现浇泡沫混凝土是指用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到由水泥、集料、掺合料、外加剂和水等制成的浆料中,而成的轻质多孔混凝土。
中文名称 | 现浇泡沫混凝土 | 类别 | 轻质多孔混凝土 |
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过程 | 经混合搅拌、现场浇筑、自然养护 | 材料 | 发泡剂水溶液 |
1) 保温性:导热系数为0.06-0.28W/(M.K),热阻约为普通混凝土的10-20倍。
2) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物 整体荷载。
3) 整体性:现场浇注施工,与主体工程结合紧密,不需留界隔缝和透气管。
4) 低弹减震性:现浇泡沫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。
5) 隔音性:现浇泡沫混凝土中含有大量的独立气泡,且分布均匀,吸音能力为0.09-0.19%,是普通混凝土的5倍,具备有效隔音的功能。
6) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。
7) 耐水性:现浇泡沫混凝土吸水性较小,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。
8) 耐久性:与主体工程寿命相同。
9) 施工简单:只需使用水泥发泡机可实现自动化作业,可实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为150-300M3/工作日。
10) 环保性:泡沫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。
11) 经济性:综合造价低。
现浇泡沫混凝土主要应用领域
由于现浇泡沫混凝土具有轻质高强、可以提高工程进度和工程质量的优势,在建筑和路桥方面已经替代了传统的施工做法和材料,详细应用如下:
(1)用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土在岸墙后用作轻质回填材料可降低垂直截荷,也减少了对岸墙的侧向载荷。这是因为泡沫混凝土是一种粘结性能良好的刚性体,它并不沿周边对岸墙施加侧向压力,沉降降低了,维修费用随之减少,从而节省很多开支。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性,用它取代边坡的部分土壤,由于减轻了质量,从而就降低了影响边坡稳定性的作用力。
(2)修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础,上面覆以砾石或人造草皮,作为运动场用。泡沫混凝土的密度为800-900kg/m³此类运动场可进行曲棍球,足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层0.05m厚的多孔沥青层及塑料层,则可作田径跑道用。 (3)管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、 污水管及其他空穴容易导致火灾或塌方,采用泡沫混凝土回填可解决这些后患,费用也少。泡沫混凝土采用的密度取决于管子的直径及地下水位,一般为600-1100kg/m³。
(4)贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管,泡沫混凝土具有很大的工作度及适应性,因此它经常用于贫混凝土填层。如对隔热性要求不很高,采用密度为1200kg/m³左右的贫混凝土填层,平均厚度为0.05m;如对隔热性要求很高,则采用密度为500kg/m³的贫混凝土填层,平均厚度为0.1- 0.2m。
(5)屋面边坡。泡沫混凝土用于屋面边坡,具有重量轻、 施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m.厚度为0.03-0.2m,采用密度为800 - 1200kg/m³的泡沫混凝土。
(6)储罐底脚的支撑。将泡沫混凝土浇阶在钢储罐(内装粗油、化学品)底脚的底部,必要时也可形成一凸形地基,这样可确保整个箱底的支撑在焊接时年处于最佳应力状态,这一连续的支撑可使储罐采用薄板箱底。同时凸形地基也易于清洁。泡沫混凝土的使用密度为800-1000kg\m³。
(7)现浇墙体。将泡沫混凝土制作成密度在600-800kg/m³可实现现场浇注墙体,使墙体达到保温、隔热、隔音的效果。
(8)其他。例如国防工程,飞机场跑道等。
现浇泡沫混凝土分类
泡沫混凝土在应用上可分为两大类:
一、是以做制品为主。例如:泡沫混凝土砌块、泡沫混凝土轻质隔墙板、泡沫混凝土文化石、泡沫混凝土园林应用等。
二、以现场浇注为主。例如:回填类(垃圾场的填埋、路桥应用、隧道口的减负填充、地铁减负填充等)、泡沫混凝土现浇墙体等。 由于泡沫混凝土具有环保、施工操作简便、质量稳定、可实现现场浇注的特点。在现场浇注的泡沫混凝土就称之为现浇泡沫混凝土或现浇发泡水泥。
1、发泡水泥防火保温板 A1级防火材料 泡沫混凝土保温板 参考价400 2、 混凝土发泡剂 ...
套用相应混凝土的定额,材料价格换算成泡沫混凝土。
混凝土达到一定的硬度就行!如果混凝土的硬度达不到就不还办了!
第 7 期 0 引 言 随着社会经济的发展, 无论从整个国际经济气候 还是中国宏观经济大势来看, 能源问题已经日趋严峻, 节约能源势在必行, 近年来具有节能环保概念的建筑 材料日益受到国家的重点扶持及市场的青睐 。泡沫混 凝土墙作为一种新型的隔热保温材料, 因其隔热保温 效果明显,稳定的物理性质, 施工简结且造价低廉, 目 前逐渐向墙体应用领域拓展 。 1 工程概况 浙江温州龙湾财富东方大厦工程, 总建筑面积 72 000 m 2,共 4幢,地下室 1层,其中 2号楼 21 层,工程 于 2009年 10月开工,2012 年 12月竣工 。该框架填充墙 内隔墙 307.5 m 3,采用现浇泡沫混凝土施工 。本施工工艺 是对龙湾财富东方大厦现浇泡沫混凝土填充墙施工方法 进行系统性总结,能指导施工,具有普遍性指导价值 。 2 工艺流程 工艺流程如图 1 所示。 3 操作要点 3.1 施工环境
【学员问题】现浇泡沫混凝土施工需注意的要点?
【解答】泡沫混凝土作为一种新型材料,具有保温隔热,兼具防水,防火等性能。由于其施工简单,保温隔热性能良好,作为现有隔热材料陶粒的替代品被广泛运用在工程项目中。其基本原理是利用混凝土中封闭气孔达到保温隔热的效果。表1为正常养护条件下,普通混凝土与泡沫混凝土物理力学性能的比较。
泡沫混凝土与普通混凝土性能比较
项目 泡沫混凝土 普通混凝土
干密度[kg/m3] 400~1600 2200~2400
抗压强度[MPa] 0.5~10.0 30~80
弯曲强度 [MPa] 0.1~0.7 3.0~8.0
弹性模量[GPa] 0.30~1.20 20~30
干燥系数[×10-6] 1500~3500 600~900
导热系数[W/(m·K)] 0.11~0.30 ≈2.0
抗冻融性[%] 90~97 90~97
新拌流动性[mm] >200 ≈180
通过资料收集,我发现有专家已经对这种新型材料在实际运用进行调查研究,发现了一些问题,而这些问题值得我们注意:一是泡沫混凝土强度偏低。体积密度为800—850 kg/㎡的泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,一般低于2.0 MPa,有的甚至不足1.0 MPa.二是开裂、吸水。硬化泡沫混凝土表面开裂、吸收大量外来水分。三是防水层的设置。是否采用倒置式防水。如果这些问题不能有效地解决,泡沫混凝土的效果将会受影响。
一、影响泡沫混凝土强度的因素及改善途径
泡沫混凝土中气孔的引入一方面是赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等性能,但从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致硬化泡沫混凝土强度的大幅度降低。由于泡沫混凝土中的孔隙率一般高达50%-70%,而且孔径主要为10μm以上,因此,泡沫混凝土的强度大大低于普通混凝土的强度。与普通混凝土一样,泡沫混凝土的强度并不是一个固定的数值,不同的胶凝材料种类、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同的体积质量)、发泡剂、养护制度以及其它外加剂的采用与否等都影响泡沫混凝土的强度。
(一)配合比的影响
泡沫混凝土的制作主要是以水泥、发泡剂为主料,有时可能加入一些混合材料(如硅灰、矿渣、粉煤灰等),还有可能加入细集料(砂子)加入不同的材料对泡沫混凝土的影响也是不一样!第一种情况仅以水泥和发泡剂的主料,不加其他辅料。这种情况相对比较简单,所用水泥的强度等级越高、用量越多,制备的泡沫混凝土强度也就越大。所以当希望制备较高强度的泡沫凝土时,需要选择高强度等级的水泥。而第二种情况是加入混合材料:混合材的加入会导致泡沫混凝土早期强度的显著降低,而对后期强度的影响并不大。如果添加适当的强度激发剂,则早期强度的降低幅度可以得到减缓。另外,如果采用超细混合材时,如硅灰、超细磨矿渣粉,则强度降低不大,有时甚至反而有所增大。第三种情况是掺用砂子作细集料,泡沫混凝土的强度原则上也会发生不同程度的降低,但是砂子的掺用对提高硬化泡沫混凝土的体积稳定性、减小收缩将十分有利。实际施工中往往以同时掺用混合材和砂子的情况为最多见,因此,泡沫混凝土的配合比存在一个适宜的范围,需要根据试验确定。
(二)水灰比的影响
如仅从硬化泡沫混凝土的内部结构变化分析,水灰比的增加必然导致泡沫混凝土强度的降低。但是,大量的实验已证明,当水灰比在一定的范围内增加时,泡沫混凝土的强度不但不降低,反而表现出提高的趋势。
泡沫混凝土的制备与普通混凝土不同,它存在一个泡沫引入的过程。为了较好地在这个过程中将泡沫均匀引入到水泥浆料中并完好均匀地分布于泡沫混凝土体系,要求水泥浆料具有良好的流动性。较高的成型水灰比恰好是保证水泥砂浆具有良好的流动性的必要条件。相反,如果在低的水灰比条件下,采取适当的技术措施保证浆料具有良好的流动性,也可制备出高强度的泡沫混凝土。实际上,当试图控制泡沫混凝土的水泥用量的体积密度不变时,其中的砂子和泡沫的含量必然减少,致使硬化泡沫混凝土孔隙率降低,这也是导致(如图1)水灰比增大时泡沫混凝土强度提高的重要原因之一。
(三)体积密度的影响
泡沫混凝土的体积密度越小,强度就越低,这一现象与泡沫的引入有关。理论和实验都证明,泡沫混凝土的强度与其内部的孔隙率之间存在以下数学关系: R =R0?exp(-k?ε)(1) 式中:R-孔隙率为ε的泡沫混凝土的抗压强度(MPa); R0-孔隙率为0的假想混凝土的抗压强度(MPa); k一与所用材料和制备条件等因素有关的比例系数。
如果用p表示泡沫混凝土的密度,则根据密度与孔隙率之间的关系,便可以将上式写为: R =R/?exp(-k/?p) (2) 式中:R-密度为p的泡沫混凝土的抗压强度,MPa; R/-密度为最大时(对应孔隙率为0)的假想泡沫混凝土的抗压强度,MPa; k/-与所用材料和制备条件等因素有关的比例系数; 值得指出的是,密度一定的泡沫混凝土,当配合比、水灰比等其它工艺条件改变时,强度可能在一个较大范围内变动。
(四)养护制度的影响
早期养护制度对泡沫混凝土的强度发挥和最终强度至关重要。泡沫混凝土成型水灰比较大,所以,要加强早期养护和保水,防止水分过早散失。这不仅对泡沫混凝土的强度发挥具有重要意义,对防止硬化混凝土开裂也非常重要。
(五)外加剂的影响
泡沫混凝土使用的外加剂主要包括水泥强度激发剂、减水剂和发泡剂等。水泥强度激发剂主要是在水泥混合材料中采用,这样可以减轻泡沫混凝土早期强度降低的程度,但是,使用激发剂往往会降低泡沫混凝土的最终强度
混凝土减水剂使泡沫混凝土即使在较低水灰比下仍然能够顺利完成浆料与泡沫的混合,制备出泡沫分布均匀的泡沫混凝土。所以,掺加适量的高效减水剂是制备高强泡沫混凝土的重要手段之一(见图2)。但是,因为减水剂的价格比较贵而且有些减水剂与发泡剂在某些性能方面有相反的作用。所以减水剂的种类和添加量必需由试验确定。
发泡剂对泡沫混凝土强度的影响体现在泡沫的尺寸、均匀性(尺寸均匀性和分布均匀性)、泡沫的稳定性、发泡能力(泡沫密度或单位泡沫携水量)。要求发泡剂的发泡能力强、密度低、单位携水量小,泡沫牢固、细小、在混凝土中分布均匀。要研究开发和使用对泡沫混凝土副作用小、发泡能力大、泡沫强度高的新型高效发泡剂。
(六)提高泡沫混凝土强度的技术途径
由上述分析不难看出,提高泡沫混凝土的强度主要可以考虑以下几个技术途径:
(1)选择适宜的配合比;
(2)使用高效减水剂并控制适宜的低水灰比;
(3)采用优质高效发泡剂;
(4)加强泡沫混凝土的早期养护
二、影响泡沫混凝土硬化过程开裂与收缩的因素
泡沫混凝土的收缩、开裂和吸水是三个密切关联的问题:一般说来,泡沫混凝土由于早期养护不善、保水措施不够或使用过程中条件比较苛刻,均会引发其内部的水分蒸发,从而导致体积收缩、开裂或发生显著的吸水作用。而泡沫混凝土过多吸水又会降低保温隔热效果,从泡沫混凝土的制备过程和对硬化体断面的观察研究发现,泡沫混凝土内的孔绝大多数是相对独立的封闭孔。因此,得到完好养护的泡沫混凝土浸泡于水中。其吸水主要集中于表层,并不具有大的吸水性。影响泡沫混凝土收缩、开裂、吸水的因素主要有以下几方面:
(一)水泥用量的影响
普通硅酸盐水泥在水化硬化过程中固相体积是增加的,而水泥+水体系是收缩的。其次,水泥水化过程中还伴随热效应,引起初始体积膨胀而冷却时又收缩,导致表观收缩量增大。另外,水泥水化过程中还存在自吸水引起的自收缩现象。所以,一般情况下如果其它条件基本相同,水泥用量增加,泡沫混凝土的收缩也会相应增大。而水泥同时又是保证强度的重要因素之一,所以水泥用量存在一个合适的范围。
(二)水泥种类的影响
并不是所有的水泥硬化前后的体积都是收缩的,膨胀水泥在硬化前后体积不但不收缩反而有所胀。因此,如果采用适量的膨胀水泥,可以在一定程度上弥补或减轻泡沫混凝土整体的收缩。但是,膨胀水泥不但影响体积变化,同时也会影响其他一系列性能,过 多引人会引起硬化泡沫混凝土结构破坏,因此膨胀水泥的品种和掺用量必需通过试验确定。
(三)集料的影响
试验和工程实际统计数据表明,几种典型的水泥材料的收缩率波动为:水泥净浆(1500—3000)x10-6 、水泥砂浆(900—1500)x10-6 、水泥混凝土(600—900)x10-6 、水泥泡沫混凝土(1500—3500)x10-6 .可见,普通水泥混凝土的收缩率最小,水泥净浆收缩率较大,泡沫混凝土的收缩率最大。这是因为普通混凝土中掺有大量体积不变的粗集料,而没有集料的水泥净浆在硬化前后总体积本身就是减小的。泡混凝土收缩最大,一方面是因为其中没有粗集料,另一方面是因为其中含有大量的孔隙,隙的大部分被水填充,使用过程随着孔隙中水分的逸出,外观表现出体积收缩。由此可见,掺加集料无疑是减少沫混凝土收缩的措施之一。不,泡沫混凝土中只能掺加一部分细集料。同时,因为集料在化学上的惰性,过量的掺加将导致泡沫混凝土强度显著降低,因而其掺量受到一定限制。当泡沫混凝土的密度、水灰比等工艺参数基本确定以后,细集料增加,水泥用量将减少,所以,集料掺用与否和掺量多少同样存在一个适宜的选择。
(四)水灰比和养护方式的影响
泡沫混凝土在60oC环境下的水分损失和干燥收缩
试验结果表明,水分逸出与硬化泡沫混凝土收缩变化有着明显和密切的同步性。这说明水分逸出直接导致泡沫混凝土的收缩,而当水分停止逸出时,泡沫混凝土也即停止收缩。根据经典的水泥化学理论,水泥完全水化所需的水量,即理论水灰比应当为0.38,而泡沫混凝土的成型水灰比往往高达0.70甚至0.80.多余的水分将残留于硬化泡沫混凝土的气孔之中,这部分水约占成型水量的1/2左右。一旦周围相对湿度较低或环境温度较高时,水分就会蒸发,然后逸出。尤其是在硬化的早期阶段,泡沫混凝土的结构还比较薄弱,如果养护不善,水分极易损失,导致较大的收缩和表面开裂,削弱硬化体内部结构,引发硬化泡沫混凝土高吸水性。据此,泡沫混凝土的初始水灰比便成为影响硬化泡沫混凝土收缩的一个先决因素。制备低收缩泡沫混凝土的关键技术之一是控制低水灰比。将密度为1100 kg/m 的泡沫混凝土试样浇筑24 h后,分成表面尼龙薄膜密封和表面不做任何处理的2批试样,在温度、湿度等完全相同的环境下养护,测定不同龄期的干燥收缩量(见图4)。从图4对比得知,表面密封处理后的试样,收缩量远远小于表面敞开的试样,而且在5 d龄期时收缩就基本趋于稳定。结果再次证明水分逸出与干缩之间的密切关联性和早期保水对控制泡沫混凝土收缩的重要性。
(五)减小泡沫混凝土收缩和开裂的技术途径
由上述分析可知,减小泡沫混凝土收缩、防止开裂和吸水的技术措施主要有以下方面:
(1)适宜的水泥用量;
(2)掺加适量膨胀水泥;
(3)低的成型水灰比;
(4)优化养护制度、加强早期保水;
(5)使用防水剂(掺用或表面涂布);
(6)在保温层增加铁丝网(防裂网)来防止泡沫混凝土开裂。
三、防水层的设置
泡沫混凝土相比一般保温隔热材料优点之一是具有一定防水性!下图为泡沫混凝图与其他隔热材料的物理性能对比。
采用传统正置式防水(防水层在保温层上)存在的问题:无论是刚性防水还是柔性防水,如果保护层被破坏将会直接导致防水层暴露或被破坏。将会可能引起防水层被破坏,雨水就会进去保温层。而保温层采用泡沫混凝土的话,虽然具有一定的防水能力,但一部份水仍能通过保温层渗透到结构层中,而一部份则留在保温层。原因是保温层上层是防水层,防水层阻碍了保温层中水分的挥发。这是目前屋顶防水主要存在的问题。
而采用泡沫混凝土作保温层,运用倒置式防水(保温层在防水层上),则是即充分利用保温层的防水能力,又保护了防水层,可谓是一举两得!保温层在防水层上面,不但能避免高温对防水层的损害,延长了防水层的寿命,而且能增强防水效果。假如保护层被破坏,同时也破坏了保温层,水进入保温测层后,可能停留在保温层中或者挥发掉,不会渗透到结构层,因为中间还有一个防水层!由于保温层上面没有防水层,水分在被太阳直晒后是会挥发掉的。
因此,在采用泡沫混凝土作保温层的时候,防水层的设置尽量考虑采用倒置防水。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
第1章概述1
1 1引言1
1 2轻钢龙骨现浇泡沫混凝土复合自保温墙体的概念2
1 2 1概念2
1 2 2墙体的基本结构3
1 3应用领域与种类4
1 3 1应用领域4
1 3 2种类5
1 4发展概况6
1 4 1发展历程与概况6
1 4 2技术体系的成熟状况8
1 4 3发展展望9
1 5系统技术特点与优越性11
1 5 1结构保温可实现建筑自保温11
1 5 2彻底解决建筑保温及防火的矛盾12
1 5 3解决了钢结构的防火难题12
1 5 4高耐久保温材料使保温与建筑同寿命13
1 5 5断桥结构提高了保温效果13
1 5 6开口龙骨提高了建筑性能13
1 5 7泡沫混凝土填充钢管提高钢框架性能14
1 6该系统在我国墙改与建筑节能中的地位与意义14
1 6 1在我国墙改中的地位和意义14
1 6 2在建筑节能中的意义15
第2章系统的组成材料技术要求及选择17
2 1轻钢龙骨17
2 1 1特性及构成17
2 1 2金属材料要求及外观要求18
2 1 3龙骨组件21
2 1 4连接件21
2 2面板22
2 2 1纤维水泥板及选择22
2 2 2石棉增强水泥平板23
2 2 3纤维增强低碱水泥平板24
2 2 4抗碱玻璃纤维增强低碱水泥平板(GRC板)26
2 2 5玻镁平板27
2 2 6硅钙板29
2 2 7装饰板材31
2 3断桥垫块和垫条32
2 3 1断桥垫条33
2 3 2断桥垫块34
2 4现浇墙体所用的水泥35
2 4 1现浇所用的水泥种类35
2 4 2水泥的选择36
2 5泡沫混凝土所用掺合料38
2 5 1活性掺合料的作用及机理39
2 5 2活性掺合料的选择41
2 6泡沫混凝土所用外加剂45
2 6 1促凝剂45
2 6 2复合增强剂47
2 7发泡剂及质量控制48
2 7 1物理制泡泡沫剂及其质量控制48
2 7 2泡沫剂质量的标准检测方法51
2 7 3泡沫剂的选择51
2 7 4化学发泡剂及其质量控制52
第3章复合墙体设计56
3 1复合墙体是未来建筑的方向56
3 2系统复合原理56
3 3复合墙体设计方法58
3 3 1墙体的龙骨结构设计方法58
3 3 2墙体的性能设计59
3 3 3上、下横龙骨的设计62
3 3 4面板的设计要求63
3 3 5其他设计要求63
3 3 6现浇泡沫混凝土填充芯层设计64
3 4构件连接计算66
3 4 1冷弯薄壁型钢构件常用的截面类型66
3 4 2轴心受拉构件的强度67
3 4 3轴心受压构件的强度和稳定性67
3 4 4受弯构件的强度和稳定性68
3 4 5中间加劲板件宽度70
3 5连接计算和构造71
3 6水暖、电气管线设计72
第4章墙体设备的技术要求及选择73
4 1物理制泡现浇设备73
4 1 1设备概况73
4 1 2存在的不足74
4 1 3现浇墙体系统对物理制泡现浇设备的技术要求75
4 1 4物理制泡现浇设备的选择76
4 2化学发泡墙体现浇设备77
4 2 1HJ 1机组简介77
4 2 2HJ 1机组和主机的技术特点79
4 3墙体现浇设备发展展望80
第5章施工工艺82
5 1施工一般要求82
5 2配合比设计原则83
5 3工艺流程概述84
5 4施工准备85
5 4 1施工技术准备85
5 4 2安装准备和施工工具准备86
5 4 3测量放线与脚手架布置86
5 5龙骨安装工序87
5 5 1龙骨的订购和加工87
5 5 2安装沿地、沿顶轻钢龙骨89
5 6面板安装工序93
5 6 1面板准备和堆放93
5 6 2面板的安装施工94
5 7泡沫混凝土的浇筑97
5 7 1泡沫混凝土浇筑工艺流程97
5 7 2浇筑准备97
5 7 3配料98
5 7 4制水泥浆98
5 7 5浆体质量控制99
5 7 6制取泡沫100
5 7 7制取泡沫水泥浆102
5 7 8浇筑104
5 7 9防止浇筑爆板的技术措施105
5 7 10化学发泡浇筑工艺108
5 8浇筑后的墙面处理109
5 8 1墙面的清理109
5 8 2接缝处理110
第6章现浇复合墙体工程检验和验收112
6 1一般规定112
6 2主控项目113
6 3一般项目113
6 4墙体验收113
6 4 1现浇轻质复合墙体的验收规定113
6 4 2墙体结构密度差和浇筑效果的检验与验收114
6 4 3墙体传热系数检验和验收116
6 4 4墙体防火性能检验和验收119
6 4 5墙体隔声性能检验和验收119
第7章泡沫混凝土现浇薄壁型钢低层住宅122
7 1总述122
7 1 1概念122
7 1 2发展与应用123
7 1 3主要优点123
7 2技术方案124
7 2 1住宅整体方案124
7 2 2墙体方案125
7 2 3屋面方案126
7 2 4楼层方案127
7 3施工工艺129
7 3 1基础施工129
7 3 2安装薄壁型钢结构129
7 3 3墙体预埋件及面板安装131
7 3 4浇筑132
附录工程设计参考图134
参考文献153
《中国工程建设协会标准:现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程(CECS 406:2015)》由规程编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上而制定。《中国工程建设协会标准:现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程(CECS 406:2015)》分为6章和2个附录,主要内容包括:总则、术语、材料、设计、施工、质量验收等。