居住建筑用装配式地面体系的研究

来源 :新型建筑材料 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaohan52132500
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为适应装配式建筑发展,开发了具有施工快捷、满足管线分离、升温快、质量轻等优点的架空地面体系,包括架空地板模块、干式地暖模块和瓷砖饰面层,重点研究无机矿物板的力学性能、干式地暖板的压缩强度和点荷载、瓷砖面层与地暖板的粘结强度等,此体系各项性能均能满足相关标准要求。
其他文献
针对由有机阻锈剂、无机钼酸盐和水复合制得的新型复合羧酸胺阻锈剂,通过电化学线性极化测试、电化学阻抗谱测试、动电位极化曲线测试、挂片干湿循环结合形貌、成分分析,研究了混凝土模拟孔溶液中不同浓度复合羧酸胺阻锈剂对钢筋的电化学和阻锈行为。结果表明:随该复合阻锈剂浓度的增大,线性极化电阻增大,腐蚀电流密度降低,钢筋表面膜电阻、电荷转移电阻增大,点蚀电位增高,干湿循环挂片锈蚀面积降低,钢筋耐氯离子腐蚀能力增强,阻锈效率显著提高;同时,该阻锈剂对混凝土的凝结时间和力学性能无不利影响。
研究了增稠剂与减水剂共同作用下对不同密度泡沫混凝土工作性能和孔结构的影响,探究了流动度、孔结构稳定性以及泡沫混凝土密度三者的关系。结果表明:泡沫混凝土孔的生长情况与其流动度有着极大的关系,流动性过好,泡沫出现强烈的聚集和破裂,引发泡沫混凝土成型塌陷,而流动性过差导致混合浆体过硬,在搅拌过程中大量气泡破损。这种影响随着泡沫混凝土密度的增加即泡沫掺量的增多逐渐增强。
对用于余热回收且填充相变材料的新型套管式蓄热放热装置及其蓄放热循环系统的换热性能进行了实验研究,测试了相变蓄热放热装置的出口温度、换热量及用热装置散热器进出口温度的变化规律。实验结果显示,相变换热装置入口温度越高、流量越大、蓄热时间越长时,换热装置平均换热量越高、用热装置的放热时间越长,且在热水入口温度80℃、流量100 kg/h时,蓄热时间约190 min,平均换热量达830 W,放热时间约350 min。
研究了砂级配和含泥量对机喷抹灰砂浆力学性能和可施工性能的影响。结果表明:砂的细度模数对机喷抹灰砂浆的压折比影响不明显,但对砂浆的拉伸粘结强度影响较大,砂的细度模数应控制在2.1~2.5。含泥量过大对砂浆的工作性能和力学性能均有较大的负面影响,当含泥量为8%时,砂浆的拉伸粘结强度较含泥量为0时降低了30.2%。建议机喷抹灰砂浆制备时宜控制砂的含泥量不高于4%。
为研究循环流化床飞灰在采空区注浆充填材料中应用的可行性,研究了粉煤灰类型、循环流化床飞灰品质及工作环境对注浆充填材料工作性能、力学性能与膨胀性能的影响,并进行了微观分析。研究表明:循环流化床飞灰浆液的流动性与抗压强度优于Ⅱ级粉煤灰浆液,膨胀性可补偿结石体收缩;循环硫化床飞灰品质对注浆材料的抗压强度与膨胀率影响较大、对工作性影响很小,F1飞灰浆液性能稳定,抗压强度较高,适宜于采空区注浆充填;工作环境对抗压强度影响较大、对膨胀率影响较小,水中成型养护下的7、28 d抗压强度分别为1.4、1.8 MPa;循环流
研究了矿物掺合料(粉煤灰、白云石粉和石灰石粉)对氯氧镁水泥稳定碎石基层耐水性的影响,并选用耐水系数K、K0.8和离子析出速率RIP0.3对其耐水性进行综合评价。结果表明:矿物掺合料掺入均会降低氯氧镁水泥稳定碎石的力学强度,但是粉煤灰对氯氧镁水泥稳定碎石混合料的耐水性改善明显,通过耐水系数K、K0.8和RIP0.3得出最佳粉煤灰掺量为25%,可选择应用在在青海省雨量较多的地区;掺入白云石粉的氯氧镁水泥稳定碎石基层可通过超量取代(取代比例3∶1最佳)弥补氧化镁的活性,继而提高其耐水性,建议应用在在干旱、少雨环
研究了秸秆纤维与硅藻土、粉煤灰协同作用对秸秆生态夹芯复合外挂墙板导热系数的影响,得出秸秆纤维碳化处理的最佳方式。通过ANSYS有限元分析软件对秸秆墙板进行热工性能数值模拟,分析不同内外叶墙板厚度及EPS保温板厚度对秸秆墙板热工性能的影响。结果表明:随着秸秆纤维掺量的增加,秸秆墙板导热系数逐渐减小,秸秆纤维碳化的最佳温度为240℃,最佳时间为20 min;内外叶墙板厚度对传热系数的影响不明显,EPS保温板厚度对传热系数的影响显著,当EPS保温层板厚为120 mm时,传热系数为0.264 W/(m2
将硝酸钙、三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、硝酸钠、三萜皂苷、聚羧酸减水剂与水复配制得新型无氯复合防冻剂FD-20,研究防冻剂在不同使用条件下对混凝土性能的影响,通过SEM对掺入防冻剂混凝土微观形貌进行表征,同时研究了FD-20对抗钢筋锈蚀性能的影响。SEM分析表明,掺入FD-20能促进混凝土在负温环境下的水化反应。试验结果表明:FD-20的掺量为4%时防冻效果最佳,FD-20能显著提高混凝土在负温(-15℃)条件下的早期抗压强度,且不影响后期强度的发展,不会对砂浆中的钢筋造成锈蚀作用;升高入模温度及减小出机坍
利用循环流化床粉煤灰(CFB灰)、煤灰锅炉粉煤灰(PC灰)、重矿渣、硅砂、水泥、石灰、铝粉制备加气混凝土无机保温材料。研究了原料细度、硅钙比及水料比对加气混凝土性能的影响,并进行了中试。结果表明:CFB灰粉磨至200目筛余5.9%时加气混凝土制品的抗压强度达到最高(4.8 MPa);钙硅比在0.81~0.92时加气混凝土强度较高;水料比为0.66时,加气混凝土干密度为485 kg/m3,同时抗压强度达3.8 MPa,为最优条件。粉磨10 minCFB灰32%、重矿渣15%、PC灰15
基于不同含砂率的工程渣土,掺入不同类型、不同掺量的固化剂和水泥制作工程渣土免烧砖,并对其抗压强度、软化系数(包含淡水和海水)进行研究。试验表明,各因素对抗压强度影响的排序为:水泥掺量>含砂率>固化剂掺量;影响软化系数的主要因素是固化剂掺量,水泥掺量和含砂率影响较小。采用含砂率为25%的工程渣土,掺15%~18%的P·O42.5水泥、2.0%高分子聚合物固化剂,生产的工程渣土免烧砖性能较好。