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 墙体的保温性是墙体材料阻止室内热量向室外传递的能力,是由墙体材料的传热系数k决定的,传热系数k越低,保温性能越好。墙体的隔热性是墙体材料隔离室外高温的能力,用热惰性指标d来表征。

  测量传热系数k和热阻r较常用的方法有热箱法、热流计法等。本研究采用热流计法。热流计法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温度,计算得出其热阻和传热系数。每一个测点各安装一个热流传感器和两个温度传感器(测量内外表面温度),使用温度和热流巡回检测仪进行数据采集。





 


外墙节能保温设计热桥部位处理是关键,也是比较难解决的问题。为避免热桥部位因采用其他保温材料,在冷热循环过程中由于膨胀系数差别产生温度应力,接缝处易产生裂纹的通病。该系统采用加气混凝土贴在梁柱外侧,对梁柱进行外保温,使整个墙面材料一致,不仅外表处理简单,而且减少温度变形,不易于在该部位产生开裂。此法不仅大大延长了建筑物外立面的使用寿命,-地提高了防火性能,同时还大幅度节约了主体结构和维护墙体的投资。

  热桥部位热工-示例:200mm厚:导热系数λ=1.74w/m·k的混凝土梁、柱外贴厚100mm、干密度为b05导热系数λ=0.12w/m·k的加气砌块,其热阻r=1.02 m2·k/w,满足居住建筑与公共建筑各类型围护结构热桥部位小传热阻0.495~0.563 m2·k/w要求。保温复合梁柱部位传热系数达到k=0.98 w /m2·k。


 加气混凝土砌块的气孔结构可分为哪几类呢?

  据了解,加气混凝土砌块的气孔结构可分为三类:

  1、气泡(又称大孔):加气混凝土有45%-50%的孔是可用肉眼观察到的球形气泡。它是由在料浆中反应放出氢气所形成。数量-,尺寸大小不一。加气混凝土砌块的部分气孔壁可连通。

  2、毛细孔:加气混凝土砌块的毛细孔为未水化的游离水蒸发后留下的孔。存在于气泡壁中,孔的半径在5微米至几十微米之间,形状很不规则,多半是细长型。毛细孔体积占整个孔壁体积的30%。

  3、凝胶孔:加气混凝土砌块的凝胶孔为水化产物本身的孔或水化产物之间的孔。存在于水花硅酸盐产物中,其微孔孔径在1-5微米之间,超微孔孔径<1微米,孔体积很小,占整个气泡壁体积的1%以下。

  加气混凝土砌块-、节能降耗,应用非常广泛,可以有效减少环境污染,节省大量的生产成本,增加房屋使用面积等系一列优点,且新型墙体材料的发展对建筑技术产生-的影响,并可能改变建筑物的形态或结构。


加气块粉煤灰的作用

(1)提高混凝土拌和材料的和易性添加适量的粉煤灰可以提高混凝土拌和材料的流动性、粘结性和保水性,使混凝土拌和材料易于泵送、浇注和成型,减少坍落度损失。

(2)掺煤灰混凝土温升会降低水泥掺量,且粉煤灰水化放热很小,从而降低水化放热。因此,可-降低混凝土施工过程中的温升,尤其有利于大体积混凝土工程。

(3)增加由于二次水化的耐久性混凝土,混凝土密实度,界面结构-,同时由于副反应减少氢氧化钙的容易受到腐蚀,所以在添煤灰可以-混凝土的渗透阻力和抗-盐耐腐蚀和耐腐蚀的镁盐,等。同时,由于粉煤灰比表面积大,吸附能力强,能吸附水泥和粉煤灰颗粒中的碱,并与碱耗量及其用量发生反应。游离碱的还原可以抑制或减少碱集料的反应。一般情况下,粉煤灰掺量为3可以避免碱集料反应。







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