Керамзитобетонные панели: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

Керамзитобетонные Панели Стеновые: Изготовление, Использование

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м

2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Стеновые панели из керамзитобетона: виды, размеры, характеристики

Керамзитобетонные панели обладают целым рядом положительных качеств. Такие изделия достаточно прочны при хороших теплоизоляционных и звукоизоляционных показателях, в связи с этим данный материал получил широкое применение в строительстве. Согласно государственным стандартам панели на основании цемента керамзита, песка и воды могут использоваться в довольно широком диапазоне.

Как мы уже говорили, основные положительные качества изделия получают благодаря наличию керамзита. Рассматриваемый материал – это вспененная и обожжённая лёгкоплавкая глина, которая в процессе термической обработки приобретает «воздушную» структуру и прочную оболочку. Из-за подобных свойств, гранулы начали использовать для приготовления бетона. Они здесь выполняют роль крупного заполнителя, поэтому основная часть панелей или блоков будет приходиться именно на керамзит. Кроме звуко- и теплоизоляции керамзитобетон обладает устойчивостью к воздействию химических веществ, доступной ценой, влагоустойчивостью.

Керамзитобетонные панели изготавливают на заводах в виде блоков с унифицированными размерами от 30-ти сантиметров до 8,1 метра(имеются ввиду основные параметры: длина и высота). Основным применением панелей считается возведение несущих стен при помощи крана в максимально короткие сроки, а также монтаж внутренних перегородок.

Технические характеристики керамзитобетонных панелей

Если говорить о технических характеристиках керамзитобетонных панелей, то они имеют следующее значение:

  • небольшой коэффициент теплопроводности. При сравнивании изделия с кирпичной кладкой, толщина блока в 30 сантиметров способна перекрыть 1-1,2 метра стены из кирпича;
  • небольшая плотность материала (зависит от вида и количества слоёв), например, однослойные изделия имеют плотность до 1100 кг/м3;
  • вес материала будет зависеть от марки бетона и количества цемента, объёмной доли керамзита;
  • прекрасная морозостойкость благодаря отсутствию закрытых пор на поверхности и толще изделий. Керамзитобетонные плиты могут выдержать до 500 циклов чередующегося замораживания и оттаивания;
  • нормальные экологические показатели. В сырьевом составе материала не присутствуют вредные для здоровья человека вещества.

По назначению плиты из керамзитобетона делятся на несколько основных видов: для монтажа цокольной части здания, возведения несущих стен и чердачных помещений. По схеме работы они могут быть несущими, самонесущими или навесными. По наличию слоёв или внутренней структуре панели бывают сплошными или сборными, когда между отдельными плитами укладывается дополнительное утепление, скрепление соседних элементов проводится путем сваривания закладных деталей. 

общие сведения, характеристики и виды панелей, обозначения, особенности монтажа

Керамзитобетон обладает множеством достоинств, поэтому строительство с его использованием в последнее время получило широкое распространение. В частности определенную популярность приобрели панели из керамзитобетона. Так как ГОСТ на керамзитобетонные панели допускает их изготовление разных видов, область применения данного материала довольно обширная.

Далее мы ознакомимся с особенностями этих панелей, их видами и технологией применения.

Панели из керамзитобетона

Общие сведения

Керамзит является природным материалом, который представляет собой гранулы вспененной глины, прошедшей термическую обработку. В результате прочности и пористости, керамзит часто используют в качестве наполнителя для бетона, что позволяет наделить его определенными свойствами.

Среди достоинств керамзитобетона, можно отметить следующие его особенности:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства;
  • Повышенная влагоустойчивость;
  • Стойкость к химическим веществам;
  • Доступная цена.

Единственное, в результате пористой структуры, он обладает недостаточной прочностью для возведения габаритных строений или сооружения фундамента.

Керамзит

Панели из керамзитобетона изготавливают блочными элементами. Размеры керамзитобетонных панелей зависят от вида нарезки и варьируются в пределах 300 — 7200 мм в длину, и 300 — 8100 мм в высоту.

Чаще всего их используют при возведении внешних стен и обустройства внутренних перегородок. Кроме того, материал нередко применяют для заполнения каркаса в железобетонных конструкциях.

Структура керамзитобетона

Особенности панелейХарактеристики

Панели из керамзитобетона обладают следующими характеристиками:

  • Высокой теплопроводностью. Один блочный элемент толщиной 30 см аналогичен кирпичной кладке толщиной 100 – 120 см.
  • Плотность изделий зависит от количества слоев. К примеру, плотность однослойных блоков находится в пределах 900 – 1 100 кг/см3
  • Вес материала во многом зависит от марки бетона, который использовался при его изготовлении. Кроме того, масса зависит от размеров блоков. В целом же данный материал относится к числу легких бетонов.
  • Высокая прочность – этот показатель составляет около 35-100 кг на квадратный сантиметр.
  • Хорошая морозостойкость – материал способен выдерживать до 500 циклов замерзания и оттаивания.
  • Экологичность – в составе блоков нет вредных компонентов для здоровья человека.
  • Паропроницаемость – благодаря свойству «дышать», в помещениях из керамзитобетона формируется благоприятный микроклимат.

Виды

Стеновые панели из керамзитобетона по характеристикам и признакам делятся на несколько классов.

По назначению панели бывают:

  • Для цоколя;
  • Для надземного этажа;
  • Для чердака.

На фото — стеновые панели

Кроме того, их делят по статической схеме работы.

Они могут быть:

  • Навесными;
  • Самонесущими;
  • Несущими.

По устройству они бывают:

  • Сплошными
  • Сборными– состоят из множества элементов, к примеру,блоков. Исходные элементы могут быть связаны раствором, клеем или путем сваривания. Чаще всего используют именно их, так как они обладают повышенной трещиностойкостью.

Совет!
Как уже было сказано выше, рассматриваемый материал обладает невысокой стоимостью.
Однако, если требуется возвести технические или подсобные сооружения, можно еще больше удешевить строительство – использовать керамзитобетонные стеновые панели б у.

Утепленный керамзитобетонными панелями фасад

По количеству слоев они делятся на:

  • Однослойные;
  • Двухслойные;
  • Трехслойные.

Однослойные панели выполняют из керамзитобетона с низкими показателями теплопроводности. Их толщина зависит от климатических условий, а прочность бетона – от предполагаемых нагрузок.

Обозначения

ГОСТ на керамзитобетонные стеновые панели № 23009 регламентирует обозначение их марок цифрами и буквами.

Причем, обозначение изделия содержит в себе следующую информацию:

  • Тип панели;
  • Номинальную длину;
  • Высоту, которая обозначается в дециметрах;
  • Толщину в сантиметрах;
  • Класс керамзитобетона, который ставится через дефис;
  • Дополнительные характеристики, такие как наличие вырезов, отверстий и т.д.

К примеру, имеется панель 2НСН 40.27.30-15К. Обозначение 2НСН говорит о том, что она двухслойная, наружная стеновая.

Цифры до дефиса обозначают размеры керамзитобетонных стеновых панелей, в данном случае они следующие:

  • Длина – 3995 мм;
  • Высота – 2650 мм;
  • Толщина – 300 мм.

Число после дефиса говорит об использовании керамзитобетона класса В15.

Строение из керамзитобетонных панелей

Монтаж стеновых панелей

Монтаж данного строительного материала выполняется без использования специального оборудования.

Краткая инструкция выглядит следующим образом:

  • Блоки устанавливаются на место и прикрепляются к закладным деталям установленных заранее колонн.
  • После этого устанавливаются простеночные панели и также закрепляются к колоннам либо другим смонтированным конструкциям.
  • Затем, поверх рядов блоков укладывается слой пароизоляции, что позволяет повысить прочность строения.
  • После возведения стен, вертикальные стыки обрабатываются пароизолом и цементным составом.

Совет!
Зачастую керамзитобетон используется совместно с железобетоном.
Для механической обработки последнего используют инструмент с алмазными насадками.
В частности, зачастую выполняется резка железобетона алмазными кругами или алмазное бурение отверстий в бетоне для подведения коммуникаций.

Таким образом, возвести стены вполне возможно своими руками, причем данная процедура занимает гораздо меньше времени, чем, к примеру, кладка. Правда, монтаж может быть осложнен большими габаритами.

Вывод

Популярность керамзитобетонных панелей обусловлена рядом вышеперечисленных достоинств и особенностей. Единственное, отдавая предпочтение этому материалу, необходимо учитывать разнообразие его видов.Использовать можно только блоки соответствующего назначения.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Панели стеновые керамзитобетонные, их размеры, вес, цены и виды

Керамзитобетон – легкий бетон, наполнителем у которого является керамзит, вяжущим элементом служит цемент, иногда применяют гипс или известь. Часть материала составляет песок. В зависимости от плотности, он бывает тяжелым (плотным) и крупнопористым (беспесчаным) и самая легкая разновидность используется для того, чтобы изготовить панели стеновые керамзитобетонные.

Виды и характеристика

По назначению керамзитобетон делится на:

  • конструкционный, используется при сооружении конструкций, испытывающих большие нагрузки (мосты, здания). Плотность такого материала 1,4 – 1,8 т/м3, при прочности на сжатие 0,1 – 0,5 т/см2. Это способствует снижению веса железобетонных конструкций, а значит, приводит к снижению затрат при строительстве. Морозостойкость достигает 500 циклов;
  • конструкционно-теплоизоляционный, служит для производства однослойных стеновых панелей и больших блоков. При прочности на сжатие 0,35-0,1 т/см2 плотность составляет 0,7-1,2 т/м3. Морозостойкость от 15 до 100 циклов;
  • теплоизоляционный, применяется как слой теплоизоляции в ограждающих конструкциях различных зданий. Если прочность на сжатие 5-25 кг/см2, тогда плотность в сухом состоянии – 0,35-0,6 т/м3.

Наиболее распространены стеновые панели из керамзитобетона, их удельный вес меньше, чем у обыкновенного бетона. В некоторых районах они являются основным материалом для строительства. Чаще всего это плиты из хорошо вспученного легкого гравия, по насыпной плотности М300, М400 и М500. Стандартная толщина керамзитобетонной панели – 60 см. Возможно также индивидуальное производство, по заданным размерам. Так, например, если стена высотой 240 см, то блок будет той же высоты. Выбор размеров остается за заказчиком.

Самые распространенные размеры: 19-39-9 см и 19-39-18,8 см. Эти блоки чаще всего применяют для строительства жилых помещений, производственных и гражданских объектов.

При промышленном производстве панелей для стен из керамзитобетона, процесс изготовления должен строго контролироваться и соответствовать государственному стандарту (ГОСТ), здесь же указано и о недопустимости превышения в партии более 10% блоков, имеющих трещины.

Сравнительные характеристики:

1) у керамзитобетона более низкая теплопроводность, чем у обыкновенного бетона, и стоимость его немного ниже;

2) несмотря на сравнительно одинаковые физико-механические свойства, такие как плотность и прочность, показатель теплопроводности у них лучше, чем у ячеистых бетонов;

3) керамзит обладает большой влагостойкостью и устойчив к воздействию агрессивной химической среды.

4) так как это пористый материал, его плотность, прочность и морозостойкость ниже, чем у тяжелых бетонов, его не используют для строительства фундамента и возведения габаритных конструкций. Для этого используют бетон.

Применение

Керамзитобетонные плиты и панели чаще всего применяются для строительства домов, коттеджей, а также внутренних перегородок. Еще их используют для заполнения каркаса при возведении домов из железобетона. По сравнению с силикатным кирпичом, они имеют следующие преимущества.

  1. Меньший расход цемента и высокая скорость построения.
  2. Толщина стены меньше на 50%, что увеличивает полезную площадь помещения. Несущая способность кладки выше на 20%.
  3. Экологичность материала соответствует кирпичу из керамики, теплоизоляционные свойства дают возможность использовать их в холодное время года. Он «дышит», что способствует естественной вентиляции внутри помещения.
  4. Суммарная стоимость работ по строительству малоэтажного здания уменьшается примерно на 25-45%. Благодаря полости внутри материала, в нем легко прокладывать различные коммуникации.
  5. Морозостойкость соответствует марке М-75/50, при этом прочность – М-30, 50 и 100.

Сегодня в строительстве часто используются однослойные панели для стен из керамзитобетона. Однослойная – это условное название, на самом деле, она состоит из конструктивного (основного) слоя из легкого, ячеистого бетона, который расположен между отделочным внутренним и защитно-отделочным наружным слоями. Внутренний слой отделки изготавливают из тяжелого раствора, у которого плотность 1800 кг/м3, а толщина 15 мм. Он защищает основной слой от сырости, возможной из-за проникновения в него паров воздуха. Снаружи защитно-отделочный слой изготавливают толщиной 10—25 мм из паропроницаемого ячеистого бетона. Он обеспечивает нужную водонепроницаемость. Плотность защитно-отделочного слоя – 1200—1400 кг/м3.

Меньшее распространение получили керамзитобетонные трехслойные панели. Они состоят из 2-ух слоев тяжелого или легкого бетонов и заключенным между ними утепляющим слоем. В качестве утепляющего слоя используют материал плотностью до 400 кг/м (плиты или блоки минеральной или стекловаты, пенопласт, пеностекло, фибролит). Толщины слоев внутреннего и наружного принимаются в пропорции 1,2 к 1, благодаря чему, влага не скапливается в утеплителе. Также, для этого используется пароизоляция, это может быть фольга или рубероид, которые располагаются между утеплителем и внутренним конструктивным слоем. Единство всех слоев обеспечивают гибкие или жесткие связи, поэтому трехслойные блоки отвечают нормам долговечности, прочности и теплозащиты.

Строительство жилых домов

В строительстве в наружном унифицированном каркасе в качестве ограждающих конструкций используют керамзитобетонные навесные панели толщиной 34 см.

Достоинства:

  • надежность домов сравнима с кирпичными, а себестоимость возведения меньше;
  • высокие показатели тепло- и звукоизоляции, химической стойкости, влагостойкости, прочность и долговечность больше, чем у ячеистых бетонов;
  • самая высокая скорость строительства.

Недостатки:

  • прочность ниже, чем у кирпича;
  • рекомендуется использовать снаружи влаго- и теплоизоляцию, это связано с повышенной пористостью и хрупкостью.

Дома из керамзитобетонных панелей в России строятся уже более 60 лет. Благодаря использованию этого материала можно снизить вес больших железобетонных перекрытий, уменьшить затраты на фундамент. Сквозные пустоты создают каркас в стене, который повышает ее несущую способность. Размеры позволяют с легкостью их транспортировать и хранить, с ними легко работать, не требуется дополнительных устройств и приспособлений.

Ориентировочные цены на панели из керамзитобетона представлены ниже.

Марка керамзитобетона

Цена в рублях за куб с доставкой по Москве.

М-100

3 750

М-150

3 850

М-200

3 950

Стеновые керамзитобетонные панели | Энциклопедия строительства YouSpec

Стеновые керамзитобетонные сэндвич панели сегодня пользуются особой популярностью при возведении домов на территории всей Северной Европы.

Однако на отечественном строительном рынке керамзитобетонные сэндвич панели появились относительно недавно, но и за это короткое время уже успели завоевать широкую популярность при возведении жилых объектов.

Стеновые сэндвич панели из керамзитобетона относятся к классу легкого бетона, что достигается за счет использования в их конструкции в качестве заполнителя керамзита.

Преимущества керамзитобетонных панелей при возведении дома

Керамзит – это легкий гранулированный ячеистый материал, обладающий отличными термоизоляционными свойствами. Он легкий, долговечный и при этом не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ, что особенно ценится в условиях современного экологического кризиса.

Все эти характеристики делают стеновые сэндвич панели из керамзитобетона идеальным материалом для строительства дома.

На строительном рынке можно встретить керамзитобетон двух видов:

  • Конструкционные стеновые сэндвич панели, применяющиеся для строительства дома,
  • Конструкционно-теплоизоляционные элементы.

    Преимущества стеновых сэндвич панелей из легкого бетона

    Стеновые сэндвич панели, изготовленные с использованием керамзитобетона, обладают высокими термоизоляционными характеристиками, что позволяет их использовать для строительства частного дома, так и различных офисных и промышленных сооружений.

    Термоизоляционные качества конструкций из легкого бетона напрямую зависят от количества использующегося керамзита, из этого следует, что чем толще слой утеплителя, тем более низкой теплопроводностью будет обладать материал.

    Глубокого уважения заслуживает и прочностные характеристики конструкций из легкого бетона. Стеновые сэндвич панели с наполнителем из керамзитобетона вполне пригодны для возведения трехэтажного дома.

    Еще одним плюсом использования этого материала для строительства является долговечность дома, что легко объясняется морозоустойчивостью панелей из керамзитобетона.

    Огромное влияние на эксплуатационные качества строения оказывает и низкое водопоглощение этого материала, что позволяет возводить дома даже в местах характеризующихся высоким уровнем влажности грунтов и даже на заболоченной местности.

    Благодаря тому, что в состав стеновых панелей входит бетон, обладающий высокой устойчивостью к влаге дома, при строительстве которых были использованы керамзитобетонные панели, даже при длительном контакте с влагой не разрушаются и не утрачивают своих первоначальных характеристик.

    Немаловажное значение при выборе материала для строительства дома играет и абсолютная экологичность керамзитобетонных блоков. Благодаря тому, что при изготовлении этого стенового материала используются исключительно природные материалы, он не выделяет в окружающую среду никаких опасных для здоровья человека веществ или испарений.

    Низкий вес элементов гарантирует поразительно простой и быстрый монтаж здания имеющего любые параметры и геометрические формы. Помимо этого, низкий вес блоков не требует заливки усиленного фундамента, что дает возможность значительно снизить финансовые расходы на заливку фундамента и возведение стен.

    Максимально комфортное проживание в доме из керамзитобетонных блоков обеспечивают высокие шумо- и теплоизоляционные характеристики материала, а также высокая химическая инертность и огнестойкость блоков.

    Недостатки

    Однако, несмотря на достаточно внушительный список положительных характеристик стеновых сэндвич панелей из керамзитобетона, этот материал все невозможно назвать идеальным, так как и ему присущи некоторые недостатки.

    Например, используя керамзитобетонные блоки для строительства дома, не стоит забывать о том, что этот материал значительно уступает в прочности своим бетонным аналогам, в результате наличия у него пор.

    В связи с тем, что данный материал обладает низкими прочностными характеристиками при проектировании необходимо более тщательных расчетов связанных с определением несущих способностей элементов.


    Да и внешний вид эти листы имеют, мягко говоря, достаточно непрезентабельный, поэтому при строительстве из них дома необходимо будет потратиться и на его отделку.

    Еще одним важным недостатком этого материала является то, что изготовленные из него изделия обладают низкими аэрационными способностями, проще говоря, он очень плохо пропускает сквозь себя воздух, что не может не отразиться на качестве микроклимата помещения и образованием мостиков холода.

    Выводы и рекомендации

    Блоки керамзитобетонные стеновые целесообразно применять для строительства наружных стен зданий, гаражей и хозяйственных построек. Преимущества домов из керамзитобетона особенно наглядны для загородного жилья.

    Хорошая звукоизоляция зданий из керамзитобетонных блоков обеспечивает комфортность проживания в них даже вблизи оживлённых автострад. При использовании этого стройматериала отпадает потребность в дополнительном утеплении межкомнатных перегородок и фундамента здания.

    Это может пригодиться:

     

    Керамзитобетонные панели, керамзитовые наружные стеновые панели

    Керамзитобетонные панели

    Керамзитобетонные стеновые панели имеют вид блоков, изготовленных из наиболее плотного керамзитобетона. Однако он обладает меньшим удельным весом, чем обычный бетон.

    Панели из керамзитобетона: их свойства

    Толщина керамзитобетонной панели равна 60-ти см. Но она может быть для каждой стены разной. Другими словами, если высота стенки составляет 230 см, то блок из керамзитобетона будет такой же высоты.

    Керамзитобетонные панели обладают более высокой теплопроводностью, нежели обычный бетон, а его цена материала немного ниже.

    При наличии остальных равных физико-механических свойствах (плотности, прочности и т.д.) показатель теплопроводности лучше, нежели у ячеистого бетона.

    Где применяются керамзитовые панели?

    Керамзитобетонные    наружные   стеновые    панели  лучше  всего использовать для строительства стен коттеджей и частных домов, создания перегородок между комнатами и квартирами. Также их можно применять с целью заполнения каркаса в возведении домов из железобетона.

    Преимущества керамзитобетонных панелей

    По сравнению с силикатным кирпичом панели из керамзитобетона обладают некоторыми преимуществами. Например, на кладку расходуется значительно меньше цемента, поскольку стандартный керамзитобетонный блок равняется 7-ми кирпичам. Каменщик может уложить 3 куб. м. стенки, что превышает кладку из кирпича в три раза.

    Панели стеновые из керамзитобетона способствуют увеличению используемой площади здания, потому что толщина стенок уменьшается вдвое. Уровень несущей способности кладки из керамзитобетона выше на 20 процентов.

    Экологические свойства материала такие же, как и у керамического кирпича. А благодаря теплоизоляционным свойствам он может использоваться даже в регионах, где холодный климат. Керамзитобетон способен «дышать» и регулировать влажность воздуха внутри зданий.

    Себестоимость работ по строительству малоэтажных зданий с керамзитовыми панелями сокращается примерно на 25-45 процентов. Дополнительный комфорт этот материал создает в процессе прокладки коммуникаций в стенках. Он полый внутри, потому достаточно лишь проделать входное отверстие, а также протянуть провод.

    Возможно, вас заинтересует

    Керамзитовый песок

    Каждый вид керамзита применяется для разных фронтов работы. Безусловно, чаще всего в строительстве применяются керамзитовые блоки. Но существует такой вид деятельности, где ке…

    Керамзит в мешках

    У приверженцев этого материала есть свои сторонники, которые, в свою очередь, делятся на два лагеря. Те, кто больше любит использовать керамзит в плитах (блоках) или же активн…

    Керамзитовый гравий

    Керамзитовый гравий считается искусственным гранулированным керамическим пористым материалом, имеющим ячеистое строение. Он имеет вид частиц округлой формы с порами внутри и о…

    Панели стеновые керамзитобетонные — Тюменский комбинат строительных материалов, ТКСМ, ЖБИ, Бетон, Керамзитобетон, тюменский комбинат строительных материалов ЖБИ в тюмени, железобетон тюмень, бетон тюмень, керамзитобетон тюмень

    Панели стеновые керамзитобетонные

    Наименование Вес, кг
    ПС 60-6-4.0 3500
    ПС 60-6-3.0 2623
    ПС 60-18-4.0 10645
    ПС 60-18-3.0 7985
    ПС 60-15-4.0 8880
    ПС 60-15-3.0 4010
    ПС 48.5-9-30-6 3600
    ПС 30-9-4-6 2625
    ПС 30-18 4000
    ПС 30-15-3.0 2938
    ПС 30-12-3.0 2650
    2ПС 12-18 1575
    2ПС 12-12-4 1400
    2ПС 12-12-3.5 740
    2ПС 12-12-3.0 1050
    ПС 60-9-3.0 3975
    ПС 60-9-4.0 5300
    ПС 60-9-12 5500
    ПС 64.5-12-4-6 7700
    ПС 64.5-18-4-6 11500
    ПС 65-1-18 8725

    Панели изготавливаются из керамзитобетона, имеют наружные и внутренние фактурные слои из цементно-песчанного раствора

    Изучить влияние керамзита и микрокремнезема на свойства легкого бетона

    Основные моменты

    Получен энергоэффективный бетон с воздействием на окружающую среду.

    Керамзит и пена использовались для производства термобетона.

    Легкий бетон показал более высокие свойства теплового комфорта в помещениях.

    Изготовленный бетон обеспечивает баланс между тепловыми и структурными характеристиками.

    Реферат

    Это исследование было сосредоточено на разработке самотечного и энергоэффективного пенобетона с легким заполнителем (LAFC), который будет использоваться в качестве теплоизоляции, теплоизоляции и конструкционного материала. Бетонные смеси низкой плотности (для значений плотности от 800 до 1300 кг / м 3 ) были приготовлены путем изменения объема легкого керамзитового заполнителя (ЭКА) с 49,4% до 20,1%. Текучесть бетонных смесей улучшена с помощью стабильной пены.Обычный портландцемент (OPC) был заменен на 5% и 10% микрокремнезем (SF), чтобы изучить влияние SF на свойства LAFC. Прочность на сжатие и предел прочности смесей LAFC были увеличены соответственно с 6,5 МПа до 24,30 МПа и от 0,52 МПа до 1,63 МПа за счет уменьшения объема ЭКА с 49,4% до 20,1%. Смесь LAFC (800-0SF) с самой низкой плотностью показала самые высокие значения пористости и коэффициента сорбции 70,63% и 2,56 кгм -2 мин -0,5 . Теплопроводность, объемная удельная теплоемкость и температуропроводность смесей LAFC находились в диапазоне 0.23–0,45 Вт · м −1 K −1 , 1136–1631 кДж / м 3 .K и 0,20–0,275 мм 2 / с соответственно. Анализ SEM показал, что уменьшение объема ECA и добавление SF уплотняют микроструктуру LAFC. Наконец, смеси LAFC были классифицированы на бетоны класса I, класса II и класса III по конструкции и изоляционным целям в соответствии с функциональной классификацией RILEM.

    Ключевые слова

    Пенобетон

    Керамзитовый заполнитель

    Пористость

    Сорбционная способность

    Теплопроводность

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Полный текст

    © 2019 Elsevier Ltd.Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    Использование керамзитобетона в устойчивом легком геополимерном бетоне

  • 1.

    Сингх Б., Ишварья Г., Гупта М., Бхаттачарья С.К. (2015) Геополимерный бетон: обзор некоторых недавних разработок. Строительный материал 85: 78–90. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.036

    Статья Google ученый

  • 2.

    Posi P, Thongjapo P, Thamultree N, Boontee P, Kasemsiri P, Chindaprasirt P (2016) Прессованный геополимерный бетон с легкой летучей золой и OPC, содержащий переработанный заполнитель легкого бетона. Материал сборки 127: 450–456. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.09.105

    Статья Google ученый

  • 3.

    Posi P, Teerachanwit C, Tanutong C, Limkamoltip S, Lertnimoolchai S, Sata V, Chindaprasirt P (2013) Легкий геополимерный бетон, содержащий заполнитель из переработанных легких блоков.Mater Des (1980–2015) 52: 580–586. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.06.001

    Статья Google ученый

  • 4.

    Медри В., Папа Э., Маццоччи М., Лаги Л., Морганти М., Францискони Дж., Ланди Э. (2015) Производство и определение характеристик легких панелей на основе вермикулита / геополимера. Mater Des 85: 266–274. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.06.145

    Статья Google ученый

  • 5.

    Mo KH, Yeoh KH, Bashar II, Alengaram UJ, Jumaat MZ (2017) Поведение при сдвиге и механические свойства легкого заполнителя бетона на основе стального фиброцемента и геополимерной оболочки масличной пальмы. Строительный материал 148: 369–375. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.017

    Статья Google ученый

  • 6.

    Ислам А., Аленгарам У. Дж., Джумаат М.З., Башар II, Кабир С.А. (2015) Технические характеристики и углеродный след измельченного гранулированного доменного шлака и пальмового масла на основе структурного геополимерного бетона на основе золы.Строительный материал 101: 503–521. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.026

    Статья Google ученый

  • 7.

    Купаи Р.Х., Аленгарам У.Дж., Джумаат М.З., Никраз Х. (2013) Расчет смеси для легкого геополимерного геополимерного бетона на основе масличной оболочки пальмы на основе летучей золы. Строительный материал 43: 490–496. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.02.071

    Статья Google ученый

  • 8.

    Ханхадже Э., Хусин М.В., Мирза Дж., Рафиизоноз М., Салим М.Р., Сионг Х.С., Варид М.Н. (2016) О смешанных цементных и геополимерных бетонах, содержащих золу топлива из пальмового масла. Mater Des 89: 385–398. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.09.140

    Статья Google ученый

  • 9.

    Nematollahi B, Ranade R, Sanjayan J, Ramakrishnan S (2017) Термические и механические свойства устойчивых легких геополимерных композитов с деформационным упрочнением. Arch Civ Mech Eng 17 (1): 55–64.https://doi.org/10.1016/j.acme.2016.08.002

    Статья Google ученый

  • 10.

    Новаис Р.М., Ascensão G, Buruberri LH, Senff L, Labrincha JA (2016) Влияние вспенивателя на свойства свежего и затвердевшего состояния легких геополимеров. Mater Des 108: 551–559. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.07.039

    Статья Google ученый

  • 11.

    Санджаян Дж. Г., Назари А., Чен Л., Нгуен Г. Х. (2015) Физические и механические свойства легкого аэрированного геополимера.Строительный материал 79: 236–244. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.01.043

    Статья Google ученый

  • 12.

    Хаджимохаммади А., Нго Т., Кашани А. (2018) Устойчивая однокомпонентная геополимерная пена с мелкими частицами стекла по сравнению с песком в качестве заполнителей. Строительный материал 171: 223–231. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.120

    Статья Google ученый

  • 13.

    Zhu W, Rao XH, Liu Y, Yang EH (2018) Легкий аэрированный геополимер на основе метакаолина, включающий зольный остаток от сжигания твердых бытовых отходов в качестве газообразующего агента.J Clean Prod 177: 775–781. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.267

    Статья Google ученый

  • 14.

    Вонгса А., Сата В., Нуаклонг П., Чиндапрасирт П. (2018) Использование измельченного глиняного кирпича и заполнителей пемзы в легком геополимерном бетоне. Строительный материал 188: 1025–1034. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.08.176

    Статья Google ученый

  • 15.

    Абдулкарим О.А., Аль Бакри А.М., Камарудин Х., Низар И.К., Ала’еддин А.С. (2014) Влияние повышенных температур на термическое поведение и механические характеристики геополимерной пасты, строительного раствора и легкого бетона летучей золы. Строительный материал 50: 377–387. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.09.047

    Статья Google ученый

  • 16.

    Mermerdaş K, Algın Z, Oleiwi SM, Nassani DE (2017) Оптимизация легких геополимерных растворов GGBFS и FA методом поверхности отклика.Материал сборки 139: 159–171. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.02.050

    Статья Google ученый

  • 17.

    Пейн Дж., Готрон Дж., Дудо Дж., Россиньол С. (2018) Разработка низкотемпературного легкого геополимерного заполнителя из промышленных отходов по сравнению с заполнителями, подвергающимися высокотемпературной обработке. J Clean Prod 189: 47–58. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.038

    Статья Google ученый

  • 18.

    Top S, Vapur H (2018) Влияние добавки базальтовой пемзы на свойства материала легкого геополимерного бетона на основе летучей золы. J Mol Struct 1163: 10–17. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.114

    Статья Google ученый

  • 19.

    Wongsa A, Sata V, Nematollahi B, Sanjayan J, Chindaprasirt P (2018) Механические и термические свойства легкого геополимерного раствора, включающего резиновую крошку. Дж. Чистый продукт 195: 1069–1080.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.003

    Статья Google ученый

  • 20.

    Рашад А.М. (2018) Легкий керамзит в качестве строительного материала — обзор. Материал сборки 170: 757–775. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.009

    Статья Google ученый

  • 21.

    Habert G, De Lacaillerie JD, Roussel N (2011) Экологическая оценка производства бетона на основе геополимеров: обзор текущих тенденций исследований.J Clean Prod 19 (11): 1229–1238. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.03.012

    Статья Google ученый

  • 22.

    Гурсель А.П., Масанет Э., Хорват А., Штадел А. (2014) Инвентаризационный анализ жизненного цикла производства бетона: критический обзор. Cem Concr Compos 51: 38–48. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.03.005

    Статья Google ученый

  • 23.

    Ван ден Хеде П., Де Бели Н. (2012) Оценка воздействия на окружающую среду и жизненного цикла традиционных и «зеленых» бетонов: обзор литературы и теоретические расчеты.Cem Concr Compos 34 (4): 431–442. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.004

    Статья Google ученый

  • 24.

    Вейл М., Домбровски К., Бухвальд А. (2009) Анализ жизненного цикла геополимеров. В кн .: Геополимеры. Издательство Woodhead Publishing, Кембридж, стр. 194–210. https://doi.org/10.1533/9781845696382.2.194

  • 25.

    Müller HS, Haist M, Vogel M (2014) Оценка потенциала устойчивости бетонных и бетонных конструкций с учетом их воздействия на окружающую среду, характеристик и срока службы.Строительный материал 67: 321–337. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.01.039

    Статья Google ученый

  • 26.

    Бхогаята А.К., Арора Н.К. (2019) Утилизация металлизированных пластиковых отходов пищевых упаковочных изделий в геополимербетон. J Mater Cycles Waste Manag 1: 1–3. https://doi.org/10.1007/s10163-019-00859-9

    Статья Google ученый

  • 27.

    Комитет ACI 544 (1989) Измерение свойств фибробетона (ACI 544.2R-89) (утверждено повторно в 2009 г.). Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз

  • 28.

    Индийский стандарт IS. 2386-1963 (Часть-IV). Метод испытания заполнителей для бетона Бюро стандартов Индии, Манак Бхаван

  • Китайский производитель вермикулита, перлит, поставщик керамзита

    Среда для выращивания в сельском хозяйстве и садоводстве

    Цена FOB: 4-6 долларов США.9 / Мешок

    Мин. Заказ: 640 Пакетов

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 5 долларов США.5–12 / Мешок

    Мин. Заказ: 300 мешков

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 5 долларов США.9-7,8 / Мешок

    Мин. Заказ: 310 Сумок

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 45–85 долларов США / Коробка

    Мин.Заказ: 12 коробок

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 130–190 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 25 тонн

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 4-6 долларов США.9 / Мешок

    Мин. Заказ: 630 мешков

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 7 долларов США.5–12 / Мешок

    Мин. Заказ: 300 мешков

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 5-8 долларов США.5 / Мешок

    Мин. Заказ: 310 Сумок

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 50–85 долларов США / Коробка

    Мин.Заказ: 12 коробок

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 130–180 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 10 тонн

    Связаться сейчас

    Агрегат ландшафтно-декоративный

    Цена FOB: 2,500–4,500 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 400–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–960 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 14 тонн

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 400–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–960 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 14 тонн

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цветной песок и гравий для аквариума и декора

    Цена FOB: 180–250 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 180–380 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 180–250 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 180–380 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 1 тонна

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 25 тонн

    Связаться сейчас

    Видео

    Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 25 тонн

    Связаться сейчас

    Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

    Мин.Заказ: 25 тонн

    Связаться сейчас

    Профиль компании

    {{util.each (imageUrls, function (imageUrl) {}} {{})}} {{if (imageUrls.длина> 1) {}} {{}}}
    Вид бизнеса: Производитель / Завод
    Бизнес Диапазон: Сельское хозяйство и пищевая промышленность, Строительство и отделка, Металлургия, Минералы и энергия
    Основные продукты: Вермикулит , Перлит , Керамзитовая глина , Стеклянные чипсы , Цеолит , Цвет Песок , Слюда , Rockwool
    Тип собственности: Общество с ограниченной ответственностью
    Год экспорта: 2020-09-16

    Shijiazhuang Ningshu Trading Co., Ltd является ведущим и профессиональным поставщиком всех видов неметаллических минералов в Китае.

    У нас обширный ассортимент продукции, который разделен на три категории.

    1) Среда для выращивания в сельском хозяйстве и садоводстве

    Основная продукция: керамзит, вермикулит, перлит, минеральная вата, природный цеолит.

    2) Заполнитель для ландшафта и декора

    Основная продукция — стеклянная крошка, стеклянные бусины, слюдяные хлопья, цветные хлопья, композитные каменные крошки

    3) Цветной песок и…

    Керамзит легкий — многоцелевой материал

    Легкий керамзитовый заполнитель — это тип бетона, получаемый путем нагревания глины до высокой температуры во вращающейся печи. LECA — это натуральный строительный материал с пористой структурой, легкий, негорючий, устойчивый к влажности и химическим факторам, и очень хорошими теплоизоляционными свойствами. LECA имеет относительно небольшой вес, который в зависимости от грануляции составляет от 300 до 350 кг / м 3 .Бетон LECA — это материал с большей массой, в среднем 700 кг / м 3 .

    Недвижимость LECA

    Легкий керамзит обжигают из глинистых пород, таких как сланцы, глины и тяжелые глины. Материал легкий, без запаха, химически инертен и устойчив к грибкам, плесени, насекомым и грызунам.

    Среди других свойств бетона LECA стоит упомянуть:

    • высокая огнестойкость,
    • относительно низкое водопоглощение,
    • высокое сопротивление давлению,
    • морозостойкость,
    • хорошее звукопоглощение,
    • легкая механическая обработка (e.грамм. нарезка по длине),
    • емкость для аккумулирования тепла,
    • низкий коэффициент теплопередачи.

    Преимущества использования элементов из бетона LECA

    Бетон

    LECA, благодаря использованию более пористого LECA, представляет собой материал меньшей толщины, чем обычный бетон. Изготовленные элементы обычно имеют форму блоков и кирпичей, благодаря чему они легче и с ними легче работать. Учитывая эти преимущества, бетон LECA используется для изготовления стеновых и потолочных блоков, перегородок, а также различной фурнитуры, необходимой в строительстве.Шероховатая текстура стен из сборных материалов LECA значительно облегчает адгезию штукатурки.

    Недостатки бетона LECA

    Из-за немного меньшей толщины по сравнению с кирпичом или силикатными блоками стены из бетона LECA не так хорошо поглощают шум. Более того, учитывая способ строительства из этого материала, по окончании работ необходимо убрать так называемую технологическую влажность. Использование бетона LECA может повлечь за собой необходимость использования более дорогих теплоизоляционных растворов для сохранения правильной теплоизоляции однослойных стен.

    Сборные бетонные элементы LECA

    Как уже упоминалось выше, сборные бетонные элементы LECA обычно представляют собой блоки или кирпичи. Все они имеют необходимые отверстия (для труб и другого оборудования), что позволяет значительно сэкономить время при строительстве дома. Бетон LECA также можно использовать для производства более изысканных полуфабрикатов, таких как L-образные опалубочные блоки и U-образные фитинги, которые позволяют делать перемычки.

    Наиболее популярные области применения бетона LECA

    Бетон LECA — универсальный материал, используемый в строительном секторе.Его основные приложения:

    • изоляция деревянных и бетонных перекрытий и плоских крыш,
    • утепление пола на земле,
    • выполнение водостоков (например при строительстве полигонов),
    • наливных каналов с трубами и трубопроводами,
    • садоводство.

    В каркасном строительстве блоки LECA можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен, независимо от этажности.

    Бетон

    LECA также может использоваться в геотехнической инженерии, где он используется в качестве наполнителя LECA, который часто устраняет дорогостоящие методы укрепления грунта (пиллинг, инъекция, замена грунта, специальные фундаменты).В дорожном строительстве LECA используется в составе слоя LECA-асфальта. Также может использоваться как слой профилирования поверхностей, а также как теплоизоляционный слой, специальный пол, теплоизоляция в строительных зданиях.

    линия по производству панелей из легкого заполнителя

    1120 Производство легких заполнителей

    Легкие заполнители — это тип грубых заполнителей, которые используются в производстве легких бетонных изделий, таких как бетонные блоки, конструкционный бетон и тротуары. Код Стандартной промышленной классификации (SIC) для легких заполнителей

    Получить цену: 45KB

    Автоматическая линия по производству сборного легкого бетона

    Автоматическая линия по производству сборного легкого бетона S, полная информация об автоматической линии по производству сборного легкого бетона S, производственной линии сборного железобетона S, машине для производства сборных стеновых панелей, стеновой бетонной панели

    Получить цену Бетон из заполнителя обзор

    Дж. Дж. Брукс, в Concrete and Masonry Movements, 2015 BS EN 1355: 1997 Этот метод применяется к ползучести бетона из AAC или легкого заполнителя (LAC), когда образцы для испытаний берутся из производства

    Получить цену

    Производство линия для БЛОКОВ ПАНЕЛЕЙ в легком весе и 9 0465

    13 июня 2011 Системы COISOIMPER для легкого бетона Линия по производству легких стеновых панелей из ячеистого бетона, стеновая плита из кремнезема EPS

    Получить цену COISOIMPER

    Легкие бетонные панели Поставщики Поставщики

    Машина для производства бетонных стеновых панелей, Машина для производства полых сердечников S, Формы для бетонных батарей для Стеновые панели, Линия по производству стеновых панелей Acotec, пресс-формы для наклонных столов Сертификация Mgmt:

    Получить цену

    Конструкция из легкого заполнителя с предварительным замачиванием

    В своей книге Свойства бетона А.М. Невилл предлагает производителям рассчитывать на широкий диапазон времени замачивания в зависимости от типа заполнителя «Поглощение легкого заполнителя за 24 часа составляет от 5% до 20% от массы сухого заполнителя, но для заполнителя хорошего качества для использования в конструкционном бетоне

    Получить цену

    легкий бетон Послевоенные строительные материалы

    Легкий бетон — это собирательный термин для разных типов из бетона, которые все обуглены характеризуется низким удельным весом Сниженная плотность достигается за счет добавления определенных ингредиентов в смесь или с помощью специальных технологий производства, что приводит к снижению веса с 2000 или 2500 кг / м³ для «обычного» бетона

    Get Price

    Производство заполнителя для бетона line erikvanderheiden

    Установка для дробления агрегатов для производства бетона Производство производственной линии для дробления агрегатов Линия для дробления агрегатов широко используется в строительстве, строительстве дорог и железных дорог. В зависимости от производства ее можно разделить на 5080-е, 80120-е, 120150-е, 150200-е, 200250-е, 250350-е, Dsmac может предложить как стационарный, так и мобильный строительный агрегат

    Получить цену

    Линия по производству сборных легких бетонных стеновых панелей

    Линия по производству сборных легких бетонных стеновых панелей Мы специализируемся на разработке и производстве машин и оборудования для производства пустотных стеновых панелей в Китае. выбор материалов для стеновых панелей

    Получить цену

    Линия по производству бетонных стеновых панелейПродукцияЛегкий бетон

    Линия по производству керамзитовых смесей 1 Оборудование для заполнителя (керамзит) основано на следующих материалах: глина, сланец, сланец, сланец, угольные породы, летучая зола, иловый шлам и т. Д. , садоводство,

    Получить цену

    Линия для производства ПАНЕЛЕЙ из легких блоков и

    13 июня 2011 г. Системы COISOIMPER для легкого бетона Линия для производства легких стеновых панелей из ячеистого бетона, стеновая плита из кремнезема EPS

    Узнать цену COISOIMPER

    Третья линия крупнейшего LECA Легкий заполнитель

    Вторая производственная линия была запущена в 2006 году. В настоящее время на заводе LECA находятся три линии производства легкого заполнителя номинальной мощностью 750 000 кубических метров в год и три линии производства легких блоков

    Получить цену

    ESCSI Легкий заполнитель ESCSI

    ESCS Продукт Керамзит, керамзит и керамзит Легкий заполнитель из эд-сланца (ESCS) получают путем вспучивания выбранных минералов во вращающейся печи при температуре выше 1000 ° C. Процессы производства и выбора сырья строго контролируются, чтобы обеспечить однородный высококачественный легкий заполнитель.

    Получить цену

    Предварительное замачивание легкого заполнителя Бетон Construction

    В своей книге «Свойства бетона» AM Невилл предлагает производителям рассчитывать на широкий диапазон времени замачивания в зависимости от типа заполнителя. «24-часовое поглощение легкого заполнителя составляет от 5% до 20% по массе сухого заполнителя, но для хорошего качества. заполнитель для использования в конструкционном бетоне

    Получить цену

    Линия по производству сборных легких бетонных стеновых панелей

    Линия по производству сборных легких бетонных стеновых панелей Мы специализируемся на разработке и производстве машин и оборудования для производства пустотных стеновых панелей в Китае От выбора материалов до стен панель

    Получить цену

    Линия по производству бетонных стеновых панелей ПродукцияЛегкий бетон

    Линия по производству керамзитовой смеси 1 Оборудование для заполнителей (керамзит) состоит из: глины, сланца, сланца, сланца, угольной породы, летучей золы, ила и т. Д. Он может широко использоваться в строительных материалах, садоводстве,

    Получить цену

    Линия по производству легкого пенобетона с полым сердечником S

    1 легкий: более легкий материал используемой стеновой панели весит от 25% до 40% веса кирпича 2 Высокая теплоизоляция 3 Устранение более высокого шума 4 Устанавливать быстрее 4 раза, чем обычные блоки 5 Стена не требует затрат на штукатурку 2 Основное сырье для легкой стеновой панели EPS:

    Получить цену

    Линия по производству легкого керамзитового заполнителя (LECA)

    Что такое легкий керамзитовый заполнитель (LECA) ? Определение: легкий заполнитель керамзита или заполнитель керамзита (LECA или ECA), также называемый керамическими гранулами, является одним из самых популярных легких заполнителей, получаемых путем спекания глины во вращающейся печи до температуры около 1200 ° C. Вращающаяся печь для спекания глины. : Существуют различные типы легкого керамзитового заполнителя

    Получить цену

    Предварительное замачивание конструкции из легкого заполнителя из бетона

    В своей книге «Свойства бетона» А.М. Невилл предлагает производителям рассчитывать на широкий диапазон времени замачивания в зависимости от типа заполнителя ô Поглощение легкого заполнителя за 24 часа колеблется от 5% до 20% по массе сухого заполнителя, но для заполнителя хорошего качества для использования в конструкционном бетоне

    Получить цену

    Производство конструкционного легкого бетона с использованием

    В данном исследовании конструкционный легкий бетон, производимый компанией «Пемза», и бетон с нормальным заполнителем исследуются с точки зрения прочности на сжатие и потери веса бетона с P umice

    Получить цену

    производство легких заполнителей из дистроидного бетона

    производство легких заполнителей из дистроидного бетона [48 8324 Рейтинги] Линия продуктов Gulin, состоящая из более чем 30 машин, устанавливает стандарт для нашей отрасли Мы планируем помочь вам удовлетворить ваши потребности с нашим оборудованием, с нашей системой распространения и поддержки продукции, а также с постоянным представлением и обновлением продукции

    Получить цену

    ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА СБОРНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

    Инновационная сборная система стеновых панелей состоит из двух слоев сборного железобетона, соединенных решеткой из нержавеющей стали балок, рис. 3 50% от общего количества заполнителя, необходимого для производства бетонных слоев, было заменено переработанным заполнителем

    Получить цену

    Преимущества и недостатки легкого бетона

    29 июня 2020 г. Они варьируются от li Бетон с легким заполнителем, пенобетон или автоклавный пенобетон (AAC) Агрегаты

    Получить цену

    ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН

    оригинального аквагеля в ячейках или порах в бетоне В результате получается ячеистый легкий бетон с высоким содержанием углерода, переработанные алюминиевые отходы и цеолитные порошки являются дополнительными механическими структурами, подходящими для производства ячеистого легкого бетона

    Получить цену

    Неразрушающий прогноз прочности бетона по

    Скорость распространения легких заполнителей и окружающего раствора, вероятно, будет аналогичной в легком бетоне , хотя вариация может быть увеличена для высокопористых заполнителей Бетон с коммерчески переработанными заполнителями

    Получить цену

    Высокоэффективный Легкий заполнитель для бетона из

    Предлагаемый подход основан на разработке двух продуктов. Первый продукт — полимерная пена, которая будет использоваться в минусах сектор строительных работ в качестве заполнителя для легкого бетона вместо керамзита. Второй представляет собой однородные хлопья, которые будут использоваться в качестве заполнителя.

    Получить цену

    Структурные характеристики известняка в качестве заполнителя для

    Структурные характеристики известняка в качестве заполнителя для строительных конструкций из легких бетонов Характеристики известняка как заполнителя для легкого бетона RO Onchiri Департамент строительства и гражданского строительства Технического университета Момбасы POBox

    80100 Аннотация: Бетон состоит в основном из цемента, заполнителей

    Узнать цену

    Ячеистый легкий бетон (CLC) Edama Германия

    Легкий бетон используется во всей строительной отрасли для производства прочных и легких строительных компонентов. Он классифицируется как конструкционный или не конструкционный бетон в зависимости от его прочности, которая обычно определяется типом заполнителя, используемого в бетоне.

    Получить цену

    Сборный легкий бетон Wal l Линия по производству панелей

    Линия по производству сборных легких бетонных стеновых панелей Мы специализируемся на разработке и производстве машин и оборудования для производства пустотных стеновых панелей в Китае. От выбора материалов до монтажа стеновых панелей мы можем предоставить вам полный набор машин и оборудования.

    Получить цену

    Линия по производству бетонных стеновых панелейПродукцияЛегкий бетон

    Линия по производству керамзитовых смесей 1 Оборудование для заполнителя (керамзит) основано на следующих материалах: глина, сланец, сланец, сланец, угольные породы, летучая зола, иловый шлам и т. Д. , садоводство и напитки, огнеупорные и теплоизоляционные материалы, химикаты, масло и т. д.

    Получить цену

    Линия по производству легкого пенобетона с полым сердечником S

    1 легкий вес: более легкий материал используемой стеновой панели весит от 25% до 40% от веса кирпичей 2 Высокая теплоизоляция 3 Устранение более высокого шума 4 Устанавливайте быстрее 4 раза, чем обычные блоки 5 Стена не требует затрат на штукатурку. 2 Основное сырье для изготовления легких стеновых панелей EPS:

    Узнать цену

    PRO Линия для производства перегородок Acotec Elematic

    Производственная линия Elematic Acotec предназначена для производства легких, ненесущих, комнатных Сборные перегородочные панели. Линия охватывает весь производственный процесс от замеса бетона до управления складскими площадками и не только. Acotec PRO — это передовая производственная линия со средней производительностью, 100 кв.м / ч. Она включает автоматизированные функции для всех основных процессов: распиловка

    Get Цена

    Высокопроизводительный Легкий заполнитель для бетона от

    Предлагаемый подход основан на разработке двух продуктов. Первый продукт — это полимерная пена, которая будет использоваться в строительном секторе в качестве заполнителя для легкого бетона вместо керамзита. представлены однородными хлопьями для использования в качестве заполнителя для раствора и в качестве сырья для бывших в употреблении гранулированные гранулы

    Получить цену

    Использование заполнителей на основе пены для производства

    01.01.2019 Сделаны сделки по разработке стеновых панелей с шумоизоляцией из легкого пористого бетона с заполнителем на основе пены в области абсорбера © 2019 Авторы Опубликовано Elsevier BV Peerreview под ответственностью научного комитета 13-й Международной научной конференции по устойчивому, современному и безопасному

    Получить цену

    Структурные характеристики известняка как заполнителя для

    Структурные характеристики известняка как заполнителя для легкого бетона структурные характеристики известняка как Заполнитель для легкого бетона RO Onchiri Департамент строительства и гражданского строительства Технического университета Момбасы POBox

    80100 Аннотация: Бетон состоит в основном из цемента, заполнителей и воды

    Узнать цену

    Линия по производству легкого керамзита

    легкий керамзитовый заполнитель p Производственная линия Керамзитовый заполнитель Википедия Легкий керамзитовый заполнитель (LECA) или керамзит (exclay) представляет собой легкий заполнитель, полученный нагреванием глины до температуры около 1200 ° C (2190 ° F) во вращающейся печи. небольшие пузыри, образующиеся во время нагрева, образуя сотовую структуру

    Получить цену

    Легкий бетон

    Базовая конструкция для легкого бетона описана в Еврокоде 2, часть 11, с разделом 11, содержащим особые правила, необходимые для легкого бетона из заполнителя. плотность не более 2200 кг / м 3 (предполагается, что плотность нормального бетона составляет от 2300 кг / м 3 до 2400 кг / м 3) и

    Get Price

    ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА

    Один частично уплотненный легкий заполнитель бетон, а другой — бетон из конструкционного легкого заполнителя. Частично уплотненный бетон из легкого заполнителя в основном используется для две цели, которые предназначены для сборных бетонных блоков или панелей и литых крыш и стен на месте. Основное требование для этого типа бетона —

    Получить цену

    Раковина масличной пальмы в качестве легкого заполнителя для производства

    Несмотря на то, что легкий бетон из заполнителя OPS был эффективно изготовлен в прошлом большинство исследователей сосредоточились на конструкционном легком бетоне и на самом высоком 28-дневном сжатии

    Получить цену

    Понимание различных типов легкого бетона

    5 июня 2020 г. Из-за многочисленных возможных комбинаций заполнителей, добавок, процессов и конечных продуктов , Термин «легкий бетон» как общий термин категории — это широкий кругозор, который необходимо определять в зависимости от работы и полностью понимать в отношении конечной плотности, прочности на сжатие и производственных / монтажных требований каждой конкретной

    Get Price

    Линия по производству керамзитового песка, Профиль производственной линии легкого заполнителя

    В настоящее время, Линия по производству керамзитового песка в качестве одного из видов завода по производству легкого заполнителя или линии по производству легкого керамзитового заполнителя имеет тенденцию использовать промышленную вращающуюся печь. Основная цилиндрическая печь размещается на промежуточном шкиве с горизонтальным углом падения 3 градуса.

    Получить цену

    Аэрированный Бетон, легкий бетон, ячеистый бетон

    Кладочные блоки из пенобетона Среди ряда легких кирпичных блоков, которые могут быть произведены из пенобетона LITEBUILT®, наш запатентованный во всем мире KIBLOK, вероятно, является наиболее интересным продуктом. KIBLOK — это блокируемый легкий блок без раствора, который экономит на время строительства, которое может быть произведено с различной плотностью. Отличается высокими значениями теплоизоляции, составляет

    . Узнать цену

    Дробилка для керамзитовых изделий

    Hydroponics Гидрокультура Агрегат из расширенной глины ECA Li Агрегат из вспененной глины

    , также известный как ECA, широко используется в мире многоразового использования, поэтому продукт настоятельно рекомендуется и не наносит вреда окружающей среде.Вы можете раздавить их, чтобы увеличить удержание воды для использования при проращивании.

    Легкий наполнитель из вспененной глины — Gbc India

    Leca — это аббревиатура, обозначающая легкую вспененную глину. Агрегат качества для изоляционных свойств продуктов Leca. o Крепкая галька не крошится.

    как производить керамзитовые гальки

    RADONGROW HYDROPONICS MINARAL… как производить керамзитовые гальки — Камнедробилка Шлифовальная мельница Производство песка Обогащение Мобильная

    Глиняная дробилкаГлиняная дробилка Цена глиняной дробилкиГлина

    Глиняная дробилка в основном дробится путем ударного дробления глины. машина на песчаной почве и глинистой почве содержание воды в ней выше

    Как сделать дома гальку из глины для гидропоники LECA

    27 сен 2018 Как делают LECA из легкой глиняной гальки из расширенной глины? Если вам когда-нибудь понадобится выбросить глиняную гальку, сначала раздавите их, чтобы они разрушились быстрее.Водоудерживающая способность WHC не так хороша с глиняной галькой, как с

    MS Industries предлагает продукты из керамзита. Узнать больше

    Gribbles Expanded Clay — это среда для выращивания на органической красной каолиновой глине. Садоводы с гидропоникой и аквапоникой предпочитают эту среду выращивания из-за ее высокой влажности.

    Добавление дробильной пыли в глинистую почву в качестве материала земляного полотна

    под дорожным покрытием должно иметь хорошую несущую способность и устойчивость. попадание пыли в почву снижает содержание глины и, таким образом, увеличивает процент более крупной дробильной пыли.4. Стоимость ЦБ РФ увеличилась на 64,17% с.

    Керамзит в почвенной смеси Ала? Вместо Perlite — Houzz

    у меня есть тонна керамзита, выращенного на гидропонике, над которым я решил закрыть занавес. Ничего не нужно. Зубчатые или неровные края помогают предотвратить уплотнение и обеспечивают хорошую аэрацию. Скорее всего, гранулы не раздавят.

    Керамзитовый заполнитель — Википедия

    LECA используется для изготовления легких бетонных изделий и других целей. Содержание. 1 История; 2 характеристики; 3

    Китайская галька — Alibaba

    280 продуктов Хорошее качество Легкий заполнитель из вспученных глиняных шариков / Пеллеты из гальки / Портативная дробилка для галечного гравия PC-400×300 PC-600×400

    Легкий заполнитель из вспененной глины LECA — дробильная мельница

    Использование продуктов Leca в строительстве приводит к уменьшить на 20–30 процентов статическую нагрузку.Учет этого вопроса при проектировании приведет к уменьшению и оптимизации нагрузки.

    Пеллеты из керамзитовой глины 1 кг 8-16 мм — Hydrilla

    Преимущества легкого веса Высокая проницаемость, высокая прочность и отличные звуко- и теплоизоляционные свойства керамзит является хорошим универсальным материалом ‘

    Использование гальки из расширенной глины Hydroton Leca для выращивания растений

    15 мая 2019 г. Больше плюсов и меньше минусов делают глиняную гальку Leca / Hydroton популярной питательной средой. Благодаря хорошему соотношению биологической площади поверхности и глины с воздушным пространством, вы можете раздавить их очень небольшим усилием большого пальца и пальца.

    Как использовать гранулы из керамзитовой глины Hydroton в саду

    7 августа 2019 Hydroton выращивает камни или гранулы керамзита, также называемые leca. В этом случае вы можете измельчить глину, смешав ее с почвой. Хороший признак того, что ее оставили. слишком длинный остаток соли, образующийся на верхнем слое.

    Как наполнитель из вспученной глины помогает в садоводстве?

    15 июл 2019 Агрегат из вспученной глины — отличный выбор для выращивания растений для ландшафта. Читайте также: Замечательные материалы для садоводства, необходимые для вашего дома. При необходимости мы можем измельчить их, чтобы получить керамзит меньшего размера.

    Сельское хозяйство Сладкая почва керамзитовый заполнитель Eca green

    Керамзитовый заполнитель ECA — Идеальная сладкая почва для сельского хозяйства.тот, который имеет хорошую пористость, чтобы обеспечить надлежащую аэрацию хорошее удержание воды Вы можете раздавить их, чтобы увеличить удержание воды для использования на стадии прорастания

    Mother Earth HGC714114 Hydroton Original Expanded Clay

    Amazon.com: Mother Earth HGC714114 Hydroton Original Expanded Clay Pebbles 25 Liter Terra Cotta: один из этих предметов доставляется раньше, чем другой.

    Легкий керамзитовый керамзит Производители и поставщики

    Легкий керамзитовый керамзит производитель / поставщик Китай легкий керамзит Основные продукты: Вращающаяся печь Вращающаяся сушилка Щековая дробилка Шаровая мельница Raymond Mill.Дробление

    — Группа дробилок вторичного дробления Rhodes Новаторы в области технологий и продукции дробилки вторичного дробления

    . Заменяет первичные дробилки, где размер кусков поступающего глиняного материала меньше, более рыхлый и более легкий для

    Германия Поставщики дробилок для щебня в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты Дробильные установки

    в Объединенных Арабских Эмиратах — scuderiavalfregia.it Каменная дробилка поставляет в ОАЭ Поставщики мрамора RockCrushers Price в Дубае Stone Мельница Раймонда хорошего качества сбывания дробилки горячая · Я продаю дробилку для товаров из расширенной глины.

    Что такое галька из гидротонной глины: расширенная гидропоника

    4 дня назад Галька из гидротонной глины, также известная как галька из гидротонной глины, которая выращивает камни, является очень универсальным глиняным субстратом для окружающей среды, чем другие глиняные продукты, добываемые на открытой пластине, такие как подстилка. Вы можете измельчить гидротонную гальку, чтобы добиться более высокого уровня насыщения, чтобы создать дробилку кирпича и глины

    — Оборудование для измельчения керамики

    Stedman произвел революцию в подготовке материалов для кирпичной глины и керамики и повысил эффективность производства для General Shale — Robinson Brick Co.Центр исследования кирпича; Ассоциация глиняных изделий западных штатов WSCPA.

    Оборудование для подготовки почвы: маятниковая дробилка для глины Parry / ITW.

    Дезинтегратор глины Cerades h3. Дробилка и смеситель ERDWOLF позволяет значительно повысить прочность на раздавливание и устойчивость к истиранию и проникновению влаги. Смешивание сухих и влажных материалов редко дает хорошие результаты.

    Керамзитовый наполнитель LECA — Наши продукты — Aurora

    Керамзитовый наполнитель LECA. Пионеры в отрасли, мы предлагаем керамзит Round Hydroton, гальку, гидропонику, гранулы из органического керамзита Hydro

    Искусственный легкий агрегат

    Agri Leca — это керамзит итальянского производства, специально разработанный компанией Laterlite для хорошего связывания и обеспечения хорошей поддержки даже высоким растениям. и тяжелые.структура не ломается; Размер гальки 4-10 мм; Agri LECA выпускается в легком наполнителе из вспененной глины

    LECA Production Линия по производству легкого заполнителя из вспененной глины

    включает в себя конструкторские разработки для изготовления смесителей с щековой дробилкой для изготовления продуктов и ухода за садоводством.

    Hydroton Expanded Clay Pebbles Руководство по выращиванию Epic

    7 фев 2019 Галька из расширенной глины Hydroton или Hydroton — один из самых популярных видов среды для выращивания. Позвольте мне немного вашего времени рассказать о плюсах и минусах, которые можно сделать. Вы можете раздавить их, чтобы увеличить удержание воды для использования в гранулах Hydroton Clay и заполнителях для легкого бетона New Items.Ведущий производитель агрегатов гранул гидротонной глины для легких бетонных панелей Легкие бетонные панели Легкие расширенные

    Гидротоны / LECA / глиняные шарики ГИДРОПОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

    Urban Farm — предлагает гидротоны / LECA / глиняные шарики в Нави Мумбаи, Махараштра. По окончании продавцов предоставленный ассортимент продукции доставляется своевременно.

    Лучшая дробилка для высокоглинистых пород — грохочение

    4 апр 2017 Какая дробилка для богатого глиной материала / руды является лучшей или лучшей? Как правило, он не используется для получения конечных продуктов, так как в основном это материалы и неправильное оборудование, вызывающие дополнительные проблемы и повышающие уровень.

    Что можно и чего нельзя делать с галькой из керамзитовой глины — Hydro Experts

    Метод измельчения среды: дробление глиняной гальки с помощью молотка или что-то подобное разбивает среду на более мелкие части, уменьшая размер макропор

    Плюсы и минусы гальки из гидротонной глины в гидропонике

    24 августа 2016 У гальки из глины нет хорошей водоудерживающей способности или WHC.Поскольку WHC — это то, что позволяет субстрату оставаться влажным даже после низкого дренажа Предыдущая: комбинированная машина для смешивания пенобетона
    Следующая: 2017 горячая распродажа графитовая мельница raymond
    1. Home
    2. создать корабль из железной руды

    дробилка для керамзитовых изделий

    Утрамбованные земляные стены в средиземноморском климате: характеристики материалов и термическое поведение | Международный журнал низкоуглеродных технологий

    Аннотация

    Утрамбованный грунт считается очень устойчивой строительной системой из-за его низкого содержания энергии, длительного срока службы и высокой пригодности для вторичной переработки.Однако авторы обнаружили, что отсутствуют экспериментальные результаты в реальном масштабе, касающиеся теплового поведения утрамбованной земли. По этой причине данная статья в первую очередь сосредоточена на характеристике двух разных типов грунта, чтобы проверить пригодность их использования в утрамбованных земляных стенах. После определения характеристик были построены два экспериментальных здания в форме боксов в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания) для проверки теплового поведения их стен в двух различных климатических условиях.Температурные профили внутри стен контролировались с помощью термопар, а температурный профиль южных стен был проанализирован в условиях свободного плавания в течение летнего и зимнего периодов 2013 года. Результаты показывают, что тепловая амплитуда снаружи внутрь температуры снижается за счет утрамбованных земляных стен, обеспечивая постоянную температуру внутри. внутренняя поверхность южных стен.

    1 ВВЕДЕНИЕ

    В настоящее время в традиционном строительстве используется большое количество энергоемких материалов с высокой степенью воплощения, что связано с высокими затратами энергии в течение их жизненного цикла (добыча, производство, транспортировка, строительство и утилизация).Как Cabeza et al. [1] утверждает, что во многих исследованиях принимается во внимание рабочая энергия. Однако оценка воплощенной энергии в материалах более сложна и требует много времени, по этой причине этого не делается, хотя на нее приходится значительная часть общей воплощенной энергии здания. Сокращение выбросов углерода в строительном секторе является обязательным в Европейском Союзе [2, 3]; поэтому во всем мире продвигается новая политика по строительству экологически безопасных зданий и, следовательно, по сокращению выбросов CO 2 .

    Утрамбованный грунт считается очень экологически безопасным решением из-за его низкого уровня энергии, небольшого процесса обработки материалов, длительного срока службы и высокой пригодности для вторичной переработки [4]. Кроме того, выбросы CO 2 при транспортировке могут быть сокращены, если земля для выемки грунта на месте используется в качестве утрамбованного грунта. Таким образом, утрамбованная земля соответствует европейским требованиям [3], что увеличивает научный интерес к ее использованию.

    Исторически земное строительство было ответом на жилищный спрос населения во всем мире.Однако в новейшей истории использование утрамбованной земли сократилось с использованием других современных строительных технологий во время промышленной революции. После Первой Мировой войны утрамбованная земля была предпринята в Великобритании, а после Второй мировой войны — в Восточной Германии. В последние века утрамбованная земля использовалась в экстремальных условиях (например, после войны) в Европе, потому что требуемый материал был доступен во многих частях мира и не требовал затрат. Точно так же использование портландцемента с 1824 года, железа и стали вытеснило утрамбованную землю из обычного строительства [5].К сожалению, испанские строительные нормы [6] не включают утрамбованную землю в качестве строительного материала, что затрудняет ее использование [7].

    С точки зрения энергии, земляные стены обладают хорошими тепловыми характеристиками из-за их большой массы и могут способствовать, при правильной стратегии естественной вентиляции, комфорту внутри здания, обеспечивая высокую тепловую инерцию, чтобы справиться с изменениями температуры днем ​​и ночью [ 8, 9]. Конструкции с высокой тепловой массой, такие как здания с утрамбованными земляными стенами, замедляют теплопередачу в здание и из него [10].Однако утрамбованная земля имеет важные конструктивные ограничения, особенно в многоэтажных домах. Эти ограничения усугубляются в современных строительных системах, где требуется меньшая толщина стен для оптимизации полезной площади пола. Однако этих конструктивных ограничений можно избежать, если использовать утрамбованную землю в качестве ограждения.

    Цель этого исследования — физически и механически охарактеризовать два разных земляных материала (с двух разных строительных площадок на северо-востоке Испании — Барселона и Пучверд-де-Лерида), чтобы проверить возможность их использования в качестве строительных материалов.Эта характеристика выполняется путем тестирования гранулометрического состава и, таким образом, классификации используемого грунта. Кроме того, прочность на сжатие утрамбованных образцов земли, содержащих различные стабилизаторы, такие как цемент, керамзит и солома, проверяется в лабораторных масштабах. Авторы обнаружили, что в литературе отсутствует термический анализ и, следовательно, экспериментальные результаты в реальном масштабе с утрамбованными земляными зданиями. По этой причине после определения характеристик в лабораторном масштабе в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания) были построены две утрамбованные землянки, похожие на дома, и за ними проводился надлежащий мониторинг, чтобы проверить тепловое поведение их стен в летних и зимних условиях в двух разный климат.

    2 МАТЕРИАЛЫ

    Утрамбованный грунт можно разделить на стабилизированный и нестабилизированный. Нестабилизированная утрамбованная земля полностью состоит из глины, ила, песка, гравия и воды. Стабилизированная утрамбованная земля включает другие материалы для улучшения ее свойств. В настоящем исследовании солома добавляется для увеличения ее устойчивости к водной эрозии, керамзит для улучшения термических свойств и портландцемент для увеличения прочности на сжатие [11].

    Портландцемент действует как физико-химический стабилизатор.Его производство чрезвычайно энергоемко, и в карьерах образуется остаточная пыль, которая оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Его использование должно быть ограничено конструктивными элементами с оптимизированным сечением конструкции, а его долговечность должна быть увеличена до максимума. Одним из недостатков использования портландцемента в качестве стабилизатора является то, что он делает утрамбованную землю непригодной для повторного использования, хотя ее можно будет использовать повторно [11]. Кроме того, это отрицательно увеличивает воплощенную энергию утрамбованной земли [12].Предпочтительно, чтобы энергия, воплощенная в стабилизированной цементом утрамбованной земле, была значительно ниже, чем в традиционных строительных системах, таких как бетон, железобетон или глиняный кирпич [12, 13]; кроме того, он действует как стабилизатор против водной эрозии. Солома действует как физический стабилизатор [14, 15], который используется для минимизации усадки во время процесса отверждения и уменьшения плотности утрамбованной земли. Он также уменьшает набухание и сжатие, вызванные водой во время формования, а также хрупкость и, с другой стороны, улучшает упругую деформацию.Этот физический стабилизатор является биоразлагаемым, поэтому его можно полностью вернуть в окружающую среду. Керамзит добавляется для улучшения термических свойств утрамбованной земли (высокая пористость) и уменьшения ее плотности (очень низкая плотность).

    Три различных типа утрамбованной земли (рис. 1 и 2) были использованы для создания прототипа, расположенного в Барселоне, и один тип был использован в Пучверд-де-Лерида. Информация об ориентации стенок, толщине и материале стабилизатора, использованном в каждом прототипе, представлена ​​в таблице 1.

    Таблица 1.

    Характеристики утрамбованных земляных стен.

    Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация стены . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
    # 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
    b) Керамзит N 50 50 c) Цемент S 50 Цемент
    # 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29
    Солома 9077
    Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация стены . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
    # 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
    b) Керамзит N 50 c) Цемент S 50 Цемент
    # 2 Puigverd de Lleida г) Солома N, S, E, W 29 Солома 908 1 .

    Характеристики утрамбованных земляных стен.

    Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация стены . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
    # 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
    b) Керамзит N 50 50 c) Цемент S 50 Цемент
    # 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29
    Солома 9077
    Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация стены . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
    # 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
    b) Керамзит N 50 50 c) Цемент S 50 Цемент
    # 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29
    Солома 908

    Рисунок 1.

    Сечение стены утрамбованной земляной стены (в см). ( a ) нестабилизированный, ( b ) стабилизированный керамзитом, ( c ) стабилизированный цементом и ( d ) стабилизированный соломой.

    Рисунок 1.

    Сечение стены утрамбованной земляной стены (в см). ( a ) нестабилизированный, ( b ) стабилизированный керамзитом, ( c ) стабилизированный цементом и ( d ) стабилизированный соломой.

    Рисунок 2.

    Состав смеси (об.) Утрамбованных земляных валов.

    Рисунок 2.

    Состав смеси (об.) Утрамбованных земляных валов.

    Стены Барселоны включают: 40% (по объему) керамзита (диаметром 3–10 мм) в северной стене (Рисунок 2b) и 3% (по объему) цемента (CEM II / BL 32,5 R) в южная стена (рис. 2в). Северо-западная и юго-западная стены без добавок. Земля, использованная для постройки бокса, была получена из раскопок и имеет состав (в т.): 71% глины и 29% песка (Рисунок 2а). С другой стороны, стены Puigverd de Lleida содержат 10% (по объему) соломы. Земля состоит из: 38% глины, 45% песка и 7% гравия [16] (см. Рисунок 2d).

    3 МЕТОДОЛОГИЯ

    3.1 Весы лабораторные

    В этом разделе объясняется методология определения характеристик грунтовых материалов, использованных при строительстве обоих прототипов.

    Гранулометрический состав определен с помощью Единой системы классификации почв (USSC), разработанной А.Casagrande [17], в соответствии со стандартом UNE 103101: 1995 [18]. Этот эксперимент направлен на определение различных размеров частиц (до 0,08 мм) почвы и получение процентного содержания каждого размера в исследуемой пробе. Гранулометрический состав получают путем просеивания почвы с использованием сит разного размера и взвешивания количества земли, оставшейся в каждом сите. Земляной материал (рисунки 1 и 2) анализируется с использованием этой методологии испытаний, чтобы оценить изменение размера частиц соединений земли и, следовательно, классифицировать землю, используемую в прототипах утрамбованной земли в Барселоне и Пучверд-де-Лерида.Гранулометрический состав земли, использованной в прототипе в Барселоне, был изучен без стабилизатора, с 40% керамзита и 3% цемента [19]. Добавление керамзита в утрамбованную землю — совершенно новое дело; Таким образом, ранее не проводились научные исследования, подтверждающие процентное содержание используемого керамзита. Однако из-за его хороших изоляционных свойств компания Casa S-Low решила добавить этот материал в утрамбованную землю, следуя рекомендациям ассоциации CETARemporda, которая является экспертом в земляных сооружениях.Земля, использованная в прототипе Lleida, была исследована без стабилизаторов и 10% соломы.

    Техника строительства утрамбованной земли включает уплотнение почвенной смеси (глина, песок, гравий, стабилизатор и вода) слоями толщиной около 7 см на деревянной опалубке. Он моделирует геологические процессы, которые формируют осадочную породу, так что утрамбованная земля имеет твердость и долговечность, сопоставимые с низким диагенетическим качеством (рис. 3) [20]. Композиции Barcelona утрамбовывались вручную из-за требований компании Casa S-Low, но для проверки вариабельности результатов в зависимости от используемого метода уплотнения образцы Puigverd de Lleida утрамбовывались вручную и механически.

    Рис. 3.

    Образец утрамбованной земли в процессе послойного изготовления (слева) и готовой (справа).

    Рис. 3.

    Образец утрамбованной земли в процессе послойного изготовления (слева) и готовой (справа).

    В предыдущем исследовании для определения прочности на сжатие использовался широкий диапазон размеров: кубики 10 см [21] или 15 см [22], 10 × 10 × 20 см, 30 × 30 × 60 см [23], 40 × 40 × 65 см [11] и даже больше 100 × 100 × 30 см [24]. В настоящем исследовании четыре образца (25 × 30 × 30 см) типа Барселона и два образца каждого метода уплотнения (30 × 30 × 30 см) типа Пучверд де Лерида были использованы для испытания прочности на сжатие утрамбованной земли без добавки (рисунок 4).

    Рис. 4.

    Образцы утрамбованного грунта во время испытаний на прочность на сжатие.

    Рисунок 4.

    Образцы утрамбованного грунта во время испытаний на прочность на сжатие.

    Для определения прочности стен на сжатие использовался стандарт UNE EN 772-1: 2011 [25]. Этот тест состоит из приложения равномерно распределенной нагрузки в образце и увеличения ее до тех пор, пока образец не сломается. Максимальная нагрузка, которой выдерживает образец, делится на поверхность, на которую была приложена нагрузка, чтобы получить значение прочности на сжатие.Прочность на сжатие каждой композиции получается как среднее значение всех результатов. Наконец, полученные результаты сравниваются с литературными значениями, представленными в Barbeta [15] и Bauluz и Bárcena [26], которые представляют диапазон теоретических значений прочности на сжатие утрамбованной земли.

    3,2 Экспериментальная установка

    Чтобы экспериментально определить тепловое поведение утрамбованных земляных стен, они были испытаны на двух экспериментальных установках, расположенных в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания) (рис. 5).Они состоят из двух жилых корпусов, которые анализируются в летних и зимних условиях путем измерения свободно плавающего температурного профиля южной стены обоих прототипов. Эксперименты проходили зимой и летом 2013 года.

    Рис. 5.

    Экспериментальная установка в Барселоне, прототип №1 (слева) и Пучверд де Лерида, прототип №2 (справа).

    Рис. 5.

    Экспериментальная установка в Барселоне, прототип №1 (слева) и Пучверд де Лерида, прототип №2 (справа).

    Географические и климатические характеристики обеих экспериментальных установок перечислены в таблице 2, а также характеристики прототипа и утрамбованных земляных стен. Экспериментальная установка, расположенная в Барселоне, имеет средиземноморский климат центрального побережья, характеризующийся продолжительным теплым или жарким сухим летом и мягкой влажной зимой. Экспериментальная установка, расположенная в Пучверд-де-Лерида, имеет средиземноморский континентальный климат, характеризующийся холодной зимой и жарким и относительно сухим летом.

    Таблица 2.

    Экспериментальная установка характеристик Барселоны и Пучверд-де-Лерида.

    Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
    Прототип Внутренние размеры 2,48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
    Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные стены
    Две разные деревянные зеленые крыши Деревянные зеленые крыши
    Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
    Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, несущий Несущая способность и ограждение
    Толщина 50 см 29 см
    Метод уплотнения Вручную Механический
    Географический Ориентация Север 0374 ° Север 0374
    Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
    Высота над уровнем моря 9 м 219 м
    Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморский континентальный
    Классификация климата [27] Csa Csa / Cfa
    Годовое количество градусов тепла [28] 573 1,230
    градусов Годовое количество дней [9] 354 423
    Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
    Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
    Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
    Csa Csa 90 / Cfa градусо-дней нагрева [28] Таблица 2.

    Экспериментальная установка характеристик Барселоны и Пучверд-де-Лерида.

    Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
    Прототип Внутренние размеры 2.48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
    Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
    Крыша Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
    Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
    Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, не несущий Несущий и ограждение
    Толщина 50 см 29 см
    Метод уплотнения Ручной Механический
    Географический Ориентация Север −74 ° Север 0 °
    Расположение E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
    Высота над уровнем моря л 9 м 219 м
    Климатический Климат Средиземноморское центральное побережье Средиземноморское континентальное
    Климатическая классификация [27] Csa
    Годовой номер
    573 1,230
    Годовое количество градусо-дней охлаждения [9] 354 423
    Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
    Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
    Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
    Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
    Прототип Внутренние размеры 2,48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
    Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные стены
    Две разные деревянные зеленые крыши Деревянные зеленые крыши
    Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
    Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, несущий Несущая способность и ограждение
    Толщина 50 см 29 см
    Метод уплотнения Вручную Механический
    Географический Ориентация Север 0374 ° Север 0374
    Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
    Высота над уровнем моря 9 м 219 м
    Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморский континентальный
    Классификация климата [27] Csa Csa / Cfa
    Годовое количество градусов тепла [28] 573 1,230
    градусов Годовое количество дней [9] 354 423
    Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
    Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
    Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
    Csa Csa 90 / Cfa градусо-дней нагрева [28]
    38
    38 3.2.1 Настройка в Барселоне

    Экспериментальная установка в Барселоне состоит из прототипа с северной ориентацией −74 ° и внутренними размерами 2,48 × 2,15 × 2,50 м. Конструктивная система основана на деревянной несущей конструкции и деревянной зеленой крыше (Рисунок 6а).Фундамент состоит из железобетонного основания. На южном и северном фасадах нет окон, но есть два проема на восточном и западном фасадах. Утрамбованные земляные стены 50 см вручную утрамбовываются разными смесями на каждом фасаде (рис. 6b), без внутреннего или внешнего покрытия. Этот прототип был построен в соответствии с требованиями компании Casa S-low.

    Рис. 6.

    Прототип Барселоны № 1: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

    Рис. 6.

    Прототип Барселоны № 1: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

    Температуры ячеек Барселоны измеряются термопарами типа K с точностью 0,75%. Шесть термопар расположены на внутренней поверхности (север, юг), внутри стены (север, юг на глубине 25 см) и внешней поверхности (север, юг).

    3.2.2 Организация Puigverd de Lleida

    Экспериментальная установка в Пучверд-де-Лерида состоит из прототипа с ориентацией N-S 0 ° и размером 2.40 м внутренней ширины и высоты. Система строительства основана на несущих утрамбованных земляных стенах и деревянной зеленой крыше (рис. 7а). Фундамент представляет собой железобетонное основание размером 3,60 × 3,60 м. В нем есть только одно отверстие — изолированная дверь на северном фасаде (рис. 7b). Чтобы защитить утрамбованные земляные стены от влажности грунта, они были построены на основе одного ряда альвеолярного кирпича (высотой 19 см) с водонепроницаемым листом полипропилена.

    Рисунок 7.

    Прототип Puigverd de Lleida № 2: ( a ) Фрагмент секции фасад-крыша, ( b ) План.

    Рис. 7.

    Прототип Puigverd de Lleida № 2: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

    Экспериментальная установка Puigverd de Lleida позволяет измерять тепловые характеристики корпуса с утрамбованной землей путем регистрации температуры внутренней поверхности стен (восток, запад, север, юг, потолок и пол), температуры внутри стен (север, юг, восток и запад), температура внешней поверхности стены (юг), температура и влажность воздуха в помещении, солнечная радиация и температура наружного воздуха, а также скорость ветра.Все температуры были измерены с помощью датчиков Pt-100 DIN B, откалиброванных с максимальной погрешностью ± 0,3 ° C.

    4 РЕЗУЛЬТАТЫ

    Во-первых, гранулометрический состав обоих грунтовых материалов без стабилизаторов в Барселоне и Пучверд-де-Лерида показан на рисунке 8. Согласно Единой системе классификации почв Касагранде [17], земля в клетке Барселоны соответствует связному грунту из глины. со средней пластичностью. Земля кабинки Puigverd de Lleida представляет собой зернистый грунт из песка, должным образом смешанного с 6% глины.Между гранулометрическим составом обеих земель имеются существенные различия, поскольку они имеют разное происхождение: земля Барселоны была получена со строительной площадки, а земля Пучверд-де-Лерида была куплена и правильно перемешана в соответствии с литературой [16]. Эти несходства из-за разного происхождения земли, использованной в каждом прототипе, зависят от наличия глины, песка и гравия при выемке грунта и точности качества земли при его использовании. Утрамбованная земля требует большего или меньшего количества воды во время ее строительства в зависимости от состава грунта, и по этой причине надлежащая характеристика материала земли, используемой в утрамбованных земляных зданиях, будет необходима при каждом новом строительстве.

    Рисунок 8.

    Земля «Барселона»: 40% керамзита, 3% цемента и без добавок (слева). Земля Puigverd Lleida: без добавок и 10% соломы (справа).

    Рис. 8.

    Земля «Барселона»: 40% керамзита, 3% цемента и без добавок (слева). Земля Puigverd Lleida: без добавок и 10% соломы (справа).

    Во-вторых, реакции смесей (рис. 8) различаются из-за методологии испытания, которая учитывает плотности материала при расчете гранулометрического состава.Добавление 3% цемента и 40% керамзита изменяет гранулометрический состав барселонской земли, увеличивая процент крупных частиц. Однако гранулометрический состав земли Puigverd de Lleida остается почти постоянным при добавлении 10% соломы (которая имеет очень низкую плотность).

    Наконец, результаты прочности на сжатие, полученные для каждого типа утрамбованной земли, показаны в таблице 3. Результаты образцов Puigverd de Lleida показывают, что используемый метод уплотнения изменяет результаты прочности на сжатие, будучи на 10% выше, если образцы уплотняются механически.Кроме того, тип земли и размер частиц также влияют на прочность на сжатие утрамбованной земли, которая на 21% выше, чем у типа Барселона. Результаты находятся в диапазоне литературных значений [15, 26], и поэтому оба грунта подходят для использования в строительстве утрамбованных грунтов.

    Таблица 3.

    Результаты прочности на сжатие утрамбованной земли без добавок.

    Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
    Прототип Внутренние размеры 2.48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
    Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
    Крыша Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
    Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
    Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, не несущий Несущий и ограждение
    Толщина 50 см 29 см
    Метод уплотнения Ручной Механический
    Географический Ориентация Север −74 ° Север 0 °
    Расположение E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
    Высота над уровнем моря л 9 м 219 м
    Климатический Климат Средиземноморское центральное побережье Средиземноморское континентальное
    Климатическая классификация [27] Csa
    Годовой номер
    573 1,230
    Годовое количество градусо-дней охлаждения [9] 354 423
    Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
    Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
    Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
    0,94 0,94 . Прочность на сжатие результаты утрамбованной земли без добавок.

    . Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
    Барселона # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
    Puigverd de Lleida # 2
    Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
    Barcelona # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
    Puigverd de Lleida # 2 0,94
    . Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
    Барселона # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
    Puigverd de Lleida # 2 0.85 0,94
    . Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
    Барселона # 1 1.08 0.5–2 0,6–1,8
    Puigverd de Lleida # 2 0,85 0,94

    . Lleida авторы решили построить кабину, используя механическое уплотнение. Однако в барселонских боксах пришлось использовать ручное уплотнение из-за требований проекта Casa S-Low.

    На рисунках 9 и 10 представлены профили температуры в условиях свободного плавания в два репрезентативных дня (один для лета и один для зимы) в районах Барселоны и Лериды.Как обозначают температуры внешней поверхности стен, в Лериде более широкий диапазон температур в течение дня (тепловая амплитуда 15 ° C летом и 17 ° C зимой), тогда как в Барселоне температурный диапазон меньше (тепловая амплитуда 5 ° C летом и <2 ° C). ° C зимой). Это общие термические профили в обоих городах: в Лериде более засушливый и континентальный климат, а в Барселоне - более мягкий климат, поскольку она находится недалеко от Средиземного моря.

    Рис. 9.

    Прототип №1 в Барселоне.Температуры южной стены в летних условиях — 10 июля 2013 г. (слева) и зимних условиях — 10 января 2014 г. (справа).

    Рис. 9.

    Барселона, прототип №1. Температуры южной стены в летних условиях — 10 июля 2013 г. (слева) и зимних условиях — 10 января 2014 г. (справа).

    Рис. 10.

    Прототип Пучверд де Лерида №2. Температуры южной стены в летних условиях — 15 октября 2013 г. и зимой — 7 февраля 2013 г.

    Рисунок 10.

    Прототип Puigverd de Lleida №2. Температура южной стены в летних условиях — 15 октября 2013 г. и зимних условиях — 7 февраля 2013 г.

    На рисунке 9 показаны профили температуры через южную стену Барселоны. Температура внутренней поверхности очень постоянна в течение дня как летом (тепловая амплитуда 2 ° C), так и зимой (тепловая амплитуда 0,5 ° C). Тем не менее, температура на внешней поверхности показывает разницу в 5 ° C летом и 1 ° C зимой в течение исследуемого дня.

    С другой стороны, внутренняя поверхность стены ячейки Puigverd de Lleida (Рисунок 10) означает более высокую тепловую амплитуду в летний (3,5 ° C) и зимний (5 ° C) периоды, но и тепловая амплитуда на внешних стенках выше. (15 ° C летом и 17 ° C зимой).

    В обоих случаях тепловая амплитуда (снаружи внутрь) уменьшается вдоль утрамбованной земляной стены, достигая почти постоянных температур на внутренней поверхности южных стен. В случае стены 50 см тепловая амплитуда температуры внутренней поверхности стены была снижена на 80% летом и на 75% зимой в этих конкретных условиях.Как и ожидалось, при использовании более тонких утрамбованных земляных стен (29 см) температура внутренней поверхности стен показала более высокую тепловую амплитуду. Однако, хотя толщина утрамбованной земли является определяющим фактором, важно отметить, что более резкие перепады температуры окружающей среды днем ​​и ночью (в климате Пучверд-де-Лерида) оказывают более сильное негативное влияние на утрамбованную земляную стену, имея более широкую тепловые амплитуды на внешней поверхности 15 ° C летом и 17 ° C зимой. При количественной оценке уменьшения тепловой амплитуды можно заметить, что тепловая амплитуда сильно уменьшилась, достигнув 77% летом и 70% зимой.

    5 ВЫВОДЫ

    Характеристика различных использованных грунтовых смесей в лабораторном масштабе показала, что земля Барселоны состоит из связного грунта из глины со средней пластичностью, а земля Puigverd de Lleida состоит из зернистого грунта из песка, должным образом смешанного с 6% глины. Эти различия связаны с разным происхождением земли, использованной в каждом прототипе.

    Результаты испытания прочности на сжатие показывают, что проанализированные значения прочности на сжатие грунтовых материалов находятся в диапазоне литературных значений.Кроме того, результаты по прочности на сжатие демонстрируют, что тип земли и размер частиц не оказали сильного влияния на прочность на сжатие в исследуемых случаях. Что касается метода уплотнения, то механическое уплотнение позволило добиться несколько более высоких показателей прочности в земле Puigverd de Lleida.

    Наконец, тепловые эксперименты в условиях свободного плавания в летний и зимний периоды показали, что, несмотря на тепловую амплитуду температуры внешней поверхности в течение дня, температура внутренней южной поверхностной стенки имеет тенденцию быть постоянной в обоих отсеках.

    Несмотря на уменьшение толщины стен, ухудшающее тепловые характеристики утрамбованной земли, уменьшение толщины будет необходимо в большинстве случаев, если утрамбованная земля используется в современных зданиях из-за текущих высоких цен на жилую площадь. Современные строительные конструкции имеют тенденцию уменьшать толщину стен, используя меньшую толщину (30–35 см), в то время как традиционные здания (включая утрамбованные земляные постройки) имеют толщину от 60 до 100 см. Кроме того, недостатки теплового поведения могут быть уменьшены, например, за счет применения изоляционных материалов, прикрепленных к внешней стороне стены; пассивным дизайном (ориентация, проемы, тени и т. д.) здания и за счет использования утрамбованной земляной стены в качестве ограждающего элемента (а не как конструктивного элемента), особенно в многоэтажных домах.

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Работа частично финансировалась правительством Испании (ENE2015-64117-C5-1-R (MINECO / FEDER)) в сотрудничестве с мэрией Пучверд-де-Лерида. Авторы хотели бы поблагодарить правительство Каталонии за аккредитацию качества, предоставленную их исследовательской группе (2014 SGR 123). Этот проект получил финансирование от Седьмой рамочной программы Европейской комиссии (FP / 2007-2013) в соответствии с соглашением о гранте № PIRSES-GA-2013-610692 (INNOSTORAGE) и из программы исследований и инноваций Европейского союза Horizon 2020 в соответствии с соглашением о гранте № 657466 ( INPATH-TES).Кабинет в Барселоне был проведен под руководством компании Casa S-Low в сотрудничестве с Луисом Аллепусом и Кристианом Поза над их дипломным проектом в EPSEB (UPC).

    ССЫЛКИ

    1

    Cabeza

    LF

    ,

    Barreneche

    C

    ,

    Miro

    L

    и др. .

    Доступное строительство к устойчивым зданиям: обзор воплощенной энергии в строительных материалах

    .

    Environ Sust

    2013

    ;

    5

    :

    229

    36

    .2

    Директива 2010/31 / EU Европейского парламента и совета от 19 мая 2010 г. об энергоэффективности зданий. Доступно по адресу: http://www.epbd-ca.eu

    3

    Lucon

    O

    ,

    Ürge-Vorsatz

    D

    A

    , et al. . Здания. In

    Edenhofer

    O.

    ,

    Pichs-Madruga

    R.

    ,

    Sokona

    Y.

    ,

    Farahani

    E.

    ,

    Kadner

    S.

    ,

    Seyboth

    K.

    ,

    Adler

    A.

    ,

    Baum

    I.

    ,

    Brunner

    S.

    ,

    Eickemeier

    P.

    B.

    Kriemann

    Savolainen

    J.

    ,

    Schlömer

    S.

    ,

    von Stechow

    C.

    ,

    Zwickel

    T.

    ,

    Minx

    JC

    Изменение климата Изменение климата.Вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата

    .

    Cambridge University Press

    ,

    Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

    ,

    2014

    ,4

    Morel

    JC

    ,

    Mesbah

    A

    ,

    Oggero

    M

    и др. .

    Строительство домов из местных материалов: способ радикального снижения воздействия строительства на окружающую среду

    .

    Build Environ

    2001

    ;

    36

    :

    1119

    26

    .5

    Jaquin

    PA

    ,

    Augarde

    C

    ,

    Gerrard

    CM

    .

    Хронологическое описание пространственного развития техники утрамбовки

    .

    Int J Archit Herit

    2008

    ;

    2

    :

    377

    400

    ,6

    Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Fomento (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

    7

    Хименес Дельгадо

    MC

    ,

    Каньяс Герреро

    I

    .

    Выбор грунтов под нестабилизированное земляное строительство: нормативный обзор

    .

    Строительный материал

    2007

    ;

    21

    :

    237

    51

    .8

    Кеннет

    I

    ,

    Миллер

    A

    .

    Температурное поведение защищенного от земли автономного здания — Брайтонский Земной Корабль

    .

    Renew Energ

    2009

    ;

    34

    :

    2037

    43

    ,9

    Гальяно

    A

    ,

    Патания

    F

    ,

    Ночера

    F

    и др. .

    Оценка динамических тепловых характеристик массивных зданий

    .

    Energ Build

    2014

    ;

    72

    :

    361

    70

    .10

    Heathcote

    K.

    Тепловые характеристики земляных построек

    .

    Inf Constr

    2011

    ;

    63

    :

    117

    26

    .11

    Bui

    QB

    ,

    Morel

    JC

    ,

    Hans

    S

    и др. .

    Поведение непромышленных материалов в гражданском строительстве при сжатии по трем масштабным экспериментам: случай утрамбованной земли

    .

    Mater Struct

    2009

    ;

    42

    :

    1101

    16

    .12

    Venkatarama Reddy

    BV

    ,

    Prasanna Kumar

    P

    .

    Энергия, воплощенная в укрепленных цементом стенах из утрамбованного грунта

    .

    Energ Build

    2010

    ;

    42

    :

    380

    85

    .13

    Kariyawasam

    KKGKD

    ,

    Jayasinghe

    C

    .

    Цементно-уплотненная утрамбованная земля как экологически чистый строительный материал

    .

    Constr Build Mater

    2016

    ;

    105

    :

    519

    27

    .14

    Houben

    H

    ,

    Alva Balderrama

    A

    ,

    Simon

    S

    .Наше земляное архитектурное наследие: исследование и сохранение материалов. БЮЛЛЕТЕНЬ МИССИСЫ / МАЙ 2004 г. Доступно на сайте www.mrs.org/publications/bulletin.

    15

    Barbeta i Solà

    G

    . Mejora de la tierra installizada en el desarrollo de una arquitectura sostenible hacia el siglo XXI. ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) de la UPC (Политический университет Каталонии),

    2002

    ,16

    Jiménez Delgado

    MC

    ,

    Guerrero

    IC

    .

    Земляные постройки в Испании

    .

    Строительный материал

    2006

    ;

    20

    :

    679

    90

    ,17

    ASTM D2487-11. Стандартная практика классификации почв для инженерных целей (Единая система классификации почв). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2011. www.astm.org.

    18

    UNE 103101: 1995. Гранулометрический анализ почвы методом просеивания.

    19

    Минке

    G

    . Строительство с землей.Birkhäuser — Издательство по архитектуре. Базель, Швейцария, 2009. IBSN-13: 978-3-7643-8992-5.

    20

    Литтл

    B

    ,

    Morton

    T

    . Строительство из земли в Шотландии: инновационный дизайн и экологичность. Шотландский исполнительный центральный исследовательский отдел,

    2001

    ,21

    Холл

    M

    ,

    Джербиб

    Y

    .

    Производство утрамбованных образцов земли: контекст, рекомендации и последовательность

    .

    Строительный материал

    2004

    ;

    18

    :

    281

    6

    .22

    Лилли

    DM

    ,

    Робинсон

    Дж

    .

    Предел прочности утрамбованных земляных стен с проемами

    .

    Proc ICE Struct Buildings

    1995

    ;

    110

    :

    278

    87

    .23

    Maniatidis

    V

    ,

    Walker

    P

    .

    Конструктивная способность утрамбованного грунта при сжатии

    .

    J Mater Civil Eng

    2008

    ;

    20

    :

    230

    38

    .24

    Jaquin

    PA

    ,

    Augarde

    CE

    ,

    Gerrard

    CM

    .

    Анализ исторического строительства утрамбованного грунта

    .

    Структурный анализ исторических построек

    . В: Lourenço PB, Roca P, Modena C, Agrawal S (ред.).

    Нью-Дели, Индия

    ,

    2006

    . ISBN 972-8692-27-7.25

    UNE EN 772-1:

    2011

    .Методы испытаний каменных блоков — Часть 1: Определение прочности на сжатие. 26

    Баулус-дель-Рио

    G

    ,

    Bárcena Barrios

    P

    . Основы для дизайна и конструкции con tapial. Monografías de la Dirección General para la vivienda y arquitectura. MOPT. Часть V: Control de la ejecución. Мадрид, 1992 год: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General Técnica,

    1992

    .27

    Kottek

    M

    ,

    Grieser

    J

    ,

    Beck

    C

    ,

    Rudolf

    B

    9000

    руб.

    Обновленная карта мира по классификации климата Кеппен-Гейгера на

    .

    Meteorol Z

    2006

    ;

    15

    :

    259

    63

    ,28

    Margarit i Roset

    J

    . Els graus-dia de calefacció i coldració de Catalunya: результаты муниципального образования. No14). Барселона

    2003

    : Generalitat de Catalunya – ICAEN.

    © Автор, 2016. Опубликовано Oxford University Press.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    © 2011-2019. ООО «Талицкий кирпич»