·
(一)工艺流程
(二)施工步骤 ·
1、材料检查:检查水泥是否有检验报告、出厂合格证,砂的粒径是否满足要求,发泡剂是否有出厂合格证及生产日期是否过期等。 试块质量保证单 ·
本公司生产的ht泡沫混凝土试块,抗压强度依照JGJ70-1990标准,密度、含水率和吸水率依照GB/T11970-1997标准,干燥收缩依照GB/T11972-1997标准,导热系数依照GB10294-1988标准,组织生产和检验出厂。
产品的各项物性指标均达到和超过标准要求,隔热效果良好,质量保证。
各项物性指标如下:
· · 检测项目 · 性能要求 · 检测结果 · 单项评定 · 干燥密度 · (容重)kg/m3 · 300---1200 · 816 · 合格 ·
抗压强度Mpa · ≥2.0 · 3.26 · 合格 ·
含水率 % · · ≤18% · 10.1 · 合格 · 吸水率% · ≤35% · 20.6 · 合格 ·
干燥收缩mm/m · ≤1.4 · 0.65 · 合格 ·
导热系数w/m.k · ≤0.200 · 0.110 · 合格
2 、机械设备:先试运行机械设备,电源是否接反,机械运转是否正常,反应罐压力是否满足要求,垂直运输是否到位及运转情况。 ·
3、砂浆定点:按2m×2m的规格,用1:2水泥砂浆打好定点,定点厚度及坡度应符合设计及业主的要求。
4、 搅拌泡沫混凝土:控制好水的用量,水采用自来水,水灰比控制为0.45-0.50,并根据施工现场及天气情况,按砂的含水率不同灵活及时地确定用水量,以确保砂浆的稠度一致。
5、找平 ·
a)第一次找平:用铝合金直尺根据定点大致刮平,刮平应及时、迅速、平整。
· b)第二次找平压光:在已找平的泡沫砼表面撒1:1水泥砂,再用直尺刮平,并及时、迅速、平整,最后,用铁抹子压光,至少二遍,确保表面光滑、平整、密实。 附注: 如施工的是上人屋面,为了加强其表面强度,有必要在找平的过程中加入一道增强层防裂网,防裂网一般控制在距表面0.5-1cm之间。
6、切割温度伸缩缝:根据设计及规范要求,一般按3m×3m的网格切缝,缝宽20mm,缝深至中下部2.5-3cm,切缝前先弹好墨线,沿线平直均匀切割。 ·
7、嵌缝:用油膏嵌逢,嵌缝前先将缝两侧弹好墨线,用胶带纸沿墨线粘贴,再将油膏嵌入缝中,最后,撕开胶带纸,确保嵌缝平直。
8、养护:泡沫砼表面见白后立即湿水养护,每天浇水次数应能保持泡沫砼处于湿润状态,养护时间不得少于7天。
9、成品保护:交付使用前,泡沫砼表面不得堆放重物,不得凿孔、开槽及安装支架管道,严禁污染。
(三)、施工要点 ·
1、基层先清理干净(包括防水层及结构层),若防水层作基层,不得破坏防水层,并检查防水层是否有空鼓、起泡、分层、开裂等现象,并及时返修再施工泡沫砼。
2、按设计要求作好砂浆定点。
3、及时养护,养护时间不得低于7天,泡沫砼浇筑48小时内严禁上人。
4 、 及时切缝,并嵌好缝。
5、作好成品保护。
HT MLC多功能轻质混凝土斜屋面做法 ·
一、基层处理:根据设计要求,如结构层不需要做找平层的,应先对斜层面的结构进行高压淋水试验,经反复多次试验,确认无渗漏现象后,再进行下道隔热工程的施工。
二、基层要求: · 由于斜屋面上采用瓦屋面,在风荷载、雪荷载及结构(瓦屋面)自重的作用下,产生一种沿斜面向下的分力及垂直于屋面的压力,如果保温层不能很好地与结构层可靠的结合,在上述荷载的情况下,很有可能整个瓦屋面会向下滑移,造成一种重大的安全隐患,所以在结构层施工时,表面应做粗糙,但必须振捣密实。
三、HT MLC多功能轻质混凝土强度要求 为防止瓦屋面整体下滑,必须确保木条与HT MLC多功能轻质混凝土牢固结合,其结合的方式采用水泥钉与HT MLC多功能轻质混凝土钉牢,这就要求HT具备一定的强度,否则水泥钉在ht泡沫砼中处于松动的状况,起不到牢固结合的目的,经过反复试验,其强度必须确保在3.5Mpa以上,最好达到5Mpa. 四、HT MLC多功能轻质混凝土的隔热保温要求 · 从HT MLC多功能轻质混凝土的隔热原理可知,其隔热何温效果与其强度有密切关系,而强度又与其容重有密切关系,为了将HT MLC多功能轻质混凝土强度达到3.5Mpa-5Mpa,必须将其容重控制在800—1000kg/m3内。
五、HT MLC多功能轻质混凝土斜屋面的施工做法 ·
与平屋面相比只多一道工序,其余都相同,由于ht泡沫砼施工具有良好的流动性为了防止砼向下滑动,在HT泡沫砼施工前,在斜屋面上,每隔350-500mm左右的水平间距设置一道由水泥砂浆现抹的挡条,待挡水条达到一定强度后再施工HT MLC多功能轻质混凝土保温隔热层。
HT泡沫施工配合比(容重为800—850 kg/m3) ·
(一)每立方米HT MLC多功能轻质混凝土料用量:水泥:300 kg 砂:400—450 kg 水:150 kg 发泡剂:2.5 kg · 若容重减少,增加发泡剂用量,不得减少水泥用量,每容重减少100 kg,增加发泡剂 0.7 kg,最低容重控制在550kg左右。
(二)发泡剂稀释:
· 发泡剂通过反应罐稀释后加压,再与水泥砂浆一起高速搅拌形成泡沫砼,其稀释的操作过程如下:
· 打开反应罐阀门,将反应罐中空气排放。
· 先称2.5 kg发泡剂通过反应罐上口漏斗注入反应罐中
· 将自来水从反应罐上口漏斗中注入,直至反应罐注满为止。
· 拧紧阀门。
(三)发泡剂加压 将配套定制的空压机与反应罐进
· 气阀连接,关闭所有阀门,启动空 · 压机后打开进气阀加压,4-6分钟
· 后再打开出料阀门,进入下一工序。
特别注意:
1、空压机处于工作状态一直到发泡罐的料用完为止;
2、发泡罐的料用完后,先必须关掉进气阀门,然后打开减压阀放掉所有的空气,再打开进料口进入下一次进料。
(四)HT MLC多功能轻质混凝土发泡搅拌
1、在搅拌机内加入100kg水泥:150kg砂子:适量的水,进行充分搅拌;
2、搅拌均匀后,边搅拌边注入发泡罐内的泡沫;
3、在搅拌的过程中,可以调节搅拌机上的倒顺开关,以便于更好的拌匀泡沫砼。
HT MLC多功能轻质混凝土经过高速搅拌发泡后,需运至施工现场准备浇筑成型,其运输采用二种形式:
一、采用砂浆泵作垂直运输: · 该运输方便、省时、省力,减少材料损失,避免对已施工的墙面污染,采用的设备为砂浆泵,每小时运输量为7—8m3,将搅拌好的泡沫砼直接倒入砂浆泵中。
二、采用物料提升机作垂直运输: · 用斗车作水平运输,将砂浆搅拌机中的泡沫砼倒入斗车,然后再人力运输至升降机中,通过升降机运输至施工现场。
· 根据屋面造型设计情况、定点厚度、设计坡度等,按照泡沫砼预定的容重配制搅拌好后运至施工现场,然后和施工方案中的施工顺序依次将HT泡沫砼倾倒于屋面,从一端或一侧逐渐、迅速向收尾部位赶浆,然后依次找平、压光,压光次数不少于二次,确保表面光滑平整,如遇到出屋面的排气管、落水管及落水斗等部位,其四周应压密实,适当放坡,避免雨水沿四周的缝隙渗入。
·
HT MLC多功能轻质混凝土也属一种水泥制品,浇筑成型后与水泥制品一样,需经过细致的养护阶段,养护是否到位直接关系到泡沫砼的强度,养护应掌握好养护时间,一般浇筑成型后8-12小时开始养护,具体情况视气温、气候的情况决定,若气温较高则提早养护,若气温较低则推迟养护,若遇雨天则不需养护,一般以泡沫砼表面见白后开始养护,养护用水应喷洒,不宜直接喷淋,且均匀到位,养护次数每天不少于4-5次,气温较高适当增加养护次数,养护时间不少于7天,养护期间不得在泡沫砼表面加荷载、静载或动载,否则将影响泡沫砼的使用功能。
·
(一)工艺流程
(二)施工步骤 ·
1、材料检查:检查水泥是否有检验报告、出厂合格证,砂的粒径是否满足要求,发泡剂是否有出厂合格证及生产日期是否过期等。 试块质量保证单 ·
本公司生产的ht泡沫混凝土试块,抗压强度依照JGJ70-1990标准,密度、含水率和吸水率依照GB/T11970-1997标准,干燥收缩依照GB/T11972-1997标准,导热系数依照GB10294-1988标准,组织生产和检验出厂。
产品的各项物性指标均达到和超过标准要求,隔热效果良好,质量保证。
各项物性指标如下:
· · 检测项目 · 性能要求 · 检测结果 · 单项评定 · 干燥密度 · (容重)kg/m3 · 300---1200 · 816 · 合格 ·
抗压强度Mpa · ≥2.0 · 3.26 · 合格 ·
含水率 % · · ≤18% · 10.1 · 合格 · 吸水率% · ≤35% · 20.6 · 合格 ·
干燥收缩mm/m · ≤1.4 · 0.65 · 合格 ·
导热系数w/m.k · ≤0.200 · 0.110 · 合格
2 、机械设备:先试运行机械设备,电源是否接反,机械运转是否正常,反应罐压力是否满足要求,垂直运输是否到位及运转情况。 ·
3、砂浆定点:按2m×2m的规格,用1:2水泥砂浆打好定点,定点厚度及坡度应符合设计及业主的要求。
4、 搅拌泡沫混凝土:控制好水的用量,水采用自来水,水灰比控制为0.45-0.50,并根据施工现场及天气情况,按砂的含水率不同灵活及时地确定用水量,以确保砂浆的稠度一致。
5、找平 ·
a)第一次找平:用铝合金直尺根据定点大致刮平,刮平应及时、迅速、平整。
· b)第二次找平压光:在已找平的泡沫砼表面撒1:1水泥砂,再用直尺刮平,并及时、迅速、平整,最后,用铁抹子压光,至少二遍,确保表面光滑、平整、密实。 附注: 如施工的是上人屋面,为了加强其表面强度,有必要在找平的过程中加入一道增强层防裂网,防裂网一般控制在距表面0.5-1cm之间。
6、切割温度伸缩缝:根据设计及规范要求,一般按3m×3m的网格切缝,缝宽20mm,缝深至中下部2.5-3cm,切缝前先弹好墨线,沿线平直均匀切割。 ·
7、嵌缝:用油膏嵌逢,嵌缝前先将缝两侧弹好墨线,用胶带纸沿墨线粘贴,再将油膏嵌入缝中,最后,撕开胶带纸,确保嵌缝平直。
8、养护:泡沫砼表面见白后立即湿水养护,每天浇水次数应能保持泡沫砼处于湿润状态,养护时间不得少于7天。
9、成品保护:交付使用前,泡沫砼表面不得堆放重物,不得凿孔、开槽及安装支架管道,严禁污染。
(三)、施工要点 ·
1、基层先清理干净(包括防水层及结构层),若防水层作基层,不得破坏防水层,并检查防水层是否有空鼓、起泡、分层、开裂等现象,并及时返修再施工泡沫砼。
2、按设计要求作好砂浆定点。
3、及时养护,养护时间不得低于7天,泡沫砼浇筑48小时内严禁上人。
4 、 及时切缝,并嵌好缝。
5、作好成品保护。
HT MLC多功能轻质混凝土斜屋面做法 ·
一、基层处理:根据设计要求,如结构层不需要做找平层的,应先对斜层面的结构进行高压淋水试验,经反复多次试验,确认无渗漏现象后,再进行下道隔热工程的施工。
二、基层要求: · 由于斜屋面上采用瓦屋面,在风荷载、雪荷载及结构(瓦屋面)自重的作用下,产生一种沿斜面向下的分力及垂直于屋面的压力,如果保温层不能很好地与结构层可靠的结合,在上述荷载的情况下,很有可能整个瓦屋面会向下滑移,造成一种重大的安全隐患,所以在结构层施工时,表面应做粗糙,但必须振捣密实。
三、HT MLC多功能轻质混凝土强度要求 为防止瓦屋面整体下滑,必须确保木条与HT MLC多功能轻质混凝土牢固结合,其结合的方式采用水泥钉与HT MLC多功能轻质混凝土钉牢,这就要求HT具备一定的强度,否则水泥钉在ht泡沫砼中处于松动的状况,起不到牢固结合的目的,经过反复试验,其强度必须确保在3.5Mpa以上,最好达到5Mpa. 四、HT MLC多功能轻质混凝土的隔热保温要求 · 从HT MLC多功能轻质混凝土的隔热原理可知,其隔热何温效果与其强度有密切关系,而强度又与其容重有密切关系,为了将HT MLC多功能轻质混凝土强度达到3.5Mpa-5Mpa,必须将其容重控制在800-1000kg/m3内。
五、HT MLC多功能轻质混凝土斜屋面的施工做法 ·
与平屋面相比只多一道工序,其余都相同,由于ht泡沫砼施工具有良好的流动性为了防止砼向下滑动,在HT泡沫砼施工前,在斜屋面上,每隔350-500mm左右的水平间距设置一道由水泥砂浆现抹的挡条,待挡水条达到一定强度后再施工HT MLC多功能轻质混凝土保温隔热层。
HT泡沫施工配合比(容重为800-850 kg/m3) ·
(一)每立方米HT MLC多功能轻质混凝土料用量:水泥:300 kg 砂:400-450 kg 水:150 kg 发泡剂:2.5 kg · 若容重减少,增加发泡剂用量,不得减少水泥用量,每容重减少100 kg,增加发泡剂 0.7 kg,最低容重控制在550kg左右。
(二)发泡剂稀释:
· 发泡剂通过反应罐稀释后加压,再与水泥砂浆一起高速搅拌形成泡沫砼,其稀释的操作过程如下:
· 打开反应罐阀门,将反应罐中空气排放。
· 先称2.5 kg发泡剂通过反应罐上口漏斗注入反应罐中
· 将自来水从反应罐上口漏斗中注入,直至反应罐注满为止。
· 拧紧阀门。
(三)发泡剂加压 将配套定制的空压机与反应罐进
· 气阀连接,关闭所有阀门,启动空 · 压机后打开进气阀加压,4-6分钟
· 后再打开出料阀门,进入下一工序。
特别注意:
1、空压机处于工作状态一直到发泡罐的料用完为止;
2、发泡罐的料用完后,先必须关掉进气阀门,然后打开减压阀放掉所有的空气,再打开进料口进入下一次进料。
(四)HT MLC多功能轻质混凝土发泡搅拌
1、在搅拌机内加入100kg水泥:150kg砂子:适量的水,进行充分搅拌;
2、搅拌均匀后,边搅拌边注入发泡罐内的泡沫;
3、在搅拌的过程中,可以调节搅拌机上的倒顺开关,以便于更好的拌匀泡沫砼。
HT MLC多功能轻质混凝土经过高速搅拌发泡后,需运至施工现场准备浇筑成型,其运输采用二种形式:
一、采用砂浆泵作垂直运输: · 该运输方便、省时、省力,减少材料损失,避免对已施工的墙面污染,采用的设备为砂浆泵,每小时运输量为7-8m3,将搅拌好的泡沫砼直接倒入砂浆泵中。
二、采用物料提升机作垂直运输: · 用斗车作水平运输,将砂浆搅拌机中的泡沫砼倒入斗车,然后再人力运输至升降机中,通过升降机运输至施工现场。
· 根据屋面造型设计情况、定点厚度、设计坡度等,按照泡沫砼预定的容重配制搅拌好后运至施工现场,然后和施工方案中的施工顺序依次将HT泡沫砼倾倒于屋面,从一端或一侧逐渐、迅速向收尾部位赶浆,然后依次找平、压光,压光次数不少于二次,确保表面光滑平整,如遇到出屋面的排气管、落水管及落水斗等部位,其四周应压密实,适当放坡,避免雨水沿四周的缝隙渗入。
·
HT MLC多功能轻质混凝土也属一种水泥制品,浇筑成型后与水泥制品一样,需经过细致的养护阶段,养护是否到位直接关系到泡沫砼的强度,养护应掌握好养护时间,一般浇筑成型后8-12小时开始养护,具体情况视气温、气候的情况决定,若气温较高则提早养护,若气温较低则推迟养护,若遇雨天则不需养护,一般以泡沫砼表面见白后开始养护,养护用水应喷洒,不宜直接喷淋,且均匀到位,养护次数每天不少于4-5次,气温较高适当增加养护次数,养护时间不少于7天,养护期间不得在泡沫砼表面加荷载、静载或动载,否则将影响泡沫砼的使用功能。
·
MLC多功能轻质混凝土是一种内部含有大量细小、封闭、均匀分布的多孔性材料,其内形成大量密集均匀分布的微小气孔,而气孔内有大量的空气存在,空气与其它材料相比,导热性能是最差的,其导热系数仅为0.06-0.2 w/m.k,所以大大降低了它的导热性能,又因气孔互不连通呈封闭状态,不能形成空气的对流循环,同时砼内部被气孔所隔离,而且各球形气孔为固化的水泥浆膜包围,界面增加对热能穿透能力形成很大阻力,且具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、抗水减震等特性。所以其保温、隔热的原理是通过封闭的气孔来阻止热量传递及扩散。 ·
产品的性能
二、轻质高强 减轻自重 ht泡沫混凝土的容重为300-1200kg/m3,可以根据施工现场的实际情况及用户或使用场所的荷载要求灵活调制,其相应的抗压强度也按需要控制在0.25-5.0Mpa,特殊要求可以提供强度为15Mpa的高强泡沫混凝土。
三、低弹减震 有效填充 ht泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。
产品的应用范围 基于产品具有以上特性,广泛用于工业与民用建筑物的屋面保温、隔热,在严寒及炎热地区用于填充外墙的墙体材料,既具有普通墙体材料的性能,更具有保温隔热的功能,也可用建筑物的结构填充,包括建筑物地下室、卫生间,减少建筑物结构自重及减小墙体厚度,同时增加使用面积,增加空间利用率,还可用于刚性结构的底层衬垫工程。
产品的优越性 ·
一、施工阶段HT MLC多功能轻质混凝土搅拌时具有良好的流动性,浇筑时无需任何振捣,任意成型,省工、省时、省力,施工简单快捷,运输轻巧,与普通混凝土的施工条件基本相同 。
二、结构功能HT MLC多功能轻质混凝土与防水层倒置式复合结构,将保温隔热和防水两个功能有机地结合在一起,使整体既具有保温功能又具有防水抗渗功能。上层泡沫混凝土有效地隔离了阳光与下层防水材料的直接接触,同时降低了防水层的使用温度,从而使防水层避免了老化的问题,增强了防水工程的长久可靠性。
三、新老保温隔热的对比 ·
a、采用珍珠岩作保温隔热层 ·
该做法采用1:8水泥膨胀珍珠岩作保温隔热层,其厚度一般在8cm-20 cm之间,面层再加40mm厚C20细石钢筋混凝土作保护层,内配Ø4双向@200的冷拔丝,其缺点有以下几点:
· 1、珍珠岩易吸水、强度低,在施工过程中必须按规范设置排气管及排气孔。在施工保护层时砼中部分水份渗入珍珠岩中被它吸收,待气温升高时,珍珠岩中吸收的水份经过升温产生水蒸汽,而面层为40mm厚细石砼保护层,其水蒸汽逐步形成一种压力,慢慢渗透到防水卷材,通过防水卷材渗透到结构层中,从而使屋顶天棚面产生小水珠,影响顶棚的装饰,使室内湿度明显增大。
· 3、在施工细石砼时必须按设计要求绑扎钢筋网片,一般为6 m×6m的网格,且钢筋必须断开,不能贯通,同时板块之间必须留20cm宽的温度伸缩缝,缝深至底层,增加施工难度。
4、该做法施工周期较长,分二次进行,工程造价较高。
b.采用泡沫板及聚苯乙烯板做保温隔热层 该做法主要用于倒置式屋面,必须先施工好防水层,再在防水层上铺设泡沫板保温层,绑扎钢筋,然后再搭设施工通道浇筑C20细石砼。它的弱点与珍珠岩基本相同。
c、采用现场发泡聚苯乙烯作保温隔热层 它的弱点与珍珠岩类似,其造价更高,且与四周屋顶女儿墙交接部位处理较难,很难达到平整的目的。
d、采用预制隔热板作架空层来隔热 该做法要已施工完毕的防水层上立200 mm高空心砖礅,再铺上预制隔热板,其原理架空形成空气对流,只能隔热不保温,且隔热效果不太明显,随着时间的推移,需更新,返修。
以上四种常规做法中其自重荷载一般为100kg/m2,而采用ht型泡沫砼其自重为30-72kg/m2之间任意调整,它的容重为300-1200kg/m3,大大减轻结构自重,更有效地降低屋顶结构造价。 以上四种做法中防水层仅能置于保温层之下,而采用ht泡沫砼作保温隔热层,防水层既可置于保温层之下也可置于保温层之上,它还可以代替建筑找坡,减少一道水泥砂浆找平层。
ht泡沫砼与传统保温隔热对照表 ·
序号 隔热方式对比项 珍珠岩 聚苯乙烯泡沫板 挤塑板 预制隔热板 聚氨酯发泡 HT MLC多功能轻质混凝土1 能否代替找坡 不能 不能 不能 不能 不能 能
2 吸水性 吸水率大,水分积累在珍珠岩内 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 板缝之间可渗水 施工保护层时,水份不会渗入防水层内 通过水泥水化,可消耗自身水分
3 直接投入 增加保护层,找坡层 增加保护层,找坡层 增加保护层,找坡层 增加找坡层 增加保护层,找坡层 整体现浇一次成型
4 荷载 150-160 kg/m2 146-158 kg/ m2 144-156 kg/ m2 160-166 kg/ m2 146-158 kg/ m2 33-72 kg/ m2
5 工期 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序少,快
6 隔热效果 内外温差 5-6℃ 内外温差 7-8℃ 内外温差 7-8℃ 靠空气对流,隔热效果差,不保温 内外温差 7-8℃ 内外温差 7-8℃
7 后续费用 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 返修极不方便 一次成型,表面基本无裂缝,费用少
8 结语 不太可靠,返修率高,成本高,自重大,利用率小 可靠但成本高 可靠但成本高 不太可靠,隔热效果差,成本高,空间利用小,不能上人 可靠,但成本高,施工时对四周造成污染,成品保护困难. 可靠,费用少,工期短,适合多种保温隔热,重量轻,屋面及空间利用率大
有意思路也用泡沫混凝土,强度是否合适?套价可以用石屑子目,主要是将主材换成泡沫混凝土。 “这个的工艺都不一样呀,这个定额里面有压路机,这个泡沫轻质土施工时主要是用一根水管然后就浇筑的,跟这个完全不一样...
轻质砼指的是用轻骨料配制的砼,如用陶粒作骨料配制的陶粒砼就叫轻质砼。
发泡混凝土,又名泡沫混凝土或轻质混凝土,发泡混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有...
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MLC多功能轻质混凝土是一种内部含有大量细小、封闭、均匀分布的多孔性材料,其内形成大量密集均匀分布的微小气孔,而气孔内有大量的空气存在,空气与其它材料相比,导热性能是最差的,其导热系数仅为0.06-0.2 w/m.k,所以大大降低了它的导热性能,又因气孔互不连通呈封闭状态,不能形成空气的对流循环,同时砼内部被气孔所隔离,而且各球形气孔为固化的水泥浆膜包围,界面增加对热能穿透能力形成很大阻力,且具有轻质、高强、保温、隔热、隔音、抗水减震等特性。所以其保温、隔热的原理是通过封闭的气孔来阻止热量传递及扩散。 ·
产品的性能
二、轻质高强 减轻自重 ht泡沫混凝土的容重为300—1200kg/m3,可以根据施工现场的实际情况及用户或使用场所的荷载要求灵活调制,其相应的抗压强度也按需要控制在0.25—5.0Mpa,特殊要求可以提供强度为15Mpa的高强泡沫混凝土。
三、低弹减震 有效填充 ht泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。
产品的应用范围 基于产品具有以上特性,广泛用于工业与民用建筑物的屋面保温、隔热,在严寒及炎热地区用于填充外墙的墙体材料,既具有普通墙体材料的性能,更具有保温隔热的功能,也可用建筑物的结构填充,包括建筑物地下室、卫生间,减少建筑物结构自重及减小墙体厚度,同时增加使用面积,增加空间利用率,还可用于刚性结构的底层衬垫工程。
产品的优越性 ·
一、施工阶段HT MLC多功能轻质混凝土搅拌时具有良好的流动性,浇筑时无需任何振捣,任意成型,省工、省时、省力,施工简单快捷,运输轻巧,与普通混凝土的施工条件基本相同 。
二、结构功能HT MLC多功能轻质混凝土与防水层倒置式复合结构,将保温隔热和防水两个功能有机地结合在一起,使整体既具有保温功能又具有防水抗渗功能。上层泡沫混凝土有效地隔离了阳光与下层防水材料的直接接触,同时降低了防水层的使用温度,从而使防水层避免了老化的问题,增强了防水工程的长久可靠性。
三、新老保温隔热的对比 ·
a、采用珍珠岩作保温隔热层 ·
该做法采用1:8水泥膨胀珍珠岩作保温隔热层,其厚度一般在8cm-20 cm之间,面层再加40mm厚C20细石钢筋混凝土作保护层,内配Ø4双向@200的冷拔丝,其缺点有以下几点:
· 1、珍珠岩易吸水、强度低,在施工过程中必须按规范设置排气管及排气孔。在施工保护层时砼中部分水份渗入珍珠岩中被它吸收,待气温升高时,珍珠岩中吸收的水份经过升温产生水蒸汽,而面层为40mm厚细石砼保护层,其水蒸汽逐步形成一种压力,慢慢渗透到防水卷材,通过防水卷材渗透到结构层中,从而使屋顶天棚面产生小水珠,影响顶棚的装饰,使室内湿度明显增大。
· 3、在施工细石砼时必须按设计要求绑扎钢筋网片,一般为6 m×6m的网格,且钢筋必须断开,不能贯通,同时板块之间必须留20cm宽的温度伸缩缝,缝深至底层,增加施工难度。
4、该做法施工周期较长,分二次进行,工程造价较高。
b.采用泡沫板及聚苯乙烯板做保温隔热层 该做法主要用于倒置式屋面,必须先施工好防水层,再在防水层上铺设泡沫板保温层,绑扎钢筋,然后再搭设施工通道浇筑C20细石砼。它的弱点与珍珠岩基本相同。
c、采用现场发泡聚苯乙烯作保温隔热层 它的弱点与珍珠岩类似,其造价更高,且与四周屋顶女儿墙交接部位处理较难,很难达到平整的目的。
d、采用预制隔热板作架空层来隔热 该做法要已施工完毕的防水层上立200 mm高空心砖礅,再铺上预制隔热板,其原理架空形成空气对流,只能隔热不保温,且隔热效果不太明显,随着时间的推移,需更新,返修。
以上四种常规做法中其自重荷载一般为100kg/m2,而采用ht型泡沫砼其自重为30—72kg/m2之间任意调整,它的容重为300—1200kg/m3,大大减轻结构自重,更有效地降低屋顶结构造价。 以上四种做法中防水层仅能置于保温层之下,而采用ht泡沫砼作保温隔热层,防水层既可置于保温层之下也可置于保温层之上,它还可以代替建筑找坡,减少一道水泥砂浆找平层。
ht泡沫砼与传统保温隔热对照表 ·
序号 隔热方式对比项 珍珠岩 聚苯乙烯泡沫板 挤塑板 预制隔热板 聚氨酯发泡 HT MLC多功能轻质混凝土1 能否代替找坡 不能 不能 不能 不能 不能 能
2 吸水性 吸水率大,水分积累在珍珠岩内 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 施工保护层时,水分会渗入防水层上,保留在其内 板缝之间可渗水 施工保护层时,水份不会渗入防水层内 通过水泥水化,可消耗自身水分
3 直接投入 增加保护层,找坡层 增加保护层,找坡层 增加保护层,找坡层 增加找坡层 增加保护层,找坡层 整体现浇一次成型
4 荷载 150-160 kg/m2 146-158 kg/ m2 144-156 kg/ m2 160-166 kg/ m2 146-158 kg/ m2 33-72 kg/ m2
5 工期 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序多,慢 工序少,快
6 隔热效果 内外温差 5-6℃ 内外温差 7-8℃ 内外温差 7-8℃ 靠空气对流,隔热效果差,不保温 内外温差 7-8℃ 内外温差 7-8℃
7 后续费用 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 保护层表面易产生裂缝 返修极不方便 一次成型,表面基本无裂缝,费用少
8 结语 不太可靠,返修率高,成本高,自重大,利用率小 可靠但成本高 可靠但成本高 不太可靠,隔热效果差,成本高,空间利用小,不能上人 可靠,但成本高,施工时对四周造成污染,成品保护困难. 可靠,费用少,工期短,适合多种保温隔热,重量轻,屋面及空间利用率大
一个好的产品从生产到成品后,最关键的一步是做好成品保护,怎样做好成品保护,从以下几方面着手:
从制度上保证:每个施工项目部应对各阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严格的成品保护奖励制度,并分区指定成品保护负责人,明确责任范围,对成品采取"护、盖、封"等保护措施。
一、落水管、斗保护:泡沫砼施工时应保护好地漏、出水口,在该部位应安放临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。
二、楼层保护:施工时避免砂浆污染楼梯地面,墙面及扶手,一旦污染应及时清洗干净。
三、及时清理:污染的墙、柱、门窗框,楼梯、电线槽盒等要及时清理干净,依据实际情况采取不同的方法、工具和用料,并事先向工人交底。
一个好的产品从生产到成品后,最关键的一步是做好成品保护,怎样做好成品保护,从以下几方面着手:
从制度上保证:每个施工项目部应对各阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严格的成品保护奖励制度,并分区指定成品保护负责人,明确责任范围,对成品采取“护、盖、封”等保护措施。
一、落水管、斗保护:泡沫砼施工时应保护好地漏、出水口,在该部位应安放临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。
二、楼层保护:施工时避免砂浆污染楼梯地面,墙面及扶手,一旦污染应及时清洗干净。
三、及时清理:污染的墙、柱、门窗框,楼梯、电线槽盒等要及时清理干净,依据实际情况采取不同的方法、工具和用料,并事先向工人交底。
在保持围墙厚度不变的前提下提高各种建筑物外围护结构的隔热性能,是建筑业最重要的任务。 将轻质混凝土的平均密度降到700~900kg/m~3,被认为是提高外围护结构隔热性能最有效的可行方法,利用堆积密度不超过350kg/m~3的新型多孔玻璃碴作骨料可以达到这个目的,其中以埃里温“石料和硅酸盐”科学生产联合公司研制的珠光石泡沫玻璃碴能最充分地满足上述要求。 泡沫玻璃碴的制备工艺为:预先将片石破碎成石粒,放入回转炉,同时放入能防止石粒粘合的粉状惰性材料,经煅烧使石粒起泡。原苏联混凝土和钢筋混凝土科学研究所对用5~20mm粒径的泡沫玻璃碴制备轻质混凝土进行了研究,研究时采用经粉碎的泡沫玻璃碴和卡尔姆拉申斯克产的天然火山岩碴作细骨料。
TB泡沫混凝土简介 沫混凝土又称为发泡混凝土、轻质混凝土。本公司引用德国技术及出产工 艺,专业出产 TB 多功能发泡混凝土,是安徽较早出产发泡剂的厂家。现场发 泡混凝土的施工, 良好的服务获得业主、 监理及施工单位的一致好评。 本厂拥有 目前海内提高前辈的发泡混凝土机械设备多套,每台设备日产量 100M3,地暖隔 热层施工天天达 1500-2000M2。 发泡砼是砼家族中最年青的一员,其是以硅酸盐水泥(或硫酸盐水泥、氯 氧镁水泥)、活性硅或钙质材料(如粉煤灰、硅藻土)等无机胶结料与集发泡、 稳泡、激发、减水功能为一体的高效发泡剂天生的泡沫经混合形成的微孔聚合物 轻质砼。砼终凝后气泡形成大量独立封锁的匀质微孔, 形成蜂窝结构, 大大降低 体积密度和导热系数,有效进步热阻和隔音机能。 发泡砼在国外已得广泛应用, 我国越来越正视建筑节能工作, 发泡砼将以其 优良的特性得到越来越广泛的应用。 产品
存储单元分为两类:SLC(Single-Level Cell 单层单元)和MLC(Multi-Level Cell多层单元)。此外,SLC闪存的优点是复写次数高达100000次,比MLC闪存高10倍。此外,为了保证MLC的寿命,控制芯片都校验和智能磨损平衡技术算法,使得每个存储单元的写入次数可以平均分摊,达到100万小时故障间隔时间(MTBF)。
对MLC和SLC两大架构现在网上存在一个普遍的认识误区,那就是大家都认为MLC架构的NAND闪存是劣品,只有SLC架构的NAND闪存才能在质 量上有保障。我们先来回忆一下MLC的发展历程以及SLC目前的发展状况再来给这个假设做定论吧。
MLC技术开始升温应该说是从2003年2月东芝推出了第一款MLC架构NAND Flash开始,当时作为NAND Flash的主导企业三星电子对此架构很是不屑,依旧我行我素大力推行SLC架构。第二年也就是2004年4月东芝接续推出了采用MLC技术的4Gbit和 8Gbit NAND Flash,显然这对于本来就以容量见长的NAND闪存更是如虎添翼。三星电子长期以来一直倡导SLC架构,声称SLC优于 MLC,但该公司于2004和2005年发表的关于MLC技术的ISSCC论文却初步显示它的看法发生了转变。三星在其网站上仍未提供关于MLC闪存的任 何营销材料,但此时却已经开发出了一款4Gbit的MLC NAND闪存。该产品的裸片面积是156mm2,比东芝的90nm工艺MLC NAND闪存大 了18m㎡。两家主流NAND闪存厂商在MLC架构上的竞争就从这时开始正式打响了。除了这三星和东芝这两家外,现在拥有了英特尔MLC技术的IM科技公司更是在工艺和MLC上都希望超越竞争对手,大有后来者居上的冲劲。MLC技术的竞争就这样如火如荼地进行着。
另一方面我们再来看看SLC技术,存取原理上SLC架构是0和1两个充电值,即每Cell只能存取1bit数据,有点儿类似于开关电路,虽然简单但却 非常稳定。如同电脑的CPU部件一样,要想在一定体积里容纳更多的晶体管数,就必须提高生产工艺水平,减小单晶体管体积。目前SLC技术受限于低硅效率问 题,要想大幅度提高制程技术就必须采用更先进的流程强化技术,这就意味着厂商必须更换现有的生产设备,投入大不说而且还是个无底洞。而MLC架构可以一次 储存4个以上的充电值,因此拥有比较好的存储密度,再加上可利用现有的生产设备来提高产品容量,厂商即享有生产成本上的优势同时产品良率又得到了保证,自然比SLC架构更受欢迎。
既然MLC架构技术上更加先进,同时又具备成本和良率等优势,那为什么迟迟得不到用户的认同呢。除了认识上的误区外,MLC架构NAND Flash 确实存在着让使用者难以容忍的缺点,但这都只是暂时的。为了让大家能更直观清楚地认识这两种架构的优缺点,我们来做一下技术参数上的对比。
首先是存取次数。MLC架构理论上只能承受约1万次的数据写入,而SLC架构可承受约10万次,是MLC的10倍。这其中也存在一个误区,网上很多媒体都有写MLC和SLC知识普及的文章,笔者一一拜读过,可以说内容不够严谨,多数都是你抄我我抄你,相互抄来抄去,连错误之处也都完全相同,对网友很不负责。就拿存取次数来说吧,这个1万次指的是数据写入次数,而非数据写入加读取的总次数。数据读取次数的多寡对闪存寿命有一定影响,但绝非像写入那样严重,这个寿命值正随着MLC技术的不断发展和完善而改变着。MLC技术并非一家厂商垄断,像东芝(Toshiba)已生产了好几代MLC架构NAND闪存,包括前不久宣布和美国SanDisk公司共同开发的采用最先进56nm工艺的16Gb(2gigabyte)和 8Gb(1gigabyte)MLC NAND闪存,16Gb是单芯片的业内最大容量。
东芝在MLC闪存设计方面拥有经验与技术,去年东芝利用90nm工艺与三星的73nm产品竞争。东芝90nm MLC闪存的位密度达 29 Mbits/ mm2,超过了三星的73nm闪存(位密度为25.8 Mbits/mm2)。对于给定的存储密度,东芝闪存的裸片面积也比三星的要小。例如东芝的4-Gbit 90nm NAND裸片面积是138 mm2,而三星的4-Gbit 73nm NAND裸片面积是156 mm2,这使东 芝在成本方面更具竞争力。三星方面现在正奋起直追,与东芝之间的竞争异常激烈。再加上IMFT、海力士等厂商的参与,MLC技术发展势头迅猛,今天 MLC NAND Flash写寿命还只有1万次,明天也许就会是2万次、3万次甚至达到与SLC同等级别的10万次,这是完全有可能的。
拿MLC NAND Flash的写寿命我们一起来算笔帐,假如近期笔者购买了一款2GB容量MP3播放器,闪存是东芝产的MLC架构 NAND Flash,理论上只能承受约1万次数据写入。笔者是个疯狂的音乐爱好者,每天都要更新一遍闪存里的歌曲文件,这样下来一年要执行365次数据写入,1万次可够折腾至少27年的,去除7年零头作为数据读取对闪存寿命的损耗,这款MP3播放器如果其它部件不出问题笔者就可以正常使用至少20年。 20年对于一款电子产品有着怎样的意义?就算笔者恋旧,也不可能20年就用一款MP3播放器吧。况且就算是SLC架构,闪存里的数据保存期限最多也只有 10年,1万次的数据写入寿命其实一点儿也不少。
其次是读取和写入速度。这里仍存在认识上的误区,所有闪存芯片读取、写入或擦除数据都是在闪存控制芯片下完成的,闪存控制芯片的速度决定了闪存里数据 的读取、擦除或是重新写入的速度。可能你会拿现成的例子来辩驳,为什么在同样的控制芯片、同样的外围电路下SLC速度比MLC快。首先就MLC架构目前与 之搭配的控制技术来讲这点笔者并不否认,但如果认清其中的原因你就不会再说SLC在速度方面存在优势了。SLC技术被开发的年头远早于MLC技术,与之相 匹配的控制芯片技术上已经非常成熟,笔者评测过的SLC产品数据写入速度最快能达到9664KB/s( KISS KS900),读取速度最快能达到13138KB/s( mobiBLU DAH-1700), 而同样在高速USB2.0接口协议下写入速度最慢的还不足1500KB/s,读取速度最慢的也没有超过2000KB/s。都是SLC闪存芯片,都是高速 USB2.0接口协议,为什么差别会如此大。笔者请教了一位业内资深设计师,得到的答案是闪存控制芯片效能低,且与闪存之间的兼容性不好,这类产品不仅速 度慢而且在数据操作时出错的概率也大。这个问题在MLC闪存刚投入市场时同样也困扰着MLC技术的发展,好在去年12月我们终于看到了曙光。这就是擎泰科技(Skymedi Corporation)为我们带来的新一代高速USB2.0控制芯片SK6281及SD 2.0/MMC 4.2的combo快闪 记忆卡控制芯片SK6621,在MLC NAND闪存的支持与速度效能上皆有良好表现。其所支持的MLC芯片已经达到了Class4的传输速度。
MLC NAND Flash自身技术的原因,只有控制芯片效能够强时才能支持和弥补其速度上的缺点,支持MLC制程的控制芯片需要较严格的标准,以充分发挥NAND闪存芯片的性能。擎泰科技所推出的系列控制芯片经过长时间可靠性测试及针对不同装置兼容性进行的比对较正,已能支持目前市场主流的MLC 闪存,如英特尔JS29F16G08CAMB1、JS29F08G08AAMB1,三星K9G4G08U0A、K9G8G08U0M、 K9LAG08U0M、K9HBG08U1M,东芝TC58NVG2D4CTG00、TC58NVG3D4CTG00、TH58NVG4D4CTG00, 美光(Micron)、海力士(Hynix)等等。此外,藉由良好的韧体设计,可大幅提升性能,达到最高的存取速度,例如:SK6621支持MLC可到 Class4水准,其所支持SLC皆可支持到Class6的传输速度。SK6281还达到了Vista ReadyBoost速度的需求 (Enhanced for Windows ReadyBoost),且支持单颗MLC时可达22MB/s的读取速度及6MB/s的写入速度,综合下来 并不比SLC慢多少。你手上的MP3播放器USB传输速度慢并不全是因为闪存芯片采用了MLC架构,它与控制芯片的关系要更加密切一些。
第三是功耗。SLC架构由于每Cell仅存放1bit数据,故只有高和低2种电平状态,使用1.8V的电压就可以驱动。而MLC架构每Cell需要存 放多个bit,即电平至少要被分为4档(存放2bit),所以需要有3.3V及以上的电压才能驱动。最近传来好消息,英特尔新推出的65纳米MLC写入速 度较以前产品提升了二倍,而工作电压仅为1.8V,并且凭借低功耗和深层关机模式,其电池使用时间也得到了延长。
第四是出错率。在一次读写中SLC只有0或1两种状态,这种技术能提供快速的程序编程与读取,简单点说每Cell就像我们日常生活中使用的开关一样, 只有开和关两种状态,非常稳定,就算其中一个Cell损坏,对整体的性能也不会有影响。在一次读写中MLC有四种状态(以每Cell存取2bit为例), 这就意味着MLC存储时要更精确地控制每个存储单元的充电电压,读写时就需要更长的充电时间来保证数据的可靠性。它已经不再是简单的开关电路,而是要控制 四种不同的状态,这在产品的出错率方面和稳定性方面有较大要求,而且一旦出现错误,就会导致2倍及以上的数据损坏,所以MLC对制造工艺和控制芯片有着更 高的要求。目前一些MP3主控制芯片已经采用了硬件4bit ECC校验,这样就可以使MLC的出错率和对机器性能的影响减小到最低。
第五是制造成本。为什么硬盘容量在成倍增大的同时生产成本却能保持不变,简单点说就是在同样面积的盘片上存储更多的数据,也就是所谓的存储密度增大 了。MLC技术与之非常类似,原来每Cell仅存放1bit数据,而现在每Cell能存放2bit甚至更多数据,这些都是在存储体体积不增大的前提下实现的,所以相同容量大小的MLC NAND Flash制造成本要远低于SLC NAND Flash。
综上所述,MLC技术是今后NAND Flash的发展趋势,就像CPU单核心、双核心、四核心一样,MLC技术通过每Cell存储更多的bit来实 现容量上的成倍跨越,直至更先进的架构问世。而SLC短期内仍然会是市场的佼佼者,但随着MLC技术的不断发展和完善,SLC必将退出历史的舞台。
SLC(信令链路编码)
某个方向上的信令链路一般都编成一个组,叫信令链路组。这条信令链路在这个组中的号码就是SLC。SLC号是做数据的时候工程人员定义的。
轻质混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。
1、 轻质
轻质混凝土的密度小,密度等级一般为300-1800kg/m3,常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m3,近年来,密度为 160 kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于轻质混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%。而且,对结构构件而言,如采用泡沫混凝土代替普通混凝土,可提高构件的承截能力。因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。
2、 保温隔热性能好
由于轻质混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,因此具有良好的热工性能,即良好的保温隔热性能,这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m3范围的轻质混凝土,导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间,热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用轻质混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。
3、 隔音耐火性能好
轻质混凝土属多孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。轻质混凝土是无机材料,不会燃烧,从而具有良好的耐火性,在建筑物上使用,可提高建筑物的防火性能。
4、 整体性能好
可现场浇注施工,与主体工程结合紧密。
5、低弹减震性好
轻质混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。
6、防水性能强
现浇轻质混凝土吸水率较低,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。
7、耐久性能好
与主体工程寿命相同。
8、生产加工方便
轻质混凝土不但能在厂内生产成各种各样的制品,而且还能现场施工,直接现浇成屋面、地面和墙体。
9、环保性能好
轻质混凝土所需原料为水泥和发泡剂,发泡剂为中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染和消防隐患。
10、施工方便
只需使用水泥发泡机可实现自动化作业,可泵送实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为150—300立方/工作日。
11、其它性能
轻质混凝土还具有施工过程中可泵性好,抗压强度高(0.5-22.2Mpa),冲击能量吸收性能好,可大量利用工业废渣,价格低廉等优点。
1、试块浮于水中不产生溶融、降沉
说明该轻质混凝土(泡沫混凝土)已完全硬固和气孔是全封闭型的。封闭型的泡沫混凝土空气在体内不产生对流,减少温度的传导、辐射、扩散,热能在气孔逐渐减弱,达到绝热的效果。而且吸水率低在5%左右,隔声、防水、抗压、抗折物理性能最好。
2、如果试块缓慢下沉
吸水率达30%,超过水的比重,说明轻质混凝土(泡沫混凝土)气孔是半开放型的,部份气孔从表到里是相连通,空气会在体内产生对流,此时隔热时间随着气孔开放程度增加而缩短,吸储水率也会随气孔连通率增加至50%左右,隔热、保暧、隔声、防水、抗压、抗折物理性能将大幅度降低。
3、试块很快沉入水中
吸水率超过30%,超过水的比重,说明该材料中的气孔是全开放的,形成从表到里的通道,空气在通道中产生对流,空气在对流中通过水份将材料的温度进行传导、辐射、扩散,吸储水率也会随气孔连通率增加至50%以上,该材料失去隔热保暧的性能要求。2100433B