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保温建材范文1
关键词:建筑;保温材料;检测
1 建筑保温材料检测的重要性
1.1 有助于保障工程施工质量
由于建筑保温材料会被直接运用于建筑施工过程中,其质量的好坏关系到建筑工程施工质量和施工人员的生命健康安全,因此建筑材料本身的质量是开展建筑工程施工的前提条件。而材料检测工作将好比为建筑保温材料的各项性能做一次全身性的体检,为整个建筑工程质量和施工人员安全多上一层保险。好的建筑保温材料能够提高建筑物的质量,发挥更好的保温效果。
1.2 有助于挑选质优价廉的原材料
建筑保温材料检测能够严把材料采购质量关,选用信誉好、质量高、性能达标的建筑材料供应商。此外材料检测机构通过科学检测后,将材料本身的性能与价格做科学分析和对比,能够帮助建筑企业在众多类似的产品中选择质优价廉的原材料,优化建筑保温材料的采购方式。通过现代化检测技术对建筑材料的性能和质量做科学检测后,确保采购的材料技能符合国家关于建筑行业材料质量安全标准,同时好的建筑材料对于改善施工质量、提高施工效率具有重要的促进作用。
1.3 有助于新材料、新工艺的推广与实践
随着我国的工业生产水平的逐步提高,建筑工程领域中各种建筑材料、工程设备、工程技术等层出不穷,提高了建筑物质量,丰富了建筑物的功能,促进我国的现代化建筑行业的蓬勃发展。建筑保温材料的性能检测工作能够将更多现代化的建筑保温材料、工艺技术和生产设备的优点介绍给广大建筑工程领域,将这些新型材料、新型设备、新型工艺的高效性、科学性、实用性、可行性让更多的建筑企业和施工人员了解,从而促进建筑工程施工企业向现代化、高速化方向发展。通过对材料的性能进行科学检测,从而制定出针对不同施工现场的材料配比方案,从而找出性价比最高、材料搭配最合理的材料采购和应用方案。建筑新材料、新设备以及新工艺的广泛推广使用,能够缩短施工进度,提高施工质量和施工能够效率。比如当前建筑行业中常用到的保温节能的材料,比如保温节能材料(碳酸盐保温材料、陶瓷保温材料、胶粉聚苯颗粒等等)、屋面节能材料(陶瓷保温板、EPS 泡沫板、蛭石砖等)、钢结构材料(聚苯乙烯、玻璃棉卷毡、挤塑板等等),这些新式的节能保温材料经过性能检测完全可以替代传统的材料,且能够起到良好的节能环保作用,给人们带来更绿色环保的生活体验。
2 建筑保温材料的检测方法
对建筑保温材料进行质量检测,主要包括无损检测、外观检测、仪器检测以及条码检测方法。对于无损检测方法,要以不损坏材料为前提,一般情况下采用射线和超声波等技术进行建筑保温材料的无损检测,此方法的检测效率较高,但是不适用于大多数的企业,因为无损检测技术需要的费用较高、不经济。对于外观检测方法,顾名思义就是对建筑保温材料的外观,例如颜色、纹理、尺寸等进行观察检测,这种方法的检测精度不高,只适用于一些简单的、外观损伤严重的材料,其他无明显外观损伤的应该用相关机器进行检测。对于仪器检测方法,是建筑保温材料检测方法中比较常见的一种,这种方法主要是对建筑保温材料的内部结构或者化学成分,采用先进的科学检测技术进行检测,对于质量合格的材料才能投入使用。对于条码技术的检测方法,大多数检测机构是采用自动化的计算机检测系统,以达到检测材料性能的目的。但是计算机中数据的录入都是依靠人工来完成,很容易出错,造成最后结果的不精确。因此,出现了条码技术检测方法,避免人工录入的错误。
3 建筑保温材料检测的相关技术
建筑保温材料有利于建筑节能,因此需要对其精度进行相应的检测,虽然保温材料不一样,但是具体的检测方式是相近的。对于保温板材尺寸稳定性检测方法:(1)试件在试验前后的尺寸测试由同一个人进行;(2)在测量试件尺寸时,卡尺卡在试件上的位置试验前后要一致;(3)测量时卡尺的卡力大小要均匀 (因保温板材为可压缩、易变形材料,为提高数据可靠性,可在同一测点多次测量,并取中间值作为最终测量值 ) 。对于保温材料导热系数检测方法,尤其对于保温浆料类,养护到期后,应放到烘箱内烘到绝干,防止含水率过高,产生导热系数偏大的误差。还要确保材料平整材料不平整易在仪器冷热板之间形成空气层,这样测试的导热系数就会造成偏差。聚苯板类材料的平整度较好控制,保温浆料试件的平整度是控制的重点。
保温材料在测试时板夹紧力的大小,对保温材料导热系数的测试值影响也较大,导热仪应配备可施加恒定压紧力的装置,以改善试件与板的热接触或在板间保持一个准确的间距。对于松软的试件如矿物棉类保温材料,可在冷板的边角与防护单元的角边之间垫入小截面的聚苯板以限制其压缩。
4 保温材料检测存在的问题和对策
对建筑保温材料检测的现状进行分析,发现其存在一定的问题,影响着建筑保温材料检测的准确性。
4.1 存在的主要问题
第一,检测机构检测建筑保温材料时,没有形成一套行之有效的系统,检测过程比较混乱,虚假现象严重;第二,检测机构的检测人员素质比较低下,不具备专业的检测技术,同时检测机构内部缺乏专业的管理人员,没有进行相关的统筹,影响检测的效率;第三,检测的手段和方法比较单一,检测的结果可信度不高,阻碍检测工作的进行。
4.2 解决对策
第一,制定完善的检测系统和检测制度,建筑保温材料检测时,选择检测技术过硬、责任心强的检测队,并制定奖惩机制,对于材料检测工作中做出突出贡献的人员给予一定的物质奖励,而在检测岗位上投机取巧的人员予以一定的惩罚,例如扣发奖金等,增强每一个检测人员的责任感。第二,对建筑保温材料的质量进行严格控制,对于入场的材料要严格对其检查,例如是否存在合格证明、出厂证明等,另外对施工中用到的材料的数量、规格要认真核对图纸,并对其质量进行动态的检测,保证建筑保温材料发挥其主要的性能。
5 结语
综上,对建筑保温材料检测的技术、方法以及存在的问题进行详细地介绍,保证建筑工程质量,确保各类建筑使用人员的安全。总而言之,建筑保温材料的检测对建筑工程有深远的意义,相关检测人员应该提高自身的专业素质,以及技术技能,加强对检测试验细节的处理,全面引进检测技术,切实做好建筑保温材料的检测工作,促进建筑行业的安全稳定发展。
参考文献
[1] 任万秀.浅析如何做好建筑保温材料的检测与试验[J].黑龙江科技信息,2011(15).
保温建材范文2
【关键词】建筑保温材料;问题;对策
Problems and Countermeasures of Building Insulation Materials
Yu Chao-liang,Yuan Xiao-jiang,Qian Xiao-li
(Zhejiang billion building construction company limited liability companyShengzhouZhejiang312400)
【Abstract】Today, China's construction industry, low energy efficiency, energy consumption is also high, therefore, the development of energy-saving materials long way to go, so adiabatic insulation material has great prospects for development. This paper points out the problems and countermeasures of building insulation materials.
【Key words】Building insulation materials;Problems;Countermeasures
建筑业是我国材料消耗最快的行业之一,其能耗占全国总比重的百分之三十以上。因此使用各种建筑保温材料以降低房屋在使用过程中的能源消耗已经成为迫在眉睫的事情。本文指出了建筑保温材料存在的问题及对策。
1. 建筑保温材料的应用现状
1.1国外建筑保温材料应用现状。
国外保温技术已经相对成熟,大型的新型建材和保温材料已经在建筑中应用的很广泛。在墙体和维护结构中,在切块之间的空隙填充珍珠岩,玻璃棉等建筑保温材料,在维护结构中,采用轻质的玻璃棉,岩棉和泡沫塑料等材料。在屋顶上,在尖顶的阁楼空隙留着供空间流通的通道。在屋顶施工中,在天花板上铺设矿物质棉从而达到保温保暖的效果。在地面上,国外建筑一般都有地下室,这一设计给保温造成了良好的条件,为了保温,在建筑物一楼下面填充高密度的保温材料,这又增加的了地下室的保温性能。
1.2国内建筑保温材料应用现状。
自从改革开放以来,我国建筑保温材料进行了高速的发展,目前在市场中用于建筑保温的种类较多,主要有:岩物棉板、聚苯乙烯泡沫塑料板、发泡水泥、聚苯颗粒保温料浆四种,已经初步形成系统的保温材料生产和技术体系。但是由于我国经济发展不均衡、资源分布不匀称,导致保温材料在使用上国内相差很大。我国的保温材料市场还大部分存在市场应用率低、生产工艺水平和管理水平较低的问题。但是令人欣慰的是,我国发展建筑节能保温技术的脚步越来越快,质量稳定可靠的产品正在日益增多,管理水平也逐渐在加强,保温材料及技术正逐渐高效率化、高性能化以及高环保化。
2. 建筑保温材料存在的问题
建筑保温材料虽然有着节能减排的优良效果,但是其保温系统尚存着一些不足,下面将说明这些系统存在的一些问题:
2.1聚苯板薄抹灰保温系统。
聚苯板薄抹灰保温系统主要有四个方面的问题:(1)EPS板限制,在抹灰之前易破损开裂;(2)有空洞,易脱落(3)寿命短;(4)饰面受限。
2.2胶粉聚苯颗粒保温系统。
同样的胶粉聚苯颗粒保温系统有会有三个比较严重的问题:(1)工时厚薄不均;(2)耐久性差;(3)操作复杂。
2.3钢丝网架保温系统。
钢丝网架保温系统虽然比较稳定,但是它有一些不足,比如:(1)操作性差;(2)配比不确定;(3)耐久性差等。
2.4聚氨酯保温系统。
聚氨酯保温系统虽然价格低廉,被广泛使用在市场上,可是同样也有两个问题比如:(1)配方、配比杂乱;(2)喷涂类施工难度大等。
3. 针对保温材料问题的解决对策
3.1聚苯板薄抹灰保温体系。
针对与聚苯板薄抹灰保温系统,有以下对策:
(1)基层表面应保持清洁,提倡满粘法,即先将基层找平,基层平整度控制在3mm内,在聚苯板背面均匀地涂满抹胶粘剂后粘于墙体。
(2)应按顺砌方式粘贴,应错缝。保温板表面应平整,相邻苯板粘贴时不出现通缝。聚苯板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。
3.2胶粉聚苯颗粒保温系统。
针对与胶粉聚苯颗粒保温系统,有以下对策:
(1)湿密度应控制350~420Kg/m3之间,操作性应尽可能好。
(2)保温层提倡分遍施工,每遍间隔24h。施工温度偏低时,间隔时间可延长。
3.3钢丝网架保温系统。
针对与胶粉聚苯颗粒保温系统,有以下对策:
(1)应按设计要求做好檐口、勒脚包边和门窗四角、阴阳角等变形缝处的防水和保温构造。
(2)抗裂剂中禁止加水,应使用两道抹面的做法,保证网格布的正确位置。
(3)窗角、阴阳角先用抗裂砂浆贴好,本着先施工细部,后施工整体,整片加强网格布的原则。
(4)耐碱网格布搭接宽度应大于50mm,边缘严禁搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。抗裂砂浆保护层厚度宜控制在5mm内。
(5)网格布铺设靠近外饰面一侧,以见纹不见色为宜。
3.4聚氨酯保温系统。
针对聚氨酯保温系统,有以下对策:保证腻子层的柔韧性强。腻子干后再涂涂料。不能用平涂的方法,应该选用凹凸花纹的浮雕涂料。
4. 建筑保温材料的发展趋势
结合目前保温材料的现状及新型建筑保温材料的发展速度可以预测,新型保温材料会具有更好的防火性、阻燃性,而且变形系数会更小、抗老化越容易实现、成本更低廉、并且更能符合节能环保的要求、并且能更好的实现循环再利用。因为现代社会更关心的是环境问题,因此绿色环保肯定也是以后保温材料的重要发展趋势。目前,市场上的保温材料主要以聚苯板为主,可是该材料并不能使用外形结构复杂的建筑物,而且价格较为昂贵。而且聚苯板具有憎水性和亲水性,容易出现质量问题并且会对建筑物的外观造成巨大的影响。因此,新型保温材料可能会向节能资源,开发可再生资源和绿色无害化发展。
随着人们生活品质的提高,人们对环境的要求越来越高,节能减排已经成为未来人们首先要考虑解决的问题,建筑保温材料对建筑节能具有十分重要的意义,研究新型保温材料也变得更加的有必要,所以未来保温材料的创新与普及将会得到实现。我坚信建筑保温的材料的廉r化,轻便化,无害化,将会在未来一一得到系统化实现。
参考文献
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保温建材范文3
关键词:新型;建筑材料;节能保温;环保作用;分析
社会经济发展水平的进步促进城市化进程的加快,建筑行业发展迅速,建筑工程项目在建设中建筑材料包括装饰性建筑材料的使用需求量较大,因而要有效保证工程建设的质量与成本效益,就要使用具有节能保温和环保作用的建筑材料。新型建筑材料在建筑工程领域的应用主要优势是具有环保、节能的特点,部分材料保温特性明显,能够调节室内温度,减少电力设备和暖通设备的使用。针对新型建筑材料在房屋建筑等建筑项目中的使用需求和使用作用,需要从其材料本身的节能环保及保温效应展开研究与分析。
1新型建筑材料类型及节能保温、环保作用分析
新型建筑材料包括BY灌浆料等,最明显的特点是不泌水和流动性好,与传统的灰砂石和砖瓦材料不同,新型建筑材料类型通常划分为四大类,即装饰装修类建材、新型保温隔热材料、新型防水密封材料和新型墙体材料等[1]。这些建材在建筑施工中的应用降低了施工成本,对项目建设效益维护具有重要作用,新型建筑材料在使用过程中最突出的优势是节能环保和保温隔热,部分材料如轻质隔墙板的使用,具有量轻质优的特点,组成成分为粉煤灰、轻质钢渣和无害化磷石膏等,轻质隔墙板防火、隔音和保温隔热效果较好,具有多重环保效益,一般在卫生间、厨房使用较多。
2节能环保与保温新型建筑材料应用分析
(一)外墙体内保温和外保温
建筑工程项目外墙结构内部需要增加建设一层保温层,做好外墙内的保温工作,整个施工过程具有操作快捷灵活、施工速度快的特点,在外墙体内保温层施工中使用具有节能环保和保温的新型建筑材料能够保证施工效率。[2]外墙内保温层施工中常用的新型建筑材料类型为轻钢龙骨纸面石膏板和聚苯复合板,另外也可以通过温砂浆涂抹的方法进行内墙体保温。但是建筑结构外墙外保温在代替内保温的过程中存在一定局限性,需要重点解决墙面热桥、开裂等技术问题。[3]外保温比内保温更具技术优势,新型建筑材料性能、规格和尺寸一致的情况下,外保温的保温效果更好,在新建工程和旧楼改造中使用新型建筑材料能够有效提高节能标准。新型建筑材料在使用中不仅能够实现节能环保和保温,同时大多材料在回收利用和二次处理后仍旧可以替代其他材料使用,实现了资源节约和经济可持续发展,环境效益与经济效益突出。
(二)门窗节能材料应用
建筑围护结构中关于门窗部件的使用需要重点提高其绝热性,新型门窗材料在应用中性能得到改进,建筑施工能耗降低,常用的节能保温性门窗材料包括中空玻璃外门窗、复合材料外门窗以及断桥型铝合金窗等。[4]其中断桥型铝合金窗能够降低热量传导,在中空玻璃结构的使用中使门窗传导的热量大大降低;这种门窗材料能够防止冷凝,应用隔热系统时能量消耗减少,暖气和空调等电气设备使用减少,由此产生的环境辐射也减少,节能环保效果突出。断桥型铝合金窗还能够有效降低噪音,隔热断桥铝型材的中空玻璃结构以及空腔结构厚度不同,在使用中阻断了噪音的传递,防噪减噪优势明显,断桥技术与中空玻璃在搭配使用中还具有良好的色彩效果,材料装饰性强[5]。
3结语
现代社会发展较快,经济增长迅速,但是随着大量自然资源的开发和人口增长加快,资源紧缺和环境问题日益突出,在这种情况下需要遵循科学发展观和经济可持续发展理念,在材料应用和行业发展中坚持新技术、新材料的研发,实现经济长远、稳定发展。建筑工程业发展中应用的新型建筑材料具有节能环保和保温效用,由于材料性质特殊,人体危害小、环境污染小,同时这种材料保温性能突出,减少电力能源消耗,节能效益高。随着我国建筑行业的进一步发展,新型建筑材料应用增加,将会在传统节能技术基础上进一步改革创新,使更多新型墙体材料、防水密封材料、保温隔热材料和建筑装修材料应用到工程实践中,真正实现建筑行业发展的能耗降低、绿色用材,奠定现代经济可持续发展基础。
参考文献
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保温建材范文4
关键词:建筑墙体;节能保温材料;检测技术
中图分类号:TE08文献标识码: A
随着建筑行业的快速发展,建筑能耗不断增加,建筑节能的顺利展开,标志着建筑技术的发展,是建筑行业展开可持续发展的重要步骤。因为建筑外墙墙体的面积占总建筑面积的百分之四十左右,而一般采取的节能措施是提高建筑的保温隔热,所以建筑墙体节能保温材料及其检测技术在全部建筑节能之中就有着非常重要的作用。
1 墙体节能保温材料
1.1 保温隔热材料
保温隔热材料应当要具有小的导热系数和大的热阻,此外,保温绝热材料还要有力学性能,可以抵制冲击荷载,具备和使用环境一致的机械强度,其粘结性能比较好,还要有与环境相适应的耐久性和小的收缩率,比较常用的外墙保温隔热材料有以下的几种。
挤塑聚苯乙烯泡沫板:其主要以聚苯乙烯树脂或者其共聚物为成分,加入较少的添加剂,通过加热挤塑成型而制成的具有闭孔构造的硬质泡沫塑料,英文的缩写是XPS。这种材料有较好的防潮、抗湿性能和抗冲击、高抗压能力,并具有导热系数和吸水率都很低的好处。
模塑聚苯乙烯泡沫板:其是可发性聚乙烯珠粒径加热预发泡之后在模具之中加热成型而成的内部具备很多封闭微孔的材料,英文的缩写是EPS。其导热系数小,表观密度小,吸水率低,机械强度高,隔音性能好,并且尺寸的精度高,结构匀称。
胶粉聚苯颗粒保温砂浆:其主要是由聚合物胶粉和胶粉聚苯颗粒轻骨料组成,是复合聚苯颗粒墙体保温系统中的主要保温材料。复合聚苯颗粒外墙外保温系统是现场成型的保温系统。这种系统由胶粉聚苯颗粒保温层、界面层、外饰面层、砂浆复合玻纤网格布构成,集墙体保温和修饰功能于一体,并且材料配套齐全、适用范围广,工艺合理、简便,能满足我国大多地区不同气候的建筑节能需求。
硬质聚氨酯防水保温材料:其主要的原料是多元醇和异氰酸酯两种,而且其应当和抗老化剂、催化剂、发泡剂的等助剂配合使用,之后依据规定的比例把其混合匀称,再使用现场无氟发泡、高压喷涂等措施,进而形成一种高分子聚物的新型防水保温材料。这种材料不但性能优良、工艺成熟,而且综合性价比也比较高。
1.2 胶粘剂及抹面胶浆
胶粘剂是墙体保温系统的重要材料之一,有着连接保温层和墙面的作用,其性能的好与坏直接影响着整个墙体保温系统的抗裂、耐水、耐久、耐候性。产品形式有以下两种:一种是在工厂生产的液状胶粘剂,另一种是在工厂里预混合好的干粉状胶粘剂。聚合物抹面胶浆,是由水泥基或者其它无机胶接材料、填料、高分子聚合物以及其它外加剂等制作而成,用作墙体保温系统的抹面砂浆和粘结剂。
1.3 增强网
其铺设在抹面胶浆之内,加强抹面层的抗冲击和抗裂性能,饰面层做涂料的时候,选用耐碱玻璃纤维网格布,在饰面层粘贴饰面砖的时候,选用镀锌电焊网。
2 检测技术的方法
2.1 导热系数
导热系数是评判保温材料绝热性能主要技术的根据,大多选取的都是基于稳态法的平板导热系数测定仪测定材料的导热系数。保温材料特别是保温浆料类,养护期到后应当放置烘箱中,再展开检测。检测之前应当把试样夹持两面打磨平坦,特别是模子边角处,保持样品匀称一致,避免冷热板和试样之间造成间隙,影响到结果的精确性。
2.2 保温材料的试件制作
制作成型的试样所用的水泥砂浆,表面不应当太光滑,应当适当的打毛,不然会减小浆料的附着力。除此之外,在拉伸粘结强度试件制作结束后,在确保浆料厚度的条件下,应当适当给予一定的外力,使得试件的每个构成部分粘结得更加严紧,防止出现空隙,避免由于试件制作问题而致使抗拉强度不达标或者破坏界面不精确的问题。
2.3 表观密度计算
在计算EPS板的表观密度的时候,因为其密度小于30kg/m3,根据《橡胶和泡沫塑料表观密度的测定》,这个时候空气浮力的原因比较大,不能被忽略,应当要把握试验室的温度,当室温在23℃、大气压为常压(101325Pa)的时候,测出的表观密度的基础之上再加上1.220kg/m3,才是正确的表观密度。
3 建筑墙体节能保温材料的检测技术
3.1 常规建筑墙体保温材料的检测项目
其主要的检测技术有:一是对保温材料的密度、导热系数、抗压强度的检测;二是粘结强度、粘结材料的检测;三是增强网的抗腐蚀性能、力学性能的检测。
3.2 建筑墙体节能保温材料检测中出现的问题
3.2.1 检测项目标准不同。地方标准和国家标准的检测参数以及判定指标都不一样,加大了实际操作的难度。在展开聚苯乙烯泡沫塑料检测的时候,国家标准规定的检测项目注意有五项,分别是压缩强度、抗拉强度、导热系数、尺寸稳定性、表现密度,但是有些地方的规定标准不同,导致检测项目会有缺项出现。比如在《绝热用模塑聚苯乙烯塑料》中就欠缺对抗拉强度展开检测,因此为了与检测项目的要求相符合,就要把国家标准和地方标准结合起来。
3.2.2 检测方法繁多,不易确定。现阶段在展开保温材料检测的时候,地方、国家、行业的检测方法比较繁多,不易确定。在展开加强网内耐碱网格布的耐碱断裂强力检测的时候,不相同的检测方法在其试件制备、试验周期等都会不同;如果挑选的检查方式对墙体保温系统类型和产品依据的要求不能及时确定,就非常容易造成混乱,致使检测标准发生错选的情况。
3.2.3 建筑墙体节能保温材料检测的设备不齐全。在展开节能保温材料检测的时候,仍然没有完整的检测设备,对导热系数展开试验检测的时候,较多的检测部门是运用平板、导热系数测定仪展开测定,并且应当为平板导热仪配备给予恒定压紧力的配置,进而改进板与试件的热接触。应当在展开绝热材料检测的时候,保证给予的压力低于2.5千帕。但实际上大多仪器都没配备给予恒定压紧力的配置,导致不能对夹紧力展开判断,不同的夹紧力将会导致试验结果产生误差。
3.2.4 节能保温材料试验报告格式没有具体的规范。由于建筑墙体节能保温材料试验报告格式的不规范,因此导致检测部门所出的试验报告信息不具体,规范性非常差。比如在常规检测项目之中对钢筋、混凝土等都制定了详细的试验报告的模式,而在展开节能保温检测项目之中,大多数行业标准和地方标准都没有制度出标准模式,致使信息格式无法与要求相符合,致使试验报告模式繁多。
3.3 解决问题的主要方法
第一是提高节能标准规范的学习,做好人员的实际操作和理论知识的培训,加强检测人员的检测技术水平;第二是地方及国家进一步改进标准规范,确定判定指标和检测参数;第三是通过检测协会等组织,确定节能保温材料的标准格式;第四是购买比较先进的检测仪器设备或者是对现有设备进行改造。
4 结语
综上所述,建筑保温节能工作持续健康的发展,是一项长时间的任务。在墙体保温材料的发展方面,在国家的大力提倡下,会有越来越多的新型保温材料出现,将极大推动我国建筑节能的快速发展。在节能检测中应当要提高认识,实行全过程的监控严格实施,依法促进建筑节能的检测工作。
参考文献
[1]王皓伟,徐延安;浅析建筑墙体节能材料与检测[J].科技创新导报,2011(02).
保温建材范文5
关键词:建筑保温材料;常用;特性
中图分类号:TS958 文献标识码: A
1建筑保温材料简
随着人们生活水平的提高,经济的快速发展,人们对建筑的要求(特别是居住建筑)已从结构安全,建筑外观和风格的传统认识上升到对建筑物理环境(特别是建筑的热环境)的更高要求。在绿色建筑理念的倡导下,建筑保温材料在我国的发展方兴未艾,市场空间广阔。但同时建筑保温材料行业也存在不足,生产规模较小、生产技术落后、施工管理不配套、有许多企业还停留在家庭小作坊式的生产运作方式,这需要尽快开发研制新型高性能的保温材料,提高生产规模和技术含量,有完整的施工工艺作保证。保温材料的发展是一件大事,不仅是节能的需要,更是可持续发展的需要。
2建筑保温材料的特性
保温材料的特点是:密度小、导热系数小。其中导热系数小是保温材料的一个主要特性。在建筑保温中,人们通常把在常温(20℃)下,导热系数小于o.233w(/m.K)的材料称为保温材料。所以建筑墙体或屋面用的密度小于700kg/m3、导热系数为0.22W/m(.K)的加气混凝土也属于保温材料。保温材料除了考虑密度和导热系数外,还需考虑其它方面的要求,如防火性能、耐久性、吸湿性、抗老化性、强度、施工简易程度、生产及使用过程是否对环境有污染、经济造价等。由于建筑用保温材料的使用环境相差很大,对各种性能的要求也不尽相同。
3我国常用的建筑保温材料
当前,建筑市场上有许多定型开发,专业生产,专业施工的通用保温材料,基本分为三大类:保温砂浆(保温粉)、保温板材和现场发泡保温材料。
(1)保温砂浆、保温粉
保温砂浆市场上一般称为浆体保温料,不定型保温材料。工厂加工呈膏状的称为保温涂料,粉状的称为保温粉。保温砂浆根据使用的部位可分为外墙内抹用和外墙外抹用。其性能要求和配料有所不同。西安现在有多种掺有发泡苯球的复合保温砂浆,其突出优点是材料本身有一定的强度和阻燃性、施工方便(特别是在外墙弧形拐角或特殊造型处)、对于非节能房的保温改造十分方便、在处理外墙热桥问题上有经济实惠的独特用处、另外工人无需经过特殊培训。这些优点保证了该产品拥有一定的市场。但其材料的导热系数远不如聚苯板和岩棉板。
(2)保温板材
现在市场上保温板材品种繁多。常见的有:单面钢丝网架聚苯乙烯夹心保温板、单面钢丝网架硬质岩棉夹心保温板、外表面粘贴用聚苯乙烯发泡板(EPS板)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)、聚氨酷泡沫塑料板、憎水坚壳珍珠岩板等等,根据使用部位不同,又可以分为外墙内保温用板和外墙内保温用板。各保温材料厂家都提供相应的构造图集和配套施工。
1)发泡聚苯乙烯板(EPS板)
发泡聚苯乙烯板(EPS板)的生产过程,首先将聚苯乙烯树脂及其添加剂进行合成反应制成球形的聚苯乙烯小珠,然后将小珠倒入铸模中进行热压,使这些聚苯乙烯小珠彼此融合在一起,制成所需要的板材。尽管聚苯乙烯小珠本身有闭孔式的组织结构且珠壁之间彼此融合,但小珠之间会有未充满的空间存在,这些空间使空气和水的进入成为可能。不同密度的发泡聚苯乙烯板,导热系数和强度相差较大。
建筑保温用发泡聚苯乙烯板要求表面密度不小于1k8g/m3,压缩强度不低于60kPa。发泡聚苯乙烯板(EPS板)与合金彩钢皮复合的彩钢板,在目前也有较大的应用,其重量轻,保温效果好、施工简便,有较好的强度和装饰效果,特别适用于公共建筑、工业建筑和活动房等。
发泡聚苯乙烯板(EPS板)与单面(双面)钢丝网架复合的泰柏板,既可现场施工,也可以工厂预制现场拼装。是目前市场上应用较多的一种围护结构。
2)挤压型聚苯乙烯泡沫板(XPS板)
挤压型聚苯乙烯泡沫板(XPS板)采用的基本树脂与发泡聚苯乙烯板相同,其生产工艺却不同,它是将熔化的聚苯乙烯树脂和相应添加剂在压力稳定的压出机中均匀地由压模中挤出。经压辊压延,并在一个真空的成型区冷却固定成型。使挤压型聚苯乙烯泡沫板具有十分完整的闭孔式组织结构,在极微小的珠壁之间没有空隙存在。并具有均匀的横截面和连续平滑的表面。是目前市场上应用最多的保温材料之一。
3)聚氨醋泡沫塑料板
硬质聚氨酷泡沫塑料具有非常优越的保温性能,它的导热系数0.02W5/(.mK)左右,是其他材料无法与之相比的。硬质聚氨醋产品的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,不需要额外的防潮措施,简化了施工程序。它的不足之处是价格较高,而且存在易燃问题。另外,近年来,各国都开始重视环境保护,大力宣传不要使用对臭氧层有破坏作用的含氟材料,虽然无氟发泡聚氨酷己经研制出来,但价格仍然偏高,西安的建筑工程中很少应用。聚氨醋泡沫塑料在老化过程中,材料中的一些保温隔热气体逐渐散发出来,使材料的导热系数增加、保温性能下降。聚氨酷产品在最初的180天里具有较高的热阻值,但由于老化作用,随着时间的流逝,其保温能力最多可丧失30%。而挤压型聚苯板的保温隔热性能在五年内,仍能维持在其最初180天的90%一95%。
4)岩(矿)棉板
岩棉板是我国20世纪80年代初期从国外引进的技术,年产几十万钝,岩棉属于无机材料,价较低,有较好的保温和隔声性能。它的缺点是密度低、抗压强度不高,手感不好和耐长期潮湿能力比较差,多用于幕墙的保温。
5)僧水珍珠岩板
在传统珍珠岩板的基础上加以改进,克服了强度低、吸水率大的缺点,有较好的保温效果、强度较高、价格较低,体积密度为180一22Okg/m,,导热系数为0.058一0.62w/(m・K),`僧水率)98%,不燃烧、不老化、无污染、无气味。缺点是粘接材料选择不当易开裂。
(3)现场发泡保温材料
l)现场发泡聚氨酷填充保温材料
2)现场发泡氮尿素填充保温材料
主要成分是氮尿素、树脂和发泡乳液,三组分按一定比例分别溶水,充分溶解后,在压缩空气的冲击下产生泡沫,并自由膨胀填充任意空间,可在21秒内凝固,氮尿素泡沫呈白色,结构均匀且相互联结在一起,湿密度为45一60kg/m3,干密度为10一15kg/m3,憎水率不小于95%,导热系数约为0.029w/(m・K)不大于0.034W八.mK),燃烧性能符合B;级难燃材料的要求。但此工艺要求有成套的技术设备和受过良好培训的技术工人,一次性投入较大,造价较高。目前西安建筑保温市场上还没有此产品和技术。
参考文献:
[1]徐惠忠、周明编著:《绝热材料生产及应用》,中国建材工业出版社,2001.8,北
保温建材范文6
1.1原材料的选用
首先是保温骨料,保温骨料有无机保温骨料和有机骨料。然后是增强纤维,作用是增强保温材料的弹性,同样有有机纤维和无机纤维两种。随后是胶凝组分,它要求具有耐久性和亲和性,能稳定的应用在建筑材料中,并且要求其价格低廉,一般选用普通硅酸盐水。最后是改性组分。
1.2配合比设计原则
在配合比上,要使得保温材料的导热系数尽量小,而且要满足工程强度的安全需要。同时要保障收缩率小,抗裂性高,耐久性强,并且要求对选料上尽可能的选用价格低廉的材料,还要有利于环保,而且生产简单,产房的用地面积小,最后要求其施工简单,工艺不复杂。
1.3保温材料性能测试项目
在对保温材料的性能测试上,一般要满足以下几项指标。第一,松散密度。第二,干表观密度。第三,导热系数。第四,抗压强度。第五,抗折强度。第六,压剪强度。第七,线收缩率。第八,抗冻性。在满足以上几个项目的指标后,才是合格的能应用在建筑上保温材料。
2、保温材料的配合比设计
2.1单因素实验分析首先要优化保温骨料的级配,对珍珠岩在保温骨料中的比率进行计算,确定保温骨料的最佳比率。然后要合理明确设计骨料含量与材料导热系数以及抗压强度和粘结强度的关系还有保温材料干密度与导热系数的关系。接着,要充分考虑纤维对符合保温材料性能的影响还有聚合物外加剂对保温材料性能的影响。
2.2最佳配合比的确定
根据影响保温材料的导热系数和抗压强度的主要因素为保温骨料、1#纤维、2#纤维、胶凝材料进行配合比实验,对其进行正交实验方案的设计,并得出了材料导热系数的影响因素主次顺序和材料抗压强度的影响因素主次顺序。结果分别为保温骨料>2#纤维>1#纤维>胶凝材料,保温骨料>胶凝材料>2#纤维>1#纤维,所以在设计时根据这一依据进行最佳的配合比确定。
2.3最佳配合比复合保温材料的性能
根据单因素实验分析和最佳配合比的确定,将其按照比例制作出不同规格的试件,然后测试其各项性能参数。得出导热系数为0.057w/m.k,粘结强度为66kPa,抗压强度为0.44MPa,抗折强度为0.40MPa,松堆密度为117kg/m3,干容重为205kg/m3,干燥收缩率为0.049%,憎水率为98.6%,抗冻性为20次的冻融循环,PH值为9,放射性为无放射性。根据以上指标得出,其各项性能均已达到预期的要求。
3.复合保温材料配合比设计要点
在对复合保温材料的配合比进行设计时,要注重以下几个要点。第一,要根据聚苯颗粒的表观密度和松散密度等参数计算出空隙率,其空隙体积就是珍珠岩的体积。第二,要根据材料的抗压强度和胶凝材料用量的相关性与材料导热系数以及胶凝材料用量的相关性确定胶凝材料的用量。