Содержание
- 1 Технические характеристики газосиликатных блоков
- 2 Теплопроводность газосиликатных блоков: коэффициент теплопроводности в таблице
- 3 Газосиликатные блоки: размеры, плюсы и минусы
- 4 Теплопроводность газобетона: коэффициент теплопроводности
- 4.1 Краткая характеристика газобетона
- 4.2 Обзор основных свойств и качеств
- 4.3 Классификация и сфера применения
- 4.4 Понятие теплопроводности и ее значение
- 4.5 Показатели теплопроводности газобетона. Зависимость коэффициента теплопроводности от технико-механических показателей
- 4.6 Сравнение способности газобетона к сохранению тепла с различными стеновыми материалами
- 4.7 Расчет оптимальной толщины стены
- 5 Основные свойства газосиликатов и их влияние на эксплуатационные параметры
Технические характеристики газосиликатных блоков
Чаще всего этот материал используют во время строительства мало-, многоэтажных домов, возводимых по монолитной, сборно-монолитной, сборной технологиям, для возведения и укрепления несущих стен, как ограждающие конструкции. Из газосиликата – ячеистого материала и делают строительные блоки по разным стандартам (именно от их норм зависят параметры материала, в частности, плотность).
Например, по стандарту ГОСТ 21520-89 выпускают изделия со средней плотностью 350-400 кг/м³ и классом по прочности сжатия В1,4 и более. Эти показатели влияют на функциональность газосиликатных блоков. По старым ГОСТам 21520–89 и 25485–89 выпускаются материалы, которые могут быть применены только как теплоизоляционный, но нестеновой материал.
Новые ГОСТы 31359, 31360 расширяют функциональность и повышают качество изделий.
Газосиликатные блоки изготавливают из кварцевого песка, извести, воды, газообразующих добавок (чаще используют алюминиевый порошок). Последний компонент позволяет создать равномерную пористость. Иногда в состав включают цемент, гипс, известь, золу, шлак.
Процент вяжущих компонентов: известковых, цементных, зольных, шлаковых или смешанных может быть разным, от этого показателя напрямую зависит плотность, коэффициент теплопроводности изделия, как и в случае изготовления шлакоблоков.
Благодаря технологии изготовления они легки, очень прочны и в то же время хорошо поддаются моделированию.
Виды газосиликатных блоков
По условиям твердения газосиликатные блоки разделяют на автоклавные и неавтоклавные.
В первом случае финишный этап производства материала происходит в специальных печах-автоклавах в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного, а во втором блоки сушатся в естественных условиях, при электропрогреве (имеют худшие технические характеристики). По назначению блоки делят на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные. Технические характеристики газосиликатных блоков отобразит таблица.
Показатели | Силикатный автоклавный материал | |||
Тяжелый плотный | Легкий поризованный | Легкий ячеистый | ||
конструкционный, конструкционно-теплоизоляц-ный | конструкционно-теплоизоляци-ный, теплоизоляц-ный | |||
Средняя плотность кг/м³ | 2200-1800 | 1800-1200 | 1200-500 | 500-200 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 100-10 | 50-20 | 30-2,5 | 3,5-0,5 |
Строит-ные изделия | Несущие элементы зданий (неармированные и армированные), кирпич | Несущие элементы зданий | Армированные самонесущие конструкции для стен, перекрытий, покрытий, неармированные стеновые мелкие и крупные блоки | Теплоизоляци-ные, акустические изделия, стеновые мелкие и крупные панели, блоки |
Доля пор в материале, % от объема | 8-38 | 38-52 | 52-80 | 80-92 |
Чем отличается газосиликатный блок от пеноблока? Эти стройматериалы часто сравнивают, иногда сложно сориентироваться и выбрать лучший вариант.
При изготовлении пеноблока используют разные вяжущие материалы и получаются пузырьки закрытого типа, а в случае газосиликата добавляют в основном алюминевую крошку, формируя сообщенные пузырьки.
Для кладки газосиликата нужен специальный клей и отделка, но для пенобетона потребуется намного большее количество цемента, да и герметичность шва будет хуже. Базовым критерием выбора стройматериала должен стать тип конструкции, необходимые технические показатели для ее постройки.
Значения показателей для газосиликата средней плотности кг/м³
Показатель | 700 | 600 | 500 | |
Класс бетона по прочности при сжатии | В5 | В3,5 | В2,5 | |
Марка по морозостойкости | F35-F50 | F25-F35 | F25-F35 | |
Теплопроводность газосиликатных блоков (коэффициент теплопроводности, Вт (м·°С) при влажности) | W=8% | 0,18 | 0,14 | 0,11 |
W=4% | 0,15 | 0,11 | 0,08 | |
W=0% | 0,12 | 0,09 | 0,065 |
Технологичексий процесс рассчитан на получение строительных изделий из конструкционного, теплоизоляционного силикатного ячеистого бетона средней плотностью от 900 до 200 кг/м³.
Главными недостатками материала считают высокую степень водопоглощения и недостаточную термостойкость, ограниченную морозостойкость. Не самую высокую прочность и существенную воздухопроницаемость можно компенсировать качественным защитно-отделочным слоем. Но ячеистый бетон как конструкционный, теплоизоляционный материал обладает и мощным комплексом свойств, которые повышают его сопротивляемость:
- механическому разрушению (вязкость, удельная работа разрушения, прочность, предельная сжимаемость, растяжимость);
- коэффициенту теплопроводности;
- морозостойкости;
- влажностной усадке (не более 0,35 мм/м).
Значение этих показателей на момент изготовления устанавливается техническими условиями и требованиями к бетону, строительным изделиям. Цена газосиликатных блоков доступная, и это дает возможность использовать их в рамках масштабного строительного проекта.
В кризисный период функционирования строительного сегмента силикатный ячеистый бетон автоклавного твердения (газосиликат) остался одним из немногих конкурентоспособных и востребованных стеновых материалов. Технические характеристики газосиликатных блоков при соблюдении всех инструкций позволяют гарантировать хорошее качество и долговечность изделий.
Источник: http://2bloka.ru/tehnicheskie-harakteristiki-gazosilikatnyh-blokov.html
Теплопроводность газосиликатных блоков: коэффициент теплопроводности в таблице
Рынок современных строительных материалов регулярно пополняется усовершенствованными новинками. При возведении малоэтажных домов растет спрос на газосиликатные блоки, которые имеют более низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с бетоном, деревом или кирпичом.
Теплопроводность газосиликатных блоков обусловлена пористой структурой, которая на 80-85% состоит из воздуха. Сырьем для производства газосиликата являются: вода, цемент, кварцевый песок, известь. В качестве добавки используется алюминиевая пудра.
При взаимодействии всех компонентов происходит вспенивание массы в результате выделения водорода.
Показатели теплопроводности газосиликатных блоков
В зависимости от пропорций исходных ингредиентов можно получить продукт с различными эксплуатационными характеристиками. Коэффициент теплопроводности газосиликатного блока (λ) зависит от его плотности и определяется по маркировке: D300, D400, D500, D600, D700.
Каждая марка имеет оптимальные показатели в зависимости от назначения:
- Теплоизоляционный (D300, D400) — имеет минимальную прочность при максимальной пористости. Обладает самым низким показателем теплопроводности, используется только для теплоизоляции готовых стен.
- Конструкционно-теплоизоляционный (D500, D600) — имеет средние показатели плотности и прочности. Предназначен для межкомнатных перегородок и стеновых конструкций до 2-х этажей.
- Конструкционный (D700 и выше) — применяется для возведения несущих стен малоэтажных построек.
При выборе строительных блоков необходимо учесть эксплуатационную влажность, назначение, технологию изготовления материала.
Таблица теплопроводности газосиликатных блоков
Характеристики влажности | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 |
Теплопроводность λ (Вт/(м×°C)) в сухом виде | 0,072 | 0,094 | 0,12 | 0,14 | 0,165 |
Теплопроводность λ (Вт/(м×°C)) влажность 4% | 0,088 | 0,117 | 0,141 | 0,16 | 0,192 |
При сравнении теплопроводности газосиликатного материала и кирпича, показатели последнего уступают в 4 раза. Так, для обеспечения желаемого теплосбережения потребуется толщина стен из газосиликата 500 мм. Тогда как для соблюдения аналогичных параметров понадобилось бы возвести кирпичную кладку толщиной не менее 2000 мм.
Теплопроводность газосиликата зависит от ряда факторов:
- Габариты строительного блока. Чем большую толщину имеет стеновой блок, тем выше его теплоизолирующие свойства.
- Влажность окружающей среды. Материал, впитавший влагу, снижает способность хранить тепло.
- Структура и количество пор. Блоки, имеющие в своей структуре большое количество крупных воздушных ячеек, имеют повышенные теплоизоляционные показатели.
- Плотность бетонных перегородок. Стройматериалы повышенной плотности хуже сохраняют тепло.
Высокая степень влагонакопления газосиликата исключает его использование в помещениях повышенной влажности без обработки гидроизоляционным материалом.
Теплопроводность блоков в зависимости от плотности
Характеристика теплопроводности газосиликатных блоков пропорциональна плотности. Чем выше показатель плотности, тем больше коэффициент теплопроводности, следовательно, увеличиваются энергозатраты на обогрев помещения. Во избежании лишних расходов на отопление потребуется дополнительная теплоизоляция стен минеральной ватой, пенополистиролом или другим изолирующим материалом.
Плотность блоков влияет на:
- потребность в гидроизоляции;
- строение конструкции в один или несколько слоев;
- необходимость дополнительной теплоизоляции;
- метод укладки блоков на специальную клеевую основу.
Оптимальным вариантом для малоэтажного строительства (до 2-х этажей) является газосиликат марки D500. Объемная плотность этого материала составляет 500 кг/м3, что аналогично плотности деревянного бруса.
Теплопроводность газосиликатного блока D500 в сухом состоянии равна 0,12 Вт/(м×°C), тогда как у кирпича она выше примерно в 4 раза (0,45 Вт/(м×°C)).
Газосиликат D500 применяется для постройки несущих стеновых конструкций высотой до 2-х этажей, либо для возведения межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, балок, ребер жесткости. Марка D500 максимально сочетает в себе конструкционные и теплосберегающие характеристики.
Вывод
На этапе планирования строительства необходимо точно рассчитать количество и конструкционные характеристики блоков различного назначения. От правильного выбора плотности и теплопроводности используемых материалов зависит не только сохранение температурного режима в доме, но и долговечность постройки. Гармоничное соотношение цены и качества газосиликата делают его одним из самых востребованных стройматериалов.
Источник: http://betonov.com/vidy-betona/gazosilikat/teploprovodnost-gazosilikatnyh-blokov.html
Газосиликатные блоки: размеры, плюсы и минусы
Основные затраты при строительстве малоэтажного дома приходятся на материал, используемый для возведения внешних несущих стен и перегородок внутри строения. Чтобы сэкономить, строители нередко рекомендуют брать для этого газосиликатные блоки. Они безопасны по экологии и легки по весу. Жилье из них получается теплым и энергоэффективным. Однако помимо массы достоинств у этих блоков есть и стороны отрицательные.
Что такое газосиликатный блок?
Газосиликатные блоки являются искусственным камнем, изготавливаемым из одной из разновидностей ячеистых бетонов. Этот стройматериал можно сделать даже в кустарных условиях. Достаточно замешать раствор и оставить его на несколько суток застывать на воздухе возле фундамента будущего дома. Но о высоком качестве такого камня говорить не приходится.
Помол смеси для производства блоков
Гораздо чаще производство блоков из газосиликата происходит с применением автоклава. Высокая температура с давлением в последнем ускоряют процесс твердения бетонной смеси и делают изделие более прочным. Сейчас автоклавный способ является основным для всех фабрик, где этот стройматериал для стен выпускают в промышленных масштабах под соответствующие ГОСТам размеры.
Нарезка формированных блоков газосиликата по размерам
Для изготовления газосиликатного блока смешивают:
- Негашеную известь;
- Портландцемент;
- Песок (мелкий либо молотый);
- Воду с алюминиевой пудрой;
- Добавки для ускорения затвердевания.
Автоклавы, в которых при температуре 120 градусов и давлении 12 атмосфер высушивают
В процессе замешивания раствора пудра из алюминия, известь и вода вступают в реакцию, в результате чего образуется водород. Из-за этого после застывания в бетоне формируется большое количество небольших герметичных полостей. С одной стороны данные пустоты делают блок легким, а с другой снижают его теплопроводность.
Газосиликатные блоки от компании «ГраДовой» от 2700 рублей
Виды и размеры газосиликатных блоков
Вес, размеры газосиликатных блоков и иные их параметры определены ГОСТами 21520-89 и 31360-2007. В этих нормативах приведены общие таблицы для всех подобных изделий из ячеистых бетонов. Причем стандартизованные размеры пеноблоков и схожего по свойствам стройматериала из газосиликата сильно различаются в цифрах.
Для первого пенобетонного варианта в стандартах указано десять типоразмеров от 88х200х398 до 188х300х588 мм. У стеновых блоков как таковых гостовских типовых размеров нет.
Для них существуют лишь максимальные величины:
-
Высота не более 500 мм.
-
Ширина (толщина) до 500 мм.
-
Длина не более 625 мм.
Однако нередко производители выпускают газосиликат по ТУ. Размер в этом случае может быть каким угодно. Например, изделия для перегородок в доме чаще всего изготавливаются в виде тонких по толщине плит с параметрами 100х250х600. А аналоги для внешних стен обычно имеют габариты 300х250х625.
Многое в вопросе размеров зависит от производителя и имеющегося у него оборудования для нарезки газобетона на отдельные блоки. В сравнительной таблице ниже приведены некоторые варианты таких изделий с указанием плотности, морозостойкости и прочих характеристик.
Таблица размеров и характеристик стенового газосиликата
D-400 | 600 | 200/250/350/375/400 | 200/250 | B2 | F100 | 0,1 |
D-500 | 600 | 200/250/350/375/400 | 200/250 | B2,5 | F100 | 0,12 |
D-600 | 600 | 200/250/350/375/400 | 200/250 | B3,5 | F100 | 0,12 |
Посмотреть все размеры и цены вы можете тут
Таблица размеров и характеристик перегородочных блоков из газосиликата
D-400 | 600 | 75/100/150 | 200/250 | B2 | F100 | 0,1 |
D-500 | 600 | 75/100/150 | 200/250 | B2,5 | F100 | 0,12 |
D-600 | 600 | 75/100/150 | 200/250 | B3,5 | F100 | 0,12 |
По предназначению и плотности газосиликатные изделия бывают:
- Теплоизоляционными D300–D500;
- Конструкционно-изоляционными D600–D900;
- Конструкционными D1000–D1200.
Вес их зависит не только от размера, но также от средней плотности газобетона. Для сравнения – один кубометр D400 весит около 520 кг, а D600 уже 770 кг. Соответственно стены из разных видов газосиликатных блоков нагрузку на фундамент дома оказывают различную. Все это необходимо учитывать, выбирая рассматриваемый стройматериал.
Плюсы и минусы блоков
Плюсы имеют следующие:
- Малый вес – грузить/разгружать изделия из газобетона, а также возводить из них дом можно в одиночку;
- Отличная шумоизоляция – наличие множества пустот гарантирует превосходную изоляцию всех уличных шумов;
- Простота обработки – для резки блока из газобетона при самостоятельном строительстве коттеджа достаточно ножовки;
- Низкие показатели теплопроводности – дом из газосиликата получается теплым и энергоэффективным;
- Высокая скорость возведения стен – блоки имеют размеры большие, нежели стандартные кирпичи 1НФ, что сильно ускоряет процесс выполнения кладки;
- Негорючесть – газосиликат относится к группе слабогорючих материалов «Г1».
Устройство стен из блоков
Дома из газосиликатных блоков славятся своим комфортом и экологичностью. Благодаря хорошей паропроницаемости их стены являются «дышащими». Однако такой коттедж построить можно максимум в два этажа. Иначе при слишком большой нагрузке нижние ряды станут разрушаться под весом тех, что уложены сверху.
Газосиликатные блоки от компании «ГраДовой» от 2700 рублей
Минусы у газосиликатных блоков тоже имеются, среди них числятся
- Высокое водопоглощение;
- Сравнительно низкая термостойкость.
Газобетон не горит. Однако при температурах свыше 700 С он начинает разрушаться. После сильного пожара дом из газосиликатных блоков с высокой долей вероятности станет непригодным не только для проживания, но и для реконструкции.
Вторая проблема – это впитывание влаги. При попадании воды на газобетон она практически вся оказывается внутри блока. И при заморозках такую “губку” просто разрывает на части.
В этом плане у керамических блоков гораздо больше преимуществ. Конечно, фото кирпичных домов иногда разочаровывают эстетов разводами высолов, которые также связаны с воздействием влаги. Но зато на прочность кладки это особого влияния не оказывает. А вот газосиликатные блоки от воздействия воды быстро начинают терять свои высокие теплотехнические характеристики и постепенно разрушаться.
Так выглядит отсыревший блок
Фото домов
Блоки из газобетона хорошо удерживают тепло в коттедже, но только пока остаются сухими. Если газосиликатные стены с фасада не защищены надежно от осадков, то долго они не прослужат. По стоимости этот строительный материал выигрывает у многих аналогов. Однако в общей смете строительства подобного здания надо учитывать и обязательность выполнения его фасадной отделки.
Для домов, возводить которые планируется из газосиликатных блоков, не нужно делать дорогой и мощный фундамент. Стройматериал этот весит не так много. Однако фундаментная основа для кладки из него должна иметь ростверк либо быть ленточной. Малейший ее перекос неизбежно приведет к появлению трещин в ограждающих конструкциях их газобетона.
Газосиликат уступает кирпичу в прочности, но выигрывает в плане теплоэффективности и меньшей нагрузки на фундамент. Пенобетонный аналог при равной плотности он также победит в вопросе сохранения тепла.
Однако газобетон сильно им обоим проигрывает по влагопоглощению. Выбирать этот материал надо вдумчиво, взвесив предварительно все за и против.
На отделку и гидроизоляцию жилища из него денег потребуется больше, нежели для кирпичного либо деревянного строения.
Вид дома из блоков
Необычная геометрия дома
Дом «под крышу» из блоков
Так выглядят стены из качественного газосиликата правильной геометрии
Оштукатуренные стены газосиликатных блоков
На зиму лучше не оставлять блоки открытыми
Строительство стен из блоков газосиликата
Из таких блоков можно сделать необычную геометрию дома
Дом с башенкой
Над оконными пространствами использованы перегородочные газосиликатные блоки
Проёмы и ниши можно легко выпиливать ножовкой
В данном примере дом сделан с узкими окнами
Также можно попробовать сделать полукруглые стены
Газосиликатный дом с деревянными перекрытиями
Чаще всего такие стены облицовывают кирпичом
Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/steny/gazosilikatnye-bloki/
Теплопроводность газобетона: коэффициент теплопроводности
Газобетон, теплопроводность
Газобетон и изделия из него получили популярность, благодаря высоким показателям свойств и качеств, одним из которых является теплопроводность. Материал обладает высокой способностью к сохранению тепла, которая обусловлена особой структурой, составом и технологией производства изделий.
Давайте разберемся: теплопроводность газобетона — отчего конкретно она зависит? Какими преимуществами будет обладать строение, возведенное из данного материала? И почему тысячи застройщиков, несмотря на высокую конкуренцию, отдают предпочтение именно изделиям из газобетона, опираясь, в первую очередь, на показатель теплопроводности?
Краткая характеристика газобетона
Газобетон является разновидностью ячеистого бетона, и отличается от схожих стеновых материалов составом сырья и методом порообразования. Несмотря на схожесть его с аналогами, показатели теплопроводности и иных свойств, иногда существенно отличаются.
Для того, чтобы понять, что именно способно оказывать влияние на изменения числовых показателей характеристик, следует рассмотреть предварительно индивидуальные особенности материала.
Обзор основных свойств и качеств
Воспользуемся таблицей.
Основные характеристики газобетона:
Наименование характеристики | Среднее ее значение |
Морозостойкость | 35-150 |
Марка прочности | Для неавтоклава – от В1,5, в соответствии с ГОСТ21520-89; для автоклавного газобетона, в среднем — В3,5 |
Усадка | От 0,3 мм/м2 |
Минимальная рекомендуемая толщина стены | От 0,4 м |
Теплопроводность | От 0,09 |
Экологичность | 2 |
Пожароопасность | Не горит |
Характеристики достаточно конкурентные. Однако все они колеблются в определенных пределах и, как уже было сказано, зависят от некоторых условий. В таблице указаны средние и минимальные значения.
Теплопроводность газобетонного блока в 0,09, характерна исключительно для теплоизоляционных изделий в сухом виде. А как она будет изменяться с повышением плотности, мы рассмотрим ниже.
Классификация и сфера применения
Учитывая тему данной статьи, актуальным будет разобраться, какие же существуют виды материала. Ведь теплопроводность газобетонных блоков зависит от многих факторов.
В соответствии со способом твердения, газобетонный блок может быть:
- Автоклавным;
- Неавтоклавным.
Автоклавный и неавтоклавный газобетон
Обратите внимание! Автоклавный газобетон еще также называют газобетоном синтезного твердения. Отличается он тем, что на заключительном этапе производства его обрабатывают в специальном оборудовании – автоклаве, при воздействии высокой температуры и давления. Как следствие, изделия обладают более высокими характеристиками, в том числе и более качественным соотношением плотности и теплопроводности. Но об этом поговорим позже.
Неавтоклавные изделия, или газобетон гидратационного твердения, достигают технической прочности естественным способом. Требования к нему, в соответствии с ГОСТ, несколько ниже. Сравним показатели данных видов газобетона при помощи таблицы.
Сравнение автоклавного и неавтоклавного газобетона:
Наименование показателя | Значение для автоклавного газобетона | Значение для неавтоклавного газобетона |
Прочность, марка | В2,5-5 | В1,5-2,5 |
Морозостойкость | 35-150 | 15-35 |
Паропроницаемость | 0,2 | 0,18 |
Теплопроводность эксплуатационная | 0,096-0,155 | 0,17-0,25 |
Огнестойкость | Не горит | Не горит |
Рекомендуемая минимальная толщина стены, метры | От 0,4 | От 0,65 |
Долговечность | До 200 лет | До 50 лет |
Как видно, газобетон синтезного твердения во многом опережает своего конкурента — неавтоклава, и это касается практически всех характеристик. Следует отметить, что цена на последний также значительно ниже, и изготовление его возможно произвести своими руками.
Характеристика газобетона разной плотности
Также газобетон разделяют в зависимости от плотности.
В соответствии с этим, материал может быть:
- Теплоизоляционным. Такие изделия отличаются низкой плотность (до 400) и теплопроводностью. Используются они в качестве материала для утепления, так как никаких существенных нагрузок блок выдержать не способен.
- Конструкционно-теплоизоляционный газобетон обладает более высокой плотностью. Числовой показатель варьируется от 400 до 800. Однако коэффициент теплопроводности газобетонных блоков также вырастает. Используется материал при возведении стен и перегородок.
- Конструкционный газобетон – наиболее прочный из всех. Плотность его равна 900-1200. Может выдержать значительные нагрузки, однако при этом, стены требуют дополнительного утепления, так как способность к сохранению температуры у таких блоков достаточно низкая.
Отличия газобетона разной плотности
Помимо вышеуказанных классификаций, существуют и иные, связанные с особенностью состава и внешнего вида изделий. Рассмотрим кратко.
В зависимости от типа вяжущего, газобетон бывает:
- На цементном вяжущем;
- На известковом;
- На шлаковом;
- На зольном;
- На смешанном.
Это указывает на то, что содержание основного компонента варьируется в пределах от 15 до 50%.
В соответствии с типом кремнеземистого компонента:
- На песке;
- На золе;
- На иных вторичных продуктах промышленности.
Также хотелось бы отметить классификацию, основанную на геометрии блока.
Газобетон может быть:
- Первой категории точности;
- Второй категории точности;
- Третьей категории точности.
Категория указывает на возможные геометрические отклонения, максимальные значения которых продиктованы ГОСТ.
Важно! Блоки первой категории – самые ровные, отклонения по размеру не должны превышать 1,5 мм. Укладывают их на клей с минимальной толщиной слоя. И заметьте, что для теплотехники стен в целом это оказывает значительное влияние!
Вторая категория имеет большие отклонения: до 2-х мм – по размеру, до 3-х – по диагонали.
Блоки третьей категории обычно используются при возведении хозяйственных построек. Повышенные отклонения диктуют необходимость возведения стен с использованием раствора со значительно большей толщиной шва. Это увеличивает мостики холода и теплопроводность помещения.
Обратите внимание! Блоки различной категории отличаются между собой только геометрическими отклонениями. Различий в технических характеристиках существенных нет. Теплопроводность, прочность, морозостойкость и иные показатели будут идентичными. Отличаться они могут только ввиду сравнения изделий различных производителей.
Понятие теплопроводности и ее значение
Теплопроводность – это способность материала к сохранению температуры. Например, если коэффициент ее высок, то в холодное время года, затраты на отопление помещения значительно возрастут, так как тепло будет быстро выходить наружу — и здание, соответственно, будет быстро остывать.
Давайте разберемся, насколько практичным является использование газобетона в качестве материала для утепления либо возведения стен в данном случае.
Что такое теплопроводность
Показатели теплопроводности газобетона. Зависимость коэффициента теплопроводности от технико-механических показателей
Коэффициент теплопроводности газобетона продиктован ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия. Как уже упоминалось, данный показатель напрямую зависит от плотности изделий и, более того, от типа кремнеземистого компонента. Рассмотрим таблицу.
Зависимость теплопроводности от плотности газобетона и типа кремнеземистого компонента:
Вид газобетона | Марка прочности | Коэффициент теплопроводности газобетона, изготовленного на золе | Коэффициент теплопроводности газобетона, изготовленного на песке |
Теплоизоляционный | 300 | 0,08 | 0,08 |
400 | 0,09 | 0,1 | |
Конструкционно-теплоизоляционный | 500 | 0,1 | 0,12 |
600 | 0,13 | 0,14 | |
700 | 0,15 | 0,15 | |
800 | 0,18 | 0,21 | |
900 | 0,20 | 0,24 | |
Конструкционный | 1000 | 0,23 | 0,29 |
1100 | 0,26 | 0,34 | |
1200 | 0,29 | 0,38 |
Вывод напрашивается сам собой: чем больше плотность, тем выше и показатель теплопроводности.
График зависимости теплопроводности от плотности
- В соответствии с ГОСТ, производителем должен быть учтен тот факт, что теплопроводность изделий не должна превышать вышеуказанных показаний более чем на 20%.
- Также в таблице видно, что газобетон, изготовленный на золе, более способен к сохранению температуры.
- Возьмем, к примеру, блоки газозолобетонные d=600: коэффициент теплопроводности у них равен значению в 0,13. А у блоков той же плотности, но изготовленных на песке, данный показатель — на 0,1 выше
- Немаловажным фактом является то, что теплопроводность блока значительно ухудшается при его увлажненности. А так как газобетон впитывает влагу достаточно сильно, стоит обратить внимания на подобные изменения.
- Например, коэффициент теплопроводности газобетона d500 равен 0,12, но это – при стандартных условиях измерения. При эксплуатационной влажности, этот показатель увеличивается минимум на 0,2.
Теплопроводность газобетона d500
То есть, чем выше влажность, тем выше и коэффициент теплопроводности.
В соответствии с ГОСТ, отпускная влажность газобетонных изделий не должна превышать показателя в 25%, при производстве изделий на песке, и 30% — на основе золы и иных вторичных продуктов промышленности.
Отдельно стоит обратить внимание на такой материал как монолитный газобетон. Он также может быть разной плотности, и обладать различным коэффициентом теплопроводности. Во многом это зависит от марки используемого при изготовлении цемента, пористости и соотношения компонентов.
Его активно используют при:
- Устройстве стяжки. Монолитные полы из газобетона прочны, материал прост в обращении. Нередко с его помощью производят подготовку основания под теплый пол.
- Для изоляции кровли. При этом применяют материал меньшей плотности.
Это, разумеется, не все возможные сферы применения материала, их существует достаточно большое количество. Фактом остается то, что популярность газобетона растет с каждым годом все больше, именно благодаря соотношениям плотности и теплопроводности, высоким показателям морозостойкости и других эксплуатационных характеристик.
Сравнение способности газобетона к сохранению тепла с различными стеновыми материалами
А теперь давайте сравним показатели теплопроводности газобетона с другими стеновыми изделиями, а также проанализируем соотношение плотности к данной характеристике. Достоин ли газобетон находиться в лидерах?
Сравнение физико-технических показателей газобетона и других стеновых материалов:
Наименование материала | Плотность кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
Газобетон | 600-800 | 0,18-0,28 |
Силикатный кирпич | 1700-1950 | 0,85-1,16 |
Арболит | 400-850 | 0,08-0,18 |
Шлакобетон | 900-1400 | 0,2-0,58 |
Пенобетон | 400-1200 | 0,14-0,39 |
Керамзитобетон | 900-1200 | 0,5-0,7 |
Кирпич пустотелый | 1500-1900 | 0,56-0,95 |
Фактически выходит, если сравнивать вышеперечисленные материалы и газобетон, теплопроводность его несколько превышает лишь аналогичный показатель у арболита и пенобетона. Остальные стеновые материалы остаются далеко позади.
Сравнение теплопроводности материалов
Как уже говорилось, газобетон низкой плотности используют в качестве материала для утеплителя. Давайте сравним теперь обоснованность его применения.
Теплопроводность материалов, предназначенных для утепления, в сравнении с теплоизоляционным газобетоном:
Наименование материала | Коэффициент теплопроводности, м2*С/Вт |
Газобетон теплоизоляционный, Д300 | От 0,08 |
Эковата | 0,014 |
Изовер | 0,044 |
Пенопласт | 0,037 |
Керамзит | 0,16 |
Стекловата | 0,033-0,05 |
Минеральная вата | 0,045-0,07 |
Теплопроводность строительных материалов
Даже в качестве теплоизоляционного материала, газобетон может быть достойным конкурентом.
Часто выбирая утеплитель, застройщики задаются вопросом: керамзит или газобетон, что лучше? Ответить однозначно достаточно сложно. В первую очередь, следует обратить внимание на приоритеты в показателях. Оба материала – легкие, недорогие и способны сохранять тепло.
Однако, если учитывать данные, указанные в таблице, то теплоизоляционный газобетон все же выигрывает в последнем показателе. А выбор, остается за вами.
Расчет оптимальной толщины стены
Рекомендуемая минимальная толщина стены из газобетона, как мы уже выяснили, составляет 400 мм. Однако для разных регионов, этот показатель может значительно отличаться. В местах, где температура воздуха более низкая, стена должна быть значительно толще, при сохранении оптимальной температуры.
Источник: https://beton-house.com/vidy/svojstva/teploprovodnost-gazobetona-128
Основные свойства газосиликатов и их влияние на эксплуатационные параметры
16 5
Экологичность
Газосиликатные блоки являются эффективным материалом, применяющимся в строительстве несущих конструкций, стен-перегородок и утеплительного слоя. Причиной его высоких теплоизоляционных качеств является пористая структура, обусловленная технологией и сырьем для производства. Рассмотрим основные свойства материала, которые имеют прямое отношение к качеству возводимых построек.
Выбирая строительный материал для строительства, не нужно быть профессионалом, чтобы иметь представление о таких понятиях, как плотность, прочность и практичность (простота в обработке).
- Плотность – ключевой параметр, от численного значения которого прямо зависят теплоизоляционные и прочностные качества. Блоки со средним значением плотности 500 кг/м3 считаются достаточно крепкими при возведении малоэтажных сооружений. Материал с плотностью 300-400 кг/м3 подходит лишь для утепления стен и возведения перегородок в помещении. Тяжелые блоки до 700 кг/м3 применяются в капитальном строительстве.
- Прочность – зависит не только от плотности, но и от качества производства. Высокое качество означает минимум брака, которое обнаруживается в приобретенном материале, и пригодность к длительной эксплуатации. Низкоплотные газосиликатные блоки легко разрушаются даже подручным инструментом, поэтому не применяются в капитальном строительстве.
- Простота в обработке – легкая ячеистая структура менее прочная, чем кирпич или бетон. Благодаря этому провести внутреннюю отделку стен из газосиликатных блоков оказывается гораздо легче, чем в кирпичном доме.
Основные параметры газосиликатных блоков
Из-за простоты в обработке газосиликатным блокам легко придать правильную форму, платой за которую является большее количество брака — сколов и трещин. За практичность материал получает оценку 5, тогда как за эксплуатационные и прочностные качества – твердую 4.
Что нужно знать о газобетоне, выбирая его для строительства
Приобретая газосиликатные блоки, будет нелишним помнить про их некоторые особенности, а именно:
- морозостойкость – чем больше и чаще происходят перепады температур, тем сильнее изнашивается и охрупчивается материал. Важность параметра напрямую связана с климатической зоной, в которой находится здание – при высокой влажности срок его службы сильно снижается;
- влагостойкость и паропроницаемость – силикатный материал не может похвастаться гидрофобностью, что во многом связано с добавкой извести при производстве. Чем больше цемента используется по рецептуре приготовления, тем меньше влаги будет впитываться блоками;
- усадка – способность блоков заметно уменьшать свои размеры, которая наблюдается непосредственно после производства материала или его укладки, поэтому спешить при строительстве не стоит.
Быстро выполненная стена может получиться дефектной из-за появившихся трещин, связанных с перекосом подвергшегося усадке материала.
Полезные свойства газосиликатных блоков
- Негорючесть. Минусом является не очень высокий предел огнестойкости – всего до 400 ?С. Это значит, что из данного материала нельзя делать стены в производственных цехах, связанных с использованием высоких температуры. При оборудовании печи в доме необходимо предусмотреть наличие термоизолирующего простенка из кирпича или глины.
- Экологичность. Газосиликатные блоки изготавливаются из компонентов, которые могут представлять опасность лишь непосредственно при производстве – извести, цемента и алюминиевой пудры. После затвердения раствора все вещества оказываются в связанном состоянии, поэтому безопасны для строителей и будущих жильцов.
Единственным пунктом, по которому целесообразно контролировать покупаемые блоки, является их радиационный фон.
Его можно легко проверить с помощью бытового дозиметра.
Низкая токсичность газосиликатных блоков заслуживает оценки 4 балла. Небольшое занижение связано большим количеством пыли, которая образуется во время штробления стен и других видов отделки.
Технические характеристики материала
Разнообразные параметры газосиликатных блоков обеспечиваются широким ассортиментом продукции, выпускаемой многочисленными предприятиями. Одними из основных технических параметров являются размеры блока и стоимость.
Таблица стандартных размеров газосиликатных блоков
Рассмотрим их подробнее:
- Размеры варьируются в широком диапазоне: по длине – 500-600 мм, по высоте – 200-250 мм и по ширине – 200-600 мм. Иногда встречаются другие размеры, однако найти их будет непросто. По высоте различия весьма незначительны – это связано со сложностью обработки блока. При высоких блоках трудно подобрать их целое количество под высоту потолка.
- Объем одного блока – полезен при подсчете необходимого количества газосиликатных блоков, продаваемых кубическими метрами или палетами – упаковками. Объем материала в одной палете может достигать 1,5-2 м3. При объеме блока среднего размера 600?200?300 мм в 1 м3 упаковки помещается 27,8 блоков.
- Стоимость – стандартный строительный газосиликатный блок продается по цене от 2800 до 4000 руб./м3. Нижний ценовой предел характерен для небольших производителей, тогда как верхний – для брендов строительной сферы.
Общая стоимость стены из блоков обойдется примерно в такую же или немного большую сумму, по сравнению с кирпичной. Теплопроводность при этом окажется существенно выше, поэтому за ценовые параметры материал уверенно получает 5 баллов.
Положительные качества газосиликатных блоков делают их привлекательным строительным материалом. Особой популярностью пользуется возведение частных домов и небольших пристроек, а также модернизация помещения. Однако некоторые недостатки газосиликатных блоков препятствуют его применению в широких масштабах.
Это ни в коем случае не относится к укладке стен из них. Поскольку этот процесс не представляет ничего сложного, самое главное изучить необходимый материал и понять принцип действия. В этом поможет статья.
Срок службы – номинальное значение составляет до 100 лет в нормальном климате и до 50 — во влажном. При правильном уходе, наличии штукатурки и водостоков стандартные сроки вполне соответствуют реальным.
Расход материала – зависит от климатических условий. Рекомендуемая толщина стен колеблется от 400 мм в умеренном климате до 800 мм в северных районах.
Класс прочности на сжатие– характеризует гарантированное давление, которое не приведет к разрушению. Блоки с плотностью 600 кг/м3 имеют класс прочности от В1,5 до В3,5 (в 2-3 раза меньше, чем у кирпича). У теплоизоляционных конструкций, имеющих плотность материала 300 кг/м3 класс прочности гораздо меньше – В0,75-В1,5.
Отметим, что снижение класса прочности газосиликатных блоков не означает реального снижения прочности конструкции. Для пористого материала масса всей кладки (как следствие, оказываемое давление) в 2,5-3 раза ниже, чем у кирпичной конструкции.
Морозостойкость – численно показывает количество циклов оттаивания, которое способен выдержать конкретный тип материала, не утратив более 15 % своей прочности. При этом обозначение, выглядящее в виде F50, означает, что гарантированное количество циклов – 50.
Технические испытания проходят в жестких условиях, много превосходящих изменения окружающей среды. Блок погружают в воду до его полного насыщения, а затем помещают в морозильную камеру. В реальности таких жестких условий не бывает, поэтому основная функция параметра – сориентировать покупателя в более приемлемом варианте для конкретной климатической зоны.
Коэффициент теплопроводности – зависит от плотности и влажности материала. Так, наиболее легкий газосиликатный блок (300 кг/м3) обладает коэффициентом теплопроводности около 0,08 Вт/(м??С), а тяжелый (600 кг/м3) – почти в 2 раза больше. Повышение влажности материала на 1 % увеличивает теплопроводность на 4-5 %.
В таблице приведены различия разных марок блоков по теплопроводности, усадке, морозостойкости и паропроницаемости:
Газосиликатные блоки являются неплохим выбором при строительстве небольших домов, особенно в холодном климате. Для дачных сооружений или стен в квартире пористый материал также станет удобным и недорогим выходом. При покупке следует тщательно проверять содержимое палет – недобросовестные продавцы могут продавать блоки с большой долей брака.
Источник: http://stroyres.net/kamennye-materialy/stenovye-bloki-i-kamni/gazosilikatnye/osnovnyie-svoystva.html