【摘 要】
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节能环保是当今社会发展的主要趋势之一,建筑节能更是衡量一个建筑优异的重要指标之一。节能环保型建筑材料的研究应用显得尤为重要,稻壳作为一种农副产品具有质轻、导热系数低和可再生等优点,应用于建材中可以产生巨大的社会效益。同时,建筑工业化的推广普及催生了一大批新型轻质高强等性能优良的装配板的出现,但伴随出现的还有板的强度不足、抗渗性能差等不足。本文通过分析上述主要问题,研究制备了一种新型装饰板来解决上述
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节能环保是当今社会发展的主要趋势之一,建筑节能更是衡量一个建筑优异的重要指标之一。节能环保型建筑材料的研究应用显得尤为重要,稻壳作为一种农副产品具有质轻、导热系数低和可再生等优点,应用于建材中可以产生巨大的社会效益。同时,建筑工业化的推广普及催生了一大批新型轻质高强等性能优良的装配板的出现,但伴随出现的还有板的强度不足、抗渗性能差等不足。本文通过分析上述主要问题,研究制备了一种新型装饰板来解决上述问题。首先,通过研究稻壳粉水泥材料的物理力学性能和耐久性得到一个最优材料配合比,然后,将装饰材料制备成装饰板并进行相应试验检测。主要研究内容及结论如下:(1)稻壳粉水泥材料的干密度和吸水率受稻壳粉掺量影响最大。稻壳粉掺量越大材料的干密度越小,稻壳粉的掺量越大吸水率越大。稻壳粉水泥材料的强度随着稻壳粉掺量的增大不断降低,并且当掺量超过30%时强度降低速率明显加强。稻壳粉粒径变化对抗折强度的影响相对抗压强度较小。通过扫描电镜观察发现,稻壳粉水泥材料内部稻壳粉和水泥浆粘接面存在微裂缝,并且过渡区周围的水化产物粗大松散。(2)通过多种改性方案试验研究发现,聚丙烯纤维和硅灰的改性可以明显提高稻壳粉水泥材料的物理力学性能。相同掺量的聚丙烯纤维,随着纤维长度的增大改性材料的强度呈现先增大后减小的趋势,最优掺量为1%;相同长度的聚丙烯纤维,随着掺量的增大强度呈现先增大后减小的趋势,最优长度为9mm。随着硅灰掺量的增大改性材料的强度呈现先增大后减小的趋势,最优掺量为15%。(3)通过系列耐久性试验研究发现,试件耐久性能与试件内部结构有很大关系。本试验所用试件内部存在不同程度的微裂缝和孔隙,在抗冻和抗硫酸盐侵蚀试验过程中,试验前期这些裂缝对体积膨胀可以提供一定的空间,试验后期随着体积膨胀较大这些裂缝就会不断扩展,导致耐久性变差。(4)参照规范对制备的装饰板进行基本参数测试和物理力学性能试验,试验结果表明装饰板性能满足规范要求。将装饰板和稻壳砂浆墙板分层共同浇筑形成一体化墙板,通过堆载模拟风荷载对墙板作用试验,当加载11.48 k N/m~2是墙板开始出现裂缝发生破坏。墙板断裂后,观察横断面发现装饰层与墙板层结合良好无剥落脱离。
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