首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 546 毫秒
1.
新型保温混凝土多孔砖在生产过程中实现了混凝土多孔砖与EPS板的一次成型。通过EPS板与混凝土燕尾连接及内部设置钢丝连接,使承重区、保温区、保护层三者牢固结合在一起。对采用带有灰缝阻热条的保温混凝土多孔砖砌筑的墙体与不带灰缝阻热条的保温混凝土多孔砖砌筑的墙体进行传热系数对比试验,前者比后者低45%,可满足当前国家房屋建筑节能65%的要求。  相似文献   

2.
针对自保温石膏基砌块的热工性能,利用有限元分析软件ANSYS二维数值模拟砌块的传热过程,进行热流密度场分析并计算其传热系数,进一步探讨肋的结构形式及空气间层分布对砌块传热的影响从而对砌块结构形式进行优化。采用防护热箱法对优化后的砌块模型进行实验研究检测其传热系数,并利用加水平和竖向灰缝的三维模型模拟真实实验环境下砌块的传热过程。研究结果表明:薄空气间层与发泡石膏填充材料相结合的石膏基砌块为优化后的砌块结构形式。三维数值模拟结果与实验检测结果较吻合。  相似文献   

3.
节能墙体空心砌块热阻特性的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
利用有限差分法求解新型节能墙体砌块的三维温度场,将空气间层的热阻以导热、对流、辐射3种形式一一进行了计算,得到间层的热阻。进而采用电算法求出砌块的热阻,使得计算结果能精确地反映墙体砌块的热工性能。  相似文献   

4.
加气混凝土砌块作为一种能满足寒冷地区65%节能要求的自保温墙体材料,在严寒地区应用时,局部易产生热桥效应,且热桥部位极易产生发霉、冻胀和墙体抹灰层空鼓等问题.本文针对加气混凝土砌块墙体中的外转角及丁字墙部位进行实测,确定了这些部位热桥的影响范围,并分别建立了传热计算模型对温度场进行模拟.同时根据模拟结果设计了热桥部位的局部保温形式,分析了局部保温层厚度和保温层位置对温度场的影响.结果证明,局部保温措施能够提高热桥部位温度,减弱甚至消除热桥的影响,有效抑制墙体内部冷凝及其引发的冻胀冻融现象.研究结果可为加气混凝土砌块自保温墙体在寒区的应用和推广提供理论依据.  相似文献   

5.
蒸压轻质砂加气混凝土砌块(以下简称砂加气砌块),是以水泥、石灰、砂为主要原料,以铝粉(膏)为发气剂,经过蒸压养护而制成的砌块,通用缩写:ALC。砂加气砌块具有保温、自重轻、制品精度高、可刨、可锯、可钉、方便施工的特点。砂加气砌块墙体采用干法施工,即砌块在砌筑和装饰施工时,砌块不用水浸湿,直接用专用胶粘剂进行薄层灰缝砌筑的施工方法。采用干法施工的砂加气砌块墙体,是目前单一墙体即可达到天津地区居住建筑节能65%,公共建筑节能50%标准的保温做法。  相似文献   

6.
本试验利用烧结页岩砖砌筑了三面试验墙体,并分别在其中两面墙体的冷、热表面粘贴XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板,制成外、内保温墙体,通过控制变量法观测三面试验墙在不同温湿度情况下轻质烧结页岩砖节能墙体传热系数的变化,从而得到温湿度对轻质烧结页岩砖节能墙体传热系数的影响。  相似文献   

7.
李文斌 《甘肃科技》2009,25(23):132-133,182
研究了用普通硅酸盐水泥为胶凝材料、使用陶粒为轻粗集料、陶砂和炉渣为轻细集料、加入发泡剂配制轻混凝土,以此为基材复合膨胀聚苯乙烯板制成的轻质复合保温砌块。重点研究了该砌块的抗压强度和砌筑墙体的传热系数,探讨炉渣掺量、陶粒用量等因素对砌块强度和墙体传热系数的影响。  相似文献   

8.
利用脱硫建筑石膏代替天然建筑石膏生产石膏空心砌块,并对其砌筑墙体的保温性能进行了测试.研究表明,生产的脱硫建筑石膏空心砌块断裂荷载达到4.50 kN,其墙体的实测传热系数为1.06 W/(m2·K),保温性能明显优于烧结多孔砖和普通混凝土空心砌块.  相似文献   

9.
南方地区传统民居外墙构造及热工性能计算分析*   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了南方地区传统民居外墙的一种构造措施,分析了该类型墙体的优缺点,并通过建立数学模型,计算了该墙体的热工性能。结果表明,该墙体全年外墙传热系数在0.7 W/(m2·K)左右,可以满足夏热冬冷地区与夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准的相关要求;对于该类型墙体构造,加强墙体空气间层的气密性尤为重要,一定要在内外墙均作相应处理;由于普通铝箔等氧化后辐射发射率明显升高,所以在空气间层壁面涂覆非抗氧化性铝箔,不仅对于提高隔热性能效果不佳,还将造成施工工艺复杂。介绍的传统民居外墙构造可在一些抗震要求不高的城市建筑填充墙中加以应用,一方面可以节约建设成本,同时还能起到良好的节能效果。  相似文献   

10.
陈宇  张淑贞 《科技信息》2012,(21):10+15-10,15
本文着重探索斜坡式太阳能墙体的安装要素:集热板空气间层以及倾斜角对太阳能墙体系统热性能的影响,建立了其相关的数学模型,在实验的基础上得出了合适的空气间层值和倾斜角度,对太阳能墙体系统在中原地区的安装使用具有指导意义。  相似文献   

11.
为得到保温砂浆外墙外保温系统耐候性保温效果及机理,对其进行耐候性试验,通过布点监测得到各构造层瞬态温度场,计算各层温度变化率及层间温度衰减系数,以对比不同结构层温度变化程度及保温能力。结果表明:在热雨循环15~70℃温度范围内,基层温度最大变化幅度仅为9.12℃,在热冷循环-20~50℃温度范围内,基层温度最大变化幅度仅为28.21℃,其温度改变幅度相较于另外两层明显平缓;基层与保温层层间温度衰减系数明显大于保温层与饰面层。可见系统保温性能优良,保温砂浆层是主要保温结构。  相似文献   

12.
为了预测载人飞船地面热平衡实验时座舱内壁面温度与太空飞行时的偏差,分析了座舱内空气对流换热的近似实验方法的局限性,指出了空气对流换热系数是影响壁面温度的主要因素。由于重力场的影响,载人飞船地面热平衡实验时座舱内的空气对流换热系数与太空飞行时不同,使壁面温度偏离于太空飞行时的真实情况。为了修正地面实验数据,提出了壁面温度偏差的预测方法。  相似文献   

13.
为了研究动载作用下GFRP管砂浆的能量耗散情况,通过应用分离式霍普金森压杆实验装置对4种不同壁厚的GFRP管砂浆试块进行动态劈裂拉伸试验,研究其在4种应变率下的能量耗散规律。结果表明,GFRP管砂浆试块的入射能、反射能均与应变率呈正相关,随着应变率的增大呈上升趋势,壁厚为3 mm和4 mm时,吸收能提升的幅度较大,壁厚为2 mm和5 mm时,吸收能提升的幅度较小。GFRP管砂浆试样的反射能、透射能、吸收能与入射能呈正相关。GFRP管砂浆试块透射能随GFRP相对壁厚的增加经历两个阶段的变化,透射能曲线先是线性增加后是增长趋于稳定保持不变。GFRP管砂浆试块耗能密度与入射能具有良好的线性关系,5 mm壁厚试块耗能密度最大但其增长幅度最小,3 mm和4 mm壁厚试块耗能密度增长幅度最大,2 mm试块耗能密度增长略高于5 mm试块。试件沿着加载轴线呈对称式破坏,应变率越大破坏程度越大,GFRP管壁厚越大破坏越明显。  相似文献   

14.
为节约土地资源和降低建筑主体结构工程造价,采用有限差分法、谐波法和反应系数法对节能建筑复合墙体的非稳态热工性能进行全面分析.复合墙体的传热反应系数、衰减倍数、延迟时间、热惰性指标和逐时壁温的计算结果表明,复合墙体对冬季供暖和夏季空调都具有良好的节能效果,其热稳定性和室内舒适性较传统非节能墙体有所提高;尽管外保温复合墙体的热惰性指标有所降低,但其夏季隔热性能却有所提高;外保温墙体的热工性能在冬夏两季均优于内保温墙体。  相似文献   

15.
在对工程实体调查的基础上,从砌块、外界环境、抹面层、施工等方面分析了加气混凝土砌块填充墙裂缝的成因.对工程实体上经常出现的5种形式的裂缝,提出了控制措施和建议.  相似文献   

16.
混凝土厚墙结构是大体积混凝土结构的一种 ,此类结构要考虑水泥的水化热作用。采用有限差分法计算出水化热最大内外温差 ,混凝土收缩用等效温差的方法进行考虑。用等效荷载法解出温度自约束应力 ,以此验算混凝土结构表面是否开裂 ,从而指导施工。  相似文献   

17.
竹结构建筑外墙热工性能测试与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对已建成竹结构建筑外墙的热工性能进行评价,采用控温箱-热流计法对现代竹结构抗震安居房外墙(抹灰和挂板两种饰面)传热阻进行了实测与分析。结果表明:控温箱-热流计法测试竹材墙体传热阻时误差较大,影响墙体传热阻的主要因素为竹材墙体内部结构组成及测试位置; 抹灰饰面外墙平均实测传热阻为1.52(m2·K)/W,传热系数为0.66 W/(m2·K),可应用在夏热冬冷、夏热冬暖地区,4层及以上建筑可达到节能65%标准; 挂板饰面外墙平均实测传热阻为2.71(m2·K)/W,传热系数为0.37 W/(m2·K),可以应用在夏热冬冷、寒冷地区和严寒地区,并达到节能65%的标准。  相似文献   

18.
砂浆与砌块的共同作用影响墙体系统的性能,砌筑砂浆是砌块之间的粘结材料,其质量的好坏对结构的受力性能和保温性能影响很大。通过掺入稠化粉的普通干混砂浆应用于砌体中,研究砌体的力学性能及砂浆的热工性能。试验结果表明,稠化粉的掺入改善了砌体的基本性能。通过研究为商品砂浆的推广建立一些理论基础。  相似文献   

19.
膨胀玻化微珠保温砂浆在外墙外保温施工中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述膨胀玻化微珠保温砂浆的特性;并通过对目前建筑市场上广泛采用的EPS(XPS)保温板、胶粉聚苯颗粒保温浆料与膨胀玻化微珠保温砂浆作对比分析,并以工程实例介绍膨胀玻化微珠保温砂浆在外墙外保温施工中的应用技术.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号