Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Теплопроводность шлакоблок: Обзор характеристик и свойства шлакоблока

Содержание

Обзор характеристик и свойства шлакоблока

Среди недорогих стройматериалов, которые применяют для возведения любых построек, в том числе жилых домов, является шлакоблок. Его популярность обусловлена тем, что делают его практически из отходов.

Изначально производство блоков велось из доменного шлака, но сейчас принято использовать для этого любые бросовые наполнители. Это вулканические породы, песок, котельный шлак и зола, отсев, измельченный керамзит. В основе этого бетона лежит неорганический наполнитель.

Целью данной статьи будет ознакомление читателей со свойствами и характеристиками шлакоблока согласно ГОСТ 6133−99.

Предназначение шлаклблоков

Различные виды шлакоблока применяются для различных целей. Их характеристики могут существенно различаться. ГОСТ определяет использование конкретных разновидностей изделий для решения тех или иных задач. Весь шлакоблок можно классифицировать следующим образом:

  • Полнотелые блоки, для изготовления которых был использован тяжелый наполнитель. Они применяются для кладки цокольных этажей, фундаментов и опор. Прочность такого материала на сжатие является максимальной — М125 и М100.
  • Полнотелые блоки для кладки стен. Они обладают меньшей прочностью (М75, М50). Теплопроводность у них повышенная ввиду отсутствия пустот, поэтому такие стены желательно дополнительно утеплять.
  • Пустотелые блоки. Это материал для возведения любых стен. Сочетают в себе достаточную для строительства прочность, хорошие теплоизоляционные характеристики, а также приемлемую стоимость.
  • Пустотелые блоки с повышенной пустотностью (около 40%) обладают высокими теплоизоляционными свойствами, но их прочность является пониженной (М35). Такие изделия не используются для кладки несущих конструкций, но применяются в качестве утеплителей, а также для создания перегородок внутри помещений.
  • Перегородочные блоки. Они имеют вдвое меньшую толщину, чем блоки стандартных размеров. Применяются для кладки межкомнатных перегородок. Могут использоваться также для заполнения пустот в основных стенах, если их прочность позволяет это делать.
  • Облицовочные блоки. Как и облицовочный кирпич, шлакоблок может использоваться в качестве облицовочного материала для стеновых поверхностей. Для этих целей ему придается декоративный вид. Поверхность материала может быть колотой, рваной, имитировать натуральный камень. Часто блоки окрашивают в определенный цвет. Окраска придает шлакоблоку оригинальность, а также дополнительно защищает его от атмосферного влияния.

Варианты конструкций блоков и размер пустот

Основный технические характеристики шлакоблока

Перед тем, как приобрести какой-либо строительный материал, необходимо изучить его технические характеристики. Это поможет лучше понять, подходит ли этот материал для ваших конкретных целей. Все основные характеристики определяются ГОСТ, поэтому подобрать нужный материал можно сравнительно просто. Весь шлакоблок, используемый для строительных нужд, классифицируется по следующим параметрам.

Размер

Важно понимать, что не существует единого размера шлакоблока, который мог бы использоваться универсально. Имеется несколько размеров, каждый из которых характерен для отдельных групп материалов.

Перечислим такие группы:

  1. Стеновые блоки, используемые для формирования несущих конструкций. Согласно ГОСТ, шлакоблок имеют длину 391 мм, ширину — 190 мм, высоту — 188 мм.
  2. Перегородочные изделия, которые укладываются внутри помещений, и не испытывают давящих нагрузок. Для них ГОСТ определяет такие размеры: длина — 391 мм, ширина — 90 мм, высота — 188 мм.

Вес

Вес отдельно взятого блока зависит от процента его пустотности, а также от материала наполнителя. Обычно пустотность составляет от 28 до 40%. Наиболее легкими являются шлакоблоки, имеющие 40% пустоты. Самые тяжелые блоки — полнотелые. По материалу можно сказать, что керамзит, используемый в качестве наполнителя, уменьшает общий вес изделия, а гранитный отсев или щебень его увеличивают. Приводим сравнительную таблицу соответствия веса и прочих параметров блоков.

Таблица зависимости веса блока 390x190x188 от плотности и объема пустот
Плотность, кг/м3Пустотность, %Масса, кгВид блока
7504010,5двухпустотный
10004014двухпустотный
8003511четырехпустотный
10003514четырехпустотный
8003011,5семищелевой
10002014двухпустотный
1200017полнотельный
1400019,5полнотельный

Плотность

ГОСТ определяет плотность для полнотелых шлакоблоков не более 2200 кг/м3. Для пустотелых аналогов этот показатель составляет 1650 кг/м3. Практика показывает, что чаще всего используются заготовки с плотностью 750–1600 кг/м3. Чем большего размера фракции используются в наполнителе, тем большей плотностью обладает шлакоблок.

Теплопроводность

Шлакоблок считается «теплым» материалом. Во многом такое суждение верно из-за наличия в блоках пустот. Пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. В этом плане полнотелые изделия будут более холодными, несмотря на большее количество израсходованного для их изготовления раствора.

Теплопроводность шлакоблока зависит напрямую от состава наполнителя —  составляет 0,27–0,65 Вт/м*К.

Для сравнения, у красного кирпича этот показатель равен 0,8. Силикатный же кирпич имеет теплопроводность около 0,9 Вт/м*К. Если в качестве наполнителя используются опилки, то данный показатель будет минимальным. Если же задействован гравий, то теплопроводность будет стремиться к максимуму.

Дополнительные свойства

  1. Прочность на сжатие — важный параметр, по которому определяется марка шлакоблока. Для присвоения шлакоблоку определенной марки проводят следующие испытания. Блок укладывают на ровную поверхность, после чего придавливают сверху плитой. При этом контролируют силу прижима. Фиксируют момент разрушения блока. Например, если блок полностью разрушился при давлении на него весом 100 кг, то ему будет присвоена марка М100. ГОСТ определяет марки шлакоблока от М35 до М150.
  2. Срок службы — шлакоблок является очень долговечным материалом, т. к. он практически не подвержен перепадам температур, может эксплуатироваться в самых суровых климатических условиях. Считается, что срок службы шлакоблока превышает 100 лет.
  3. Максимальная этажность — свойства материала, регламентированные ГОСТ, позволяют возводить постройки из шлакоблока не более 3-х этажей. Это ограничение касается несущих стен.
  4. Степень звукоизоляции — стена из выложенного в один слой шлакоблока способна пропустить сквозь себя звуковые колебания с уровнем до 43 дБ.
  5. Уровень водопоглощения — в связи с тем, что шлакоблок является пористым материалом, он сравнительно хорошо напитывается влагой. Уровень его водопоглощения может составлять до 75 %. Именно поэтому рекомендуется снаружи производить отделку стен каким-либо облицовочным материалом: штукатуркой, сайдингом, пластиком и т. д.
  6. Устойчивость к возгоранию — материал не горит даже при очень высоких температурах, сохраняя свои свойства. Он способен выдерживать температуру до 800 градусов. То есть, ему не страшен даже сильный пожар.
  7. Усадка материала. — в процессе эксплуатации шлакоблок не дает абсолютно никакой усадки, поэтому его можно назвать в этом плане идеальным стройматериалом.

Состав раствора для изготовления шлакоблока

Для изготовления блоков смешивают в сухом виде шлак, цемент и песок, заливают водой, а затем снова перемешивают. Если в раствор добавлять глину или известь, то он становится более пластичным. Из такого состава легче формировать заготовки.

Таблица состава смеси шлакобетона для изготовления блока
Марка шлакобетонаВ частях по массе / В объемных частяхПлотность, кг/м3
Цемент М400ИзвестьПесокШлак
М101 / 11 / 0,82 / 1,214 / 20900
М251 / 10,5 / 0,42 / 1,47 / 101050
М351 / 10,4 / 0,22 / 1,44,7 / 61200
М501 / 10,25 / 0,23 / 1,42,5 / 41350

Примечание к таблице:

  • плотность компонентов:
    • цемента — 1100 кг/м3;
    • известкового теста — 1400 кг/м3;
    • песка — 166 кг/м3;
    • шлака — 700-1000 кг/м3 (в зависимости от соотношения крупных и мелких фракций).
  • для 1 м3 готовой смеси используют примерно 250 л воды;
  • шлакобетон М10 используют как теплоизоляционный, М25 и М35 — для наружных, а М50 — для внутренних несущих стен.

Процесс изготовления шлакоблока

Все параметры блоков, которые произведены по соответствующим технологиям, должны соответствовать положениям ГОСТ 6133−99. Процесс производства состоит из 4-х основных этапов:

  1. Приготовление сухой смеси из цемента, наполнителей и пластификаторов. Все компоненты тщательно перемешиваются до образования однородной смеси.
  2. В смесь добавляется вода, и производится ее перемешивание до образования бетонного раствора.
  3. Получившийся раствор заливается в специальные формы, после чего подвергается воздействию вибрации. По ГОСТ вибропрессование длится от 10 сек до 1,5 мин.
  4. Готовые блоки сушатся до 4 суток, после чего отправляются на склад, где процесс отвердения длится еще 30 дней.

Преимущества использования шлакоблока

Данный материал обладает очень важными преимуществами, которые отсутствуют у его аналогов:

  • Стоимость блоков является наиболее низкой среди всех строительных материалов, используемых для возведения стен и фундаментов. Происходит это в связи с низкой себестоимостью применяемых расходных компонентов.
  • Блоки, благодаря их размерам, укладываются очень быстро. Это позволяет экономить время строительства. Также экономится кладочный раствор.
  • Надежность, прочность строений.
  • Долговечность.
  • Теплоизоляционные свойства пустотелого шлакоблока позволяют создавать теплые здания.

Недостатки шлакоблока

Перечислим основные отрицательные стороны шлакоблока, которые, впрочем, не являются критическими:

  • Наружную поверхность стен рекомендуется штукатурить для обеспечения защиты от влаги.
  • Отдельные блоки, особенно полнотелые, обладают значительным весом.
  • Эстетические качества материала недостаточно хороши.

В целом можно заключить, что шлакоблок является отличным выбором для производства строительных работ различного назначения. Правильно выбирая нужную разновидность материала, можно гарантированно получить отличное качество строения.

Шлакоблоки – характеристики, размеры, цена

Ранее мы уже рассматривали искусственные строительные камни на цементном связующем – пенобетонные блоки, широко использующиеся в современном строительстве. Но это не единственный популярный материал для производства строительных блоков. Не менее часто в строительстве используются и шлакобетонные блоки.

Шлакоблоками называют искусственный камень, получаемый путем вибропресоования из смеси цемента и измельченного доменного шлака. В качестве наполнителя также может использоваться песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, зола, бой кирпича, или подходящие по физическим характеристикам отходы местного производства.

Получаемый строительный материал отличается малым весом, отличными теплотехническими характеристиками и легкостью обработки.

Давайте сегодня посмотрим, что собой представляют шлакоблоки, узнаем их характеристики, а также узнаем, сколько они стоят.

Плюсы шлакоблоков

К несомненным плюсам шлакоблоков можно отнести:

  • доступность материалов для производства блоков;
  • небольшая стоимость;
  • высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее хорошие теплотехнические характеристики искусственного камня;
  • достаточная прочность для малоэтажного строительства;
  • легкость обработки;
  • малый вес, обеспечивающий снижение затрат на устройство фундаментов;
  • стены из шлакоблоков не подвержены поеданию вредоносными насекомыми и бактериями, как стены из дерева;
  • шлакоблоки пожаробезопасны, что играет важную роль при выборе материала строительства бани и других построек за городом, где в случае возгорания до прибытия пожарного расчета может пройти довольно много времени;
  • материал имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.

Минусы шлакоблоков

Но, не смотря на такое количество плюсов, есть у шлакоблоков и свои минусы, о которых также следует знать, выбирая данный материал для возведения построек.

К главным минусам шлакоблоков можно отнести:

  • характеристики блоков в одной партии могут значительно различаться при изготовлении в домашних условиях;
  • если материал наполнителя блоков подвержен разрушению (например, опилки), то фактический срок службы стен из такого материала может оказаться ниже расчетного;
  • при покупке шлакоблоков, произведенных промышленным способом, можно приобрести материал, не являющийся экологически чистым – отходы производства могут выделять вредные вещества;
  • шлакоблоки довольно трудно штукатурить из-за плохой адгезии штукатурки к материалу блоков;
  • блоки подвержены разрушению под воздействием замерзающей влаги, проникающей в поры искусственных камней (при возведении стен из шлакоблоков рекомендуется устройство карнизных свесов достаточной длины с желобами для отвода дождевых вод и надежной отмосткой по периметру стен).

Как видите, минусы тоже присутствуют. Но для постройки бани, гаража или небольших хозяйственных помещений они не являются решающими, и шлакоблоки вполне подойдут для возведения их стен. Поэтому не следует опасаться остановить свой выбор на этом материале, если сравнение стоимости постройки показывает, что строительство из шлакоблоков обойдется дешевле, чем стены из кирпича или возведение сруба.

Размер шлакоблока

Размеры строительных камней из различных видов бетона с наполнителем определяются ГОСТ 6433-99 «Камни стеновые бетонные», где описаны основные требования к используемым материалам и геометрическим размерам пустотелых и полнотелых блоков.

Чаще всего используются в строительстве стеновые шлакоблоки размером 390х190х188 и перегородочные 390х90х188.

Виды шлакоблоков в зависимости от пустотности показаны на рисунке ниже:

Размеры шлакоблока для перегородок:

Вес шлакоблока

В соответствии с ГОСТ 6433-99 «Камни стеновые бетонные», плотность пустотелых шлакоблоков не должен быть более 1650 кг/куб. м., а полнотелых – не более 2200 кг/куб.м.

При строительстве чаще всего используются пустотелые блоки плотностью от 750 до 1650 кг/куб.м.

Вес одного шлакоблока зависит от его пустотности. Самыми легкими шлакоблоками являются блоки с пустотностью 40%. Такой блок размером 390х190х188 весит не более 10 кг. Полнотелый блок такого же размера весит 28 кг.

Ориентировочно вес блоков можно принимать в соответствии с таблицей:











Размер

Состав блока

Пустотность, %

Вес

Примечание

390х190х188

Пескоцементный

40

10

С открытым дном

390х190х188

Пескоцементный

40

12

С закрытым дном

390х190х188

Керамзитобетонный

40

10

С закрытым дном

390х190х188

Пескоцементный

30

14,5

С закрытым дном

390х190х188

Пескоцементный

28

16

С закрытым дном

390х90х188

Пескоцементный

30

10

Двухпустотный

390х90х188

Керамзитобетонный

30

9

Двухпустотный

390х190х188

Пескоцементный

28

Полнотелый

390х190х188

Керамзитобетонный

25

Полнотелый

 

Теплопроводность шлакоблоков

Теплопроводность блоков из шлакобетона напрямую зависит от состава бетона, являющегося их основой. Значения теплопроводности различных видов бетона приведены в таблице ниже:
Теплопроводность бетона искусственных камней











Наименование бетона

Теплопроводность бетона камней, Вт/(м · °С), при средней плотности бетона, кг/м3 (для условий эксплуатации А/Б)

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Туфобетон

¾

0,41/0,47

0,52/0,58

0,70/0,81

0,87/0,99

¾

Пемзобетон

0,30/0,34

0,40/0,43

0,49/0,54

0,62/0,68

¾

¾

Бетон на вулкани­ческом шлаке

0,29/0,35

0,41/0,47

0,52/0,58

0,64/0,70

¾

¾

Бетон на доменных гранулированных шлаках

¾

0,47/0,52

0,52/0,58

0,58/0,64

0,70/0,81

0,83/0,99

Бетон на топлив­ных (котельных) шлаках

0,38/0,44

0,48/0,54

0,59/0,65

0,72/0,78

0,85/0,93

0,92/1,08

Керамзитобетон на керамзитовом песке

0,33/0,41

0,44/0,52

0,56/0,65

0,67/0,79

0,80/0,92

¾

Керамзитобетон на кварцевом песке

¾

0,48/0,55

0,63/0,69

0,72/0,83

0,85/0,9

0,99/1,13

Шунгизитобетон

0,33/0,38

0,44/0,50

0,56/0,64

Сколько стоит шлакоблок

Стоимость шлакоблоков зависит от разных факторов, но в целом их цены в зависимости от регионов производство отличаются не слишком сильно и можно ориентироваться на стоимость блоков из шлакобетона любого из производителей.

Примерную стоимость можно принять по таблице приведенной ниже (в скобках указана примерная цена в долларах по курсу на день публикации):









Размер

Состав блока

Пустотность, %

Цена, руб ($)

390х190х188

Пескоцементный

40

36 (0,63)

390х190х188

Керамзитобетонный

40

40 (0,70)

390х190х188

Пескоцементный

30

41 (0,72)

390х90х188

Пескоцементный

30

23 (0,40)

390х90х188

Керамзитобетонный

30

26 (0,46)

390х190х188

Пескоцементный

50 (0,88)

390х190х188

Керамзитобетонный

60 (1,05)

Где купить шлакоблоки

Шлакоблоки можно изготовить самостоятельно или приобрести в своем регионе у производителей строительных материалов, предлагающих искусственный камень.

Также можно найти поставщика, воспользовавшись поиском интернет-сайтов заводов производителей, где, как правило, можно найти достаточно полную информацию об ассортименте выпускаемой продукции, стоимости и условиях доставки.

***
Как видите, шлакобетон – это достаточно привлекательный материал, который может стать хорошей заменой оциллиндрованному бревну или брусу для строительства стен.

В следующих публикациях поговорим о производстве шлакоблоков в домашних условиях, а также узнаем о том, как правильно возводить стены из шлакоблоков, об особенностях технологии их укладки, а также коснемся вопросов наружной отделки стен из этого материала.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать. ..

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Изготовление шлакоблоков своими руками
  • Чем штукатурить газобетон? >

плюсы и минусы дома, шлакоблочная баня, виды, коэффициент теплопроводности, как выглядит, срок службы, что это такое

Шлакоблок – это строительный материал, который активно применятся при строительстве домов, бань, дачи. Главным преимуществом шлакоблока остается его низкая цена и высокая прочность. Если вы хотите действительно сэкономить на процессе строительства дома, то лучшим вариантом станет изготовление шлакоблоков своими руками. Никаких навыков здесь имеет не нужно. Достаточно просто закупить необходимый материал и формы.

Разновидности

Согласно пустотности,  может иметь две разновидности: полнотелые и пустотелые. Первый вариант используется при возведении фундаментных конструкций, цокольного этажа, колонн, несущих стен. Полнотелые шлакоблоки относится к самым прочным видам этого материала. 

В статье описаны шлакоблоки размеры и цены.

Второй вид – пустотелые, задействуют при строительстве стен, перегородок дома. Свойства этого материала определяются с учетом количества и вида внутренних полостей. 

Если у него имеется пустотность 40%, то он обладает высокими показателями теплопроводности и самыми низкими прочностными. Используют такой шлакоблок при возведении строений из металлического каркаса. Еще его могут задействовать для теплоизоляции в сочетании с боле прочным материалом.

Всегда есть выбор, что приобрести пеноблок или шлакоблок.

Если пустотность составляет 30%, то это подразумевает хорошую теплопроводность и прочность шлакоблока. Такой  востребован при строительство различных зданий. Форма внутренних камер у таких изделий круглая, овальная и прямоугольная. Уже установлено, что блоки с внутренними камерами в форме прямоугольника считаются самыми удобными при монтаже. Если необходимо, их можно ровно ломать без особого приспособления.

Современные шлакоблоки облают высокими прочностными показателями. Главными их характеристиками является морозостойкость, водоустойчивость. Еще стоит отметить низкую теплопроводность. Входящий в состав шлак придает шлакоблоку легкость.

Производство шлакоблоков своими руками и иные особенности строительного материала можно узнать из статьи.

Размеры стандартные, а толщина и глубина блока определяет уровень и варианты строение. Высокими показателями прочности обладает монолитный шлакоблок. Его задействуют для возведения колонн и перекрытий. Если посмотреть на пустотность материала, то отличной прочностью обладают те блоки, у которых пустотность составляет 30%. При выборе шлакоблока необходимо учитывать форму, количество камер. Чтобы выбрать лучший материал для строительства необходимо также знать в чем разница газоблока и пеноблока.

В видео рассказывается о строительстве дома из шлакоблоков:

Плюсы и минусы газоблока и пеноблока, как вариант замены шлакоблоков.

Очень важным остается и отделка стены с применением шлакоблока. Производить можно внутреннюю и внешнюю облицовку. Но, как показывает практика, чаще всего  применяется только при внутренних работах. Стену, выложенную из шлакоблока, стоит утеплить с наружной сторон, а затем произвести дальнейшую отделку. Если имеется необходимость, то произвести теплоизоляцию можно и с внутренней стороны. Основная причина популярности такого материала среди строителей – это низкая стоимость.

Отрицательные и положительные моменты при строительстве бани

Если вы решили построить баню, то шлакоблок считается самым подходящим вариантом. К преимуществам можно будет отнести:

  • высокие показатели теплоизоляции;
  • малый вес, если сравнивать с бетонным раствором;
  • не поражается грибком и плесенью;
  • габариты блоков могут быть самыми различными;
  • противостоят действию огня;
  • простота и удобство в использовании.

Перед любым строительством будет интересно знать про преимущества домов из клееного бруса.

На видео – баня из шлакоблоков:

Если говорить о преимуществам самой постройки из шлакоблоков, то к ним можно отнести:

  • здания очень быстро возводится;
  • баня – это помещение с повышенной влажностью, но для этого материала такое влияние не страшно;
  • в бане обязательно установлена печь, а шлакоблок может противостоять огню;
  • срок эксплуатации такой постройки примерно 50-80 лет;
  • высокие показатели теплоустойчивости.

В самом начале строительство важно знать, какой конкретно фундамент необходим, а так же какова марка используется при том или ином фундаменте.

Но баня, построенная из шлакоблоков, имеет определенные минусы. К ним можно отнести:

  • построенная баня не отличается красивым внешним видов, поэтому важно выполнить внешнюю отделку, а это дополнительная трата денег;
  • внутри бани также стоит сделать отделку, так как влага будет пропитывать блоки;
  • в бане из шлакоблоков очень трудоемко делать прокладку коммуникаций.

После произведённого строительства лучшим материалом считаются панели для внешней отделки, о которых более подробно можно узнать из статьи.

Когда все преимущества и недостатки постройки ясны и вам подходит этот материала, то остается купить его и приступить к возведению.

Для отделки дома из шлакоблоков могут подойти фиброцементные панели для наружной отделки дома, что описано в данной статье.

Положительные и отрицательные моменты дома, возведенного из шлакоблока

Если построить дом из шлакоблока, то такое строение будет обладать следующими преимуществами:

  1. Пожаробезопасность. Такой критерий имеет важное значение, когда речь идет о строительстве загородного дома.
  2. Такой дом не боится землетрясения и ураган, особенно, если при строительстве использовали армирование стены стальными прутьями.
  3. Дом из шлакоблоков может быть отремонтирован очень просто, он сохраняет тепловую энергию и прекрасно защищает от скачков температурного режима.
  4. Процесс кладки дома осуществляется очень просто и легко. Кроме этого, можно варьировать толщину стен, применяя кладку в один блок, полтора блока.
  5. Выполнить кладку стену можно даже людям, которые не имеют опыта в области строительства.
  6. Дома из шлакоблока – это прекрасный звукоизолятор и поддается биологическому разрушению.
  7. Срок эксплуатации такого дома может достигать 100 лет.
  8. Стоит такое строение не так дорого, поэтом позволить его может каждый желающий.

Один из вариантов отделки шлакоблока это облицовочный жёлтый кирпич, стоимость, фото и все иные материалы можно прочитать здесь.

На видео – плюсы и минусы дома из шлакоблока:

Что касается недостатков, то у такого строения они заключаются в следующем:

  1. Для такой постройки очень важно сделать внешнюю отделку, так как вид у здания не презентабельный. Стоимость отделочных материалов достаточно высокая, поэтому приходится тратить лишние средства.
  2. имеются шлакоблоки с декоративной текстурой, однако при этом уменьшается гигроскопичность. Необходимо выполнять защиту от воздействия атмосферных осадков.
  3. Этот камень делает трудоемким процесс прокладки кабелей.
  4. Так как обладает высокой теплопроводимостью, то необходимо производить теплоизоляцию стен.
  5. Экологичность материала, которая определяется с учетом состава, используемого при производстве. Выбор материала должен вестись с предъявлением лицензии.

На видео рассказывается о плюсах и минусах шлакоблоков:

В статье описано какой фундамент необходим для того или иного типа дома.

Шлакоблок – это проверенный временем материал, который очень часто применяется в ходе строительства. Популярность этого камня заключается в его низкой стоимости и высоких показателях прочности. Кроме этого, вам совершенно не обязательно покупать этот материал, ведь сделать их можно своими руками. Читайте так же о том, какие блоки лучше для строительства дома.

характеристики, плюсы и минусы, размеры, цена за одну штуку

Шлакоблок – это стройматериал, полученный путем прессования раствора из цемента и шлака. На первом этапе смешиваются цемент и шлак. Затем состав засыпается в формы и прессуется под большим давлением, после чего материал оставляют затвердевать. Блоки из шлакобетона чаще всего применяются для строительства хозяйственных построек, в некоторых случаях и для жилых зданий. Для их производства используется доступное сырье, благодаря чему они имеют низкую цену за штуку.

Оглавление:

  1. Разновидности, плюсы и минусы
  2. Марки и размеры шлакоблоков
  3. Стоимость
  4. Советы перед покупкой

Преимущества, виды и назначение

Для изготовления шлакоблоков может применяться не только шлак, но и другие материалы:

  • гравий, щебень;
  • керамзит;
  • песок;
  • опилки, битый кирпич;
  • зола.

От того, какой используется компонент для производства, напрямую зависит прочность, вес шлакобетона и морозоустойчивость. Для более быстрого затвердевания бетона в раствор могут добавляться специальные добавки, а также красители для изменения цвета. Каждый добавленный элемент увеличивает стоимость блоков.

Материал, для которого используется крупнозернистое сырье, имеет более легкий вес и меньшую цену, и наоборот, чем меньше его фракции, тем выше расценки. Блоки, изготовленные из шлака и золы, обладают пониженной прочностью и повышенной влагопроницаемостью. Поэтому их рекомендуют применять для строительства зданий второстепенного значения, которые не будут испытывать значительных нагрузок. Блоки с керамзитом имеют более легкий вес и низкий коэффициент теплопроводности.

Благодаря различным компонентам и форме выпускается стройматериал с разным назначением. Одни блоки могут применяться для кладки стен, а другие только в качестве декоративного элемента, например, с имитацией колотого гранита. Стоимость шлакоблока с декоративной поверхностью из-за более сложной технологии производства будет дороже примерно на 10-15 % относительно стандартных. Но после строительства он не требует дополнительной отделки, так как внешнее покрытие уже защищает материал от атмосферных осадков.

По типу конструкции блоки из шлакобетона бывают монолитные и пустотелые. Цельный имеет наилучшую прочность, но из-за отсутствия пустот он тяжелый и обладает меньшим коэффициентом теплопроводности. Используется для строительства несущих стен.

Наиболее распространенным является шлакоблок с пустотами, занимающими 30 % ото всего его объема. Прочность у него меньше, чем у монолитного блока, но зато коэффициент теплопроводности лучше. Есть шлакоблоки, в которых пустоты составляют 40 %. Они обладают самыми лучшими теплоизоляционными характеристиками, но из-за тонких стенок имеют слабую прочность.

Пустоты бывают округлые, квадратные или в виде щелей. Их количество может быть от 2 до 10 штук. Пустотелые чаще всего применяются для строительства вспомогательных конструкций.

Положительные качества блоков из шлакобетона:

  • низкая стоимость одного шлакоблока;
  • простой монтаж;
  • можно сделать своими руками.

Главный недостаток – это очень низкий показатель сжатия на изгиб. Даже при крайне малом движении фундамента в стенах, построенных из этого материала, появятся трещины. Причем будут растрескиваться не швы в местах кладки, а сами блоки. Помимо этого они обладают низкой морозоустойчивостью.

Так как они пористые, то с годами в ячейках накапливается вода. С каждым замораживанием и размораживанием разрушается структура шлакоблока. Поэтому, как только завершены работы по укладке блоков, необходимо сразу же их закрыть от попадания на них атмосферных осадков. Изнутри здания их также нужно отделать облицовкой. Шлакоблоки являются плохим звукоизолятором, поэтому если они используются для строительства жилого здания, то дополнительно потребуется монтаж звукоизоляции.

Размеры и марки

Размеры шлакоблоков могут быть разными, зависит это от их назначения:

  • высота – 13,8-18,8 см;
  • ширина – 13,8-28,8 см;
  • длина – 9-39 см.

Полнотелый шлакобетонный блок выпускается длиной 39х19х18,8 см, пустотелые имеют меньшую ширину – 39х12х18,8 и 39х9х18,8.

Различаются они не только по размеру, но и по марке прочности. Ее показатель может быть от 35 до 125. Так, например, марка М-75 выдерживает до 75 кг/см2. Прочность определяется в лабораторных условиях с помощью пресса. Блоки марки М-35 применяются в качестве утепления и закрытия других материалов. М-50 и 75 – для возведения перегородок, М-100 и 125 – для несущих конструкций.

Стоимость

Цена за одну штуку полностью зависит от размеров и вида элемента, а также от производителя и того, насколько качественно он изготовлен. Узнайте больше о формировании расценок на шлакобетонный блок.

НаименованиеРазмеры, см (длина/ширина/толщина)Цена за 1 шт. , рубли
Шлакоблок 4 пустотный19х19х3931
Шлакоблок 2 пустотный20х20х4028
Пескоцементный39х9х1930
Пескоцементный 4 пустотный39х19х18,850

Рекомендации перед покупкой блоков

По экологичности блоки из шлакобетона уступают материалу из песка и керамзита, но по твердости превосходят газобетон. Экоблоки имеют большую прочность и более простой монтаж, но купить шлакоблоки можно по меньшей цене.

Перед тем как купить шлакоблок, следует обратить внимание на его внешний вид. В нем не должно быть трещин или обколотых краев. Стенки, особенно снаружи, ровные. Все блоки имеют одну и ту же форму и размеры. Также нужно обратить внимание на условия хранения.

Для производства блоков из шлакобетона применяется шлак из доменных печей с повышенным уровнем излучения. Если продукция не имеет сертификатов по экологичности и безопасности, то использовать его для строительства жилого здания ни в коем случае нельзя.

Перевозить шлакобетонные блоки можно как на поддонах, так и обычным складированием. Но хранить рекомендуется только на поддонах и под навесом, чтобы на них не попадали атмосферные осадки. Пустотелые блоки складываются пустотами вниз.

Перед тем как приобрести шлакоблоки, следует проверить, какие компоненты использовались. Для этого необходимо попросить у продавца сертификат качества. Если он не может предоставить никакой информации о производителе и характеристике шлакоблоков, то их не рекомендуется покупать. Так как они могут быть не только небезопасными, но иметь низкую степень прочности.

Что лучше: шлакоблок или газобетон

Выбираем блоки для строительства

На данный момент, проблема выбора оптимального материала наиболее актуальна для застройщиков, в особенности, с учетом большого ассортимента изделий, обладающих различным составом и свойствами.

В данной статье мы будем сравнивать изделия блочного типа, предназначенные, в первую очередь, для возведения стен. Давайте разбираться, что лучше шлакоблок или газобетон?

Содержание статьи

Что такое шлакоблок

Перед тем, как непосредственно перейти к сравнению, необходимо внимательно изучить характеристики и качества обоих материалов и начнем мы, пожалуй, со шлакоблока.

Шлакоблок, фото

Основные характеристики

Шлакоблок – современный строительный материал, который получают методом вибропрессования либо в процессе естественной усадки в формах с раствором. Самым популярным наполнителем, при этом, выступает шлак. В качестве основного вяжущего используют, в большинстве случаев, цемент.

Помимо шлака могут также использовать: щебень, бой цемента или кирпича, гравий, песок, гранитный отсев и другие схожие материалы. Тип наполнителя непосредственно влияет на показатели характеристик изделий, таких как экологичность, морозостойкость, прочность.

Рассмотрим основные свойства данного материала при помощи таблицы.

Технические характеристики:

Наименование характеристикиЕе значениеКомментарии
Теплопроводность, Вт/м С0,3-0,5Показатель достаточно неплохой, но стены все же требуют утепления. Он характерен для камней плотностью 1000-1200 кг/м3
Морозостойкость, циклов15-25Данный показатель указывает, какое попеременное количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать материал.
ВлагопоглощениеДо 75%Это-очень высокий показатель, который указывает, что изделия нуждаются в защите от пагубного воздействия на них влаги.
Прочность, кг/см225-150Такой прочности вполне достаточно для возведения малоэтажных строений.
ОгнестойкостьДо 800 градусовМатериал – не горюч. Может выдерживать воздействие высокой температуры, при этом, во взаимодействие с огнем не вступает.
Средняя плотность, кг/м3500-1000Материал достаточно прочный.
УсадкаДанному материалу не свойственна усадка, что несомненно добавляет ему преимущество.
Звукоизоляция, Дб40-43Данный показатель указывает на уровень шумов, которые могут проникнуть через стену, толщиной в один блок. В данном случае изделия уступают многим другим стеновым материалам.
Этажность зданияМаксимум — 3Возводить здания большей этажности прочность блока не позволяет.

Виды и сфера применения

Шлакоблок классифицируют в соответствии с маркой по прочности. Числовые показатели ее варьируются в промежутке от 35 до 125 кг/см2.

В зависимости от вышеуказанного, шлакоблок разделяют на:

  • Изделия, обладающие прочностью 35. Они используются в качестве утеплителя либо при сооружении ограждений. Существенных нагрузок такой материал выдержать не может;
  • Материал плотностью 50-75. Применяется при возведении стен и перегородок;
  • Изделия плотность 100-125 – наиболее прочные. Они могут использоваться при устройстве фундамента и цоколя.

Также шлакоблоки разделяют в зависимости от типа наполнителя. В соответствии с этим, изделия бывают:

  • Изделия на основе шлака. Наиболее популярный наполнитель. При выборе изделий, следует быть предельно внимательным, так как от наполнителя зависит экологичность материала.
  • Шлакоблоки, изготовленные с использованием арболита (материал на основе древесных опилок). Такие изделия наиболее восприимчивы к влаге. Долговечность их сравнительно меньше. Теплоизоляционные характеристики – высокие.
  • Шлакоблоки, изготовленные на основе керамзита. Как утверждают специалисты — это наилучший вид шлакоблока. Отличаются экологичностью, долговечность и низким коэффициентом теплопроводности.

В зависимости от пустотности, выделяют шлакоблоки: полнотелые и пустотелые. Первые виды изделий применяется при возведении фундамента, цоколя и иных несущих конструкций. Такие блоки наиболее прочные.

Пустотелые изделия применяются при строительстве перегородок и стен. Свойства и характеристики такого блока напрямую зависят от процента пустотности и вида внутренний полости.

  • Шлакоблок с пустотностью до 40% является наименее прочным, однако, при этом. Он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Применяется он, в основном, при утеплении зданий.
  • Изделия, пустотностью в 30% обладают оптимальным сочетанием прочности и теплопроводности. Они наиболее распространены среди застройщиков.
  • Вышеуказанные изделия выпускаются с наличием овальных, круглых, прямоугольных полостей. Наиболее удобны при возведении — блоки с прямоугольными полостями, а с круглыми и овальными считаются более прочными.
  • Стоит отметить, что в ассортименте шлакоблоков имеются изделия с декоративной облицовкой, а также рваной и колотой фактурой.

Шлакоблок может быть изготовлен как в заводских условиях, так и в домашних. В условиях завода он может подвергаться обработке в автоклаве, а при изготовлении своими руками, достигать прочности путем естественной сушки.

Конкурентные преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, шлакоблок не лишен сильных и слабых сторон, которые мы сейчас и рассмотрим.

Начнем с положительных качеств:

  1. Сравнительно низкая цена. Это для многих – весомое преимущество.
  2. Размеры изделий-достаточно крупные, что позволяет возводить здание в короткие сроки.
  3. Технология укладки –проста, ее может выполнить практически каждый своими руками.
  4. Возможность выбора подходящего наполнителя также можно отнести к плюсам материала.
  5. Изделия –долговечны, срок эксплуатации может достигать 100 лет.
  6. Наличие блоков с декоративной облицовкой.
  7. Небольшой вес изделий позволяет возводить строения на облегченном фундаменте в некоторых случаях.
  8. Возможность отделки стен из шлакоблока практически любым материалом. При этом только стоит учитывать сочетание материалов для внутренней и внешней облицовки в техническом отношении.
  9. Еще одним плюсом является возможность изготовления изделий самостоятельно в домашних условиях, для этого понадобится только инструкция.

К недостаткам можно отнести:

  • Сомнительную экологичность. Как уже говорилось, этот показатель зависит от наполнителя изделий.
  • Геометрия шлакоблока иногда оставляет желать лучшего. При покупке материала на нее стоит обратить особое внимание. Блоки на основе опилок больше остальных проигрывают в этом показателе. Несколько лучше – керамзитовые шлакоблоки.

Обратите внимание! При покупке изделий с нарушением геометрии, вас будут ожидать дополнительные расходы при кладке и отделке стен.

  • Высокий уровень влагопоглощения. Данные изделия достаточно сильно впитывают влагу, а, поэтому нуждаются в защите от нее. Обязательно данный факт стоит учитывать при отделке готовых стен.
  • Материал – хрупкий, он легко подвержен механическим воздействиям.
  • Показатель морозостойкости относительно небольшой. Однако при применении специализированных добавок его можно несколько улучшить. Но, если сравнивать изделия с другими материалами, то шлакоблок находится далеко не на первых позициях.

Понятие газобетона, его виды и свойства

Газобетон – крайне популярный материал, что напрямую связано с его набором свойств и качеств. Давайте рассмотрим, благодаря каким из них, все большее число застройщиков предпочитают возводить свои строения именно с использованием газобетона.

Технические характеристики

Рассмотрим таблицу и проанализируем показатели.

Свойства и качества газобетона:

НаименованиеЗначениеКомментарии
ТеплопроводностьОт 0,09 до 0,38Данные значения характерны для изделий в сухом виде. При эксплуатационной влажности данный показатель может значительно увеличиваться. При этом отпускная влажность изделий не должна превышать 25% для материала, изготовленного на основе песка и 30% — для зольных изделий.

Зависимость теплопроводности от прочности изделий мы рассмотрим ниже.

МорозостойкостьДо 150 цикловМинимальное значение для блоков, используемых для возведения наружных стен, не должно быть менее 25 в соответствии с ГОСТ, а для остальных – не менее 15. Некоторые производители утверждают, что газоблок может выдержать до 150 циклов замораживания и оттаивания.
Плотность300-1200Данные показатели установлены ГОСТ. В зависимости от плотности, разделяют несколько видов газобетона.
Марка прочностиОт 1,5 до 12,5Материал достаточно прочный для того, чтобы возводить из него здания, высотой в несколько этажей.
Усадка0,3 мм/м2Усадка – проблема многих материалов для стен и газобетону она также свойственна.
Водопоглощение25%Материал достаточно сильно поглощает влагу. Это –основной недостаток.
Экологичность2Если сравнить газобетон с деревом, то у последнего этот показатель равен 1, а у газобетона – 2.

Структура газобетона

Классификация

В соответствии с ГОСТ, газобетон имеет несколько классификаций, связанных с различными факторами. Рассмотрим их подробнее.

В зависимости от метода твердения, газобетон может быть: автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный газобетон обрабатывается, на последнем этапе изготовления, в специальном оборудовании – автоклаве, под воздействием высокой температуры и давления, изделия твердеют и набирают марочную прочность.

Неавтоклавный газобетон твердеет в естественных условиях, иногда его подогревают при помощи особых машин до невысокой температуры, с целью ускорения процесса. Марочной прочности такой материал достигает спустя 28 дней.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

В зависимости от прочности изделий, газобетон разделяют на:

  • Конструкционный;
  • Теплоизоляционный;
  • Конструкционно-теплоизоляционный.

Внешние отличия газобетона разной прочности

  • Первый тип – наиболее прочный, показатель варьируется в промежутке от 1000 до 1200. Используется при возведении зданий, высотой до 12-15 метров. Нуждается в дополнительном утеплении, так как вместе с прочностью вырастает и коэффициент теплопроводности.
  • Теплоизоляционный газобетон – наименее прочный, обладает показателем 300-400. Используется исключительно с целью утепления, так как никаких нагрузок, помимо своего веса, выдержать не может.
  • Конструкционно-теплоизоляционный газобетон – идеальное сочетание показателя теплопроводности и прочности. Такие изделия наиболее популярны среди частных застройщиков. Применяют его при возведении стен и перегородок.

Рассмотрим таблицу.

Зависимость плотности и коэффициента теплопроводности:

Вид газобетонаПлотностьТеплопроводность в сухом состоянии
Конструкционный1000-12000,29-0,34
Теплоизоляционный300-4000,09-0,12
Конструкционно-теплоизоляционный500-9000,13-0,28

Еще одна классификация основана на типе кремнеземистого компонента.

Изделия могут быть изготовлены на:

  • Песке, чаще – кварцевом;
  • На золе;
  • На иных отходах промышленности.

По типу вяжущего разделяют изделия:

  • На известковом вяжущем;
  • На цементном;
  • На песке;
  • На шлаке;
  • На смешанном вяжущем;
  • На зольном.

Различия в геометрических отклонениях также вызвали необходимость классификации изделий.

В зависимости от категории точности, газоблоки бывают:

  1. Первой категории точности;
  2. Второй категории точности;
  3. Третьей категории точности.

Обратите внимание! Отличаются блоки различной категории между собой исключительно допустимыми отклонениями. Технически и механические характеристики у них – аналогичные и могут отличаться лишь в силу принадлежности к тому или иному производителю.

Рассмотрим таблицу допустимых отклонений в соответствии с ГОСТ.

Геометрические отклонения изделий:

Отклонение1 категория2 категория3 категория
По размеруНе более 1,5 ммНе более2 мм Не более 4 мм
По диагонали2 мм3 мм6 мм
Отбитость углов5 мм5-7 мм10 мм
Нарушения граней3 мм4 мм8-10 мм

Обратите внимание! Изделия, для которых характерно превышение данных отклонений, не должны превышать количества 5% в партии по каждому из показателей.

Сильные и слабые стороны изделий и строений, возведенных из них

Теперь пришло время рассмотреть преимущества и недостатки газобетона и изделий из него.

Плюсы сводятся к следующему:

  • Материал обладает небольшим весом, что может существенно снизить нагрузку на фундамент.
  • Большие габариты значительно ускорят процесс возведения здания.
  • Материал изготавливается из смеси извести, цемента, песка, алюминиевой пудры и воды. Ни один из материалов не является ядовитым и не выделяет вредных веществ. Как следствие – изделия экологически чистые.
  • Газобетон не горит и не вступает во взаимодействие с огнем.
  • Показатели прочности и теплопроводности – наиболее оптимальны. Они позволяют возводить строения высотой в несколько этажей и, при этом, сэкономить на утеплении.
  • Морозостойкость – на высоком уровне. Как уже говорилось, материал способен выдерживать до 150 циклов.
  • Вариативность внешней и внутренней отделки. Стены из газобетона можно отделать практически любым материалом, с условием соблюдения технологических правил.
  • Газобетон прост в обращении. Его можно пилить, шлифовать, резать. Для этого не требуется наличие узкоспециализированного инструмента. Обойтись можно обычной пилой или ножовкой.
  • Укладку изделий может произвести практически каждый.
  • Долговечность строений, возведенных из газобетона, достигает 200 лет.
  • Распространенность материала среди производителей и первых поставщиков, дает возможности отыскать дилера, находящегося поблизости и, тем самым, сэкономить на доставке.

Плюсы газобетона

Основные минусы материала:

  1. Самым главным является гигроскопичность газобетона. Он достаточно сильно впитывает влагу, что делает его более уязвимым. Если происходит ее кристаллизация, блок рискует быть разрешенным изнутри.

Нивелировать недостаток можно путем технически верно исполненной отделки.

  1. Фиксация элементов- одна из трудностей, которая может возникнуть в процессе строительства дома. Особо тяжелые элементы, которые обладают большим уровнем вырыва, закрепить, разумеется. Можно, однако узлы фиксации придется планировать на уровне проекта и заранее укреплять их более прочными материалами. Это может быть кирпич или металл.

Менее тяжеловесные предметы можно крепить при помощи специализированных метизов, предназначенных для изделий из ячеистых бетонов.

  1. Газобетон – хрупкий. Он не терпит механических воздействий. Сколы и трещины могут появиться в результате неаккуратной транспортировки или небрежного отношения во время проведения работ.
  2. Усадка – еще один недостаток. Нередко появляются трещины на самих изделиях, а также на уже нанесенной штукатурке.
  3. Наличие кустарных производств неавтоклавного вида газобетона способствует повышению возможности приобретению некачественной продукции.

Обратите внимание! Всегда обязательно перед приобретением материала, требуйте у продавца (поставщика) продемонстрировать сертификаты качества на продукцию. Это оградит вас от неудачных покупок.

Более существенных минусов газобетон не имеет.

Обзор основных отличий и сходств материалов

А теперь, когда характеристики обоих материалов мы уже рассмотрели, давай те попробуем разобраться, что лучше газобетон или шлакоблок? Воспользуемся таблицей.

Шлакоблок или газобетон: выбираем победителя:

Показатель или характеристикаКомментарии
ТеплопроводностьВ данном показателе выигрывает однозначно газобетон. Это связано, в первую очередь, с его более низкой плотность, по сравнению со шлакоблоком.
МорозостойкостьМорозостойкость у газобетона – также выше, причем в два-три раза, в зависимости от производителя.
УсадкаА вот при сравнении показателя усадки, пальма первенства принадлежит шлакоблоку. Он-не садится. А вот газобетон может даже треснуть, в следствие этого явления.
ВлагопоглощениеОба материала сильно поглощают влагу и, поэтому, нуждаются в технически верной отделке с целью предотвращения ее пагубного влияния на изделия.
Прочность, плотностьШлакоблок несколько более прочный, но не на много.
Вариативность отделкиСтены из обоих изделий могут быть отделаны практически любыми материалами.
Скорость строительстваТак как и шлакоблок, и газобетон обладают крупными размерами, скорость строительства у обоих высокая. В зависимости от размера, блоки могут заменить укладку до 15 кирпичей. Согласитесь, процесс будет происходить значительно быстрее.
Сложность строительстваОсобых сложностей при строительстве обычно не возникает, если не учитывать обязательность армирования.
Простота обработки материалаИ шлакоблок, и газобетон просты в обработке. Их легко разрезать, отшлифовать.
Что дешевле газобетон или шлакоблок?Шлакоблок – несколько дешевле.
Сложность производстваТехнология производства материалов – не сложна. Более того, варианты неавтоклавных изделий могут изготавливаться в домашних условиях без существенных затрат. Оборудование при этом можно даже частично соорудить самому.
Сфера применения, популярность среди застройщиковГазоблоки чаще используют при возведении стен дома, а шлакоблок – для строительства подвалов, цоколя. Сфера применения у обоих материалов достаточно широка. Стоит отметить, что газобетон также применяется в жидком виде. Например, для устройства стяжки или основы под теплый пол, для изоляции кровли.

Несмотря на то, что газобетон выигрывает по многим показателям, сказать, что же лучше – по-прежнему трудно. Так как многое зависит от того, какие качества наиболее важны для застройщика и какие индивидуальные требования он предъявляет к материалу для возведения стен.

Поэтапный разбор технологии изготовления

А теперь давайте взглянем на технологию производства обоих материалов, может, это поможет нам выбрать более подходящий вариант.

Производство газобетона

Для производства газобетона понадобится наличие некоторого оборудования.

Вариантов может быть несколько:

  1. Конвейерная линия. Она – практически полностью автоматизирована и не требует наличие большого количества персонала, потребуется лишь нанять нескольких операторов. Такая линия обеспечит высокую скорость выпуска и достаточно большие объемы производства. Цена на нее – соответствующая.
  2. Стационарная линия. Более бюджетный вариант. Комплектацию можно выбрать самостоятельно, однако, от нее будет зависеть конечный результат. Объем производства может быть также большим, однако скорость будет несколько ниже.
  3. Мини-линия по производству. Подходит для изготовления неавтоклавного газобетона в домашних условиях либо для выпуска на продажу мелким предпринимательством. Не требует наличия больших площадей и существенных затрат. Однако продуктивность ее – невысокая.

Перечень материалов выглядит так:

  • Цемент марки не ниже М400;
  • Кварцевый песок;
  • Алюминиевая пудра или паста;
  • Чистая вода;
  • Негашеная известь;
  • Также используются добавки для увеличения скорости твердения и повышения показателей качеств.

Процесс работ содержит следующие этапы:

  • Производится замес раствора;
  • Раствор помещается в формы, в которых происходит его вспучивание и образование пор;
  • После частичного твердения, изделия подвергаются кантованию и резке на типоразмеры. При домашнем изготовлении, смесь заливают в форму, уже разделенную на размеры.
  • На последнем этапе блоки обрабатывают в автоклаве или, при производстве газобетона гидратационного твердения, сушат в естественных условиях. Последний набирает прочность спустя 28 дней.

По истечении 7-10 дней обычно производят распалубку.

Выпуск шлакоблока

Шлакоблок, так же, как и газобетон, может изготавливаться в условиях завода либо самостоятельно.

Для начала работ в домашних условиях потребуется наличие:

  • Вибропрессовочное оборудование;
  • Песок;
  • Цемент;
  • Наполнитель в виде шлака или его заменитель.

Вибропресс

При изготовлении материала, необходимо учитывать следующее:

  1. Наиболее прочными являются блоки, изготовленные на основе цемента, следующими по прочности являются известковые изделия;
  2. Если заменить часть гранул просеянным песком, то показатели прочности несколько увеличатся;
  3. Перед тем, как начать заполнение форм смесью, необходимо их подготовить: очистить от пыли и грязи, обработать специальным составом, с целью исключения возможности прилипания изделий к стенкам форм;
  4. Чем гуще раствор, тем быстрее застынут изделия. Показатели качеств и свойств готовых изделий зависят не только от метода производства, но и от состава сырья и их пропорций.

Стандартная рецептура раствора для шлакоблока выглядит так:

  • Шлака – 7 частей;
  • Песка – 2 части;
  • Гравия – 2 части;
  • Цемента – 1.5 части;
  • Воды -1,5-3 части.

Рассмотрим кратко процесс работ:

  • Готовый раствор помещают в формы и включают вибратор. Далее устанавливают прижим и снова обрабатывают раствор при помощи вибратора до того момента, пока прижим не осядет. Если раствора оказывается мало, его – докладывают. Когда прижим сядет на ограничители – формирование можно считать завершенным.
  • Виброформы снова запускаются примерно на 15 секунд, после чего изделия снимаются. При это машину не выключают.
  • Сушат блоки 5-7 дней. Марочной прочности они достигают примерно по истечении 4-х недель. При этом в помещении должна быть высокая влажность, а температура воздуха не должна быть холодной.
  • Если в раствор добавить пластификатор, то уже через 8-20 часов блоки можно складировать.
  • При его отсутствии, складирование возможно только спустя одну неделю.

Шлакоблок своими руками заполнение раствором

При заводском производстве, как и в случае с газобетоном, все происходит в более автоматизированном режиме с минимальным участием человека.

Автоматизированное оборудование для производства шлакоблока

Видео в этой статье содержит информацию об этапах производства изделий.


Особенности кладочных работ

Несмотря на то, что у материалов имеются сходства, кладка каждого из них имеет свои особенности. Разберемся. Что представляет из себя процесс возведения здания из шлако- и газоблока.

Советы при строительстве зданий из шлакоблока

При строительстве с использованием данного материала, следует придерживаться некоторых правил, которые помогут избежать неприятных последствий.

Они сводятся к следующему:

  • Кладочные работы следует производить в теплое время года при отсутствии осадков;
  • Первого ряд должна находиться на возвышенном фундаменте, высотой более 0,7 метра;
  • Не стоит тянуть с отделкой стен, они должны быть в скором времени защищены от воздействия влаги;
  • Устройство кровли также стоит производить сразу после завершения работ с той же целью.

Этапы возведения стен:

  1. Начинается кладка с выставления углов, которое производят при помощи рядовок. Между ними натягивается нить, служащая ориентиром.
  2. Самый главный ряд – первый, к его укладке нужно подойти со всей ответственностью. Клеящую смесь наносят тонким слоем, используют при этом кельму. После укладки трех блоков, их необходимо проверить на ровность и, при необходимости, подкорректировать. Делать это рекомендуется как можно чаще, с целью исключения ошибок.
  3. Последующие слои кладутся по аналогии со смещением шва. Все щели должны быть заполнены раствором.

Обратите внимание! Если используются пустотные блоки, то отверстия ни в коем случае нельзя заполнять раствором. Это приведет к потере высоких теплоизоляционных свойств.

Этапы возведения стен из газобетона

Процесс укладки газобетонных блоков крайне схож с укладкой шлакоблока.

Рассмотрим кратко:

  1. Первые блоки укладывают по углам, натягивают между ними нить.
  2. Первый слой укладывают на раствор с целью лучшего сцепления с основанием и упрочнения конструкции. Последующие ряды рекомендуется класть на клей, придерживаясь тонкого слоя, с целью уменьшения мостиков холода.
  3. Основание должно быть ровным!
  4. После установки блоков по углам, приступают к укладке всего ряда. Если остается зазор, блок подрезают до нужного размера.
  5. Корректировка производится при помощи уровня и резинового молотка.
  6. При укладке первого и каждого 4-го ряда производят армирование.
  7. Второй и последующие ряды укладываются со смещением шва.
  8. После возведения стены, необходимо выполнить устройство армопояса.

Расчет газобетонных блоков и клея

Основные итоги

Желаете сэкономить? Выбирайте шлакоблок или вовсе попытайте свои силы при самостоятельном изготовлении. А если для вас решающими факторами являются морозостойкость и экологичность, например, сделайте выбор в пользу газоблока.

Так что лучше газобетон или шлакоблок? Каждый должен сам определить, какие из параметров – наиболее важные. Ведь несмотря на сходства, эти материалы имеют и различия, которые непосредственным образом влияют на прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики строения.

Размеры шлакоблока и его технические характеристики

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Удобные размеры шлакоблока позволяют использовать этот строительный материал в самых разнообразных сферах. Из него строят частные дома, торговые павильоны, гаражи помещения для животных и другие хозяйственные постройки. Этот кладочный материал настолько вошел в наш быт, что практически никто не догадывается, что появился он не так и давно по историческим меркам. Первое здание, которое было построено из шлакоблоков в 1910 году, это Эрмитажный гараж в Санкт-Петербурге.

Шлакоблок широко применяется в строительстве

Технология изготовления шлакоблоков их виды

Название шлакоблок произошло от того, что ранее в изготовлении этих блоков использовался только обычный шлак, который насыпали в раствор с бетоном. Сегодня делают этот искусственный строительный камень из любого подручного обломочного материала, встречающегося практически в любой местности:

  • Шлак, остающийся после сжигания угля. Там, где имеются котельные на этом топливе.
  • Вулканический пепел в сейсмически-активной местности.
  • Гранитный щебень или отсев в горных регионах.
  • Речной обломочный щебень или гравий.
  • Крупнозернистый песок
  • Обломки кирпича, бетона или цемента.
  • Осколки стекла.
  • Керамзит или его крошка.

В составе шлакоблока может присутствовать щебень, гравий, песок, кирпичная и цементная крошка

Любой из этих компонентов смешивается с цементом и водой, после чего раствор разливается по формам. Размеры шлакоблока зависят от параметров формы. Затвердевание происходит на специальных вибростендах. Метод называется вибропрессование.

Крупное производство предлагает идеально ровные шлакоблоки с одинаковыми размерами

Полезный совет! Если вам нужны идеально ровные и одинаковые шлакоблоки, то покупайте их у крупных производителей. Если главным критерием является цена, то приобрести материал можно у частников или даже изготовить самостоятельно.

Станок для самостоятельного изготовления шлакоблока

Существует два основных вида стандартных шлакоблоков: пустотелые и полнотелые. Первый вид имеет звукоизоляционные качества, так как внутри него находится воздушная прослойка. Поэтому из пустотелых блоков принято делать межкомнатные перегородки. Полнотелые шлакоблоки применяют для возведения внешних стен здания и даже фундаментов для легких сооружений.

Возведение стены из пустотелых шлакоблоков

Какими бывают размеры шлакоблоков

У обоих этих видов есть подвиды. Стандартные размеры шлакоблоков по подвидам выглядят следующим образом:

  1. Обычный или рядовой шлакоблок имеет габариты 390х190х188мм.
  2. Облицовочный шлакоблок может быть 390 х 120 х 188 или 390 х 90 х 188 мм.

Некоторые производители производят шлакоблоки, размеры которых отличаются от этих. Чаще всего это 395 х 195 х 195 и 400 х 200 х 200 мм. Так как данный кладочный строительный материал производят также и кустарным способом, то на рынке можно встретить изделия и других размеров. Все зависит от матрицы производителя. Отличаются камни и по количеству пустот и их форме.

Размеры шлакоблока и процент его пустотелости

Технические характеристики, плюсы и минусы шлакоблоков

Шлакоблок является достаточно теплым строительным материалом. Его минимальная теплопроводность лежит в пределах 0,27 ВТ/м*К, а, например, для кирпича она 0,8 Вт/м*К. Этот показатель довольно в сильной зависимости от типа наполнителя материала. Если он более плотный, то и коэффициент теплопроводности растет. При этом плотность может изменяться в пределах 750 — 1455 кг/ м. куб.

В зависимости от составляющих шлакоблок может иметь различные оттенки

Есть такой показатель у шлакоблоков, как прочность на сжатие. Он очень важен, и вот почему: если на камень надавить прессом с силой в 50 кг, и блок при этом разрушится, то ему присвоят марку М – 50. Самой высокой считается марка М – 150, а самой низкой М – 35.

Еще этот материал делят на циклы по морозоустойчивости. Самый высокий цикл имеют шлакоблоки для северных регионов – 50. Далее по убыванию – 25, 15. Эти цифры не абстрактные, а обозначают циклы замерзания и оттаивания, что соответствует сезонам года.

Показатель прочности на сжатие у шлакоблоков колеблется от 35 до 150 кг

Отметим основные положительные характеристики шлакоблоков:

  • Низкая стоимость.
  • Небольшой расход раствора при кладке.
  • Легкость проведения и быстрота кладки.
  • Нет необходимости устраивать мощный фундамент.
  • Универсальное применение.

Говоря о недостатках этого простого, но распространенного материала, отметим:

  • Плохие звукоизоляционные свойства.
  • Низкая прочность.
  • Низкая экологичность.

Стена, выложенная из шлакоблоков

Полезный совет! Шлакоблоки делают из различных отходов, в том числе металлургии, что предполагает наличие в них вредных компонентов для человеческого организма. По этой причине не стоит строить из них жилые дома. Они прекрасно подойдут для нежилых объектов.

Получается, что плюсов у материала достаточно для того, чтобы его использовали широко. Низкая стоимость позволяет возводить гаражи и другие постройки с небольшими затратами, особенно, если делать это самостоятельно, не привлекая строительные организации. В конце концов, размеры шлакоблоков и их вес вполне позволяют это делать. Кроме того, можно и самому наладить производство шлакоблоков для своих нужд, что еще больше удешевит строительство.

Шлакоблоки: плюсы и минусы (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Из чего делают шлакоблоки­ получите ответ в БлокЭксперт.ру Екатеринбург!

Шлакоблоки не случайно получили такое название: они в буквальном смысле сделаны из отходов различных стройматериалов.

Состав шлакоблоков

Так, чаще всего шлакоблоки содержат в своем составе:

  • золу,
  • котельный или доменный шлак,
  • цементную, бетонную крошку,
  • керамзит,
  • песок,
  • зерна вулканического перлита,
  • речной и гранитный щебневый отсев и прочие наполнители.

Все эти компоненты (или некоторые из них) перемешиваются и смешиваются с наполнителем, в роли которого выступает обычный цемент, а замешивают сырьевую смесь на воде.

Иногда в состав сырья для изготовления шлакоблоков входят хвоя и/или древесные опилки, которые делают готовое изделие более легким и экологичным.

Влияние состава шлакоблока на его характеристики

Технологический процесс изготовления шлакоблоков и его основной состав существенно влияют на такие показатели стройматериала, как теплопроводность, прочность, долговечность и пр.

Например, если в составе сырья в большой пропорции присутствуют галька, щебень и песок, результатом становятся тяжелые и долговечные шлакоблоки, которые выдержат любые нагрузки и погодные условия. Они идеально подходят для несущих стен, однако стоит помнить о высокой теплопроводности.

Из шлака, содержащего камешки крупного размера, получается относительно легкий материал с низкой теплопроводностью. Если же использован мелкий шлак, шлакоблоки будут более тяжелыми, и одновременно повысится теплопроводность.

Шлакоблоки чаще используют для строительства гаражей и подсобных хозяйств, но если решено возводить из них стены жилого помещения, лучше всего выбрать вариант материала, в составе которого присутствуют опилки. Такая разновидность шлакоблоков защитит жилище от сквозняков, обеспечит пожарную и экологическую безопасность. Но есть одно «но» — придется оберегать стены от влаги и осадков.

Краткое руководство по спецификации блоков и блоков

Блочная кладка играет ключевую роль в строительной отрасли. В этом руководстве рассматриваются некоторые ключевые моменты при выборе блоков для вашего проекта.

Искать «блоки» и «блочные продукты» по SpecifiedBy

Блоки — это общее название бетонных блоков каменной кладки (CMU), их иногда также называют бетонными кирпичами, цементными блоками, шлакоблоками или шлакоблоками.

Идея изготовления блоков из бетона, имитирующих структурную эффективность блоков природного камня или кирпича при гораздо более низкой стоимости, возникла в 19 веке в Америке. На протяжении ХХ века и до наших дней бетонные блоки были настолько распространены, что их можно было с полным основанием считать самым распространенным строительным материалом в мире — на милю.

Хотя они потеряли популярность у некоторых архитекторов, которые считают их устаревшими, они по-прежнему используются во всем мире в самых разных приложениях, где надежность и стоимость являются решающими факторами.

Бетонные блоки — это буквально рабочая лошадка в строительном мире: за исключением высоких зданий, они широко используются во всех областях зданий, включая фундаменты, стены и пол.

Обратите внимание: в этой статье рассматриваются только блоки, сделанные из бетона, а не блоки из глины, такие как соты (Ziegel) или необожженные глиняные кирпичи.

Технические характеристики блочной конструкции

Бетонные блоки можно разделить на три категории: плотный заполнитель, легкий заполнитель и ячеистый газобетон, иногда известный как газобетон.

Плотные агрегатные блоки состоят из цемента, песка и различных заполнителей, таких как барит, магнетит, железные или свинцовые окатыши, и имеют типичную теплопроводность 0,70–1,30 Вт / мК.

Блоки из легких заполнителей состоят из цемента, песка и легких природных заполнителей, таких как вулканическая пемза, сланец или сланец, или промышленных побочных продуктов, таких как летучая зола, шлак или FBA (примесь на основе фторосиликата), с типичной теплопроводностью 0,10 — 0,20 Вт / мК. Газобетонные блоки, или газобетон, впервые изобретенные в 1920-х годах,

Как правильно выбрать кирпичную кладку

Основным фактором, который следует учитывать при выборе бетонных блоков, является структурная нагрузка, которую можно ожидать от них.

При этом вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, особенно если здание более двух этажей. Для зданий до двух этажей любой из трех основных типов бетонных блоков, упомянутых выше, будет подходящим с точки зрения конструкции.

Второй вопрос, который следует учитывать, — это значение изоляции указанных вами блоков.

Вам следует тщательно продумать стратегию обогрева вашего здания и решить, что важнее — изоляция или тепловая масса.В то время как блоки из легкого заполнителя или ячеистого бетона будут обеспечивать собственную встроенную изоляцию в виде воздуха, захваченного в бетон (требуя меньшей изоляции полости или ее отсутствия, в зависимости от нормативных требований), эти более легкие формы блоков имеют недостаток в виде меньшей тепловой массы чем тяжелые агрегатные блоки.

Меньшая тепловая масса затруднит использование естественного тепла солнечного света, но это не будет приниматься во внимание органами управления зданием.

Дополнительная изоляция сохранит тепло в вашем доме дольше и будет учтена строительным надзором, но может предотвратить попадание части естественного тепла от солнца в конструкцию.

Вы также должны учитывать возможность сборки любого типа блока, который вы укажете.

С блоками для зажигалок строителям значительно легче обращаться, но их может быть трудно оштукатурить непосредственно, если они не полностью ровные.

Более тяжелые блоки потребуют гораздо больше работы, но могут быть желательны по структурным или термическим причинам.

Также стоит учитывать устойчивость любых бетонных блоков, которые вы выберете.

Блоки из газобетона являются наиболее устойчивым типом бетонных блоков и могут соответствовать Кодексу экологически безопасных домов, с содержанием вторичного сырья до 80% и значительным снижением транспортных расходов благодаря более низкому соотношению веса к объему.

Блоки легких заполнителей также могут содержать переработанное содержимое в качестве заполнителя, обычно называемого вторичными заполнителями, поскольку они являются вторичными побочными продуктами различных производственных процессов.

Правила, которые следует учитывать при определении блочной конструкции

Несмотря на то, что строительные нормы и правила прямо не касаются использования бетонных блоков в зданиях, стеновые конструкции, в которых они используются, должны соответствовать Утвержденному документу Строительных норм, часть E Устойчивость к прохождению звука Утвержденный документ и , часть L Сохранение топлива и мощность .

Оба этих документа устанавливают минимальные требования как для прохождения звука и энергии через стены и другие строительные элементы в новых зданиях и существующих зданиях, которые ремонтируются.

Для простоты здесь будут обсуждаться только правила, применимые к жилым домам.

Для новых жилых зданий минимальное значение передачи воздушного звука для стен составляет 45 дБ, а для существующих зданий минимальное значение передачи воздушного шума составляет 43 дБ.

Часть E требует, чтобы 10% всех жилых помещений проходили предварительное тестирование (PCT) на предмет акустического соответствия на месте. Это тестирование должно проводиться испытательной организацией с правильной аккредитацией.

В качестве альтернативы разработчики могут использовать надежную деталь (RD), разделяющую этажи, чтобы продемонстрировать соответствие Части E и устранить необходимость в предварительных испытаниях.

В новостройках теплоизоляция внешних стен должна составлять 0,30 Вт / м2.К, а для реновации — наружные стены с изоляцией полости с теплопотери более 0.70 Вт / м2.К следует модернизировать так, чтобы теплопотери составляли 0,50 Вт / м2.К, в то время как внешние стены с внешней / внутренней изоляцией с теплопотери более 0,70 Вт / м2.К следует модернизировать, чтобы чтобы иметь коэффициент теплопроводности 0,30 Вт / м2.К.

Следует знать, что строительные нормы и правила предусматривают дальнейшие меры по энергосбережению, которые выходят за рамки максимальных значений потерь тепла для стен.

Наконец, также важно убедиться, что указанные вами продукты сертифицированы BBA (British Board of Agrement), чтобы они соответствовали строительным нормам и могли быть подписаны инспектором здания.

Искать «блоки» и «блочные продукты» по SpecifiedBy

Исследование тепловых свойств пустотелых сланцевых блоков как материалов для самоизоляции стен

Для снижения энергопотребления и защиты окружающей среды был спроектирован и изготовлен тип пустотелого сланцевого блока с 29 рядами отверстий. В данной работе исследованы термические свойства пустотелых сланцевых блоков и стен. Во-первых, метод защитного теплового ящика был использован для получения коэффициента теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков.Экспериментальный коэффициент теплопередачи составляет 0,726 Вт / м 2 · K, что позволяет сэкономить энергию по сравнению с традиционными материалами стен. Затем теоретическое значение коэффициента теплопередачи было рассчитано и составило 0,546 Вт / м 2 · K. Кроме того, одномерный стационарный процесс теплопроводности для блока и стен был смоделирован с использованием программного обеспечения для анализа методом конечных элементов ANSYS. Расчетный коэффициент теплопередачи для стен составил 0,671 Вт / м 2 · K, что хорошо согласуется с результатами испытаний.Обладая выдающимися свойствами самоизоляции, этот тип пустотелого сланцевого блока может использоваться в качестве материала стен без каких-либо дополнительных мер по изоляции в каменных конструкциях.

1. Введение

Во всем мире экономическое развитие все больше ограничивается нехваткой природных ресурсов [1]. Кроме того, экономический рост приводит к таким проблемам, как разрушение окружающей среды и растрата ресурсов. Чтобы улучшить эту ситуацию и повысить энергоэффективность зданий, традиционные полнотелые глиняные кирпичи были официально запрещены в строительстве, что способствует изучению и применению новых материалов для стен [2].

В настоящее время существует много типов новых стеновых материалов, таких как небольшой полый бетонный блок, пенобетонный блок и небольшой полый блок летучей золы. Однако ни один из этих стеновых материалов не является самоизоляционным, поэтому требуются определенные меры по теплоизоляции внешних стен. Меры внешней изоляции для наружных стен широко используются в строительстве, несмотря на некоторые очевидные недостатки, такие как легкое падение, короткий срок службы и низкая безопасность. Кроме того, в традиционной кирпичной кладке толщина швов раствора варьируется от 8 мм до 12 мм, легко образуя явные тепловые мостики и приводя к значительным потерям энергии.

За последние 40 лет были разработаны различные изоляционные спеченные полые блоки, например, предложенные Porothem, Klimation, Poroton, Thermopor, Unipor, Monomur и Thermoarcilla [3]. Все эти блоки обладают низкой плотностью, большим числом отверстий, высокой гладкостью поверхности и хорошими тепловыми характеристиками. Zhu et al. [4] исследовали термические свойства бетона из переработанного заполнителя (RAC) и блоков из переработанного бетона. Sodupe-Ortega et al. [5] изготовили прорезиненный длинный пустотелый блок и изучили технико-экономическую осуществимость производства этих блоков с использованием автоматических кирпичных машин.Zhang et al. [6] изучали тепловые характеристики бетонных пустотных блоков с помощью моделирования методом конечных элементов. Fan et al. [7] описал новый строительный материал под названием переработанный пенополистирол и провел соответствующее численное моделирование пустотелых блоков EPSRC и теплоизоляционных стен на основе термодинамических принципов. В недавних работах методы численного моделирования были предложены Del Coz Díaz et al. [8–11] для изучения различных типов стен из разного легкого пустотелого кирпича.Ли и др. [12] представили разработку упрощенной модели теплопередачи полых блоков для простого и эффективного расчета теплового потока.

Пустотелый сланцевый блок состоит из сланца в качестве основного сырья, опилок в качестве порообразователя и промышленных отходов, таких как летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры в качестве вспомогательных материалов. Все это сырье обжигается в соответствии с определенным производственным процессом, чтобы получить новый энергосберегающий и экологически чистый стеновой материал, который обладает такими преимуществами, как легкий вес, большой размер, высокая скорость отверстий и высокая гладкость.Между тем, пустотелые сланцевые блоки в полной мере используют богатые сланцевые ресурсы для сохранения сельскохозяйственных угодий. В процессе возведения стен из пустотелых сланцевых блоков разрабатывается технология строительства швов из раствора толщиной 1-2 мм, позволяющая значительно снизить теплопотери, вызванные структурными тепловыми мостами. Ожидается, что без мер внешней изоляции будут достигнуты отличные теплоизоляционные свойства и энергоэффективность жилых зданий в условиях сильного холода и холода в наружных стенах.Wu et al. [13] исследовали механические и термические свойства стен из пустотелых обожженных блоков. Bai et al. [14, 15] исследовали сейсмическое поведение обожженных теплоизоляционных стен из сланцевых блоков с ультратонкими швами из раствора.

Коэффициент теплопередачи — один из важнейших параметров для оценки тепловых характеристик стен. При заданной температуре окружающей среды чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше тепла рассеивается через стену. В настоящее время коэффициенты теплопередачи стен в основном определяются измерениями на месте или лабораторными испытаниями [16].В этом исследовании коэффициенты теплопередачи стенок из пустотелых сланцевых блоков были получены в результате лабораторных испытаний и сопоставлены с теоретическими расчетами и результатами моделирования методом конечных элементов. В разделе 2 представлены подробные размеры, производственные процессы, химические компоненты и минеральный состав пустотного сланцевого блока.

2. Блок пустотелых сланцев
2.1. Детали блока полых сланцев

Размеры блоков 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий; плотность составляет 850 кг / м. 3 , что позволяет значительно снизить вес здания и повысить эффективность теплоизоляции блоков.Подробные размеры показаны на рисунке 1.

2.2. Сырье
2.2.1. Сланец

Сланец — это древняя осадочная порода, образовавшаяся в результате длительных геологических процессов. Древние породы дробятся на глинистые минералы и небольшое количество обломочных минералов в результате выветривания и затем переносятся в осадочные места во взвешенном состоянии. Все эти минералы отложились механически и превратились в глинистые породы с ламелляционной структурой при низкой температуре и низком давлении из-за внешних сил и эффекта диагенеза.В Китае более 75% поверхности суши покрыто осадочными породами, из которых 77,5% составляют сланцы [17].

Химический состав сланца представлен в таблице 1; Основные минеральные компоненты сланца — кварц, кальцит, натриевый полевой шпат, каолинит и иллит. Соответствующий спектр XRD показан на Рисунке 2. После добычи, дробления и тонкого измельчения сланец является одним из наиболее многообещающих новых материалов для стенок, заменяющих спеченный глиняный кирпич из-за его значительных объемов хранения и легкой добычи.

24

K

9014 9014

K

88

9019 9019 9019 9019 9019 901 .2. Порообразователь

Функция порообразующего агента заключается в образовании большого количества пор во время процесса спекания, чтобы воспользоваться преимуществом более низкого коэффициента теплопроводности воздуха.Следовательно, порообразователь может эффективно улучшить изоляционные характеристики пустотелых сланцевых блоков и снизить их вес, что улучшает сейсмические характеристики. Принимая во внимание энергосбережение, переработку ресурсов и защиту окружающей среды, в качестве порообразователя для пустотелых сланцевых блоков были выбраны опилки. Как отходы обработки древесины, опилки имеют много преимуществ при использовании в качестве порообразователя. Опилки в основном состоят из стабильных растительных волокон, а потери при возгорании могут достигать 98.49%. При образовании пор внутри блоков может образовываться множество пор, что улучшает теплоизоляционные свойства. Кроме того, опилок также много, их дешево и легко достать.

2.2.3. Промышленные отходы

Летучая зола, стальной шлак и макулатура были добавлены в процессе спекания в качестве вспомогательных материалов.

2.3. Производственный процесс

В качестве нового типа энергосберегающего стенового материала процесс производства полых сланцевых блоков включает измельчение, старение, перемешивание, экструзию, надрез, сушку, схватывание и высокотемпературное спекание.Большинство процессов автоматизировано. Процесс производства пустотелых сланцевых блоков показан на Рисунке 3.

3. Детали эксперимента

Для проверки применимости пустотелых сланцевых блоков было проведено испытание тепловых характеристик каменных стен в соответствии с китайскими стандартами [18 ].

3.1. Образцы

Испытательные стены с размерами 1650 мм × 1650 мм × 365 мм (длина × высота × ширина) были построены с использованием пустотелых сланцевых блоков (см. Рисунок 4).

Пустотность пустотелого сланцевого блока достигает 54%, а степень его прочности на сжатие достигает 10 МПа. Кроме того, его сотовая сетчатая структура может обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики. Были изготовлены три образца, толщина горизонтального шва составляла от 1 мм до 2 мм. Поскольку в испытательных стенах не было вертикальных стыков из раствора, для блокировки и укрепления стенок из пустотелых сланцевых блоков использовались соединения шпунт-паз. После того, как образцы были полностью высушены с выдержкой в ​​течение 20 дней, были протестированы тепловые характеристики.

3.2. Устройство для испытаний

Схема устройства для испытания характеристик теплоотдачи в установившемся режиме показана на рисунке 5, которое было разработано в соответствии с китайскими правилами GB / T13475-2008 [18] и методом защитного теплового ящика, как показано на рисунке 6. .


Поскольку защитный бокс в методе защитного теплового бокса окружает дозирующий бокс, тепловой поток через стенку дозирующего бокса () и тепловой поток боковых потерь () могут быть уменьшены до незначительного уровня, если внутренние температуры воздуха защитного и измерительного ящиков равны.Теоретически, если однородный образец установлен в устройство, внутренняя и внешняя температура которого одинаковы, температура поверхности образца будет стабильной. Другими словами, тепловой поток через стенки дозатора будет равен тепловому потоку от боковых потерь (). Однако коэффициент теплопередачи реального однородного образца всегда неравномерен, особенно для частей вблизи краев измерительной камеры. Следовательно, температура поверхности образцов и вблизи измерительной камеры неравномерна, и тепловой поток через стенку измерительной камеры () и тепловой поток боковых потерь () фактически не могут быть сведены к нулю.В настоящей работе можно получить и с помощью стандартного калибровочного теста. Кроме того, коэффициент теплопередачи можно рассчитать по формуле. (1) включает следующие переменные: подвод тепловой мощности, тепловой поток через образец, температура поверхности на теплой стороне, температура поверхности на холодной стороне, температура воздуха на теплой стороне, температура воздуха на холодной стороне, площадь поверхности образец и термическое сопротивление.

3.3. Процедура испытания

(1) После 20 дней естественной сушки на воздухе образцы были помещены в испытательную машину.Детали, пересекающие швы между образцом и коробкой для образцов, были заполнены вспенивающимся изоляционным материалом для герметизации, как показано на Рисунке 7 (а). (2) Длина установочных стержней, соединенных с датчиками температуры внутри холодильной камеры и нагрева. измерительная коробка была проверена и отрегулирована, как показано на рисунке 7 (b). (3) После того, как испытательная машина проработала более 20 часов для каждого образца, а диапазон значений мощности нагрева составлял от 0,5 Вт до 3 Вт, все систему можно рассматривать как находящуюся в устойчивом тепловом состоянии.Затем измеренные данные собирались каждые полчаса и вычислялось среднее значение результатов теста.

3.4. Результаты экспериментов и обсуждение

На основании результатов испытаний трех стенок пустотелого сланцевого блока были рассчитаны тепловые параметры, такие как коэффициент теплопередачи, тепловое сопротивление и общее тепловое сопротивление, которые перечислены в таблице 2.


Химические составляющие Содержание (мас.%)

SiO 2

9014

9014 9014 9014 9014 9014

9014 9014

17,01
Fe 2 O 3 6,83
CaO 6,13
MgO 2,78
Na 2 O 1.04
SO 3 0,65
TiO 2 0,77

1,342

1,2


Образцы Коэффициент теплопередачи
(Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление
2 K / Вт)
Общее тепловое сопротивление
2 ⋅ К / Ш)

A 0.751 1,275 1,332
B 0,726 1,080 1,377
C 0,703 1,342 1,422 1,422

Результаты показывают, что коэффициент теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков составляет 0,726 Вт / (м 2 · K), что соответствует проектному стандарту энергоэффективности общественных зданий в GB50189-2005 [19].

Коэффициент теплопередачи и тепловое сопротивление различных материалов стен, которые измеряются одним и тем же оборудованием и одинаковыми методами испытаний, показаны в таблице 3 в соответствии с исследованиями Yang et al. [20] и Wu et al. [13] и техническая спецификация на бетонные малогабаритные здания из пустотелых блоков Китая JGJ / T2011 [21]. Эффект сохранения тепла у пустотелых стен из сланцевых блоков в 3,16 раза выше, чем у традиционных стен из глиняного кирпича, в 3,11 раза выше, чем у стен из бетонных блоков, и 1.В 69 раз выше, чем у стен из переработанных бетонных блоков. В качестве материала оболочки здания пустотелые сланцевые блоки могут не только улучшить сохранение тепла и теплоизоляционные характеристики зданий, но также сделать тепловую среду в помещении более комфортной, особенно в холодных регионах.


Материал стены Коэффициент теплопередачи
(Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление
2 ⋅K / W)
Размеры


Пустотелый сланцевый блок 0.726 1,232 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий
Глиняный кирпич 2.240 0,296 240 мм × 115 мм × 53 мм
Бетонный блок 29

0,300 390 мм × 190 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
Блоки из вторичного бетона 1,620 0,457 390 мм × 240 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий

4.Теоретический расчет коэффициента теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков

Оболочки зданий можно разделить на однослойные, многослойные и комбинированные стены в зависимости от их состава. Многослойная стена, такая как двухсторонняя оштукатуренная кирпичная стена, состоит из нескольких слоев различных материалов стен вдоль направления теплового потока. Общее тепловое сопротивление многослойной стены складывается из теплового сопротивления каждой однослойной стены.Предполагая, что теплопередача представляет собой одномерный устойчивый процесс теплопередачи, многослойная стенка, параллельная направлению теплового потока, может быть разделена на несколько областей, границы раздела которых определяются в соответствии с составом слоя материала [22]. Среднее тепловое сопротивление многослойной стенки можно рассчитать следующим образом [18]: где — среднее тепловое сопротивление, — общая площадь теплопередачи, перпендикулярная направлению теплового потока, — поправочный коэффициент, равный 0.86 для пустотелого сланцевого блока, — разделенные области, параллельные направлению теплового потока, — тепловые сопротивления поверхностей теплопередачи, — тепловое сопротивление внутренней поверхности, которое составляет 0,11 м 2 · K / Вт, тепловое сопротивление внешней поверхности, которое составляет 0,04 м 2 · К / Вт [18].

Пустотелые сланцевые блоки с 29 рядами отверстий представляют собой многослойные стенки. Их среднее термическое сопротивление можно рассчитать с помощью вышеупомянутого метода. Для удобства пазами на боковых поверхностях пренебрегаем.Подробное разделение площадей показано на рисунке 8.

Общая поверхность теплопередачи полого сланцевого блока, перпендикулярного направлению теплового потока, разделена на 21 область. Все эти области теплопередачи являются многослойными, за исключением областей 1 и 2. Теплопроводность спеченного сланцевого материала составляет 0,463 Вт / (м · К), тепловое сопротивление слоя воздуха толщиной 8 мм составляет 0,12 м 2 · К / Вт, а тепловое сопротивление слоя воздуха 32 мм составляет 0,17 м 2 · К / Вт.Результаты расчета термического сопротивления приведены в таблице 4.

12

12

9019 среднее термическое сопротивление пустотелые сланцевые блоки можно получить по формуле (2): m 2 · K / W. Средний коэффициент теплопередачи может быть получен следующим образом:

Предполагая, что толщина горизонтального раствора составляет 2 мм и принимая блок и горизонтальное соединение раствора в качестве типичной единицы, коэффициенты теплопередачи находятся где-то и представляют собой боковые площади полый сланцевый блок и шов из строительного раствора, соответственно, и — коэффициенты теплопередачи полых блоков из сланца и шва из строительного раствора, соответственно.По сравнению с результатами экспериментальных испытаний, теоретические расчетные значения и для пустотелых сланцевых блоков меньше из-за упрощения с обеих сторон полого сланцевого блока.

5. Численное моделирование методом конечных элементов
5.1. Модель FEM

Для обеспечения альтернативного термического анализа и проектирования пустотелого сланцевого блока была разработана модель FEM с использованием трехмерного теплового элемента SOLID70 с использованием пакета ANSYS, как показано на рисунке 9.

(a) Модель FEM блока
(b) Создание сетки блока
(a) Модель FEM блока
(b) Создание сетки блока

С учетом термического сопротивления Между воздушными прослойками отверстия в блоках трактовались как сплошные элементы с параметрами свойства воздушной прослойки. Тепловой поток между различными материалами рассматривался как непрерывный процесс. По температурам горячей камеры и холодной камеры определялись коэффициент теплопередачи и температурные нагрузки на поверхностях блоков.Температура внутренней поверхности составляет 30 ° C, а температура внешней поверхности -10 ° C.

Фактически, параметры моделирования методом конечных элементов имеют решающее значение для получения разумных результатов расчетов. В существующих моделях FEM значения параметров, которые необходимо указать, были установлены на основе норм теплового проектирования для гражданского строительства Китая [23]. Коэффициенты конвективной теплопередачи внутренней поверхности (защитный тепловой бокс) и внешней поверхности (холодный бокс) стенки пустотелого сланцевого блока составляют 8,7 Вт / (м 2 · K) и 23.0 Вт / (м 2 · К) соответственно. Теплопроводность спеченного сланцевого материала составляет 0,463 Вт / (м · К), теплопроводность слоя воздуха 8 мм составляет 0,067 Вт / (м · К), а теплопроводность слоя воздуха 32 мм составляет 0,188 Вт / (м · К). Теплопроводность раствора составляет 0,339 Вт / (м · К).

Поскольку вертикальный шов из раствора отсутствует, влиянием вертикальных соединений можно пренебречь в модели FEM. Вертикальный стык между сланцевыми блоками был симметричным, а плоскость симметрии считалась адиабатической границей, что означает отсутствие теплообмена по обе стороны от плоскости симметрии.Соответствующие сетки МКЭ и процесс нагружения стенок показаны на рисунке 10, на котором граничные условия и температурное моделирование такие же, как и для сланцевого блока.

5.2. Результаты моделирования

Смоделированные температурное поле и плотность теплового потока для пустотелого сланцевого блока показаны на рисунке 11. Наблюдается, что распределение температуры в блоке изменяется линейно вдоль направления теплового потока и распределяется равномерно. Плотность теплового потока и температурный градиент пустотелого сланцевого блока постепенно увеличиваются снаружи внутрь.Плотность теплового потока и температурный градиент малы для воздушной прослойки внутри блока, но больше на выступе между воздушными прослойками вдоль направления теплового потока. Кроме того, наибольший отвод тепла на единицу площади происходит в ребрах пустотелого сланцевого блока. Легко определить, что внутренний воздушный слой способствует предотвращению потерь тепла.

На рис. 12 показаны результаты моделирования стенки пустотелого сланцевого блока. В вертикальном стыке двух блоков отсутствует воздушная прослойка вдоль направления теплового потока, особенно по краям блоков, где тепловой поток сильный и градиент температуры значительно меняется.И наоборот, тепловой поток невелик, и изменение температурного градиента не так велико на горизонтальных швах раствора. Вектор плотности теплового потока также указывает на меньшие потери тепла через горизонтальные швы раствора. Эффект теплопередачи пустотелых сланцевых блоков зависит от кладочного раствора, качества кладки стен и толщины швов раствора. Швы толщиной 2 мм в стенке пустотелого сланцевого блока достаточно тонкие, поэтому их влиянием на термические свойства можно с полным основанием пренебречь.

Хотя коэффициент теплопередачи не может быть непосредственно получен из результатов моделирования МКЭ, его можно рассчитать по следующей формуле: где — среднее значение теплового потока, которое может быть взято из карты распределения плотности теплового потока, — это толщина стены, а — разница температур между внутренней и внешней поверхностями стены. Коэффициент теплопередачи стенок полых сланцевых блоков, полученный этим методом, составляет 0,671 Вт / м 2 · K, что меньше экспериментального значения, но больше теоретического результата в разделе 4.

По сравнению с экспериментальными результатами, теоретические значения и результаты моделирования методом конечных элементов для коэффициентов теплопередачи полых глиноблочных блоков меньше. Возможные причины различия следующие: (1) На поверхности имеются трещины или внутренние повреждения, образовавшиеся во время транспортировки блоков, которые влияют на тепловые характеристики кирпичной стены. (2) В процессе кладки, когда два блока плотно сцепляются друг с другом, теоретически между двумя блоками может образоваться несколько замкнутых воздушных слоев.Однако из-за отклонений блоков в процессе производства воздушные слои между двумя блоками могут быть взаимосвязаны внутри и снаружи стены, что приведет к потере тепла через этот канал и повлияет на тепловые характеристики стены.

Помимо экспериментальных и численных методов, аналитические методы, например, метод гомогенизации, являются альтернативными способами исследования эквивалентных тепловых свойств. Гомогенизация — это довольно общая стратегия, которая предсказывает макроповедение среды на основе ее микроструктуры и свойств.Структуру кладки можно приблизительно рассматривать как периодический составной континуум; он состоит из двух разных материалов (кирпича или блока и раствора), расположенных периодически. Теория гомогенизации для периодических сред позволяет вывести общее поведение кладки из поведения составляющих материалов. До сих пор подход гомогенизации использовался для изучения механических свойств конструкции каменной кладки [24–26]. По термическим свойствам этим методом было проведено несколько исследований.В следующих исследованиях ожидается, что стратегия гомогенизации может быть последовательно использована для прогнозирования тепловых свойств кирпичных стен, исходя из тепловых свойств и композиционных структур блока и раствора.

6. Заключение

В данном исследовании изучаются термические свойства пустотелых глинобитных блоков с использованием экспериментальных испытаний, теоретических расчетов и моделирования методом конечных элементов. Из этого исследования можно сделать следующие выводы: (i) Экспериментальный коэффициент теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков равен 0.726 Вт / м 2 · K, что соответствует стандартам проектирования и демонстрирует их замечательные характеристики самоизоляции по сравнению с другими материалами стен. (Ii) Используя теоретическую формулу, коэффициент теплопередачи одиночного пустотелого сланцевого блока составляет 0,544 Вт. / м 2 · K, а коэффициент теплопередачи стенки пустотелого сланцевого блока составляет 0,546 Вт / м 2 · K. Используя моделирование методом конечных элементов, коэффициент теплопередачи стенки пустотелого сланцевого блока составляет 0,671 Вт / м 2 · K. Упрощение с обеих сторон пустотелых сланцевых блоков может способствовать более высокому экспериментальному коэффициенту теплопередачи.(iii) Сильный тепловой поток и большой температурный градиент в основном возникают в вертикальных стыках двух блоков, потому что нет воздушной прослойки вдоль направления теплового потока. Тонкие швы из раствора толщиной 2 мм обеспечивают высокую самоизоляцию стен из пустотелых сланцевых блоков.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи. Благодарности .”Мы также выражаем признательность за поддержку Китайского фонда естественных наук (гранты № 51478381, 51578444) и ключевого лабораторного проекта Департамента образования провинции Шэньси (15JS050).

Как увеличить R-ценность стены из бетонных блоков | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

Тепловое сопротивление стены или ее R-значение — это ее способность замедлять передачу тепла от одной стороны к другой. Бетонный блок делает стену рентабельной и прочной, но имеет небольшое тепловое сопротивление.В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение термического сопротивления от R-1,9 до R-2,5.

Снижение инфильтрации воздуха

Один из лучших способов поддерживать температуру в помещении — не допускать попадания наружного воздуха. Стены из бетонных блоков могут пропускать воздух через трещины в стыках между блоками, если стена осела или сместилась. Под балкой по краю, то есть доской, стоящей на краю в верхней части блочной стены, есть еще одно излюбленное место утечки.Замазать потрескавшиеся швы раствором. Герметизируйте шов между верхним слоем блоков и балкой обода конопаткой, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.

Внутренняя жесткая пена

Жесткая пена поставляется в виде больших легких панелей, которые можно устанавливать непосредственно на поверхность бетонных блоков. Если вы изолируете складское помещение или комнату, которая не будет завершена, вы можете измерить, вырезать и подогнать панели из жесткого пенопласта, чтобы покрыть всю стену. Гвозди не нужны, потому что панели достаточно легкие, чтобы их можно было приклеить на место.Предостережение — использовать только клей, рекомендованный для жесткого пенопласта и кирпичной кладки. Некоторые виды клея «съедают» жесткую пену, превращая ее в липкую массу. Доступна специальная лента для наклеивания на швы, обеспечивающая герметичность стены.

Внутренняя стена

Если вы собираетесь жить в комнате, лучший способ утеплить блочную стену — это построить стену с помощью полос опалубки, а затем утеплить их. Этот процесс аналогичен обрамлению стандартной стены, за исключением того, что стенные стойки обычно плоско прилегают к блочной стене.Стандартные шпильки размером два на четыре предоставят вам пространство для стоек толщиной 1,5 дюйма, в которое вы можете разрезать и установить изоляцию из жесткого пенопласта. Это немного сложнее, чем укладывать листы жесткого пенопласта, но вы можете установить гипсокартон поверх каркасов стены, чтобы стена выглядела готовой.

Система отделки внешней изоляции

Когда невозможно изолировать внутреннюю часть блочной стены, вы можете применить Систему отделки внешней изоляции (EIFS) для наружных блоков. EIFS похож на лепнину, хотя и не является каменной кладкой.Подрядчик EIFS устанавливает влагозащитный барьер над блочной стеной, затем следует изоляция из жесткого пенопласта, стальная сетка и, наконец, штукатурный состав. Сертифицированный подрядчик должен применять EIFS, и вам может потребоваться получить разрешение, потому что EIFS добавит около 3 дюймов к размерам внешней стены.

Бетонная кладка Тепловая масса Энергия

Энергоэффективность

Из-за тепловой массы бетонных блоков здание, построенное с
бетонный блок дольше держит тепло в прохладную погоду, а внутри прохладный воздух
на более длительные периоды, даже в разгар лета.С воздухонепроницаемыми стенами,
бетонный блок также уменьшает утечки в стенах, что предотвращает потерю энергии и
может снизить ваши счета за отопление и охлаждение на 50 процентов.

Понимание кладки и энергоэффективности
-Важность тепловой массы в энергоэффективности

Бетонные стены из кирпича обеспечивают очень эффективную теплоизоляцию.
хранение — оставаться в тепле или прохладе долгое время после того, как тепло или кондиционер
выключить. Это снижение нагрузок на отопление и охлаждение снижает нагрузку на внутренние помещения.
колебания температуры и смещение отопительных и охлаждающих нагрузок на непиковые часы.Должное
к тепловой массе, IECC позволяет бетонным стенам иметь меньше
изоляция, чем каркасные стеновые системы, чтобы удовлетворить потребности в энергии.

В дополнение к преимуществам тепловой массы, бетонная кладка
может обеспечить непрерывную изоляцию с R-Value 14 или 20 (в этом типичном
пустотелая стена) в зависимости от типа используемой жесткой изоляции. Эта настенная система
превышает текущий энергетический кодекс во всех 8 областях.

Тепловые характеристики кладки зависят от ее термической стойкости.
сопротивление (R-Value), а также его тепловая масса.R-значение кирпичной кладки стен
определяется по следующим характеристикам: размер, тип и плотность КМУ;
тип и расположение утеплителя; отделочные материалы; и залитые участки.

Понимание кладки и термической массы

Эффективность тепловой массы зависит от
климат; строительный дизайн; положение изоляции; теплоемкость стены. Материалы с массовой теплоемкостью (и
площадь поверхности) способны влиять на энергетические нагрузки здания за счет хранения и
выделяя тепло как внутреннюю и / или внешнюю температуру и излучение
условия меняются.Тепловая масса имеет тенденцию уменьшать нагрев и охлаждение
нагрузки в данном здании. Здания
построенный из кирпичной кладки может потребовать на 18% — 70% меньше изоляции, чем аналогичный
каркасные здания, обеспечивая при этом эквивалентный уровень энергоэффективности
представление.

Имейте в виду, что тепловая масса бетонных блоков сглаживает суточные перепады температур и, следовательно, снижает нагрузку на отопление и охлаждение в системе HVAC здания. В результате экономия энергии увеличивается при резких перепадах температуры окружающей среды.Когда температура наружного воздуха достигает своего пика, внутри здания остается прохладным, потому что тепло еще не проникло в бетонную кладку, создавая временную задержку, как показано на Рисунке 1. Бетонная кладка медленно отдает тепло во внутренние помещения ближе к вечеру. и вечер, когда дома обычно пустуют. Эта задержка теплопередачи известна как «демпфирование».

Масса бетонных блоков охлаждается естественной вентиляцией во время
ночью, а на следующий день он снова может поглощать тепло.

Тепловая масса отличается от значения R

Термическую массу не следует путать со значением R, также известным как тепловое сопротивление. Значение R выражается как толщина материала, деленная на теплопроводность. 2 R-значения и коэффициенты U (коэффициент теплопередачи) не учитывают влияние тепловой массы и сами по себе неадекватны для описания свойств теплопередачи строительных конструкций со значительными количествами тепловой массы, таких как бетонная кладка.

Определение тепловых характеристик стандартных и улучшенных пустотных бетонных блоков с использованием различных методов измерения

% PDF-1.7
%
1 0 объект
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
/ Шрифт>
>>
/ Поля []
>>
эндобдж
3 0 obj
>
поток
application / pdfdoi: 10.1016 / j.jobe.2017.09.005

  • Определение тепловых характеристик стандартных и улучшенных пустотелых бетонных блоков с использованием различных методов измерения
  • С.Каруана
  • К. Юсиф
  • П. Бахер
  • С. Бухагиар
  • К. Грима
  • Блок бетонный пустотный
  • тепловой поток
  • инфракрасный
  • на месте
  • ограждающая конструкция
  • Мальта
  • Elsevier Ltd
  • Журнал строительной инженерии, принятая рукопись, DOI: 10.1016 / j.jobe.2017.09.005
  • journalJournal of Building Engineering © 2017 Elsevier Ltd. Все права защищены. 2352-710210.1016 / j.jobe.2017.09.005 http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2017.09.0056.510.1016/j.jobe.2017.09 .005PElsevier2017-09-13T07: 31: 43 + 05: 302017-09-13T07: 31: 43 + 05: 302017-09-13T07: 31: 43 + 05: 30Бетонный блок с истинным пустотелым сердечником; тепловой поток; инфракрасный; на месте; ограждающая конструкция здания; Мальтауид: 39b74038-f305-47ac-82af-d83454624b75uid: 23ed03b4-9239-4e3d-9dee-2f1f88fe899c

    конечный поток
    эндобдж
    4 0 obj
    >
    эндобдж
    5 0 obj
    >
    эндобдж
    6 0 obj
    >
    эндобдж
    8 0 объект
    >
    эндобдж
    9 0 объект
    >
    эндобдж
    10 0 obj
    >
    эндобдж
    11 0 объект
    >
    эндобдж
    12 0 объект
    >
    эндобдж
    13 0 объект
    >
    эндобдж
    14 0 объект
    >
    эндобдж
    15 0 объект
    >
    / XObject>
    >>
    / Аннотации [45 0 R 46 0 R 47 0 R]
    / Родитель 12 0 R
    / MediaBox [0 0 595 842]
    >>
    эндобдж
    16 0 объект
    >
    эндобдж
    17 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 0
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    18 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 1
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    19 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 15
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    20 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 16
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    21 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 2
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    22 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 17
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    23 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 3
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    24 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 4
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    25 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 12 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 18
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    26 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 5
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    27 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 6
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    28 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 7
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    29 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 8
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    30 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 19
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    31 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 9
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    32 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 10
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    33 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 11
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    34 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 12
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    35 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 13 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 13
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    36 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 14 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / Шрифт>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 14
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    37 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 14 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 20
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    38 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595.32 841,92]
    / Родитель 14 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 21
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    39 0 объект
    >
    / MediaBox [0 0 595,32 841,92]
    / Родитель 14 0 R
    / QInserted true
    / Ресурсы>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject 71 0 R
    >>
    / Повернуть 0
    / StructParents 22
    / Вкладки / S
    / Тип / Страница
    >>
    эндобдж
    40 0 объект
    >
    поток
    xTQo0 ~ WJ &! {jZ5M1 = h4gV @ HLѯLÝw 筼 G 3X8y]] — `{15qp28ĝ7B! E.BRpʤnC * & ~ F] .KD V. = INkhjrHe # J1jV $ FΪ & Q * Kng (۬ / x00_ | ൑ U $; y, e] `C: sO

    Минимизация попадания тепла за счет использования изолированной стены из пустотелых бетонных блоков в зданиях

    Определена передача тепла через стену из бетонных блоков в здание, и было проведено сравнение с изолированным пустотелым бетонным блоком. В статье рассматривается использование различных видов теплоизоляции, залитых в отверстия в стене из пустотелых бетонных блоков, и ввод тепла в здание. Результат исследования показывает, что почти одна десятая теплового потока стены из бетонных блоков происходит через пустотелые бетонные блоки с изоляцией из ППУ / EPS.Точно так же на 35% больше тепла регистрируется слоистой теплоизоляцией, используемой параллельно бетонной стене, чем стена из пустотелых бетонных блоков с изоляцией на 12%. Из этого исследования видно, что при увеличении объема пустот (изоляции) в пустотелом бетонном блоке с 12% до 15% поступление тепла дополнительно уменьшается примерно на 22%.

    Д-р Б.М. Суман , главный технический специалист, CSIR — Центральный научно-исследовательский институт строительства, Рурки, Уттаракханд

    Введение

    Тепловые свойства легкого бетона, использующего агропромышленные и лесные отходы, могут быть улучшены путем создания пустот / отверстий и нанести хорошую теплоизоляцию путем заливки или распыления на нее.Комбинация текстильной облицовочной системы с гранулированной минеральной ватой или стекловатой может работать как устойчивая система теплоизоляции, подходящая для подвесного потолка.

    Стена из бетонных блоков обеспечивает больший поток тепла в здания. Поэтому пустотелые бетонные блоки используются для теплоизоляции воздушного зазора. Это найдено из ASHRAE (1981) 1 и исследования2, проведенного по достижению максимального значения теплоизоляции воздушного зазора. Результат исследования показывает, что максимальная теплоизоляция была обнаружена при воздушном зазоре 38 мм.В большинстве случаев термическое сопротивление применяется только к воздушным пространствам одинаковой толщины, ограниченным плоскими, гладкими, параллельными поверхностями без утечки воздуха в пространство или из него. Эти условия обычно не присутствуют в стандартной конструкции здания. Для определения точного значения общего коэффициента теплопередачи всех типов конструкций с воздушным пространством или без него, по существу рекомендуется использование устройства Guarded Hot Box3, работающего по коду IS 9403. Учитывая вышеизложенное, качественная теплоизоляция, заменяющая существующее воздушное пространство в бетонном блоке, дает лучшие результаты.Попадание тепла в здание через крышу и стены зависит от их теплового сопротивления. Например, когда пенопласт был применен в качестве поверхностной теплоизоляции на массивном бетоне, и эффект от этого отличный. Конструкция из пенопласта проста, а стоимость не очень высока, поэтому его можно использовать для долгосрочной теплоизоляции. Термическое сопротивление многослойного бетонного блока (бетонного блока и теплоизоляции) стены или крыши будет алгебраической суммой термического сопротивления всех слоев.Здесь слой изоляции используется между слоем бетонного блока и параллельно ему, поэтому изоляция прижимается достаточно, чтобы повлиять на значение термического сопротивления. При заливке теплоизоляции внутрь отверстий полый бетонный блок можно назвать композитным материалом, такого давления не возникает. Различные типы пустотелых бетонных блоков были произведены в Центральном научно-исследовательском институте строительства Рурки. Полые гипсовые панели для использования ненесущих стен являются одним из пустотелых блоков.Хотя гипс обладает теплоизоляционными свойствами, но путем добавления хорошей теплоизоляции в отверстия полых гипсовых панелей можно разработать более термостойкий материал. Из-за конвективного теплового потока внутри отверстий полых гипсовых панелей значение их теплового сопротивления не улучшается, требуется добавление хорошей теплоизоляции в отверстия для повышения их термического сопротивления.

    Новые изоляционные материалы 4 обладают устойчивостью к проводимости и радиационной стойкостью. В сочетании сопротивления проводимости и радиационной стойкости, первая изоляция характеризуется теплопередачей за счет теплопроводности, описываемой законом Фурье, а вторая — радиационной теплопередачей на основе закона Стефана-Больцмана.Комбинация, зависящая от использования сыпучих и твердых материалов, приводит к оптимизированной и высокоэффективной новой конструкции изоляции. Большинство примеров комбинации используются для приложений с высокой разницей температур. В случае строительства теплоизоляция используется для применения в условиях низкой разницы температур, и, следовательно, для повышения теплопроводности требуется только сопротивление теплопроводности для зданий.

    Пустотелый бетонный блок

    Пустотелый бетонный блок издавна производят в нашей стране для использования воздушного зазора в бетонном блоке.Но было замечено, что по ряду других причин ширина воздушного зазора больше, чем предписанная величина, чтобы запустить конвективный ток тепла в самом воздушном зазоре. Таким образом, не ощущается преимущество теплового сопротивления воздушного зазора. Для повышения термической стойкости в отверстия полых бетонных блоков заливаются хорошие изоляционные материалы, такие как минеральная вата, стекловата, пенополистирол, вспененный полиэтилен, пенополиуретан и т. Д.

    Бетонный блок в строительной отрасли называется бетонной кладкой (ББК).Бетонные блоки могут быть сплошными или пустотелыми с двумя или тремя пустотами или отверстиями. Бетонные блоки идеально подходят для фундаментных и подвальных стен, а также перегородок в любом доме, которые можно быстро возвести из пустотелых бетонных блоков. Наружная стена может быть изготовлена ​​из бетонных блоков с заполнением (заполнением) пустот и сердцевиной с хорошей теплоизоляцией. Такие пустотелые бетонные блоки обеспечивают термическую стойкость к холоду и жаре и сокращают энергопотребление дома. Использование бетонного блока экономично за счет точности размеров, а больший размер пустотелого блока приводит к снижению затрат на штукатурку и стыковку.При заливке изоляции в отверстия в пустотелых бетонных блоках плотность становится ниже и легче, что снижает статическую нагрузку. Результаты исследования показывают, что он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Поскольку это предварительно затвердевший продукт, он экономит воду во время строительства. Нет шанса высолов, следовательно, снижение затрат на обслуживание.

    Термическое сопротивление бетонного блока

    Бетонные блоки не обладают хорошей термической стойкостью. Благодаря тому, что они полые, их тепловые характеристики улучшаются.Но из-за большей полости и из-за конвективного теплового потока внутри отверстий блока его тепловое сопротивление не сильно улучшается. Поэтому для улучшения его теплоизоляционных свойств в отверстия блока заливается хорошая теплоизоляция. Таким образом, его термическое сопротивление становится выше. Тепловое сопротивление материала вычисляется как электрические сопротивления, которые объединяются параллельно или последовательно, и результирующее сопротивление зависит от того, является ли сопротивление параллельным или последовательным. Соответственно, результирующее сопротивление вычисляется как:

    R серия = R 1 + R 2 + R 3 +
    R параллельно = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 + ——— (1)

    Расчет общего коэффициента теплопередачи (U)

    Взяв результирующее тепловое сопротивление (R) материалов (пустотелый бетонный блок ) и принимая коэффициент теплопередачи внутренней поверхности h i и коэффициент теплопередачи внешней поверхности h o соответственно.Показатель U 5 пустотелого бетонного блока определяется уравнением, приведенным ниже.

    U = 1 / (1 / час i + ΣR + 1 / час o ) ——— (2)

    Где ΣR — это либо R серии , либо R параллельный h i = 9,36 & h o = 17,86 для компонентов здания.

    Расчетная теплопроводность некоторых строительных и изоляционных материалов приведена в Таблице 1. Аналогичным образом расчетные R и U приведены в Таблице 2 и Таблице 3 соответственно.


    Номер зоны 1, 21 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20 3, 7, 15, 19 5, 17 9, 13 10, 12 11

    (мм) 14 × 248 18,5

    18,5

    18,5

    4 × 248 4 × 248 4 × 248 18.5 × 248 4 × 248
    0,938 3,317 2,976 2,074 1,568 3,082 1,767
    1,767
    Таблица 1- Теплопроводность строительных и изоляционных материалов
    С. № Название материала Теплопроводность
    Вт / м ° К кДж / кг ° C
    1 Бетон 1,580 6,6360
    2 Сухой воздух 0,024 0.1008
    3 Пенополиуретан 0,026 0,1092
    4 ПИР 0,032 0,1344
    5 Минеральная вата 0,041 0,1722
    6 Стекловата 0,040 0,1680
    7 Пенополистирол (EPS) 0.036 0,1512
    8 Экспонентный полиэтилен (EPE) 0,043 0,1806
    9 Шерсть Guj 0,042 0,1764

    Таблица 2 — Термическое сопротивление изолированного пустотелого бетонного блока
    С. № Название залитой в отверстия утеплителя Тепловое сопротивление (R) (м 2 K / W)
    12% Размер отверстия 15% Размер отверстия
    1 PUF 3.155 4,235
    2 ПИР 2,578 3,514
    3 Минеральная вата 2,060 2,828
    4 Стекловата 2,078 2,890
    5 Пенополистирол (EPS) 2.300 3,166
    6 Экспонентный полиэтилен (EPE) 2.021 2,714
    7 Шерсть Guj 2,041 2,769

    Таблица 3- Общий коэффициент теплопередачи полого бетонного блока
    С. № Название залитой в отверстия утеплителя Общее тепловое (U) Коэффициент пропускания Вт / м 2 K
    12% Размер отверстия 15% размер отверстия
    1 PUF 0.302 0,233
    2 ПИР 0,366 0,272
    3 Минеральная вата 0,451 0,335
    4 Стекловата 0,448 0,328
    5 Пенополистирол (EPS) 0,407 0,301
    6 Экспонентный полиэтилен (EPE) 0.459 0,348
    7 Шерсть Guj 0,455 0,341

    Обсуждение
    Рисунок 1: Схема бетонного блока со вставленной теплоизоляцией
    Схема пустотелого бетонного блока с двумя отверстиями внутри блока показана на рис. 1. Теплопроводность бетона, воздуха и семь качественных изоляционных материалов, которые можно (заливать) в отверстия блока, приведены в таблице 1.Тепловое сопротивление и общий коэффициент теплопередачи рассчитываются согласно уравнению 1 и уравнению 2 соответственно. Значения термического сопротивления бетонного блока с 12% и 15% изоляцией по объему приведены в таблице 2. Его кривая изображена на рис. 2 в виде гистограммы. Аналогичным образом общие значения теплопередачи пустотелого бетонного блока с 12% и 15% изоляцией приведены в таблице 3, и эти значения изображены в виде гистограммы на рис. 3. Расчетные значения R и U сравниваются с рекомендованными значениями теплового сопротивления. и значения U для крыши, стен и окон здания согласно Строительному кодексу энергосбережения (ECBC) 6 .Для многоэтажного дома более важны открытые стены для проникновения тепла в здание. Рекомендуемые значения U и тепловое сопротивление для открытой стены составляют 0,440 Вт / м. 2 K Среднее значение U для открытой стены не должно превышать 0,440 Вт / м. 2 K для минимального проникновения тепла в здание. Из таблицы 3 видно, что для 12% -ной изоляции PUF, PIR, EPS удовлетворяют рекомендованному значению ECBC, но оставшиеся пять теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, стекловаты, EPE, gujwool, полиизоцианурат не удовлетворяют требованиям, когда 12% вставляются в блокировать.Поэтому процентное содержание такой изоляции увеличивают с 12% до 15% для достижения рекомендованного значения. Теперь из таблицы 3 ясно, что рекомендуемые ECBC значения достигаются при 15% использовании такой теплоизоляции. При использовании 15% изоляции PUF, PIR и EPS рекомендуемое значение U для холодного климата также удовлетворяется для открытых непрозрачных стеновых конструкций. Соответствующие значения R и U для стеновой сборки показаны на рис. 2, а также в таблице 2. Качество полиуретановой пены, пенополистирола, полиизоциануратной изоляции выше, чем у остальных других традиционных теплоизоляционных материалов, а именно: почему характеристики этой изоляции лучше, чем у традиционной изоляции.Даже использование других четырех теплоизоляционных материалов с 15% объема в пустотелом бетонном блоке не является сложной задачей, поскольку эти значения удовлетворяют рекомендуемому значению, когда говорится, что 12% или 15% объема бетонного блока вставлено в блок, означает, что все пустотелые бетонные блоки, используемые при строительстве стены, должны быть утепленными бетонными блоками. Тогда производительность сборки стены или всего здания улучшится.

    Есть несколько способов использования теплоизоляции в зданиях.В некоторых зданиях теплоизоляция используется как слой на внешней открытой поверхности зданий, где-то она используется как на внутренней поверхности здания, а где-то используется как сэндвич-панель. Все эти системы теплоизоляции могут использоваться в слоистом виде. Но в настоящем исследовании можно использовать теплоизоляцию, вставив ее в отверстия блока, чтобы улучшить тепловые характеристики стены. Результат исследования показывает, что утеплитель в стене показывает лучший результат, чем многослойная утепленная стеновая система.На примере стекловаты с использованием 12% объема в бетоне общее значение теплопередачи составляет 0,448 Вт / м²K, тогда как использование той же стекловаты в многослойной системе со стекловатой толщиной 5 см и цементобетонным блоком толщиной 20 см дает общий коэффициент теплопередачи 0,707 Вт / м²К. Таким образом, многослойная изоляционная система дает почти на 50% больший тепловой поток, показывая ее более низкие характеристики, чем композитная система вставной изоляции.

    Заключение

    В ходе исследования, проведенного при совмещении теплоизоляции, залитой в отверстия пустотелых бетонных блоков, были обнаружены следующие факты.

    Термическое сопротивление бетонного блока, используемого в стене, очень низкое. Его теплоизоляционные свойства улучшаются за счет использования теплоизоляции в качестве слоя, параллельного блоку в стене. Такое расположение обеспечивает более высокое тепловое сопротивление и низкий коэффициент теплопередачи.

    Если такая же теплоизоляция используется путем заливки в отверстия полого бетонного блока, наблюдается гораздо лучшее термическое сопротивление и меньшая теплопроводность. В результате исследования установлено, что использование теплоизоляции в слоистой форме параллельно бетонному блоку дает на 35% больший коэффициент теплопередачи, чем использование залитой теплоизоляции в отверстия бетонного блока.

    Дальнейшие исследования показывают, что при увеличении объема отверстия для изоляции с 12% до 15% теплопроводность дополнительно снижается примерно на 22%. Теплоизоляция, применяемая параллельно блоку, называется многослойной секцией, а при использовании изоляции в отверстиях бетонного блока — составной секцией.

    Благодарность

    Статья представлена ​​для публикации с разрешения директора CSIR-CBRI, Рурки. Выражаем благодарность миссис А.Лакшми Синдхуджа Найду за подготовку рукописи статьи.

    Ссылка

    1. ASHRAE, Справочник по основам, Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., АТЛАНТА, США (1982).
    2. Суман Б.М. и Сривастава Р.К., «Влияние воздушного зазора на тепловые характеристики секции композитной стены», Индийский научно-технический журнал V.1, №5 (октябрь 2008 г.), стр. 1–4.
    3. IS: 9403, метод испытания на теплопроводность и пропускание сборных секций с помощью охраняемого горячего бокса (1980).
    4. Валентини Б., Планкинштайнер А. и Грос С. «Новые конструктивные решения для системы теплоизоляции для высокотемпературных печей», 18-й семинар Plansee (2013 г.), проведенный в PLANSEE SE, 6600 Ройттер, Австрия.
    5. IS: 3792, Руководство по изоляции непромышленных зданий (1978), стр.30.
    6. ECBC 2007, «Строительные нормы энергосбережения» (2007), стр.7.

    Тепловые характеристики легких бетонных конструкций в ограждающих конструкциях в Ливане

  • AgriMetSoft (2019).Онлайн калькуляторы. Доступно по адресу https://agrimetsoft.com/calculators/Nash%20Sutcliffe%20model%20Efficiency%20coefficient

  • ALMEE (2010). Тепловые стандарты для зданий в Ливане TSBL. Чен И, Хун Т, Ло Х (2018). Агентный стохастический симулятор занятости. Моделирование здания , 11: 37–49.

    Google Scholar

  • Cherif Y, Joulin A, Zalewski L, et al. (2009). Поверхностный теплообмен за счет принудительной конвекции и излучения в горизонтальном канале. Международный журнал термических наук , 48: 1696–1706.

    Артикул

    Google Scholar

  • Cuerda E, Guerra-Santin O, Sendra JJ, et al. (2019). Сравнение влияния моделей присутствия на спрос на энергию в жилых зданиях с использованием данных измерений и имитационных моделей. Моделирование строительства , 12: 985–998.

    Артикул

    Google Scholar

  • Донг Б., Ян Д., Ли Зи и др.(2018). Моделирование занятости и поведения для лучшего проектирования и эксплуатации здания — критический обзор. Моделирование строительства , 11: 899–921.

    Артикул

    Google Scholar

  • Дуаньму Л., Юань П., Ван З. и др. (2017). Модель теплопередачи горячей стены Кан на основе неоднородной температуры поверхности Канга в китайских сельских домах. Моделирование строительства , 10: 145–163.

    Артикул

    Google Scholar

  • Хансен Т.К., Бьярлов С.П., Пеухкури Р.Х. и др.(2018). Долгосрочные на месте измерения гигротермических условий в критических точках в четырех случаях с внутренней изоляцией исторических массивных стен из каменной кладки. Энергетика и строительство , 172: 235–248.

    Артикул

    Google Scholar

  • Hou L, Li J, Lu Z и др. (2019). Влияние наночастиц на пенообразователь и пенобетон. Строительные и строительные материалы , 227: 116698.

    Артикул

    Google Scholar

  • Кинаб Э., Элхури М (2012).Использование возобновляемых источников энергии в Ливане: барьеры и решения. Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии , 16: 4422–4431.

    Артикул

    Google Scholar

  • Knarud JI, Geving S (2017). Сравнительное исследование гигротермических моделей каменной стены. Энергетические процедуры , 132: 771–776.

    Артикул

    Google Scholar

  • Кумар Н.В., Арункумар К., Сентил СС (2018).Экспериментальное исследование механических и термических свойств пенобетона. Материалы сегодня: Труды , 5: 8753–8760.

    Google Scholar

  • Леклерк Д., Тери П. (1983). Аппарат для одновременного измерения температуры и теплового потока в переходных условиях. Обзор научных инструментов , 54: 374–380.

    Артикул

    Google Scholar

  • Lefebvre J (1986).Mesure des débits et des vitesses des fluides (Ред.). Пэрис: Массон. (на французском языке)

    Google Scholar

  • Ли Дж, Цао В, Чен Дж (2015). Коэффициент теплопередачи нового строительства — кирпичная кладка с блоками летучей золы. Энергия , 86: 240–246.

    Артикул

    Google Scholar

  • Li P, Wu H, Liu Y, et al. (2019). Приготовление и оптимизация сверхлегкого и теплоизоляционного пенобетона с аэрогелем. Строительные и строительные материалы , 205: 529–542.

    Артикул

    Google Scholar

  • Ли Т., Хуанг Ф., Чжу Дж. И др. (2020). Влияние вспенивающего газа и типа цемента на теплопроводность пенобетона. Строительные и строительные материалы , 231: 117197.

    Артикул

    Google Scholar

  • Лю С., Чжу К., Цуй С. и др. (2018).Новый строительный материал с низкой теплопроводностью: быстрый синтез пенобетона, армированного кремнеземистым аэрогелем и моделирование энергетических характеристик. Энергетика и строительство , 177: 385–393.

    Артикул

    Google Scholar

  • Милед К., Лимам О. (2016). Эффективная теплопроводность пенобетонов: схемы гомогенизации против экспериментальных данных и моделирования методом конечных элементов. Сообщения исследования механики , 76: 96–100.

    Артикул

    Google Scholar

  • Главное управление городского планирования Министерства общественных работ и транспорта (2005 г.). Климатическое зонирование зданий в Ливане.

  • Мурони А., Гаэтани И., Хос П.Дж. и др. (2019). Поведение обитателей в идентичных жилых зданиях: тематическое исследование для извлечения профилей занятости и применения к моделированию характеристик здания. Моделирование строительства , 12: 1047–1061.

    Артикул

    Google Scholar

  • Нгуен Т., Газлан А., Кашани А. и др. (2018). Трехмерное мезомасштабное моделирование пенобетона на основе рентгеновской компьютерной томографии. Строительные и строительные материалы , 188: 583–598.

    Артикул

    Google Scholar

  • Odgaard T, Bjarløv SP, Rode C (2018). Внутренняя изоляция — характеристика сегмента исторического здания из массивной каменной кладки и анализ потенциала экономии тепла с помощью 1d, 2d и 3d моделирования. Энергетика и строительство , 162: 1–11.

    Артикул

    Google Scholar

  • Pak R, Ocak Z, Sorgüven E (2018). Разработка пассивного дома с двойной оболочкой, основанной на характеристиках энергии и воздушного потока. Моделирование строительства , 11: 373–388.

    Артикул

    Google Scholar

  • Радж А., Сатиан Д., Мини КМ (2019). Физико-функциональные характеристики пенобетона: обзор. Строительные и строительные материалы , 221: 787–799.

    Артикул

    Google Scholar

  • Роберз Ф., Loonen RCGM, Hoes P et al. (2017). Сверхлегкий бетон: оценка энергетических и комфортных характеристик зданий с низкой и высокой тепловой массой. Энергетика и строительство , 138: 432–442.

    Артикул

    Google Scholar

  • RT2012 (2012).Французское терморегулирование: «Réglementation Thermique 2012». Доступно на http://www.rt-batiment.fr/presentation-a12.html

  • She W, Chen Y, Zhang Y, et al. (2013). Характеристика и моделирование микроструктуры и термических свойств пенобетона. Строительные и строительные материалы , 47: 1278–1291.

    Артикул

    Google Scholar

  • She W, Zhang Y, Jones MR (2014). Трехмерное численное моделирование и моделирование тепловых свойств пенобетона. Строительные и строительные материалы , 50: 421–431.

    Артикул

    Google Scholar

  • Шен П., Брахам В., Йи Й (2018). Разработка легкого инструмента моделирования зданий с использованием упрощенной зональной тепловой связи для быстрого параметрического исследования. Прикладная энергия , 223: 188–214.

    Артикул

    Google Scholar

  • Технический стандарт DIN EN 12667 (2001).Тепловые характеристики строительных материалов и изделий — Определение термического сопротивления с помощью методов охраняемой горячей плиты и измерителя теплового потока — Изделия с высоким и средним термическим сопротивлением.

  • Всемирный банк (2009 г.). Исследование энергоэффективности в Ливане. Econoler International, REF: 5515.

  • Yoon H-S, Lim T-K, Jeong S-M, et al. (2020). Теплопередача и влагостойкость пенобетона с наноаэрогелем. Строительные и строительные материалы , 236: 117575.

    Артикул

    Google Scholar

  • Younsi Z, Zalewski L, Lassue S, et al. (2011). Новый метод экспериментальной теплофизической характеристики материалов с фазовым переходом. Международный журнал теплофизики , 32: 674–692.

    Артикул

    Google Scholar

  • Zalewski L, Lassue S, Rousse D, Boukhalfa K (2010). Экспериментальные и численные характеристики тепловых мостов в стенах сборных зданий. Преобразование энергии и управление , 51: 2869–2877.

    Артикул

    Google Scholar

  • Чжоу X, Кармелиет Дж.