蒸壓加氣混凝土砌塊基本性能試驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-31 23:08
自保溫墻體正以其巨大的節(jié)能潛質(zhì)正在被越來(lái)越多的人們所關(guān)注,日前,蒸壓加氣混凝土砌塊已經(jīng)成為了建筑建材市場(chǎng)新型墻體材料的主力軍,遍布全國(guó)各地,大家都知道蒸壓加氣混凝土具超強(qiáng)的保溫性能,只是很少有人真正理解這種加氣塊保溫的原理。蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)線制品具有較低的導(dǎo)熱系數(shù)、輕質(zhì)高強(qiáng)、施工簡(jiǎn)易快速等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)在這種砌塊已經(jīng)成為了一種節(jié)能型的墻體材料。其自保溫系統(tǒng)(也稱單一材料保溫墻體系統(tǒng))是目前建筑建材墻體行業(yè)廣泛熱議的話題之一。伴隨著建筑行業(yè)的迅猛發(fā)展,建筑節(jié)能材料也被帶動(dòng)著快速發(fā)展,建筑能耗成為了國(guó)內(nèi)能耗的大戶,人們對(duì)新型建筑節(jié)能的呼聲愈來(lái)愈高,通過普通建材向新型建材過度,從而明顯降低建筑能耗成為建材的重要發(fā)展方向。十三五建筑節(jié)能領(lǐng)域的目標(biāo)是,到2020年,城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%,部分地區(qū)及建筑門窗等關(guān)鍵部位建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或接近國(guó)際現(xiàn)階段先進(jìn)水平。城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%,綠色建材應(yīng)用比重超過40%。在所有有關(guān)建筑節(jié)能的材料中,對(duì)建筑物保溫性能影響最大的就是墻體材料,開發(fā)新型墻體材料并制定新的施工方案是重中之重。目前實(shí)心磚已經(jīng)漸漸退出了市場(chǎng),取而代之的材...
【文章來(lái)源】:沈陽(yáng)建筑大學(xué)遼寧省
【文章頁(yè)數(shù)】:86 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1加氣混凝土在混凝土分類中的位置??Fig2.1?The?Position?of?Aerated?Concrete?in?Concrete?Classification??
2蒸壓加氣混凝土砌塊力學(xué)性能研究?碩士研宄生學(xué)位論文??產(chǎn)材料和工藝條件下試件表現(xiàn)的力學(xué)性能的不同進(jìn)行研究。??2.2試件制作材料選取??2.2.1試件骨架材料選擇??加氣混凝土的主要原材料應(yīng)使加氣混凝土在濕熱條件下獲得強(qiáng)度,它必須滿足在濕熱??條件下生成以硅酸鈣為主體的水化礦物。因此試件的骨架材料主要包括水泥、生石灰、粉??煤灰以及石膏。下圖為本次試驗(yàn)原材料處理階段使用的儀器,左側(cè)為SM-500型球磨機(jī),??用以對(duì)粉煤灰等原材料機(jī)械研磨,提高顆粒比表面積和反應(yīng)活性;右側(cè)為D8A25X射線衍??射儀器,借助現(xiàn)代先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和手段,研宂其組成[12]。??應(yīng)??圖2.2球磨機(jī)以及射線衍射儀??Fig2.2?Ball?mill?and?X-ray?diffractometer??(i)水泥??水泥在水化過程中生成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,同時(shí)生成Ca?(OH)?2,在濕熱條件??下,與硅質(zhì)材料反應(yīng)生成硅酸鈣。水泥的主要作用是加快硬化速度,有利于坯體強(qiáng)度的提??高,生產(chǎn)中最好采用普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥,用其它品種水泥時(shí),由于硅酸鹽礦物??含量較低,需要提高水泥摻量。??加氣混凝土砌塊中使用的水泥為普通娃酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥。當(dāng)單獨(dú)以水泥作??為鈣質(zhì)材料使用時(shí),則要選擇高氧化鈣含量的只摻少量的混合材的普通硅酸鹽水泥,當(dāng)以??石灰為主要鈣質(zhì)材料使用時(shí),可選擇使用礦渣硅酸鹽水泥。??本批次產(chǎn)品所采用的水泥為市面常出售的型號(hào)為PI42.5的水泥。??8??
碩士研究生學(xué)位論文?2蒸壓加氣混凝土砌塊力學(xué)性能研究??Dl_??圖2.3本次試驗(yàn)選用的水泥和生石灰??Fig2.3?Cement?and?quicklime?selected?in?this?test??(2)生石灰??生石灰是生產(chǎn)加氣混凝土的主要鈣質(zhì)材料,它可以促進(jìn)鋁粉進(jìn)行發(fā)起反應(yīng)放出氫氣,形??成多孔結(jié)構(gòu),在蒸壓濕熱條件下與硅質(zhì)材料中的氧化硅和氧化鋁發(fā)生水熱反應(yīng),獲得強(qiáng)度。??目前,國(guó)際上普遍采用石灰與水泥混合的鈣質(zhì)材料,這樣可以起到扣互調(diào)節(jié)、配合的??作用。生石灰迅速消解,使料漿堿度增大,有利于鋁粉發(fā)氣過程順利進(jìn)行:水泥的緩凝作??用,增大了料漿的流動(dòng)性,順暢發(fā)氣。在蒸壓階段主要是生石灰提供的氧化鈣與硅質(zhì)材料??反應(yīng)獲得強(qiáng)度。??加氣混凝土生產(chǎn)中均采用磨細(xì)的生石灰而不采用消石灰,是為了有效的利用石灰消解??溫度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。??石灰中活性氧化鈣的含量越高越好,但根據(jù)我國(guó)石灰資源實(shí)際情況,石灰中活性氧化??鈣含量一般要求大于65%。由于石灰中的氧化鎂消化極慢,坯體硬化后開始反應(yīng),容易造??成坯體開裂。??生石灰的細(xì)度不能太大也不能太小,如果細(xì)度不夠,石灰不能充分溶解,阻礙其余硅??質(zhì)材料反應(yīng),水化產(chǎn)物較少,影響坯體強(qiáng)度;如果細(xì)度過大,消化速度加快,料漿穩(wěn)定性??差。生石灰要有較好的消解性能,消解的速度要配合料漿硬化的速度,穩(wěn)住氣泡,使坯體??強(qiáng)度穩(wěn)步提高。??通過試驗(yàn)檢測(cè)出生產(chǎn)本次試件的生石灰化學(xué)成分如下:??表2.1生石灰化學(xué)成分表??Tablc2.l?Table?of?Chemical?Constituents?of?Quick?Lime??化學(xué)成分?氧化鈣?氧化鎂?二氧化硅?氧化鐵?氧化鋁三氧化硫
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]盒式結(jié)構(gòu)自保溫預(yù)制空心墻體安裝研究[J]. 黃賀琴,劉錫軍. 四川建材. 2018(11)
[2]兩種典型自保溫墻體經(jīng)濟(jì)性分析[J]. 劉恒,李佳晨,詹志行,陳永杰,劉暢. 山西建筑. 2018(23)
[3]加氣混凝土墻體的熱橋效應(yīng)及局部保溫措施[J]. 張?zhí)鹛?譚羽非,李玉洲. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(07)
[4]夏熱冬冷地區(qū)不同墻體結(jié)構(gòu)下空調(diào)能耗的對(duì)比研究[J]. 周斌,錢曉倩,李蔚. 能源工程. 2015(03)
[5]房屋建筑的外墻保溫設(shè)計(jì)技術(shù)分析[J]. 謝軍. 科技展望. 2015(02)
[6]墻體保溫技術(shù)路線再選擇系列探討之四 保溫砌塊和墻體技術(shù)形成自保溫墻體持續(xù)發(fā)展的技術(shù)支撐[J]. 康玉范. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2014(10)
[7]高性能泡沫混凝土自保溫墻體熱工性能[J]. 嚴(yán)潔,姚勇,陳代果,王海軍. 混凝土. 2014(09)
[8]新型現(xiàn)澆自保溫墻體材料的力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J]. 楊偉軍,張婷婷,朱檢,范輝. 混凝土. 2014(09)
[9]墻體保溫技術(shù)路線再選擇系列探討之三 實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)約能源和環(huán)境友好的同步推進(jìn)[J]. 康玉范. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2014(09)
[10]新型墻體材料在建筑節(jié)能中的節(jié)能性能[J]. 陳科榮. 散裝水泥. 2014(04)
碩士論文
[1]寒區(qū)加氣混凝土自保溫墻體材料性能研究[D]. 郭峻嘉.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]新型節(jié)能夾芯自保溫墻體砌塊力學(xué)及熱工性能研究[D]. 王麗沙.延邊大學(xué) 2014
[3]蒸壓砂加氣混凝土砌塊特性及其自保溫墻體研究[D]. 王翀.武漢理工大學(xué) 2012
[4]建筑外墻自保溫材料及體系研究[D]. 邱勇.浙江大學(xué) 2007
本文編號(hào):3314351
【文章來(lái)源】:沈陽(yáng)建筑大學(xué)遼寧省
【文章頁(yè)數(shù)】:86 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1加氣混凝土在混凝土分類中的位置??Fig2.1?The?Position?of?Aerated?Concrete?in?Concrete?Classification??
2蒸壓加氣混凝土砌塊力學(xué)性能研究?碩士研宄生學(xué)位論文??產(chǎn)材料和工藝條件下試件表現(xiàn)的力學(xué)性能的不同進(jìn)行研究。??2.2試件制作材料選取??2.2.1試件骨架材料選擇??加氣混凝土的主要原材料應(yīng)使加氣混凝土在濕熱條件下獲得強(qiáng)度,它必須滿足在濕熱??條件下生成以硅酸鈣為主體的水化礦物。因此試件的骨架材料主要包括水泥、生石灰、粉??煤灰以及石膏。下圖為本次試驗(yàn)原材料處理階段使用的儀器,左側(cè)為SM-500型球磨機(jī),??用以對(duì)粉煤灰等原材料機(jī)械研磨,提高顆粒比表面積和反應(yīng)活性;右側(cè)為D8A25X射線衍??射儀器,借助現(xiàn)代先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和手段,研宂其組成[12]。??應(yīng)??圖2.2球磨機(jī)以及射線衍射儀??Fig2.2?Ball?mill?and?X-ray?diffractometer??(i)水泥??水泥在水化過程中生成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,同時(shí)生成Ca?(OH)?2,在濕熱條件??下,與硅質(zhì)材料反應(yīng)生成硅酸鈣。水泥的主要作用是加快硬化速度,有利于坯體強(qiáng)度的提??高,生產(chǎn)中最好采用普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥,用其它品種水泥時(shí),由于硅酸鹽礦物??含量較低,需要提高水泥摻量。??加氣混凝土砌塊中使用的水泥為普通娃酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥。當(dāng)單獨(dú)以水泥作??為鈣質(zhì)材料使用時(shí),則要選擇高氧化鈣含量的只摻少量的混合材的普通硅酸鹽水泥,當(dāng)以??石灰為主要鈣質(zhì)材料使用時(shí),可選擇使用礦渣硅酸鹽水泥。??本批次產(chǎn)品所采用的水泥為市面常出售的型號(hào)為PI42.5的水泥。??8??
碩士研究生學(xué)位論文?2蒸壓加氣混凝土砌塊力學(xué)性能研究??Dl_??圖2.3本次試驗(yàn)選用的水泥和生石灰??Fig2.3?Cement?and?quicklime?selected?in?this?test??(2)生石灰??生石灰是生產(chǎn)加氣混凝土的主要鈣質(zhì)材料,它可以促進(jìn)鋁粉進(jìn)行發(fā)起反應(yīng)放出氫氣,形??成多孔結(jié)構(gòu),在蒸壓濕熱條件下與硅質(zhì)材料中的氧化硅和氧化鋁發(fā)生水熱反應(yīng),獲得強(qiáng)度。??目前,國(guó)際上普遍采用石灰與水泥混合的鈣質(zhì)材料,這樣可以起到扣互調(diào)節(jié)、配合的??作用。生石灰迅速消解,使料漿堿度增大,有利于鋁粉發(fā)氣過程順利進(jìn)行:水泥的緩凝作??用,增大了料漿的流動(dòng)性,順暢發(fā)氣。在蒸壓階段主要是生石灰提供的氧化鈣與硅質(zhì)材料??反應(yīng)獲得強(qiáng)度。??加氣混凝土生產(chǎn)中均采用磨細(xì)的生石灰而不采用消石灰,是為了有效的利用石灰消解??溫度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。??石灰中活性氧化鈣的含量越高越好,但根據(jù)我國(guó)石灰資源實(shí)際情況,石灰中活性氧化??鈣含量一般要求大于65%。由于石灰中的氧化鎂消化極慢,坯體硬化后開始反應(yīng),容易造??成坯體開裂。??生石灰的細(xì)度不能太大也不能太小,如果細(xì)度不夠,石灰不能充分溶解,阻礙其余硅??質(zhì)材料反應(yīng),水化產(chǎn)物較少,影響坯體強(qiáng)度;如果細(xì)度過大,消化速度加快,料漿穩(wěn)定性??差。生石灰要有較好的消解性能,消解的速度要配合料漿硬化的速度,穩(wěn)住氣泡,使坯體??強(qiáng)度穩(wěn)步提高。??通過試驗(yàn)檢測(cè)出生產(chǎn)本次試件的生石灰化學(xué)成分如下:??表2.1生石灰化學(xué)成分表??Tablc2.l?Table?of?Chemical?Constituents?of?Quick?Lime??化學(xué)成分?氧化鈣?氧化鎂?二氧化硅?氧化鐵?氧化鋁三氧化硫
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]盒式結(jié)構(gòu)自保溫預(yù)制空心墻體安裝研究[J]. 黃賀琴,劉錫軍. 四川建材. 2018(11)
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[3]加氣混凝土墻體的熱橋效應(yīng)及局部保溫措施[J]. 張?zhí)鹛?譚羽非,李玉洲. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(07)
[4]夏熱冬冷地區(qū)不同墻體結(jié)構(gòu)下空調(diào)能耗的對(duì)比研究[J]. 周斌,錢曉倩,李蔚. 能源工程. 2015(03)
[5]房屋建筑的外墻保溫設(shè)計(jì)技術(shù)分析[J]. 謝軍. 科技展望. 2015(02)
[6]墻體保溫技術(shù)路線再選擇系列探討之四 保溫砌塊和墻體技術(shù)形成自保溫墻體持續(xù)發(fā)展的技術(shù)支撐[J]. 康玉范. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2014(10)
[7]高性能泡沫混凝土自保溫墻體熱工性能[J]. 嚴(yán)潔,姚勇,陳代果,王海軍. 混凝土. 2014(09)
[8]新型現(xiàn)澆自保溫墻體材料的力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J]. 楊偉軍,張婷婷,朱檢,范輝. 混凝土. 2014(09)
[9]墻體保溫技術(shù)路線再選擇系列探討之三 實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)約能源和環(huán)境友好的同步推進(jìn)[J]. 康玉范. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2014(09)
[10]新型墻體材料在建筑節(jié)能中的節(jié)能性能[J]. 陳科榮. 散裝水泥. 2014(04)
碩士論文
[1]寒區(qū)加氣混凝土自保溫墻體材料性能研究[D]. 郭峻嘉.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]新型節(jié)能夾芯自保溫墻體砌塊力學(xué)及熱工性能研究[D]. 王麗沙.延邊大學(xué) 2014
[3]蒸壓砂加氣混凝土砌塊特性及其自保溫墻體研究[D]. 王翀.武漢理工大學(xué) 2012
[4]建筑外墻自保溫材料及體系研究[D]. 邱勇.浙江大學(xué) 2007
本文編號(hào):3314351
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