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新型建筑材料论文3000字

时间:2016-11-18 10:52:05 来源:免费论文网

篇一:新型建筑材料论文

新型建筑材料 题目:新型材料保温砌块 论文

姓名;李伟

班级;建工114

学号;201130135

新型材料保温砌块

何为新型材料?我所理解的新型材料就是:以前没有的,而现在已经发明出来将要使用或者已经使用的材料。查阅资料中保温砌块让我眼前一亮,它是能够代替传统的混凝土空心砌块,这种新型的复合墙体保温材料具有重量轻,强度高,施工快捷方便,工程造价较低,增加了隔热保温和环保的作用,实现了建筑墙体具有保温

节能和降低噪音的作用,而且大幅增加建筑使用面积。 在我们身边都可以看到我国房屋建筑材料中70%是墙体材料,其中粘土砖占据主导地位,资料显示:生产粘土砖每年耗用粘土资源达1多亿立方米,约相当于毁田50万亩,同时,我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤,不仅增加墙体材料的生产能耗,而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加,严重加剧了能源供需矛盾。现在怎样减少粘土的使用是至关重要的。

世界各国开展建筑节能无不首先抓建筑围护材料的革新,一些发达国家早在六十年代就开始改用保温性能好、生产能耗低的新型墙体材料替代传统墙体材料。在建筑中,建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个重要环节,发展外墙保护技术及节能材料是建筑节能的主要方法之一。按照选用材料的不同,建筑物外墙保温材一料分为单一墙体材料和复合墙体材料。复合墙体材料很好地结合了两种材料的特性,既不会使墙体材料过厚过重,又具有保温隔热特性,因此复合墙体材料是一种使用前景广阔的新型节能材料。

下面是我通过查阅资料对新型保温砌块作出具体阐述

一.传统材料和新型材料的比较: 传统材料的优点:尽管传统材料具有强度高、自重轻、耐久性好、外形尺寸规整,部分类型的砌块还具有美观的饰面以及良好的保温隔热性能等优点,应用范围十分广泛。在建筑施工方法上与粘土砖相近似,在产品生产方面还具有原材料来源广泛、可以避免毁田烧砖并能消化部分工业废渣、生产能耗较低、对环境的污染程度较小、产品质量容易控制等优点。砌块建筑具有安全、美观、耐久、使用面积大、施工速度较快、建筑造价与维护费用较低等综合特点。

传统材料的缺点:传统的砌块有块体较重、易产生收缩变形、保温性能较差、易破碎、不便砍削等弱点,砌块产品在生产、建筑设计和施工应用技术及质量管理等方面均有特殊要求,如果处理不当有可能出现裂、漏、热等建筑质量问题。

与传统的建筑材料相比,复合保温砖具有一下的优势:

(一)节约能源,降低能耗复介保温砌块节约能源体现在两个方而,一,是节约烧砖煤耗;二,是节约建筑采暖和降温能耗。传统的黏土砖生产大量耗煤,每生产1万块砖均耗标准煤1.3吨,每年烧砖耗标准煤达6000万吨左右,约占全国煤炭总产量的5%。我国是能源贫乏的国家,如此烧砖耗煤,造成了资源的极大浪费。用免烧空心砌块取代黏土砖,可为国家节约大量煤炭。EPS在砌块的内腔,火灾时在无空气对流的情况下,小会产生火患,也只能在砌块空腔内融化而小产生烟雾毒气,小会致人生命危险;也小会因墙体过火后,有些砌块中间的燕尾槽或锯齿断裂而出现墙体开裂;也小会存在金属连接件生锈而产生脱钩现象。

我国北方地区年采暖能耗约1.2亿吨标准煤,南方及其他十热地区: ,夏季降温能耗约是采暖能耗的3倍,这部分能耗若折介成煤炭约3-4亿吨标准煤。这数量是十分惊人的,采用节能型保温隔热复介保温砌块建造住宅,可实现建筑冬暖夏凉。若全国现在住宅全部实现保温隔热化,年将节能折合5亿吨标准煤,人均节能0.4吨标准煤。节能效果是十分乐观的。[1]

(二)功能多,性能好

块体的上下两端及中间设有宽通孔和窄通孔,共三排孔,通孔相平行,并与块体大而的内外侧而平行;块体两端的中间设有与通孔对应的凹槽。在两个凹槽和通孔内填充轻质隔热材料,如:EPS板。优点是:利用三条宽度不同,且平行的通孔与两端凹槽配合,延长了墙体内外层之间混凝土材质的“热桥”距离,大大提高了墙体的隔热保温效果,在通孔和凹槽内填充保温材料可进一步提高隔热保温效果。和实心黏土砖相比,复合保温砌块具有保温、隔音、防火、质轻、抗震、坚固、美观等优点,用其建造的房屋抗震能力强,有利于实现建筑的轻刑化、节能化、舒服化、美观化,让老百姓住上高性能的住宅。

(三)降低建筑造价,经济优势显著

使用复合保温砌块建造房屋,可比黏土砖建筑节省工程造价25%缩短工期50%,节省钢材40%,节省砌筑砂浆50%,节省抹面砂浆40%,节省人工40%,采暖耗能降低30%-50%。同时,砌块建筑在施工中废除了传统的手工瓦刀作业,减少大部分模板和高层脚手架,免除十几道施工作业程序,大幅度降低了劳动强度,提高施工作业的安全性和科学性。囚此,夹芯空心砌块具有较好的经济和社会效益。[2]

(四)废渣掺量大,有利于治理环境污染

该砖块废渣总掺量可达70%左右,在空心砌块产品中废渣掺量是最高的,可同时利用粉煤灰、炉渣、磷石膏、电石渣、废碱液或废碱渣、废砖粉等废渣。这对环保十分有好处、变废为宝,利国利民。

(五)容重小,降低建筑自重

由于产品大量利用轻集料,容重小,承重砌块也不超过

1200kg/m3, 可降低建筑自重,有利于实现建筑的轻型化。

二.原料的选择

(1)胶凝材料

选取普通硅酸盐水泥为砌块壳体的主要胶凝材料,低碱快硬硫铝酸盐水泥或普通硅酸盐水泥为泡沫混凝土的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥米源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异,硫铝酸盐水泥的早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐腐蚀和低碱性等基本特性适宜于泡沫混凝土的性能要求。

(2)保温材料

砌块选取泡沫混凝土和聚苯乙烯泡沫塑料作为保温材料,泡沫混凝土为企业自主研制的无机材料,导热系数<0.072w/( m.K),保温性能良好,同时,又具有较好的耐火性能,聚苯乙烯泡沫塑料导热系数通常小于0.4w/(m.K),能够有效提高砌块的保温隔热性能,以满足新建、改建、扩建的居住建筑和公共建筑必须达到节能65%或50%的标准要求。

(3)矿物掺合料

选取粉煤灰(二级以上)作为矿物掺合料,其较好的形态效应、火山灰效应和活性效应,大大改善了保温砌块的物理力学性能,降低了自保温砌块成本。

(4)其他材料

为有效改善壳体混凝土、泡沫混凝土的性能及界面的结合,提高复合保温砌块的力学性能、热上性能、防水性能、抗冻性能,还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物、稳泡剂等外加剂,为激发粉煤灰的活性,还掺加了一定化学激发剂。所用外加剂均为自行配置。

三.生产工艺

复合保温砌块的生产工艺主要包括以下几个主要环节:砌块壳体胶结料的混合与搅拌,泡沫混凝土的生产制备,泡沫混凝土与聚苯乙烯泡沫塑料板保温芯体的切割和固定,壳体浆料的浇注、振动、

成型,砌块的养护等。该生产工艺流程如图所示。

生产工艺流程图-图1

(1)原材料及配合比计算

根据生产砌块强度等级和外型类型,计算生产所用原材料配合比,并选取适宜的水泥、粉煤灰等胶凝材料和筛取一定级配的细砂作为骨料,根据砌块性能要求和原材料配比选取外加剂,提高和改善其各项性能。

(2)计量与搅拌

篇二:新型建筑材料论文

课程:新型建筑材料

题目:浅述建筑防水材料的发展及应用

类别:论文□√设计□创业实践□实验报告□调研报告□其他

院系:建筑工程学院

专业班级: 14级土木工程本5班

学号: 1414410533

学生姓名:袁慧

任课教师:李晏丞

完成时间:2016年4月26日

教务处制

二○一六年四月

浅述建筑防水材料的发展及应用

袁慧

武汉生物工程学院建筑工程学院土木五班

摘要:本工程是保定市城乡建筑设计院办公楼设计,共4层,第一层层高3.6米、其余层 层高3.3米,总高15.00米,为钢筋混凝土框架结构。本框架抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度。本说明书包括如下部分:1.工程概况;2,荷载计算;3,框架结构的受力分析、计算和设计;4,屋盖、楼盖设计;5,楼梯设计;6基础设计。本设计包括建筑设计和结构设计,完成6张建筑施工图和6张结构施工图。结构设计主要对⑦轴横向框架进行了抗震设计:根据结构设计方案,采用底部剪力法求水平地震荷载作用大小,用D值法计算水平荷载作用下框架结构的内力、用弯矩二次分配法计算竖向荷载作用下的结构内力,根据内力组合找出最不利内力,对框架梁、柱进行配筋计算并绘图。此外,还进行了结构侧移验算、标准层楼盖及屋盖设计、楼梯设计和基础设计。

关键词:框架结构 结构设计 抗震设计

引言:按照甲方对建筑物功能方面要求,办公楼共四层,框架结构,设有综合经营计划科、院长办公室、总工办公室、总经济师办公室、总经理办公室、副总经理办公室、设计室、晒图室、图档室、会议室、多功能厅等。为了使建筑更好的达到其功能要求:平面内采用内廊式布置;底层层高为3.6m其他层层高3.3m;一、二层设置办公室,顶层考虑多功能厅;主要房间为设计工作室,采用大房间,内部分割;屋面为不上人屋面。

1. 新型建筑材料与生态环境

1.1 分类与特点

由于新型建筑材料本身是一种处于不断更新发展状态的材料。因为它的分类和命名比较混乱。可以可以按用途,建筑各部位使用建筑材料的状况。原材料来源,以及建筑工程材料的使用性能,建筑工程材料的使用部位建筑工程材料的化学成分。

1.2 新型建筑材料与生态环境的关系

新型建筑材料也是一种从原料开采,制造使用自废弃的整个过程中对资源和能源消耗最少生态环境影响最小再生循环利用率最高,它具有三大特性,具有先进性,具有环境协调性,具有舒适性。

1.3 新型建筑材料与生态环境的可持续发展

新型建筑材料构筑了人类的文化历史和现代物质文化文明,新型建筑材料改善了人们的生活环境,同时由于混泥土的振捣及施工机械的运转产生噪音粉尘妨碍交通等现象,对周围环境造成各种不良现象。

新型建筑材料同时也改变了人类的环境质量无论是生活工作还是出门旅行。现代人的生活离不开建筑物,人们生活每天都在接触建筑物,所以材料的质量和好坏都对,人们的生活都,有着巨大的影响所以隰县可持续发展是,特别重要的。

一种新材料的出现对生产力水平的提高和产生形态的变化会产生划时代的影响和变化,人们对新型建筑材料的应用有两种,第一种是就近取材,利用大自然中存在的木材石材,土,草,等建筑房屋,道路桥梁。第二种是需求所导向的需要,即为满足人类的需求,人类开动脑筋,去寻找或开发研制材料,建筑材料与社会的进步相辅相成。

1.4 新型建筑材料的研究与开发

为满足人们对新型建筑材料的需要,人们可以开发,一些轻质高强新材料,高荣,高耐久性材料新型墙体材料,装饰装修材料,换保新材料,路面材料,经管材料以及防火防霾或材料。

1.5 新型建筑材料对环境的影响评价

正在传统的钢筋水泥玻璃及陶瓷等建筑材料之后,各种新型建筑材料不断涌现,大力发展轻型高强,节能,少污染的新型建筑材料对我国现代化建设具有极其重要的现实意义。

随着建筑材料的发展环境问题越来越突出作为这方面的工程技术人员必须认真考虑对环境带来的影响,事实上,建筑业对环境造成的各种污染相当严重,反正环境恶化对建筑业的影响也不可忽视。

2. 新型建筑及发展趋势

1.1 纳米材料及技术在建筑材料中的应用

纳米技术是20世纪80年代末,诞生并正在崛起的新技术。纳米技术是高度交叉的综合性学科它主要包括:纳米化学,纳米科学,纳米生物学,纳米电子学,纳米加工学,纳米力学,纳米机械学。纳米技术已应用于建筑材料,光学医学半导体,信息通讯军事等领域。目前,纳米技术是唯一可以实现的纳米技术。

1.2 智能化材料

所谓智能化建筑材料是指材料本身具有自我诊断和预告实效,自我调节和自我修复的功能,并可继续使用的建筑材料。当这类材料的内部发生异常变化时,能将材料的内部状况反映出来,以便在材料失效前采取措施,甚至材料能够在材料失效初期自动进行自我调节,恢复材料的使用功能。如自动调调光玻璃,根据外部光线强弱,自动调节透光率,保持室内光线的强度平衡,既避免了强光对人的伤害又可以调节温,室温和节约能源。

1.3 复合材料

复合材料中持续发布,占主要部分的材料称为母象分享在木箱中的材料称为分散相,根据木箱的材质不同复合材料有木樨复合材料,水系复合材料,塑料烯复合材料和金属基复合材料等种类。根据负荷方式不同,复合材料有轻微增强,粒子分散坚强,集成强化和骨架强化等种类。

1.4 新型建筑装饰材料,节能材料

为了提高居住环境的质量,并且尽量节省资源和能源人类不断地在探索和研究具有良好装饰性,高效保温性,节能性健康性的家具材料,以营造一个更加舒适,美观,富有生活情趣的居住空间。有透明隔热材料,新型涂料,调光玻璃,调节温度材料,充气式房屋,以及建筑节能变相储能控温材料。

3. 新型建筑材料的隔热和吸声材料

1.1 新型保温隔热材料的发展现状

新型建筑材料的组成,材料的组成安其所含化学成分和物质的种类,分为化学组成和矿物组成。材料组成各种不同的材料,表现不同的间质。

材料的结构和构造,材料的结构和构造是指材料的微观组织,状态和宏观组织状态各个层次,构造,状的统称,组成相向而结构一致,构造不同的材料其技术质量也不相同,材料的结构大体分为3个层次,微观结构,亚围观结构,宏观结构,其小微观结构和亚微观结构称为材料的内部结构要美观。

1.2 建筑材料的物理性质

新型建筑材料的物理性质可分为质量有关的性质,与水有关的性质,与温度有关的性质。

一、与质量有关的性质。

1:密度,材料的密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,及材料的质量与材料在绝对密实状态下的体积之比。

2:表观密度,材料的表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量及材料的质量与材料在自然状态下的体积之比。

3:密实度,材料的密实度是指材料在绝对密实状态下的体积与在自然状态下的体积之比。

4:孔隙率,材料的孔隙率是指材料内部孔隙的体积占材料在自然状态下的体积的比例。

二、与水有关的性质。

1:吸水性,可用材料的吸水率来反映材料的吸水率与其孔隙率成正比。 2:吸湿性,材料的吸湿性是指材料在潮湿的空气中吸收水蒸气的性质可用材料的吸水率来反映。

3:耐水性,材料的耐水性是指材料在饱和水作用下,强度不显著降低的性质。 4:抗渗性,材料的抗渗性是指材料的不透水性或材料抵抗压力水渗透的性质。

5:抗冻性材料的抗冻性是指材料在多次冻融循环作用下不破坏,强度也不显著降低的性质。

1.3 建筑材料的力学性质

建筑材料的力学性质,是指建筑材料在各种外力作用下抵抗破坏和变形的性质,包括强度、弹性、脆性、强度,和耐磨性。

1:强度。

2:弹性与塑性

材料的弹性是指材料在外力作用下产生变形外力去掉后变形能完全消失的性质,材料的这种可恢复的变形称为弹性变形,材料的这种不可恢复的残留变形称为塑性变形。

3:脆性和朔性

材料的脆性是指材料在外力作用下,未发生显著变形就突然破坏的性质,才脆性材料的抗压强度远大于其抗拉强度,所以脆性材料只适用于受压构件,建筑材料中,建筑材料中,大部分无机非金属材料为脆性材料,材料的韧性是指,材料在冲击或振动荷载作用下产生较大变形上不置破坏的性质。

1.4 新型建筑材料的耐久性

材料的耐久性是指材料在使用过程中经受各种常规破坏因素的作用还是,保持其原有性能的能力,建筑材料的力学性质,是指建筑材料在各种外力作用下,抵抗破坏和变形的性质。包括强度、弹性、塑性、脆性、韧性、强度和耐磨性。

1. 新型建筑材料与生态环境

1.1 导热系数低

致胜牌来高温隔热保温涂料的导热系数只有0.03W/m·k,能有效抑制各种传导热和辐射热,隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体和低温物体的热辐射和热量的传导散失,对物体热量可保持70%不散失,ZS-1耐高温隔热保温涂料在1100℃的物体表面上涂上8毫米厚,物体表面的温度就能从1100℃降到100℃以内。

1.2 涂料阻燃涂料

由于ZS-1耐高温隔热保温涂料耐温高,选用无机材料,无燃点闪点,无任何有害气体产生,可以用在窑炉内壁上长年耐火烧烤,防火等级达到A级。

1.3绝缘耐压

ZS-1耐高温隔热保温涂料中的陶瓷微珠和静态空气中包绝缘等级可以达到一级,涂料硬度可以达到6h,耐压强度可以承受80兆帕以上。

1.4 无机水性环保涂料

原料100%采用无机材料精加工而成,水性涂料,常温、高温下无任何气体产生,无论任何有害气体挥发。

1.5耐温高

采用无机纳米陶瓷微珠和志盛威华特制高温溶液,耐温可以长时间达到1800℃。预计在未来10年里,耐高温隔热涂料在工业、军事、民用领域有很广泛的应用,随着涂料技术的深入研究与发展,以及对涂料各方面性能的进一步了解,耐高温隔热涂料必将具有更佳的实用意义。

结语:建筑防水材料用我们的生活息息相关,在安全良好的住宅下生活,是人们最基本的生活需求,而我国正处于发展阶段,有着很多的矛盾,在国外新技术,新材料的发展推动下,我国新技术与新材料也在不断出现,或许会存在着很多的问题,但是在实践中,会得到更好的结果,向更好、更高的方向发展,遵循着生态环保的原则,努力的探寻更适合的建筑防水材料是我们当下要做的事情。

参考文献

[1] 郑孝海,浅谈建筑防水设计及防水材料的选用[期刊论文]-黑龙江科技信息 2012(5)

[2] 沈春林,中国防水材料现状与发展建议[J].聚氨酯,2009(89):28—34.

[3] 姜志威,王江波.新型防水材料发展及其分析[J].工业技术,2009(23):76.

[J] 中国建筑防水,2010(增刊1):27—37.

[4] 陕西省建筑设计研究院编.新型建筑材料施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.

[5] 俞苗庭,张钰,国产新型建筑防水材料介绍[M].北京:中国建筑工程公司科技情报站,中国建筑第一 工程建筑科学研究所,1991.

[6] 张树培,防水材料选用[M].中国建筑防水出版社,1998

篇三:新型建筑材料论文

新型建筑材料之纳米建筑材料 学院:建筑与城乡规划学院 学号:1210030201 姓名: 彭振涛 序号:26号 经过一个学期的学习,我从老师和同学身上了解到了许多新型建筑材料的知识。其中让我印象深刻的有混凝土外加剂、新型墙体材料、新型防水和密封材料、新型涂料、新型玻璃等,而我研究的领域是纳米建筑材料。

纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。从尺寸大小来说,通常产生物理化学性质显著变化的细小微粒的尺寸在0.1微米以下,即100纳米以下。因此,颗粒尺寸在1~100纳米的微粒称为超微粒材料,也是一种纳米材料。纳米材料是一种很精细的材料,与建筑这种庞然大物相比似乎显得微不足道,但实际上纳米材料几乎涉及到建筑材料的所有领域。纳米与建筑形成了鲜明的对比,让我看到了建筑的细腻之处,从而引起了我的极大兴趣。为了了解这种细腻,我带着浓厚的兴趣去研究纳米建筑材料。

著名的诺贝尔奖获得者Feyneman在上世纪60年代就预言,如果对物体微小规模上的排列加以某种控制的话,物体就能得到大量的异乎寻常的特性。建筑所需材料有水泥、钢筋、陶瓷、木料、玻璃、五金、涂料,而除了木料之外,纳米技术在其余方面都有应用。 纳米技术作为一门新兴的技术,在多个领域具有非常重要的应用,尤其是极大地推动了新型建材的发展。%
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