Dizajn záhrady na streche domu sa stáva veľmi populárnym ako medzi obyvateľmi ...
Dizajn záhrady na streche domu sa stáva veľmi populárnym ako medzi obyvateľmi ... |
Vonkajšie svahy sú dôležitým detailom štruktúry okna. Sú namontované nielen ... |
V systéme výmeny tepla domu sú podlahy jedným z miest veľkých tepelných strát. Na ... |
Ďalším populárnym materiálom, ktorý zachytil významný podiel na trhu stavebných materiálov, je skladovanie plynu. Bloky v tvare pripraveného na pripravené majú veľa spoločného s umelým kameňom a vyznačujú sa výraznými výhodami. Z tohto dôvodu získali plynové kremičitanové bloky takú širokú popularitu pri výstavbe domov.
Rozsah plynového kremičitanu spočíva v nasledujúcich smeroch:
Pokiaľ ide o ich vlastnosti, kremíkové bloky plynu majú veľa spoločného s penovým betónom, ale zároveň ich prekonávajú mechanickou pevnosťou.
V závislosti od hustoty materiálu. Existuje niekoľko oblastí aplikácie:
Čím vyššia je hustota, tým horšie sú ukazovatele tepelného inzulácie, takže takéto budovy budú vyžadovať ďalšiu izoláciu. Vonkajší je častejšie poskytované pomocou polystyrénových alebo polystyrénových penových dosiek. Tento materiál má nízku cenu a zároveň poskytuje dobrú tepelnú izoláciu miestnosti kedykoľvek v roku.
V poslednej dobe sa výrazne posilnila pozícia plynu -ako je jedným z najžiadanejších pri výstavbe materiálov.
Relatívne malá hmotnosť hotových blokov výrazne urýchli výstavbu budovy. Napríklad silikátové bloky plynu, ktorých rozmery majú typické hodnoty, podľa niektorých odhadov znižujú zložitosť inštalácie na 10 -krát v porovnaní s tehlami.
Štandardný blok s hustotou 500 kg/m3 s hmotnosťou 20 kg je schopný nahradiť 30 tehál, ktorých celková hmotnosť bude 120 kg. Inštalácia blokov na budovách s nízkym počtom podlaží tak nebude vyžadovať špeciálne vybavenie, znížiť náklady na pracovnú silu a čas strávený pri výstavbe budovy. Podľa niektorých odhadov úspora času dosiahne zníženie nákladov na jeho 4 krát.
Má zmysel uviesť zoznam základných technických charakteristík plynových kremičitanových blokov:
Ak porovnáme bloky s plynovými miestnosťami s tehlami, ukazovatele nie sú za posledne menované. Takže požadovaná hrúbka steny na zabezpečenie dostatočnej tepelnej vodivosti pre bloky je až 500 mm, zatiaľ čo tehla bude vyžadovať podobné murivo s hrúbkou 2000 mm. Spotreba roztoku na položenie materiálu bude pre tehlu 0,12 m3 a 0,008 m3 pre plynové kremičitan na 1 m2 muriva.
Hmotnosť jedného štvorcového metra od steny bude až 250 kg pre plynový kremičitan a až dva tony tehly. V tomto prípade je potrebná zodpovedajúca hrúbka základu pre podporné steny stavby budovy. Tehlové murivo bude vyžadovať hrúbku základu najmenej 2 metre, zatiaľ čo v prípade plynových kremičitanových blokov je dostatočná hrúbka iba 500 mm. Zložitosť muriva blokov je oveľa nižšia, čo zníži náklady na pracovnú silu.
Okrem iného sú plynové kremičitanové bloky oveľa väčšia environmentálna prívetivosť. Koeficient tohto materiálu je dva body, ktoré ho privádzajú na prírodný strom. Zároveň je ukazovateľ environmentálnej prívetivosti tehly na úrovni 8 až 10 jednotiek.
Bloky na plynový kremičitan, ktorých cena výrazne zníži náklady na výstavbu domu, majú nasledujúci počet nepopierateľných výhod:
Napriek tomu bloky plynových kremičitanov v súčasnosti nie sú schopné priniesť drvivú ranu všetkým konkurentom. Tento materiál sa vyznačuje aj významnými nedostatkami:
Nákup blokov bez plynu je vhodnejší pre tých predajcov, ktorí predstavujú výrobky dobre známych výrobcov. Moderné vysokokvalitné vybavenie na továrňových linkách vám umožňuje zabezpečiť správnu kontrolu nad kvalitou vyrobených kremičitanových blokov plynu, takže kupujúci je presvedčený o trvanlivosti zakúpených výrobkov.
Samotný výrobný proces je rozdelený do niekoľkých etáp a čo je charakteristické, každá z nich je plne automatizovaná. To vylučuje zásah ľudského faktora, od ktorého často závisí kvalita výrobkov. Najmä v piatok a pondelok. Ktorý pracoval vo výrobe, pochopí to.
Drvenie vápna, piesku a sadry, ktoré tvorí základ pre výrobu blokov. Pridaním vody je piesok brúsený do stavu kvapalinovej zmesi. Posiela sa do mixéra, do ktorého sa pridávajú cement, sadra a vápno. Ďalej sú komponenty hnuté a počas tohto procesu sa k nim pridá hliníková suspenzia.
Potom, čo sa všetky komponenty navzájom opatrne premiešali, zmes sa naleje do foriem, ktoré sa presunú do dozrievania. Ak je vystavený teplotám za 40 ° C počas štyroch hodín, materiál opuchne. V tomto prípade sa vodík aktívne uvoľňuje. Vďaka tomu získa posledná hmota potrebnú poréznu štruktúru.
Pomocou zachytenia na otáčanie a rezací stroj sa strihy rezajú do požadovaných rozmerov. V tomto prípade automatizácia riadi presné a chybné rezanie výrobkov.
Následne sa bloky posielajú do autoklávu, aby sa prijal konečná sila. Tento proces prebieha v komore, keď je vystavený teplotám v roku 180 ° C počas 12 hodín. Zároveň by tlak pary na skladovaní plynu mal byť najmenej 12 atmosférou. Vďaka tomuto režimu získavajú pripravené bloky, ktoré vytvorili optimálnu hodnotu konečnej sily.
Vďaka žeriavom a zariadeniu pre konečnú kontrolu kvality sú bloky položené pre ich následné prirodzené chladenie. Potom sa na automatickom vedení z blokov odstráni možné znečistenie a vykonáva sa obal a značenie blokov.
Je pozoruhodné, výrobný proces nie je v poriadku, pretože v čase rezania sa plytvanie surového masívu odosiela na opätovné spracovanie, čím sa materiál pridáva do iných blokov.
Paliety s baleným plynovým kremičitým blokom dostávajú svoj technický pas s podrobnosťami o fyzických vlastnostiach a technických charakteristikách produktu, aby sa kupujúci mohol ubezpečiť v súlade s aplikovanými charakteristikami.
Ďalšia práca je už za predajcami a obchodníkmi, od ktorých bude závisieť úspech produktivity produktu.