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建筑节能是国家节约能源和环境保护政策的重要内容,我国提出:所有的城镇建筑在2010年节能率要有50%,特大及部门城市的节能率要能够先满足65%;城镇建筑节能在2020年的时候要全部满足65%。通过采用节能措施,可以使建筑结构的建筑节能率达到85%。 “十二五”规划里,建筑节能仍然是国家节能减排政策的重点,因此,国家把研制开发出利废、节能、经济型的新型建筑结构体系作为土木工程领域的重要课题。本课题以此为标准,对节能利废型自保温混凝土这种新型的节能、利废型自保温建筑材料进行了热工性能和力学性能的试验研究与分析。 传统保温体系的做法,不但不利于建筑结构的受力,而且成本高、施工不方便;此外,有机保温材料还存在成本高、火灾安全隐患大、热学性能耐久性差、易脱落等缺点。基于以上原因,本文对自保温混凝土的原材料、生产工艺、配合比、基本热工、力学性能及耐久性进行了试验研究,本文研究的具体工作如下: (1)对试验中所用的原材料的相关性质进行测定,并参照普通混凝土用料的相关质量标准及检验方法进行核定,为后续工作奠定了基础。 (2)采用正交试验的方法测定了9种不同配合比的自保温混凝土试件的导热系数、抗压强度及容重,并深入分析了正交试验数据的结果。研究分析了各种因素的变化与掺量对自保温混凝土的导热系数、抗压强度及容重的影响,从而确定了主次影响因素,成功研制出抗压强度为15~20Mpa,导热系数为0.13~0.25W/(m·k)的自保温混凝土,研究表明了岩棉和膨胀珍珠岩作为自保温混凝土的材料是可行的,不但能与自保温混凝土中的其他组成材料有良好的互混性,而且施工可操作性良好,为后续试验工作奠定了基础。 (3)在正交试验的基础上,选取配合比最佳组合的方案做进一步试验,利用慢冻法进行了自保温混凝土的抗冻融性能试验的研究,验证其能够满足一般工程需要。 (4)在正交试验的基础上,选定配合比最佳组合的方案进行了自保温混凝土的收缩性能试验的研究,验证其能够满足一般工程需要。 通过本文的试验与分析,自保温混凝土是一种不但具有一般混凝土的物理力学性能而且又具有自保温性能、节能、利废、绿色的高效益生态建筑保温材料。使用自保温混凝土的保温体系保温性能优、整体性佳、综合性能良好,且能形成自保温体系。