冬冷夏热地区盆地气候条件下节能住宅围护保温隔热设计

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1、·,,’·建筑技术第!"卷年第一次使用轻集料混凝土,到#$年由表*可见,轻集料混凝土与普为’!万次,而加入钢纤维的轻集料混代初,使用轻集料混凝土大板的建筑通混凝土抗压强度、抗拉强度的差凝土楼板的疲劳寿命为’$$万次,且面积已超过%$$万&’。异不是很大,但抗弯强度、弯曲抗拉在疲劳寿命为*$$万次时的配筋量约!轻集料混凝土发展中的问题强度是普通混凝土的,%+,因此在为普通混凝土楼板配筋量的*-’,可见目前世界上应用的轻集料多达数应用轻集料混凝土时应考虑这些不加入钢纤维后耐久性大大改善并可节十种,根据我国的习惯,可大致分为人利方面。

2、省钢材。工轻集料(主要为页岩陶粒、粘土陶#轻集料混凝土的可持续发展#$"轻集料混凝土的经济性粒、板岩陶粒、粉煤灰陶粒)、天然轻集#$%轻集料混凝土生产的可持续性虽然轻集料混凝土的价格比普通料(主要为浮石、火山渣、蛭石、珍珠岩)我国天然轻集料极为丰富,产地混凝土的价格高,但从结构物的整体和工业废料(主要为膨胀矿渣、煤渣、又比较集中,东北地区已发现*%处火成本来看,由于轻集料混凝土质量轻,煤矸石等)。山群,一半以上集中在黑龙江省,据初所以采用轻集料混凝土还是具有综合轻集料本身成本偏高。陶粒是各步测算,火山渣、浮石的储量达"亿优越性的

3、。种轻集料中成本最高的,其价格约是&!。从成本来看,火山渣、浮石等可比(大连大学,覃丽坤,王海超,陈静云,普通石子的’倍,其原因一是陶粒需陶粒低*-!左右,很有发展前途。对煤李维红,**.$!’,大连)要焙烧,消耗能源;二是生产陶粒需要矸石的利用是我国长期以来的重要课建厂投资、人工费和设备维护费。天然题。我国煤储量达*.$$亿/,占世界的冬冷夏热地区盆地气候条件下轻集料虽然不需要焙烧,但有时需要*-!,现在年开采量在*$亿/以上,居节能住宅围护保温隔热设计很高的运费。世界首位,每年排除的煤矸石在*亿/影响我国陶粒混凝土应用的主要

4、以上。同时,继续开发人造轻集料,使科大花园位于四川省绵阳市西南原因如下。陶粒生产设备向自动化、无污染的方科技大学新区,占地*.3!45,由.层住(*)我国陶粒混凝土质量较差,向发展,绿色超轻陶粒将成为生产量宅和配套公共建筑组成,总建筑面积#3.万&’。绵阳市地处四川盆地西北强度不如国外高,密度又偏大,其经济最大的人造轻集料,绿色破碎型高强效果比国外同类情况差。度高性能陶粒也将投入生产,人造轻部,气候呈现冬寒夏暖、湿度大、多雾、(’)我国陶粒厂的数量很少,大集料的成本将大幅度下降,预计*%0日照少、静风的特点,是典型的冬冷夏量应用

5、的骨料需从远地购进,仅运费’$年后,我国人造轻集料的年产量将热地区盆地气候。夏季空调制冷、冬季一项便使成本明显提高。达到%$$$万&!。空调采暖成为市民获取室内舒适的主(!)陶粒价格偏高,为大量推广#$!轻集料混凝土使用性能的改进要方式,空调年耗电量平均值超过"’3*.16·4-&’。科大花园小区在设计轻集料混凝土,应把注意力放在较廉由表*可以看出,由于在轻集料价的天然轻集料和工业废料的利用混凝土中加入了钢纤维,使轻集料混和建设中推广应用了包括智能化和节上,用工业废料煤矸石配制轻混凝土,凝土的强度特性得以大大改善,改善能技术在内

6、的’$套(项)新技术和新技还可减少污染、减少占用农田。了轻集料混凝土的强度特性和抗冻、术体系。本工程对平面规划和形体设"轻集料混凝土性能上的缺陷抗疲劳等耐久性。加入钢纤维还能使计、外窗墙比与建筑体量设计和围护大量研究资料表明,轻集料混凝轻集料混凝土的冻融性能得以改善。保温隔热设计方面均进行了研究,本土与具有相同抗压强度的普通混凝土普通混凝土经!$$次冻融循环后,相文叙述其围护保温隔热设计。相比,其密度大致降低*$+,但另一方对动弹性模量降低’$+左右,而加入%围护结构保温隔热设计面,与普通混凝土相比,轻集料混凝土钢纤维的轻集料混

7、凝土并没有劣化的%$%外墙保温隔热设计力学性能存在许多不足的方面。表*征兆。结构外墙采用’"$&&厚承重页为日本资料中对两者几项力学指标的疲劳试验结果表明,在*#$12的岩砖,抹’$&&厚*7!水泥砂浆后贴对比分析。荷载下,普通混凝土楼板的疲劳寿命!$&&厚89:;<=复合硅酸盐保温隔热板,再抹’$&&厚*7!水泥砂浆后表%各种混凝土强度特性的比较贴外墙面砖。外墙传热系数!达到密度-抗压强度-抗拉强度-抗弯强度-弯曲抗拉强度-*3*.6(-&’·>)。采用89:;<=无机复种类水灰比-+/-&!2-&&’2-&&’2-&&’2-

8、&&’合硅酸盐保温隔热板作外墙外保温隔普通混凝土"#’3’#!?3*’3,#"3##’3’热,目前在全国还不多,因其具有优良轻集料混凝土*3?*!#3’’3.?!3#**3,"#(相对于普通混凝土的+)(#")(?#)(?,)(,#)(,,)的热物理性能(表*)

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