天然輕集料混凝土以天然形成的多孔巖石(如浮石、火山渣、凝灰巖)為粗骨料,具有原材料分布廣、成本低、生產能耗低的特點。浮石輕集料混凝土表觀密度通常為 800-1400kg/m3,抗壓強度 3-15MPa,保溫性能突出,導熱系數 0.25-0.5W/(m?K),適...
輕質混凝土在生產和應用過程中具有明顯的環保優勢,符合可持續發展要求。從原材料來看,輕質骨料可大量利用工業固廢,例如粉煤灰陶粒、礦渣陶粒、建筑垃圾再生骨料等,每生產 1m3 輕質混凝土可消耗工業固廢 300-500kg,減少固廢堆存對環境的污染。在能源消耗方面,...
陶粒輕質混凝土以燒結陶粒為骨料,具備強度高、耐久性好的特點,其抗壓強度可達 5-70MPa,干密度 800-1950kg/m3,可分為結構用陶粒混凝土(抗壓強度≥15MPa)和保溫用陶粒混凝土(抗壓強度 3-10MPa)。在結構應用中,陶粒輕質混凝土可用于框架...
鋼筋混凝土組合結構實現了材料性能的完美互補 —— 混凝土提供抗壓能力,鋼筋承擔抗拉任務,兩者通過界面粘結協同工作,明顯提升了結構的承載能力與延性。這種復合結構的設計需考慮鋼筋與混凝土的線膨脹系數匹配(相近的溫度變形特性),以及握裹力的保證(通過鋼筋表面肋紋實現...
橋梁工程對材料輕量化和耐久性要求嚴苛,輕骨料混凝土可解決傳統混凝土自重過大問題。在上部結構中,用輕骨料混凝土澆筑 T 梁、箱梁,梁體自重降低 20%-30%,減少支座負荷與墩臺受力,延長橋梁壽命。例如某高速公路橋梁用 LC35 陶粒輕骨料混凝土澆筑箱梁,梁體自...
裝配式建筑追求高效、環保、輕量化,泡沫混凝土憑借易加工、性能穩定的特點,成為裝配式構件生產的重要材料。在預制內墻板領域,泡沫混凝土預制墻板重量只為普通混凝土墻板的 1/2-2/3,單塊墻板(2.4m×0.6m×0.1m)重量可控制在 100kg 以內,便于運輸...
隨著建筑行業對材料高性能化、功能復合化的需求提升,泡沫混凝土技術正朝著多維度創新發展。在性能優化方面,納米材料(如納米 SiO?、納米 TiO?)的摻入可改善泡沫混凝土的微觀結構,提升其抗壓強度和耐久性,目前已有研究實現干密度 800kg/m3 的泡沫混凝土抗...
輕集料混凝土明顯的優勢是輕質高且強,其表觀密度只為普通混凝土(2400kg/m3)的 60%-80%,而結構輕集料混凝土抗壓強度可達 20-70MPa,部分高性能產品甚至突破 80MPa,能滿足框架結構、剪力墻結構等承重需求。同時,其保溫隔熱性能優異,導熱系數...
鋼筋混凝土組合結構實現了材料性能的完美互補 —— 混凝土提供抗壓能力,鋼筋承擔抗拉任務,兩者通過界面粘結協同工作,明顯提升了結構的承載能力與延性。這種復合結構的設計需考慮鋼筋與混凝土的線膨脹系數匹配(相近的溫度變形特性),以及握裹力的保證(通過鋼筋表面肋紋實現...
輕質高且強是陶粒混凝土關鍵的性能優勢,其表觀密度只為普通混凝土(2400kg/m3)的 1/3-4/5,而結構用陶粒混凝土抗壓強度可達 20-70MPa,部分高性能產品甚至突破 80MPa。以強度等級 LC30 的頁巖陶粒混凝土為例,表觀密度 1600kg/m...
在建筑節能領域,輕質混凝土的保溫隔熱性能是其關鍵競爭優勢之一。以陶粒輕質混凝土為例,其內部由陶粒的多孔結構形成大量封閉孔隙,這些孔隙內的靜止空氣能有效阻斷熱量傳遞,在建筑外墻、屋面保溫層中應用時,可使建筑圍護結構的傳熱系數明顯降低。例如,采用干密度為 1200...
橋梁工程對材料的輕量化和耐久性要求嚴苛,陶粒混凝土可有效解決傳統混凝土自重過大導致的橋梁負荷問題。在橋梁上部結構中,采用陶粒混凝土澆筑 T 梁、箱梁,可使梁體自重降低 20%-30%,減少橋梁支座負荷和墩臺受力,延長橋梁使用壽命。例如,某高速公路橋梁采用 LC...
高層建筑對材料輕量化和結構安全性要求極高,輕骨料混凝土恰好契合這一需求。在剪力墻結構中,采用結構輕骨料混凝土(表觀密度 1600-1800kg/m3,抗壓強度 30-40MPa)替代普通混凝土,可使墻體自重降低 20%-30%,一棟 30 層建筑總自重減少 1...
陶粒混凝土內部大量封閉的多孔結構能有效阻斷熱量傳遞,使其具備優異的保溫隔熱性能,導熱系數通常為 0.2-0.8W/(m?K),是普通混凝土(1.5-1.8W/(m?K))的 1/3-1/5。在建筑外墻工程中,采用干密度 1200kg/m3 的陶粒混凝土砌筑 2...
輕骨料混凝土是以輕骨料為粗骨料,普通砂或輕砂為細骨料,水泥為膠凝材料,配合水及外加劑制成的表觀密度不大于 1950kg/m3 的特種混凝土。按輕骨料來源可分為三大類:天然輕骨料混凝土(如浮石、火山渣混凝土)、人造輕骨料混凝土(如陶粒、膨脹珍珠巖混凝土)和工業廢...
橋梁工程對材料的輕量化和耐久性要求嚴苛,陶粒混凝土可有效解決傳統混凝土自重過大導致的橋梁負荷問題。在橋梁上部結構中,采用陶粒混凝土澆筑 T 梁、箱梁,可使梁體自重降低 20%-30%,減少橋梁支座負荷和墩臺受力,延長橋梁使用壽命。例如,某高速公路橋梁采用 LC...
泡沫混凝土的多孔結構對聲波具有良好的吸收和阻隔作用,可同時降低空氣聲和撞擊聲傳播,在建筑聲學設計中應用非常廣。從空氣聲隔音來看,干密度 1000kg/m3、厚度 150mm 的泡沫混凝土墻體,空氣聲隔音量可達 40dB 以上,能有效阻隔室外交通噪音、鄰里生活噪...
高層建筑對材料輕量化和結構安全性要求極高,輕集料混凝土憑借輕質比較強的特性成為理想選擇。在高層建筑剪力墻結構中,采用結構輕集料混凝土(表觀密度 1600-1800kg/m3,抗壓強度 30-40MPa)替代普通混凝土,可使墻體自重降低 20%-30%,每棟 3...
高性能混凝土(HPC)是當代混凝土技術的高水平表率,其設計理念突破了傳統配比思路,通過摻入硅灰、超細粉煤灰等礦物摻合料,配合高效減水劑,可實現 100MPa 以上的抗壓強度,同時具備優異的耐久性與工作性。這類混凝土在強度、韌性、抗滲性等方面均表現杰出,特別適用...
隨著建筑行業對材料高性能化、功能復合化的需求提升,輕集料混凝土技術正朝著多方向創新發展。在性能提升方面,納米技術的應用可優化輕集料混凝土的微觀結構,例如添加納米 SiO?可提升混凝土的密實度和強度,目前已有研究實現表觀密度 1600kg/m3 的輕集料混凝土抗...
輕質混凝土的多孔結構使其具備出色的隔音性能,可有效阻斷空氣聲和撞擊聲的傳播,在建筑聲學設計中發揮重要作用。從空氣聲隔音來看,干密度 1000kg/m3 的輕質混凝土墻體,厚度 100mm 時空氣聲隔音量可達 35dB 以上,厚度 200mm 時可提升至 45d...
混凝土技術的發展歷程折射出人類建筑文明的進步。古羅馬人使用火山灰、石灰與海水混合制成的混凝土,建造了萬神殿等不朽建筑,其耐久性得益于火山灰與海水反應生成的特殊膠凝物質。19 世紀波特蘭水泥的發明,標志著現代混凝土時代的開啟,配合鋼筋的應用,催生了摩天大樓、大跨...
混凝土結構的病害與修復是工程維護的重要內容。常見病害包括裂縫(溫度應力、荷載作用或碳化引起)、表層剝落(凍融破壞或鋼筋銹蝕膨脹導致)、強度不足(施工缺陷或材料劣化)等。裂縫寬度超過 0.3mm 時需進行處理,表面封閉法適用于微細裂縫,壓力灌漿法則用于較深裂縫。...
橋梁工程對材料的輕量化和耐久性要求嚴苛,輕集料混凝土可有效解決傳統混凝土自重過大導致的橋梁負荷問題。在橋梁上部結構中,采用輕集料混凝土澆筑 T 梁、箱梁,可使梁體自重降低 20%-30%,減少橋梁支座負荷和墩臺受力,延長橋梁使用壽命。例如,某高速公路橋梁采用 ...
在交通工程領域,泡沫混凝土憑借輕質、低滲透性、高穩定性的特點,成為路基處理的理想材料,尤其適用于軟土地基、橋頭跳車防治等場景。在軟土地基處理中,傳統砂石填料自重大會導致軟土地基沉降,而泡沫混凝土(干密度 600-800kg/m3)自重輕,可減少地基附加應力,降...
鋼筋混凝土組合結構實現了材料性能的完美互補 —— 混凝土提供抗壓能力,鋼筋承擔抗拉任務,兩者通過界面粘結協同工作,明顯提升了結構的承載能力與延性。這種復合結構的設計需考慮鋼筋與混凝土的線膨脹系數匹配(相近的溫度變形特性),以及握裹力的保證(通過鋼筋表面肋紋實現...
混凝土結構的病害與修復是工程維護的重要內容。常見病害包括裂縫(溫度應力、荷載作用或碳化引起)、表層剝落(凍融破壞或鋼筋銹蝕膨脹導致)、強度不足(施工缺陷或材料劣化)等。裂縫寬度超過 0.3mm 時需進行處理,表面封閉法適用于微細裂縫,壓力灌漿法則用于較深裂縫。...
陶粒混凝土是以陶粒為粗骨料,普通砂或輕砂為細骨料,水泥為膠凝材料,配合水及外加劑(如減水劑、引氣劑)制成的輕質混凝土。其關鍵原料陶粒是由黏土、頁巖、粉煤灰等原料經破碎、成型、高溫燒結(溫度 1100-1300℃)制成的多孔顆粒,內部形成封閉或半封閉孔隙,堆積密...
高層建筑對材料輕量化和結構安全性要求極高,輕集料混凝土憑借輕質比較強的特性成為理想選擇。在高層建筑剪力墻結構中,采用結構輕集料混凝土(表觀密度 1600-1800kg/m3,抗壓強度 30-40MPa)替代普通混凝土,可使墻體自重降低 20%-30%,每棟 3...
混凝土的耐久性是衡量其長期性能的關鍵指標,主要涉及抗滲性、抗凍性、抗碳化性及抗化學侵蝕性。在潮濕環境中,氯離子滲透是導致鋼筋銹蝕的主要誘因,因此沿海地區工程通常采用摻加阻銹劑或增加保護層厚度的方式提升耐久性。抗凍性則通過引氣劑引入微小氣泡,緩解凍融循環產生的膨...