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第11章绝热材料及吸声材料
¡在建筑中主要作为¡吸声材料是一种能在较大
保温、隔热用的材程度上吸收由空气传递的
料,通称为绝热材声波能量的建筑材料。
料。¡在音乐厅、影剧院、大
¡绝热材料的一般特会堂、播音室和地下空间
性是表观密度小,等内部的墙面、地面、顶
导热性低。表观密棚等部位,适当采用吸声
度通常小于材料,能改善声波在室内
3
500kg/m,热导率传播的质量,保持良好的
小于0.15W/(m·K)音响效果。
第1节绝热材料
¡建筑中,绝热材料使用的部位主要围护结构(墙
体、天花板和门窗等),也可以用于受力不大的承
力结构。
¡在选用绝热材料时,应根据建筑物的用途、围护
结构的构造、施工条件和方法、材料来源及供应
情况等条件确定。
绝热材料的作用原理和基本要求
¡绝热材料的作用原理就多孔、低密度和低热
导率。
¡材料的热导率决定于材料成分、内部结构和构
造,也与介质温度和材料含水量等因素有关:
1.·材料构造和表观密度的影响
固体物质的导热能力要比空气大得多,因此
表观密度小的材料,孔隙率高,热导率小;当
表观密度低于某一极限时,热导率反有增大,
这是由于孔隙增大,且互相连通的孔隙增多,
而使热对流作用加强之故。在孔隙率相同条件
下,孔隙尺寸大,热导率就大;孔隙互相连通
比封闭而不相连通的情况热导率大。
2.湿度和温度的影响
材料受潮后,其热导率增大,在多孔材料中更为
明显。这是由于在材料的孔隙中有了水分(包括
水蒸气和液态水),热导率增大;部分水分结成冰
后,热导率将更大。
材料的热导率随温度增高而增大。当温度在
0~50℃时这种影响并不显著,只有处于高温或低
温下的材料,才考虑这种温度影响。
3.热流方向的影响
对于各向异性的材料,如木材等纤维质材料,
当热流平行于纤维延伸方向时,热流受到阻力小
,而热流垂直于纤维方向时,热流受到阻力大。
¡在以上各项因素中,以表观密度和湿度的影响为
最大。
常用绝热材料的种类
¡无机绝热材料:主要用矿物质原料制成,常用的有松散
颗粒、纤维制成品(板、块、卷材、套管等)。特点
是:不易腐朽,耐高温不会燃烧,可用于热工设备。
1.纤维材料
(1)石棉及其制品:石棉是纤维状天然矿物,主要特点是便
于松解、纤维柔软,具有绝热、耐火、耐热、耐酸碱、
隔声等特性。常加工成石棉粉,制成石棉纸板、石棉毡
等石棉制品应用。
石棉粉是石棉与胶粘剂混合而成的粉状材料,施工时
可调制成灰泥,也可事先制成板或块材。常用的有碳酸
镁石棉粉、硅藻土石棉粉等,可用900℃以下的热
表面。
(2)矿渣棉及其制品:是以高炉矿渣为主要原料,
经熔化,用喷吹法或离心法而制成的纤维材
料。矿渣棉具有质轻、热导率小、不燃、防
蛀、耐腐蚀、吸声性好等特点。常用沥青或
酚醛树脂为胶粘剂,制成各种规格的板、毡、
管壳等制品。矿渣棉制品的主要技术性能如
表11-2。
(3)玻璃棉及其制品:玻璃棉是玻璃纤维的一种,
具有表观密度小,热导率低,耐温性高等特点。
玻璃棉制品的性能指标如表11-3。
2.松散颗粒材料:常用的有膨胀蛭石和膨胀珍珠岩
两种。
(1)膨胀蛭石及其制品:蛭石是一种天然矿,在
850~1000℃的温度下锻烧时,体积急剧膨胀,
单片的颗粒体积能膨胀5~20倍,故名膨胀蛭石。
膨胀蛭石的主要特性是:表观密度为
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