11、12章绝热吸声材料涂料.pdfVIP

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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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