[发明专利]一种无热桥硅酸盐陶粒墙体板材结构及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201811073163.7 申请日: 2018-09-14
公开(公告)号: CN109441002A 公开(公告)日: 2019-03-08
发明(设计)人: 秦瑞东;崔崇;付秋雪;程鹏 申请(专利权)人: 南京理工大学
主分类号: E04C2/288 分类号: E04C2/288;E04C5/03;C04B28/00;B28B23/02
代理公司: 南京理工大学专利中心 32203 代理人: 邹伟红
地址: 210094 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 陶粒混凝土层 弯折钢筋 环氧树脂 聚苯乙烯泡沫层 硅酸盐陶粒 拉结钢筋 墙体板材 弯折部 无热桥 墙板 直部 制备 承重墙 聚苯乙烯板 陶粒混凝土 无热桥结构 保温效果 传统钢筋 钢筋结构 混凝土板 交替分布 使用寿命 整体墙板 保温性 抗腐蚀 内模 墙体 容重 外墙 钢筋
【说明书】:

发明公开了一种无热桥硅酸盐陶粒墙体板材结构及其制备方法,聚苯乙烯泡沫层设置在两陶粒混凝土层之间,其中,陶粒混凝土层中设置拉结钢筋,弯折钢筋设置在拉结钢筋之间,弯折钢筋采用直部和弯折部依次交替分布的连续“M”形钢筋结构,其弯折部设置在陶粒混凝土层中,直部设置在聚苯乙烯泡沫层中。环氧树脂处理后的弯折钢筋实现了整体墙板的无热桥结构,大大提高了墙体的保温性,同时环氧树脂处理后的钢筋相比于传统钢筋具有抗腐蚀的优点,增加了墙板的使用寿命;陶粒混凝土的使用使得墙板有足够高的抗压强度,较低的容重,解决了一般混凝土板无法用于外墙和承重墙的难题;由于内模为聚苯乙烯板,提高了板材的保温效果。

技术领域

本发明涉及一种无热桥陶粒墙体结构及其制备方法,涉及建筑建材领域。

背景技术

在绿色环保节能理念的提倡下,随着我国建筑行业的飞速发展,节能环保逐渐成为了建筑行业中的一项重要指标。我国在工程项目研究中新型墙体材料不断涌现,其中建筑墙体的保温节能技术成为了新型墙体材料普遍具有的功能。因为保温节能技术功能的广泛使用,使得我国建筑技术逐渐向绿色节能型转变,推动了城市现代化建设的高速发展。

建筑热桥增加了墙体的局部传热,降低了墙体的平均传热热阻。热桥影响外墙平均传热系数的关键因素是热桥影响区域面积和热桥部位的传热系数,当外墙的传热系数较小时,热桥对外墙传热系数的影响更加明显。热桥的存在增加了建筑的能源消耗。在传统建筑中,热桥能耗占建筑总能耗的5%-7%,而在节能建筑中,通过热桥的能耗则可达到20%以上。

目前我国装配式结构墙板材主要是通过保温层互相错配来增大热传导距离从而提高保温性能,或者设置热桥阻断带降低板材的热桥效应,其两种方法实质仍还有热桥。

发明内容

本发明的目的是提出了一种无热桥的高强保温硅酸盐陶粒墙体板材结构。

实现本发明目的的技术解决方案是:

一种无热桥硅酸盐陶粒墙体板材结构,聚苯乙烯泡沫层设置在两陶粒混凝土层之间,其中,陶粒混凝土层中设置拉结钢筋,弯折钢筋设置在拉结钢筋之间,弯折钢筋采用直部和弯折部依次交替连续分布的“M”形钢筋结构,其弯折部设置在陶粒混凝土层中,直部设置在聚苯乙烯泡沫层中。

进一步的,所述弯折钢筋的弯折部的夹角为90°。

进一步的,所述弯折钢筋的直部与聚苯乙烯泡沫层和陶粒混凝土层的接触面的夹角为45°。

进一步的,所述弯折钢筋相邻弯折部的水平距离D5和垂直距离D4均为90~170mm。

进一步的,所述弯折钢筋的直径为φ6~φ10,其型号为HPB300;拉结钢筋3直径为φ4,其型号为HPB300。

进一步的,陶粒混凝土层的厚度D1为40~70mm;聚苯乙烯泡沫层的厚度D2为30~60mm。

进一步的,拉结钢筋设置在与陶粒混凝土层厚度方向垂直的方向,拉结钢筋呈矩形网格状排布,其中,拉结钢筋的网格尺寸控制在300*200mm。

进一步的,设置在陶粒混凝土层中的弯折部的高度h为30mm-60mm。

进一步的,在拉结钢筋之间设置n个弯折钢筋,其中n不少于3,其间距为70-200mm。

进一步的,每立方米陶粒混凝土层中各组分的质量比例为水泥:砂:蒸压硅酸盐陶粒:水:减水剂(350-450):(560-700):(690-770):(120-160):(3.5-4.5)。

无热桥硅酸盐陶粒墙体板材结构的制备方法,包括如下步骤:

S1,将呈矩形网格状固定的拉结钢筋,放置在模具的下层定位槽中;

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