建筑用砖

2024-08-18

建筑用砖(精选12篇)

建筑用砖 篇1

1 引言

人类用砖建造房屋已有数千年历史。当然, 也不仅只采用了砖而且应用砖的程度也不同。今天, 如果你想了解黏土砖对建筑师的重要性, 以及建筑师如何应用砖, 你就会惊奇地发现很多建筑师并不使用砖砌结构也能设计完整的建筑物, 他们采用水泥、玻璃和金属材料等建筑材料, 还有一些建筑师则应用木材建造房屋。现在认为砌体是“特殊场合”的建筑材料。对于两种砌体材料黏土砖和石材而言, 砖还继续在建筑领域发挥作用, 而石材仅仅用于与历史背景有关的个别建筑。所以, 砖砌建筑仍具有当代的时代特征。

2 砖建筑

现今建筑师认为砖建筑的基本特点有三方面: (1) 设计方面, 将黏土砖看作为基本模块, 其粘合在一起后具有一定承重力和承重强度; (2) 砖建筑在物理性能方面, 具有抵御气候变化、易于水气扩散和保温功能; (3) 在美学方面, 其砖建筑整体结构、装饰、颜色、质地、外观和文化表达方面都具有特点。

在没有天然石材的地域, 由于天然石材价格昂贵, 而砖相对便宜, 使砖砌建筑得到了特别的发展, 对建筑学审美产生了一定影响, 并奠定了其建筑学方面重要地位。在奥古斯都的统治下, 罗马从一个砖砌建筑城市变成了大理石砖砌建筑的城市, 这并不是说所有的建筑都采用了大理石材料, 而是砖砌体表面被简单地覆盖了大理石材料。在随后的几个世纪, 如若哪个建筑师想给世人留下深刻印象, 就会将砖砌建筑装饰成天然石材建筑。

也有折衷方案, 一些代表性建筑用砖砌成, 而建筑物的特殊部位如正门、窗子边框、檐口等使用石材砌筑。建筑师巧妙地运用石材与砖的组合, 使建筑物达到了辉煌的装饰效果, 这样的房子看起来造价也不菲。

在德国北方哥特式 (Gothic) 地区, 红砖建筑获得了极大的发展。在该区的的南部, 顶级建造师尽量采用各种形状的砖砌筑仿石建筑。手工制作了非常精美的烧制黏土制品——花式窗格、圆花窗、小尖塔等。彩色釉技术的应用又为这些装饰砖添光加彩, 增加了建筑物的美感。

在筑物建造过程中, 设计师与砖制品生产商之间的协商与协作是非常必要的, 但首次协商时会有一定的难度, 甚至需要付出一些代价。正常尺寸的标准砖由砖厂供应。建筑物设计时要以标准砖为基本组件。砌砖工的常规工作就是砌筑标准规格的砖, 一般要避免砌筑偏离标准尺寸的砖。偶尔需要一些小尺寸的砖, 可在工地现场将砖切割成所需尺寸。在哥特式 (Gothic) 地区, 建筑师自己设计用于哥特式红砖建筑的各种形状的砖, 再由砖厂定制。设计师设计砖时必须给干燥和焙烧的生产过程留有10%的收缩余地, 否则生产中会有较多的废品。所以, 设计者与生产者之间的密切沟通非常必要。

文艺复兴以来, 在巴洛克时期以及新古典主义时期, 黏土砖砌墙已经被粉刷的灰浆所掩饰。

启蒙运动的思想理论家们使砖建筑重新获得了较高的地位。其中最有影响的人物是Karl Friedrich Schinkel, 他在德国成立了现代砖建筑事务所, 后来在普鲁士成立了红砖建筑学校。

起初, 红砖建筑物的发展与建筑学理论并无关系。战争发生后, 政府没有钱, 但又急需修建一些功能性建筑物、军营及相应工厂等。没有粉刷层装饰的砖石建筑造价相对低, 建筑风格也符合普鲁士政府沉静、务实的风格。此外, 还出现了新哥特式的设计风格, 尤其是其还应用于教堂建筑。哥特式建筑被认为是德国的建筑风格。在“德国建筑”这一著名著作 (1773年) 中, 歌德用诗歌赞美了斯特拉斯堡大教堂及它的建造师Erwin von Steinbach。在普鲁士, 哥特式建筑自然是指红砖建筑。同时, 其也纪念了1900年稍后的文艺复兴历史时期。自此, 砖建筑就改变了它的形象, 漂亮的砖建筑再一次被社会认可, 并将其应用于军营、城堡式工厂、皇家邮局和博物馆。只有德皇威廉二世拒绝接受此类建筑, 并使用沙岩建造了华而不实的威廉式建筑。

20世纪早期, 现代派建筑师普遍对砖砌建筑采取了中立态度。然而, 20年代前卫建筑师本着为社会大众服务的目标, 尽量减少采用好看且昂贵的缸砖建筑, 他们想为社会下层建造人们能负担得起的大众住宅, 大众住宅建造及装饰成本都低廉。此后, 白色现代建筑风格逐渐得到发展。

仅有极少数的建筑师如Ludwig Mies van der Rohe、Hans Poelzing或Wilhelm Kreis证实也可以将黏土砖融合到现代建筑物的正面, 在这一方面, 柏林提供了很好的榜样。20世纪20年代, 建筑师Hans Heinrich Muller为Bewag能源公司工作, 他设计和建造了许多发电厂和变电站, 虽然其大多数停止了运营, 但这些建筑得到了保留, 其新用途是作为城市的地标建筑。

20世纪20~30年代, 建筑师Hans Hertlein为西门子公司建造厂房, 其对工业建筑产生了重大影响。

今天看来, 特别是从美学的角度看, 现代砖建筑仍是非常新颖漂亮。建筑师赞赏砖砌建筑既能散发出来平静、稳重的风格, 同时又具有传统的缸砖建筑的活力。现在的建筑师极少采用1910时期大量采用的砖砌浮雕, 而是将砖砌成凸起或凹陷或独立的伸出墙表面的露头砖结构, 也几乎不用彩色砖做装饰。19世纪时期, 这种建筑装饰在1970年的后现代主义时期经再次变得非常时尚, 但今天看来有些矫揉造作。

进入21世纪, 现代古典主义再次主导了建筑师理念。最典型的砖筑建筑是大厦, 设计师Mies van der Rohe对此时行了重大改变和影响, 至今保持。Mies打破了大厦房屋结构, 将其变成单独的组成单元, 并将这些单元成比例的艺术化排布组合起来, 有些建筑上还增加了雕饰, 这包括直通花园的长廊。建筑物内部空间与外部空间相连成一体, 这种巧妙地将建筑物内部与外部相连的的过渡在现代古典建筑中是必需的。

当Alvaro Siza在赫姆布洛依 (Hombroich) 设计建造他的建筑博物馆时, 他还是选择了此种样式, 使人们明显地联想起Mies van der Rohe的作品。其特点是回收利用了拆毁建筑物砖, 这些砖还保留了原用途的印记, 这就形成了特别的充满活力和动感的建筑物正面形象。

从Siza设计的建筑物看不到什么, 这是因为它的墙不是实心砖砌筑, 而是双层墙, 中间有隔热层。

当我们谈论当今砖筑建筑时, 应明白其与第二次世界大战之前砖的应用有一个基本的区别, 那时的砖建筑主要采用实心砖, 而今天的砖建筑通常建成双层墙结构——墙由承重部分和饰面部分组成。墙体的承重部分取决于静载荷, 其可能材料包括就地浇注混凝土、混凝土骨架+填砖或各种类型的空心砖。如果建筑物完全用砖建造, 则应使用轻质砖、空心砖或其他类似材料。在墙承重部分的外面是隔热保温层和空气层, 保温层的外边才是建筑物的外表层。外表层由高质量的防泛霜的缸砖砌筑, 具有好看的外表和抵御风雨的作用。

从建筑物的外观上看若只有正立面为砖砌筑, 且砖本身并不是承重结构时, 则建筑物的整体美观度就会大打折扣。至少, 当建筑结构不能给人带来审美愉悦时, 专家一眼就能发现。在许多建筑师的抽象思维中, 他们认为自已设计的建筑是一个立方体或其他形态整体, 喜欢建筑物有统一的连续的外表面, 所以, 有时候砖砌墙看起来更像墙纸。门窗过梁 (楣) 不用砖砌筑。黏土制品中没有梁或砖拱, 如果不使用技巧, 用砖砌悬臂结构是不可能实现的。这就是告诉大家如若砖砌建筑仅有一个正面, 则这好象是悬挂在主体结构之外的极薄帘子。

在建筑师之间, 对砖砌建筑存在不同的态度和看法。大多数建筑师认为砖砌结构具有美学元素, 可以建筑出优美的建筑物;其他建筑师则不想放弃传统建筑技艺的乐趣, 他们认为展示承重结构才是真实可信的。因此, 这就出现了两个根本不同的建筑学观点。尽管这两种建筑学理论和原理都具有重要性, 建筑师之间几乎不讨论这种冲突观点, 即使一直争论也不介意。

从原则上看, 解决这种进退两难问题的办法是采用单一材料砌筑。然而, 使用单一材料砌筑, 又很难满足现在隔热保温的要求, 除非使用非常厚的墙。这方面罕见的例子是Berlin-Kopenick行政区图书馆, 它的砖墙有60 cm厚, 砖墙外没有额外的隔热层。同行羡慕建筑师Bruno、Fioretti和Marquez, 他们有机会建造这样的建筑, 建筑外部的雕刻装饰还使他们获得了建筑大奖。

砖砌建筑的优点是明显的, 其有非常好的物理特性。具有足够的隔热保温性能。冬季, 它有很强贮热能力, 而在夏季它能长时间地保持夜间的凉爽, 使室内有舒适、平稳的气流。部分增加的材料费用会由于砖墙结构简单而降低。然而其最大的缺点对较大场地的要求。投资者指望租用区域的每平方分米都能产生效益, 所以, 让他们建造60 cm厚的墙壁几乎是不可能的。因此, 通常建造较薄的墙壁。

当代建筑中, 砖砌建筑几乎始终是高质量高品质的象征。缸砖用于建筑物外立面是非常坚固、耐久和免维护, 同时还会提升建筑物价值。当投资者目标不是短期利益最大化而是考虑持续发展和长期效益最大化时, 人们就倾向于建造砖建筑。

尽管高性能的现代建材获得了持续发展, 但黏土砖砌筑仍然是一个建筑方法, 被建筑师高度重视和欣赏。许多人在情感上更喜欢传统砖建筑, 并采用传统的砌筑方法和古朴建筑材料, 而不喜欢采用冷材质建筑的、外面光亮的现代建筑。相比于用玻璃和钢材建造的建筑物, 用砖和灰浆建造的建筑更具有固有的优雅、古朴的品质, 这常常是现代建筑所缺乏的。

建筑用砖 篇2

摘 要:结合多年的工程质量监督实践,针对温差变形、地基基础不均匀沉降、特殊砌体材料产生的裂缝,对其建筑砖砌体裂缝的原因作了分析,结合我国当前砌体结构的使用情况,提出了砌体结构裂缝控制的具体措施。

关键词:砌体结构;裂缝;防治措施

1 温差变形引发的砖砌体裂缝

这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是那些纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”型,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1个~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,并由顶层向下几层发展。此类型裂缝产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。具体的机理可认为是:在阳光照射下(特别是南方地区)屋面板温度可高达60℃~70℃ ,而在其下的砖砌体仅为30℃ ~35℃ ,如此大的温差,加上混凝土线膨胀系数比砖砌体近似大一倍,则根据王铁梦《建筑物的裂缝控制》一书中提出的计算理论和公式,可计算出砌体中的主拉应力。又加上房屋两端为“自由端”,水平约束力小,上部砌体垂直压力较小,如无相应措施上述裂缝在所难免。

当屋面向两端热胀时,致使下部砌体出现正“八”字缝,当冷缩时,就出现倒“八”字缝,一胀一缩则易出现“X”字缝。其防治的主要方法:一是减缓消除热胀冷缩动力源,如设隔热层、变形缝;二是增强相关砌体抗力,如提高砂浆强度,提高饱满度,空斗改实砌,加筋砌体,加设构造柱;三是提高抹灰的抗裂能力(对于不影响结构安全的缝)。

2 地基不均匀沉降引起的裂缝

建筑物不均匀下沉,造成建筑物开裂破坏。产生这种破坏的原因很多,其中主要有:上部结构的荷载差异大、建筑物的体形复杂、土层均匀性差等,都会导致不均匀下沉。地基发生了不均匀沉降后,下沉较大部位与下沉较小部位之间,出现了相对位移。即基础底的地基表面出现了局部凹陷。在局部凹陷处,基础及上部结构失去了支承,其重量只能由砖砌体承担,使得砖砌体上产生了附加拉力和剪力 当这种附加托,超过了砖砌体的承载能力后,砖砌体上便出现裂缝。这类裂缝一般都与地面成45o左右的角,上宽下窄,斜缝朝向凹陷处。

对于因地基不均匀沉降而引起的砖砌体裂缝,最根本的措施是消除地基的不均匀沉降,为此需在设计、施工方面采取一定的`预防措施。首先,设计方面:(1)对于表层有密实土层时,应充分利用其作为天然地基的持力层;(2)减少建筑物作用于地基上的压力;(3)铺设砂垫层或采用砂井、砂井预压、电渗法等 促使土层刚结,提高地基承载能力 其次,施工方面:(1)施工速度和加荷速率不要太快,使地基土有充裕的时间逐渐固结,强度逐渐提高,避免基础发生塑流挤出;(2)在建筑物地基的四周打板桩围墙,以防止地基软土被挤出,板桩应有足够的刚度和锁口拉应力,以抵抗向外的水平压力;(3)用反压法防止地基土塑流挤出,可在基础两侧堆土反压,减小作用在基底平面处土体上的压力差,增加地基的稳定性。

3 特殊砌体材料产生的裂缝

如混凝土小型空心砌块、灰砂砖等的砌体。前者致裂的主要原因是竖缝砂浆难以饱满以及特殊的构造要求未能跟上。后者一般使用温州地区蒸压灰砂砖,由于其本身对温差敏感、表面光滑等特殊性,虽然外观、尺寸指标均较好,但在实际使用中对严格的灰砂砖砌体施工规程不熟悉,缺少使用经验,导致除存在粘土砖常见裂缝外,还常见在较长墙段中及外墙窗台下的竖斜裂缝。其机理可以认为:①刚出厂的灰砂砖稳定性差。灰砂砖主要由细砂和石灰组成,蒸压养护后,一般不到一周即已出厂,但根据生产经验,灰砂砖在出厂的一月内其释放的热量较大,存在着反复的化学反应过程,而且实际上一时难以完全反应,因此,体积极不稳定。② 对含水率有苛刻的要求,据有关试验资料和使用经验表明,含水率控制在7% ~10%之间砌体可获得较好的粘结力和抗剪强度,否则影响明显。③砖体表面太光滑,粘结性能差,特别是当含水率不当致使砌体砂浆强度低劣粘结不良后,直接地导致了在缝问抗拉剪强度低下。

4 防止墙体开裂的具体措施

4.1 防止屋盖温度变化与砌体干缩变形引起的墙体开裂措施

1)屋盖上设置保温层或隔热层;2)在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30 m;3)当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12 m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20 mm,缝内用弹性油膏嵌缝;4)建筑物温度伸缩缝的间距除应满足BGJ3—88砌体结构设计规范第5。3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不宜大于30m。

4.2 防止主要由墙体材料干缩引起裂缝的措施

1)在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;2)在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;3)在不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半设置竖向控制缝;4)在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;5)竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1层~2层和顶层墙体的上述位置设置;6)控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜做成假缝,以控制可预料的裂缝。

4.3 在建筑物墙体中设置配筋带

1)在楼盖处和屋盖处;2)墙体的顶部;3)窗台的下部;4)配筋带的间距不应大于2400mm,也不宜小于800 mm;5)配筋带的钢筋,对190 mm厚墙,不应小于212,对250 mm~300 mm厚墙不应小于2l6,当配筋带作为过梁时,其配筋应按计算确定;6)配筋带钢筋宜通长设置,当不能通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于45d和600mm。

综上分析,砌体裂缝因温差和砖的材质因素产生的较普遍,而以沉降、超载致裂的危害较大,但其危害性和处理方法也不能一概而论,在具体处理时应正确区分,对症防治,以防为主。

参考文献:

[1]GB 50003—,砌体结构设计规范[S].

房屋建筑中砖砌体施工技术 篇3

我国经济的发展带动了建筑业的蓬勃发展,同时各种类型的建筑物也层出不穷。在房屋建筑中,砖砌体施工技术扮演着重要的角色,对建筑物的功能以及安全性能都有着影响。砖砌体施工技术应该得到充分的重视。

砖砌体的施工工艺流程

1.抄平及放线

在实施砖砌之前需要做一系列的准备工作,首先,就要对水平面进行抄平。在楼面或者基础顶面上来确定每个楼层的标准高度,然后用细石混凝土或者水泥砂浆抄平,保证每一段砖墙在同一高度上。其次,确定砌筑的具体位置。以龙门板或者轴线桩轴线的位置来做好基础顶面,并确定墙身的边线以及中心线。抄平及放线对于砌体的整体性有着很重要的意义。

2.摆砖样

摆砖样的具体组砌形式一般有一顺一丁法、三顺一丁法和梅花丁式等几种常见的类型。为了确定组砌的形式,同时在门窗等部位尽量调整砖的位置使之符合砖的模数或者调整竖向灰缝来解决,因此进行摆砖样工作。这样不仅能大大提高工作效率,也能减少偏差,也能使得建筑物外观比较美观。

3.立皮数杆

皮数杆是一种木质方杆,在建筑中较为常用,上面画有砖缝及每皮砖的厚度,同时还包括预埋件、门窗洞口、梁底以及楼板等的标高位置。皮数杆能够控制砌体施工时竖向尺寸的准确性,同时砌体的垂直度也能得到保证,对于房屋建设有着很重要的作用。皮数杆通常立于房屋四大角、内外墙的交接处等位置,同时距离过长时,皮数杆的数量也会相应增加,间隔的距离也会变短。

4.盘角和挂线

一般来说,在墙角位置用皮数杆进行盘角是比较常见的,同时每次盘角也有规定,不能够多于五皮砖。然后,以准线为砌筑墙身的依据,将之挂在墙的一侧。特别注意的是,二十四墙及以下的墙体单侧挂线,而三十七墙以以上的墙体为双侧挂线。

5.砌筑方法

由于各地的习惯和使用工具的不同,因此各地的砌筑方法也不尽相同。一般来说,“三一”砖砌法、挤浆法和满口灰法都是比较常见的砌筑方法,而其中“三一”砖砌法和挤浆法最为常用。“三一”砖砌法主要是指用一块砖、一挤揉和一铲灰,然后随手把挤出来的砂浆刮去的一种砌筑方式。满口灰法不同于“三一”砖砌法,该方法虽然质量比较好,但是效率较低,一般砌筑砖墙的特殊部位才会采用,比如烟囱。挤浆法主要是指将一段砂浆铺在墙顶面上,然后拿砖挤到砂浆中,按照“上齐线、下齐边、横平竖直”的方法施工。挤浆法效率较高并且可以连续组砌,因此在砌筑工程中挤浆法较为常用。

6.清理和勾缝

在砌筑时,每砌筑十皮砖进行一次墙面清洁,在墙体砌筑工作完成后,对于落地灰也要进行统一清理。而勾缝是清水墙的最后一道工序,对于保护墙面以及增加墙面的美观有着很重要的作用。勾缝又分为原浆勾缝和加浆勾缝,混水墙或者内墙面采用原浆勾缝,边砌墙边勾缝,而清水墙采用加浆勾缝。特别值得注意的是,勾缝必须要深浅一致、横平竖直以及平整美观,同时,对于表面也应该充分压实和赶光。最后,在勾缝工作完成后,应对墙面进行一次统一清理。

砌筑过程中应该注意的问题

1.保证横平竖直

在砌筑之前,进行的抄平以及放线工作必须保证准确,必须要保证同一高度的每一块砖在同一水平面上,并且每块砖必须要平置。在抄平时要严格按照要求进行抄平放线,同时砌筑时要保证平整垂直,竖向的建筑物必须在同一直线上,否则的话会严重影响建筑的美观和质量要求。

2.保证灰浆饱满

砂浆的主要功能是分担载荷与粘连砌体,因此砂浆饱满度的高低对于砌筑墙体有着重要的作用。由于关系到砌墙的整体性能,因此砂浆饱满度必须要达标,根据施工验收标准,砂浆饱满度要达到百分之八十以上,而且灰缝间隙要控制在10mm到12mm之间,保证砌墙的整体性。

3.避免垂直通缝的出现

一般来说,在门窗以及墙体转角等处,容易出现垂直通缝,垂直通缝的出现对于砌体有着不利的影响。因此,在砌筑过程中,加强管理,加强监控,可以避免垂直通缝的出现。

4.施工洞的设置

施工洞是一个临时性洞口,它的设置位置、宽度和高度都要认真考虑后设置。设置施工洞需要综合多方面因素,在保证结构安全的前提下,结合施工原则,按照要求来设置。

5.不准在砌筑好的墙面上砸砖纠偏

在砌筑好的墙面上,由于砖和砂浆已经初步结成整体,所以不能再砸砖纠偏。砸砖纠偏会使砖块松动,从而造成砖块和砂浆产生缝隙,从而影响砖砌体的抗渗和保温隔热性能,对于砌体的整体强度也有着不利的影响。

6.碎砖的应用

一般来说,在砌筑过程中,由于砌筑的需要,会产生一些碎砖,而对于碎砖的应用应该视大小而定。通常小于二寸半的砖,只能视其为砖渣,不予使用,而大于二寸半的砖可以分散在砌筑内墙面和受力较小的部位,但是注意不能集中使用,而且不能用于受力较大的部位以及保证不能砌成四皮以上同缝。

结语

砖砌体施工技术是工程施工中的重要组成部分,对于整个工程的质量有着不可忽视的作用。因此,做好砖砌体的施工技术和质量管理工作至关重要。根据砌筑的具体情形选择合适的砌筑的方法,这样会大大提高砌筑的质量和效率。

建筑用砖 篇4

近几年,新闻媒体对诸如此类的问题也做了不少报道:江西省峡江县峡江水利枢纽工程移民村的房子,2010年底开建,但仅过了一个新年,2011年2月初,村民就发现未完成的新房部分墙体出现了起鼓包现象,严重的甚至发生爆裂和倾斜;2011年7月中旬,郑州市拆迁安置房小区“汇景嘉园”8栋多层楼房刚封顶2个月,就因墙体出现大面积爆裂和粉化现象,用手轻轻一触,砖末就像饼干碎屑一样簌簌往下掉,而被责令拆除;2011年8月下旬到9月初,在广西南宁和湖北钟祥等地相继发生的因使用页岩砖造成新建住宅墙体爆裂粉化的现象,有的甚至成为危房,引发老百姓的担忧和不满;类似现象还有很多,可能因为影响小没有报道,特别矿区及周边地区因生产、使用不合格矸石砖引发的此类质量问题也时有发生。另外,还存在多数使用粉煤灰蒸养免烧砖的工程,墙体粉刷一段时间后,出现很多裂缝的现象。这些问题的发生,不但给国家和个人造成了严重的经济损失,而且也产生了极坏的社会影响。对此类问题必须从根本上予以解决,以防患于未然。

1 原因分析

以往黏土砖生产只要土质没问题(夹矸少),就可以就地取材生产。由于工艺简单,大多数生产厂投资少,规模小,因此,厂点多且分散。很多砖厂凭经验生产,产品没有经过质量检验就出厂了,到施工现场复检,按规定只做外观检查和强度检测,合格后即可使用,若发现有问题再做进一步检测。

正是由于我国生产和使用烧制的黏土砖瓦年代已久,工艺简单,取材方便,再加上人们经验丰富,所以,沿用上述传统的生产、管理、使用模式,工程一般没有太大的问题。但现在全国建筑业实行禁实禁黏,推行新的建筑墙材,生产砖的原材料发生了大的变化,且多种多样,若人们的思想观念、管理模式和规范、规定的修订跟不上,势必造成问题的出现。

1.1 砖厂的建设规模问题

原材料发生变化后,国家或地方没有及时出台办法来严格约束砖厂的生产规模和与之配套的设备、设施、管理措施,包括原材料化验和产品出厂检验机构的设立、人员配备等,造成砖厂还象过去一样,点多面广,鱼龙混杂,大多数生产厂投资少、规模小,配套跟不上(很多厂就没有化验室),管理松懈,质量意识不强,造成产品质量较差(出厂前不做检验),进而引发工程质量问题。

1.2 市场准入问题

现在砖厂除了办理工商、税务登记外,非粘土砖的生产许可和质量监管没有明确的部门进行负责。烧结煤矸石砖、烧结页岩砖、蒸压粉煤灰砖等建筑用砖作为近些年来出现的粘土砖替代品,不在新型墙材的目录之列,不属于新型墙材,它的质量监管、市场准入应属于哪个部门分管就是个问题。原本砖瓦行业的入行门槛就不高,人员素质良莠不齐,违法成本较低,遇到质量问题相互推诿或一跑了之,再加上一些生产企业在转型中盲目上马,对生产工艺缺乏了解,资金匮乏,设备、技术落后,配套跟不上,相关职能部门再疏于监管,产品质量就很难保证。

1.2 质量控制问题

原材料化验和成品检验是砖厂控制砖的质量的重要环节,但大多数砖厂就不具备。首先,原材料的优劣直接影响到砖的质量,但由于砖瓦行业的市场准入门槛较低,有些砖瓦生产企业往往生搬硬套生产技术,本身技术能力和从业人员素质远远不足,加之对原材料化学元素分析的相关设备与人员配备的缺乏,对原材料质量的把关便无从谈起。其次,对于成品检验来说,GB5101—2003(烧结普通砖)国家技术标准中规定的烧结普通砖的检验分类分为型式检验和出厂检验,其中型式检验包括尺寸偏差、外观质量、强度、抗风化性能、泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数、冻融循环、放射性物质等相关内容,而出厂检验只包含尺寸偏差、外观质量、强度等级的检验。型式检验所包含的项目虽然多,但要求相对宽松,形成不了常态化的检测,从而不能完全有效控制产品质量;而出厂检验所包含的项目太少,对烧结煤矸石砖、烧结页岩砖、蒸压粉煤灰砖等以非黏土为原料的新型墙体材料没有增加有针对性的检测项目,也无法完全保证出厂产品的质量,更何况一些砖厂就没有检验机构。加之相关部门对于建材生产企业管理的权责不明晰,从而容易形成原料进厂检验、成品检验、出厂检验等诸多环节的监管真空带。

1.4 规范、规定的修订问题

由于各种建筑用砖所用材料、生产工艺的不同,砖的性能也有所差异,再加上建筑物所在地区不同、环境温湿度和使用部位受力情况不同,各种砖的使用范围应该有所不同。但目前设计规范没有明确各种砖的使用范围,现场取样检测也没有规定对各种用砖有针对性的检测项目,蒸养砖没有强制规定出厂时间和现场使用时间,导致施工单位在选择用砖时,往往只考虑了砖的价格、施工速度和砖的复试强度等指标,而忽视了其它指标;建设单位出于对造价控制和便利性等诸多因素的考虑,随意更改砖的种类,也是造成质量隐患和质量事故的主要原因。

2 对策研究

基于上述问题的分析,提出如下解决办法:

1)对砖厂的生产规模和配套设施(原材料化验和成品检验)建设等进行严格规定。提升企业规模,提高入行门槛,加快结构调整,淘汰小散乱,关停规模小、配套不齐的砖厂,鼓励建设规模大、设备技术先进的砖厂,这样既节约资源,保护环境,又能保证建筑用砖的质量。按有关专家的建议,可按不同地区设立烧结砖企业的规模:大中城市或经济发达地区新建和改(扩)建烧结砖企业单线生产规模不能小于8000万块/年;其他地区单线生产规模不能小于5000万块/年[2]。

2)严格市场准入。砖厂建成后投产前,政府应明确分管部门组织有关单位进行验收,并对验收合格的砖厂核发生产许可证,坚决取缔无证的黑砖厂。

3)进一步明确质量监管部门,加大抽查力度和处罚力度,对原材料化验、成品检验、免烧砖的出厂时间重点检查,督促生产企业建立质量保证体系,让企业自身主动在竞争中加强技术实力,确保砖的质量。

4)规范、规定要及时修订。建议:

(1)建筑物基础、一层和裸露墙体禁用粉煤灰蒸养免烧砖;

(2)粉煤灰蒸养免烧砖的出厂时间或上墙时间要用强制性条文规定,防止不到龄期的免烧砖上墙后,发生干缩,致使墙体开裂、渗漏、饰面起鼓脱落等问题的发生。

(3)对砖厂的出厂检验和施工现场的复检项目要根据砖的不同,增加有针对性的检测项目:对煤矸石砖、页岩砖等烧结砖,增加石灰爆裂检测项目。因为煤矸石、页岩等烧结砖所采用的原料为煤矸石等废渣、岩石,其中可能混有大量石灰岩块,导致原材料中含钙量过高。经过烧结后,砖中的石灰石(CaCO3)分解成氧化钙(CaO),导致砖中的氧化钙成分增加,颗粒状氧化钙的存在是导致烧结砖发生石爆的主要原因,砖体中的生石灰(CaO)受潮水化成Ca(OH)2的同时,会发生体积膨胀,对砖产生应力,当应力超过砖本身强度时,砖就会发生爆裂,进而引起墙体鼓包、脱皮、掉渣、强度降低,所以应增加石灰爆裂检测项目;对蒸压粉煤灰砖等免烧砖,增加耐久性抗风化试验(即冻融循环),防止砖上墙后遭风化、剥蚀,影响墙体强度。

参考文献

[1]国家质量监督检验检疫总局GB5101-2003烧结普通砖[S].北京:中国标准出版社,2003.

[2]《瞭望》新闻周刊记者张舵廖君双瑞何丰伦.各地出现粉末砖头豆腐渣工程睡在家也提心吊胆[J]搜狐新闻2011-9-24

建筑用砖 篇5

建质函〔2011〕1419号

各市住房城乡建设委(城乡建设委),宿松县、广德县住房城乡建设委(局):

现将国家质量监督检验检疫总局等六部委《关于开展建筑用砖专项整治行动的通知》(国质检联〔2011〕589号)转发给你们,并结合我省实际提出以下意见,请一并贯彻落实。

一、充分认识开展建筑用砖整治活动的重要性和必要性“百年大计,质量第一”,建筑用砖是重要的建筑材料,使用质量不合规的建筑用砖会严重影响房屋的结构安全,直接关系到人民群众生命财产安全,关系到社会和谐稳定。近期,我省在工程质量巡查和建筑用砖质量检测中,也发现部分建筑用砖存在不合格情况,必须引起各级建设管理部门和质量监督机构的高度重视。各市住房城乡建设主管部门要从保障工程质量、保护消费者切身利益、维护政府形象和社会和谐安定的高度,认识开展建筑用砖整治活动的重要性和必要性,切实部署开展好此次专项整治活动。

二、开展全省在建工程建筑用砖质量专项检查,防止不合格砖用于工程立即在全省范围内组织开展在建工程建筑用砖质量专项检查活动。本次检查的对象是:全省在建工程使用的各类烧结砖和烧结砌块;检查的重点是:保障性安居工程;检查的主要内容是:进入建筑工地的烧结砖和烧结砌块有无产品合格证和出厂检验报告,是否认真执行见证取样送检,进场复检批次和检测结果是否符合有关标准规定等。

对使用页岩和煤矸石为原料进行高温烧制的砖、砌块,除进行上述内容检查外,还要按照见证取样送检的规定,再进行抽样复检,重点检测砖的强度等级、石灰爆裂、吸水率、抗冻性或抗风化性能等项目是否符合标准规定,其中石灰爆裂指标要作为重点检测项目。

本次专项检查,按企业自查、市级抽查、省级督查三层次进行。12月20日前,施工企业全面完成自查;12月25日前,各市在企业自查的基础上,按不低于在建工程数的30%的比例进行重点抽查,保障性安居工程要进行全面抽查。

各市住房城乡建设主管部门应于12月28日前,将此次专项检查的文字总结材料和《在建工程建筑用砖质量专项检查汇总表》(附件3)报送省质安监督总站。我厅将根据各市检查情况,必要时进行重点督查,有关事项另行通知。

三、加强部门间信息互通,建立长效监管机制

各地对检查中发现的不合格建筑用砖,一律要进行退场处理;对已用于工程的,要坚决认真整改,确保不留隐患,并依法对相关责任单位和责任人进行严肃查处。

各市住房城乡建设管理部门要加强和有关部门的沟通协调,及时将不合格建筑用砖生产厂家向质量技术监督局通报,开展源头治理,不得生产和销售不合格的建筑用砖。建立和公布不合格生产厂家的黑名单,凡列入黑名单的厂家产品,施工企业一律不得采购,坚决杜绝不合格的建筑用砖用于工程。

各级工程质量监督机构应加强对建筑用砖质量的日常监督检查,加大抽查抽检频次,督促施工企业严格执行“先检验、后使用”的制度,切实把好材料进场检验关。各工程质量检测机构要将石灰爆裂项目列为烧结砖质量复检的必检指标,今后凡未进行此项指标检测的复检报告,不得作为质量验收的依据。

附件:

1、《关于开展建筑用砖专项整治行动的通知》(国质检联〔2011〕589号)

2、在建工程建筑用砖质量专项检查表

3、在建工程建筑用砖质量专项检查汇总表

二〇一一年十二月十五日

关于开展建筑用砖专项整治行动的通知

国质检执联[2011]589号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督、发展改革、公安、住房城乡建设、工商局(厅、委):

近期,媒体关于“粉末砖头”的报道引起社会广泛关注,国务院领导同志作了重要批示。为进一步规范建筑用砖的生产、销售、使用行为,确保保障房等民生工程质量,保护人民群众生命财产安全,国家质检总局、发展改革委、公安部、住房城乡建设部、工商总局、国家标准委决定即日起至2011年11月30日联合开展建筑用砖专项整治行动。现就有关事项通知如下:

一、充分认识加强建筑用砖质量监管的重要性

建筑用砖是涉及建筑工程安全的重要建筑材料,违法生产、销售、使用不符合国家标准的建筑用砖,会直接影响工程质量,危害人民群众生命财产安全。各有关部门必须进一步提高认识,高度重视建筑用砖的产品质量,结合当地实际,采取有效措施,全面加强监管,坚决遏制建筑用砖质量违法犯罪行为,切实保障人民群众生命财产安全。要紧紧围绕存在的突出问题,突出重点,以点带面,标本兼治,着力治本,以阶段性成果带动长效机制的建立,促进建筑用砖产业的全面规范。要把依法查处生产、销售、使用假冒伪劣建筑用砖违法犯罪行为,作为本次整治工作的重点和突破口,推动专项整治工作的全面展开并取得实效,通过扎实有效的工作取信于民,造福于民。

二、加强建筑用砖质量监管和执法查处

质量技术监督、发展改革、公安、住房城乡建设、工商等各部门要围绕落实《2011年全国建材市场秩序专项整治工作要点》(国质检执联[2011]203号)的要求,严格按照职责分工开展工作,落实责任。

质量技术监督部门要开展一次监督检查,摸清本地建筑用砖生产企业现状,重点检查企业是否按照标准规定组织生产、是否按照标准规定进行出厂检验、是否建立完备的检验记录、是否建立销售台账等情况。要对辖区内建筑用砖生产企业开展产品质量抽样检验,重点抽检产品的强度等级、石灰爆裂、吸水率、抗冻性或抗风化性能等项目是否符合标准规定。媒体曝光的河南、湖北、广西等重点地区监督检查要覆盖到所有企业。各地对监督检查中发现的不合格企业,要立即责令企业整改,责令停止生产、销售不合格产品,并依法严厉处罚;对产品质量严重不合格以及拒检的企业,予以公开曝光;对故意违法、情节严重的要列入黑名单向社会公布,并报当地政府予以取缔。

发展改革部门要加强调控和引导,发挥《产业结构调整指导目录(2011年本)》的政策导向作用,加大结构调整力度,提高企业准入门槛,转变发展方式,鼓励和支持企业加强技术改造,采用节能环保新设备、新工艺、新技术,淘汰落后设备、工艺和技术,提高产品质量和质量安全管理水平。

公安机关要结合“打四黑除四害”专项行动,积极配合有关部门严厉查处制售伪劣建筑用砖的“黑作坊”“黑工厂”“黑市场”“黑窝点”,支持和保障有关行政执法机关的行政执法工作。

住房和城乡建设部门要加强对以保障性住房为重点的建筑工程用砖质量的抽查,督促建设、施工、监理等单位严格按照法律法规和标准规范要求,对进入施工现场的建筑用砖认真核查产品合格证和出厂检验报告,并按有关规定进行见证取样检测。对发现建筑用砖质量不符合国家标准的,一律不得用在工程上;对已用于工程的,要认真进行整改,确保工程质量安全。

工商部门要依法加强市场监管,严惩违法行为。要强化行政与刑事执法的衔接。行政执法部门对于涉嫌犯罪的案件,要及时通报公安机关提前介入,按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,及时移送公安机关追究刑事责任,并全力配合公安机关办案工作。公安机关对行政执法部门要求提前介入调查的案件要积极支持行政执法部门组织开展进一步调查工作,深挖案件线索。各部门要充分发挥各自优势,在检验鉴定、信息查询,违法产品销毁等工作中积极予以相互支持,形成合力,确保专项行动顺利开展。

三、切实加强组织写作,狠抓工作落实

各地要及时向当地党委、政府汇报有关情况,积极争取财政支持,并在地方党委、政府的统一领导下,切实加强组织领导,分解工作任务,落实责任追究。要加强督查指导、狠抓检查落实,确保各项工作落到实处,取得实效。

各单位要加强沟通,共享信息资源,要探索建立部门间的检查结果、案件等信息通报制度。质量技术监督部门发现劣质砖流向的,要及时通报工商、住房城乡建设部门;工商部门在市场检查中发现有关劣质砖问题的,要及时通报住房城乡建设、质量技术监督部门;住房城乡建设部们在工地发现劣质转的,要追查供货来源,并及时通报质量技术监督、工商部门查清供货、生产源头。切实将生产、流通、使用环节结合起来,形成监管闭环。要督促企业守法经营、规范管理,切实负起产品质量的主体责任。

媒体曝光和发现问题的重点地区,要进一步调查核实有关情况,对违法行为一查到底,严惩重罚,杜绝隐患,必须查清问题砖的来源、流向和使用情况,并在政府领导下做好后续工作。

四、切实加强长效机制建设

要按照标本兼治、着力治本的原则,建立健全建筑用砖的质量安全长效监管机制,进一步落实“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业负主体责任”的工作工作机制,从根本上堵塞漏洞。一是重点地区要推动政府制定建筑用砖产业规划,加强结构调整。二是进一步加强建筑用砖强制性国家标准的宣贯工作,宣传到生产、销售和使用企业。三是充分发挥12365等相关部门电话、网络举报体系的作用,发动社会监督,引导和鼓励消费者对制售假冒伪劣建筑用砖违法和犯罪行为进行举报。四是加强部门的协作配合机制建设,建立信息互通、案件线索通报、案件移送、联合督办等制度。各相关部门要做好专项整治工作的信息报送工作,并于2011年12月5日前将工作总结和有关附表报送对应的上级部门。专项整治中发现的重要情况、查办的重大案件要随时报送相应的上级机关。联系方式:

质检总局执法督查司

电话:010-82262126 邮箱:djxtc@aqsiq.gov.cn 国家发展改革委产业协调司

电话:010-68502775 邮箱:jianchengsun@163.com 公安部治安局 电话:010-66262568 住房和城乡建设部工程质量安全监管司

建筑用砖 篇6

本刊讯:据《华尔街日报》周三报道,金砖国家已总体上就拟建“金砖银行”的资本结构达成共识,有望加快推进创建一个联合机构。

《华尔街日报》周三援引一名印度高官表示,来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的官员已同意创建总资本为500亿美元的“金砖银行”,各国分别出资100亿美元。

金砖国家是在8月份第一周的新德里会议上作出上述决定的。这意味着金砖五国对拟建银行享有同等控制权,也有望消除各国在银行融资和管理方面的分歧。中国此前提议建立总资本为1000亿美元的“金砖银行”并寻求更大的出资份额。

上述印度官员称,关于金砖国家内部提出的邀请美国等发达国家入股“金砖银行”的提议等其他关键问题还有待进一步探讨。该官员称,金砖国家正考虑向非金砖国家出让40%-45%的银行股权。让发达经济体入股,将有助于提升“金砖银行”的信用评级,从而能以更低的成本从市场融资。

这位官员表示,金砖国家尚未就该银行设立的地点作出决定。

该官员还称,金砖国家财长可能会在10月11日至13日于华盛顿举行的世界银行和国际货币基金组织(IMF)年会期间探讨上述问题。

湖南省新宁农信联社举办“卓越团队训练营”

本刊讯:为了塑造出一支具有共同经营信念、共同价值观、共同行为准则的高素质、团结、高效的服务团队和造就一支具有向心力、凝聚力的优秀员工队伍,确保农村信用社在快速发展中具有源源不断的强劲动力,从而带来最大的价值效益。该社邀请了人本管理咨询培训公司对全县243名职工分三批为期六天六夜全程封闭式培训。通过此次的培训,使全体参训学员体验到激情、信任、负责任、承诺、付出、感恩、共赢、可能性等人本管理要素在企业团队中所发挥出的巨大作用力。

(文/皮育生 陆丽娟)

河南省上蔡县农联社全力支持小微企业发展

本刊讯:今年以来,上蔡县农村信用合作联社紧紧围绕县委县政府“农业富县,工业强县”的战略目标,在确保“三农”所需资金的同时,对全县小微企业实行“四个倾斜”、“三个优先”给予积极支持。“四個倾斜”即信贷资金向项目好、潜力大的企业倾斜;向利用当地资源、实行产业化生产的企业倾斜;向科技含量高、社会效益好的企业倾斜;向信用现念强、诚实守信的企业倾斜。“三个优先”即优先考虑资金需求、优先安排贷款额度、优先提供服务新产品。特别对符合条件的优质企业还实行了“一户一议”和利率优惠。这些措施的实施,不仅及时解决了企业资金困难,为企业生产经营注入了活力,而且也进一步密切了社企关系,为双方共赢创造了有利条件。目前,该社已累放信贷资金6.17亿元,先后支持了粮油加工、机械生产、畜产品加工、彩印包装、农机经营等103家小微企业,充分发挥了信用社的职能作用,深受全县各级党政部门和小微企业的一致好评。

(文/张新开 李超凡)

浙江省兰溪农合行:“六位—体”织就普惠金融工程密集宣传网

本刊讯:日前,兰溪农合行在全市的公交车上投放车身广告为浙江农信普惠金融工程进行宣传造势,成为一道亮丽的流动的风景线,打响了该行普惠金融宣传第一枪。兰溪农合行将进一步完善普惠金融宣传的长效机制,通过多层次、多角度、多方位的宣传,让老百姓真正了解普惠金融工程能带来哪些方便和实惠,积极营造良好的舆论氛围,从而推进该项工程扎实开展。(文/徐金浩)

甘肃西和农合行举办首届“成徽西”农村信用社职工篮球友谊赛

本刊讯:本刊讯:本着“锻炼身体,加强交流,促进友谊”的宗旨,8月20日至21日,甘肃西和农村合作银行和成县农村信用社及徽县农村信用社在西和县体育馆篮球馆展开了一场活力四射的篮球友谊赛。“友谊第一,比赛第二”,这场篮球友谊赛不仅为甘肃西和农村合作银行和成县农村信用社及徽县农村信用社青年员工的业余生活增添了乐趣,促进了健康向上的企业文化建设,还加强了兄弟单位之间的交流,充分展现了青年员工勇于进取、奋发向上、团结协作的精神风貌。

(文/周刊记者 鱼勇)

湖南省祁阳县农信联社加快农村商业银行筹建工作

本刊讯:8月23日,湖南省祁阳县委、县政府组织召开了祁阳农村商业银行筹建工作会议,这标志着祁阳农商行筹建正式启动。

据悉,祁阳农商行已与2013年6月30日获得省联社和省银监局批准筹建。目前,该县农信社邀请中介机构正在全面开展清产核资工作,并准备材料向上级银监部门申报组建农商行。(文/陶长青 陈春仲)

建筑用砖 篇7

关键词:石煤提钒浸出渣,成坯加水量,烧结温度,建筑用砖,综合利用

1 引 言

石煤是我国分布较广的一种低热值能源。石煤沸腾炉燃烧发电是目前应用较广的一种综合利用技术[1], 但燃烧后会产生大量的石煤废渣。目前, 我国在石煤渣综合利用方面走在世界前列, 取得了许多成果。如石煤渣生产水泥[2], 从石煤渣中提取V2O5[3], 用石煤渣作橡胶填料[4]等。近年来, 越来越多的企业采用了石煤提钒技术, 但由于石煤中钒的含量很低, 提钒后仍然会产生大量的废渣, 因此废渣的处理一直制约着石煤提钒工业的发展。传统的石煤提钒废渣处理的方法多采用建立尾矿库堆放或填充荒地, 但这些方法对废渣处理不完全, 易对环境产生二次污染[5]。

课题组通过分析发现, 石煤提钒过程中产生的大量废渣具有低碳、高硅、富磷、低铝、高熔点等特点, 是制备轻质建筑用材料的优质原料, 而且其中含有的碳在烧结过程中产生的热能可提供烧制建筑用砖所需要的部分热量。本论文对石煤提钒浸出废渣进行了资源化研究, 其目的是将废渣彻底处理, 优化资源综合利用, 不但解决了部分建筑材料生产厂家面临的原材料日益枯竭及石煤渣堆积占用大量土地等问题, 也避免了二次污染的产生, 而且将创造良好的经济效益、社会效益及环保效益[6]。

2 试验部分

2.1 试验原料

石煤提钒渣的化学组成见表1, 分析结果由云南锡业集团研究院检测中心提供。烧结砖原料化学成分的要求范围见表2。

*一般指一价碱金属氧化物。

由表1~2可知, 石煤提钒渣制建筑用砖基本上是可行的。

另外, 从石煤提钒浸出渣的XRD图谱上可以鉴别出, 原料主要成分是SiO2, 而SiO2是以石英晶体存在的, 从理论上讲石煤提钒浸出渣可作为硅酸盐建材原料。

2.2 原料的粒度 由于该原料是石煤磨碎后经过加压提钒浸出产生的废渣, 因此物理性质与粘土有明显的差异, 其粒度较均匀, 堆积密度大, 并具有较高的表面能。在本试验中, 石煤提钒浸出渣的粒度组成如表3所示。

2.3 工艺流程

试验工艺流程如图1所示, 检测方法按照GB5101-2003标准进行。

3 结果与讨论

3.1 成坯加水量对试件性能的影响

3.1.1 成坯加水量试验及试验结果

原料:取石煤提钒浸出渣1800g (占90%) , 粘土200g (占10%) , 共4组, 混合后磨碎至2mm以下。

成坯:分别加入干料的27%、28%、29%及30%的水陈化24h, 用可塑成型法做成240mm×115mm×53mm试件16块, 分2次完成。

干燥:3d室温干燥, 60℃干燥48h, 100℃干燥24h。

烧结:室温~800℃用时6h升温, 800℃~1100℃用时1.5h升温, 在1100℃下恒温4h后并随炉冷却12h。

检测不同成坯加水量下试样的线收缩率、密度、抗压强度、吸水率及饱和系数等, 结果见表4。

3.1.2 成坯加水量对试件烧结线收缩率的影响

由表4可知, 不同成坯加水量对线收缩率的影响不是很明显, 其线收缩率值在10%~12%之间。这主要是因为原料含有挥发分, 这些挥发分在1100℃已经挥发完全了。由于成坯加水量为27%时, 湿料搅拌及坯体的成型较28%困难, 因此28%的成坯加水量更为适宜。

3.1.3 成坯加水量对试件密度及抗压强度的影响

由表4可知, 试件密度及抗压强度在成坯加水量为28%、29%时, 几乎一致, 且为极大值, 故成坯加水量为28%、29%时较为理想。而相同的条件下, 成坯加水量越少越好, 故28%的成坯加水量较为适宜。

3.1.4 成坯加水量对试件吸水率及饱和系数的影响

由表4可以看出:成坯加水量从27%上升至28%时, 试件吸水率下降明显, 出现了极小值, 而饱和系数增大偏快。分析原因:成坯加水量为27%时, 湿料搅拌极为困难, 颗粒团聚成大颗粒, 而大颗粒间存在着较大的空隙, 随着原料中挥发物质的挥发, 孔隙进一步增大, 故使吸水率提高。当成坯加水量为29%以上时, 随着加水量增加, 坯体干燥时会留下较多的孔隙, 故吸水率和饱和系数都有所提高, 不利于砖的耐久性。综合考虑, 28%的成坯加水量较为适宜。

3.2 烧结温度对试件性能的影响

3.2.1 烧结温度试验及试验结果

原料:石煤提钒浸出渣1.8kg (占90%) , 粘土0.2kg (10%) , 混合后磨碎至2mm以下。

成坯:加入干料的28%的水陈化24h, 用可塑成型法做成240mm×115mm×53mm试件16块, 分2次完成。

干燥:3d室温干燥, 60℃干燥48h, 100℃干燥24h。

烧结:以室温~800℃、900℃、1000℃和1100℃四个温度为条件, 恒温4小时后并随炉冷却12h。

检测不同烧结温度下试件的线收缩率、质量损失、抗压强度、密度、吸水率和饱和系数, 结果见表5。

3.2.2 烧结温度对试件烧结质量损失及线收缩率的影响

由表5可以看出:从800℃上升至900℃, 烧结质量损失呈增加趋势, 但在900℃后变化不明显。这是由于在石煤渣中含有较高的挥发性物质C和S, 在900℃时已基本挥发完全, 且此时砖内水分也基本全部蒸发所致:线收缩率在900℃以下变化较小, 而在1000℃和1100℃时不断增大, 但均满足规定要求。由此考虑, 1000℃和1100℃均可采用。

3.2.3 烧结温度对试件密度及抗压强度的影响

由表5可以看出, 试件的密度随着温度的升高呈上升趋势, 主要因为:在1000℃和1100℃时收缩率剧烈增大, 而且有一定量的液相产生, 填充空隙, 从而导致坯体致密。同时, 从表5也可以看出, 1100℃时强度达到最高, 所以采用1100℃为最佳。

3.2.4 烧结温度对试件吸水率及饱和系数的影响

由表5可以看出, 800℃~900℃时吸水率呈微小的下降趋势, 而饱和系数有所增大;而在900℃以后吸水率和饱和系数都明显减小, 主要是由于1000℃和1100℃时试件密度增大所致。

4 结 论

1.用石煤提钒浸出渣烧制建筑用砖是完全可行的。

2.由于渣的可塑性较低, 需加入10%左右的粘土, 以增加粘度, 提高可塑性。

3.如果采用可塑成型法成型, 成坯加水量为28%时较为适宜。

4.烧结温度应在1100℃左右, 并在此温度下保温4h。

5.试件烧结收缩率约为10%, 故模具尺寸应比砖体的标准尺寸大10%左右, 这样烧结后才能满足砖的尺寸要求。

参考文献

[1]刘小波, 等.石煤渣保温材料的配方研究[J].环境工程, 1995, 8 (4) :47~50.

[2]翁迪义.石煤发电及综合利用[J].煤炭加工与综合利用, 1986 (1) :28~30.

[3]张学林.从石煤中提取V2O5大有可为[J].煤炭加工与综合利用, 1988 (3) :5~8.

[4]徐敏康.沸腾炉灰渣制FZ-1高浸润性橡胶填料[J].煤炭加工与综合利用, 1991 (3) :29~31.

[5]朱一平.石煤废渣的综合利用[J].矿产综合利用, 1983 (1) :16~19.

草砖建筑在江浙乡镇的应用 篇8

关键词:节能,草砖,草砖建筑

长期以来,在广大乡镇住宅建筑中使用实心粘土砖,不仅消耗了大量宝贵的土地资源,同时也对环境产生了严重危害。据统计,国内砖厂占地26680万m2,每年实心粘土砖的生产破坏耕地4221.1万m2,砖的烧制过程耗费10000万吨煤。从2000年起,我国已有160个城市实施了限时淘汰使用实心粘土砖的法令。寻求一种更环保、更经济的绿色材料来取代粘土材料成为当务之急。

我国农村各类农业废弃物排量很大,利用农业废弃物,如农作物秸杆生产新型建筑材料,不仅可变废为宝、节约资源、提高农民收入,而且符合国家的可持续发展战略。草砖是以天然植物秸杆如稻草或麦秸为主要原料,经挤压成型的一种新型绿色建材。草砖建筑以其节能环保、造价低、并能提供良好室内环境等优点,日益受到关注。江浙地区因经济发展较快,人多地少加之快速的城镇化建设,草砖建筑的推广,对减轻该地区的环境压力,推动小城镇和农村住宅建设有着重要意义。

1 草砖建筑的历史

一百多年前,欧洲移民来到美国中西部内布拉斯加州的沙山地区,由于当时木材资源的稀缺,只能用废弃的农作物秸杆压制成砖块建造临时性建筑,这种草砖建筑具有较好的性能,冬暖夏凉适宜人居住,许多房子至今还存在。20世纪40年代由于受二战、人口增长和混凝土等现代建筑材料的影响,草砖建房不再被人重视,直到20世纪70年代末,绿色建材概念的提出以及节能、环保观念的兴起,草砖建筑又重新受到人们的青睐。随着更多的职业建筑师、工程师、技术人员开始探索这种新材料,各种技术和建筑形式也应运而生。

我国对草砖的研究仍处于起步阶段,目前尚无草砖的建筑标准或规范。但在我国北方的一些地区对于草砖房的研究已经取得一定的成果。从1999年起,我国相关组织与国际机构合作,在我国北方农村开始实施“节能草砖建房能力建设与示范工程”。几年来,我国北方5省9地共建节能草砖示范民房616套和3所小学,经检测,节能达到50%以上。哈尔滨市草砖房建设试点项目启动以来,已有80栋草砖房交付使用,并荣获2005年世界人居奖。

2 草砖建筑的特性及优势

草砖作为墙体材料,既满足安全、经济、适用等建筑要求,又具有广泛的社会效益和良好的生态效益。草砖的生产工艺简单,设备投资少,是一种理想的框架结构墙体保温填充材料,也可用作承重墙体材料。它与传统的砖房相比有诸多优势。

2.1 可持续性利用

农作物秸杆是通过光合作用每年都可获得的自然产物,再生周期为一年或不到一年,来源广泛,资源丰富,价廉易得。用秸杆加工成草砖,不仅可以带动传统农业向现代农业发展,而且可以促进农业废弃物的循环利用。同时草砖为可再生利用产品,达到其使用寿命后可再生利用而不污染环境。

2.2 环保

二氧化碳排放使全球温室效应日趋严重,超过50%的二氧化碳排放量来自制造业和交通运输。按1kg煤燃烧后释放出1.5~2kg二氧化碳计算,生产1000万块实心粘土砖,比生产同一体积草砖多排放4468.6万吨二氧化碳。草砖房节约取暖燃煤,减少向周围环境排放的大量二氧化碳、烟尘及二氧化硫。草砖采用不污染环境的可清洁生产技术,在生产过程中不排放或极少排放废渣、废水、废气,大幅度减少噪音。

2.3 隔热保温

建筑材料的隔热能力是由导热系数来决定的,导热系数越低,隔热效果越好。美国建筑规范规定,墙体的导热系数必须≤0.45W/ (m2·k) 。普通粘土砖导热系数为0.20W/ (m2·k) 以上,混凝土砌块为0.3W/ (m2·k) 以上,而450mm厚的灰泥抹面草砖的导热系数仅为0.13W/ (m2·k) ,远远小于规范规定的允许值及其他材料的数值。研究表明,草砖的保温性能是红砖或混凝土墙的6倍以上,草砖房与传统房冬天室内平均温差为3.04℃和3.91℃。草砖房冬暖夏凉,可极大减少空调的使用和能量的消耗。

2.4 隔音

现代住宅室内家电如电视、音响的音量过大会对周围邻居产生干扰,室外的各种噪音也会影响室内环境。草砖是一种很理想的隔音墙体材料,草砖房的隔音效果是普通砖房的1.25倍。目前在美国越来越多的语音室、多功能厅、媒体中心甚至许多交通繁忙地带,如公共道路、飞机场等地方都采用草砖砌筑墙体代替传统的隔音墙体。

2.5 防火

草砖具有极强的抗燃烧能力。当水蒸气直接穿过墙体时,对墙身不会造成任何影响,而草砖内部气孔有足够的空气来保持良好的隔热性能,并且该空气的含量不足以支持燃烧。加拿大国家研究所测定:一堵抹了灰泥的草砖可以达到2h火灾标准的要求,在外侧经受2h的1028℃高温后,墙体依然没有任何破裂损伤。

2.6 健康的居住环境

草砖是现代建筑材料的健康替代品,不仅不损害人体健康,还有益于人体健康。草砖不仅不含甲醛等有害物质,纯天然的农作物秸杆还有助于改善室内空气。草砖结合天然的墙面涂料创造的室内空气是最安全和舒适的。居住在草砖房中给人一种天然、纯朴和宁静的感觉。良好的隔音效果,优质的空气质量和与自然亲近的感觉无疑对居住者的健康都是大有裨益的。

3 草砖建筑在江浙地区的推广应用

3.1 江浙地区乡镇住宅能源和物质消耗现状

江浙两省都是“经济大省、资源小省”。改革开放以来,江浙地区经济发展势头良好,地区GDP屡创新高。同时整个地区对能源的依赖程度也越来越高,能源消费数量不断上升。2000~2005年五年间,江苏、浙江能源消费总量年均增长分别为14.4%、12.1%,高于全国水平,且年增长率逐年提高,而建筑能耗占总能耗的三分之一。建筑能耗的大幅度上升,一方面加剧了能源供应的紧张程度,严重制约了工农业生产用能份额,直接影响了经济的发展;另一方面消耗了大量的能源资源,对环境的负面影响进一步加深,不利于资源和环境的保护。江浙地区乡镇住宅建筑呈现两大趋势:一方面是所谓的标准越来越高,追求外观和内装饰的豪华美观;另一方面又由于农村住宅基本处于无建筑设计的自发建设状态,缺乏科学的建筑技术和理念,实际建筑功能、舒适度等急剧下降。同时造成了农村建筑能源消耗的无控状态。在江浙地区大部分农村,由于没有合适的砖替代品,仍在使用耗能巨大的粘土砖作为主要建筑材料。

3.2 草砖建筑在江浙地区乡镇住宅建设中的发展前景

建筑节能就是在保证和提高建筑舒适性的前提下,通过节能设计和具体实施,达到合理利用能源,提高能源利用效率的目的。

从原材料的来源看,江浙地区主要以种植水稻为主,每年产稻谷3000多万吨,按一吨粮产一吨草计算,每年稻草产量约3000多万吨,大面积和稳定的原材料供应保证了草砖生产的基础。使用可循环利用的稻草建造草砖房可减少生产粘土砖对能源的消耗和因焚烧稻草对生态环境的破坏。

从气候条件看,草砖建筑不仅适用于北方干燥地区,也适用于江浙湿润气候地区,江浙两省属典型的夏热冬冷地区,冬天室温一般在5℃以下,电暖气设备通宵开启也只能勉强维持室温在8℃~10℃。夏季室内外温度几乎相等。在盛夏夜,空调开启时间较长,耗电多。草砖房具有良好的保温性能,居住舒适,冬暖夏凉,与普通住宅相比,草砖房每年的取暖、降温费用可降低75%。同时草砖房能保持较好的适合健康居住的室内湿度,提高室内空气质量,并且隔音好,抗震性能好。

从建设成本看,虽然江浙地区经济发展较快,但在农村部分地区仍有大量的贫困人口,大量的农村旧宅要重新建造。草砖的原材料农作物秸杆通常以废弃物处理,供远远大于求。普通砖房造价为400元/m2,而草砖房为300元/m2,比普通砖房降低25%左右。同时,草砖房的建造技术简单,没有建造经验的人也能轻松进行设计和建造,因此可节省劳力开支。

结语

浅析建筑砖砌体裂缝原因及其防治 篇9

1 温差变形引发的砖砌体裂缝

这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”形,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1个~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,并由顶层向下几层发展。此类型缝对刚性屋面平屋顶、未设变形缝、隔热层的房屋更易发生。产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。具体的机理可认为是:在阳光照射下(特别是南方地区)屋面板温度可高达60 ℃~70 ℃,而在其下的砖砌体仅为30 ℃~35 ℃,如此大的温差,加上混凝土线膨胀系数比砖砌体近似大一倍,根据王铁梦《建筑物的裂缝控制》一书中提出的计算理论和公式,可计算出砌体中的主拉应力。设砂浆强度为M5.0、砖强度为MU7.5时,其沿灰缝截面破坏时的轴心抗拉、抗剪强度设计值仅为0.14 MPa和0.12 MPa,而沿齿缝通缝的弯曲抗拉强度仅为0.25 MPa和0.12 MPa,则温差引起的砌体主拉应力大于砌体本身抵抗力的50%~300%不等。又因为房屋两端为“自由端”,水平约束力小,上部砌体垂直压力较小,如无相应措施上述裂缝在所难免。当屋面向两端热胀时,致使下部砌体出现正“八”字缝,当冷缩时,就出现倒“八”字缝,一胀一缩则易出现“X”形缝。其防治的主要方法:1)减缓消除热胀冷缩动力源,如设隔热层、变形缝;2)增强相关砌体抗力,如提高砂浆强度,提高饱满度,空斗改实砌,加筋砌体,加设构造柱;3)提高抹灰的抗裂能力(对于不影响结构安全的缝)。

同理,温差裂缝尚有屋面结构与其下相应砌体之间的水平缝,包角水平缝,沿窗上下角水平缝,女儿墙根部水平缝以及出现在靠近外纵墙的横墙上的内高外低斜裂缝等等。对于出现的这类斜裂缝一般为:上几层多于下几层,轻微者仅在靠外墙端约0.5 m~1.0 m位置上有1条~2条缝而已,严重者可达横墙1/3跨度及各层都有,尤其是层层设混凝土梁(如圈梁)和纵横墙交角设混凝土柱(如构造柱)的房屋,其产生裂缝的机理可以认为是由于外墙柱及横墙(包括填充墙)上下梁均为混凝土结构,其线膨胀系数大于砖砌体近一倍,再加上温差效应,受热胀时,柱向上伸长(下有地基约束),梁向外墙伸长(内约束大于外端),于是在横墙端部产生竖、横向拉应力σyσx,合力为主拉应力σr,当σr超过砌体抵抗强度时,裂缝就出现了。与此同理出现的尚有窗角“八”字缝以及沿窗上下脚的水平缝等。防治这类裂缝的有效措施是加设混凝土窗台板,它不仅可以防裂缝,还可有效地解决铝合金等窗框安装配合问题,防止窗周渗漏水。

2 基础不均匀沉降引起的裂缝

一般在建筑物下部,由下往上发展,呈“八”字、倒“八”字、水平及竖缝。当长条形的建筑物中部沉降过大,则在房屋两端由下往上形成正“八”字缝,且首先在窗对角突破;反之,当两端沉降过大,则形成两端由下往上的倒“八”字缝,也首先在窗对角突破,还可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大时,则在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当外纵墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致在此处产生水平推力而组成力偶,从而导致此交接处的竖缝。

对于不均匀沉降导致的裂缝应以预防为主,即无地质勘察资料严禁做施工图设计,严格按图施工,不得擅自更改、任意处理,根据本地区通病,如能在开大窗洞的楼底层窗台下设置构造圈梁与地梁构成刚度较大的复合墙梁结构,对防止所述裂缝有明显效果。治理的原则是,观测裂缝发展的速度、部位、程度,决定是表面处理还是上部加固或基础加固处理。

3 特殊砌体材料产生的裂缝

特殊砌体产生的裂缝如混凝土小型空心砌块、灰砂砖等的砌体,前者致裂的主要原因是竖缝砂浆难以饱满以及特殊的构造要求未能跟上。后者一般使用蒸压灰砂砖,由于其本身对温差敏感、表面光滑等特殊性,虽然外观、尺寸指标均较好,但在实际使用中对严格的灰砂砖砌体施工规程不熟悉,缺少使用经验,导致除存在黏土砖常见裂缝外,还有在较长墙段中及外墙窗台下的竖斜裂缝。其机理可以认为:1)刚出厂的灰砂砖稳定性差。灰砂砖主要由细砂和石灰组成,蒸压养护后,一般不到一周即已出厂,但根据生产经验,灰砂砖在出厂的一个月内其释放的热量较大,存在着反复的化学反应过程,而且实际上一时难以完全反应,因此体积极不稳定。2)对含水率有苛刻的要求。据有关试验资料和使用经验表明,含水率控制在7%~10%之间砌体可获得较好的粘结力和抗剪强度,否则影响明显。3)砖体表面太光滑,粘结性能差,特别是当含水率不当致使砌体砂浆强度低劣粘结不良后,直接地导致了在缝间抗拉剪强度低下。

预防的主要方法:1)确保使用前的稳定期;2)严格控制含水率;3)严格按本地区有关灰砂砖操作规程和构造要求施工,如在较长墙段中部及窗台下设通长构造筋等;4)改善砖面造型(如生产糙面灰砂砖)。如能切实落实这四类措施,在目前大力推广使用墙改材料的今天,灰砂砖还是有广泛的生产和应用潜力的。

4其他裂缝

这些裂缝包括:混凝土构件变形导致的砌体裂缝,如当挑梁上填充墙、梁相继同步施工致使挠度过大,其上砌体产生内低外高斜裂缝及与外纵墙之间的竖缝等;砌体本身承载力不足,如砖柱承载不足时在下部1/3高度处出现的竖缝;砌体构造要求不良,如施工洞留置和拉结筋放置不当造成的洞边缝;施工质量差造成的缝,如砌体通缝,灰缝砂浆不饱满,含水率掌握不当,脚手眼设置不当,组砌不当等。这些裂缝形态各异,必须对症防治。

5结语

砌体裂缝因温差和砖的材质因素产生的较普遍,而以沉降、超载致裂的危害较大,但其危害性和处理方法也不能一概而论,在具体处理时必须正确区分,对症防治,且以防为主。治理的原则:凡已涉及结构安全且变化剧烈的,应当机立断,迅速采取相应对策,排除动力源,加固补强或作拆除返工处理;反之,如变化趋缓、稳定、仅与外观和评定有关、修复后不影响使用,则重点放在表面处理上。

总之,只要坚持对国家和人民极端负责的态度,认真、切实查明原因,砖砌体裂缝问题也是不难处理的。

参考文献

建筑用砖 篇10

1 砖砌体结构裂缝产生的原因

1.1 温差变形引发的砖砌体裂缝

这类裂缝较典型和普遍的是建筑物 (特别是那些纵向较长的) 顶层两端内外纵墙上的斜裂缝, 其形态呈“八”字或“X”型, 且显对称性, 但有时仅一端有, 轻微者仅在两端1~2个开间内出现, 严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内, 并由顶层向下几层发展。此类型缝对那种刚性屋面平屋顶、未设变形缝、隔热层的房屋, 更易发生。产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。具体的机理可认为是:在阳光照射下 (特别是南方地区) 屋面板温度可高达60~70℃, 而在其下的砖砌体仅为30~35℃, 如此大的温差, 加上混凝土线膨胀系数比砖砌体近似大一倍, 可计算出砌体中的主拉应力。

1.2 地基基础不均匀沉降引起的裂缝

一般在建筑物下部, 由下往上发展, 呈“八”字、倒“八”字、水平及竖缝。当长条形的建筑物中部沉降过大, 则在房屋两端由下往上形成正“八”字缝, 且首先在窗对角突破;反之, 当两端沉降过大, 则形成的两端由下往上的倒摪藬字缝, 也首先在窗对角突破, 还可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时, 则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大, 则在窗台下角形成上宽下窄的竖缝, 有时还有沿窗台下角的水平缝;当外纵墙凹凸设计时, 由于一侧的不均匀沉降, 还可导致在此处产生水平推力而组成力偶, 从而导致此交接处的竖缝。对于不均匀沉降导致的裂缝应以预防为主, 即无地质勘察资料严禁做施工图设计, 严格按图施工, 不得擅自更改、任意处理, 根据本地区通病, 如能在那些开大窗洞的教学楼底层窗台下设置构造圈梁与地梁构成刚度较大的复合墙梁结构, 对防止所述裂缝有明显效果。

1.3 特殊砌体材料产生的裂缝

如混凝土小型空心砌块、灰砂砖等的砌体, 前者致裂的主要原因是竖缝砂浆难以饱满以及特殊的构造要求未能跟上。后者一般使用南方地区蒸压灰砂砖, 由于其本身对温差敏感、表面光滑等特殊性, 虽然外观、尺寸指标均较好, 但在实际使用中对严格的灰砂砖砌体施工规程不熟悉, 缺少使用经验, 导致除存在粘土砖常见裂缝外, 还常见在较长墙段中及外墙窗台下的竖斜裂缝。

其机理可以认为:1、刚出厂的灰砂砖稳定性差。灰砂砖主要由细砂和石灰组成, 蒸压养护后, 一般不到一周即已出厂, 但根据生产经验, 灰砂砖在出厂的一月内其释放的热量较大, 存在着反复的化学反应过程, 而且实际上一时难以完全反应, 因此, 体积极不稳定。2、对含水率有苛刻的要求, 据有关试验资料和使用经验表明, 含水率控制在7%~10%之间砌体可获得较好的粘结力和抗剪强度, 否则影响明显。

2 裂缝的预防措施

2.1 温度变化引起的墙体开裂

防止主要由温度变化引起的砌体结构开裂, 宜采取下列措施:⑴当采用整体式或装配式的钢筋混凝土屋盖时, 宜在屋盖上设置保温层或隔热层;⑵在屋盖的适当部位设置控制缝, 控制缝的间距不大于30m;⑶当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时, 宜设置分隔缝, 分隔缝的宽度不应小于20mm, 缝内用弹性油膏嵌缝;⑷建筑物温度伸缩缝的间距应满足现行《砌体结构设计规范》的规定, 控制缝宜在建筑物墙体的适当部位设置, 控制缝的间距不宜大于30m。⑸非地震地区, 在房屋顶层宜设钢筋混凝土圈梁。若采用钢筋混凝土圈梁, 圈梁不宜外露。若不设圈梁, 可在屋盖四周檐口下的砌体内, 配置适当转角钢筋。

2.2 墙体材料的干缩引起的开裂

防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝, 可采用下列措施:⑴选用干缩值低的墙材。控制砌筑时材料的含水量 (先让材料干缩后砌墙) 。采用低强度砂浆和长度小的砖块, 可以避免砖块的断裂, 并将细小裂缝均匀分散到各个垂直的灰缝隙中, 避免变形和应力集中, 累加出现大裂缝。⑵面积较大的墙体采用在墙体内增设构造梁柱的构造措施。如墙体长度超过5m, 可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过3m (120mm厚墙) 或4m (≥180mm厚墙) 时, 须在墙中腰处增设钢筋混凝土腰梁, 或设置伸缩缝。⑶严格控制以胶凝材料为原料的砌块的龄期, 不足28d的不应进入施工现场。对于混凝土制品, 如果以90d的干燥收缩值为基准, 28d只完成收缩的80%左右。而且这类砌块, 28d前含水率大, 物理化学变形不稳定, 干燥收缩值大, 特别是蒸压加气混凝土, 出厂含水率有时高达60%以上。⑷正确掌握各种砌块使用时的含水率。轻集料混凝土空心砌块和蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块砌筑时的含水率分别控制为5%~8%和15%、20%以内。

2.3 地基沉降引起的开裂

防止主要由地基沉降引起的裂缝, 可采用下列措施:⑴建筑物的体型力求简单;⑵合理设置沉降缝。在建筑物平面转折处、建筑高度荷载突变处、结构类型不同处以及地基土软硬交界处设置沉降缝;⑶减轻结构自重。⑷增强建筑物的刚度和强度。设置封闭圈梁和构造柱, 特别是增强顶层和底层圈梁、合理布置纵横墙、采用整体性好、刚度大的基础形式等;⑸减小或调整基底的附加应力。改变基础地面尺寸, 使不同荷载的基础沉降量接近。

综上分析, 砌体裂缝因温差和砖的材质因素产生的较普遍, 而以沉降、超载致裂的危害较大, 但其危害性和处理方法也不能一概而论, 在具体处理时务须正确区分, 对症防治, 且以防为主。治理的原则:凡已涉及结构安全且变化剧烈的, 应当机立断, 迅速采取相应对策, 排除动力源, 加固补强或作拆除返工处理;反之, 如变化趋缓、稳定、仅与外观和评定有关、修复后不影响使用, 则重点放在表面处理上。总之, 只要坚持对国家和人民极端负责的态度, 认真, 切实查明原因, 砖砌体裂缝问题也是不难处理的

参考文献

质疑“透水”砖 篇11

我国是一个缺水大国,国内人均水资源的占有量仅为世界平均水平的1/4,而北京地区人均水资源只有300立方米,又仅为全国人均的1/8,即只有世界人均的1/32。因此,北京是个极度缺水的特大城市。做好雨水回灌和搜集、实现水资源的循环利用,是建设资源节约型和环境优良型城市的极为重要的一环。

北京市为迎接2008年的奥运盛会,各项工程正紧张而有序地进行。作为奥运工程的点睛之笔——奥林匹克公园,正全面体现人文、科技、绿色三大主导理念,使用良好的透水铺装材料也是至关重要的。

但是据了解,北京目前计划要使用的以及已经铺设的90%以上的所谓“透水”路面砖据一些中外专家们考察,结论是:不是真正意义上的“透水砖”,而是完全达不到透水效果的“吸水砖”或“保水砖”。

吸水性≠透水性

这两个看上去词义近似,其实是完全不同的两种状况,常常会因其表面现象把我们引入歧途,陷入误区。

吸水性强的材质并不等于能够让水下渗到地下,达到增加地下水的作用。

例如细沙、粉灰等等制成的铺设材料,它们的特点是质地密实,且具有极强的吸水性和吸湿性。

让我们来看一看它们的吸水现象,就会一目了然:

(小实验:用尺寸大小同等、但材质不同、孔隙大小不同的样块,取同量的水,现场可测:哪种样块是透水、哪种是吸水,效果非常明显。)

第一种现象

用这类材质生产出来的砖块就好比一块面包或海绵,它们吸噬水分,为的是先“喂饱”自身干渴的腹体,水分在体内即便已经达到饱和状态,如果停止继续供应水分,水分只会被全部保存在砖体内,不会下渗。

由于北京空气干燥,雨水短缺,雨水对我们的生活来说弥足珍贵!下一场雨往往还不够“喂饱”这些沙砖、灰砖的肚皮,何谈“储留地下水”呢?

这类材质的砖块首先把水分全部拦截供自身“享受”,而地下土层则仍旧处于“饥渴”状态,地下层气热上升、地表层太阳光热辐射,砖体双向受热,迅速吸热,体内水汽随着热气蒸发,从而造成生态的不平衡状态和引发热岛效应。

第二种现象

空气中漂浮的粉尘、以及雨水中饱含的我们肉眼看不见的微尘,这些尘埃随着雨珠钻进砖体内毛细管道,被吸附在砖体内膜上,无法随着水汽蒸发而残留体内,积少成多,堵塞砖体内毛细管道,因砖体质地密实,我们只能清扫它表层的垃圾和灰尘,却无法清除它们体内的残留物。

——逐渐的、它们的吸水性寿命也会经受不住几场雨雪的考验而丧失。

(专家们考察了科技部住宅区铺设还不到一年的透水砖现场,发现透水效能已非常低下,和普通砖的极其缓慢下渗已别无二样。)

第三种现象

这类质地过密、细沙性状的地面铺设材料它们的材质特性就是“吸噬水分”。

它们不仅吸噬地表珍贵的雨水水源——如果拿这类吸水材质的铺设材料做树池,它们会和树木“抢”水喝;同时,不仅在砖表层吸噬水分还会同时在砖底吸噬地下水气;在不下雨期间,这类材质的砖块还会不停地去吸噬空气中的湿气。(在潮湿地区,人们常用以纯细沙为原料制成的干燥剂放在衣柜里起吸湿去潮作用。)

吸水砖和透水砖的技术检测标准的区别

国外—些国家的透水材料发展至今已30年之久,长久积累起来的经验教训应该值得我们去借鉴、去引以为戒。目前国际上已运用根据空隙率的大小清楚地把铺设材料划分为透水性的和保水性的质量检测标准,对透水性材料测它的透水系数和空隙率,对保水性材料测它的保水性和吸水性。

保水性和吸水性——检测保水砖

透水系数和空隙率——检测透水砖

材料的多孔链接性状的空隙率的大小是衡量地面是不是真正意义上的透水、净化过滤空气和雨水、防尘、降噪吸音的一个重要标志。

根据国外几十年的铺设实践证明,只有保持多孔错落有致的链接性状、层次和比例、15%~25%的空隙率,才能达到真正意义上的通气透水的预期效果。

给铺设材料设定15%以上的空隙率,才能打破封闭型硬化路面,让地面有无数气孔可以畅通循环,使地球的地表层——地垫层——地基层恢复它应有的呼吸循环过滤系统功能,疏通雨水通往土壤层间的无数循环脉管,雨水受地层无数孔隙中来自地层吸力的牵引,渗入土层毛细管道,从而使地面到地下达到真正通气、透水的目的。

但是,由于“透水”材料在我国还是新生事物,不但针对透水砖所制定的技术监测标准还很不完善,且概念混淆,把以上两类完全不同的铺装材料混为—谈,统称为“透水”材料。这样的保水性铺设材料非但不会给我们补充地下水,且稍遇大雨照样会使地面成汪洋,不可能达到防止城市雨洪的目的,排水管道也会因此超负荷运行!○

(本栏目文章的观点为一家之言,不代表本刊结论)

建筑用砖 篇12

随着矿产资源的不断开发, 矿物原料在国民经济和人民消费品中的重要程度显而易见, 但是随之而来的大量尾矿也是日益严重的环境问题。2013 年, 我国尾矿产生量16. 49 亿t, 同比增长1. 73% , 其中铁尾矿8. 39 亿t, 铜尾矿3. 19 亿t, 黄金尾矿2. 14 亿t, 其他有色及稀贵金属尾矿1. 38 亿t, 非金属尾矿1. 39 亿t。尾矿综合利用量为3. 12亿t, 同比增长7. 96% , 综合利用率为18. 9%[1]。

随着我国城镇化进程的进行, 建筑垃圾的资源化再利用问题越来越得到国家和各级政府的重视, 我国各地相继出现了为数不少的建筑垃圾资源化项目。从现有的建筑垃圾资源化利用方向来看, 主要集中在道路垫层材料和混凝土制品领域, 再生骨料制砖得到了较为广泛的应用。

本文考虑应用再生骨料和尾矿两种废弃物再生利用, 以强度为主要评价指标, 对再生砖的配方进行研究和探讨。

1 原材料

水泥: 江苏宜城产南方牌P·O 42. 5 散装水泥。水泥的性能如表1 所示。

再生骨料: 以废混凝土生产的废混凝土再生骨料。为了便于更好的在生产再生砖的过程中调整配方, 粒径分为四种: 粒径0 ~ 1. 18 mm、1. 18 ~ 2. 36 mm、2. 36 ~ 4. 75mm、4. 75 ~ 8 mm。再生骨料的各项性能如表2 所示。

尾矿: 尾矿性能如表3 所示。

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2 试验与结果分析

再生砖生产采用贝塞尔140100 型自动地砖砌块成型机, 生产200 mm × 100 mm × 60 mm混凝土路面砖, 设计强度等级Cc40。

根据以往生产的经验, 基准配合比见表4。

搅拌机加水量以流量计计量, 通过湿度来控制水灰比。基准配合比中采用细河砂是为了提高再生砖的密实度。基准配合比中再生骨料0 ~ 4. 75 mm没有进行进一步筛分, 本实验将再生骨料0 ~ 4. 75 mm再筛分为三个等级后, 更有利于调整配合比。试验用的配合比如表5 所示。

配合比调整的思路主要有以下几点: (1) 基准配方中, 细河砂主要起到填隙作用, 提高再生砖的密实度, 尾矿的粒径更小, 可以替代细河砂的作用; (2) 将原先0 ~ 4. 75 mm的骨料按照生产所得的比例进行拆分大致为试样2 的组成, 再进行下一步的调整; (3) 配合比设计参考了GBT 25176 -2010《混凝土和砂浆用再生细骨料》和GBT 14684 - 2011《建设用砂》中对细骨料的级配要求。

上述再生砖在自然养护条件下养护28 d, 根据GBT4111 - 2013《混凝土砌块和砖试验方法》进行抗压强度检测, 检测结果为10 块砖样的平均值, 如表6 所示。

1) 采用尾矿替代细河砂后, 强度略有增加, 因为尾矿的细度更细, 能起到较好的填隙作用。

2) 配合比3 参考了标准砂的标准级配, 物料的级配会偏粗, 造成再生砖的密实度较差, 如图1 所示, 截面上可见砖内部空隙较多, 对强度影响大。分析原因主要为混凝土砖的生产为干硬性混凝土, 没有普通混凝土搅拌过程中所形成的水泥浆。

3) 配方调整后, 试样8 的强度较高, 为45. 2 MPa, 相比较基准配合比, 强度提高了9. 4% 。强度设计等级为Cc40, 可以适当降低水泥用量。试样11 为降低了水泥用量后, 强度仍满足设计要求的配合比, 水泥用量相比较基准配合比, 减少了8% 。

3 结论与展望

1) 再生骨料和尾矿可以综合利用生产再生砖, 尾矿为再生骨料的级配调整提供了更大的空间。

2) 再生砖的生产过程中, 通常企业只采用一种或两种规格再生骨料, 这不利于再生砖的性能最优化, 建议可以细化再生骨料的粒径等级。

3) 尾矿是否有为再生砖提供了一定水化活性有待进一步探讨。[ID: 002532]

摘要:建筑垃圾作为产生量最大的城市固体废弃物, 困扰生态环境和城市发展, 尾矿是选矿作业的产物之一, 也是固体废弃物之一, 本文主要探讨利用尾矿和再生骨料复合生产再生砖的工艺和方法, 综合利用两种废弃物, 实现资源循环利用。

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