
山東華躍建筑科技有限公司
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在普通混凝土方向,我們都知道水灰比和水泥用量是影響混凝土抗滲透性能的主要指標;骨料粒徑和骨料含泥量,是形成混凝土裂縫關鍵因素,從而也降低了抗滲透性能。水灰比越大,多余水分蒸發后留下的毛細孔道就多,亦即孔隙率大,又多為連通孔隙,混凝土抗滲性能越差,特別是當水灰比大于 0.6 時,抗滲性能急劇下降。粗骨料粒徑過大,會使骨料的總表面積及空隙率增大,同時也降低了混凝土的流動性,如果施工時振搗不密實,也會出現裂隙。如果骨料含泥量高,則總表面積增大,混凝土灌漿料達到同樣流動性所需用水量增加,毛細孔道增多;另一方面,含泥量大的骨料界面粘結強度低,也將降低混凝土灌漿料的抗滲性能。若骨料級配差,則骨料空隙率大,填滿空隙所需水泥漿增大,同樣導致毛細孔增加,影響抗滲性能。如水泥漿不能完全填滿骨料空隙,則抗滲性能更差。
從上面普通混凝土我們可以看出,抗滲性取決于孔道孔隙連通性和裂紋,而發泡混凝土和鋼骨架復合而成的鋼骨架輕型板,其中重要的一項就是發泡率的閉孔率,芯材通常是加入和其他輔料,保證閉孔率,就是增強期抗滲性。在泡沫混凝土中有一個吸水率的指標。泡沫混凝土的吸水率是通過兩種情況進行的:即毛細孔滲透和連通孔滲透。毛細孔是水泥硬化的初階段形成互相連接的毛細孔隙。連通孔的形成,一個原因是在泡沫混凝土凝結過程中,液膜在重力作用和表面脹力排液以及漿料擠壓的雙重作用下產生不均勻擴散,從而導致封閉的泡沫孔產生缺陷,凝結后表現為不完整的孔;另一個原因是在泡沫混凝土水灰比較大的情況下,由泌水產生的泌水的通道。泡沫混凝土吸水率對于材料保溫性能的影響程度可以用體積吸水率來衡量。隨著水分增加容重上升,泡孔半徑變小,泡孔間壁變厚,連通孔數量減少,單位體積內的水分滲透性也隨之降低。就是說單位體積內容重變化引起的吸水率變化由此產生的滲透性變化互相抵消掉。








鋼骨架輕型板是一種理想的新型建筑輕型板材,它在兼具輕質的同時具有傳統鋼筋混凝土板整體結構強度高、抗震性能好的特性,但又一改鋼筋混凝土板質量很重且施工非常繁冗的缺點,滿足了現代新型建筑對于建筑板材輕質而又、節能、高強、環保的新要求,在諸如橋梁工程等安全性要求高的建筑結構中也能達到理想而又環保經濟的的施工及使用效果。
鋼骨架輕型板的出現解決了傳統建筑建材施工冗繁、受外界環境條件影響較大模板用量大、施工速度慢的先天缺陷,其可根據建筑結構設計圖紙進行配板,實現了批量化、流水線式的工廠預制化生產模式,采用一次成型澆注工藝,鋼骨架輕型板系列產品具備輕質、高強度、抗震防火、隔音泄爆、防水抗滲的一系列特性及優勢,其吊裝非常方便,顯著縮短施工周期并降低施工費用,保證建筑盡快投入使用并產生經濟效益及社會效益。
鋼骨架輕型板是建材企業響應國家提倡建筑建材節能環保的號召下所誕生的新型建筑輕質板材產品,可以說鋼骨架輕型板的出現不吝與建筑建材行業的又一次科技革命。它的出現實現了建筑模塊化總成安裝的新型建筑建設模式,
鋼骨架輕型板作為框架填充墻,它的安裝可根據設計要求隨意調整內外斜向安裝角度在安裝就位后進行焊接。下面我就給大家介紹一下鋼骨架輕型板的安裝施工流程:
根據現場實際情況進行測量,設計具體的施工方案,根據施工圖紙準備合格的輕型板:合格的輕型板是由廠家出具合格證,抽樣見證取樣試驗和承載力的報告的,并將輕型板運往施工現場。
首先搭設腳手架,制作合適尺寸的鋼骨架輕型板然后放線,根據排板圖確定化學錨栓的位置,用化學錨栓打孔、清理完成化學錨栓的安裝,確定每一個化學錨栓在鋼板上的位置,在鋼板上鉆孔進行鋼板安裝,用螺絲固定鋼板,對鋼板和角鋼進行焊接,后對鋼骨架輕型板進行吊裝和焊接。

李先生先生
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