第12章绝热材料和吸声材料
- 格式:ppt
- 大小:90.00 KB
- 文档页数:43
建筑材料与构造:建筑绝热与吸声材料在建筑领域,建筑材料的选择和运用对于建筑物的性能和舒适度起着至关重要的作用。
其中,建筑绝热材料和吸声材料是两个关键的类别,它们能够有效地改善建筑物的热环境和声学环境,提高居住和使用的质量。
建筑绝热材料,顾名思义,其主要作用是减少热量的传递,保持室内温度的稳定,降低能源消耗。
常见的建筑绝热材料包括无机绝热材料、有机绝热材料和金属绝热材料等。
无机绝热材料中,最常见的是岩棉和玻璃棉。
岩棉是以天然岩石为主要原料,经高温熔融后制成的纤维状材料。
它具有良好的绝热性能、防火性能和化学稳定性,常用于建筑外墙、屋面和管道的绝热保温。
玻璃棉则是以玻璃为主要原料,通过离心法或喷吹法制成的纤维状材料,其绝热性能与岩棉相似,但在柔软性和吸声性能方面可能更具优势。
有机绝热材料中,聚苯乙烯泡沫板和聚氨酯泡沫板是应用较为广泛的品种。
聚苯乙烯泡沫板具有质轻、保温性能好、价格低廉等优点,常用于建筑外墙和屋面的保温。
聚氨酯泡沫板则具有更高的绝热性能和粘结强度,但价格相对较高,常用于冷库、管道等对绝热要求较高的部位。
金属绝热材料,如铝箔和不锈钢箔等,虽然绝热性能相对较弱,但具有良好的反射性能,能够有效地反射热量,常用于建筑的辐射绝热系统。
在选择建筑绝热材料时,需要考虑多个因素。
首先是绝热性能,这是衡量绝热材料优劣的关键指标。
其次是防火性能,特别是对于高层建筑和人员密集场所,防火性能至关重要。
此外,还需要考虑材料的耐久性、施工性能、环保性能和成本等因素。
与建筑绝热材料不同,吸声材料的主要作用是吸收声音能量,降低室内的噪声水平,提高声学舒适度。
吸声材料的吸声性能通常用吸声系数来表示,吸声系数越大,吸声性能越好。
常见的吸声材料包括多孔吸声材料、共振吸声结构和特殊吸声结构等。
多孔吸声材料,如玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等,内部具有大量微小的孔隙,声音在这些孔隙中传播时,会引起空气和材料的摩擦,从而将声能转化为热能,实现吸声的效果。
建筑装饰材料之吸声绝热材料1. 引言建筑装饰材料在现代建筑设计和室内装修中扮演着重要的角色。
其中,吸声绝热材料是一种常见的建筑装饰材料,它具有吸音和隔热的功能,对于提高室内环境的舒适性和减少能源消耗具有重要意义。
本文将介绍吸声绝热材料的概念、分类以及其在建筑装饰中的应用。
2. 吸声绝热材料的概念吸声绝热材料是指在建筑装饰中用于吸音和隔热的材料。
吸声绝热材料可以分为软质材料和硬质材料两类。
软质吸声绝热材料通常是由纤维素或矿物纤维等制成,具有较好的吸音性能;而硬质吸声绝热材料通常是由硅酸盐或硅酸盐纤维等制成,具有较好的隔热性能。
吸声绝热材料的主要功能是通过吸收声音和隔绝热量,提供一个安静和舒适的室内环境。
3. 吸声绝热材料的分类吸声绝热材料可以根据其材料组成、结构形式和性能特点等方面进行分类。
以下是几种常见的吸声绝热材料分类:3.1 棉类吸声绝热材料棉类吸声绝热材料是指由天然或合成纤维制成的吸声材料,如玻璃纤维棉、矿物棉等。
这种材料具有较好的吸音性能,能够有效降低室内噪音,提供一个安静的室内环境。
同时,棉类吸声绝热材料还具有优良的隔热性能,能够阻挡热量的传递,降低能源消耗。
3.2 泡沫类吸声绝热材料泡沫类吸声绝热材料是指由聚合物制成的柔软材料,如聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫等。
这种材料具有良好的吸音效果,能够减少噪音的传播和反射,提高室内环境的舒适性。
同时,泡沫类吸声绝热材料还具有一定的隔热性能,能够减少热量的散失,提高建筑的能源利用效率。
3.3 隔音板类吸声绝热材料隔音板类吸声绝热材料是一种通过改变材料的结构形式来实现吸音效果的材料,如金属隔音板、木质隔音板等。
这种材料具有较好的吸声性能,能够减少噪音的传播和反射,提供一个安静的室内环境。
同时,隔音板类吸声绝热材料还具有一定的隔热性能,能够阻挡热量的传递,降低室内的能耗。
4. 吸声绝热材料的应用吸声绝热材料在建筑装饰中应用广泛,主要用于以下几个方面:4.1 室内隔音吸声绝热材料可以有效降低室内声音的传播和反射,提供一个安静的室内环境。
第十二章绝热材料和吸声隔声材料12.1绝热材料12.1.1绝热材料的绝热机理在每一实际的伟热过程中,往往都同时存在着两种或三种传热方式。
例如,通过实体结构本身的传热过程,主要是靠导热,但一般建筑材料内部或多或少地有些孔隙,在孔隙内除存在气体的导热外,同时还有对流和热辐射存在。
绝大多数建筑材料的导热系数介于0.029~3.49W/m.k(0.025~3.0kcal/m.h.℃)之间,λ值越小说明该材料越不易导热,建筑中,一般把值小于0.23W/m.K的材料叫做绝热材料。
绝热材料有多孔型、纤维型及反射型三种类型,其绝热机理不同。
(1)多孔型在常温固下对流和辐射传热在总的传热在所占比例很小,故以气孔中气体的导热为主。
但由于空气的导热系数仅为0.025kcal/m.h.℃(即0.029W/m.K),大大小于固体的导热系数,故热量通过气孔传递的阻力较大,从而传热速度大大减缓。
(2)纤维型纤维型绝热材料的绝热机理基本上和通过多孔材料的情况相似。
传热方向和纤维方向垂直时的约热性能比传热方向和纤维主向平行时要好一些。
(3)反射型当外来的热辐射能量IO投射到物体上时,通常会将其中一部分能量IB反射掉,另一部分IA被吸收(一般建筑材料都不能穿透热射线,故透射部分忽略不计)。
凡是反射能力强的材料,吸收热辐射的能力就小,反之,如果吸收能力强,则其反射率就小。
12.1.2绝热材料的性能1)导热系数(1)材料的物质构成:材料的导热系数受自身物质的化学组成和分子结构的影响。
化学组成和分子结构比较简单的物质比结构复杂的物质有较大的导热系数。
(2)孔隙率:由于固体物质的导热系数比空气的导热系数大得多,故材料的孔隙率越大,一般来说,材料的导热系数越小。
材料的导热系数不仅与孔隙率有关,而且还与孔隙的大小、分布、形状及连通状况有关。
(3)温度:材料的导热系数随温度的升高而增大,因为温度升高,材料固体分子的热运动增强,同时材料孔隙中空气的导热和孔壁间的辐射作用也有所增加。