A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

25.11.2020 No Comments


Az ilyen anyagból készült tárgyak napjainkban meglehetősen gyakoriak. A tömbök könnyűek és megbízhatóak, bizonyos előnyökkel rendelkeznek a sima beton vagy tégla anyaghoz képest. Az építők mindenekelőtt a jó hőszigetelő tulajdonságokat emelik ki, amelyeket alumíniumpor és lágyítók hozzáadásával érnek el az alapanyagokhoz. De van az érem ellenkező oldala – nem túl nagy szilárdságú. Ezért meg kell választania az optimális méretű pórusbeton tömböket. Ezenkívül az építés során nincs szükség további intézkedésre, például a fal szilárdítására gázszilikát blokkokból.

Gázbeton tömb – mi ez

Ez egy mesterséges eredetű kő, amely szénsavas beton anyagból készül. Nem szabad összetéveszteni a habtömbökkel.

Az első változatban üregek keletkeznek a belső kémiai folyamatok miatt, a másodikban pedig előre elkészített hab hozzáadásával.

A szénsavas betont és a gázszilikátot gyakran ugyanazon anyagnak tekintik. De valójában a második típust az első alfajának tekintik. A gyártás során használt fő alkatrészek minden esetben ugyanazok. A különbségek arányos arányukban és a termelés technológiai jellemzőiben rejlenek. Ettől az anyagok jellemzőikben különböznek a sűrűség, az erő és a hővezetési képesség szempontjából.

A szénsavas beton gyártása során:

Lásd még: Bővítés a házhoz: modern projektek és népszerű anyagok

  • cement és homok;
  • mész;
  • tiszta víz;
  • alumínium por, mint habosítószer.

A víz, az alumínium és a mész kombinációja során megkezdődik a hidrogén felszabadulása, amelyből a beton tömegében nagyszámú pórus képződik, amelyek bizonyos márkákban a teljes térfogat körülbelül nyolcvan százalékát teszik ki. Minél több üreg, annál kisebb a blokk szilárdsága, de kisebb a súlya. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a blokkok hővezető képessége sok kívánnivalót hagy maga után.

A betont öntőformákba öntik és megkeményítik, vagy előzetesen autoklávba juttatják. Ott az anyag magas hőmérséklet és nyomás hatására megszerzi a szükséges szilárdságot. Ezt a gyártási technológiát használják tömbök előállítására lakóépületek építéséhez.

Melyik blokk a legalkalmasabb magánépítésre

Az építőanyag vásárlása előtt el kell döntenie a felhasználás irányát. A falak és a válaszfalak berendezésének szigeteléséhez 300 kg / m3 sűrűségű blokkok alkalmasak. Teherhordó szerkezetekhez, különösen többszintes épületeknél, nehezebb anyagra lesz szükség (500 kg / m3 és nagyobb sűrűséggel).

Ha az azonos árkategóriájú blokkok közül választ, ajánlatos a következő kritériumok szerint eljárni:

  • felelőtlen épületeknél (utcai fürdőszoba, kamra, kültéri zuhany, válaszfalak a szobában) olcsóbb szénsavas beton alkalmas, a különbség a gázszilikát között nem jelentős, de pénzt fog megtakarítani;
  • fővárosi épületek (ház, garázs, fürdő) számára jobb, ha jó minőségű és drága anyagot vásárol – a ház évekig épült, és a kis épületek bármikor javíthatók.

A videó megmondja, hogyan kell kiválasztani a gázszilikátot és a szénsavas betonblokkot:

Gázbeton méretei

A házépítési tervezési megoldás kidolgozásakor, valamint az szilárdság és a hőszigetelés fő paramétereinek kiszámításakor, valamint a falazat kiválasztásakor feltétlenül meg kell határozni a ház építéséhez szükséges gázblokk méretét.

A blokkok alakjának és paramétereinek megváltoztatásakor a jellemzők változhatnak. Jóváhagyták a GOST-okat, amelyek szerint a gyártók kötelesek előállítani ezt az anyagot.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A blokkok U alakúak és téglalap alakúak. Az első opciót az ablak- és ajtónyílások eszközéhez használják, annak segítségével mennyezeti elemeket rögzítenek.

A szénsavas beton U-tömbök méretei a következők:

  • magasságban – 25 cm;
  • hossza – 50 vagy 60 cm;
  • szélességben – 20 és 40 cm között.

Az anyag téglalap alakú alakja szabványosnak tekinthető, a szénsavas betontömbök méretei ebben az esetben a következők lesznek:

  • magasságban – 20 vagy 25 cm;
  • hossza – 60 vagy 62,5 cm;
  • szélességben – 10 és 40 cm között.

A belső falak építésénél végzett építési munkák során a legtöbb esetben szénsavas anyagot használnak, amelynek szélessége tíz-tizenöt centiméter, de a teherhordó falak porszórt beton tömbjeinek szélessége 20, 24, 30 lehet. és még 40 cm is.

Lásd még: A fürdő és a pavilon padjának normál magassága

Tekintettel a falakra nehezedő feszültségre, ezek a paraméterek változhatnak. És amikor a válaszfalak megnövekedett terhelését feltételezzük, a ház falainak szénsavas betontömbje a következő lehet:

a gáztömb hossza, szélessége, magassága, mmegy elem térfogata, köb. mraklapméret gázblokkokkal, cmanyagmennyiség, db600 x 300 x 2000,036120 x 100 x 150ötven600 x 250 x 1000,015120 x 100 x 150120600 x 300 x 2500,045120 x 100 x 15040600 x 400 x 2000,048120 x 100 x 120harminc

Ezek a legnépszerűbb méretű építőiparban használt külső falak porszórt beton blokkjai. De a 625 x 250 x 200 és 625 x 250 x 100 méretű anyag válaszfal, és a belső falak eltávolítására szolgál.

Videó leírása

A habbetonról és a pórusbetonról többet megtudhat a videóból:

A szénsavas betonblokkokból készült falak összes előnye és hátránya porózus szerkezetté redukálódik, a fő alkatrészek tulajdonságai: cement, homok. A legtöbb analóghoz képest az anyag könnyű, ami kis terhelést jelent a ház alapján, és lehetővé teszi, hogy a telepítési munkák során megtakarítson az emelőeszközök szállításán vagy bérletén. Lapos termékek fektetéséhez finomszemcsés ragasztót használnak, amelynek rétegvastagsága csak 3-5 mm. Ennek eredményeként nincsenek hidak.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői


Ragasztóelosztás Forrás tárolása.spatiulconstruit.ro

Mi befolyásolja az anyag paramétereit

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A blokkok méreteit hőszigetelésük és szilárdsági jellemzőik határozzák meg, ugyanakkor figyelembe veszik a falazási munkák kényelmét és arányosságát, a gyártási folyamat megkönnyítésének valószínű lehetőségeit.

A fő kritérium a gázblokk szélessége. Közvetlenül kapcsolódik a hővezetési erő és képesség mutatóihoz. Rendszerint ennek az értéknek harminc centiméteres mutatója van, de a várható terhelésekből többé-kevésbé lehet. A gázblokk hosszát és magasságát úgy választják meg, hogy figyelembe veszik a tárgy általánosan elfogadott méreteinek sokaságát és a falazási munkák kényelmét.

A gázblokk paramétereinek megválasztása a falakra várható terhelések, a hővezető képességre vonatkozó követelmények, ésszerű számítások figyelembevételével történik a drága anyagok felhasználásának kizárása érdekében, ha erre nincs szükség.

Számos feltétel társul:

  • tárolás;
  • szállítás;
  • a munka kényelme;
  • az ár;
  • építési feltételek.
A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A nagy méretű tömbök fektetése lelassítja az építési folyamatot, mert a gáztömb tömege nagy, ami lelassítja annak mozgását a helyszín körül.

A táblázat segítségével megtudhatja, hogy mennyi a gázblokk-raklap súlya:

paraméterek, cm1 darab gáztömb tömege, kg1 m3 gáztömb tömege, kg60 x 20 x 2515,6 – 23,4940 – 140060 x 20 x 3018,7 – 28940 – 140060 x 20 x 4024,4 – 37,4740 – 1 13060 x 25 x 107,62 – 11,7940 – 140060 x 25 x 1511.7 – 17.6940 – 140060 x 25 x 2519,5 – 29,3940 – 140060 x 25 x 3023,4 – 35,1940 – 140060 x 25 x 37,529,2 – 43,9940 – 140060 x 25 x 4030,48 – 46,8740 – 1 130

Annak ismeretében, hogy mekkora a gázblokk súlya és milyen méretek, könnyen meghatározhatja, hogy hány darab lesz a raklapon. Ebben az esetben még egy mutatót kell figyelembe venni – az anyag sűrűségét.

Házak blokkokból fényképe

Az áron a gázblokkok és a habbeton felülmúlja a téglát, a fát és sok más versenytársat. Azonban, ha házat építenek belőlük, érdemes emlékezni az ilyen falak jó minőségű vízszigetelésére és további homlokzati díszítésére.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Lásd még: Fedélzet a fürdőszobában: opciók, fotók, telepítés

Falmegmunkálási lehetőségek

Ha az utcán lévő gáztartalmú tömb nem véd a nedvességtől, akkor egy ilyen ház nem fog sokáig tartani. A falak belsejében lévő víz nemcsak a hőveszteség növekedéséhez vezet, hanem fagyasztva egyszerűen tönkreteszi a fal anyagát.

A szokásos tömör téglák és üreges kerámia tömbök 10–20-szor nehezebbek, mint a szénsavas betontömbök. Az első erősebb és drágább alapot igényel. Nekik azonban nincs szükségük annyira borításra. Az energiahatékonyság szempontjából pedig csak a jó szigetelésű kanadai SIP panelek és vázlemez házak hasonlíthatók össze az ilyen anyagból készült épületekkel.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Egyszerű földszintes házak

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Sok szempontból a ház minősége fogja meghatározni az alapozás szilárdságát és az első sorok geometriáját.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Gázbeton ház dekoráció nélküli fényképe

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A ház megfelelő geometriája a tartósság kulcsa

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Vakolt Goobeton ház

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A blokkok könnyedsége lehetővé teszi falak építését speciális berendezések használata nélkül

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Gázbeton tömbökből a második emelet fektetése

A pórusbeton anyag előnyei és hátrányai

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A blokkok előnyei:

  • a tárgy kiváló hangszigetelése. A harminc centiméter vastag falak 60 dB-es mutatót adnak;
  • a tömbök alacsony sűrűsége könnyű súlyt ad nekik. Az anyag ötször könnyebb, mint a beton, és kétszer vagy háromszor könnyebb, mint a tégla;
  • a gázblokk könnyen feldolgozható – még egy közönséges fémfűrésszel is vágják;
  • alacsony hővezető képesség. Ha azonos vastagságú szénsavas betonból és téglából származó falakat veszünk, akkor az első lehetőség csaknem ötször fogja meghaladni analógját;
  • környezettudatosság és biztonság – veszélyes alkatrészeket nem használnak a gyártási folyamatban;
  • jó sebességű építési munka. Egy tömb helyettesítheti a tíz-tizenöt tégla falazatot;
  • a pórusbeton falazat nem hoz létre "hidat";
  • a szénsavas beton tökéletesen ellenáll a nyílt lángnak való kitettségnek.

Ami a költségeket illeti, az egyéb anyagok mellett a szénsavas beton sokkal kevesebbe kerül. Ezenkívül a blokkokat jó páraáteresztő képesség jellemzi. Ez lehetővé teszi a fával való összehasonlítást. Csak ki kell választania a megfelelő minőségű anyagot.

Ha válaszfalak épülnek, vagy hőszigetelő rétegeket helyeznek el, akkor ajánlott kis vastagságú és maximálisan belső pórusokat tartalmazó blokkokat használni. De a tartószerkezetekhez a maximális sűrűségű és szilárdságú blokkokat kell venni.

Ha hiányosságokról beszélünk, akkor csak két fő lesz:

Lásd még: Vidéki stílusú ház: projektek, belsőépítészeti jellemzők, homlokzati dekoráció

  • magas nedvesség felszívódás;
  • alacsony szilárdsági index.

Az anyag alacsony szilárdsági szintje nem befolyásolja a házat, ha az építési munkák összes technológiai jellemzőjét betartják.

A blokk pórusai tökéletesen visszatartják a hőt és elszigetelik az idegen zajt. De ugyanakkor az üreges területek csökkentik az anyag szilárdságát. Éppen ezért, ha egy vagy két emeleten építenek egy tárgyat, akkor ajánlott pórusbetonot használni a teherhordó falakhoz. Ellenkező esetben a falazat alsó sorai deformálódhatnak.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A szénsavas beton képes "lélegezni" és átengedni a vízgőzt. De ugyanakkor a pórusok kiváló tározók, amelyekben nedvesség halmozódik fel. Ha a vízszigetelés gyenge, a tömb nedves lesz, ami jelentősen megnöveli hővezető képességét. Végül ennek az építőanyagnak az energiahatékonysága azonnal eltűnik.

Költségével a szénsavas beton jóval alacsonyabb, mint a tégla anyag, fa és más versenytársaké. De ne feledje, hogy a vízszigetelő réteg és a homlokzat befejezése miatt további költségeket kell viselnie.

Az a cellás blokk, amelynek nincs utcai védelme, nem fog sokáig tartani. A falakba szorult víz hozzájárul a hőveszteséghez, és fagy közben elpusztítja a blokkokat.

Hangszigetelés

A porózus szerkezet csillapítja a hangot, amikor áthalad rajta. A szénsavas beton hangszigetelő tulajdonságai miatt jó hangszigetelő, de ezt a minőséget a GOST nem szabályozza.

A magánépítésben leggyakrabban használt anyagok esetében ezek a mutatók a következők.

Gázbeton márkaA falvastagság szigetelési mutatója mm-ben120180240300360D500364144.4648D60038434648ötven

A lakások közötti falak esetében a szigetelési indexnek el kell érnie az 50-et, ami azt jelenti, hogy a D600 betonminőségű fal vastagságának 36 cm-nek kell lennie. A lakáson belüli válaszfalak esetében az indexnek legalább 41-nek, azaz a falvastagságnak kell lennie. legyen 18 cm.

Anyagtípusok

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

A blokkok gyártásának technológiai jellemzői többféleképpen oszlanak meg:

  • autokláv – ezt a módszert nevezik szintéziskeményedési folyamatnak is. A megszilárdulás autoklávban történik magas hőmérséklet és nyomás hatására;
  • nem autokláv – hidratáló hűtés. A folyamat telített gőzökkel rendelkező környezetben zajlik, miközben a fűtést elektromos készülékek alkalmazzák.

A kötőanyag fő alkotóeleme szerint a blokkok a következőkre oszlanak:

  • cement – a kompozíció ennek az anyagnak ötven százalékát tartalmazza;
  • mészkő – megnövelt mennyiségű égetett meszet tartalmaznak;
  • salak – az alapanyag több mint fele salak és gipsz;
  • hamu – nagy százalékban tartalmaz nagyon bázikus hamu.

Külön csoport a vegyes tömb, amely meszet, cementtömeget és salakot tartalmaz.

Tippek a szakemberektől

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői

Ha úgy dönt, hogy épületet épít ilyen anyagból, használjon néhány ajánlást:

  • blokkok telepítése speciális ragasztóval történik. Varrat létrehozásakor simítót kell használnia;
  • a stroboszkóp eszközéhez a legjobb darálót és gyémánt bevonatú tárcsát használni;
  • az építési munka felgyorsítása érdekében megengedett speciális alakú, megfelelő alakú blokkok használata az ablak- és ajtónyílások létrehozásakor;
  • tömbfektetéskor az épület szintjét kell használnia. Ez lehetővé teszi a felület egyenletességének ellenőrzését, a jövőbeni deformációk elkerülése érdekében. Az elemek beállításakor a csiszológép jól segít;
  • nem ajánlott egyszerre két sarokból lefektetni;
  • a legjobb, ha a szénsavbeton tömböket speciális fűrésszel vágják;
  • az építkezés megkezdése előtt vízszigetelő tömítést alkalmaznak az alapra.

Miután tanulmányozta a blokkok műszaki jellemzőit, tulajdonságait és méreteit, kiválaszthatja a megfelelő anyagot, amelyből olcsó, de meglehetősen kényelmes szobát lehet építeni.

Videó leírása

A pórusbeton tömbök fektetésének technológiája a videóban található:

Az alumínium aktivitása után a kalcium-hidroxid stabilitást ad a tömböknek, növeli szilárdságukat, emiatt gyakorlatilag nincs zsugorodás a szerkezetekben. A hőszigetelő mutatók nem teszik lehetővé homogén szerkezetek építését mérsékelt éghajlati övezetben, de a szokásos téglához képest a minimális falvastagság kétszerese lehet.

A kőművesmunkákat gyorsan és speciális szerszámkészlet nélkül végzik. A blokkok könnyen kezelhetők, nem omladoznak össze. Az alacsony súly miatt nincs szükség további segítségre a termékek mozgatásához.

A szénsavas beton sokoldalúsága tűzállóságának és biológiai aktivitásának köszönhető. És alkalmazható falak, válaszfalak, mennyezetek, lépcsők, kerítések építésére is. Ugyanakkor az építészeti megoldásnak nincsenek gyakorlati korlátai.

A sok előny közül a hátrányokat a porozitás okozza. Ez a minőség okozza az alacsony hajlítási és nyomószilárdságot, a magas vízfelvételt, a nehéz tárgyak nehéz rögzítését az anyaghoz.

Ha csak szöget hajt a falba, akkor a lyuk szinte azonnal összeomlik. Ennek elkerülése érdekében fém vagy vegyi horgonyokat kell használnia.

A szénsavas beton mechanikai és fizikai tulajdonságai, műszaki jellemzői


Horgonycsap egy porózus alaphoz Forrás mungo-rus.ru

Többek között fontos, hogy csak egy speciális ragasztóoldatot használjon, amelyet el kell osztani az egész összekapcsolandó felületen. Csak ebben az esetben a deklarált jellemzők egybeesnek a valósággal.