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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
针对常用的XPS聚苯乙烯泡沫塑料、EPS聚苯乙烯泡沫塑料,以及水泥基复合保温砂浆和建筑垃圾为骨料的硅酸盐保温节能材料,试验研究材料的保温性能,得出不同保温材料密度与导热系数的关系。研究结果表明,XPS聚苯乙烯泡沫塑料、EPS聚苯乙烯泡沫塑料保温材料的表观密度和导热系数之间没有表现出特定的关系。水泥基复合保温砂浆和建筑垃圾为骨料的硅酸盐保温节能材料的导热系数随着密度的增大线性增加,大孔径材料比小孔径材料导热系数要大。通过研究,可以对建筑垃圾为骨料的硅酸盐保温节能材料配方及工艺的进一步改良提供理论依据和指导。  相似文献   

2.
针对目前上海地区常用的水泥基无机保温砂浆、发泡水泥板、改性聚苯板(TPS)三种保温材料,测试了三种保温材料的导热系数,并通过线性回归拟合,研究了导热系数与密度及含水率之间的关系。结果表明,除保温砂浆外,导热系数与干密度并没有表现出特定的关系;对保温砂浆,在已知干密度的情况下,用拟合公式推算出来的导热系数值具有一定的参考价值;三种保温材料的导热系数都随着含水率的增加而逐渐增大,含水率对不同材料导热系数的影响量有所不同,对保温砂浆的影响最大,发泡水泥板次之,而对改性聚苯板的影响最小。  相似文献   

3.
水泥基保温材料导热系数的模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过将水泥基复合材料分为若干薄层的方法,利用概率理论,建立了热流密度通过水泥基复合材料的一维概率模型.采用所提出的模型计算了以膨胀聚苯乙烯(EPS)颗粒为保温组分的水泥基保温材料导热系数,并将其与根据传统理论模型计算的结果以及实测结果相比较.结果发现:根据所提出的一维概率模型计算的水泥基保温材料导热系数具有更高的可靠性.  相似文献   

4.
以氯氧镁水泥为胶凝材料,掺入聚苯颗粒制备出复合保温砂浆。分别研究了聚苯颗粒掺量对复合保温砂浆的力学强度、密度、导热系数的影响,以及粉煤灰对复合保温砂浆容重和导热系数的影响。研究表明,聚苯颗粒能降低砂浆的抗压强度、抗折强度、密度和导热系数。聚苯颗粒掺量为0.486%时,复合保温砂浆密度和导热系数分别是805kg/m~3、0.2191W/(m·K);小掺量粉煤灰能增加砂浆容重,粉煤灰掺量为10.974%时,砂浆的密度和导热系数均显著降低。  相似文献   

5.
低导热EPS保温砂浆的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
导热系数是衡量外墙用聚苯乙烯泡沫(EPS)保温砂浆保温效果的关键指标.研究导热系数与砂浆的组成、干密度、孔隙大小及分布的关系;分析聚苯乙烯泡沫(EPS)颗粒、膨胀珍珠岩、活性硅微粉及引气剂对保温砂浆干表观密度和导热系数的影响.实验得出,加入8%聚苯乙烯泡沫(EPS)颗粒、8%活性硅微粉及0.8%引气剂时,配制的砂浆干密度为210 kg/mb,导热系数为0.058 W/(m·K),抗拉强度为0.32 MPa,并具有良好的施工性能.  相似文献   

6.
研究了以硅酸盐水泥为胶凝材料,膨胀聚苯乙烯颗粒为保温材料,加入油酸盐防水剂,制成同时具有保温隔热、防水、轻质于一体的保温、防水砂浆。该砂浆应用于建筑外墙的保温层,替代现有的单一保温性能的砂浆及外贴高分子保温材料,不但能起到保温效果,还具有防水功能,消除了单一保温砂浆不防水及外贴高分子保温材料在施工过程存在的火灾安全隐患,且施工也较简单。该砂浆密度为300 kg/m3,导热系数为0.09 W/(m·K),饱和吸水率为为1.6%。  相似文献   

7.
以陶砂、玻化微珠及二者的复合物作为保温骨料,进行了保温砂浆的干密度、抗压强度、骨料堆积密度以及导热系数等性能试验研究.结果表明,玻化微珠具有更优异的保温性能,而陶砂则具有更优异的力学性能,通过对二者进行不同比例的复合,可以制备出不同干密度、抗压强度及导热系数的保温砂浆,由此相应地建立起了骨料复合比例分别与干密度、抗压强度、堆积密度及导热系数的关系曲线.为不同地域根据建筑节能要求,选择相应的保温砂浆提供了一定的参考依据.  相似文献   

8.
石膏-EPS-棉花秸秆纤维复合材料保温与防火性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用聚苯乙烯(EPS)泡沫塑料颗粒作为保温材料,以石膏为主要胶凝材料,辅以棉花秸秆纤维、硅酸盐水泥和矿渣颗粒,可配制保温性能和防火性能良好的石膏EPS复合材料。实验采用平板导热仪测定复合材料在干燥和潮湿条件下的导热系数;利用汽油喷灯测试复合材料的防火性能。研究结果显示,该复合材料具有较低的导热系数、良好的保温性能和防火性能。  相似文献   

9.
节能砌块填充用水泥基复合保温材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以回收的聚苯乙烯泡沫塑料再生颗粒为超轻骨料和保温材料主体,采用增粘保水和物理成孔技术,制备节能砌块填充用水泥基复合保温材料.本文研究了复合保温材料的物理力学性能和热工性能,探讨填充水泥基复合保温材料对混凝土小型空心砌块热工性能的改进效果.  相似文献   

10.
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   

11.
通过建立非保温墙体和XPS保温墙体模型,应用COMSOL Multiphysics软件模拟墙体的热湿变化规律,分析农村保温墙体的热湿性能.结果表明:水泥砂浆与混凝土交界面、混凝土与水泥抹灰交界面分别受室外、室内温度影响大于相对湿度影响.潜热净吸热量密度在非保温墙体和XPS保温墙体内分别占净吸热量密度的21.7%和14....  相似文献   

12.
保温材料热阻蜕变对墙体传热系数的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
苏向辉  陈玮玮  唐敢 《建筑科学》2012,28(3):25-28,16
外保温结构中保温材料的有效热阻随温度、湿度和使用年限的增加而下降,造成墙体传热系数大于设计值。为此,本文以耦合传热传湿模型为基础,结合保温材料的有效导热系数模型,以分别采用发泡聚苯乙烯,挤塑聚苯乙烯和聚氨酯泡沫作为保温材料的外墙保温结构为例,数值预测了长期实际气候下外墙保温结构的传热系数。计算结果表明,采用上述三种保温材料的墙体传热系数在20年后因保温材料热阻蜕变有不同程度的增加,这意味着需要增加保温层设计厚度才能保证墙体热损失达到设计值。  相似文献   

13.
采用废旧聚苯乙烯泡沫塑料颗粒、水泥、砂、增黏剂、水为主要原料,研制出保温砌筑砂浆。该保温砌筑砂浆的保温性能、抗压强度均与加气混凝土接近,与加气混凝土砌块配套砌筑墙体,可有效消除冷桥,提高墙体保温性能。  相似文献   

14.
屈爽  秦岩  黄征 《山东建材》2007,28(3):46-48
通过低碱度硫铝酸盐水泥和耐碱玻璃纤维,配合轻质材料(膨胀珍珠岩、聚苯乙烯、膨胀蛭石)研制成轻质GRC材料,对GRC材料的密度、力学性能(抗拉强度、抗弯强度)以及导热性能进行测试分析,发现在合适的抗碱纤维配比,水配比,水灰比,轻质材料配比的情况下,其性能最好,达到密度为0.85g/cm^3,抗弯强度21.5MPa,抗拉强度7.47MPa,导热系数0.358W/m.K。该材料具有轻质、阻燃、隔热、保温、耐用等优越性能。  相似文献   

15.
在普通水泥砂浆中掺入引气剂和聚氨酯,研究引气剂和聚氨酯对水泥砂浆的密度、强度、导热系数的影响,并通过微观结构分析,得出混合砂浆性能变化的机理。结果表明,掺入引气剂和聚氨酯使得水泥砂浆的密度、抗压和抗折强度减小,并且随聚氨酯掺量的增加,混合砂浆的密度、抗压和抗折强度呈现逐渐增大的趋势;水泥砂浆的导热系数随着聚氨酯掺量的增加而减小,当引气剂掺量为1%、聚氨酯掺量为6%时砂浆的导热系数最低,具有良好的保温隔热性能。  相似文献   

16.
本文在玻化微珠基准砂浆配合比基础上,通过试验探讨了在保持新拌砂浆流动性前提下,漂珠等体积取代水泥、珠光砂等体积取代憎水玻化微珠对硬化砂浆干表观密度、强度、压折比、24h吸水率、导热系数等性能的影响规律,确定漂珠取代水泥及珠光砂取代憎水玻化微珠的较优体积率。研究表明,当漂珠取代率为25%、珠光砂取代率为45%时,砂浆的各...  相似文献   

17.
无机保温砂浆技术研究与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾国海  周玉生  杨林 《建筑节能》2009,37(8):34-35,59
建筑节能是缓解能量紧张、实施可持续发展的重大举措之一。无机保温砂浆技术是一种有效的建筑节能措施。采用玻化微珠和海泡石作为保温材料,用硅酸盐水泥和粉煤灰做主要胶结材料,并添加多种辅助剂,制备成无机保温砂浆。室内试验表明可能调整配合比,可以得到有效降低热导率,得到符合规范要求的保温砂浆配方。  相似文献   

18.
测试了是否掺0.1%的引气剂时无机保温砂浆的性能,并通过线性回归拟合,研究了无机保温砂浆干密度、抗压强度、导热系数与堆积密度的关系。研究表明:由相同原材料配制的无机保温砂浆,干密度、抗压强度、导热系数与堆积密度存在较好的正相关性;在已知堆积密度的条件下,可利用拟合公式推算出干密度、抗压强度与导热系数;可通过控制无机保温砂浆的堆积密度控制其质量。  相似文献   

19.
胶粉聚苯颗粒保温浆料作为胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的主要组成部分,其性能对整个系统的性能有着重要影响。通过大量试验,研究了胶粉聚苯颗粒保温浆料的组分对其性能的影响,并在此基础上得到低密度、低导热系数、高抗拉强度和高软化系数的胶粉聚苯颗粒保温浆料的优化配合比组成。同时,利用混凝土温度线膨胀系数测定仪对胶粉聚苯颗粒保温浆料在湿热状态下的性能进行了初步测试和研究。  相似文献   

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