宋旭辉等对水泥-砂-石灰型的泡沫混凝土进行了试验研究,在得了密度为812kg/m³、抗压强度为2.8mpa、导热系数为0.108w/(m·k、抗15次冻融循环合格、干燥收缩率0.43mmlm的泡沫混凝土。
高波、王群力等对水泥-矿渣-粉煤灰-石灰-植物纤维型的泡沫混凝土进行了试验研究,混凝土,获得了干密度648kg/m3、抗压强度3.6mpa、吸水率12.0%、抗25次冻融循环合格、干燥收缩0.72mm/m、工艺简单、价格低廉的优异产品。
詹炳根等[10]对水泥-砂-玻璃纤维型的泡沫混凝土进行了试验研究,结果表明玻璃纤维增加了泡沫混凝土的抗压和抗折强度,---地---了韧性,生态混凝土,并在一定程度上抑制了早期干缩开裂。
3.6.1 松散保温层铺设: 3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣,粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。 3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。 3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。
3.6.2 板块状保温层铺设: 3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上下两层板块缝应错开,混凝土,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。 3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面---上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。
热传递在建筑物热量交换中表现为三种方式:传导热+对流热<25%,辐射热>;75%。
夏天瓦屋面温度升高后,大量辐射热进入室内导致温度持续上升,工作与生活环境极不舒服。
dike铝箔卷材的太阳辐射吸收系数(法向全辐射率)0.07,热量很少。被广泛应用于屋面与墙体的隔热保温。
热能传播路线(不加隔热膜):太阳--红外线磁波--热能撞击瓦片使温度升高--瓦片成为热源出热能--热能撞击现浇屋面使温度升高--现浇屋面成为热源出热能--室内环境温度持续升高
热能传播路线(加隔热膜):太阳--红外线磁波--热能撞击瓦片使温度升高--瓦片成为热源出热能--热能撞击铝箔使表面温度升高--铝箔率极低,少量热能--室内保持舒适的环境温度
由聚酯基片(pet)、一面防划层(hc)、另一面安装胶层及保护膜构成;
pet的耐久性强、坚固耐潮、耐高低温的特点,使建筑膜拥有两好的隔热效果。
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