CN108505631A - 一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,包括从上至下依次设置在楼板表面的装饰层、细石混凝土保护层和保温隔声层,保温隔声层包括多个水平拼接设置的保温隔声模块,保温隔声模块的侧边与墙体之间设置有竖向隔声垫和橡皮条,橡皮条设置在竖向隔声垫和保温隔声模块之间。本发明能够满足楼板隔声和保温的双重需求,并且稳定性高。
Description
技术领域
本发明涉及土木工程领域,具体涉及一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构。
背景技术
在民用建筑中,大都采用分体式空调设备采暖制冷,空调间歇运行模式,相对运行能耗较低,但很多建筑楼板都未设保温层,上下层邻里之间不同时开启空调的时间很多,空调间歇运行时容易造成能量通过楼板散失,造成能源的浪费,同时,室内环境经常受到外界各种噪声的干扰,特别是楼板撞击声的干扰,是造成邻里矛盾的主要因素之一。
目前设计隔声的建筑楼板的构造方式大都为浮筑法,常用的保温隔声材料大致分三类,一类是保温浆料,因现场施工质量的不可控,保温隔声效果难保证,部份地区已列为限制使用技术,一类是橡胶类阻尼隔声垫,隔声效果好,但保温效果难达标,一类是聚苯板类,保温效果好,隔声效果一般,并且因基材强度不高,易引起面层的裂缝发生。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,能够满足楼板隔声和保温的双重需求,并且稳定性高。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,包括从上至下依次设置在楼板表面的装饰层、细石混凝土保护层和保温隔声层,所述保温隔声层包括多个水平拼接设置的保温隔声模块,所述保温隔声模块包括混凝土浇注本体,所述混凝土浇注本体下平面上设置有环形支脚,所述环形支脚的外侧边于混凝土浇注本体的侧边齐平,所述环形支脚底部设置有IXPE垫板,所述环形支脚内壁、混凝土浇注本体底部和IXPE垫板表面之间配合形成空腔,所述环形支脚与IXPE垫板之间通过纳米封闭剂粘连固定,所述空腔内部上涂覆有微晶保温砂浆,所述混凝土浇注本体的上平面周边与混凝土浇注本体侧边之间设置有台阶槽,所述保温隔声模块的侧边与墙体之间设置有竖向隔声垫和橡皮条,所述橡皮条设置在竖向隔声垫和保温隔声模块之间。
进一步的,当所述保温隔声模块需要切割时,所述保温隔声模块的切口朝向墙体设置。
进一步的,所述保温隔声模块的尺寸为300mm×300mm×50mm。
进一步的,所述混凝土浇注本体包括如下组份混合制成:水泥、轻集料、细骨料、粗骨料、抗裂材料、添加剂、增强材料和水;
其中,按照体积分数计,水泥:轻集料:细骨料:粗骨料:抗裂材料:添加剂:增强材料为1:(0.6~1.0):(0.3~0.5):(0.6~1):0.01:0.01:0.05;
按照重量份数计,水:水泥和轻集料之和为0.5:1;
所述轻集料包括粉煤灰和隔热镇水粉;
所述细骨料和粗骨料均为隐蜂窝瓷粒,所述细骨料的粒径小于粗骨料粒径;
所述抗裂材料包括PP纤维和木质纤维。
进一步的,所述添加剂包括聚羧酸减水剂和水泥抗裂剂。
进一步的,所述增强材料为微硅粉,所述微硅粉的SiO2含量为94%,所述微硅粉的活性指标≥85%。
进一步的,所述粉煤灰为干排灰。
进一步的,所述细骨料的粒径为1~5mm,容重为60~600kg/m3,所述粗骨料的粒径为5~15mm,容重为200~600kg/m3。
进一步的,所述PP纤维的纤维长度为6~9mm,所述木质纤维的纤维长度为0.5~3mm。
本发明的有益效果:
1、通过台阶槽的设置,使得多个保温隔声模块拼接后,能够配合形成井字形双向通道,当细石混凝土保护层浇筑后,细石混凝土保护层在台阶槽内的部分能够形成井字形双向密肋梁,约束蠕动,增加保护层的劲性,对抗裂缝产生有利影响。
2、在混凝土浇注本体的空腔上先抹上微晶保温砂浆,干燥后,再涂覆纳米封闭剂,然后粘贴上IXPE垫板,经测试,试件的热阻为0.83(m2﹒K)/W,是未处理试件的2.08倍,可见,经优化处理,能极大地提高混凝土浇注本体的保温性能,同时,因空腔对IXPE垫板无压缩作用,也较好地发挥了其保温和隔声性能。
3、在混凝土浇注本体底部设置IXPE垫板,IXPE垫板厚度至少为5mm厚,在试验中,IXPE垫板撞击声隔声改善量ΔLp为19dB,则浮筑楼板的计权标准化撞击声压级能够小于60dB,满足国标标准。
4、在墙体的周边设置有竖向隔声垫和橡皮条,橡皮条能够满足材料热胀冷缩时与墙体之间的配合度,保证抵接稳定性,比起那个竖向隔声垫能够降低噪音横向穿入,起到良好的隔音效果。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的保温隔声模块示意图;
图3是本发明的混凝土浇注本体仰视示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
参照图1至图3所示,本发明的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构的一实施例,包括从上至下依次设置在楼板1表面的装饰层2、细石混凝土保护层3和保温隔声层4,所述保温隔声层包括多个水平拼接设置的保温隔声模块5,所述保温隔声模块包括混凝土浇注本体6,所述混凝土浇注本体下平面上设置有环形支脚7,所述环形支脚的外侧边于混凝土浇注本体的侧边齐平,所述环形支脚底部设置有IXPE垫板8,所述环形支脚内壁、混凝土浇注本体底部和IXPE垫板表面之间配合形成空腔9,所述环形支脚与IXPE垫板之间通过纳米封闭剂粘连固定,所述空腔内部上涂覆有微晶保温砂浆,所述混凝土浇注本体的上平面周边与混凝土浇注本体侧边之间设置有台阶槽10,所述保温隔声模块的侧边与墙体之间设置有竖向隔声垫11和橡皮条12,所述橡皮条设置在竖向隔声垫和保温隔声模块之间。
根据大量工程案例,一般浮筑楼板楼面虽然设置了40mm毫米厚内配钢筋网的细石混凝土保护层,结构仍然会出现裂缝,而结构中的台阶槽设置,使得多个保温隔声模块拼接后,能够配合形成井字形双向通道,当细石混凝土保护层浇筑后,细石混凝土保护层在台阶槽内的部分能够形成井字形双向密肋梁,约束蠕动,增加保护层的劲性,对抗裂缝产生有利影响;
而在混凝土浇注本体的空腔上先抹上微晶保温砂浆,干燥后,再涂覆纳米封闭剂,然后粘贴上IXPE垫板,经测试,试件的热阻为0.83(m2﹒K)/W,是未处理试件的2.08倍,可见,经优化处理,能极大地提高混凝土浇注本体的保温性能,同时,因空腔对IXPE垫板无压缩作用,也较好地发挥了其保温和隔声性能。
上述墙体的周边设置有竖向隔声垫和橡皮条,橡皮条能够满足材料热胀冷缩时与墙体之间的配合度,保证抵接稳定性,比起那个竖向隔声垫能够降低噪音横向穿入,起到良好的隔音效果。
IXPE垫板为辐射交联聚乙烯泡沫塑料隔声垫,导热系数λ<0.04W/(m·k),撞击声隔声改善量:ΔLp=19dB,纳米封闭剂为NCN纳米远红外铝晶封闭剂,半球发射率:ΔH≥0.9,海拉建材科技大丰有限公司产;微晶保温砂浆具有控温效果,潜热焓,150J/g,海拉建材科技大丰有限公司产。
进一步的,保温隔声模块的尺寸为300mm×300mm×50mm,其规格在保证强度满足要求及方便生产的前提下,优化结构,优选基材,改善基材的热导率,尽量增大NCR模块的传热阻,提高隔声效果,减少面层裂纹,提高系统的整体性,保温隔声模块加上IXPE垫板后的总厚度至少为55mm,直接铺设于结构楼板上,当房间模数不满足时,可切割安装,要求紧贴,不留空隙当,切割后的保温隔声模块的切口朝向墙体设置,在使用时,切口会与橡皮条抵接,从而形成有效密封,并配合竖向隔声垫有效保证保温隔声模块的保温隔声效果。
上述的混凝土浇注本体包括如下组份混合制成:水泥、轻集料、细骨料、粗骨料、抗裂材料、添加剂、增强材料和水;
其中,水泥为42.5级P.O水泥,江苏腾龙建材有限公司产;
轻集料包括粉煤灰和隔热镇水粉;粉煤灰选用干排灰,满足GBT 1596所规定的Ⅱ级粉煤灰技术要求。隔热镇水粉的容重为180~200kg/m3,江苏三特新型建材有限公司产;
细骨料为隐蜂窝瓷粒,细骨料的隐蜂窝瓷粒为黑色外观,是再生发泡陶瓷颗粒,其粒径为1~5mm,容重为60~600kg/m3,海拉建材科技南通有限公司产;
粗骨料也为隐蜂窝瓷粒:粗骨料的隐蜂窝瓷粒为白色外观,也是再生发泡陶瓷颗粒,其粒径为5~15mm,容重为200~600kg/m3,江苏晶瑞特环保新材料有限公司产;
抗裂材料包括:PP纤维和木质纤维,PP纤维的纤维长度为6~9mm,江苏丝丝缘纤维有限公司产;木质纤维为纤维长度为0.5~3mm,海拉建材科技南通有限公司产;
添加剂包括聚羧酸减水剂和水泥抗裂剂;聚羧酸减水剂为干粉状态,江苏三特新型建材有限公司产;水泥抗裂剂为袋装干粉,德清微晶水泥外加剂有限责任公司产;
增强材料为微硅粉,微硅粉的SiO2含量为94%,比表面积为15~27m2/g,松散容重为150~200kg/m3;
上述配方在配比时,按照体积分数计,水泥:轻集料:细骨料:粗骨料:抗裂材料:添加剂:增强材料为1:0.8:0.4:0.8:0.01:0.01:0.05;
水的添加量为,按照重量份数计,水:水泥和轻集料之和为0.5:1。
在一实施例中,按照体积分数计,水泥:轻集料:细骨料:粗骨料:抗裂材料:添加剂:增强材料为1:0.6:0.3:0.6:0.01:0.01:0.05;
水的添加量为,按照重量份数计,水:水泥和轻集料之和为0.5:1。
在一实施例中,按照体积分数计,水泥:轻集料:细骨料:粗骨料:抗裂材料:添加剂:增强材料为1:1:0.5:1:0.01:0.01:0.05;
水的添加量为,按照重量份数计,水:水泥和轻集料之和为0.5:1。
为简化试验,上述的多个实施例中,每类材料中,各原料采用等量掺入法。如轻集料配比为0.8,表示其中粉煤灰为0.4,隔热镇水粉亦为0.4。
依据基准配合比设计,正交设计采用L9(34),因素水平表见表1,表2为正交试验表。
表1
表2
注:混凝土的强度按GB/T 50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》在试验中心的ABC-50压力试验机上测定,导热系数按GB10294《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》在DSC-50导热系数测定仪上测定。
上述抗压强度可以针对不同环境下使用要求而进行改变配方,当对墙体进行保温隔音时,可以选择抗压强度较小的配方,而当对楼板进行保温隔音时,可以选择抗压强度较大的配方,以满足各种使用环境的需求度。
本发明不但可满足楼板隔声和保温的双重需求,而且可消耗大量工业废渣,节约大量堆放场地,节约资源,保护环境,减少污染,推进可持续发展,实现废弃物资源化与综合利用,提高国家总体节能水平。正交试验表明,当料胶比为1:0.8:0.3:0.5,可获得较好的强度和导热系数。采用NCR模块的浮筑楼板,能同时满足GBJ118和JGJ134规范的保温隔声要求。
模块经优化处理,不但有利于提高结构的抗裂性能,而且可大幅提高NCR模块浮筑楼板系统的热工性能,而且更有利于提高NCR模块浮筑楼板系统的隔声性能。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
Claims (9)
1.一种隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,包括从上至下依次设置在楼板表面的装饰层、细石混凝土保护层和保温隔声层,所述保温隔声层包括多个水平拼接设置的保温隔声模块,所述保温隔声模块包括混凝土浇注本体,所述混凝土浇注本体下平面上设置有环形支脚,所述环形支脚的外侧边于混凝土浇注本体的侧边齐平,所述环形支脚底部设置有IXPE垫板,所述环形支脚内壁、混凝土浇注本体底部和IXPE垫板表面之间配合形成空腔,所述环形支脚与IXPE垫板之间通过纳米封闭剂粘连固定,所述空腔内部上涂覆有微晶保温砂浆,所述混凝土浇注本体的上平面周边与混凝土浇注本体侧边之间设置有台阶槽,所述保温隔声模块的侧边与墙体之间设置有竖向隔声垫和橡皮条,所述橡皮条设置在竖向隔声垫和保温隔声模块之间。
2.如权利要求1所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,当所述保温隔声模块需要切割时,所述保温隔声模块的切口朝向墙体设置。
3.如权利要求1所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述保温隔声模块的尺寸为300mm×300mm×50mm。
4.如权利要求1所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述混凝土浇注本体包括如下组份混合制成:水泥、轻集料、细骨料、粗骨料、抗裂材料、添加剂、增强材料和水;
其中,按照体积分数计,水泥:轻集料:细骨料:粗骨料:抗裂材料:添加剂:增强材料为1:(0.6~1.0):(0.3~0.5):(0.6~1):0.01:0.01:0.05;
按照重量份数计,水:水泥和轻集料之和为0.5:1;
所述轻集料包括粉煤灰和隔热镇水粉;
所述细骨料和粗骨料均为隐蜂窝瓷粒,所述细骨料的粒径小于粗骨料粒径;
所述抗裂材料包括PP纤维和木质纤维。
5.如权利要求4所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述添加剂包括聚羧酸减水剂和水泥抗裂剂。
6.如权利要求4所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述增强材料为微硅粉,所述微硅粉的SiO2含量为94%,所述微硅粉的活性指标≥85%。
7.如权利要求4所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述粉煤灰为干排灰。
8.如权利要求4所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述细骨料的粒径为1~5mm,容重为60~600kg/m3,所述粗骨料的粒径为5~15mm,容重为200~600kg/m3。
9.如权利要求4所述的隐蜂窝瓷粒保温构造层结构,其特征在于,所述PP纤维的纤维长度为6~9mm,所述木质纤维的纤维长度为0.5~3mm。
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