建筑装饰材料之吸声绝热材料.pptx
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1、13 吸声、绝热材料吸声、绝热材料主要介绍绝热材料和吸声材料的作用原理、影响其主要介绍绝热材料和吸声材料的作用原理、影响其作用的主要因素、常用的绝热材料和吸声材料。通过本作用的主要因素、常用的绝热材料和吸声材料。通过本章的学习,应了解绝热材料和吸声材料的作用原理,熟章的学习,应了解绝热材料和吸声材料的作用原理,熟悉常用的绝热材料和吸声材料的种类及其应用。悉常用的绝热材料和吸声材料的种类及其应用。本章提要本章提要本本 章章 内内 容容13.1 绝热材料绝热材料13.2 吸声材料吸声材料13.3 常用吸声板材常用吸声板材13.1 绝热材料绝热材料传热是指热量从高温区(介质)向低温区(介质)的自发流
2、动,是一种由于温差而引起的能量转移。传热的方式有三种:传导、对流和辐射。“传导”是依靠物体内各局部直接接触的物质近质点(分子,原子,自由电子等)作热运动而引起的热能传递过程;13.1.1 传热原理与绝热材料的作用原理传热原理与绝热材料的作用原理“对流”是指较热的液体或气体,因遇热膨胀而密度减小从而上升,冷的液体或气体就会补充过来,形成分子的循环流动,这样热量就从高温的地方通过分子的相对位移,转向低温的地方;“热辐射”是依靠物体外表对外发射电磁波而传递热量的现象,高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体的能量,其结果为热从高温物体传递给低温物体。在实际的传热过程中,往往同时存在着两种或三种传热方
3、式。要实现绝热必须使建筑材料满足表观密度小、对流弱、热辐射低的要求。衡量材料导热能力的主要指标是热导率。的物理意义是在稳定传热条件下,当材料层厚度内的温差为1时,在1h内通过1m2外表积的热量。(1)材料的化学成分及分子结构(2)材料的表观密度和孔隙特征(3)材料所处环境的温、湿度(4)热流方向的影响 13.1.2 影响材料热导率大小的主要因素影响材料热导率大小的主要因素在评价材料绝热性能时除了上述的热导率外,还有以下指标:(1)热阻R(mK/W)热阻说明保温隔热材料抵抗热流通过的能力,即热流通过时所遇阻力。(2)导温系数(m2/s)导温系数说明材料在不稳定的热作用下,内部温度变化的速度与材料
4、的热导率成正比,与热容量成反比。(3)蓄热系数S(W/(m2K)蓄热系数是衡量保温隔热材料储热能力的重要指标。蓄热系数大的材料蓄热性能好,热稳定性相应也较好。绝热材料按其化学组成可分为无机、有机、复合三大类型。无机绝热材料是用无机矿物质原材料制成的材料,常呈纤维状、松散粒状或多孔状,可制成板、片、卷材或有套管型制品。有机绝热材料是用有机原材料(各种树脂、软木、木丝、刨花等)制成。13.1.3 常用的绝热材料常用的绝热材料(1)石棉及其制品 石棉纤维具有极高的抗拉强度,并具有耐高温、耐腐蚀、绝热、绝缘等优良特性。(2)矿棉及其制品岩棉和矿渣棉统称为矿棉。矿棉用于建筑保温大体可包括墙体保温、屋面保
5、温和地面保温等几个方面。13.1.3.1 无机保温隔热材料无机保温隔热材料(3)玻璃棉及其制品玻璃棉是以石灰石、萤石等天然矿物、岩石为主要原料,在玻璃窑炉中熔化后,经喷制而成的。(4)膨胀珍珠岩及其制品珍珠岩是一种酸性火山玻璃质岩石,内部含有3%6%的结合水。(5)膨胀蛭石及其制品膨胀蛭石是由天然矿物蛭石经烘干、破碎、焙烧(8001000),在短时间内体积急剧膨胀(620倍)而成的一种金黄色或灰白色的颗粒状材料。(6)泡沫玻璃泡沫玻璃是以天然玻璃或人工玻璃碎料和发泡剂配置成的混合物经高温煅烧而得到的一种内部多孔的块状绝热材料。(1)泡沫塑料泡沫塑料是高分子化合物或聚合物的一种,以各种树脂为基料
6、,参加各种辅助料经加热发泡制得的轻质、保温、隔热、吸声、防震材料。(2)碳化软木板碳化软木板是以一种软木橡树的外皮为原料,经适当破碎后再在模型中成形,在300左右热处理而成。13.1.3.2 有机保温隔热材料有机保温隔热材料(3)植物纤维复合板植物纤维复合板是以植物纤维为重要材料参加胶结料和填料而制成。如木丝板是以木材下脚料制成的木丝参加硅酸钠溶液及一般硅酸盐水泥混合,经成形、冷压、养护、枯燥而制成。甘蔗板是以甘蔗渣为原料,经过蒸制、加压、枯燥等工序制成的一种轻质、吸声、保温材料。目前在建筑工程中普遍采用多孔保温材料和在维护结构中设置一般空气层的方法来解决保温隔热。但如围护结构较薄,仅利用上述
7、方法来解决保温隔热问题就较困难。反射型保温绝热材料为解决上述问题提供了一条新途径。如铝箔波形纸保温高热板 13.1.3.3 反射型保温隔热材料反射型保温隔热材料13.2 吸声材料吸声材料当声波入射到建筑构件(如墙、顶棚)时,声能的一局部被反射,一局部被穿透,还有一局部由于构件的振动或声音在其内部传播时介质的摩擦或热传导而被损耗,通常称为材料的汲取。通常把材料汲取的能量与全部声能的比值称为材料的吸声系数,用表示。13.2.1 吸声原理及吸声材料的作用原理吸声原理及吸声材料的作用原理工程上通常认为对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz等6个频率的平均吸声系数
8、大于0.2的材料称之为吸声材料。(1)材料内部孔隙率及孔隙特征(2)材料的厚度(3)材料背后的空气层(4)温度和湿度的影响 13.2.2 影响多孔性材料吸声性能的因素影响多孔性材料吸声性能的因素吸声材料和吸声结构的种类很多,按其材料结构状况可分为如表13.1中所列的几类。13.2.3 吸声材料的分类吸声材料的分类表表13.1吸声材料(结构)类型吸声材料(结构)类型 结构类型 多孔吸声材料 纤维状颗粒状泡沫状 共振吸声结构 单个共振器穿孔板共振吸声结构薄板减振吸声结构薄膜共振吸声结构 特殊吸声结构 空间吸声体、吸声尖劈等 能减弱或隔断声波传递的材料称为隔声材料。人们要隔绝的声音按其传播途径可分为
9、空气声(由于空气的振动)和固体声(由于固体撞击或振动)两种。对空气声的隔绝,主要是依据声学的“质量定律”,即材料的密度越大,越不易受声波作用而产生振动。对固体声隔绝的最有效措施是断绝其声波继续传递的途径,即在产生和传递固体声波的结构层中参加具有一定弹性的衬垫材料 13.2.4 隔声材料隔声材料(1)多孔吸声材料多孔吸声材料从表到里都具有大量内外连通的微小间隙和连续气泡,有一定的通气性。有呈松散状的超细玻璃棉、矿棉、海草、麻绒等;有的已加工成板状材料,如玻璃棉毡、穿孔吸声装饰纤维板、软质木纤维板、木丝板;另外还有微孔吸声砖、矿渣膨胀珍珠岩吸声砖、泡沫玻璃等。常见类型见表13.2所示。13.2.5
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