Архитектура и строительство
 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
  • Главная
  • Стройматериалы
  • Изоляционные материалы
  • Области и условия применения изделий из ячеистых бетонов в индустриальном строительстве
 Подразделы
Все статьи раздела Общая информация Бетон и цемент Грунтосиликаты Кирпичи Камень и керамика Древесина Пластмасса и полимеры Сталь и металлы Фибролит Изоляционные материалы
 Социальные сети
 Похожие статьи
Физико-химические основы технологии изделий из ячеистых бетонов
Материалы: Изоляционные материалы

Другие области применения ангидритового цемента в строительстве
Материалы: Бетон и цемент

Изготовление изделий из ячеистых бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Эффективность и перспективы применения ячеистых бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Область применения и эффективность использования минеральной ваты и изделий
Материалы: Изоляционные материалы

Производственный опыт применения бетонов на гидрофобном цементе
Материалы: Бетон и цемент

Формование изделий при строительстве причалов
Индустрия: Строительство причалов

Применение силиконатов в строительстве из ячеистого бетона
Материалы: Бетон и цемент

Опыт применения замораживания грунтов на строительстве метрополитена
История: Метростроение

Опыт производства конструкций и изделий из шлакощелочных бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Технико-экономическое обоснование применения шлакощелочных бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Опыт производства и применения литых бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Основные свойства ячеистых бетонов
Материалы: Изоляционные материалы

Твердение ячеистых бетонов
Материалы: Изоляционные материалы

бурение скважин в Московской области

Области и условия применения изделий из ячеистых бетонов в индустриальном строительстве


Статья добавлена в Мае 2018 года
            0


Высокая теплоизолирующая способность, малая средняя плотность и достаточно высокая механическая прочность делают ячеистый бетон эффективным материалом при использовании его как в малоэтажном, так и высотном строительстве, в основном в качестве ограждающих конструкций. Удовлетворительные деформативные качества позволяют использовать армированный ячеистый бетон для плит покрытия и перекрытий, для внутренних несущих перегородок.

Мелкие блоки — наиболее распространенный вид продукции из ячеистых бетонов. Их используют для возведения стен и перегородок, а также как утеплитель стен из тяжелого железобетона. Иногда их используют и как фундаментные блоки при соответствующей гидроизоляции. Длина блоков 50—75 см, высота 25 см, ширина 15—30 см, максимальная масса 40—45 кг.

Наряду с блоками, имеющими необработанную поверхность, получаемую по резательной технологии, в ряде стран выпускают изделия механически обработанные после автоклава с выравниванием и заглаживанием поверхности, выборкой пазов, пустот и пр.

Блоки позволяют заменять дефицитный силикатный и глиняный кирпич. При этом более чем в 2 раза уменьшается масса стены, более чем в 10 раз снижается трудоемкость, в 5—6 раз — расход кладочного раствора.

Рис. 3.49. Вертикальные стеновые элементы 
Рис. 3.49. Вертикальные стеновые элементы >
Блоки, имеющие пазы и выступы, можно укладывать в конструкцию с помощью пустошовной кладки. В этом случае для предотвращения их смещения используют специальные шпонки и шайбы. Транспортируют такие блоки с особой предосторожностью на специальных поддонах или в контейнерах.

Для стеновых элементов используют ячеистые бетоны марок 35, 50 со средней плотностью 600—700 кг/м3. По функциональному положению в конструкции такие элементы делят на вертикальные (рис. 3.49) и горизонтальные (рис. 3.50). Они симметрично армированы для сопротивления ветровой и транспортировочной нагрузке при расходе арматуры 8—10 кг/м3


Рис. 3.50. Горизонтальные стеновые элементы 
Рис. 3.50. Горизонтальные стеновые элементы >
Габаритные размеры вертикальных стеновых элементов 20—30x50—60х100—275 см. Вертикальный монтаж признан рациональным в связи с минимальным количеством усадочных трещин за счет обжатия их в процессе эксплуатации здания.

Фасадная поверхность элементов, выпускаемых фирмой «Сипорекс» (Швеция), имеет водозащитное покрытие типа «Преобас», которое заходит за торцевую продольную грань до самой шпонки. Монтируют элементы кранами или при помощи монтажных тележек.

Горизонтальные стеновые элементы (рис. 3.50) используют для возведения внутренних и наружных стен гражданских и промышленных зданий, как правило, каркасного типа, т. е. элементы являются в основном навесными самонесущими. Для их изготовления используют ячеистый бетон со средней плотностью 500 кг/м3 и прочностью 3—4 МПа. Допускается горизонтальная нагрузка до 8 МПа. Элементы симметрично армированы при расходе металла 10— 12 кг/м3. За рубежом выпускают изделия шириной не более 60 см при толщине 15—25 см и длине 600 см. В СССР выпускают более крупные панели: 24X160X600 см из газобетона марки 35 со средней плотностью 650 кг/м3, относящиеся к элементам навесного типа.

Плиты покрытия изготавливают из ячеистого бетона марки 25 со средней плотностью 600 кг/м3. Могут быть использованы как плиты чердачного перекрытия. Рассчитаны на унифицированные нагрузки 20 и 30 МПа без учета собственной массы. Размеры плит 750x60x10—25 см.

В помещениях с повышенной влажностью или агрессивной средой поверхность изделий из ячеистых бетонов должна быть защищена водо- и газонепроницаемыми красками типа ПВХ.

В качестве теплоизоляционных используют плиты из ячеистого бетона со средней плотностью 350—400 кг/м3, укладываемые на железобетонные конструкции, для устройства перегородок — со средней плотностью 500 кг/м3. Для более широкого распространения ячеистых бетонов в индустриальном строительстве наряду с улучшением качества продукции и повышением уровня культуры производства необходимо шире рекламировать положительные качества этого материала. Из уникальных зданий можно назвать здание международного аэропорта Орланда под Стокгольмом, стадион Уллеви под Готеборгом в Швеции, 43-этажное здание в Мехико, отель под Зандвуртом в Голландии и др.


Основные технико-экономические показатели и объемы производства теплоизоляционных плит из ячеистого бетона в СССР приведены в табл. 3.20.


На заводах с высокой организаций технологического процесса средняя плотностьгазосиликата 320—350 кг/м3 (Белгородский КСМ, Ворошиловградский комбинат, Каунасский ЗСИ, ПО «Оршанстройматериалы»), себестоимость его также ниже среднего уровня и составляет 10—13 руб./м3. Для газобетона лучшие показатели 320—340 кг/м3 и 9,5—12,1 руб./м3 (Брежневский ЗЯБ, Пермский завод, Темиртауский комбинат), для пенобетона — 400 кг/м3 и 17,83 руб./м3 (Днепропетровский КПП).

В связи с широким применением в строительстве изделий из ячеистых бетонов значительный интерес представляет показатель экономической эффективности применения этих изделий по сравнению с заменяемыми изделиями и конструкциями из других материалов. Экономическую эффективность определяют сопоставлением приведенных затрат (табл. 3.21). Из этих показателей следует, что применение панелей (кроме промышленных) и мелких блоков из газобетона в стенах и перегородках обеспечивает экономический эффект от 0,2 до 3,4 руб./м2.


Газобетонные промышленные панели по приведенным затратам дороже кладки из силикатного кирпича, однако имеют значительно меньшую трудоемкость при монтаже (соответственно 1,2 и 2,5 чел.·ч/м2). Показатель теплосопротивления промышленных панелей примерно вдвое больше, что обеспечивает дополнительный экономический эффект от сокращения расходов на отопление зданий, который перекрывает разницу в приведенных затратах.

Среди покрытий для жилых зданий наиболее дешевыми являются железобетонные покрытия с плитным газобетонным утеплителем.

С применением ячеисто-бетонных блоков и панелей масса конструкций снижается в среднем в 1,5—2 раза.
Источник: «Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов», г. Киев, 1986

Понравилась ли вам эта публикация?
0


« Предыдущие статьи
Пути оптимизации пористой структуры ячеистых бетонов и совершенствования технологии
Твердение ячеистых бетонов
Технологические схемы производства пенобетонных изделий
Технологические схемы производства газобетонных изделий
Физико-химические основы технологии изделий из ячеистых бетонов
Основные свойства ячеистых бетонов
Разновидности ячеистых бетонов
Краткие исторические сведения о развитии производства ячеистого бетона
Следующие статьи »
Минеральная вата и изделия на ее основе Сырьевые материалы для производства минеральной ваты Свойства силикатных расплавов минеральной ваты, условия их получения Основное оборудование для получения минеральной ваты Превращение силикатного расплава в волокно Виды теплоизоляционных изделий из минеральной ваты Связующие вещества и способы их смешивания с минеральной ватой Формование изделий из минеральной ваты



Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 42 + 43 =

       



 
Мобильная версия · Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2025
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация