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新型建筑材料基地项目可行性建议书 新型建筑材料基地项目可行性建议书

格式:word 上传:2025-10-29 04:08:21
物质与空气中的二氧化碳发生反应生成碳酸盐造成制品内部结构收缩或膨胀,引起结构承载下降的情况,这两类缺陷主要是硅酸盐水化制品容易发生。 轻则会造成制品强度下降,重则会造成砌筑墙体开裂损毁。 因此,这类产品标准对此都做了严格规定,通常软化系数不应小于,碳化系数不应小于。 粘结性能对部分覆面的板材产品,粘结性能指标是为了测试芯材与外覆材料相互粘结的性能。 若粘结性能不好,就会出现坍顶或顶鼓现象,严重影响美观和装饰质量。 因此,这类标准对此项性能做了严格规定。 耐火极限遇火稳定性燃烧性能耐火极限检验主要是指产品遇火后不燃及稳定性,这是墙体材料遇火特殊情况的抵御能力。 此项目检测较为复杂,国家消防总局规定了部分实验室来承担此项工作,墙材制品通常都能达到标准要求,不需进行此类检验,只有部分轻板标准中有此项指标规定。 隔声量及热阻这两项指标是指产品的隔声吸音及隔热保温性能好坏,通常砖类制品和砌块类制品用孔 孔隙多,在产品质量耐久性方面差,所以吸水率指标不容忽视,其合格与否各类产品标准都有详细的判定指标。 软化性能和碳化性能软化性能是产品浸泡水后,强度下降的情况,碳化性能是指产品内部含有部分像熟石灰样和相对含水率的大小是判定产品密实程度的项指标,也是建筑设计载荷的个重要动载指标,般来说,吸水率相对含水率越小,制品越密实,强度也就越高,内在质量也越好。 吸水率及相对含水率大的则反映出其内部结构排列,以保证建筑节能隔热保温及隔声吸音等性能。 吸水率和相对含水率吸水率是制品吸水饱和后增加的重量与制品干重的比值,相对含水率是制品在自然气候条件下吸入空气中水分后增加的重量与制品干重的比值。 吸水率不符,造成建筑结构负载超标,进而对建筑埋下严重质量隐患。 因此,国家标准对这几项指标做了严格规定,通常孔洞率要求承重类不小于,非承重类不小于密度都不应大于孔型要求矩形条孔或矩形孔交错测结果不理想,直接影响到新型墙体材料轻质高强及建筑节能的特点,如按照国家建筑节能标准来设计及应用这类产品,轻则使建筑物功能大幅下降,如建筑隔声吸音隔热保温,很难达到节能标准要求,重则设计与实物质量,标准中均无干燥收缩指标要求。 孔洞率孔型排列及密度级别孔洞率孔型排列及密度几项指标是为了满足建筑物空间围护使用的隔热保温隔声吸音减轻自重负荷和节能省土等方面特性要求而设立的,这几项指标实体开裂,影响墙体强度和耐久性能。 建材行业标准规定粉煤灰小型空心砌块干燥收缩率粉煤灰砌块干燥收缩值蒸压加气混凝土砌块干燥收缩值。 其它各类制品干燥收缩较小,对墙体影响可忽略不计的标准都对耐久性能标准般称抗冻性能或抗风化性能有详细的指标要求。 干燥收缩值干燥收缩值是制品在干燥气候条件下体积收缩变化,干燥收缩值大,砌筑墙体后,墙体在气候干湿变化过程中因体积收缩而容易导致墙久性能是墙体材料的项最重要指标,耐久性能不合格的材料根本不能满足建筑物各方面性能及使用要求,轻则会在几年内造成建筑物风化损毁重则会造成结构坍塌的严重恶性事故。 它属极重要质量特性检验项目,因此各类制品行冻融试验定次数后般情况烧结制品要经过次冻融循环试验,非烧结制品要经过次冻融循环试验,冻融试验后的制品是否出现冻裂缺棱掉角等冻坏现象,或冻后制品强度下降冻后干质损失等情况来判定耐久性能好坏。 耐烧结程度或水化密实程度好坏,从而判定抗风化破坏作用的能力。 冻融试验即把制品放入自然水中浸泡吸充足水后,放入左右各类制品试验方法略有不同冷冻箱中冷冻定时间后,取出再放入常温水中融解,这样反复进物理作用,如干湿交替变化温度变化冻融变化等气候对制品的破坏作用。 墙体材料的耐久性能好坏,般是通过饱和系数及冻融试验来判定的,饱和系数通过沸煮时吸水率与浸泡吸水率之比来测试制品的通孔多少,测量久性能也称抗风化性能,是指墙体材料在使用过程中多种自然因素作用下能经久不变质不破坏而保持其原有性能稳定不变的能力,并以保持其使用期限来度量。 般影响耐久性能的因素主要有物理和化学两大方面,且更多的是及墙体面层脱落,严重的石灰爆裂会直接破坏制品及砌筑墙体的结构,造成制品及砌筑墙体强度损失,甚至崩溃,因此国家标准对烧结制品严格规定了石灰爆裂破坏情况的评定指标,严格控制制品石灰爆裂的发生。 耐久性能耐中因有害杂质含有的杂质经过焙烧,在制品内部形成固相颗粒状活性生石灰,这些生石灰与水发生反应,生成熟石灰,固相体积增大近倍造成制品爆裂的现象。 轻的石灰爆裂会造成制品表面破坏 因此国家标准严格规定烧结制品优等产品不允许出现泛霜,等产品不允许出现中等泛霜,合格产品不允许出现严重泛霜。 中等泛霜产品不能用于如基础卫生间水房等潮湿部位的建筑。 石灰爆裂石灰爆裂是制品在生产过程身和砌筑的墙体都会产生严重破坏作用,可引起制品及砌筑的墙体粉化或剥落破坏。 特别在干湿循环区域及盐碱严重的地区,这种现象更为严重。 轻则使得墙体及装饰层剥落或产生严重污染,重则会使墙体松散风化而坍塌。 因身和砌筑的墙体都会产生严重破坏作用,可引起制品及砌筑的墙体粉化或剥落破坏。 特别在干湿循环区域及盐碱严重的地区,这种现象更为严重。 轻则使得墙体及装饰层剥落或产生严重污染,重则会使墙体松散风化而坍塌。 因此国家标准严格规定烧结制品优等产品不允许出现泛霜,等产品不允许出现中等泛霜,合格产品不允许出现严重泛霜。 中等泛霜产品不能用于如基础卫生间水房等潮湿部位的建筑。 石灰爆裂石灰爆裂是制品在生产过程中因有害杂质含有的杂质经过焙烧,在制品内部形成固相颗粒状活性生石灰,这些生石灰与水发生反应,生成熟石灰,固相体积增大近倍造成制品爆裂的现象。 轻的石灰爆裂会造成制品表面破坏及墙体面层脱落,严重的石灰爆裂会直接破坏制品及砌筑墙体的结构,造成制品及砌筑墙体强度损失,甚至崩溃,因此国家标准对烧结制品严格规定了石灰爆裂破坏情况的评定指标,严格控制制品石灰爆裂的发生。 耐久性能耐久性能也称抗风化性能,是指墙体材料在使用过程中多种自然因素作用下能经久不变质不破坏而保持其原有性能稳定不变的能力,并以保持其使用期限来度量。 般影响耐久性能的因素主要有物理和化学两大方面,且更多的是物理作用,如干湿交替变化温度变化冻融变化等气候对制品的破坏作用。 墙体材料的耐久性能好坏,般是通过饱和系数及冻融试验来判定的,饱和系数通过沸煮时吸水率与浸泡吸水率之比来测试制品的通孔多少,测量烧结程度或水化密实程度好坏,从而判定抗风化破坏作用的能力。 冻融试验即把制品放入自然水中浸泡吸充足水后,放入左右各类制品试验方法略有不同冷冻箱中冷冻定时间后,取出再放入常温水中融解,这样反复进行冻融试验定次数后般情况烧结制品要经过次冻融循环试验,非烧结制品要经过次冻融循环试验,冻融试验后的制品是否出现冻裂缺棱掉角等冻坏现象,或冻后制品强度下降冻后干质损失等情况来判定耐久性能好坏。 耐久性能是墙体材料的项最重要指标,耐久性能不合格的材料根本不能满足建筑物各方面性能及使用要求,轻则会在几年内造成建筑物风化损毁重则会造成结构坍塌的严重恶性事故。 它属极重要质量特性检验项目,因此各类制品的标准都对耐久性能标准般称抗冻性能或抗风化性能有详细的指标要求。 干燥收缩值干燥收缩值是制品在干燥气候条件下体积收缩变化,干燥收缩值大,砌筑墙体后,墙体在气候干湿变化过程中因体积收缩而容易导致墙体开裂,影响墙体强度和耐久性能。 建材行业标准规定粉煤灰小型空心砌块干燥收缩率粉煤灰砌块干燥收缩值蒸压加气混凝土砌块干燥收缩值。 其它各类制品干燥收缩较小,对墙体影响可忽略不计,标准中均无干燥收缩指标要求。 孔洞率孔型排列及密度级别孔洞率孔型排列及密度几项指标是为了满足建筑物空间围护使用的隔热保温隔声吸音减轻自重负荷和节能省土等方面特性要求而设立的,这几项指标实测结果不理想,直接影响到新型墙体材料轻质高强及建筑节能的特点,如按照国家建筑节能标准来设计及应用这类产品,轻则使建筑物功能大幅下降,如建筑隔声吸音隔热保温,很难达到节能标准要求,重则设计与实物质量不符,造成建筑结构负载超标,进而对建筑埋下严重质量隐患。 因此,国家标准对这几项指标做了严格规定,通常孔洞率要求承重类不小于,非承重类不小于密度都不应大于孔型要求矩形条孔或矩形孔交错排列,以保证建筑节能隔热保温及隔声吸音等性能。 吸水率和相对含水率吸水率是制品吸水饱和后增加的重量与制品干重的比值,相对含水率是制品在自然气候条件下吸入空气中水分后增加的重量与制品干重的比值。 吸水率和相对含水率的大小是判定产品密实程度的项指标,也是建筑设计载荷的个重要动载指标,般来说,吸水率相对含水率越小,制品越密实,强度也就越高,内在质量也越好。 吸水率及相对含水率大的则反映出其内部结构孔隙多,在产品质量耐久性方面差,所以吸水率指标不容忽视,其合格与否各类产品标准都有详细的判定指标。 软化性能和碳化性能软化性能是产品浸泡水后,强度下降的情况,碳化性能是指产品内部含有部分像熟石灰样的物质与空气中的二氧化碳发生反应生成碳酸盐造成制品内部结构收缩或膨胀,引起结构承载下降的情况,这两类缺陷主要是硅酸盐水化制品容易发生。 轻则会造成制品强度下降,重则会造成砌筑墙体开裂损毁。 因此,这类产品标准对此都做了严格规定,通常软化系数不应小于,碳化系数不应小于。 粘结性能对部分覆面的板材产品,粘结性能指标是为了测试芯材与外覆材料相互粘结的性能。 若粘结性能不好,就会出现坍顶或顶鼓现象,严重影响美观和装饰质量。 因此,这类标准对此项性能做了严格规定。 耐火极限遇火稳定性燃烧性能耐火极限检验主要是指产品遇火后不燃及稳定性,这是墙体材料遇火特殊情况的抵御能力。 此项目检测较为复杂,国家消防总局规定了部分实验室来承担此项工作,
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