具有吸声功能的砂浆。常用于室内墙面,平顶,厅堂墙壁一起顶棚的吸声。一般采用轻质多孔骨料拌制而成的吸声砂浆,由于其骨料内部孔隙率大,因此吸声性能也十分优良。吸声砂浆还可以在砂浆中掺入锯末、玻璃纤维、矿物棉等材料拌制而成。一般绝热砂浆都具有多孔结构,因此也具备吸声功能。
工程中常以: 水泥:石灰膏:砂:锯末=1:1:3:5(体积比)来配制吸声砂浆。或在石灰、石膏砂浆中,掺加玻璃棉、矿棉、有机纤维或棉类物质以达到相同效果。 2100433B
图形算量2008,定义保温墙的时候,砂浆标号及砂浆类型怎么定义
按如图所示,进行选择; 不能灌使用的,可以在项目名称中,备注,再到计价软件中进行换算。
用天棚进行定义布置即可。
基础垫层上施工20厚砂浆找平不用单独定义构件画图布置的,直接在定义垫层时增加20厚砂浆找平层子目,工程量表达式选择底部面积代码(DBMJ)即可。
一、干粉砂浆简介干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水 泥)和添加剂(如聚合物)等按一定比例进行物理混合而成 一、干粉砂浆简介 干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加剂(如 聚合物)等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状, 以袋装或散装的形式运至工 地,加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉,有些建筑黏合 剂也属于此类。 干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、 防护和装饰作用,建筑和装修 工程应用极为广泛。 在干粉砂浆出现之前, 所使用的砂浆大都在施工现场拌制, 现场拌制的 因材料来源不固定、 储存过程变质、 配合比例变化大、拌和均匀性差等原因,造成现场拌制 砂浆强度不稳定、抗渗抗裂性差、收缩率大,是粉刷开裂、起壳、剥落、渗漏等建筑质量问 题发生的薄弱环节。 同时,现场配制砂浆不可避免的造成资源
一、干粉砂浆简介干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水 泥)和添加剂(如聚合物)等按一定比例进行物理混合而成 一、干粉砂浆简介 干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料(如石英砂)、无机胶凝材料(如水泥)和添加剂(如 聚合物)等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状, 以袋装或散装的形式运至工 地,加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉,有些建筑黏合 剂也属于此类。 干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、 防护和装饰作用,建筑和装修 工程应用极为广泛。 在干粉砂浆出现之前, 所使用的砂浆大都在施工现场拌制, 现场拌制的 因材料来源不固定、 储存过程变质、 配合比例变化大、拌和均匀性差等原因,造成现场拌制 砂浆强度不稳定、抗渗抗裂性差、收缩率大,是粉刷开裂、起壳、剥落、渗漏等建筑质量问 题发生的薄弱环节。 同时,现场配制砂浆不可避免的造成资源
不同频率上会有不同的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲线描述材料在不同频率上的吸声性能。按照ISO标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-4KHz。将 100-4KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能。在工程中常使用降噪系数NRC粗略地评价在语言频率范围内的吸声性能,这一数值是材料在250、500、1K、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,四舍五入取整到0.05。一般认为NRC小于0.2的材料是反射材料,NRC大于等于0.2的材料才被认为是吸声材料。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时,常常需要使用高吸声系数的材料。如离心玻璃棉、岩棉等属于高NRC吸声材料,5cm厚的24kg/m³的离心玻璃棉的NRC可达到0.95。
吸声材料最常用多孔性吸声材料,有时也可选用柔性材料及膜状材料等。在工程中,还常将多孔性吸声材料做成各种几何体来使用。常用的多孔吸声材料有玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、石棉绒、毛毡、木丝板、软质纤维以及微孔吸声砖等。
多孔材料一般有纤维类、泡沫类和颗粒类三大类型。纤维类分无机纤维和有机纤维二类。无机纤维类主要有玻璃棉、玻璃丝、矿渣棉、岩棉及其制品等。玻璃丝可制成各种玻璃丝毡。玻璃棉分短棉、超细棉和中级纤维三种。超细玻璃棉是最常用的吸声材料,具有不燃、防蛀、耐热、耐腐蚀、抗冻等优点。经过硅油处理的超细玻璃棉,具有防火、防水、防湿的特点。岩棉是一种较新的吸声材料,它价廉、隔热、耐高温 (700℃),易于加工成型。有机纤维类的吸声材料主要有棉麻下脚料、棉絮、稻草、海草、棕丝等,还有甘蔗渣、麻丝等经过加工加压而制成的各种软质纤维板。这类有机材料具有价廉、吸声性能好的特点。
泡沫类吸声材料主要有脲醛泡沫塑料、氨基甲酸酯泡沫塑料、海绵乳胶、泡沫橡胶等。这类材料的特点是容积密度小、导热系数小、质地软。其缺点是易老化、耐火性差。目前用得最多的是聚氨酯泡沫塑料。
颗粒类主要有膨胀珍珠岩、多孔陶土砖、矿渣水泥、木屑石灰水泥等。具有保温、防潮、不燃、耐热、耐腐蚀、抗冻等优点。
微粒吸声板同时包含了多孔材料 吸声原理和共振吸声原理。一方面其内部有许多相互连通的形状各异的微小细孔,当声音入射到板材表面时,声波会透入微粒板内部在细孔中传播,此时,由于空气运动产生的粘滞性和摩擦阻力作用,使声能逐渐转化为热能而消耗,由此产生阻性吸声作用,如图1所示;另一方面在微粒吸声板后设置空腔,微粒吸声板和板后空腔形成了微孔共振吸声结构,试验表明,该结构具备了微穿孔板的共振吸声特性,由此可利用成熟的微穿孔板吸声理论指导微粒吸声板共振吸声结构的设计,如图2所示。