的G公司产品差异化定位策略研究[D]. 汪安. 北京建筑大学, 2020(01)
- [3]施工方案和设计图纸双优化关键问题研究 ——以A施工企业为例[D]. 朱永雄. 华南理工大学, 2019(06)
- [4]不同防水材料的防水系统粘接性能研究及性能改善[D]. 曾立. 湖北工业大学, 2019(08)
- [5]丙烯酸材料在屋面防水层中的应用研究[D]. 陈超峰. 重庆交通大学, 2018(06)
- [6]探寻高分子产业链明日之“星”—诚盟装备/欧西建科/三恒建材/莱德建材走访札记[J]. 本社. 中国建筑防水, 2018(21)
- [7]高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘技术的应用和发展[D]. 叶吉. 湖北工业大学, 2018(05)
- [8]SY防水集团公司营销策略研究[D]. 杨双瑜. 西南交通大学, 2018(07)
- [9]非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土剥离强度影响因素的探讨[J]. 谭跃军,马俊,周智轶,李运. 中国建筑防水, 2017(24)
- [10]CPC非沥青基防水系统对防水工程的意义[A]. 王丹,童未峰. 防水技术专业委员会换届年会暨防水堵漏工程“系统”应用技术交流会论文集, 2015
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