加气混凝土砌块干密度小,约为粘土空心砖的1/2,材料的导热系数≤0.2 W/mK,约为粘土空心砖的1/3~1/2。200mm厚的加气混凝土砌块外墙,其保温效果相当于490mm厚的粘土砖外墙。目前,采用加气混凝土砌块砌筑的外墙自保温墙体的常规作法自外而内依次是:外饰面、抹面砂浆找平、界面处理剂、200mm厚加气混凝土砌块、界面处理剂、抹面砂浆找平、内饰面。墙体的传热系数K为1.
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加气混凝土砌块干密度小,约为粘土空心砖的1/2,材料的导热系数≤0.2 W/mK,约为粘土空心砖的1/3~1/2。200mm厚的加气混凝土砌块外墙,其保温效果相当于490mm厚的粘土砖外墙。目前,采用加气混凝土砌块砌筑的外墙自保温墙体的常规作法自外而内依次是:外饰面、抹面砂浆找平、界面处理剂、200mm厚加气混凝土砌块、界面处理剂、抹面砂浆找平、内饰面。墙体的传热系数K为1.0W/( m2K)。而190mm厚的普通粘土空心砖墙的传热系数K 为1.9W/( m2K),不满足保温节能要求。为达到与加气混凝土墙相同的保温效果,空心砖墙必须增设保温砂浆或保温泡沫板的内保温或外保温体系。目前设计上普遍采用的内保温作法自外而内依次是:外饰面及抹灰等、190mm厚粘土空心砖、找平层、界面剂、30mm厚胶粉聚苯颗粒保温浆料( 或20厚聚苯板)、5mm厚抗裂砂浆+耐碱网格布一层、柔性耐水腻子、内饰面。采用增加保温体系后的粘土空心砖墙体传热系数可以达到1.0W/( m2K)。

蒸压加气混凝土砌块的干燥收缩
干燥收缩是由于材料中水分流失而产生的。加气混凝土由于具有高的孔隙率(40%~80%)和比表面积,其干燥收缩更明显。孔径较小同时孔隙率又较高时,收缩也越大。Ziembika认为收缩主要与微观孔(孔的尺寸为75~1000)的体积和比表面积有关,而 Schuber认为收缩还与孔径分布有关。多孔建筑材料干燥收缩的毛细理论认为孔隙中的水存在表面张力,导致孔壁之间存在拉应力是产生干燥收缩的主要原因。
只采用水泥作为胶凝材料的加气混凝土其收缩值比采用石灰或石灰加水泥作为胶凝材料的加气混凝土的收缩值要高,石灰-水泥体系的收缩值小。料浆中参与反应的硅质材料量越多,收缩值越大,但达到一定值后收缩值下降。养护方式、养护时间、蒸养压力、硅质材料细度和化学成分、粉煤灰等掺合料、试件尺寸和形状、存放时间和环境等因素均会影响加气混凝土的收缩。
湿养水泥砂浆在室温干燥时,其干燥收缩值为0.06%~3%之间,而自然养护的加气混凝土试件干燥收缩值则更大。Tada等认为非蒸养加气混凝土较高的收缩主要是因为其具有较大体积的小孔。然而,同样的样品当经过蒸养后,其矿物结构发生了根本变化(生成了结晶程度较好的托贝莫来石),收缩值可减小为未蒸养时的1/4甚至是1/5。Alexandson的研究认为结晶度对强度和收缩都有明显影响,随着结晶度提高,收缩减小,强度则先增加,至佳值后降低。收缩的大值依赖于CSH(Ⅰ)生成的情况,而收缩的小值则依赖于CSH(Ⅰ)转化为托贝莫来石的情况,水化产物中托贝莫来石和水石榴子石含量与收缩值呈线性负相关,CSH(Ⅰ)含量与收缩值大致成正比例关系,因此,促使CSH(Ⅰ)向托贝莫来石晶体转化,是减小收缩的有效途径。Georgiades等认为蒸压加气混凝土的干燥收缩值是孔径为20~200微观孔的体积和比表面积的函数。

1.4选用要点加气混凝土砌块1.4.1 主要用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙,也可与其它材料组合成为具有保温隔热功能的复合墙体,但不宜用于外层。1.4.2 蒸压加气混凝土砌块如无有效措施,不得用于下列部位:建筑物标高±0.000以下;长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位;受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位。1.4.3 设计施工详见建筑标准设计图集13J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。外墙转角及内、外墙交接处应咬砌,并在沿墙高1m左右的灰缝内配制钢筋或网片,每边深入墙内1m,山墙沿墙高1m左右的灰缝内另加通长钢筋。

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