项目10 任务一 绝 热 材 料(课件)- 《建筑材料》同步教学(西安科版·2013)

2023-11-29
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项目十 建筑功能材料 任务一 绝热材料 任务二 吸声材料 任务三 建筑玻璃 任务四 建筑陶瓷 项目十 建筑功能材料 1   教学要求   了解:绝热材料的主要类型及性能特点;吸声材料的主要类型及性能特点;玻璃的性质特点和用途;建筑陶瓷制品的品种和应用。   掌握:常用绝热材料的选用方法、常用建筑陶瓷制品的使用部位。   重点:常用建筑玻璃的使用、常用建筑陶瓷制品的使用部位。   难点:影响材料绝热性能和吸声性能的因素。 项目十 建筑功能材料 1   【走进历史】   瓷 砖 的 诞 生   瓷砖的使用历史悠久,它最早出现在古埃及金字塔的内室里,而且很久以前就开始与沐浴联系在一起。在信仰伊斯兰教的国家,瓷砖上绘有花卉和植物图纹。在中世纪的英国,人们将不同色彩的几何形砖铺在教堂和修道院的地板上。瓷砖的历史应该追溯到公元前4000年,当时,埃及人已开始用瓷砖来装饰各种类型的房屋。人们将黏土砖在阳光下晒干或者通过烘焙的方法将其烘干,然后用从铜中提取出的蓝釉进行上色。 项目十 建筑功能材料 1   公元前4000年前,美索不达米亚地区也发现了瓷砖,这种瓷砖以蓝色和白色的条纹达到装饰的目的,后来出现了更多种的式样和颜色。   中国是陶瓷艺术的中心,早在商殷时期(公元前1523至公元前1028年),中国就生产出一种精美的白炻器,它使用了中国早期的釉料进行粉饰。   数个世纪以来,瓷砖的装饰效果随着瓷砖生产方法的改进而提高。例如,在伊斯兰时期,所有瓷砖的装饰方法在波斯达到了顶峰。随后,瓷砖的运用逐渐盛行全世界,在许多城市,瓷砖的生产和装饰达到了顶点。 项目十 建筑功能材料 1 在瓷砖的历史进程中,西班牙和葡萄牙的马赛克、意大利文艺复兴时期的地砖、安特卫普的釉面砖、荷兰瓷砖插图的发展以及德国的瓷砖都具有里程碑式的意义。 项目十 建筑功能材料 1      为了保持室内温度的稳定,凡房屋围护结构的建筑材料,都必须具有一定的绝热性能。绝热材料是防止住宅、生产车间、公共建筑及各种热工设备中热量传递的材料,也就是具有保温隔热性能的材料。 任务一 绝 热 材 料 项目十 建筑功能材料 1 绝热材料主要用于墙体和屋顶保温隔热,以及热工设备、采暖和空调管道的保温,在冷藏设备中则大量用作保温。   在建筑物中合理采用绝热材料,能提高建筑物使用效能,保证正常的生产、工作和生活,能减少热损失,节约能源。据统计,具有良好的绝热功能的建筑,其能源可节省25%~50%。因此,在建筑工程中,合理地使用绝热材料具有重要意义。 项目十 建筑功能材料 1 10.1.1 绝热材料的基本要求   绝热材料是保温、隔热材料的总称,选择绝热材料的基本要求是,导热系数不宜大于0.23 W(m·K),表观密度不宜大于600 kg/m³,抗压强度应大于0.3 MPa。另外,还要根据工程的特点,考虑材料的吸湿性、温度稳定性、耐腐蚀等性能。 项目十 建筑功能材料 1 10.1.2 影响材料绝热性能的因素   1. 材料的组成   组成及分子结构简单的物质导热系数比较大金属导热系数较大,非金属次之,液体较小,气体更小。   2. 孔隙率及孔隙构造   由于固体材料的导热系数比空气的导热系数大,因此材料的孔隙率越大,导热系数就越小。   3. 湿度   因为水的导热系数比密闭空气大20多倍,而冰的导热系数比密闭空气大100多倍,所以材料受潮吸湿后,其导热系数会增大,若受冻结冰后,则导热系数会增大更多。 项目十 建筑功能材料 1   4. 温度   材料的导热系数随温度的升高而增大,因为温度升高,材料固体分子的热运动增强,同时材料孔隙中空气的导热和孔壁间的辐射作用也有所增加。   5. 热流方向   对于各向异性材料,如木材等纤维质材料,当热流平行于纤维方向时,热流受到的阻力小;而热流垂直于纤维方向时,受到的阻力就大。 项目十 建筑功能材料 1 10.1.3 常用绝热材料   常用的保温绝热材料按其成分可分为有机和无机两大类。无机绝热材料是用矿物质原料制成的材料,呈纤维状、散粒状或孔状。 项目十 建筑功能材料 1 1. 纤维状保温隔热材料   1) 玻璃棉及其制品   玻璃棉是用玻璃原料或碎玻璃经熔融后制成的一种纤维状材料包括短棉和超细棉两种。短棉又称玻璃棉,指纤维长度在50 mm~150 mm、单纤维直径为12 × 10-3 mm左右的定长玻璃纤维,其外观洁白如棉。与短棉相比,超细棉的纤维直径细得多,一般在4 × 10-3 mm以下,所以又称超细玻璃棉。   短棉可以用来制作沥青玻璃棉毡、沥青玻璃棉板等;超细棉可以用来制作普通超细玻璃棉毡、板,也可以用来制作无碱超细玻璃棉毡、高氧硅超细玻璃棉毡等,用于围护结构及管道保温,如图10-1和图10-2所示。

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