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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下列关于各类泡沫吸声材料特点的叙述,正确的有( )。
泡沫金属把连续相金属的特性与分散相气孔的特性有机结合
泡沫铝已经成功应用于空压机房、列车发动机房等吸声领域
聚氨酯泡沫塑料吸声材料阻燃性好、容重轻、耐潮、易于切割和安装
泡沫玻璃具有质轻、不燃、不腐、不易老化、无粉尘污染等优点
泡沫玻璃受潮或吸水后会变形,因此不宜用于潮湿环境
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判断以下说法是否正确,并说明理由:
“某材料的吸声系数α=0.8,说明该材料能吸收80%的入射声能,因此它也是优良的隔声材料,可同时用于隔声和吸声。”
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某会议室需要进行声学设计,既要控制室内混响时间(吸声),又要隔绝外部交通噪声(隔声)。请分别提出材料选择建议并说明理由。
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