建筑节能常用保温材料检测方法之探究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-16
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建筑节能常用保温材料检测方法之探究

刘倩

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摘要:为提升建筑节能保温材料应用水平,要践行全过程质量监督管控原则,并且针对具体材料开展对应的检测机制,进一步优化建筑节能环保管理效能,实现经济效益和环保效益和谐统一的目标。本文简要分析了建筑节能常用保温材料检测的必要性,并从干密度测试、抗压强度测试、导热系数测试等方面对建筑节能常用保温材料进行多元检测。

关键词:建筑节能;保温材料;检测

    随着市场经济的不断发展,建筑工程项目节能环保管控工作受到了更多的重视,要积极整合管理要求和管控内容,打造良好的检测管控体系,从而提升建筑节能效果,确保能为建筑可持续健康发展提供保障。

一、建筑节能常用保温材料检测的必要性

    近几年,能源短缺问题成为了城市多元发展体系中着重探讨的问题,而在众多能源消费体系中,建筑能耗是社会总能耗的30%,其中,采暖能耗、空调能耗等占比较大。若是再添加建筑工程项目建材生产中的能耗,整体建筑行业的能耗甚至接近社会总能耗的1/2。基于此,要想进一步推动节约型社会建设进程,就要积极整合具体的管控模式,针对建筑节能保温材料予以高度重视,确保能开展可控性较好的检测管理机制,从而提升材料的应用效能,保证建筑节能工作顺利展开[1]。与此同时,建筑节能常用保温材料检测工作的规范化开展,也能提升材料的应用效率,满足经济效益和环保效益协同发展的目标,减少建筑工程项目成本投入。综上所述,建筑节能常用保温材料检测具有重要的意义。

二、建筑节能常用保温材料检测方法

为了保证建筑节能常用保温材料检测工作的规范性,就要结合具体材料的实际应用要求和环保标准开展相关工作。并且,一般是开展密度测试、抗压强度测试等工作,以便于能更加全面地了解材料的应用效能,保证其发挥节能优势的同时,还能维持其应用质量效果,为建筑节能统筹管理工作的进一步落实提供支持和保障,避免建筑节能保温材料应用不当对建筑综合节能效果产生影响。较为常见的节能保温材料见表1。

表1 建筑节能保温材料

序号

名称

特点

1

蒸压加气混凝土砌块

质量轻、保温效果好,造价低,单一材料墙体达到50%节能

2

保温砂浆

胶粉聚苯颗粒保温和无机玻化微珠保温砂浆

3

挤塑聚苯板

分为绝热用挤塑乙烯泡沫板和绝热用模塑乙烯泡沫塑料板,绝热性能较好、密度轻

    本文主要以以上三种材料为例,对其进行综合质量检测和评估。

(一)蒸压加气混凝土砌块

其本身属于多孔混凝土制品,主要材料包括粉煤灰、石膏、石灰以及水泥等,配合气泡稳定剂、调节剂、发气剂等材料制成,在砌块实际应用环境中,要按照先搅拌浇注后切割的顺序制备相应材料,目前,应用最为广泛的蒸压加气混凝土砌块就是A5.0和B07。

1.干密度

为了保证蒸压加气混凝土砌块检测工作的规范性和科学性,要对其进行有效的干密度测试分析,主要指的是标准大小试件烘干后质量的测定分析工作。

1)选取3块试件,设定为一组,对长宽高的尺寸进行量取,精度精确到1mm,然后计算其具体的体积,并称取重量。

2)借助电热鼓风机干燥箱对试件进行干燥处理,一般是在55℃-65℃之间的温度环境下保温24个小时,然后再处于75℃到85℃之间的环境下保温24个小时,最后,将其放置在100℃到110℃之间的环境下保温24个小时,完成彻底烘干,量取其恒质,设定为M。

3)利用计算砌块试件的干密度,其中,表示的是试件的干质量,L、B、H表示的是试件的长度、宽度和高度。

4)完成计算分析后,将其测试结果和优等品标准、合格品标准进行比对,就能了解蒸压加气混凝土砌块是否满足质量要求。

2.抗压强度

对于建筑工程项目而言,保温材料的抗压水平也是非常关键的参数,抗压强度指的就是对外力施加压力条件下试件结构的强度极限耐受水平。

1)要对蒸压加气混凝土砌块试件的外观进行观察,确保平整度满足分析要求,并测试试件的长度、宽度,利用多次测量取平均值的方式准确估算其尺寸参数,以保证能计算出试件的具体受压面积。

    2)要按照最大测视力选取对应的档位操作微机,保证最大测试力低于量程的80%。

    3)启动油泵,预热系统10分钟后开展后续作业。将测试设备下压板的中心平放试件,保证蒸压加气混凝土砌块试件受压方向以及发气方向能形成垂直关系。

4)启动测试设备,在上压板接近蒸压加气混凝土砌块试件后进行合理性调整,保证接触的均衡性。

5)对试件施加对应的荷载,并将荷载施加的速度控制在每秒2.05kN的范围内,一直到观察到蒸压加气混凝土砌块试件损坏,记录极限破坏荷载。

6)要利用的方式进行计算分析,其中,P表示的是最大破坏荷载,L、B表示的是蒸压加气混凝土砌块试块的长度和宽度[2]

在完成相关测试分析后,将具体的情况和标准化参数要求进行对比,就能了解其具体情况,以便于能提高试件的应用水平。

(二)保温砂浆

报文砂浆在建筑节能施工过程中发挥了重要的作用,具有施工便捷、配制简单的优势,且材料的整体性能稳定性较高,能大大提升保温效果,为了充分证明材料的应用价值,就要对其进行对应的检测处理,一般是利用超声检测法开展具体工作。

1.抗压强度

依旧是对保温砂浆进行荷载极限的测试,结合具体测试参数和测试环境的要求,着重了解试件在极限状态下的具体情况,以保证能综合评估保温砂浆的实际水平,从而便于了解保温砂浆的应用状态和要求。

1)优选原材料,选取的是普通硅酸盐水泥,搭配三种颗粒级配不同的闭孔珍珠岩,并配置相应的丙乳。

    2)将以上三种材料按照相应比例进行搅拌,制备出立方体试件。

3)利用NM-3C非金属超声检测设备对其进行检测分析,着重检测保温砂浆试块的实际抗压水平。主要是利用检测仪器的发射换能器和接收换能器耦合作用,确保两个设备轴线一致,能有效确保超声波适当地穿透试件内部。并且,换能器的实际应用频率要控制在50kHz左右,利用黄油作为耦合剂,均匀涂抹在试件两侧。

4)利用进行计算,其中,c表示介质中的声速、L表示垂直于超声波传播方向的厚度。t表示的是时间。

2.导热系数

在抗压测试基础上,选取对应试件完成导热系数的测试,主要仪器设备就是平板导热仪器。试件规格为120mm*200mm*20mm,其实际的测试过程也是借助超声检测方式,并利用相同的公式进行声速数值的计算分析,就能有效评估其导热系数,与标准化材料应用要求进行对比,从而更好地评估试件是否满足实际应用要求。

(三)挤塑聚苯板测试

基于环保应用要求,挤塑聚苯板以树脂为主要原料,配合相应的聚合物,加热环境下添加催化剂就能有效提升其应用效能。正是因为挤塑聚苯板内部具有独立密封式气泡,所以,其抗压效果、吸水率以及防腐效能都较好,一般会应用在建筑节能设计中的墙体施工、平面混凝土屋顶施工作业等环节中。

1.表观密度测试

要先进行试件的处理,为更好地评估其实际使用效能,设置了三种不同规格的试件,为[(100)*(1001)*(501)]mm[3]

1)在实际测定分析工作开始前,静置对应试件,试件为72小时以上,为保证实际测试工作的准确性,要在温度21℃-25℃之间、湿度45%到55%之间对其状态予以调整,更好地保证测试分析工作的合理性和规范性,时间要控制在16个小时左右。

    2)挤塑聚苯板测试过程中,试件的长度方向要选取5个较为分散的测量节点,配合精度为0.02mm的游标卡尺完成测试,为保证测试的准确性,一般会选取多次测量求取平均值的方式完成读数。

3)对5个节点进行均值的计算,并利用天平称取质量。

4)在实际测试后,要按照进行计算,求取表观密度,其中,m表示的是试件的质量、v表示的是试件的体积,L表示的是试件的长度、D表示的是试件的宽度、T表示的是试件的厚度。

2.抗拉强度

为了进一步提升挤塑聚苯板的应用水平,要结合其实际应用要求和环境完成质量检测工作,秉持节能环保应用原则,确保测试的准确性和规范性。一般而言,选取的试件尺寸为100mm*100mm*50mm,并且,要在保温板上直接完成试件的切割,基面和受力方向保持90°。

1)在进行试件切割的过程中,为了维持后续实际测量的准确性和规范性,要确保膨胀聚苯板的边缘具有15mm以上的位置,并且,检测面的平整度和平行度之间偏差数值要控制在0.5mm以内。

2)为有效提升抗拉强度测试结果的准确性,就要在测试前进行温度和湿度的校准处理,温度控制在21℃到25℃之间、湿度控制在45%到55%之间,试件要静置6个小时以上[4]

3)为进一步落实标准化检验分析工作方案,就要践行精细化分析原则,确保具体情况得以具体分析,最大程度上提高应用控制的规范性,尤其要注意的是,试件的上表面、下表面和100mm*100mm金属测试板之间要利用粘贴处理的方式予以固定。

4)在万能测试设备上装载试件,建立恒定速度下的荷载处理过程,一直到荷载破坏试件的应用效果,记录对应的拉力和破坏位置。

结束语: 

    总而言之,在建筑节能检测工作中,要对常用保温材料进行规范化检测分析,着重了解其应用效能,以保证更好地维持应用水平,发挥环保优势的同时,减少能耗造成的压力和稳定性不足造成的安全隐患,更好地规范检验流程,才能为建筑节能环保行业的可持续发展奠定坚实基础。

参考文献:

[1]孙正雷. 建筑节能检测中的常用保温材料分析[J]. 智能城市,2021,7(14):26-27.

[2]龚圆圆,王宝全. 建筑节能常用保温材料检测方法之探究[J]. 商品与质量,2021(40):211-212.

[3]王雅丽. 浅析建筑节能检测之常用保温材料的检测[J]. 数码设计(下),2021,10(4):183.

[4]米海惠. 建筑外墙保温用空心微珠多孔材料的制备及性能研究[D]. 河北:河北工程大学,2017.