什么是烧结砖瓦?
烧结砖瓦是由粘土矿物及其它天然矿物作原料,经过制备、坯体成型、坯体干燥、烧成等过程制成的制品,是一种多晶、多相(晶相、玻璃相和气相)的硅酸盐材料。由于它的主要原料均取自于自然界的硅酸盐矿物,因此它属于硅酸盐工业的范畴。
随着科学技术的发展,烧结砖、瓦的生产技术也在不断进步,其生产除采用天然原料外,还采用了一些化工原料和合成矿物,原料组成伸展到无机非金属材料的范畴中。故烧结砖瓦也可归纳为无机非金属材料。
烧结砖瓦常以只要原料命名,如烧结粘土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖和烧结粘土瓦、烧结页岩瓦、烧结煤矸石瓦等。在不致混淆的情况下,可省略“烧窑”两字。窑炉
什么是烧结普通砖?
烧结普通砖外表为直角六面体,其尺寸为长240mm、宽115mm、高53mm无孔洞或空洞率小于25%的粘土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸石砖(M)的粉煤灰砖(F);强度、抗风化性能和放射性物质合格的砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。国家标准GB 5101---2003《烧结普通砖》中规定的强度等级如表40所示。
烧结普通砖的强度等级/Pa
强度等级 | 抗压强度平均值f>= | 变异系数&<=0.21 | 变异系数&>0.21 |
强度标准值fk>= | 单块最小抗压强度值fmin>= | ||
MU30 | 30.0 | 22.0 | 25.0 |
MU25 | 25.0 | 18.0 | 22.0 |
MU20 | 20.0 | 14.0 | 16.0 |
MU15 | 15.0 | 10.0 | 12.0 |
MU10 | 10.0 | 6.5 | 7.5 |
无空洞的烧结普通砖的表观密度为1600~1800kg/m3;其孔隙率(包括开气孔和闭气孔)为28%~36%。
什么是烧结多孔砖(多孔砌块)?
烧结多孔砖外形为直角六面体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:
290mm,240mm,190mm,180mm;175mm,140mm,115mm,90mm。常用的规格有240mmX115mm(KP1型)、240mmX180mmX115mm(KP2型)和190mmX190mmX90mm(M型)。孔洞率等于或大于25%,孔洞的尺寸小且数量多,常用于承重部位,孔一般与承重面垂直。按所用主要原料分为粘土多孔砖(N)、页岩多孔砖(Y)煤矸石多孔砖(M)和粉煤灰多孔砖(F)。孔型为矩形条孔或矩形孔的才能为优等品或一等品,圆形孔只能为合格品。国家标砖GB13544—2000《烧结多孔砖》中对孔洞尺寸的规定如表41所示。
多孔砖的孔洞尺寸/mm
圆孔直径 | 非圆孔内接圆直径 | 手抓孔 |
<=22 | <=15 | (30~40)x(75~80) |
烧结多孔砖强度等级的规定与烧结普通转的规定相同,其他性能要求与烧结普通砖相同或类似。
即将颁布实施的新国家标准《烧结多孔和多孔砌砖》将要取代GB13544---2000《烧结多孔砖》。新标准相对于原有标准主要改动的内容为:将原标准的名称《烧结多孔砖》更名为《烧结多孔砖和烧结多孔砌砖;增加了烧结多孔砌砖的相关内容的技术指标;将淤泥及其他的固体废弃物纳入了原料范围内;增加了密度等级;强度等级判定用抗压强度平均值和强度标准值评定方法,取消了抗压强度平均值的单块最小值评定方法;取消了优等品、一等品、合格品质量的等级规定;提高了孔洞率的技术指标;取消了圆形孔和其他孔型,规定采用矩形孔或矩形条孔,并增加了孔洞尺寸要求,以改善和提高节能效果;将抗压强度标准值fk的接收常数K=1.8调整到了K=1.83,以推进和提高产品质量的均匀性;增加了放射性核素限量的技术要求。隧道窑
新标准《烧结多孔砖和多孔砌块》产品的应用范围仍然为建筑物的承重部位。其中规定多孔砖的规格尺寸有:290、240、190、180、140、115、99(mm);多孔砌块的规格尺寸有:490、440、390、340、290、240、190、180、140、115、90(mm)。多孔砖和多孔砌砖的强度等级根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级强度等级;多孔砖的密度等级分为1000、1100、1200、1300四个等级;多孔砌块的密度等级分为900、1000、1100、1200四个等级。新标准中对孔型结构及孔洞率的规定见表42。
烧结多孔砖和多孔砌砖的孔型结构及孔洞率
孔型 | 孔洞尺寸 | 最小外壁厚/mm | 最小肋厚/mm | 孔洞率/% | 孔洞排列 | ||
孔宽度尺寸b | 孔长度尺寸L | 多孔砖 | 多孔砌砖 | 1所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列2孔洞排列上下、左右应对称均匀,手抓孔德长度方向尺寸必须平行于砖的条面。 | |||
矩形条孔或矩形孔 | <=13 | <=40 | >=12 | >=5 | >=28 | >=33 | |
注:1:矩形孔的孔长L、孔宽b满足式L>=3b时,为矩形条孔。 注:2:孔四个角应做成过度圆角,不得做成直尖角。 注:3:如没有砌筑砂浆槽,则砌筑砂浆槽不计算在孔洞率内。 注:4:规格大的砖和砌块应设置手抓孔,手抓孔尺寸为(30~40)mmX(75~85)mm. |
什么是烧结砖瓦产品的“呼吸”功能?
烧结砖瓦产品是一种多微孔体系的产品,其湿传导功能可调节建筑物内湿度,且吸湿与排出水分的速度相等。烧结砖瓦产品的吸水速度和排水速度要比其它建筑材料高10倍,且在吸水和排出水分时建筑物的结构强度不受任何影响,仅此就可使居住环境得到改善,人体感觉舒适。而且砌体或砖的平衡含水量非常低(0.3%~0.7%),增强了砌体的隔热保温效果。因在烧结砖产品中无数的微孔,能够非常好的适应室内与室外环境湿度的变化,因而可保证对水蒸气有非常好地储存能力以及非常优良地释放能力。根据西欧的研究结果表明:烧结砖瓦产品不是一类吸湿性的材料,例如,烧结砖瓦产品有着非常理想的吸收和释放水分特性,它吸收室内的水分与释放出水分是同样快的速度,这就是说,墙的表面上在任何季节都可保持相对干燥,也就保证了室内环境的舒适性。专家们将这一特性定义为烧结砖产品的“呼吸”功能。建筑物墙体中的平衡水分是指干燥后留在墙体的水分与大气中水分之间的平衡。对烧结材料砌体来讲,这一平衡说分仅占其体积的0.3%~0.7%。与其它建筑材料相比,这是非常低的数值。增强了砌体的隔热保温效果(单层砖砌体、与砖复合的墙体)。正是因为这一非常低的数值,对居住在建筑中的人们提供了舒服、健康的环境,它可以调节居室内小环境的湿度。另外,烧结砖瓦砌体这一非常低的平衡含水量,对节能来说同样非常重要。因为建筑材料含水量的增大而会使其隔热保温性能变差(或恶化)。从这个意义上讲,烧结砖瓦本身就是非常好的“隔热体”,也能有效的保护烧结砖瓦或砌块复合的保温隔热材料层不会因吸水水分而降低其保温隔热的性能。因为烧结砖瓦建筑物有着轻微的蒸汽扩散阻力,所以干燥得也非常快,平均干燥周期很短,这就给建筑物的提前交工、入住提供了时间。
什么是烧结砖瓦产品中的“相移动”?
烧结砖瓦产品有着良好的热惰性(蓄热量/储热能力)。在冬季,不管在温度上有何变化,砖都有很好的稳定温度能力,而且在短时间内就能存储太阳能;在夏季炎热的天气下,砖的热惰性可消除其峰值温度。专家们将这种特性称为“相移动”。由于砖的热惰性,热流进入砖体后热波动有了衰减,并产生了相移动。这种衰减和相移动取决于波动的频率,其波动频率范围:当热的程度有变化时可能是几分钟,也可能是白天到夜晚循环的一天,也可能是持续数天的炎热天气。由于烧结材料能自然地吸收太阳的能量,也能吸收和储存室内产生的热量。通过墙体可释放出它吸收的热到室内,但释放的时间是延迟的-----温度延迟时间长!在冬季,由于这种吸收和释放热的过程平衡了室内温度的波动,这就节约了加热用的能量,同时又感到室内舒适和暖和;在夏季也感到凉爽!烧结砖瓦产品具有相对低的平衡含水量和快速干燥的特性,因此烧结砌块建筑墙体能够快速形成最佳隔热层,从而节约了采暖和空调的能量消耗。在夏季室内热环境质量易于受到影响的因素是由于对太阳光不适当的防护,或是墙体(屋顶)蓄热量不充分而引起过热及热持续的时间较长,此时的空调是对建筑构件进行冷却。烧结砌砖建筑良好的蓄热能可克服这种缺陷。考虑到建筑物的内部环境时,特别重要的是在夏季,要有足够的蓄热能力用来储存由结构吸收的太阳能(也可见居住的舒适性和内部环境)。蓄热对加热所许能量有着直接的影响。又大又重的烧结砖墙能够储存来自太阳的热量,并在需要时释放出储存的热量,然而,轻质建筑结构就不能利用这部分的蓄热量或仅仅是少部分。
从发展的观点看,考虑到地球变暖的威胁,烧结砖瓦产品因具有高的热惰性,所建成的厚重的墙体结构,能够减轻高温的作用没有依赖到空调。当考虑到建筑物将来的发展时,烧结砖瓦这种性能可能是重要财产。来源:砖瓦界
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