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EPS保温砂浆具有很好的保温性能,已经在外墙保温建筑中得到了较为广泛的应用。文章主要对EPS保温砂浆性能的影响因素进行了探索与分析,发现:EPS颗粒、膨胀珍珠岩和特细砂、粘结剂和纤维的品种与掺量以及养护制度等都会对其产生十分重大的影响。 相似文献
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提出了再生聚苯乙烯(EPS)泡沫级配理论,研究了EPS颗粒级配对再生EPS保温砂浆抗压强度、抗折强度、粘结强度、吸水率、导热系数等性能的影响。试验结果表明,中粒径、2区的EPS制作的保温砂浆的综合性能最好,并提出用人工适配的方法配置出中粒径、2区的EPS,对控制再生EPS泡沫颗粒级配有重要的技术及经济意义。 相似文献
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本文比较了不同容重的EPS保温砂浆和膨胀珍珠岩砂浆的基本性能,介绍了不同容重EPS保温砂浆的配方及其施工方法。经工程应用表明,EPS保温砂浆完全可用于外墙外保温。 相似文献
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玻化微珠保温砂浆的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过玻化微珠保温砂浆的正交试验,分析了相关因素对玻化微珠保温砂浆的导热系数和抗压强度的影响规律,为玻化微珠保温砂浆的进一步改进提供了基础数据,以促进高性能保温绝热材料的研制开发与应用。 相似文献
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泡沫-EPS保温砂浆的最佳配比及其性能研究 总被引:1,自引:3,他引:1
泡沫-EPS保温砂浆是以聚苯乙烯(EPS)颗粒和大量微气泡配制而成。该保温砂浆保温性能优良,施工和易性好,成本较低,可用于建筑外墙保温。研究分析了丙烯酸乳液、纤维素醚、EPS及气泡量对泡沫-EPS保温砂浆性能的影响。研究了泡沫-EPS保温砂浆的导热系数与干密度的关系。 相似文献
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本文主要研究了聚合物、外加剂和纤维对EPS保温砂浆干燥收缩性能的影响,以改善其收缩性能,使之能够减少因收缩而出现的开裂情况。 相似文献
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通过测试不同保温骨料(以膨胀珍珠岩为例)含量的建筑保温砂浆的导热系数、密度、抗压强度,分析不同保温骨料含量的建筑保温砂浆与导热系数、密度、抗压强度之间的关系。 相似文献
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再生EPS颗粒保温砂浆性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
EPS颗粒保温砂浆外墙保温技术具有很强的优越性,再生EPS可有效解决白色污染问题,开辟再生EPS的建材资源化途径.对再生EPS和聚丙烯纤维对保温砂浆性能的影响进行了试验分析.但是其固有的一些缺陷影响了此类保温砂浆在外墙外保温系统中的应用. 相似文献
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简要介绍了EPs保温系统的性能及特点,采用热工计算理论及有限元程序验算了EPS体系的保温性能,指出该体系传热系数小于节能设计限值,既满足节能标准要求,又符合经济要求,具有广泛的推广前景。 相似文献
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通过试验研究搅拌时间对无机保温砂浆的稠度、干密度、抗压强度和导热系数的影响,试验发现,搅拌时间能明显影响无机保温砂浆的性能。通过试验数据,分析产生结果的原因,从而建议工程施工过程中,通过严格控制搅拌时间和稠度的手段,控制施工质量。 相似文献
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介绍胶粉EPS(聚苯乙烯塑料的简称)颗粒产品性能,结合某工程外墙内保温做法,阐述其施工技术。针对外墙保温施工中存在的问题,特别提出外墙外保温加强作法的施工技术要点。 相似文献
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EPS保温砂浆及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
EPS保温砂浆是以聚苯乙烯泡沫颗粒(EPS)为轻骨料,以无机胶凝材料为粘结剂,通过界面改性和聚合物、纤维增韧等综合措施配制的新型节能材料。它的抗裂性、耐候性优良,可用于外保温,已在建筑节能示范工程中大规模应用。本文介绍它的性能和施工工艺。 相似文献
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研究了石墨烯掺量对玻化微珠保温砂浆抗压强度、干密度、导热系数及微观结构的影响,通过SEM分析了石墨烯对基体微观结构的影响机理。结果表明:水固比为0.6时,掺0.3%石墨烯的水泥砂浆抗压强度达到最高,为1.25 MPa,较对照组提高了13.6%;当石墨烯掺量为0.5%,水固比为0.6、0.8、1.0时,保温砂浆的导热系数较对照组分别降低了为16.0%、13.2%、18.3%。微观分析表明,石墨烯可加速水泥的水化反应,生成更多水化产物,使基体内连通微孔隙、微裂纹数量减少,进而提高基体的抗压强度,降低基体的导热系数。 相似文献
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EPS保温砂浆配比试验分析 总被引:8,自引:0,他引:8
在提高EPS保温砂浆产品性能的同时,注重其成本的控制.从吸水率、抗压强度、导热系数等指标出发,通过正交设计和statistica数学软件分析的方法寻找到了EPS保温砂浆的较佳配比.新配方成本与原配方成本相比降低了1.7%,且其性能有一定提升. 相似文献
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为改善保温砂浆防水性能,研究了憎水剂掺量对EPS保温砂浆稠度、保水率、饱和吸水率、抗压及粘接强度的影响,通过泡水养护与标养下所测强度值之比表征了保温砂浆的防水性能,并观察了EPS颗粒与水化产物界面过渡区的变化。结果表明:EPS保温砂浆中憎水剂最佳掺量为0.2%;憎水剂可减小保温砂浆饱和吸水率,提高砂浆保水率和各龄期抗压强度和粘接强度,使其耐水性能大幅度提高;适量憎水剂可使界面过渡区厚度变薄,EPS颗粒与水化产物粘接较牢固。 相似文献