第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
第十一章 绝热吸声及装饰材料
三 、关于隔热材料的概念 在空调或恒温房屋中以及夏季炎热气候下的一 般房屋中,围护结构的材料应能阻抗室外热量的 传入,以及减小室外空气温度波动对内表面温度 影响。如果传入的热量少,内表面温度较稳定,则 这种围护结构的隔热性能就较好。因此,材料隔 热性能的优劣,不仅与材料的导热系数有关,而且 与导温系数、蓄热系数有关。也就是说,导热系 数小的保温材料,其隔热性能不一定优良。
工程中常用的吸声材料
1.多孔类吸声材料 2.膨胀珍珠岩装饰吸声制品 3.矿棉装饰吸声板 4.泡沫塑料 5.钙塑泡沫装饰吸声板 6.穿孔板和吸声薄板
隔声材料的概念
必须提出
吸声性能好的材料,不 能简单地就把它们作为隔声 材料来使用。
四、关于隔声材料的概念 必须指出:吸声性能好的材料,不能简单地就把它们作为 隔声材料来使用。 人们要隔绝的声音按着传播的途径可分为空气声(由于空 气的振动)和固体声(由于固体的撞击或振动)两种。对隔空 气声,根据声学中的“质量定律”,墙或板传声的大小, 主要取决于其单位面积质量,质量越大,越不易振动,则 隔声效果越好,故对此必须选用密实、沉重的材料(如粘 土砖、钢板、钢筋混凝土)作为隔声材料。对隔固体声最 有效的措施是采用不连续的结构处理,即在墙壁和承重梁 之间、房屋的框架和隔墙及楼板之间加弹性衬垫,如毛毡、 软木、橡皮等材料,或在楼板上加弹性地毯。
材料的孔隙特征
孔隙愈多愈细小,吸声效果愈好。当 多孔材料表面涂刷油漆或材料吸湿时, 则因材料的孔隙被水分或涂料所堵塞, 其吸声效果亦将大大降低。
材料的表观密度
对同一种多孔材料(例如超细玻璃纤维) 而言,当其表观密度增大时(即孔隙率 减小时),对低频的吸声效果有所提高, 而对高频的吸声效果则有所降低。
常用绝热材料
第11章保温隔热和吸声材料
2. 影响多孔性材料吸声性能的因素
(1)材料的表观密度。对同一种多孔材料(例如超细玻 璃纤维)而言,当其表观密度增大时(即空隙率减小 时),对低频的吸声效果有所提高,而对高频的吸声效 果则有所降低。 (2)材料的厚度。增加多孔材料的厚度,可提高对低频 的吸声效果,而对高频则没有多大的影响。 (3)材料的孔隙特征。孔隙愈多愈细小,吸声效果愈好。 如果孔隙太大,则效果就差。如果材料中的孔隙大部分 为单独的封闭的气泡(如聚氯乙烯泡沫塑料),则因声 波不能进入,从吸声机理上来讲,就不属多孔性吸声材 料。当多孔材料表面涂刷油漆或材料吸湿时,则因材料 的孔隙被水分或涂料所堵塞,其吸声效果亦将大大降低。
11.2 常用的绝热材料
按照化学组成可以分为无机绝热材料和有机绝热材料。 1.常用无机绝热材料 (1) 多孔轻质类无机绝热材料 (2) 纤维状无机绝热材料 1) 矿物棉 2) 玻璃纤维 (3) 泡沫状无机绝热材料 1) 泡沫玻璃 2) 多孔混凝土 2.常用有机绝热材料 (1) 泡沫塑料 (2) 硬质泡沫橡胶
(3)湿度。材料吸湿受潮后,其导热系数就会增大。这是由 于当材料的孔隙中有了水分(包括水蒸气)后,则孔隙中蒸汽 的扩散和水分子的热传导将起主要传热作用,水的λ 为0.58W /(m· K),比空气的λ=0.029W/(m· K)大20倍左右。如果孔 隙中的水结成了冰,则冰的λ=2.33 W/(m· K),使材料的导 热系数更加增大。故绝热材料在应用时必须注意防水避潮。 (4)温度。材料的导热系数随温度的升高而增大,温度升高 时,材料固体分子的热运动增强,同时材料孔隙中空气的导热 和孔壁间的辐射作用也有所增加。但这种影响,当温度在0~ 50℃范围内时并不显著,只有对处于高温或负温下的材料,才 要考虑温度的影响。 (5)热流方向。对于各向异性的材料,如木材等纤维质的材 料,当热流平行于纤维方向时,热流受到阻力小,而热流垂直 于纤维方向时,受到的阻力就大。
保温隔热材料和隔声材料
保温隔热材料和隔声材料传统保温材料包括矿物棉、聚氨酯泡沫、挤塑聚苯板等。
矿物棉是一种常见的保温材料,具有良好的隔热性能和吸湿性能。
聚氨酯泡沫具有较低的热导率和良好的绝缘性能,可用于建筑物的外墙和屋顶等部位。
挤塑聚苯板是一种以聚苯乙烯为主要原料制成的保温材料,具有良好的绝缘性能和机械强度。
新型保温材料主要包括聚苯颗粒保温材料、岩棉板、聚醚硬泡保温材料等。
聚苯颗粒保温材料是一种以聚苯颗粒为主要原料制成的保温材料,具有良好的保温性能和抗压性能。
岩棉板是以岩石纤维为基础材料制成的保温材料,具有良好的隔热性能和耐火性能。
聚醚硬泡保温材料是一种由聚醚多元醇和异氰酸酯等原料制成的保温材料,具有良好的隔热性能和防火性能。
隔声材料主要用于减少声音的传播和衰减,从而提高建筑物的声学性能。
它们通常用于建筑物的墙壁、天花板和地板等部位。
隔声材料可以分为吸声材料和隔声材料两大类。
吸声材料包括吸声板、吸声棉等。
吸声板是一种以纤维板、木纤板或装饰板为基材,表面贴附有吸声毡或吸声膜的材料,具有良好的吸声效果。
吸声棉是一种以合成纤维或矿物纤维为主要原料制成的吸声材料,可用于各种建筑物的墙壁和天花板等部位。
隔声材料包括隔声砖、隔音隔板等。
隔声砖是一种以重质材料,如混凝土或石膏板等制成的隔声材料,可用于建筑物的墙壁和地板等部位。
隔音隔板是一种以隔音层和隔音板组合而成的隔声材料,具有良好的隔声效果和抗压性能。
总而言之,保温隔热材料和隔声材料在建筑领域中起着重要的作用。
保温隔热材料用于提高建筑物的能效,减少热量的传导和散失;隔声材料用于提高建筑物的声学性能,减少声音的传播和衰减。
不同的材料可以根据建筑物的需求进行选择和应用。
最新中等职业技校建筑专业教案:绝热和吸声材料
第十一章绝热材料与吸声材料
本章提要:
本章应了解常用绝热材料品种及常用吸声材料的品种。
熟悉影响绝热材料绝热性能好坏的因素及影响吸声材料吸声效果好坏的因素。
掌握绝热材料的绝热原理,吸声材料的吸声原理。
通过本章的学习,应达到在掌握绝热材料和吸声材料的作用机理及其影响因素的基础上,对常用绝热和吸声材料的基本要求及合理选用有明确认识。
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授课顺序:26 学时: 2 日期:20 年月日班级
第十一章绝热材料和吸声材料
第一节绝热材料
一、作用原理
传热方式:导热、对流、辐射
建筑材料的传热以导热为主,热导率越小,导热能力越差,保温隔热性能越好。
二、影响因素
结晶结构的材料热导率最大,孔隙尺寸小而封闭的材料热导率小,材料的热导率随温度的升高而增大,热阻越大通过保温材料的热量越小。
第二节吸声材料
一、原理及要求
穿透
声能反射
吸收穿透= 吸收能量/全部声能
要求:穿透α>0.2的材料称之为吸声材料
二、影响因素
连通的细小开放的孔隙吸声效果好,增加材料的厚度可提高吸声系数。
11. 保温隔热材料和隔声材料
多孔材料性吸声材料的基本类型
材料种类 有机纤维材料 纤维材料 无机纤维材料 颗粒材料 泡沫材料 金属材料
常用材料 毛毡、纯毛地毯、木绒吸声板
超细玻璃棉、玻璃棉板、岩棉、矿棉吸声板、无纺布、 化纤地毯、纤维喷涂材料 膨胀珍珠岩吸声砖、陶土吸声砖、珍珠岩吸声装饰板 聚氨酯泡沫塑料、尿醛泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫陶 瓷 卡罗姆吸声板、发泡纤维铝板
外墙外保温体系
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、膨胀聚苯板薄抹灰 外墙外保温系统、现浇混凝土复合膨胀聚苯板外墙外 保温系统、膨胀聚苯板钢丝网架板现浇混凝土外墙外 保温系统、机械固定膨胀聚苯板钢丝网架板外墙外保 温系统、无机保温砂浆系统等
建筑保温砂浆构造图
11.2
吸声隔声材料
1. 吸声材料及其原理 2. 空气 振动)和固体声(偶于固体撞击或振 动)。
影响材料隔声的因素
1. 材料比重——比重越大,隔声(主要是空气声) 效果越好。 2. 材料结构:典型的隔声结构有:轻质或薄壁材料, 辅助与多孔吸声材料,或单板隔声结构、中空结构、 夹层结构。——针对固体声。
目前大部分建筑均采用框架的结构形式,为了减少结 构的自重,建筑中不承重的墙多采用轻质隔墙。轻质 隔墙的重量比较轻,隔声效果都不太高,但由于轻质 隔墙具有质量轻、荷载小、安装简便等其它优点,在 各类建筑中被广泛应用,所以需要提高轻质隔墙的隔 声量,其方法主要是采用复合墙体结构,通过不同材 料的组合和隔声构造,可以有效地提高轻质隔墙的隔 声效果。
11 保温材料和吸声隔声材料
11.1 保温材料 11.2 吸声隔声材料
11.1
保温材料
1. 材料保温隔热机理
2. 保温材料性能
3. 常见保温材料 4. 保温系统
绝热材料及吸声材料
第十一章绝热材料及吸声材料第一节绝热材料从建筑节能说起,建筑节能的途径主要包括几个方面:加强围护结构的保温隔热性能、利用可再生能源、加强日常节能管理。
其中加强围护结构保温隔热性能就要用到各种绝热材料。
一、影响材料绝热性能的主要因素这要从传热的三种基本方式说起:导热、对流、辐射。
分析三种传热方式各自的特点,可以知道,影响材料绝热性能的因素包括以下几个方面:1.材质如银和空气2.材料干表观密度3.孔隙特征大孔、小孔孔是否连通比如TIM(Transparent Insulation Material)4.湿度和温度5.热流方向对于各向异性的材料(如木材),热流平行于纤维方向时导热系数更大。
二、绝热材料的常用种类1.无机绝热材料⑴纤维材料天然①石棉及其制品 0.07~0.15 W/(m·K)人造②矿棉及其制品 0.044 ~0.052 W/(m·K)③玻璃棉及其制品 0.035 ~0.041 W/(m·K)⑵松散颗粒材料①膨胀蛭石及其制品膨胀蛭石可单独使用,放在夹层中, 0.046 ~0.070 W/(m·K)也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合,制成板。
0.08 ~0.10 W/(m·K)②膨胀珍珠岩及其制品 0.044 ~0.150 W/(m·K)珍珠岩是一种酸性岩浆喷出而成的火山玻璃质熔岩,因具有珍珠裂隙结构而得名。
熔岩喷出地面时,岩浆剧冷,粘度增大,使大量水蒸汽未能逸散而存于玻璃质中,经地质作用形成珍珠岩矿石。
焙烧时珍珠岩受热达到软化点温度,玻璃质结构内的水汽化,产生很大的压力,使粘稠的玻璃质体积迅速膨胀,如被迅速冷却到软化点温度以下时,便形成了一种多孔的蜂窝状大小不等的颗粒,即为膨胀珍珠岩。
膨胀珍珠岩有很大的吸水性,故必须加工成憎水制品或防水制品使用。
如沥青膨胀珍珠岩具有绝热防水双重性能,故在屋面工程中应用较多。
⑶多孔制品①泡沫混凝土 0.11 ~0.170 W/(m·K)②加气混凝土 0.1 W/(m·K)左右可钉、锯、刨、不燃③泡沫玻璃 0.04 ~0.05 W/(m·K)④微孔硅酸钙制品 0.04 W/(m·K)是一种新型的绝热材料,用硅藻土和石灰作主要原料,为调节性能,再加入少量石棉和水玻璃,经拌合、成型、蒸压、烘干而成。
《建筑材料(第2版)》电子教案 第11章
• 11.1 绝热材料 • 11.2 节能材料 • 11.3 吸声、隔声材料
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11.1 绝热材料
• 11.1.1 绝热材料概述
• 绝热材料是指用于建筑围护结构或热工设备、阻抗热流传递的材料或 材料复合体;既包括保温、隔热材料,又包括保冷材料。控制室内热 量外流的材料叫作保温材料,防止热量进入室内的材料叫作隔热材料 。绝热制品则是指被加工成至少有一面与被覆盖面形状一致的各种绝 热材料的制成品(图11-1)。
• 膨胀珍珠岩制品是以膨胀珍珠岩为主,配合适量胶凝材料(水泥、水 玻璃、磷酸盐、沥青等),经拌和、成型、养护(或干燥,或固化) 后制成的具有一定形状的板、块、管壳等制品。
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11.1 绝热材料
• 11.1.3 常用的绝热材料
• 绝热材料的品种很多,按材质可分为无机绝热材料、有机绝热材料和 金属绝热材料三大类;按形态可分为纤维状、多孔(微孔、气泡)状 、层状等数种。目前在我国建筑工程中应用比较广泛的纤维状绝热材 料如岩矿棉、玻璃棉、硅酸铝棉及其制品,以木纤维、各种植物秸秆 、废纸等有机纤维为原料制成的纤维板材;多孔状绝热材料如膨胀珍 珠岩、膨胀蛭石、微孔硅酸钙、泡沫石棉、泡沫玻璃以及加气混凝土 ,泡沫塑料类如聚苯乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯以及酚醛、脲 醛泡沫塑料等;层状绝热材料如铝箔、各种类型的金属或非金属镀膜 玻璃及以各种织物等为基材制成的镀膜制品。
• 1. 无机散粒绝热材料 • 常用的无机散粒绝热材料有膨胀珍珠岩和膨胀蛭石等。
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11.1 绝热材料
• (1)膨胀珍珠岩及其制品。膨胀珍珠岩是由天然珍珠岩煅烧而成, 为蜂窝泡沫状的白色或灰白色颗粒,是一种高效能的绝热材料。其堆 积密度为40~350kg/m3,导热系数为0.060~0.1 20W/(m·K),最高使用温度可达800 ℃,最低使用温度为 -200 ℃,具有吸湿小、无毒、不燃、抗菌、耐腐和施工方便等 特点;建筑上广泛用于围护结构、低温及超低温保冷设备、热工设备 等处的隔热保温材料,也可用于制作吸声制品。
建筑材料第11章建筑功能材料
建筑材料第11章建筑功能材料在建筑领域中,建筑功能材料的选择和应用对于建筑物的性能、舒适度和耐久性起着至关重要的作用。
这一章,我们将深入探讨建筑功能材料的种类、特性以及它们在实际建筑中的应用。
首先,让我们来了解一下什么是建筑功能材料。
简单来说,建筑功能材料是指具有特定功能,能够改善建筑物使用性能和环境条件的材料。
这些功能可以包括保温隔热、防水防潮、吸声隔声、防火阻燃、装饰美化等等。
保温隔热材料是建筑节能的重要组成部分。
常见的保温隔热材料有岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫等。
岩棉和玻璃棉具有良好的防火性能和保温效果,但施工过程中可能会引起皮肤刺激和呼吸道不适。
聚苯乙烯泡沫板和聚氨酯泡沫则具有轻质、高效的保温性能,但防火性能相对较差。
在实际应用中,需要根据建筑物的具体要求和防火规范来选择合适的保温隔热材料。
防水防潮材料对于保护建筑物免受水的侵蚀至关重要。
常见的防水材料有沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等。
沥青防水卷材价格相对较低,但耐久性和耐候性一般。
高分子防水卷材具有更好的性能,但价格较高。
防水涂料施工方便,适用于形状复杂的部位,但需要注意其与基层的粘结力和耐久性。
吸声隔声材料能够有效改善建筑物内部的声学环境。
吸声材料如矿棉板、穿孔石膏板等,通过吸收声音能量来减少回声和混响。
隔声材料如隔音毡、加气混凝土等,则通过阻挡声音传播来降低噪音。
在剧院、会议室、住宅等场所,合理选择和使用吸声隔声材料可以提高人们的生活和工作质量。
防火阻燃材料是保障建筑物安全的关键。
常见的防火材料有防火涂料、防火板材、防火玻璃等。
防火涂料可以涂覆在钢结构等表面,提高其耐火性能。
防火板材如硅酸钙板、纤维增强水泥板等,具有良好的防火性能和强度。
防火玻璃在火灾发生时能够保持完整性,阻止火势蔓延。
装饰材料不仅能够美化建筑物的外观,还能起到一定的保护作用。
墙面装饰材料如壁纸、涂料、瓷砖等,地面装饰材料如木地板、地砖、地毯等,都有各自的特点和适用范围。
建筑材料与构造:建筑绝热与吸声材料
建筑材料与构造:建筑绝热与吸声材料在建筑领域,建筑材料的选择和运用对于建筑物的性能和舒适度起着至关重要的作用。
其中,建筑绝热材料和吸声材料是两个关键的类别,它们能够有效地改善建筑物的热环境和声学环境,提高居住和使用的质量。
建筑绝热材料,顾名思义,其主要作用是减少热量的传递,保持室内温度的稳定,降低能源消耗。
常见的建筑绝热材料包括无机绝热材料、有机绝热材料和金属绝热材料等。
无机绝热材料中,最常见的是岩棉和玻璃棉。
岩棉是以天然岩石为主要原料,经高温熔融后制成的纤维状材料。
它具有良好的绝热性能、防火性能和化学稳定性,常用于建筑外墙、屋面和管道的绝热保温。
玻璃棉则是以玻璃为主要原料,通过离心法或喷吹法制成的纤维状材料,其绝热性能与岩棉相似,但在柔软性和吸声性能方面可能更具优势。
有机绝热材料中,聚苯乙烯泡沫板和聚氨酯泡沫板是应用较为广泛的品种。
聚苯乙烯泡沫板具有质轻、保温性能好、价格低廉等优点,常用于建筑外墙和屋面的保温。
聚氨酯泡沫板则具有更高的绝热性能和粘结强度,但价格相对较高,常用于冷库、管道等对绝热要求较高的部位。
金属绝热材料,如铝箔和不锈钢箔等,虽然绝热性能相对较弱,但具有良好的反射性能,能够有效地反射热量,常用于建筑的辐射绝热系统。
在选择建筑绝热材料时,需要考虑多个因素。
首先是绝热性能,这是衡量绝热材料优劣的关键指标。
其次是防火性能,特别是对于高层建筑和人员密集场所,防火性能至关重要。
此外,还需要考虑材料的耐久性、施工性能、环保性能和成本等因素。
与建筑绝热材料不同,吸声材料的主要作用是吸收声音能量,降低室内的噪声水平,提高声学舒适度。
吸声材料的吸声性能通常用吸声系数来表示,吸声系数越大,吸声性能越好。
常见的吸声材料包括多孔吸声材料、共振吸声结构和特殊吸声结构等。
多孔吸声材料,如玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等,内部具有大量微小的孔隙,声音在这些孔隙中传播时,会引起空气和材料的摩擦,从而将声能转化为热能,实现吸声的效果。
11吸声隔热材料
2 影响材料热导率大小的主要因素
(1) 材料组成: 材料组成: 金属材料>无机非金属材料>有机材料。 (2) 表观密度和孔结构: 表观密度和孔结构 孔结构: 孔隙率:孔隙率↑——λ↓。 孔隙特征:在孔隙相同时,孔径越大,孔隙间 连通越多,导热系数越大。
(3)含水率:由于水的导热系数λ=0.58W/m·K,远 含水率:由于水的导热系数 含水率 , 大于空气, 大于空气,故材料含水率增加后其导热系数将明 显增加,若受冻( ,)则导热能 显增加,若受冻(冰λ=2.33W/m·K,)则导热能 ,) 力更大。 力更大。 (4)热流方向的影响 热流方向的影响
3 常用的绝热材料
绝热材料按其化学组成可分为无机、有机、 复合三大类型。 无机绝热材料是用无机矿物质原材料制成的 材料,常呈纤维状、松散粒状或多孔状,可制成 板、片、卷材或有套管型制品。 有机绝热材料是用有机原材料(各种树脂、 软木、木丝、刨花等)制成。
无机保温隔热材料 (1)石棉及其制品 石棉及其制品 石棉纤维具有极高的抗拉强度, 石棉纤维具有极高的抗拉强度,并具有耐高 温、耐腐蚀、绝热、绝缘等优良特性。 耐腐蚀、绝热、绝缘等优良特性。
阻燃轻质 吸声材料
穿孔铝合金板
穿孔FC板 穿孔 板
矿棉吸声板
4 隔声材料
能减弱或隔断声波传递的材料称为隔声材料。 人们要隔绝的声音按其传播途径可分为空气声 (由于空气的振动)和固体声(由于固体撞击或 振动)两种。 对空气声的隔绝,主要是依据声学的“质量 声学的“ 声学的 定律”,即材料的密度越大,越不易受声波作用 定律” 而产生振动。 对固体声隔绝的最有效措施是断绝其声波继 续传递的途径,即在产生和传递固体声波的结构 层中加入具有一定弹性的衬垫材料
(4)膨胀珍珠岩及其制品 膨胀珍珠岩及其制品 珍珠岩是一种酸性火山玻璃质岩石, 珍珠岩是一种酸性火山玻璃质岩石,内部 含有3%~6%的结合水。 ~ 的结合水。 含有 的结合水
第十一章保温隔热材料和吸声材料_建筑材料
高铝水泥耐火浇筑料
岩棉毡
胀珍珠岩 铝箔面聚氨 玻璃纤维 岩棉毡 加气混凝土 彩钢聚苯夹芯板 彩钢夹芯板 酯夹芯板 石棉 陶粒 聚苯板 聚苯颗粒 聚乙烯泡沫 粉煤灰 聚氨酯泡沫 珍珠岩和膨 加气混 凝土 胀珍珠岩 栓木 加气 轻质混凝土复合墙板 粉煤灰 加气混凝土 石粉加气混凝土 混凝 浮石 轻质混凝土复合墙板 现场发泡聚氨酯 穿孔吸声石膏板 陶粒 土 浮石
第二节 吸声材料
一、吸声材料的作用原理
声音在传播过程中,一部分声能随着距离增大而扩散,另 一部分声能则因空气分子的吸收而减弱。声能的这种减 弱现象,在室外空旷处颇为明显,但在室内如果房间空 间并不大,上述这种声能减弱就不起主要作用,而重要 的是室内墙壁、天花板、地板等材料表面对声能吸收。
当声波遇到材料表面时,一部分被反射,另一部分穿透材 料,其余的声能转化为热能而被吸收。被材料吸收的声 能E(包括部分穿透材料的声能在内)与原先传递给材料 的全部声能E0之比,是评定材料吸声性能好坏的主要指 标,称为吸声系数。
包括:微孔硅酸钙制品,泡沫玻璃,泡沫混凝土,加气混 凝土,硅藻土,泡沫塑料。
(四)其他保温隔热材料 包括:软木板(栓木),蜂窝板,窗用绝热薄膜。
华大建材样品室保温ຫໍສະໝຸດ 热材料样品栓木 微孔硅酸钙 沥青膨胀珍珠岩 聚苯颗粒 铝箔面聚氨酯夹芯板 聚苯 板 加气 混凝 砂加气混凝土 土 聚苯乙烯颗粒 珍珠岩和膨
二、吸声材料的结构形式
1. 多孔吸声结构
多孔性吸声材料是常用的一种吸声材料,它具有良好的中 高频吸声性能。 多孔性吸声材料具有大量的内外连通微孔,通气性良好。 当声波入射到材料表面时,声波很快地顺着微孔进入材 料内部,引起孔隙内的空气振动,由于摩擦,空气粘滞 阻力和材料内部的热传导作用,使相当一部分声能转化 为热能而被吸收。
建筑材料 第11章 绝热材料和吸声材料
▪主要内容:▪绝热材料的分类及基本要求▪绝热材料的基本性能及影响因素▪吸声和隔声材料的定义▪影响多孔性材料吸声性能的因素▪隔声材料的分类和影响隔声效果的因素▪装饰材料的基本要求▪常用装饰材料▪基本概念▪使用效果▪分类及基本要求▪影响绝热性的因素▪常用绝热材料▪绝热材料:建筑物中起保温、隔热作用的材料▪控制室内热量外流的材料称为保温材料,防止热量进入室内的材料称为隔热材料。
▪使用效果:提高建筑物的使用性能,减少热损失、节约能源,降低成本。
▪一、绝热材料的类型▪(1)多孔型▪▪导热为主▪对流和辐射在总的传热中所占比例很小▪ (2)纤维型纤维的存在使热量在固相中的传热路线大大增加,传热速度大为减缓。
传热方向和纤维方向垂直时的绝热性能比传热方向和纤维方向平行时要好。
(3)反射型利用某些材料对热辐射的反射作用(如铝箔的热反射率为0.95),在需要绝热的部位表面贴上这种材料,就可以将绝大部分外来热辐射(如太阳光)反射掉,从而起到绝热的作用。
绝热材料的基本要求绝热材料的导热系数不大于0.23 W /(m · K)表观密度不大于600 kg/m3强度大于0.3MPa具有一定温度稳定性,且吸湿性要小。
二、绝热材料的基本性能及影响因素(1)导热系数绝大多数建筑材料的导热系数介于0.029~3.49 W/(m·K)之间,λ值越小说明该材料越不易导热,绝热效果越好。
建筑中,一般把小于0.23 W/(m·K)的材料叫做绝热材料。
即使用同一种材料,其导热系数也并不是常数,它与材料的湿度和温度等因素有关。
(2)温度稳定性材料在受热作用下保持其原有性能不变的能力,称为绝热材料的温度稳定性。
绝热材料的温度稳定性应高于实际使用温度。
(3)吸湿性绝热材料从潮湿环境中吸收水分的能力称为吸湿性。
由于水的导热系数是空气的24倍,故吸湿性越大,材料的绝热效果越差。
由于大多数绝热材料都具有一定的吸水、吸湿能力,故在实际使用时,需在其表层加防水层或隔汽层。
建筑材料课件--11绝热、吸声材料20页PPT
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
建筑材料课件--11绝热、吸声材料 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
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第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
二、常用保温隔热材料 保温隔热材料按化学成分可分为有机和无机两大类;按材
料的构造可分为纤维状、松散粒状和多孔状三种。通常 可制成板、片、卷材或管壳等多种型式的制品。 无机保温隔热材料的表观密度较大,但不易腐朽,不会燃 烧,有的能耐高温。有机保温隔热材料则质轻,绝热性 能好,但耐热性较差。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
第二节 吸声材料
一、吸声材料的作用原理
声音在传播过程中,一部分声能随着距离增大而扩散,另 一部分声能则因空气分子的吸收而减弱。声能的这种减弱 现象,在室外空旷处颇为明显,但在室内如果房间空间并 不大,上述这种声能减弱就不起主要作用,而重要的是室 内墙壁、天花板、地板等材料表面对声能吸收。
栓微木孔硅酸钙沥青膨胀珍珠岩
聚苯颗粒
铝箔面聚氨聚酯苯夹芯板
板 砂加气混凝土
加气 混凝
岩棉毡
聚苯乙烯颗粒
珍珠岩和膨
土
彩钢聚苯夹芯板彩钢夹胀芯珍岩板珠棉岩毡铝酯箔夹面芯聚板加氨石气棉混玻凝璃土纤维
陶粒 聚苯板
粉煤灰
聚苯聚颗乙粒烯泡沫
加珍气珠混 岩和膨
聚氨酯泡沫
轻质粉混煤凝凝灰土土复胀轻合珍栓质墙珠木混板凝岩土现复场合发墙泡加板聚气氨混酯凝土石粉陶加穿粒气加混土孔混气凝吸凝声土石膏板
(二)影响材料保温隔热性能的主要因素 1.材料的组成及微观结构。 一般来说,导热系数以金属最大,非金属次之,液体再之,
气体最小。结晶体结构的最大,微晶体结构的次之,玻 璃体结构的最小。 对于保温隔热材料来说,由于孔隙率大,气体(空气)对 导热系数起主要作用,而固体部分的结构不论是晶态还 是玻璃态,对导热系数的影响均不大。
第十一章 保温隔热材料和 吸声材料
主编 严捍东 钱晓倩 詹树 林
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
保温隔热材料和吸声材料都是功能性材料。建 保温隔热、吸声、隔声、装饰、防火、防水等,难以用 建筑结构材料来满足要求,需要采用特殊功能材料来实 现人们对建筑物诸多使用功能的需求。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
4. 材料的温度。材料的导热系数随温度的升高而增大,但 这种影响,当温度在0~50℃范围内时并不显著,只有对 处于高温或负温下的材料,才要考虑温度的影响。
5. 热流方向。对于各向异性的材料,如木材等纤维质的 材料,当热流平行于纤维方向时,热流受阻小,故导热 系数大,而热流垂直于纤维方向时,热流受阻大,故导 热系数小。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
(一)纤维状保温隔热材料 这类材料主要是以矿棉、石棉、玻璃棉及植物纤维等为主
要原料,制成板、筒、毡等形状的制品,广泛用于住宅 建筑和热工设备、管道等的保温隔热。这类保温隔热材 料通常也是良好的吸声材料。 (二)散粒状保温隔热材料 包括:膨胀蛭石及其制品,膨胀珍珠岩及其制品,天然和 人工陶粒,有机泡沫颗粒。
一、保温隔热材料的作用原理及影响因素 (一)保温隔热材料的作用原理 传热的基本形式有热传导、热对流和热辐射三种。保温隔
热性能良好的材料是多孔且封闭的,与热传导相比,热 对流和热辐射所占的比例很小,主要考虑热传导。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
工程中,通常把导热系数小于0.23W/m ·k的材料称为保温 隔热材料(又称为绝热材料)。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
(三)多孔性板块保温隔热材料 包括:微孔硅酸钙制品,泡沫玻璃,泡沫混凝土,加气混
凝土,硅藻土,泡沫塑料。 (四)其他保温隔热材料 包括:软木板(栓木),蜂窝板,窗用绝热薄膜。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
华大建材样品室保温隔热材料样品
高铝水泥耐火浇筑料
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
3. 材料的湿度。
材料吸湿受潮后,其导热系数增大,这在多孔材料中最为 明显。因此,保温隔热材料应特别注意防水防潮。
蒸汽渗透是值得注意的问题。水蒸汽能从温度较高的一侧 渗入材料,当水蒸汽在材料孔隙中达到最大饱和度时就凝 结成水,从而使温度较低的一侧表面上出现冷凝水滴,这 不仅大大提高了导热性,而且还会降低材料的强度和耐久 性。防止的方法是在可能出现冷凝水的界面上,用沥青卷 材、铝箔或塑料薄膜等憎水性材料加做隔蒸汽层。
浮石
浮石 栓木
现场穿浮发石孔泡栓聚吸氨木声酯石膏板
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
三、保温隔热材料的选用及基本要求 选用保温隔热材料时,应满足的基本要求是:导热系数不
宜大于0.23W/m · k ,表观密度不宜大于600kg/m3,抗 压强度则应大于0.3MPa。 在选用保温隔热材料时,应结合建筑物的用途、围护结构 的构造、施工难易、材料来源和经济核算等综合考虑。 对于一些特殊建筑物,还必须考虑保温隔热材料的使用 温度条件、不燃性、化学稳定性及耐久性等。 常用保温隔热材料技术性能参见P238表12-1。
保温隔热材料和吸声材料,都具有质轻、多孔或纤维状的 特点。
高层建筑、城市高架桥、高速公路等土木工程中均非常重 视这类材料的开发与应用。
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
第一节 保温隔热材料
保温隔热材料是防止住宅、生产车间、公共建筑及各种热 工设备中热量传递的材料,也称为绝热材料。在土木工 程中,保温隔热材料主要用于墙体和屋顶保温隔热,以 及热工设备、采暖和空调管道的保温,在冷藏设备中则 大量用作隔热。
当声波遇到材料表面时,一部分被反射,另一部分穿透材 料,其余的声能转化为热能而被吸收。被材料吸收的声能
第十一章保温隔热材料和吸声材料建筑材料
2. 孔隙率与孔隙特征。 材料的孔隙率愈大(表观密度愈小),一般来说,材料的
导热系数也愈小。孔隙率相同时,孔径愈小、孔隙分布 愈均匀,其导热系数愈小;材料中孔隙封闭时的导热系 数比孔隙连通时的要小。对于纤维状材料,当纤维之间 压实至某一表观密度时,其导热系数最小,该表观密度 称为最佳表观密度。当纤维材料的表观密度小于最佳表 观密度时,其导热系数反而增大,这是由于孔隙增大且 相互连通,引起空气对流的结果。