首页 理论教育 墙体砌筑材料学习指导,性能特点与应用

墙体砌筑材料学习指导,性能特点与应用

更新时间:2025-01-20 工作计划 版权反馈
【摘要】:8砌筑材料学习指导本章共5节。了解墙用板材及砌筑石材的性能及应用。建议学习从砌筑材料的组成结构来理解其性能特点,进而灵活掌握其应用。墙体材料是房屋建筑的主体材料。烧结普通砖可砌筑砖柱、拱、烟囱、筒拱式过梁和基础等,也可与轻混凝土、保温隔热材料等配合使用。

8 砌筑材料

学习指导

本章共5节。本章的教学目标是:

(1)掌握常用的几种砌墙砖,包括烧结砖和蒸养蒸压砖的性能及应用特点,并理解为何要限制烧结黏土砖。

(2)掌握混凝土砌块、加气混凝土砌块的性能及应用特点。

(3)了解墙用板材及砌筑石材的性能及应用。

本章的难点是加气混凝土砌块的性能特点。建议学习从砌筑材料的组成结构来理解其性能特点,进而灵活掌握其应用。

墙体材料是房屋建筑的主体材料。墙体在结构中主要起承重、围护和分隔作用,其用量大,费用占建筑总成本的30%左右。目前墙体材料的品种较多,可分为块材和板材两大类。块材又可分为烧结砖、非烧结砖和砌块。合理选用墙体材料,对建筑物的功能、安全、施工及造价等均具有重要意义。因此,因地制宜地利用地方性资源和工业废料生产轻质、高强、多功能新型墙体材料,是土木工程可持续发展的一项重要内容。

8.1 砌墙砖

8.1.1 烧结砖

烧结砖按其规格尺寸、孔洞率、孔的尺寸大小和数量分为烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块。

1)烧结普通砖

烧结普通砖是以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原材料,经成型、焙烧而成,按主要原料分为黏土砖(N)、页岩砖(Y)、煤矸石砖(M)和粉煤灰砖(F)。

烧结普通砖的尺寸规格是240 mm×115 mm×53 mm。其中240 mm×115 mm面称为大面,240 mm×53 mm面称为条面,115 mm×53 mm面称为顶面。在砌筑时,4块砖长、8块砖宽、16块砖厚,再分别加上砌筑灰缝(每个灰缝宽度为 8~12 mm,平均取10 mm),其长度均为1 m。理论上,1 m3砖砌体需用砖512块。

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)三个质量等级。

(1)技术要求

① 尺寸偏差。烧结普通砖的尺寸偏差应符合表8-1的规定。

表8-1 尺寸允许偏差(mm)

② 外观质量。烧结普通砖的外观质量应符合表8-2的规定。

表8-2 外观质量(mm)

注: (1)为装饰而施加的色差,凹凸纹、拉毛、压花等不算作缺陷。
(2)凡有下列缺陷之一者,不得称为完整面:①缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于10 mm×10 mm;②条面或顶面上裂纹宽度大于1 mm,其长度超过30 mm;③压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2 mm,区域尺寸同时大于10 mm×10 mm。

③ 强度等级。烧结普通砖根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15和MU10五个强度等级,见表8-3。

④ 抗风化性能。抗风化性能是指在干湿变化、温度变化、冻融变化等物理因素作用下,材料不破坏并长期保持原有性质的能力。它是材料耐久性的重要内容之一。烧结普通砖的抗风化性能是一项综合性指标,主要受砖的吸水率与地域位置的影响,因而用于东北三省、内蒙古、新疆等严重风化区的烧结普通转,必须进行冻融试验。风化区用风化指数进行划分。 风化指数是指日气温从正温降至负温或负温升至正温的每年平均天数与每年从霜冻之日起至消失霜冻之日止这一期间降雨总量(以mm计)的平均值的乘积。风化指数大于等于12 700为严重风化区,风化指数小于12 700为非严重风化区。全国风化区划分见表8-4。

表8-3 强度等级(MPa)

表8-4 风化区划分

严重风化区中的1、2、3、4、5地区的砖必须进行冻融试验,其他地区砖的抗风化性能符合表8-5的规定时可不做冻融试验,否则,必须进行冻融试验。冻融试验是将吸水饱和的5块砖,在-15~-20℃条件下冻结3 h,再放入10~20℃水中融化不少于2 h,称为一个冻融循环。每5次冻融循环,检查一次冻融过程中出现的破坏情况,如冻裂、缺棱、掉角、剥落等。经

表8-5 抗风化性能

注:粉煤灰掺入量(体积比)小于30%时,按黏土砖规定判定。
15次冻融循环后,检查试样在冻融过程中的质量损失、冻裂长度、缺棱、掉角和剥落等破坏情况。规范规定:冻融试验后,每块砖样不允许出现裂纹、分层、掉皮、缺棱、掉角等冻坏现象;质量损失不得大于2%。

⑤ 泛霜和石灰爆裂。泛霜是指可溶性的盐在砖表面的盐析现象,一般呈白色粉末、絮团或絮片状,又称为起霜、盐析或盐霜。泛霜不仅有损于建筑物的外观,而且结晶膨胀还会引起砖的表层酥松,甚至剥落。

石灰爆裂是指烧结普通砖的原料或内燃物质中夹杂着石灰质,焙烧时被烧成生石灰,砖在使用吸水后,体积膨胀而发生的爆裂现象。石灰爆裂影响砖墙的平整度、灰缝的平直度,甚至使墙面产生裂纹,使墙体破坏。

烧结普通砖的泛霜和石灰爆裂技术要求应符合表8-6的要求。

表8-6 烧结普通砖的泛霜及石灰爆裂技术要求

(2)应用

烧结普通砖具有一定的强度、较好的耐久性、一定的保温隔热性能,在建筑工程中主要砌筑各种承重墙体和非承重墙体等围护结构。烧结普通砖可砌筑砖柱、拱、烟囱、筒拱式过梁和基础等,也可与轻混凝土、保温隔热材料等配合使用。在砖砌体中配置适当的钢筋或钢丝网,可作为薄壳结构、钢筋砖过梁等。烧结普通砖优等品适用于清水墙和墙体装饰,一等品、合格品可用于混水墙砌筑。中等泛霜的砖不能用于潮湿部位。

烧结黏土砖制砖取土,大量毁坏农田,自重大,能耗高,尺寸小,施工效率低,抗震性能差等,因此我国正大力推广墙体材料改革。目前,墙体材料发展方向是以空心化(多孔砖和空心砖)、大体积化(砌块、轻质板材)、利用工业废渣为主要趋势,从而逐步代替实心黏土砖。

2)烧结多孔砖和多孔砌块

烧结多孔砖和多孔砌块是以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥(江河湖淤泥)及其他固体废弃物等为主要原料,经焙烧制成,主要用于建筑物承重部位的多孔砖和多孔砌块。

(1)分类与规格

① 分类。按主要原料分为黏土砖和黏土砌块(N)、页岩砖和页岩砌块(Y)、煤矸石砖和煤矸石砌块(M)、粉煤灰砖和粉煤灰砌块(F)、淤泥砖和淤泥砌块(U)、固体废弃物砖和固体废弃物砌块(G)。

② 规格。烧结多孔砖和多孔砌块的外形一般为直角六面体,在与砂浆的接合面上应设有增加结合力的粉刷槽和砌筑砂浆槽。

粉刷槽:混水墙用烧结多孔砖和多孔砌块,应在条面和顶面上设有均匀分布的粉刷槽或类似结构,深度不小于2 mm。

图8-1 烧结多孔砖示意图

砌筑砂浆槽:烧结多孔砌块至少应在一个条面或顶面上设立砌筑砂浆槽。两个条面或顶面都有砌筑砂浆槽时,砌筑砂浆槽深应大于15 mm且小于25 mm;只有一个条面或顶面有砌筑砂浆槽时,砌筑砂浆槽深应大于30 mm且小于40 mm。砌筑砂浆槽宽应超过砂浆槽所在砌块面宽度的50%。

烧结多孔砖和多孔砌块的长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:

烧结多孔砖规格尺寸:290、240、190、180、140、115、90(mm)。

烧结多孔砌块规格尺寸:490、440、390、340、290、240、190、180、140、115、90(mm)。

其他规格尺寸由供需双方协商确定。

图8-2 烧结多孔砌块示意图

(2)技术要求

① 尺寸允许偏差。烧结多孔砖和多孔砌块的尺寸允许偏差应符合表8-7的规定。

表8-7 烧结多孔砖和多孔砌块尺寸允许偏差(mm)

② 外观质量。烧结多孔砖和多孔砌块的外观质量应符合表8-8的规定。

表8-8 烧结多孔砖和多孔砌块外观质量(mm)

注:凡有下列缺陷之一者,不能称为完整面:①缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于20 mm×30 mm;②条面或顶面上裂纹宽度大于1 mm,其长度超过70 mm;③压陷、焦花、粘底在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2 mm,区域最大投影尺寸同时大于20 mm×30 mm。

③ 强度等级。根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级,各强度等级的强度值应符合表8-9的规定。

表8-9 强度等级(MPa)

④ 密度等级。烧结多孔砖的密度等级分为1 000、1 100、1 200、1 300四个等级,烧结多孔砌块的密度等级分为900、1 000、1 100、1 200四个等级,见表8-10。

表8-10 密度等级

⑤ 孔形孔结构及孔洞率。烧结多孔砖和多孔砌块的孔型孔结构及孔洞率应符合表8-11的规定。

表8-11 孔型孔结构及孔洞率

注: (1)矩形孔的孔长L、孔宽b满足式L≥3b时,为矩形条孔。
(2)孔四个角应做成过渡圆角,不得做成直尖角。
(3)如设有砌筑砂浆槽,则砌筑砂浆槽不计算在孔洞率内。
(4)规格大的烧结多孔砖和多孔砌块应设置手抓孔,手抓孔的尺寸为(30~40)mm×(75~85)mm。

⑥ 泛霜、石灰爆裂与抗风化性能。每块烧结多孔砖和多孔砌块不允许出现严重泛霜。

石灰爆裂要求:A.破坏尺寸大于2 mm且小于或等于15 mm的爆裂区域,每组烧结多孔砖和多孔砌块不得多于15处,其中大于10 mm的不得多于7处;B.不允许出现破坏尺寸大于15 mm的爆裂区域。

抗风化性能:严重风化区中的1、2、3、4、5地区的烧结多孔砖、多孔砌块和其他地区以淤泥、固体废弃物为主要原料生产的烧结多孔砖和多孔砌块必须进行冻融试验;其他地区以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料生产的烧结多孔砖和多孔砌块的抗风化性能符合表8-12的规定时可不做冻融循环试验,否则必须进行冻融循环试验。冻融循环试验后,每块烧结多孔砖和多孔砌块不允许出现裂纹、分层、掉皮、缺棱、掉角等冻坏现象。

表8-12 抗风化性能

注:粉煤灰掺入量(质量比)小于30%时,按黏土砖规定判定。

(3)应用

烧结多孔砖和多孔砌块主要用于建筑物的承重墙体,工程中使用时常以孔洞垂直于承压面,以充分利用砖的抗压强度。

3)烧结空心砖和空心砌块

烧结空心砖和空心砌块是以黏土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的孔洞率不小于40%,孔的尺寸大而数量少的空心砖和空心砌块。

(1)分类、规格与质量等级

① 分类。按主要生产原料分为黏土砖和砌块(N)、页岩砖和砌块(Y)、煤矸石砖和砌块(M)、粉煤灰砖和砌块(F)。

② 规格。烧结空心砖和空心砌块的外形为直角六面体(如图8-3),其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:390,290,240,190,180(175),140,115,90(mm)。其他规格尺寸由供需双方协商确定。

图8-3 烧结空心砖和空心砌块示意图

③ 质量等级。强度、密度、抗风化性能和放射性物质合格的砖和砌块,根据尺寸偏差、外观质量、孔洞排列及其结构、泛霜、石灰爆裂、吸水率分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质量等级。

(2)技术要求

① 尺寸偏差。尺寸允许偏差应符合表8-13的规定。

表8-13 尺寸允许偏差(mm)

② 外观质量。烧结空心砖和空心砌块的外观质量应符合表8-14的要求。

表8-14 外观质量(mm)

注:凡有下列缺陷之一者,不得称为完整面:①缺损在大面、条面上造成的破坏面尺寸同时大于20 mm×30 mm;②大面、条面上裂纹宽度大于1 mm,其长度超过70 mm;③压陷、粘底、焦花在大面、条面上的凹陷或凸出超过2 mm,区域尺寸同时大于20 mm×30 mm。

③ 强度等级。按抗压强度分为MU10.0、MU7.5、MU5.0、MU3.5、MU2.5五个强度等级,见表8-15。

表8-15 烧结空心砖和空心砌块的强度等级(MPa)

④ 密度等级。烧结空心砖和空心砌块根据体积密度不同分为800、900、1 000、1 100四个密度等级,见表8-16。

表8-16 密度等级

⑤ 抗风化性能。严重风化区中的1、2、3、4、5地区的烧结空心砖和空心砌块必须进行冻融试验;其他地区的烧结空心砖和空心砌块的抗风化性能符合表8-17的规定时可不做冻融试验,否则必须进行冻融试验。冻融试验后,每块烧结空心砖、空心砌块不允许出现分层、掉皮、缺棱掉角等冻坏现象;冻后裂纹长度不大于表8-14中(4)、(5)项合格品的规定。

表8-17 抗风化性能

烧结空心砖和空心砌块的技术要求还包括泛霜、石灰爆裂,其具体指标的规定与烧结普通砖相同。

(3)应用

烧结空心砖和空心砌块自重较轻,强度较低,主要用作非承重墙,如多层建筑内隔墙或框架结构的填充墙等。

烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块是主要的烧结空心制品,其生产与烧结普通砖相比,一方面可减少黏土的消耗量大约为20%~30%,节约耕地;另一方面,墙体的自重至少减轻30%~35%,降低造价近20%,保温隔热和吸声性能有较大提高。所以,推广使用多孔砖和多孔砌块、空心砖和空心砌块也是加快我国墙体材料改革,促进墙体材料工业技术进步的措施之一。

8.1.2 非烧结砖

不经焙烧而制成的砖均为非烧结砖,如碳化砖、免烧免蒸砖、蒸养(压)砖等。目前,应用较广的是蒸养(压)砖。这类砖是以含钙材料(石灰、电石渣等)和含硅材料(砂子、粉煤灰、炉渣等)与水拌和,经压制成型,在自然条件或人工热合成条件(蒸养或蒸压)下,反应生成以水化硅酸钙、水化铝酸钙为主要胶结料的硅酸盐建筑制品。主要品种有灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖等。

1)蒸压灰砂砖

蒸压灰砂砖,是以石灰和砂子为主要原料,允许掺入颜料和外加剂,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心砖。

灰砂砖的尺寸规格与烧结普通砖相同,为240 mm×115 mm×53 mm。其表观密度为1 800~ 1 900 kg/m3,导热系数约为0.61 W/(m·K)。根据产品的尺寸偏差和外观质量、强度及抗冻性分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个产品等级。

灰砂砖按GB 11945—1999的规定,根据抗压强度和抗折强度分为MU25、MU20、MU15、MU10四个强度等级,各强度等级的抗折强度、抗压强度及抗冻性应符合表8-18的规定。

表8-18 蒸压灰砂砖强度等级及抗冻性

注:优等品的强度级别不得小于MU15。

灰砂砖有彩色(Co)和本色(N)两类。灰砂砖产品采用产品名称(LSB)、颜色、强度等级、产品等级、标准编号的顺序标记,如MU20,优等品的彩色灰砂砖,其产品标记为LSB Co 20A GB 11945。

MU15、MU20、MU25的砖可用于基础及其他建筑;MU10的砖仅可用于防潮层以上的建筑。灰砂砖不得用于长期受热200℃以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位。

2)粉煤灰砖

粉煤灰砖,是以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料,掺入适量的石膏、外加剂、颜料和骨料等,经坯料制备、成型、常压或高压蒸汽养护而成的实心砖。

粉煤灰砖的外形尺寸同普通砖,即长240 mm、宽115 mm、高53 mm,砖的颜色有彩色(Co)和本色(N)两类。

《粉煤灰砖》(JC 239—2001)规定,按砖的外观质量、尺寸偏差、强度等级、干燥收缩分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C);按抗压和抗折强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级,各等级的强度值及抗冻性应符合表8-19的规定。

表8-19 粉煤灰砖强度指标和抗冻性指标

粉煤灰砖可用于工业与民用建筑的墙体和基础,但用于基础或宜受冻融和干湿交替作用的建筑部位,必须使用MU15及以上强度等级的砖。粉煤灰砖不得用于长期受热(200℃以上)、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位。为避免或减少收缩裂缝的产生,用粉煤灰砖砌筑的建筑物,应适当增设圈梁及伸缩缝。

3)炉渣砖

炉渣砖,是以煤燃烧后的炉渣为主要原料,加入适量(水泥、电石渣)石灰、石膏等材料,经混合、压制成型、蒸养或蒸压养护等而制成的实心砖。

炉渣砖的尺寸规格与烧结普通砖相同,呈黑灰色,表观密度为1 500~2 000 kg/m3,吸水率为6%~19%。《炉渣砖》(JC 525—2007)规定,按抗压强度分为MU25、MU20、MU15三个强度等级,各强度等级的强度指标应满足表8-20的要求。

表8-20 炉渣砖的强度等级(MPa)

该类砖可用于一般工程的内墙和非承重外墙,但不得用于受高温、受急冷急热交替作用或有酸性介质侵蚀的部位。

【工程案例分析8-1】

灰砂砖墙体裂缝

现象:新疆某石油基地库房砌筑采用蒸压灰砂砖,由于工期紧,灰砂砖亦紧俏,出厂4天的灰砂砖即砌筑。8月份完工,后发现墙体有较多垂直裂缝,至11月底裂缝基本固定。

原因分析:首先是砖出厂到上墙时间太短,灰砂砖出釜后含水量随时间而减少,20多天后才基本稳定。出釜时间太短必然导致灰砂砖干缩大。另外是气温影响。砌筑时气温很高,而几个月后气温明显下降,从而温差导致温度变形。最后是因为该灰砂砖表面光滑,砂浆与砖的黏结强度低。还需要说明的是,灰砂砖砌体的抗剪强度普遍低于普通黏土砖。

8.2 砌块

砌块是砌筑用的人造块材,是一种新型墙体材料,外形多为直角六面体,也有各种异形的。按产品主规格的尺寸,可分为大型砌块(高度大于980 mm)、中型砌块(高度为380~980 mm)和小型砌块(高度大于115 mm,小于380 mm)。砌块高度一般不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的3倍。

砌块作为一种新型墙体材料,可以充分利用地方资源和工业废渣,并可节省黏土资源和改善环境,符合可持续发展的战略要求。其生产工艺简单,生产周期短,尺寸较大,可提高砌筑效率,降低施工过程中的劳动强度,减轻房屋自重,改善墙体功能,降低工程造价,推广使用砌块是墙体材料改革的一条有效途径。

砌块的分类方法有很多,若按用途可分为承重砌块和非承重砌块;按有无孔洞可分为实心砌块(无孔洞或空心率小于25%)和空心砌块(空心率≥25%);按材质又可分为硅酸盐砌块、轻骨料混凝土砌块、加气混凝土砌块、普通混凝土砌块等。

8.2.1 蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块(简称加气混凝土砌块),是以钙质材料(水泥、石灰等)和硅质材料(砂、矿渣、粉煤灰等)以及加气剂(铝粉)等,经配料、搅拌、浇注、发气、切割、蒸压养护等工艺过程制成的一种轻质、多孔的块体材料。

1)规格与质量等级

(1)规格。蒸压加气混凝土砌块规格见表8-21。

表8-21 蒸压加气混凝土砌块规格

(2)质量等级。砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。

2)技术要求

(1)尺寸偏差和外观。蒸压加气混凝土砌块的尺寸偏差和外观应符合表8-22的规定。

表8-22 尺寸偏差和外观

(2)强度级别。按砌块的立方体抗压强度,划分为A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10.0七个级别,见表8-23。

表8-23 蒸压加气混凝土砌块的立方体抗压强度

(3)干密度级别。干密度是指砌块试件在105℃温度下烘干至恒量测得的单位体积的质量。按砌块的干密度,划分为B03、B04、B05、B06、B07、B08六个级别,见表8-24。

表8-24 蒸压加气混凝土砌块的干密度

(4)蒸压加气混凝土砌块的强度级别应符合表8-25的规定。

表8-25 蒸压加气混凝土砌块的强度级别

(5)蒸压加气混凝土砌块的干燥收缩、抗冻性和导热系数应符合表8-26的规定。

表8-26 干燥收缩、抗冻性和导热系数

注:规定采用标准法、快速法测定砌块干燥收缩值,若测定结果发生矛盾不能判定时,则以标准法测定的结果为准。

3)应用

加气混凝土砌块质量轻,表观密度约为黏土砖的1/3,具有保温、隔热、隔音性能好、抗震性强(自重小)、导热系数低[0.1~0.28 W/(m·K)]、耐火性好、易于加工、施工方便等特点,是应用较多的轻质墙体材料之一。适用于低层建筑的承重墙、多层建筑的间隔墙和高层框架结构的填充墙,也可用于一般工业建筑的围护墙。作为保温隔热材料也可用于复合墙板和屋面结构中。在无可靠的防护措施时,该类砌块不得用在处于水中或高湿度和有侵蚀介质的环境中,也不得用于建筑物的基础和温度长期高于80℃的建筑部位。

8.2.2 粉煤灰砌块(www.xing528.com)

粉煤灰砌块是以粉煤灰、石灰、石膏和骨料(炉渣、矿渣)等为原料,经配料、加水搅拌、振动成型、蒸汽养护而制成的密实砌块。

1)规格与等级

(1)规格。粉煤灰砌块的主要规格尺寸有880 mm×380 mm×240 mm和880 mm×430 mm×240 mm两种。

(2)强度等级。砌块按其立方体试件的抗压强度分为MU10和MU13两个强度等级。

(3)质量等级。砌块按其外观质量、尺寸偏差和干缩性能分为一等品(B)和合格品(C)两个质量等级。

2)技术要求

粉煤灰砌块的立方体抗压强度、碳化后强度、抗冻性、密度及干缩值应符合表8-27要求。

表8-27 粉煤灰砌块各项技术要求

3)粉煤灰砌块的应用

粉煤灰砌块属硅酸盐类制品,其干缩值比水泥混凝土大,弹性模量低于同强度的水泥混凝土制品。粉煤灰砌块适用于一般工业与民用建筑的墙体和基础,但不宜用于长期受高温(如炼钢车间)和经常受潮湿的承重墙(如厕所、浴室、卫生间等墙体),也不宜用于有酸性介质侵蚀的建筑部位。

8.2.3 普通混凝土小型空心砌块

普通混凝土小型空心砌块是以水泥为胶结材料,砂、碎石或卵石为骨料,加水搅拌,振动加压成型,并养护而成的小型砌块。有承重砌块和非承重砌块两类。为减轻自重,非承重砌块可用炉渣或其他轻质骨料配制。

1)规格与质量等级

图8-4 混凝土小型空心砌块各部位的名称

(1)规格。《普通混凝土小型空心砌块》(GB 8239—1997)规定:砌块的主规格尺寸为390 mm×190 mm×190 mm,其他规格尺寸可由供需双方协商。砌块最小外壁厚度应不小于30 mm,最小肋厚应不小于25 mm,空心率不小于25%。砌块各部位的名称如图8-4所示。

(2)质量等级。砌块按其尺寸偏差和外观质量分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质量等级。

2)技术要求

(1)尺寸偏差与外观质量。普通混凝土小型空心砌块的尺寸偏差与外观质量应符合表8-28的规定。

表8-28 普通混凝土小型砌块的尺寸偏差、外观质量

(2)强度等级。普通混凝土小型空心砌块按抗压强度分为MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0六个强度等级,各强度等级应符合表8-29的规定。

表8-29 普通混凝土小型空心砌块的强度等级

3)应用

普通混凝土砌块是由可塑性良好的混凝土加工而成的,因此可以制成不同形状、大小的砌块以满足不同工程的需求。另外,混凝土砌块的强度也可通过改变混凝土的配合比和砌块的孔洞率来调整,因此混凝土砌块既可用于承重结构,也可用于非承重结构。

【工程案例分析8-2】

蒸压加气混凝土砌块砌体裂缝

现象:某工程用蒸压加气混凝土砌块砌筑外墙,该蒸压加气混凝土砌块出釜一周后即砌筑,工程完工一个月后墙体出现裂纹。

原因分析:该外墙属于框架结构的非承重结构,所用的蒸压加气混凝土砌块出釜一周后收缩率仍较大,在砌筑完工干燥过程中继续产生收缩,墙体在沿着砌块与砌块交接处就会产生裂缝。

8.3 墙用板材

随着建筑工业化和建筑结构体系的发展,各种轻质墙板、复合板材也迅速兴起。墙体板材具有节能、质轻、开间布置灵活、使用面积大、施工方便快捷等特点,因此大力发展轻质板材是墙体改革的趋势。

1)水泥类墙用板材

水泥类墙用板材具有较好的力学性能和耐久性,主要用于承重墙、外墙和复合外墙的外层面,但其表面密度大,抗拉强度低,且体型较大的板材在施工中易受损。根据使用功能要求,生产时可制成空心板材以减轻自重和改善隔热隔声性能,也可加入一些纤维材料制成增强型板材,还可在水泥板材上制作具有装饰效果的表面层。

(1)预应力混凝土空心墙板。是以高强度的预应力钢绞线用先张法制成的混凝土墙板。该墙板可根据需要增设保温层、防水层、外饰面层等。该类板的长度为1 000~1 900 mm,宽度为600~ 1 200 mm,总厚度为200~480 mm,可用于承重或非承重的内外墙板、楼面板、屋面板、阳台板等。

(2)GRC空心轻质墙板。是以低碱性水泥为胶结材料,膨胀珍珠岩、炉渣等为骨料,抗碱玻璃纤维为增强材料,并加入适量发泡剂和防水剂,经搅拌、成型、脱水、养护制成的一种轻质墙板。其长度为3 000 mm,宽度为600 mm,厚度为 60 mm、90 mm、120 mm。GRC空心轻质墙板具有质量轻、强度高、隔热、隔声、不燃、加工方便等优点,可用于一般建筑物的内隔墙和复合墙体的外墙面。

(3)纤维增强水泥平板(TK板)。是以低碱水泥、耐碱玻璃纤维为主要原料,加水混合成浆,经制坯、压制、蒸养而成的薄型平板。其长度为1 200~3 000 mm,宽度为800~900 mm,厚度为4 mm、5 mm、6 mm和8 mm。TK板质量轻,强度高,防潮,防火,不易变形,可加工性好,适用于各类建筑的复合外墙和内隔墙,特别是高层建筑有防火、防潮要求的隔墙。

2)石膏类墙用板材

石膏类墙用板材在轻质墙体材料中占有很大的比例,有纸面石膏板、无面纸的石膏纤维板、石膏空心板和石膏刨花板。

(1)纸面石膏板。纸面石膏板材是以石膏芯材及与其牢固结合在一起的护面纸组成,分普通型、耐水型和耐火型三种。以建筑石膏及适量纤维增强材料和外加剂为芯材,与具有一定强度的护面纸组成的石膏板为普通纸面石膏板,若在芯材配料中加入防水、防潮外加剂,并用耐水护面纸,即可制成耐水纸面石膏板;若在配料中加入无机耐火纤维和阻燃剂等,即可制成耐火纸面石膏板。纸面石膏板具有自重轻、保温、隔热、隔声、防火、抗震、可调节室内温度、加工性好、施工简单等优点。但用纸量较大,成本较高。普通纸面石膏板可作为室内隔墙板、复合外地板的内壁板、天花板等。耐水型板可用于相对湿度较大(≥75%)环境,如厕所、盥洗室等。耐火型纸面石膏板主要用于对防火要求较高的房屋建筑中。

(2)石膏纤维板。石膏纤维板是以纤维增强石膏为基材的无面纸石膏板。用无机纤维或有机纤维与建筑石膏、缓凝剂等经打浆、铺装、脱水、成型、烘干而制成。可节省护面纸,具有质轻、高强、耐火、隔声、韧性高的性能,可加工性好。其尺寸规格和用途与纸面石膏板相同。

(3)石膏空心板。石膏空心板外形与生产方式类似于水泥混凝土空心板。它是以熟石膏为胶凝材料,适量加入各种轻质骨料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等)和改性材料(如矿渣、粉煤灰、石灰、外加剂等),经搅拌、振动成型、抽芯模、干燥而成。该板生产时不用纸、不用胶,安装墙体时不用龙骨,设备简单,较易投产。石膏空心板具有重量轻、可加工性好、颜色洁白、表面平整光滑等优点,且安装方便。适用于各种建筑的非承重内隔墙。但若用于相对湿度大于75%的环境中,则板材表面应做防水等相应处理。

3)植物纤维类板材

随着农业的发展,农作物的废弃物(如稻草、麦秸、玉米秆、甘蔗渣等)随之增多,污染环境,但各种废弃物如经适当处理,则可制成各种板材。早在1930年,瑞典人就用25 kg稻草生产板材代替250块黏土砖使用,因而节省了大量农田。我国是一个农业大国,农作物资源丰富,该类产品已经得到发展和推广。

(1)稻草(麦秸)板。稻草板生产的主要原料是稻草或麦秸、板纸和脲醛树脂胶料等。其生产方法是将干燥的稻草热压成密实的板芯,在板芯两面及四个侧边用胶粘上一层完整的面纸,经加热固化而成。板芯内不加任何黏结剂,只利用稻草之间的缠绞拧编与压合形成密实并有相当刚度的板材。

稻草板质量轻,隔热保温性能好,单层板的隔音量为30 dB。在两层稻草板中间加30 mm的矿棉和20 mm的空气层,则隔音效果可达50 dB,耐火极限为0.5 h。其缺点是耐水性差、可燃。稻草板具有足够的强度和刚度,可以单板使用而不需要龙骨支撑,且便于锯、钉、打孔、粘接和油漆,施工很便捷。适用作非承重的内隔墙、天花板及复合外墙的内壁板。

(2)稻壳板。稻壳板是以稻壳与合成树脂为原料,经配料、混合、铺装、热压而成的中密度平板。可用脲醛胶和聚醋酸乙烯胶粘贴,表面可涂刷清漆或用薄木贴面加以修饰。可作为内隔墙及室内各种隔断板和壁橱(柜)隔板等。

(3)蔗渣板。蔗渣板是以甘蔗渣为原料,经加工、混合、铺装、热压成型而成的平板。该板生产时可不用胶而利用蔗渣本身含有的物质热压时转化成呋喃系树脂而起胶结作用,也可用合成树脂胶结成有胶蔗渣板。具有质轻、吸声、易加工和可装饰等特点。可用作内隔墙、天花板、门芯板、室内隔断用板和装饰板等。

4)复合墙板

复合墙板是由两种以上不同材料结合在一起的墙板。复合樯板可以根据功能要求组合各个层次,如结构层、保温层、饰面层等,能使各类材料的功能都得到合理利用。目前,建筑工程中已大量使用各种复合板材,并取得了良好效果。

(1)混凝土夹芯板。混凝土夹芯板的内外表面用20~30 mm厚的钢筋混凝土,中间填以矿渣棉、岩棉、泡沫混凝土等保温材料,内外两层面板用钢筋连接。混凝土夹芯板可用于建筑物的内外墙,其夹层厚度应根据热工计算确定。

(2)钢丝网水泥夹芯复合板材。钢丝网水泥夹芯复合板材是将泡沫塑料、岩棉、玻璃棉等轻质芯材夹在中间,两片钢丝网之间用“之”字形钢丝相互连接,形成稳定的三维网架结构,然后用水泥砂浆在两侧抹面,或进行其他饰面装饰。钢丝网水泥夹芯复合板材自重轻,约为90 kg/m2;其热阻约为240 mm厚普通砖墙的两倍,具有良好的保温隔热性;具有隔声性和抗冻性能好、抗震能力强等优点,适当加筋后具有一定的承载能力,在建筑物中可用作墙板、屋面板和各种保温板。

(3)轻型夹芯板。轻型夹芯板是用轻质高强的薄板为外层,中间以轻质的保温隔热材料为芯材组成的复合板。用于外墙面的外层薄板有不锈钢板、彩色镀锌钢板、铝合金板、纤维增强水泥薄板等。芯材有岩棉毡、阻燃型发泡聚苯乙烯、发泡聚氨酯、玻璃棉毡等。

该类板质量轻、强度高、防火、防潮、防震,耐久性好,易加工,施工方便。适用于自承重外墙、内隔墙、屋面板等。

8.4 墙体保温和复合墙体

建筑保温材料是实现建筑节能的最基本的条件,各国在建筑中采用了大量的新型建材和保温材料。实心砖已普遍被空心砌块和多孔砖所替代,在空心砌块的墙体中,为了提高墙体的保温性能,隔断在砌块之间形成的空心通道的气流,还要在各空隙中填加膨胀珍珠岩、散状玻璃棉或散状矿物棉等松散填充绝热保温材料。

在建筑物的围护结构中,不论是商用建筑还是民用建筑,一部分采用轻质高效的玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等保温材料。墙体的保温基本上有三种形式:保温、外保温和夹芯保温。居民建筑的墙体结构基本上最外面一层为木质或塑料质的墙板,然后是一层硬质的泡沫塑料,里面就是墙的标准主体、木框结构等。另外一种典型墙的结构是在空心砌块或空心砌筑好的墙体的空腔中填充密实,同样能起到很好的保温作用。

复合墙体按照保温材料设置的不同,分为外墙内保温、外墙夹芯保温和外墙外保温。

1)外墙内保温

外墙内保温是将保温材料置于外墙内侧。对于外墙来说,由多孔轻质材料构成的轻型墙体(如彩色钢板聚苯或聚氨酯泡沫夹心墙体)或多孔轻质保温墙体。

(1)外墙内保温的优点:①对保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不太高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆均可满足使用要求,方便取材;②保温材料被楼板分隔,仅在一个层高范围内施工,不需要搭设脚手架;③对于既有建筑的节能改造,特别是在目前私人住房不断增加的情况下,整栋楼或整个小区统一改造时有困难,只有采用内保温的可能性大一些。

(2)外墙内保温的不足:①许多种类的保温做法,由于材料、施工、构造等原因饰面层开始出现开裂;②占用室内使用空间;③由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大,容易造成结露现象。

随着我国对建筑外墙保温技术的进一步提高,特别是既有建筑的节能改造开始提上议事日程以后,外墙内保温技术的使用受到了限制。图8-5、图8-6 展示了在现代建筑中外墙内保温技术的成熟运用,分别展示的是北京建外SOHO综合体建筑中的外玻璃幕墙内遮阳板系统墙体和华中科技大学建筑与规划学院院馆改造工程的竹子内保温屋顶。

图8-5 外玻璃幕墙内遮阳板系统墙体

图8-6 竹子内保温屋顶

2)外墙夹芯保温

外墙夹芯保温技术是将保温材料置于同一外墙的内、外侧之间,内、外叶墙片均可采用传统的黏土砖和混凝土空心砌块等。

图8-7 改造工程中的外墙和窗体改造

(1)外墙夹芯保温的优点:①传统材料的防水、耐候性能均良好,对内叶墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;②对施工季节和施工条件的要求并不十分高,不影响冬期施工,主要是在北方严寒地区多有应用。

(2)外墙夹芯保温的不足:①严寒地区与传统墙体相比,此类墙体较厚;②内、外叶墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂;③外围护结构的热桥较多。

外墙夹芯保温技术是在现代建筑中比较成功的案例。图8-7展示的是华中科技大学建筑与规划学院院馆改造工程中的外墙和窗体改造,运用了外墙夹芯保温技术。

3)外墙外保温技术

外墙外保温是将保温材料置于外墙外侧。

(1)外墙外保温的优点:①适用范围广,适用于不同气候地区的建筑保温;②保温隔热效果明显,建筑物外围护结构的热桥较少,影响也小;③能保护主体结构,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响;④有利于改善室内环境,扩大了室内的使用空间,与内保温相比,每户使用面积约增加1.3~1.8 m2;⑤有利于旧房改造,对人们的日常生活干扰也较少;⑥有利于丰富立面和达到新的社区形象的塑造功能。

(2)外墙外保温的缺点:①国内的外保温施工与国外相比难度较大。这是因为我国地少人多,城市人口居住密度高,居住建筑结构以多层和高层建筑为主,而国外发达国家以低层别墅和少量多层建筑为主,很少见到目前在国内大量出现的现浇混凝土剪力墙结构的高层住宅建筑。这样国内的外墙外保温针对的对象,要比国外建筑结构的单体面积及高度都大得多,施工难度也更大。②有些外保温产品技术不过关,刮大风时常常吹落保温层,外保温层裂缝处理较难,阻碍外保温技术的推广。因此,建议相关部门就外保温产品技术及施工标准加以细化,严格审批制度,抬高准入门槛。

外墙外保温技术是在现代建筑中比较成功的案例。图8-8、图8-9分别展示的是同济大学建筑与规划学院新院楼双层幕墙结构、北京建外SOHO综合体建筑中的可活动的遮阳板系统墙体。

图8-8 双层幕墙结构

图8-9 可活动的遮阳板系统墙体

8.5 砌筑石材

通常称具有一定的物理、化学性能,可用作建筑材料的岩石为建筑石材。根据石材的用途不同,可将石材分为砌筑用石材、建筑装饰用石材、颗粒状石料。

8.5.1 岩石的形成和分类

岩石是构成地壳的一部分,是由各种不同地质作用所形成的天然固态矿物集合体。组成岩石的矿物称造岩矿物。由一种矿物构成的岩石称单成岩(如石灰岩),其性质由矿物成分及结构构造决定。由两种或两种以上矿物构成的岩石称为复成岩(如花岗石),这种岩石的性质由其组成矿物的相对含量及结构构造决定。

矿物是具有一定化学成分和一定结构特征的天然化合物或单体。目前已发现的矿物有3 300多种,其中主要造岩矿物有30余种。主要的造岩矿物是硅酸盐矿物,其次还有非硅酸盐的造岩矿物。各种造岩矿物在不同的地质条件下形成不同类型的岩石,通常可分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。

(1)岩浆岩。岩浆岩又称火成岩,它是因地壳变动,熔融的岩浆由地壳内部上升到地表附近或喷出地表经冷凝而成。 岩浆岩根据岩浆冷却条件的不同,又分为深成岩、浅成岩、喷出岩和火山岩。

(2)沉积岩。沉积岩又称水成岩。沉积岩是由原来的母岩风化后,经过搬运、沉积等作用形成的岩石。与火成岩相比,其特性是:结构致密性较差,密度较小,孔隙率及吸水率均较大,强度较低,耐久性也较差。根据生成条件,沉积岩分为机械沉积岩、化学沉积岩和生物沉积岩三类。

(3)变质岩。变质岩是由原生的岩浆岩或沉积岩,经过地壳内部高温、高压等变化作用后而形成的岩石。沉积岩变质后,性能变好,结构变得致密,坚实耐久,如石灰岩变质为大理石;而岩浆岩变质后,性质反而变差,如花岗岩变质为片麻岩。

8.5.2 建筑石材的分类

1)砌筑用石材

砌筑用石材有毛石和料石。

毛石是在采石场爆破后直接得到的形状不规则的石块,按其表面的平整程度又分为乱毛石和平毛石两种,常用作基础、勒脚、墙体、挡土墙等处。毛石的抗压强度取决于其母岩的抗压强度,它是以三个边长为70 mm的立方体试块抗压强度的平均值表示。

料石又称条石,是用毛石经人工斩凿或机械加工而成的石块。按料石表面加工的平整程度可分为四种:①毛料石,表面不经加工或稍加修整的料石;②粗料石,表面加工成凹凸深度不大于20 mm的料石;③半细料石,表面加工成凹凸深度不大于10 mm的料石;④细料石,表面加工成凹凸深度不大于2 mm的料石。

料石一般由致密、均匀的砂岩、石灰岩、花岗岩开凿而成,所以常用于建筑物基础、勒脚、墙体等部位。

2)建筑装饰用石材

装饰用石材主要是指各类和各种形状的天然石质板材或者少量的人造石材。

(1)天然石材。用致密岩石凿平或锯切而成的厚度不大的石材称为板材,常见的主要有天然大理石板材、天然花岗石板材、青石装饰板材。

① 大理石。大理石是指具有装饰功能,并可磨光、抛光的各种沉积岩和变质岩,其主要的化学成分为碳酸盐类(碳酸钙或碳酸镁)。从矿体开采出来的大理石荒料经锯切、研磨、抛光等加工而成为大理石装饰面板,主要用于建筑物的室内饰面,如墙面、地面、柱面、台面、栏杆、踏步等。当用于室外时,由于大理石抗风化能力差,易受空气中二氧化硫的腐蚀而失去表面光泽,变色并逐渐破坏。因此大理石板材除极少数品种如汉白玉外,一般不宜用于室外饰面。大理石板材一般均加工成镜面板材,供室内饰面用。

② 花岗石。花岗石是指具有装饰功能,并可磨光、抛光的各类岩浆岩及少量其他岩石,主要是岩浆岩中的深成岩和部分喷出岩以及变质岩,其主要矿物组成为长石、石英和少量云母及暗色矿物。这类岩石的构造非常致密,矿物全部结晶,且晶粒粗大,呈块状结构或粗晶嵌入玻璃质结构中的斑状构造。花岗石的化学成分随产地不同而有所区别,各种花岗岩SiO2含量均很高,一般为67%~75%,属酸性岩石。花岗岩经研磨、抛光后形成的镜面呈斑点状花纹。花岗石板材按形状分类,有普型板、圆弧板和异型板。饰面板材要求耐久、耐磨、色彩花纹美观,表面应无裂缝、翘曲、凹陷、色斑、污点等。花岗石板材按表面加工程度不同又分为粗面板材 、细面板材、亚光板材和镜面板材(是经研磨抛光而具有镜面光泽的板材)。粗面板材和细面板材主要用于建筑物外墙面、柱面、台阶、勒脚等部位。镜面板材主要用于室内外墙面、柱面和地面。

天然石材是构成地壳的基本物质,可能存在含有放射性物质。石材中的放射性物质主要是指镭、钍等放射性元素,在衰变中会产生对人体有害的物质。近年来,一些住宅建筑使用了不安全的装饰材料后,使人民的身体健康甚至生命安全受到极大的损害。对装修材料放射性水平大小划分为A、B、C三类。其中,A类最安全,其使用范围不受限制;B类的放射性高于A类,不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面,但可以用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面;C类的放射性较高,只可用于建筑物外饰面及室外其他用途。放射性超过C类标准控制的装饰材料,只可用于海堤、桥墩及碑石等远离人群密集的地方。

(2)人造石材。人造石材是人工合成的装饰材料。按照所用黏结剂不同,可分为有机类人造石材和无机类人造石材两类。按其生产工艺过程的不同,又可分为聚酯型人造大理石、复合型人造大理石、硅酸盐型人造大理石、烧结型人造大理石四种类型。

(3)颗粒状石料。颗粒状石料主要用作配制混凝土的集料,按其形状的不同,分为卵石、碎石和石渣三种,其中卵石、碎石应用最多,具体内容见本书有关内容。

8.5.3 建筑石材的技术指标

(1)表观密度。天然石材按其表观密度大小分为重石和轻石两类。表观密度大于1 800 kg/m3的为重石,主要用于建筑的基础、贴面、地面、路面、房屋外墙、挡土墙、桥梁以及水工构筑物等;表观密度小于1 800 kg/m3的为轻石,主要用作墙体材料,如采暖房屋外墙等。

(2)抗压强度。天然岩石是以100 mm×100 mm×100 mm的正方体试件,用标准试验方法测得的抗压强度值作为评定石材强度等级标准。天然石材的强度等级为MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20、MU15和MU10九个等级。

(3)吸水性。石材吸水性的大小用吸水率表示,其大小主要与石材的化学成分、孔隙率大小、孔隙特征等因素有关。酸性岩石比碱性岩石的吸水性强。常用岩石的吸水率:花岗岩小于0.5%;致密石灰岩一般小于1%;贝壳石灰岩约为15%。石材吸水后,降低了矿物的黏结力,破坏了岩石的结构,从而降低石材的强度和耐水性。

(4)抗冻性。石材的抗冻性用冻融循环次数表示,一般有F10、F15、F25、F100、F200。致密石材的吸水率小,抗冻性好。吸水率小于0.5%的石材,认为是抗冻的,可不进行抗冻试验。

(5)耐水性。石材的耐水性用软化系数K表示。按K值的大小,石材的耐水性可分为高、中、低三等,K>0.90的石材为高耐水性石材,K=0.70~0.90的石材为中耐水性石材,K= 0.60~0.70的石材为低耐水性石材。一般K<0.80的石材,不允许用在重要建筑中。

【工程案例分析8-3】

赵 州 石 桥

河北赵州石桥建于1 400多年前的隋代,桥长约51 m,净跨37 m,拱圈的宽度在拱顶处为9 m,在拱脚处为9.6 m。建造该桥的石材为石灰岩,石质的抗压强度非常高(约为100 MPa)。

该桥在主拱肋与桥面之间设计了并列的四个小孔,挖去部分填肩材料,从而开创了“敞肩拱”的桥型。拱肩结构的改革是石拱建筑史上富有意义的创造,因为挖空拱肩不仅减轻桥的自重、节省材料、减轻桥基负担,使桥石可造得轻巧,并直接建在天然地基上;亦可使桥石位移很小,地基下沉甚微;且使拱圈内部应力很小。这也正是该桥使用千年却仅有极微小的位移和沉陷,至今不坠的重要原因之一。经计算发现,由于在拱肩上加了四个小拱,采用了16~30 cm厚的拱顶薄填石,使拱轴线(一般即拱圈的中心线)和恒载压力线甚为接近,拱圈各横截面上均只受压力或极小拉力。赵州桥结构体现的二线要重合的道理,直到现代才被国外结构设计人员广泛认识。该桥充分利用了石材坚固耐用的长处,从结构上减轻桥的自重,扬长避短,是造桥史上的奇迹。

【现代建筑材料知识拓展】墙体材料革新与建筑节能

我国耕地面积仅占国土面积约10%,不到世界平均水平的一半。我国房屋建筑材料中70%是墙体材料,其中黏土砖占据主导地位,生产黏土砖每年耗用黏土砖资源达到十多亿立方米,相当于毁田50万亩,同时,我国每年生产黏土砖消耗7 000多万吨标准煤。如果实心黏土砖产量继续增长,不仅增加墙体材料的生产能耗,而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加,将严重加剧能源供需矛盾。推进墙体材料革新和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要,能提高资源利用效率和保护环境。采用优质新型墙体材料建造房屋,建筑功能将得到有效改善,舒适度显著上升,可以提高建筑的质量和改善居住条件,满足经济社会发展和人民生活水平提高的需要。

另一方面,我国每年产生各类工业固体废物1亿多吨,累计堆存量已达几十亿吨,占用了大量土地,其中所含的有害物质严重污染了周围的土壤、水体和大气环境。

请思考如何加快新型墙体材料的发展,特别是如何利用固体废物制造有利于建筑节能的新型墙体材料。

课后思考题

一、填空题

1.目前所用的墙体材料有___________、___________和___________三大类。

2.烧结砖按其孔洞率、孔的尺寸大小和数量分为___________、___________、___________。

3.烧结普通砖的外形为直角六面体,其标准尺寸为___________。

4.砌块按其主规格的尺寸,可分为___________、___________和___________。

5.烧结多孔砖和多孔砌块的孔洞率分别为不小于___________、___________。

二、单项选择题

1.与烧结普通砖相比较,免烧砖具有(  )的特点。

A.强度明显较低 B.尺寸小 C.质量轻 D.耐久性差

2.与烧结普通砖相比较,砌块具有(  )的特点。

A.强度高 B.尺寸大 C.原材料种类少 D.施工效率低

3.与混凝土砌块相比较,加气混凝土砌块具有(  )的特点。

A.强度高 B.质量大 C.尺寸大 D.保温性好

4.现代建筑中,用于墙体的材料,主要有(  )三类。

A.钢材、水泥、木材 B.砖、石材、木材

C.砖、石材、水泥 D.砖、砌块、板材

5.砌墙砖按生产工艺可分为(  )。

A.红砖、青砖 B.普通砖、砌块

C.烧结砖、免烧砖 D.实心砖、空心砖

6.烧结普通砖的标准尺寸是(  )。

A.240 mm×115 mm×53 mm B.250 mm×125 mm×55 mm

C.240 mm×120 mm×55 mm D.240 mm×120 mm×50 mm

7.理论上,每立方米砖砌体大约需要砖(  )块。

A.520 B.512 C.496 D.478

8.烧结普通砖的强度等级是根据(  )来划分的。

A.3块样砖的平均抗压强度 B.5块样砖的平均抗压强度

C.8块样砖的平均抗压强度 D.10块样砖的平均抗压强度

9.烧结空心砖和空心砌块的孔洞率不应小于(  )%。

A.15 B.25 C.30 D.40

10.与多孔砖相比较,空心砖的孔洞(  )。

A.数量多、尺寸大 B.数量多、尺寸小

C.数量少、尺寸大 D.数量少、尺寸小

11.砖内过量的可溶性盐受潮吸水而溶解,随水分蒸发迁移至砖表面,在过饱和状态下析出晶体,形成白色粉状附着物。这种现象称为(  )。

A.石灰爆裂 B.偏析 C.盐析 D.泛霜

12.砖在长期受风雨、冻融等作用下,抵抗破坏的能力称为(  )。

A.抗风化性能 B.抗冻性 C.耐水性 D.坚固性

三、简述题

1.烧结砖主要有哪些种类?它们有何区别?

2.烧结普通砖的技术要求有哪几项?如何评价烧结普通砖的质量等级?

3.如何判定烧结普通砖的强度等级?

4.烧结多孔砖、烧结空心砖与烧结普通砖相比,在使用上有何技术经济意义?

5.简述常用砌块的特性及应用。

6.简述墙用板材在使用中的优点和缺点。

7.天然大理石、花岗石板材有何特点?为什么大理石只能用于室内,而不能用于室外?

四、计算题

有烧结普通砖一批,经抽样10块做抗压强度试验(每块砖的受压面积以120 mm×115 mm计),结果如下表所示。试确定该砖的强度等级。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈