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外墙保温施工技术学习资料

外墙外保温施工技术

多数单一材料墙体自身导热系数比较大,不能满足保温隔热要求,经常用承重材料与保温材料进行复合,组成复合墙体。

在复合墙体中由于保温材料所处的相对位置不同可分为外保温复合墙体(俗称外墙外保温)、内保温复合墙体(俗称内墙外保温)、夹心保温复合墙体(俗称夹心外保温)三种。

外墙外保温工程使用年限不应少于25年。

(1)内保温复合墙体:

即保温材料设在承重墙内侧

(室内一侧)。

容易产生“热桥”,结露等弊病。

没有进行保温处理的部位易出现冷桥,如梁柱、楼板等易产生结露

不利于装修及既有建筑的节能改造

间接供暖有利,如电影院

基层墙体温度场变化大,产生温度应力使内保温易裂纹,保温板周边易出现黑边。

(2)夹心保温复合墙体:

即保温材料设在墙体中间,形成夹心墙

体。

对保护保温材料有利,但对墙体抗震不利。

(3)外保温复合墙体:

保温材料设在承重墙外侧。

适用于新旧建筑物上,由于保温效果优异,将成为今后发展的主体。

外墙外保温的优点:

外墙保温材料对主体结构有保护作用,因为室外气

候的变化可使墙体内部较大的温度变化发生在保温层内,

可避免主体结构产生很大的温度变化,延长结构寿命。

(2)有利于消除或减弱热桥的影响。

外墙外保温中所有热桥都覆盖了保温材料。

在普通的保温结构中,几乎所有的梁柱及墙板连接部位等都未做保温,形成传热的热桥。

如果采用内保温则热桥问题更加明显。

(3)主体结构在室内一侧,由于重墙体的蓄热能力较强,

可以使由于室外的温度变化而影响内表面传递热量变化

不大,避免室内温度出现较大的波动,对房间的热稳定

有利。

见图。

明显提高了居住环境的舒适性,有益于人

体的身心健康.

(4)防止墙体内部结露,利于水蒸汽渗透。

在冬季,水蒸气从室

内通过围护结构向室外扩散。

导热系数大,水蒸汽渗透阻力大的材

料位于水蒸汽流入一侧,而将导热系数小,水蒸汽渗透阻力小的保

温层位于围护结构外侧利于水蒸汽扩散,符合墙体水蒸汽扩散通路

中“进难易出”的特点。

(5)有利于对建筑物的内装修。

而内保温在装修过程中,保温层可能被破坏,外保温可避免发生这种问题。

(6)泡沫塑料板可任意加工成各种造型,适合于建筑师对建筑物的外饰面进行丰富多彩的设计。

有利于旧房改造。

(7)经济效益比较高。

外保温单位造价比内保温高要高一些,节能

效果明显和改善室内热环境,总的经济效益明显.墙体的防潮功能。

(8)外保温与夹心保温相比,在平均传热系数相同条件下,外保温

比夹心保温节约保温材料0.4㎏/㎡。

(9)外墙外保温提高了墙体的防水功能,增加了墙体的保护功能.

(10)内保温易开裂及墙面易出现黑边现象。

外墙外保温的五种形式:

(1)EPS板薄抹灰外保温系统:

以EPS板为保温材料,采用粘结和锚固方式固定,在保温板上

做玻纤网格布增强抹面层为保护层和外饰面层,,保护层厚度

3-6㎜的外墙保温系统。

(2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统:

以EPS保温灰浆为保温材料并以现场抹灰方式固定在基层上,用界面剂,抗裂砂浆抹面层和饰面层为保护层的外墙外保温系统。

(3)聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统:

用于现浇混凝土基层,以EPS板为保温材料,以找平层,玻纤网格布增强抹面层和饰面层为保护层,在现场浇灌混凝土将EPS板置于外模板内侧,保温材料与基层一次浇注成型的外墙外保温系统。

(4)聚苯板钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统:

以现浇混凝土为基层,EPS单面板钢丝网架板置于外墙外模板内侧,φ6钢筋为辅助固定件,浇灌混凝土后,钢丝网架板挑头钢丝与φ6钢筋与混凝土结合为一体EPS单面板钢丝网架板表面抹掺外加剂水泥砂浆形成厚抹面层,外表面做饰面层。

(5)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统:

由机械固定装置,腹丝非穿过EPS钢丝网架板,掺外加剂的水泥砂浆抹面层和饰面层构成。

以涂料做饰面层时,应加玻纤网格布抗裂砂浆薄抹面层。

五种外墙外保温体系的优缺点如下:

(1)粘结保温板做法。

保温板材包括聚苯板、挤塑板、酚醛树脂板等。

这种做法的优点是:

全球通用,技术要求比较全面,在国内外建筑节能市场上占主导地位。

其特点是:

1)保温板导热系数小,系统保温性能有保证。

2)聚合物水泥砂浆拉伸粘结强度能克服自重和负风压产生的应力。

采用机械锚固件辅助相连接,联结安全,安全系数大。

3)抹面砂浆吸水量低、柔韧性好,因而防护层抗裂性优异。

(2)保温浆料做法:

保温浆料包括EPS颗粒、膨胀玻化微珠等。

施工做法是分次将保温浆料抹在外墙基面上,在其表面用有增强网的聚合物胶浆做防护层,最后做外饰面。

该做法的特点是:

1)防火性能较好:

EPS颗粒被水泥包裹,很难燃烧,初始燃烧冒一些黑烟。

膨胀玻化微珠保温浆料属不燃材料

2)采用抹灰的方法施工,对墙体基面形状的适应性

好。

1.材料和现场搅拌带来的不均匀性问题导致开裂。

2.该做法因保温浆料导热系数过大,不能满足节能65%的要求,已限制在寒冷和严寒地区使用。

3.《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004中对保温浆料规定了拉伸粘结强度为0.1MPa。

实际上有些拉伸粘结强度达不到0.1MPa,而是靠有效数字规则达到0.1MPa。

是否合理,值得商榷。

模板内置(有网、无网)现浇混凝土做法

该做法适用于现浇混凝土剪力墙,在浇注混凝土前将聚苯板预置入外模板内侧,现浇混凝土,拆模后再抹防护层砂浆、做外饰面。

其优点是:

1)施工简便,施工速度快。

2)系统的安全性是有保证的。

问题是:

1)模板内置做法受模板安装水平和混凝土侧压力的影响,不易保证保温板的平整度,因此,表面抹灰都比较厚,对抹面砂浆的抗裂性有不利影响。

尤其是有网体系做法,脱模后保温板的平整度和垂直度都比较差,抹灰层厚,钢丝网紧靠着聚苯板,必然造成抹灰层厚,出现了不少工程质量问题。

2)在模板内置有网体系做法中,如果钢丝网能保持不锈,此做法的联结安全性无疑是很好的。

但是,斜插丝与钢丝网的焊点没有锌的保护,实际工程中常常在刚脱模时就看到锈蚀(见照片)。

这对外保温系统耐久性是有影响的。

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004要求:

“钢丝网应完全包覆于抹面层中”。

但是由于浇注时混凝土的侧压力,脱模时钢丝网的竖向钢丝被勒进聚苯板内,就连横向钢丝也很难保持在聚苯板的凹槽中。

(见照片)钢丝有锈蚀的危险。

机械固定保温板做法

施工做法是完全靠机械连接方法把保温板固定在结构墙体上。

结构墙体不一定是现浇混凝土墙,保温板是带钢丝网架的EPS板,也可以是带钢丝网架岩棉板。

该做法中保温板的安装不用胶粘剂。

工程应用量不太大。

该做法因墙体不平难以保持平整,保温板安装后找平整时抹灰层较厚,因此,工程的抗裂性存在一些问题。

岩棉板虽然防火性能优异,但应用上也有一定困难。

综观现有的外墙外保温体系,都存在不足之处。

生产厂家质量参差不齐,不能满足节能设计要求等问题。

模塑聚苯乙烯泡沫塑料板用于聚合物砂浆加强面层外保温做法和现浇混凝土模板内置保温板外保温做法(无网体系/有网体系)导热系数的修正系数分别采用1.2、1.25、1.5是根据有关专家的建议,主要考虑的因素有:

1.聚合物砂浆加强面层外保温做法:

国家产品标准允许的保温材料本身的厚度负偏差3mm,窗口等部位保温厚度减薄或没有保温,施工过程中对保温板造成的破坏及其他不确定因素引起的保温性能的削弱,所以从某种意义上讲是保温性能的安全系数。

2.浇混凝土模板内置保温板外保温做法:

除以上的因素外,还有无网体对保温板的压缩和有网体系穿透保温板的斜插钢丝的影响。

3、采用硬质聚氨酯泡沫塑料的两种做法,一种在工厂预制发泡成形,一种在施工现场发泡成形,均不应允许有负偏差,因此修正系数取1.1。

外墙外保温的保温材料:

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

EPS是一种热塑性材料。

它具有良好的保温性能是由于完全封闭的多面体型蜂窝构成。

EPS由98%的空气和2%的聚苯乙烯组成。

留在蜂窝内的空气是一种热的不良导体,保温效果稳定

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》GB/T10801.1-2002 

项目单位性能指标

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ保温用(Ⅱ)

表观密度㎏/m315.020.030.040.050.060.0≥18

压缩强度kPa60100150200300400100

导热系数W/m·k0.0410.0390.041

尺寸稳定性%432221≤0.2☆

水蒸气透过系数

Ng/pa·m·s64.54.5432≤4.5

吸水率V/v%642≤4

断裂弯曲荷N1525356090120≥25

弯曲变形mm20≥20

氧指数%3030

燃烧分级B2

抗拉强度kPa100

(1)导热系数

导热系数是在稳定状态下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。

导热系数和密度和温度相关。

因为热的传导与随密度而变化,当密度过大或时过小,其导热系数都增加,当密度在30—40kg/m3时,其导热系数最小。

随着环境温度的下降,导热系数也随着下降。

见下图。

导热系数还与EPS的分子量、颗粒大小、发泡成型后的粘结程度、发泡后本身的孔径等因素影响。

导热系数与湿度是影响保温材料的两个重要的参

(2)力学性能:

规定测量在10%压应变处的压应力代替压强。

当不同密度的泡沫塑料承受相同的压应力,其变形量也不同,密度高的变形量小。

见下图。

也可以说,抗压强度、弯曲强度和拉伸强度与EPS密度成正比。

(3)吸水性能:

1)吸水率:

EPS泡沫基本不吸水,水仅能从熔融的蜂窝间微小通道透入泡沫塑料,吸水量取决于原材料在加工时的性能和加工的条件。

随着密度的提高,水的吸收和水蒸汽的透过率下降,水蒸气的扩散阻力系数上升。

2)水蒸气穿透性:

不同材料有着不同程度的水蒸气穿透性阻力,阻力可由阻挡层厚度(S)乘以穿透性阻力系数(μ)得出。

阻力系数(μ)是一个变数,说明某一种材料与相同厚度的空气层作比较时的阻力倍数。

EPS的阻力系数取决密度,密度越高,阻力系数(μ)越大。

(4)尺寸稳定性:

EPS的尺寸变化可分为热效应和后收缩两种尺寸变化。

热效应引起热膨胀系数为0.05-0.07mm/℃(17℃的温度变化会引起0.1%的尺寸变化1mm/m);后收缩是发泡剂扩散而导致的尺寸变化,后收缩量为0.3-0.5%,其过程较长,外保温要求在42天。

防火性能:

1)阻燃性能:

EPS是一种有机化合物及含有石油气,所以一般制品易燃,加入阻燃剂可以大大改变燃烧性能,离火即熄。

2)氧指数:

在指定的试验条件下,室温下,材料在O2、N2混合气体刚好维持火焰燃烧时的最小氧浓度,以体积的百分率表示。

注:

公安部(2007)182号文:

关于实施国家标准GB8624_2006(建筑材料及制品燃烧性能分级)的若干问题的通知

抗老化性:

EPS制品可在很低的温度下长期使用,180℃不会发生结构变化。

温度高于玻璃化转变温度100℃,仅会发生收缩和尺稳定性。

聚苯乙烯泡沫塑料板的质量问题

1)表观密度不合格:

验收时合格,放一段时间不合格,因含水率高出厂没有烘干或陈放期不够,后期失水造成,以次充好,夹带次品。

2)稳定性差:

保温板大约有最大到1.5‰的收缩值,后期收缩可使1m的保温板缩短1.5mm。

含水率高,收缩大。

出厂没有烘干或陈放期不够3)阻燃性差:

使用了原料有误。

加入了增硬剂和增重剂,降低了阻燃效果,甚至失去阻燃性.4)聚苯板的老化问题。

聚苯板的表面受太阳紫外光线的照射,表面老化现象而生成粉末,粉末的形成将会降低保温板和粘结砂浆、抹面砂浆的粘结力。

要求保温板粘贴到墙面后,应尽快地进行抹面砂浆的施工;如果出紫外线损伤的话,为了恢复足够的粘结力,保温板要磨光到足够的深度,并彻底将粉尘清除掉。

5)其它:

掺入化石粉和过多废料。

颗粒过大或过小:

发泡时间过长或熟化时间过长,发泡工艺温度没有达到要求。

力学性能降低。

粘结

根据《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)要求,保温板的粘结面积不得小于40%,保温板通过必要的挤压,外墙的不平整性可在一定的范围内被找平,同时足够的挤压有助于提高粘结砂浆的粘结面积,同时提高保温板与墙体之间的粘结能力,防止虚粘现象。

如果不能保证最少的粘结面积的话,外保温系统的安全性就得不到保证。

采用点粘法粘结,应保证在板的中央至少要有2个粘

结点,一方面是为了保证保温板在墙体上有一个足够的

粘结强度;另一方面是为了避免保温板中心部位的凸起,

并造成保温板连接处出现裂缝。

粘贴保温板时应严格按规程的要求进行施工,尤其是在边棱部位和有┴字交叉的保温板,可能会在交叉点出现不平整,导致裂缝的形成。

此外,在窗框角部位处也不允许出现交接缝的,否则易形成八字裂缝。

EPS板粘贴应尽量保证平整度,没有达到要求时应对板面进行打磨,磨平板缝高低接茬。

高低板缝接茬处以及厚薄不均的地方,抹面砂浆干燥收缩时易产生应力集中而开裂。

因此在EPS板粘贴时一定要满足平整度。

并在粘结剂干燥一天后进行必要的打磨工作,不得有让防护面层及饰面层来进行找平的想法。

挤塑聚苯乙烯板的性能:

挤塑聚苯乙烯(XPS)保温板是以聚苯乙烯树脂及其添加剂特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材,其内部为独立的闭孔式蜂窝结构。

这些蜂窝结构的互联壁有一致的厚度,不会出现空隙.产品具有优越的保温性能,高抗压性能,导热系数0.0028W/m·K。

在密度不超过40㎏/m3情况下抗压强度可达350kpa以上。

良好的抗湿性能,吸水性能小,水蒸汽透湿系数小于2ng/〔pa·m·s〕,在长期与水汽接触的情况,保温性能保持不变,这种性能是其他保温材料所不具有的。

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板》GB/T10801.2-2

带皮不带皮

X150X200X250X300X350X400X450X500W200W300

压缩强度kPa

≥150200250300350400450500200300

吸水率%V/V

≤1.51.02.01.5

热阻W/m2k

10℃≥0.890.930.760.83

25℃0.830.860.710.78

导热系数W/m·k

10℃≥0.0280.0270.0330.031

20℃0.0300.0290.0350.032

透湿系数ng/mspa

≤3.53.02.03.53.0

尺寸稳定性%≤

2.01.51.02.01.5

优异的保温性能:

导热系数≤0.03W/m•K,几种保温材料导热系数进行比较。

抗压强度性能优越

挤塑板的抗压强度为150-250Kpa,优于聚苯板。

抗水性能优良

由于闭孔式蜂窝结构,具有抗水性,防潮性。

吸水率小于1%。

耐久性能优越

由于稳定的化学结构,可保持长期持久的各种性能。

问题:

1.产品内在质量不稳定,部分企业用回收的EPS废品熔融造粒,添加滑石粉制作而成。

阻燃效果不理想。

2.稳定性差:

有些XPS完全用回收的EPS废料制作,在环境中存放一段时间,或经过热冷气候变化,本身易变形,受热变形更大,收缩较大,易产生弯曲变形。

3.表面光滑不宜粘结牢固,

保温工程易脱落。

实际证明光面拉拔强度仅为毛面的拉拔强度70%。

冻融後拉拔强度更受影响。

挤塑板必须要满足在与通常强度级别的混凝土之间的粘结至少达到0.2MPa粘结强度。

表面加工方法如电阻丝切割,形成表面二次结皮;表面压花板,无法破坏挤塑板的致密表皮结构,实际粘结效果不理想,不能提高粘接能力。

表面光滑不易粘结:

表面光滑不宜粘结牢固,保温工程易脱落。

4.实际证明光面拉拔强度仅为毛面的拉拔强度70%。

用电阻丝切

割打毛,形成表面二次结皮,表面压花板,不能提高粘接能力无法

破坏挤塑板的致密表皮结构,实际粘结效果不理想机械打磨板去除

表皮并有效提高比表面积,粘接效果提高,平整度高.

5.抗拉强度离散性大:

工艺是否合理,熟化时间是否保证。

6.压剪强度低,开裂。

7.需要质量较高的界面剂。

6.国标缺少用回收的EPS废品的检查指标。

7.易变形,挤塑板各方向的收缩不一样。

粘结面积小时,表面砂浆

易开裂。

尺寸稳定性%长宽高平均值

10.220.310.090.21

20.270.280.200.25

30.480.430.170.36

增强材料

玻璃纤维不耐碱,长期在碱性条件下丧失强度。

砂浆中的碱性金属氧化物如Ca(OH)2、NaOH对玻璃纤维有浸蚀和溶化现象,导致玻璃纤维丧失强度。

若改变玻璃纤维的成分,在玻璃纤维成分中加入锆元素(14.5%,16.0%),玻璃纤维表面富集锆面,且在碱性溶液溶解度很小,同时富集锆面大量吸附OH-,使碱溶液中的OH-浓度降低,抑制OH-的扩散速度,提高了玻璃纤维的耐碱程度。

除此之外,若在玻璃纤维上涂覆耐碱高分子化合物可以提高耐碱程度。

玻璃纤维外面涂复耐碱的聚合物,一般为丙烯酸乳液或丁苯乳液。

涂复量为8-20%之间。

国际上有耐碱,无碱玻璃纤维制品。

英国,日本,中国是世界上耐碱玻纤制品生产水平较为先进的国家。

中碱玻璃纤维是中国特有的产品特色,国外没有此种布。

我国耐碱玻璃纤维网布的产量可满足外保温市场的需要。

国内有耐碱,中碱和无碱三种玻璃纤维制品,这种做法符合国情。

近年来,玻璃纤维行业也修订了适用外墙保温工程的玻纤网格布的标准。

但是,中碱玻璃纤维网格布(JC561.2-2006)和耐碱玻璃纤维网格布(JC/T841-)有何差距,见下表。

碱金属氧化物含量%单位面积质量g/m2断裂强力N/50mm可燃物含量%耐碱性

%JC/T861160-170经向1300>1270

70ZrO2≥14.5纬向1300

JC561.2160-170经向1650>2050

碱金属含量11.6-12.4纬向1710

 

由上表可以看出,常态的拉伸断裂强力值,耐碱布不如中碱布。

但是,耐碱后的断裂强力保留值,耐碱布强于中碱布。

耐碱布断裂强力保留值为0.91KN;而中碱布断裂强力保留值为0.85KN,中碱布后期强度会严重衰减。

施工中正确使用玻纤布也很重要。

搭接长度不够造成开裂。

见图A、B。

增强部位没有加强造成开裂。

见图C

耐碱玻纤AR–AlkaliResistant

耐碱玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆(ZrO2)含量14.5%-16.7%,耐碱玻纤网格布的耐碱强度保留率是最高的,可达80%以上。

中碱玻纤C–GLASS

中碱涂覆耐碱玻纤网格布的玻璃纤维是中碱C–GALSS玻璃纤维成分,受到碱性侵蚀的时候,主要靠表面的耐碱涂层起作用。

所以与耐碱玻纤相比,耐碱保留率相对较低,可达到60%以上。

无碱玻纤E–GLASS

无碱玻纤网格布是由无碱C–GALSS玻璃纤维编织而成。

在国内极少用,一般用于电子产品

中碱涂覆玻纤网格布受到碱性侵蚀的时候,主要靠表面的耐碱涂层起作用,所以与耐碱玻纤网布相比,耐碱保留率相对较低,耐久性不如耐碱玻纤网布。

研究表明:

玻纤表面涂覆材料的种类、涂覆量、工艺等对玻纤网格布的早期耐碱性和施工性具有重要影响。

其涂复量大的耐碱性要比低的好些。

为了保证外墙外保温的工程质量应该选择耐碱玻璃纤维网格布。

今后应进一步提高工艺,确保玻纤网格布的节点处不发生发生位移。

玻纤网格布属于隐蔽工程,其质量缺陷通常需较长时间方能发现。

施工中应加强管理和要求。

玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。

表层砂浆抹压应严实,不得空鼓,玻纤网格布不得皱褶、外露。

采用玻纤网增强时,可通过对耐碱拉伸断裂强度和断裂强度保留率两项检测指标加以控制。

玻纤网格布市场易出现的问题:

1.用回收的废玻璃在土制的坩埚拉丝织成的网格

布,价格低,质脆,抗拉强度不合格;

2.耐碱性很差;

3.国内的网格布采用交织法,结点受力时易变形,

4.国内的标准不协调(标重,耐碱实验方法)。

5.耐碱型与耐碱网格布市场上统称耐碱布易混淆。

6.品种少,柔韧性差,不宜施工。

7.与国外相比较差距很大。

8.涂复量难以保证。

聚合物砂浆

现代建筑施工技术和建筑材料不断发展,提出对砂浆的施工性、装饰性、与不同基层的粘结性、柔韧性和使用过程中的耐久性要求。

为了使砂浆满足上述特殊的要求,常常使用聚合物进行改性。

无机胶凝材料如水泥将集料粘结在一起构成刚性骨架;有机胶结材料赋予刚性骨架内聚性和动态行为,以及与难以粘结的基层的粘结性能。

在外保温系统中最薄弱的环节是聚苯板与砂浆的粘结界面;最容易出现的问题是面层的开裂。

而通过聚合物对砂浆的改性,可以满足与聚苯板的粘结强度、耐水后粘结强度、系统的抗冲击性能和吸水量的要求。

聚合物水泥砂浆胶粘剂的技术指标

项目指标

EPS板XPS板

拉伸粘结强度,MPa,28d原强度≥0.60≥0.60

(与标准混凝土板)

耐水强度(28d标养+7d浸水)≥0.40≥0.40

拉伸粘结强度,MPa,28d原强度≥0.10≥0.20

(与聚苯板)

耐水强度(28d标养+7d浸水)≥0.10≥0.15

操作时间为2h的拉伸粘结原强度,MPa,

(与聚苯板)28d≥0.10≥0.20

聚合物抹面砂浆的技术指标

项目指标

EPS板XPS板

拉伸粘结强度Mpa(与聚苯板)

28d原强度≥0.10≥0.2

耐水强度(28d标养+7d浸水)≥0.10≥0.20

操作时间为2h的拉伸粘结

原强度MPa(与聚苯板)28d≥0.10≥0.20

柔韧性压折比(F型)≤3.0≤3.0

横向变形(Y型),mm≥2.5≥2.5

吸水量,g/m2,浸水24h≤500≤500

抗冲击性,J≥3.0≥3.0

水蒸气湿流密度,g/(m2·h)≥1.00≥1.00

聚合物砂浆粘接剂,抹面砂浆市场易出现的问题:

1.水泥品种

2.砂子含泥量高,级配不好

3.砂子的外形

4.水泥与砂子的配比

5.添加剂的种类与数量

按粒径大小分为细骨料和粗骨料。

细骨料主要采用天然砂和人工砂。

天然砂是由天然岩石经长期风化等自然条件形成。

按其产源不同可分为河砂、湖砂、海砂及山砂等。

河砂,湖砂,海砂是在河,湖,海等天然水域中形成和堆积的岩石碎宵,长期受水流冲刷作用,颗粒表面圆滑,但是海砂中含有贝壳及盐类有害物质。

山砂是岩体风化后的岩石碎宵,其表面多棱角,表面多粗糙,含泥较多。

河砂较好。

国家标准建筑用砂的技术要求:

(1)泥,粘土块含量:

含泥量多时易干缩,降低强度,增大收缩。

(2)有害物质:

影响粘结性、降低界面强度、有浸蚀作用。

(3)碱骨料:

无碱骨料。

(4)砂的粗细程度及颗粒级配:

当不同粒径搭配,达到空隙率和总表面积均较小。

达到经济好,提高和易性,密实度和强度。

在有关标准中,柔韧性指标通常是用压折比来表示,一般要求不大于3.0。

但用压折比表示砂浆柔韧性大小具有局限性。

例如一种砂浆抗压、抗折强度均很大,而另一种砂浆抗压、抗折强度均较小,二者压折比值则可能相等或相近,但实际上二者柔韧性相差很大,压折比相同的砂浆不一定具有相同的柔韧性。

前者应该属于脆性材料,而后者则可能为韧性材料。

横向变形也反映了砂浆柔韧性大小,是指通过力施加在水泥砂浆薄板上,板断裂时的最大

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