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广州厂房ALC板耐高温性能科普测试解析ALC板(蒸压加气混凝土板)因其优异的防火性能,在广州厂房建设中备受青睐。其耐高温性能的优势与科学测试依据如下:一、耐高温优势1.A1级不燃材料:ALC板由硅砂、水泥、石灰等经高温蒸压而成,属于A1级不燃材料(GB8624标准),遇火不燃烧、不产生有毒烟气,是理想的被动防火材料。2.耐火极限:这是衡量其耐高温能力的关键指标。不同厚度的ALC板墙体或屋面板,在标准火灾试验(GB/T9978)中可达到:*100mm厚墙板:耐火极限≥3小时*150mm厚墙板:耐火极限≥4小时*200mm厚墙板:耐火极限≥5小时*屋面板:耐火极限通常可达1.5小时以上3.高温结构稳定性:ALC板在高温下能长时间保持结构完整性,不裂、坍塌。其内部钢筋网片经过特殊防腐处理,肇庆alc屋面板,且在板内位置较深,高温下不易迅速软化失效。4.低导热性:ALC板具有多孔结构(导热系数约0.13-0.16W/(m·K)),是优良的隔热材料。火灾时能有效阻隔热量传递,大幅降低背火面温度上升速度,保护后方人员和设备安全。二、科学测试验证其优异的耐火性能通过标准耐火试验严格验证:1.试验标准:依据中国GB/T9978.1《建筑构件耐火试验方法部分:通用要求》进行。2.试验过程:将ALC板试件(如墙体、楼板)置于标准耐火试验炉中,按ISO834标准时间-温度曲线加热(如:0分钟-室温,30分钟-约840℃,60分钟-约945℃,120分钟-约1050℃)。3.考核指标:*耐火完整性(E):试件背火面是否出现火焰或持续10秒以上点燃棉垫(判定是否蹿火)。*耐火隔热性(I):试件背火面平均温升≤140℃,alc屋面板生产商,或任一点温升≤180℃(避免热量传递引燃)。*承载能力(R):试件在荷载下是否丧失稳定性(承重构件)。4.测试结果:检测机构(如国家防火建筑材料质量监督检验中心)出具的检测报告明确显示,合格ALC板产品在对应厚度下均能轻松满足甚至远超设计要求的耐火极限(如EI120、EI180等),其背火面温升远低于临界值。结论:广州厂房广泛应用的ALC板,凭借其A1级不燃本质、的耐火极限(数小时)、出色的高温稳定性和优异的隔热性能,并通过耐火试验的严格验证,为厂房提供了强大的被动防火屏障。在火灾发生时,能有效延缓火势蔓延,为人员疏散和消防救援争取宝贵时间,是保障工业建筑防火安全的关键材料之一。选择时务必认准具有检测报告的合格产品。
科普:众联带你了解肇庆外墙 ALC 板材的安装高度限制?。
科普:众联带你了解肇庆外墙ALC板材的安装高度限制在肇庆的建筑项目中,汕头alc屋面板,轻质、防火、保温性能优异的ALC(蒸压加气混凝土)板材作为外墙材料越来越受欢迎。但你知道吗?ALC板材的安装高度并非随心所欲,它受到一系列关键因素的限制,以确保建筑的安全与耐久性。限制因素:板材厚度与强度*板材厚度是关键:ALC板材的厚度直接影响其承载能力和抗弯强度。常见的100mm厚标准板,其适用高度通常限制在24米(约8层楼)以下。当建筑高度增加时,必须选用更厚的板材(如150mm、200mm)或采取额外的结构加强措施。*强度等级要求:高层建筑需选用强度等级更高的ALC板材(如A3.5或A5.0),以抵抗更大的风荷载和自重。不可忽视的其他因素:1.风荷载:肇庆地处华南,可能面临台风影响。建筑高度越高、位置越空旷,风压越大。设计时必须计算风荷载,确保板材及连接件能承受。2.抗震要求:建筑需满足当地的抗震设防标准。ALC板材作为围护结构,其连接节点的设计必须能有效传递力,防落。3.设计与安装:*连接节点:的锚固方案(如勾头螺栓、滑动连接件)对保证板材在高层建筑中的稳定性至关重要。*支撑结构:主体结构(梁、柱)的刚度和施工质量直接影响外墙系统的整体稳定性。*安装方式:板材是横向还是竖向安装,其受力模式不同,也影响适用高度。4.施工质量:板材拼接缝隙的处理、防水密封的施工质量,直接影响外墙的长期性能和抗风压能力。重要提示:*没有上限:ALC板材的“高”安装高度并非固定值,需由结构工程师根据具体项目(建筑高度、体型、当地风压、抗震烈度、选用的板材规格和连接技术)进行严谨计算和设计。*设计是前提:切勿仅凭经验或简单参照低层项目!高层应用ALC外墙,必须进行专项结构计算和深化设计,选择符合要求的板材规格和连接体系。总结:在肇庆使用ALC外墙板材,100mm标准板通常适用于24米以下建筑。超越此高度,需增厚板材、提高强度等级,并辅以严谨的抗震抗风设计及可靠的连接技术。安全无小事,务必选择合格产品,委托经验丰富的团队进行设计与施工,确保建筑外立面的安全稳固。

1.原则:允许变形,避免硬约束*ALC墙板作为非承重外围护或内隔墙,其抗震设计的是允许其在作用下随主体结构协调变形,避免因刚度突变或约束过强导致自身破坏或对主体结构产生不利影响。*节点设计的关键在于“上滑下固”或“上柔下刚”:即墙板顶部与主体结构(梁、板底)的连接应允许水平方向的相对位移(滑动),而底部与主体结构(楼板、梁面)的连接则需限制平面内位移,但允许平面外转动。2.关键节点设计要点:*顶部节点(与梁/板底连接):*主要形式:通常采用滑动铰接节点。*构造:在墙板顶部预埋铁件(或通过卡件),通过带长圆孔的连接件(如角钢、钢板)与固定在主体结构上的预埋件(或后置锚固件)用螺栓连接。长圆孔的方向应平行于板长方向(即水平作用方向),为墙板提供水平滑动的空间。*间隙:墙板顶部与梁/板底之间应预留足够宽度的缝隙(通常≥20mm,具体根据层间位移角限值计算确定),并用弹性、耐候、防火的密封材料(如发泡聚乙烯棒+耐候密封胶)填充,确保既能自由变形又不影响建筑功能。*目的:允许墙板在水平力作用下相对主体结构产生平面内的水平位移,避免顶死导致应力集中而压碎板端。*底部节点(与楼板/梁面连接):*主要形式:通常采用限制平面内位移的固定铰接节点。*构造:在墙板底部两侧(或中间)设置L形、U形或角钢固定件。固定件一侧通过膨胀螺栓或化学锚栓牢固固定在楼板/梁面上,另一侧通过螺栓与墙板侧面的预埋铁件(或卡槽)连接。螺栓孔可为圆孔,确保平面内固定。*目的:限制墙板在自身平面内的水平位移(防止整体倾覆或滑移),但允许其在平面外产生微小转动(适应主体结构的弯曲变形),同时承受平面外的风荷载等。*板缝处理:*竖向和水平板缝应保持均匀宽度(通常≥5mm)。*缝内应用柔性、耐候、防火的弹性密封胶(如硅酮密封胶)填实,确保其变形能力。*对于抗震要求较高的部位或较长墙体,可在板缝内增设耐碱玻璃纤维网格布等增强材料,提高抗裂性。*与柱/墙侧向连接:*墙板端部与混凝土柱或剪力墙之间必须预留足够宽度的缝隙(通常≥15mm)。*缝隙内填充柔性材料(如发泡聚乙烯棒),外侧用弹性密封胶封闭。*严禁刚性连接或填充硬质材料,确保墙板与竖向构件在时能自由变形,避免相互碰撞挤压。3.重要构造要求:*预埋件/连接件:必须具有足够的强度和耐久性(防腐处理),预埋位置准确,焊接或锚固可靠。*变形能力:所有节点(尤其是顶部滑动节点和板缝)的设计变形能力应不小于主体结构在设防烈度作用下的层间位移角限值(通常为1/200或1/100,具体按规范确定)。*材料要求:密封胶、填缝材料必须具有高弹性模量、良好的耐候性、耐老化性和防火性能。*局部加强:对于门窗洞口周边、墙体转角处等应力集中部位,应采取局部加强措施,如增设附加钢筋、加固件等。总结:中山地区ALC墙板的抗震节点设计,在于“释放变形、避免硬碰”。通过精心设计的顶部滑动节点(长圆孔+柔性填缝)允许水平位移,底部限位节点(可靠固定)防止倾覆滑移,宽缝柔性填缝(板缝、端缝)吸收变形,共同构成一个既能保证墙体稳定性和功能性,又能适应作用下主体结构变形的柔性连接体系。设计和施工必须严格遵守相关国家规范、地方标准及厂家提供的抗震节点详图和技术要求(如众联提供的节点图集),确保节点的变形能力和可靠性满足当地抗震设防烈度(中山一般为7度)的要求。请注意:具体项目的节点设计细节(如缝隙宽度、预埋件型号、连接件尺寸等)应由结构工程师根据项目具体情况(结构类型、高度、设防烈度、风荷载等)进行计算和确定,并参考所选ALC板厂家(如众联)提供的经过验证的抗震节点标准图集。
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