Doporuceni

Pěnobeton – vlastnosti a použití

Home Zařízení pro výrobu pěnového betonu
Zařízení pro výrobu:

  • pórobeton
    • Katalog vybavení
    • Fotogalerie
    • Vlastnosti pórobetonu
    • Katalog vybavení
    • Fotogalerie
    • Vlastnosti polystyrenbetonu
    • Dále
      • GOST
      • Doporučení pro navrhování PSB
      • Vyhláška ministerstva výstavby a bydlení a veřejných služeb
      • Aplikace stěnových konstrukcí
      • Katalog vybavení
      • Fotogalerie
      • Vlastnosti pěnového betonu
      • Dále
        • Výrobní technologie
        • Aplikace pěnového betonu
        • Výroba pěnových bloků
        • Podlahy na bázi pěnového betonu
        • GOST a SNIP
        • Katalog vybavení
        • Vlastnosti polystyrenu
        • Zařízení na leasing/úvěr
        • Organizace výroby
        • Nové technologie
        • Články

        Firemní novinky Archiv novinek

        • Vlastnosti pěnového betonu
        • Hlavní výhody pěnového betonu
        • Srovnávací charakteristiky pěnového betonu a tradičních stěnových materiálů
        • Hlavní vlastnosti pórobetonu

        Pěnový beton je nový vysoce účinný stavební materiál, který má oproti tradičním stavebním materiálům řadu výhod. Pouzdro z pěnového betonu má zvýšený komfort a provozní vlastnosti, a to:

        • stěny domu „dýchají“ a nezamlžují se;
        • v zimě stěny udržují teplo, v létě – chlad;
        • nepřítomnost “studeného mostu”;
        • vynikající zvuková izolace – 60 dB;
        • úspora energie na vytápění;
        • ideální povrch pro jakýkoli typ povrchové úpravy;
        • dobrá přibíjetelnost stěn a řezatelnost

        Fyzikální a mechanické vlastnosti pórobetonu (pórobeton a pěnobeton) závisí na způsobech tvorby pórů, rovnoměrnosti distribuce pórů, jejich povaze (otevřené, komunikující nebo uzavřené), typu pojiva, podmínkách vytvrzování a řadě dalších faktorů. Povaha buněčné pórovitosti je dána prostorovým uspořádáním pórů (balení), distribucí velikostí pórů (kombinace pórů různých velikostí), maximální a průměrnou velikostí pórů, jejich tvarem a tloušťkou mezipórových přepážek. Pevnost materiálu stěn pórů pěnového betonu určuje především množství záměsové vody. Při tvrdnutí pórobetonu na bázi portlandského cementu se na tvorbě struktury podílí pouze část vody. Množství vázané vody při hydrataci cementu závisí na jeho mineralogickém složení a činí 28-15 % hmoty cementu ve 20 dnech stáří. Nadměrné množství vody vytváří kapilární pórovitost v objemu cementového kamene. Po zaschnutí zůstávají gelové a kapilární póry v cementovém kameni mezipórových příček pórobetonu. Pro pórobetony, které spolu s pojivem obsahují určité množství jemně dispergovaných přísad, je namísto W/C obvyklé stanovovat poměr voda-pevná látka (W/S). S rostoucím poměrem W/T klesá pevnost pórobetonu. Této závislosti podléhají pórobetony všech pojiv Tepelné vlastnosti pěnobetonů závisí do značné míry na jejich vlhkosti. Nasákavost pórobetonu závisí na typu pojiva, povaze pórovitosti a řadě dalších faktorů. Zvýšení tepelné vodivosti pórobetonu na každé procento zvýšení vlhkosti je od 6 do 8 %. Rozhodujícím faktorem pro snížení tepelné vodivosti pórobetonu je zvýšení celkové pórovitosti. Snížení průměrné hustoty o 100 kg/m3 tedy vede ke snížení tepelné vodivosti o 20 %. V tomto ohledu snížení průměrné hustoty pórobetonu na 200 kg/m3 zajišťuje snížení tepelné vodivosti na 0,06 W/(m deg) a méně, což odpovídá tepelné vodivosti vysoce účinných tepelně izolačních materiálů, jako je minerální vlna a porézní plasty Pevnost pórobetonu závisí na jeho hustotě, typu a vlastnostech původních materiálů, způsobu tepelného zpracování, vlhkosti a dalších faktorech. Pro konstrukční a tepelně izolační pórobeton jsou stanoveny následující třídy pevnosti v tlaku (GOST 25485-89): B0,5; B0,75; Bl; B1; B1,5. Neautoklávovaný tepelněizolační beton o průměrné objemové hmotnosti D400 musí mít třídu pevnosti v tlaku B0,5 nebo B0,75. U neautoklávovaných betonů třídy D350 a D300 nejsou třída pevnosti v tlaku a třída mrazuvzdornosti standardizovány. Mrazuvzdornost konstrukčního a tepelně izolačního pórobetonu zpravidla přesahuje 25 cyklů. Podstatný vliv na mrazuvzdornost má struktura mezipórových příček a druh pojiva. Pórobeton na portlandském cementu se vyznačuje vyšší mrazuvzdorností než pórobeton a pórobeton. Mrazuvzdornost pěnobetonu při rovnovážné vlhkosti od 4 do 6 % přesahuje 500 cyklů Porézní struktura pórobetonu se vyznačuje řadou organicky inherentních nevýhod. Za prvé, přítomnost „kontaktních otvorů“ a prasklin v mezipórových přepážkách. To je způsobeno skutečností, že množství nadouvadla v různých mikroobjemech není stejné, což má za následek tlakový rozdíl mezi sousedními póry. K průniku plynu obvykle dochází v konečné fázi bobtnání a v tomto období reologické parametry hmoty brání samovolnému odstranění defektu. Porušení uzavřenosti porézní struktury negativně ovlivňuje všechny pěnobetonové vlastnosti pórobetonu. Za druhé, pórobeton se vyznačuje uvolněním povrchu pórů. Pórobeton se také vyznačuje eliptičností plynových pórů v důsledku toho, že rostoucí póry překonávají hydrostatický tlak výše umístěného sloupce hmoty. To vede k anizotropii vlastností pórobetonu, která z hlediska pevnosti dosahuje 18-22 % i více. Mikrostruktura pórobetonu vyrobeného pěnovou metodou nemá výše uvedené nevýhody a má výhody ve srovnání s pórobetonem. Při výrobě cementového pěnobetonu je rozšířeno schéma výroby bez autoklávu. Odmítnutí úpravy v autoklávu vede k určitému snížení pevnosti pórobetonu a jeho odolnosti proti praskání. Při napařování pórobetonu se v něm zvyšuje počet komunikujících kapilár, čímž se zvyšuje nasákavost a propustnost vody, vznikají vlhkostní a tepelné gradienty, což přispívá ke vzniku vnitřních pnutí.

        Hlavní výhody pěnového betonu

        • Ekologická čistota. Pěnový beton neobsahuje škodlivé chemikálie. Skládá se pouze z cementu, minerální organické látky.
        • Vlhkost. Na rozdíl od autoklávovaného betonu má pěnobeton získaný v našem závodě strukturu s uzavřenými póry, a proto absorbuje velmi málo vlhkosti.
        • Trvanlivost. Životnost pěnobetonu za běžných provozních podmínek je neomezená. V průběhu let se pěnový beton stává silnějším.

        Pěnobeton má díky své nasycení vzduchem řadu zcela jedinečných vlastností. Hlavním z nich jsou tepelné vlastnosti pěnového betonu, které jsou 3,5krát lepší než běžné cihly. To znamená, že dům postavený z pěnových bloků má efekt termosky. V zimě dobře zadržuje i malé množství tepla a zároveň umožňuje v létě udržovat v místnosti chlad. Stěny z pěnového betonu přitom „dýchají“, tzn. Ekologie domova je srovnatelná s dřevěnými stěnami. To je důvod, proč se materiál snadno používá pro stavbu van a saun, zevnitř je obložen dřevem a výsledkem je odolná, teplá a ekologická konstrukce.

        Pokud jde o obytné budovy, developeři nejen vyhrávají téměř třikrát ve srovnání s cihlami, pokud jde o náklady na stavbu zdí, ale mají také velmi významné úspory při vytápění domu.

        Srovnávací charakteristiky pěnového betonu a tradičních stěnových materiálů:

        Materiál Hustota kg/m3 Množství tepla W/mK Požadovaná tloušťka. stěny, m Hmotnost 1m2 stěny, kg
        Keramická cihla 1800 0,8 0,64 1190
        Vápenná cihla 1850 0,85 0,64 1250
        Řezaný vápenec 1600 0,35 0,35 880
        škvárový blok 1400 0,65 0,55 880
        Pěnový beton 700 0,18 0,3 210

        Vysoké tepelně izolační vlastnosti pěnového betonu: Pěnový beton je díky své porézní struktuře konstrukční a tepelně izolační materiál. Jeho tepelně-izolační schopnost je 3–3,5krát vyšší než u zděné zdi Součinitel prostupu tepla pěnobetonu D-700 je 0,23 (Kcal/m2 h °C), u hliněných cihel 0,8 (Kcal/m2 h °C).

        Lehkost pěnového betonu: Pěnobetonový blok třídy D-700 je téměř třikrát lehčí než expandovaný beton. Standardní malý blok o rozměrech 200x188x388 váží pouhých 11 kg, což umožňuje výrazné snížení nákladů na dopravu a instalaci a snížení pracnosti.

        Pevnost pěnového betonu: Při nízké objemové hmotnosti má pěnobeton dosti vysokou pevnost v tlaku (3,5-5,0 MPa). Maximální počet podlaží budovy s nosnými stěnami z pěnobetonu D-900 jsou tři podlaží. Při použití určitých konstrukčních řešení je možné použít pěnobeton ve výškových budovách bez omezení počtu podlaží.

        Mrazuvzdornost pěnového betonu: Vysoká mrazuvzdornost F50 – F100 se vysvětluje jemnopórovitou strukturou pěnobetonu, která poskytuje rezervní objem pro migraci vody při zamrznutí.

        Požární odolnost pěnového betonu: Pěnový beton je nehořlavý materiál a vydrží jednostranné působení ohně po dobu minimálně 5-7 hodin.

        Biologická stabilita a environmentální bezpečnost pěnového betonu: Pěnový beton nepodléhá hnilobě a stárnutí. Ekologická čistota použitých surovin zaručuje naprostou bezpečnost pěnobetonových výrobků pro člověka. Průměrná specifická aktivita radionuklidů je 75,5 Bq/kg a nepřekračuje normovanou hodnotu 370 Bq/kg.

        Široká škála získaných hustot pěnového betonu: V závislosti na účelu výrobků z pěnového betonu a jejich provozních podmínkách je možné vyrábět pěnový beton s hustotou:

        • od 400 do 600 kg/m3 pro získání tepelně izolačních výrobků
        • od 700 do 1100 kg/m3 pro výrobu tepelně izolačních a konstrukčních výrobků (bloky, desky, překlady)
        • od 1200 do 1600 kg/m3 pro výrobu konstrukčních výrobků.

        Hlavní vlastnosti pěnového betonu

        Vlastnosti

        Jednotka změny

        Pěnový beton

        Beton
        (běžné)

        Součinitel prostupu tepla – K
        tloušťka stěny:

        200 mm
        250 mm
        300 mm
        350 mm
        400 mm

Přečtěte si více
Dná tmavá barva - Jak se vyhnout pohmožděninám na bramborách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button