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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
运用非稳态法测定银杏木空心刨花板的导热系数,同时探讨了不同厚度空气层对复合墙体传热阻的影响.结果表明,绝干时空心刨花板的导热系数为0.136 W/(m·K),可以作为保温材料;当空气层厚度<74 mm时,复合墙体的传热阻随空气层厚度的增加而增大.  相似文献   

2.
对落叶松胶合板复合墙体隔声性能的测定结果表明,隔声指数为39.2,接近分户墙空气声隔声标准的三级(标准三级为40)。同时,提出改善隔声性能的几种有效途径。  相似文献   

3.
采用多维界面冲压工艺制备不同厚度的空芯刨花板,在前期对其物理力学性能研究的基础上,再依据相关标准测试保温隔热与隔声性能,为其应用于木结构建筑墙体材料的前期研究提供更加全面、系统的数据参考与技术支持.结果表明:随着空芯刨花板厚度增大,其保温隔热性能增强,平均导热系数为0.131 W/(m·K),满足保温材料对导热系数[<...  相似文献   

4.
空心刨花板投资前景分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
空心刨花板是一种新型的人造板,主要用于木门、房屋隔断、家具、办公场所,具有隔音、保温、节能、抗冲击、阻燃、环保等特点。文章从空心刨花板的性能、成本、市场前景及风险等方面进行分析阐述,论证了空心刨花板的投资前景。  相似文献   

5.
预制竹木组合墙体的保温与隔声性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据预制建筑构件的特点,制备了总厚度为50mm、三种不同结构的竹木组合预制墙体构件,对其保温、空气隔声性能进行了测评。结果表明:竹木空心墙体的保温和隔声性能最差,但在墙体内部添加岩棉,墙体的性能得到显著改善;将内墙板由竹胶合板换成石膏板后,墙体的保温、隔声性能无明显变化。  相似文献   

6.
总结了空心刨花板的制备工艺及其物理力学性能的特点,分析了空心刨花板产品的应用前景,并提出了今后的发展方向,指出空心刨花板产品具有广阔的发展前景.  相似文献   

7.
8.
从石膏刨花板的原料、板的生产工艺和板的性能,论述石膏刨花板作为绿色建筑墙体材料,其发展符合国家产业政策。  相似文献   

9.
本文研究加速老化试验对脲醛胶刨花板和酚醛胶定向刨花板物理机械性能的影响。结果表明,脲醛胶刨花板经加速老化处理后机械强度降低,吸水厚度膨胀率明显增大,在选用的5个老化试验中,对刨花扳性质影响最大的是APA D—5老化试验;对脲醛胶刨花板进行浸泡、干燥处理,比单一的进行浸泡处理对平面抗拉强度的影响要大得多;加速老化对刨花板MOE的影响比对MOR的大。  相似文献   

10.
研究了小径淡竹的上、中、下部增强空心刨花板所形成的竹木复合材料的抗压强度性能,并利用Minitab16.0对3组复合材料的抗压强度进行了统计分析.结果表明,受到竹秆尖削度和淡竹沿高度方向的力学性能差异的影响,上部淡竹增强材料的抗压强度平均值最小,标准差较大,其抗压强度较为符合Weibull分布;下部竹材增强材料的抗压强度最大,标准差较小;中部竹材增强材料的抗压强度次之,但是中、下部增强材料的抗压强度较为符合正态分布.3组增强材料抗压强度的累积分布曲线也表明,下部竹材增强材料的力学性能最优.  相似文献   

11.
【目的】利用吸声材料的吸声降噪机制、隔声材料的隔声降噪机制和阻尼材料的阻尼降噪机制,将3种降噪材料以一定形式复合,获得一种兼具吸声、隔声和阻尼性能的新型木质阻尼复合隔声材料,以改善木质材料隔声性能,拓宽木质材料和阻尼材料的应用范围。【方法】先将中密度纤维板(MDF)与橡胶材料在压板温度100 ℃、单位压力3 MPa、加压时间10 min、涂胶量64 g ·m^-2 的工艺条件下进行复合,再利用白乳胶将获得的木质阻尼复合材料与吸声材料粘接,采用小混响室-消声箱法测试复合结构隔声性能,探讨中密度纤维板(MDF)厚度、多孔材料厚度、填充方式、多孔材料种类和阻尼结构等因素对隔声性能的影响。【结果】木质阻尼复合结构中填充聚酯纤维、玻璃纤维和三聚氰胺吸声棉3种不同多孔吸声材料时,在整个频率段,3条隔声性能曲线趋于一致,区别不明显,从减轻复合结构质量及环保角度出发,选择三聚氰胺吸声棉作为填充多孔材料。多孔材料填充方式(BB:利用白乳胶将多孔材料直接粘贴在上下表板上,不含空气层;UU:多孔材料与上下表板不粘接,通过一定厚度空气层分离;BU:多孔材料一侧粘贴在上表板上,另一侧与下表板通过空气层分隔)对复合结构隔声性能具有较大影响,其中BU结构的隔声性能较优。吸声材料与空气层相配合,在不增加复合结构厚度和质量的前提下,可有效提高复合结构的隔声性能,当吸声材料填满空腔时,反而不利于复合结构隔声性能的提高。多孔材料与空气层阻抗不匹配,会增加声波传播途径,声能被损耗。在最佳填充结构的基础上,随着多孔材料厚度从5 mm增加到15 mm,复合结构的隔声性能增加。在低频,共振频率处的隔声性能增加;在临界频率处,多孔材料厚度增加,抑制复合材料的吻合效应,吻合谷变浅,隔声性能增加。MDF厚度增加,复合结构的面密度和刚度增大,可增加复合结构中低频的隔声性能。阻尼结构设计对复合结构隔声性能具有很大影响,自由阻尼结构的耗散能量较小,特别是低频减振效果较差;约束阻尼结构受到振动时,约束层的伸长远远小于黏弹性阻尼层,约束层会阻碍阻尼层的伸长运动;当阻尼层受到压缩时,约束层又会阻碍阻尼层的压缩变形。在阻尼层内除产生拉压变形外,还会产生剪切变形,从而起到比自由阻尼处理更大的耗散振动能作用,阻尼降噪能力更强,可更有效抑制复合结构的共振频率及吻合效应。【结论】表板厚度为6 mm,约束阻尼结构,多孔材料的填充形式为BU结构,填充10 mm三聚氰胺吸声棉和 5 mm 空气层,复合结构的隔声性能较优。  相似文献   

12.
利用木质复合材料作为室内隔声材料,是控制室内噪声的重要手段。与钢质板材料的隔声性能相比较,木质材料的隔声性能较差。然而隔声性能好的高分子阻尼材料由于刚度较低不能单独使用,因此将木质材料与高分子阻尼材料复合制成层合复合材料,研究结果表明:通过提高木质和阻尼材料的厚度、密度或者改变木质板材与阻尼层合的层数,均可以提高复合材料的隔声性能,这种材料被应用在木质门、木质墙等室内装修中,是未来的一个发展方向。  相似文献   

13.
木结构建筑节能保温性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代木结构建筑是一种节能、环保的建筑,如何定量分析和评价是研究的重点和难点。笔者采用实体房屋温湿度实时监测的方法,对地处内蒙古自治区呼和浩特市的一栋井干式木结构进行节能保温性分析,研究外部温湿度变化,对室内温湿度的相应机制。结果表明,建筑中室内外温湿度变化相较平缓,木结构具有很好的保温调湿性能;室内温湿度变化受室内外环境影响较小,保温性好。  相似文献   

14.
文中介绍了一种新型工程竹产品——正交胶合竹(CLB)。已有试验对CLB墙体在稳态传热过程下的保温性能进行了探究,为进一步研究CLB墙体在室外综合温度周期性变化作用下的传热过程并探究采用CLB墙体的竹结构房屋的能耗情况,通过建立在稳态传热过程下CLB墙体的有限元模型并与已有试验结果对比验证了其有效性,从而进一步建立了受到室外综合温度作用下的5种墙体模型,以此分析CLB墙体在非稳态传热条件下的保温性能以及不同保温方式对于CLB墙体保温性能的影响,最后通过DeST对CLB墙体房屋进行能耗分析。结果表明:研究建筑墙体受到的温度作用时,太阳辐射引起的当量温度不应忽视;CLB墙体拥有优越的保温性能,采用CLB墙体的建筑室内热环境稳定;无论夏季或冬季,保温层最合理的位置在CLB墙体的外侧;围护墙体采用CLB墙体的竹结构能够达到江苏省居住建筑节能率65%的水平。  相似文献   

15.
倪训松 《森林工程》2005,21(4):53-55
冷弯空心型钢是冷弯型钢中的一类重要产品,其通常包括圆管、方、矩形管以及按照特殊要求制作的异形管。分别简要介绍了冷弯型钢和钢管混凝土结构的发展和研究现状,探讨了冷弯空心型钢在钢管混凝土结构中的应用前景,提出目前需要解决的若干关键问题。  相似文献   

16.
利用蒿秆刨花代替部分木质刨花生产刨花板,试验采用正交试验方法,以刨花板的吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面结合强度、静曲强度及握螺钉力等力学性能为评价指标,优化木质刨花与蒿秆刨花混合刨花板的制备工艺。正交试验结果表明,木质刨花与蒿杆刨花原料配比5:5,热压工艺为:热压温度155℃,热压时间40s/mm,施胶量12%。所制备的板材的吸水厚度膨胀率6.31%、静曲强度32.1MPa、握螺钉力1.84kN、内结合强度0.92MPa、表面结合强度0.82MPa。  相似文献   

17.
为了探索不同材料及构造外墙的热湿表现,设计了包括基准墙体在内的7种竹木结构外墙,分别以上海及北京典型气象年气象数据为边界条件,采用WUFI Plus进行全建筑热湿模拟。通过模拟,从居住舒适性、冷凝、霉菌生长、能耗等方面进行比较分析。模拟结果显示,综合来看W4号墙体有着较好的热湿表现;两种气候条件下较短时间段内需关注冷凝现象的发生;上海气候条件下发生霉菌的隐患低,北京气候条件下不存在霉菌隐患。验证了将竹质材料应用于墙体设计的可行性,同时也为新型墙体设计提供了思路。  相似文献   

18.
初步探讨了实验室条件下烟秆/木材刨花板的生产工艺,研究了热压时间、施胶量、密度、木刨花加入量等因素对板材的静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率的影响.实验结果表明,烟秆/木材刨花板的静曲强度和吸水厚度膨胀率较纯烟秆刨花板有所提高,内结合强度相差不大.  相似文献   

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