建筑功能材料用于改善建筑物使用功能(防水、绝热保温、吸声等),是现代建筑区别于传统建筑的重要特征之一。防水关系环境与寿命;绝热保温是建筑节能物质基础;吸声改善听音与控制噪声,常与其他材料结合,多功能新材起重要作用。
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苏锋,杨海东化学工业出版社
ISBN 978-7-122-03379-6179 页
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建筑功能材料用于改善建筑物使用功能(防水、绝热保温、吸声等),是现代建筑区别于传统建筑的重要特征之一。防水关系环境与寿命;绝热保温是建筑节能物质基础;吸声改善听音与控制噪声,常与其他材料结合,多功能新材起重要作用。
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对热传导有显著阻抗作用的材料称绝热材料;对维持建筑物温度稳定能力较强的材料称保温材料。绝热材料通常热导率较低;保温材料还常具较低热导率与较高热容,以保持室内温度稳定。绝热优劣还与导温系数、蓄热系数有关。合理采用可节约供热制冷能源,用于墙体屋顶及热工设备、热力管道等。
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影响热导率的因素:①物质构成——组成结构简单者热导率常较大;②孔隙率——固体热导率远大于空气,孔隙率大则热导率常减小,并与孔大小、分布、形状及连通性有关;③温度升高热导率增大;④湿度增大热导率增大(水的热导率约为空气的20倍,冰约为空气的80倍);⑤纤维材料热流方向垂直于纤维排列时热导率较小。
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绝热材料还要求温度稳定性(受热后保持性能的极限温度)、吸湿性宜小、并有必要的抗压抗折强度。
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纤维状绝热材料:石棉(天然矿物纤维,耐火耐热耐酸碱,绝热隔音绝缘);矿棉(矿渣棉、岩棉,轻质不燃绝热,成本较低);玻璃棉(短棉/超细棉,热导率约0.035~0.041W/(m·K),有碱玻璃最高使用约350℃,无碱约600℃);植物纤维复合板(木丝板、甘蔗板等)。
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散粒状:膨胀蛭石(约850~1000℃煅烧可胀5~20倍,堆积密度约80~200kg/m³)可填充或制砖板管壳;膨胀珍珠岩(煅烧约胀20倍,堆积密度约40~300kg/m³,热导率约0.025~0.048W/(m·K),耐热约800℃)为高效保温保冷填充及制品骨料。
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多孔性:微孔硅酸钙制品;泡沫玻璃(碎玻璃+发泡剂约800℃烧成封闭气泡,热导小、抗压抗冻耐久,可锯切钻孔,高级保温/冷藏库);多孔与轻骨料混凝土;泡沫塑料(聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯、脲醛等)。其他如软木板、蜂窝板(比强度大、导热低、抗震好)。
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防水材料防止雨水、地下水、给排水、腐蚀性液体及湿气蒸汽侵入。主要部位:屋面、墙面、地面、地下室。新型建筑防水材料通常分五大类:防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水及堵漏止水材料。
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防水卷材按组成分沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材三大类。沥青卷材为胎基浸涂沥青再撒隔离材料;纸胎油毡现已禁止生产使用,常见玻璃布、玻纤胎、铝箔面油毡等。
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高聚物改性沥青卷材高温不流淌、低温不脆裂,拉伸与延伸较好。SBS改性沥青卷材低温柔性好,冷热地区均适用,尤适寒冷地区,可热熔或冷粘;胎基常用聚酯毡(力学性能、耐水耐蚀优)与玻纤毡(价低但强度低、无延展)。APP改性沥青卷材耐高温突出(约130℃不流淌),适高温或强辐射地区,热熔性好。
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建筑工程中常用的玻璃胶是一种( )硅酮密封膏。
双组分、室温固化、低模量
单组分、室温固化、高模量、脱醋酸型
单组分、加热固化、高模量
双组分、加热固化、低模量
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我国新型建筑防水材料通常分为五大类,包括( )。
防水卷材
防水涂料
密封材料
刚性防水及堵漏止水材料
防水砂浆
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关于各类防水卷材的特点,下列说法正确的有( )。
SBS改性沥青防水卷材低温柔性好,适用于寒冷地区
APP改性沥青防水卷材耐高温性能好,130℃高温下不流淌
三元乙丙橡胶防水卷材耐老化性能最好,使用寿命可达30~50年以上
PVC防水卷材中,S型(以煤焦油与PVC混溶)性能优于P型(增塑PVC)
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材兼有塑料和橡胶的特点
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关于建筑密封膏的品种及其特点,下列说法正确的有( )。
聚氨酯密封膏具有很好的强度、延伸率和弹性,但受紫外线作用易老化,一般不用于外露部位
丙烯酸酯密封膏以水分挥发固化,可在潮湿基面上施工,但耐水性较差,长期泡水部位需进行耐水性试验
硅酮密封膏分为高模量(HM)和低模量(LM),可分别适应不同变形需要
脱醋酸型硅酮密封膏固化过程中释放醋酸,对铝合金有腐蚀作用
聚硫密封膏的耐油性能和耐老化性能很好,但价格偏高,应用范围较窄
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判断以下说法是否正确,并说明理由:
“聚合物水泥防水涂料(JS涂料)是由聚合物乳液与水泥复合而成的双组分涂料,以水为分散剂,既具有聚合物涂膜的延伸性和防水性,也具有水泥基材料强度高、易与潮湿基层黏结的优点,但只能在干燥基面上施工。”
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评定材料吸声性能好坏的主要指标是( )。
热导率
吸声系数(α)
降噪系数(NRC)
传热系数
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通常将平均吸声系数大于( )的材料列为吸声材料。
0.1
0.2
0.56
0.8
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多孔性吸声材料的吸声机理是( )。
声波在材料表面全部被反射
声波深入材料孔隙,空气分子摩擦和黏滞阻力以及纤维机械振动将声能转变为热能
声波使材料整体振动产生共振
声波被材料中的封闭气泡吸收
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关于微穿孔板吸声结构的特点,下列说法错误的是( )。
板厚、孔径均在1mm以下
穿孔率为1%~3%
需在板后配置多孔吸声材料才能获得良好吸声效果
在吸声系数和吸声频带方面优于穿孔板结构
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多孔吸声材料按所选材料的物理特性和外观,主要分为( )。
纤维材料
泡沫材料
薄板共振材料
穿孔板材料
颗粒材料
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