ガスケイ酸塩と膨張粘土コンクリートブロックのどちらを選択するのが良いですか。 膨張粘土コンクリートブロックですか、それともセラミックブロックですか? パーティションブロックの選択

建設用のブロックを選択するときは、強度、熱伝導率、耐凍害性、中空度、密度などのパラメーターを考慮する必要があります。

膨張粘土コンクリートブロックまたは砂セメントブロック?
住宅の外壁の建設には、熱伝導率が高く、重量が軽いため、通常、発泡粘土コンクリートブロックが使用されます。 砂セメントブロックは、強度が高く、そのような建物では熱伝導率や重量が問題にならないため、基礎、台座、耐荷重支持体などの重荷重のかかる構造物に使用されます。

スロット付き(中空)膨張粘土コンクリートブロックですか、それとも固体ですか?

固体の発泡粘土コンクリート ブロック (同様のコンクリート密度) は、スロット付きのものと比較して、より高い強度 (最大 M100) を持っています。 ソリッドブロックはこんな用途に最適です 確実な取り付けあらゆる種類の留め具(さまざまなダボ、アンカーボルトなど)が含まれています。 固体ブロックは、高層住宅を含む住宅の耐力壁の建設に使用され、モノリシック住宅のカラカス、耐力壁を充填し、その後のカーテンファサードの設置に使用されます。 スロット付き拡張粘土コンクリート ブロック (コンクリート密度が同様) は、固体ブロックよりも強度が低く、重量が軽いですが、コストも低くなります。 中空膨張粘土コンクリートブロックは建設に最適なパラメータを備えています カントリーコテージ、ガレージ、

モノリシックな建物のフレームを埋める別棟。

どのメーカーの発泡粘土コンクリートブロックを使用すればよいですか?
現在工場で生産されている発泡粘土コンクリートブロックの強度グレード:M25、M35、M50、M75、M100。 M50 未満の強度は、ガレージ、フェンス、別棟など、荷を降ろしていない低層の建物に使用されます。 建物。 強度 M50、M75 は耐力壁の建設に使用されます。 カントリーハウス、重いコンクリートの床を含む、最大 10 階まで。 壁厚20cmの低層コテージの場合はM75ブロック、壁厚40cmの場合はM50ブロックを使用することをお勧めします。

同じ中空のブロックでも重さが異なります。 どれを選ぶべきですか?

体積重量900kg/立方メートルまでの膨張粘土コンクリートブロック。 (軽量)熱伝導率が良く、軽量なため、下地への負担が軽減され、断熱性が若干向上します。 このような発泡粘土コンクリートブロックは表面が粗く、その後の壁加工のコストが高くなります。 軽量ブロックはコストが高いため、コストが高くなります 膨張した粘土砂利。 外壁断熱材がある場合(現代の基準によれば、年間使用の住宅には断熱材が義務付けられています)、壁の最終熱伝導率の差は1%未満です(断熱材を備えたブロックでできた壁と比較して)。密度が1000kg/立方メートル以上)。

したがって、ブロックの熱伝導率は 耐力壁一年中使用できる家々が背景に消えていきます。 密度1000kg/立方メートルの膨張粘土コンクリートブロック。 軽量のものと比較して重量が大きく、表面が滑らかであるため、左官工事のコストが削減されます。 重量が増えると家の熱慣性が増加し、外気温度が変化したときの家の温度変化が滑らかになります。 コストが低いため、このような発泡粘土コンクリートブロックは建設に適しています。

どのボイド形状がより好ましいでしょうか? どのパーティションブロックを選択すればよいでしょうか?

390×90×188mmのブロックは様々な用途の間仕切りとして使用されます。 砂セメント(固体を含む)仕切りブロックは、地下室、地下室、基礎、検査ピットなどの湿った部屋で使用されます。 発泡粘土コンクリートブロックは、軽量で敷地の防音性に優れているため、住宅の敷地に使用されます。 設置時に重要な場所に固体パーティションの膨張粘土コンクリートブロックが使用されます ドアフレーム、重量のある屋内設備、電化製品、家具などを吊り下げます。 軽量の中空パーティションは防音性の高い部屋をブロックしますが、加工が難しくなります。 膨張粘土コンクリートブロック重さは1000kg/立方メートルを超えます。 壁が滑らかで加工の必要性が少なく、安価です。

ファサードを磁器せっ器で仕上げるにはどのブロックを使用しますか?


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工事 カントリーハウス最新の熱効率の高いセラミックブロックから作られたものは、膨張粘土コンクリートブロックから作られたものよりも経済的に安価です。

1 m 3 ブロックのコストの比較に限定せず、すべてのコストを考慮すると、熱効率の高いセラミックブロックを選択すると、250〜350,000ルーブルの節約になることが明らかになります。

同時に、熱効率の高いセラミックブロックは、次のすべての主要な特性において発泡粘土コンクリートブロックよりも優れています。

  • 熱効率の高いセラミックブロックの強度グレード - M75、膨張粘土コンクリートブロック - M35-M50;
  • 熱効率の高いセラミックブロックで作られた外壁の熱抵抗 - 3.73メートル 2 *ソフトウェア、ミネラルウール断熱層を含む膨張粘土コンクリートブロックで作られた外壁の熱抵抗 100mm - 3.48メートル 2 *ソフトウェア.

以下、この論文の主張です。 広告はありません。数字だけです。

ここ数年からの低層建物の建設 膨張粘土コンクリートブロック 急速に人気を失いつつあります。

主な理由2.

  1. 外壁の構築に断熱層を使用する必要性。 それ以外の場合、建設されたハウジングは要件を満たしません(構造の熱工学計算は以下に示されています)。 断熱材が弱点設計上、その耐用年数は30〜35年で、その後は断熱材の交換を伴うファサードの高価な修理が必要になります(詳細は下記)。
  2. 主な競合他社である熱効率の高いセラミックブロックや気泡コンクリートブロックと比較して建設コストが高い。
経費選ぶとき 膨張粘土コンクリートブロック 面積140〜150平方メートルの家の建設には、 下におよそまでに 10万〜15万ルーブル。

そして、これは考えてみれば真実です 通常の大判セラミックブロック ボイドジオメトリ付き 長方形または菱形の形。 このような空隙形状を持つセラミック ブロックを製造する技術は、80 年代初頭にドイツの建築用セラミックメーカーによって採用されました。 ロシアのセラミックブロック製造業者のほとんどは、まさにこの時代遅れの技術を習得しており、現在もそれを実行しています。
このようなブロックの熱特性により、 SNiP「建物の断熱」厚さ 440 mm の菱形の空隙を備えたブロックを使用した場合と、厚さ 510 mm の長方形の空隙を備えたブロックを使用した場合。

建設業 15 年前、ドイツの技術者は、より熱効率の高い格子 (空隙形状) を備えたセラミック ブロックを製造する技術を開発しました。 ロシアでは、サマラ セラミック材料工場がこの技術を最初に習得し、10 年間ラインのブロックを生産しました。 スーパーサーモ.
2017 年半ばに、サマラ工場はラインのユニットの生産を中止しました。 スーパーサーモ、 なぜなら それらはさらに熱効率の高い設計のブロックに置き換えられました - これらがラインのブロックです カイマン。

違いはなんですか 最高のブロックロシア 普通のセラミックブロックから?

本物の温かみのある陶器の4つの兆候。

1. どの多中空スロットセラミックブロックから家を建てるかを選択するとき、重要なパラメータは次のとおりです。 全体のサイズブロックとセラミックトラックの長さ。 熱流はそれらに沿って移動します。 密閉された室内の空気は優れた断熱材です。 よりモダンなセラミックブロックで ケイマン30、熱流が乗り越えなければならない経路はより長くなります。

2. ブロック上のセラミックトラックに注意してください。 ケイマン30従来のセラミックブロックよりも厚さが薄く、パスの厚さが薄いほど、単位時間当たりに通過する熱流が少なくなります。

3. 本物の温かいセラミックは、M100 以上の強度グレードを持つことができません。 粘土の密度が高くなることでブランド力が高まり、材料の密度が高くなるほど熱の伝達が良くなります。 U ケイマン30圧縮強度グレード M75、これは熱効率の高いセラミックブロックによるものです。 ケイマン30粘土自体の多孔性が高い。 マイクロ空気室は熱流の経路長も長くします。 同時に強度グレードも M75 Cayman30 を 5 階建てまでの建物で自立型ブロックとして使用できます。

4. そして最後に、特許を取得した最後のもの 知っているブロックデザインで ケイマン30、これはブロックの側面結合のための熱効率の高いロックです。 ケイマン30錠前は家から熱を逃がすための長い鋸歯状の経路ですが、従来のセラミックブロックの時代遅れのモデルでは、錠内の熱は真っ直ぐで太い経路に沿って流出します。

ここで見ることができます セラミックブロック Kerakam Kaiman 30 の熱伝導率試験レポート
動作条件における熱伝導率の値は、文書の最後に記載されています。

比較してみましょう 膨張粘土コンクリートブロック 熱効率の高いセラミックブロックを採用 ケイマン30私たちの設計局が設計した、面積166.6平方メートルの特定の住宅の例を使用します。

当社のデザインによる1,200の住宅デザインは、フリーハウスプロジェクトプロモーションに含まれる住宅デザインのページでご覧いただけます。

  • 以下は、主な特性、対象となる材料、およびその設置の特徴の比較です。
  • からなる外壁構造の熱工学計算 膨張粘土コンクリートブロック そしてセラミックブロック ケイマン30、SNiP「建物の断熱」方法論に従って作成されています。
  • さらに、家を選ぶ際には、家を建てる費用の比較計算も行われました。 膨張粘土コンクリートブロック またはセラミックブロック ケラカムケイマン30.

将来を見据えて、セラミックブロックから家を建てるという選択を支持することをお知らせします。 ケラカム カイマン 30あらゆる点で優れており、コストの増加にはつながりませんが、逆にコストの削減につながります。 252,420ルーブル.

記事の最後にある以下の数字で計算を確認できます。 比較計算では価格を使用しました 膨張粘土コンクリートブロック 45 RUR/個、熱効率の高いセラミックブロックのコスト ケイマン30平等なものとして受け入れられた 95 RUR/個現場への配送も含めて。

検討中の材料を比較してみましょう - 膨張粘土コンクリートブロックとセラミックブロック ケラカムケイマン30特性に応じて。

1. 強さ.

壁材料の強度は、試験サンプルにかかる分布荷重の最大圧力によって決まり、材料の表面 1 平方センチメートルにかかる力のキログラム数 (kgf) によって特徴付けられます。

セラミックブロックなので ケラカムケイマン30強度グレードは M75 で、1 平方センチメートルが 75 kg の荷重に耐えることができます。

発泡粘土コンクリートブロックの強度グレードは非常に低く、メーカーによって M35 から M50 まで異なります。 その結果、発泡粘土コンクリートブロックの製造業者の指示によれば、石積みの3列ごとに補強する必要があり、この目的のために、補強材を敷設するために発泡粘土コンクリートブロックに溝が作られます。



セラミックブロック積み ケラカム カイマン 30建物の角のみ、各方向に 1 メートルずつ補強されています。 補強のために、玄武岩プラスチックメッシュが石積みの接合部に配置されて使用されます。 労力を要するゲート処理と、その後の接着剤による溝内の補強材の被覆は必要ありません。

セラミックブロックを設置する場合は石積みモルタルを塗布します 石積みの水平目地に沿ってのみ。 石工は一度に 1.5 ~ 2 メートルの石積みにモルタルを塗り、次のブロックをさねと溝に沿って配置します。 敷設は非常に迅速に行われます。

膨張粘土コンクリートブロックを設置するときは、溶液を次の場所にも適用する必要があります。 側面ブロック。 明らかに、この設置方法による石積みの速度と複雑さは増加するだけです。

また、セラミックブロックを鋸で切ることは、プロの石工にとっては難しくありません。 この目的にはレシプロソーが使用されます。 壁の各列でカットする必要があるブロックは 1 つだけです。




2. 検討中の構造が熱伝達に抵抗する能力、つまり 冬は暖かく、夏は涼しい家を保ちます。

SNiP「建物の断熱」を確保するには、発泡粘土コンクリートブロックで構築された外壁の構造に断熱層を含める必要があります。 上で述べたように 断熱材が弱点だ設計上の耐用年数 30~35歳、その後、断熱材の交換を伴うファサードの高価な修理が必要になります。 断熱層としては以下のものを使用できます。
  • ミネラル ウールの断熱材,
  • 発泡ポリスチレンPSBS M25、
  • 押出ポリスチレンフォーム。
押出発泡ポリスチレンフォームはかなり新しい素材ですが、構造物内での耐用年数はミネラルウールやM25ポリスチレンフォームの限界である30~35年を超えると考えられています。 押出ポリスチレンフォームのコストは高くなりますが、このタイプの断熱材の熱特性はミネラルウールボードや発泡ポリスチレンよりも優れています。 その結果、押出ポリスチレンフォームを使用することにより、構造に必要な熱抵抗をより薄い層の厚さで達成できます。 必要な量が少なくなり、高いコストが部分的に補われます。 立方メートル押出ポリスチレンフォーム。

発泡ポリスチレンは蒸気透過性が非常に低いため、発泡ポリスチレンで断熱された発泡粘土コンクリートブロックで作られた住宅の快適な居住性に影響を与えることを理解する必要があります。 また、このタイプの断熱材にはスチレンが含まれているという事実にも注意する必要があります。 スチレンは一般的な毒性作用を持つ毒物であり、刺激性、変異原性があり、 発がん性の影響、第 2 (GN 2.1.6.1338-033) 危険クラスに属します。 スチレンの有毒特性の詳細については、Wikipedia Web サイトを参照してください。

ミネラルウール断熱材は、発泡ポリスチレンとは異なり、優れた蒸気透過性を持っています。 これにより、住宅での生活の快適さのレベルが向上しますが、多層の蒸気透過性構造の配置要件が課され、特に断熱材の表面と面するレンガの間には40のエアギャップを作成する必要があります。 -50mm、自由な空気循環を確保するため、対面するレンガの壁に通気口が設置されています。 垂直の石積みの接合部は、3 m2 ごとに 1 つの接合部でモルタルが除去されます。 通気隙間を設けると外壁全体の厚みが厚くなるため、基礎壁の厚みが増し、基礎工事費に影響します。
ほとんどのミネラルウール断熱材(黄緑茶色のボード)にはフェノールが含まれており、石やガラス繊維を接着してボードの形状にするために使用されることにも注意してください。 フェノールは一般的な毒性を持つ毒物であり、第 2 危険度クラス (GN 2.1.6.1338-033) の非常に危険な物質にも属します。 フェノールの有毒特性の詳細については、Wikipedia Web サイトを参照してください。
また、家の運用中にフェノール接着剤が徐々に蒸発し、その結果、約30〜35年後には石の繊維が互いに接着せずに残り、それが原因となることを理解する必要があります。ミネラルウールのスラブは元の形状を失います。 繊維は沈降し始め、外壁の一部が露出し、換気の隙間を埋めます。 ファサードの被覆材と残りの断熱材を解体することにより、ファサードの大規模な見直しが必要になります。

Kerakam Cayman30 セラミック ブロックの熱特性は、設計に断熱材を含める必要がないほどです。 ブロック外壁の熱抵抗 ケイマン30そして穴の開いたレンガで裏打ちされています - 3.73m2*S/W、予備を提供します SNiP「建物の断熱」都市部の住宅用 ノヴォシビルスク.

以下は、80 mm の押出ポリスチレンフォームの層で断熱された厚さ 390 mm の発泡粘土コンクリートブロックで作られた外壁と、熱効率の高いセラミックブロック Cayman30 で作られた壁の熱工学計算です。 SNiP「建物の断熱」。

熱計算モスクワ地方のドミトロフ市のために作られました。

構造体の熱保持能力は、構造体の熱抵抗 ( R、m 2 *ソフトウェア).

都市の公式 (SNiP「建物の断熱」) を使用して、暖房期間の度日、°C ∙ 日/年を決定しましょう。 ドミトロフ.

GSOP = (t in - t from)z from,

どこ、
t V- 建物の内部空気の設計温度、°C、表 3 に示されている建物群の周囲構造を計算するときに取得されます (SNiP「建物の熱保護」): pos による。 1 - GOST 30494に準拠した対応する建物の最適温度の最小値による(範囲内) 20 -22℃);
t から- 都市の寒冷期の平均外気温度 (°C)。 ドミトロフ意味 -3,1 ℃;
から- 都市の毎日の平均外気温度が 8 °C 以下の期間の一連の規則に従って採用された暖房期間の日数/年間。 ドミトロフ意味 216日.

GSOP = (20- (-3.1))*216 = 4,989.60 °C*日。

住宅の建物の外壁に必要な熱抵抗の値は、次の式によって決定されます(SNiP「建物の熱保護」)

R tr 0 =a*GSOP+b

どこ、
Rtr0- 必要な熱抵抗。
aとb- 係数。その値は、対応する建物グループのSNiP「建物の断熱」の表3に従って取得する必要があります。住宅用建物の場合は、その値 値は 0.00035 に等しいとみなされる必要があります。 b - 1,4

R tr 0 =0.00035*4 551.0+1.4 = 3.1463 m 2 *S/W

ロシアの多くの都市における住宅の外壁に必要な熱抵抗の値

検討中の構造の条件付き熱抵抗を計算する式:

R0 = Σδ n n + 0,158

どこ、
Σ – レイヤーの合計シンボル 多層構造;
δ - 層の厚さ(メートル単位)
λ - 動作湿度にさらされる層材料の熱伝導率。
n- 層番号(多層構造の場合);
0.158 は補正係数であり、簡単にするために定数とみなすことができます。

低減熱抵抗の計算式。

R r 0 = R 0 x r

どこ、
r– 不均一なセクション(接合部、熱伝導性介在物、前室など)を含む構造の熱技術的均一性係数

規格によると STO 00044807-001-2006表8によると、熱均一性係数の値 r大判の中空多孔質セラミック石とガスケイ酸塩ブロックで作られた石積みの場合は、 0,98 .

同時に、この係数は次の事実を考慮していないという事実に注意していただきたいと思います。

  1. 温かい石積みモルタルを使用した石積みをお勧めします (これにより、接合部の不均一性が大幅に平準化されます)。
  2. 耐力壁と対面する石積みの間の接続として、金属ではなく、玄武岩とプラスチックの接続を使用します。この接続は、文字通り鋼製接続よりも熱伝導が100分の1です(これにより、熱伝導性の介在物によって形成される不均一性が大幅に排除されます)。
  3. 窓の傾斜と 出入り口、私たちのによれば プロジェクトのドキュメントさらに、押出ポリスチレンフォームで断熱されています(これにより、窓やドアの開口部、前室の領域の不均一性が排除されます)。
このことから、作業文書の指示に従うと、石材の均一性係数は統一される傾向があると結論付けることができます。 しかし、熱抵抗の減少を計算すると、 R r 0 テーブル値 0.98 を引き続き使用します。

R r 0 は R 以上でなければなりません 0 必須.

熱伝導率を理解するために建物の動作モードを決定します。 λ aまたは λin条件付き熱抵抗を計算するときに取得されます。

動作モードを決定する方法については、以下で詳しく説明します。 SNiP「建物の断熱」 。 指定された内容に基づいて、 規範文書, 段階的な指示に従ってみましょう。

最初のステップ。 を定義しましょうSNiP「建物の熱保護」の付録Bを使用した、建物地域 - ドミトロフ市の湿度について。


表によると都市は ドミトロフゾーン 2 (通常の気候) にあります。 値 2 - 通常の気候を受け入れます。

2番目のステップ。 SNiP「建物の断熱」の表 No. 1 を使用して、室内の湿度条件を決定します。

同時に、暖房季節には、室内の空気湿度が15〜20%に低下することに注意してください。 暖房シーズン中は、空気湿度を少なくとも35〜40%まで上げる必要があります。 人間にとって快適な湿度は40~50%と言われています。
湿度を上げるには、部屋を換気したり、加湿器を使用したり、水槽を設置したりすることが効果的です。


表 1 によると、気温 12 度から 24 度、相対湿度 50% までの暖房期間中の室内の湿度条件は、 ドライ.

3番目のステップ。 SNiP「建物の断熱」の表 No. 2 を使用して、動作条件を決定します。

これを行うには、室内の湿度体制の値と線の交点を見つけます。この場合、それは次のようになります。 ドライ、都市用の湿度コラム付き ドミトロフ、以前に判明したように、この値は 普通.


まとめ。
SNiP 方法論「建物の熱保護」による条件付き熱抵抗の計算 ( R0) 値は動作条件下で適用する必要があります 、つまり 熱伝導率を使用する必要があります λ a.

ここで見ることができます セラミックブロックの熱伝導率試験成績書ケラカム カイマン 30.
熱伝導率の値 λ aドキュメントの最後にあります。

セラミックブロックを使った外壁施工を検討してみよう ケラカム カイマン 30およびセラミック中空レンガで裏打ちされたガスケイ酸塩ブロック D500。

セラミックブロックオプションの場合 ケラカム カイマン 30石膏層を除いた壁の総厚さ 430mm(300mm セラミックブロック Kerakam Cayman30 + セメントパーライトモルタルで充填された 10mm の技術的ギャップ + 120mm の対面石積み)。

1層
2層(項目 2) – ブロックを使用した 300mm 壁積み ケラカム カイマン 30(運用条件 A における石材の熱伝導率 0.094 W/m*C)。
3層(項目 4) - セラミックブロックの間に 10mm の軽量セメントとパーライトの混合物を敷設 ケラカム カイマン 30および対面石積み(密度 200 kg/m3、動作湿度での熱伝導率 0.12 W/m*C 未満)。
4層

位置 3 - 暖かい石積みモルタル
位置 6 - 着色された石積みモルタル。

発泡粘土コンクリートブロックを使用し、押出ポリスチレンフォームの層で断熱され、セラミックの中空レンガで裏打ちされた外壁の石積みを考えてみましょう。

発泡粘土コンクリートブロックを使用するオプションの場合、漆喰層を除いた総壁厚 605mm(390mm の発泡粘土コンクリートブロック + 5mm の接着層 + 80mm の押出発泡ポリスチレンフォーム + 10mm の技術ギャップ + 120mm の対面石材)。

1層(項目 1) – 20mm 断熱セメントパーライト石膏 (熱伝導率 0.18 W/m*C)。
2層(項目 2) – 膨張粘土コンクリートブロックを使用した 390mm の石積み壁 (運用状態での石積みの熱伝導率 0.45 W/m*C)。
3層(項目 4) - 80mm 押出ポリスチレン (熱伝導率 0.030 W/m*C)

4層(項目 5) – スロット付きフェーシングレンガを使用した 120 mm の壁の石積み (動作状態での石積みの熱伝導率は 0.45 W/m*C です。

* – 構造物の熱抵抗の計算では、化粧レンガの層は考慮されません。 自由空気対流は、押出ポリスチレンフォームと表面レンガの間の技術的なギャップで発生します。


検討中の構造の条件付き熱抵抗 R 0 を計算します。

ケラカム カイマン 30

R 0 ケイマン 30 =0.020/0.18+0.300/0.094+0.01/0.12+0.12/0.45+0.158=3.8106 m 2 *ソフトウェア



R 0 膨張粘土コンクリート =0.020/0.18+0.390/0.45+0.08/0.03+0.158=3.8026 m 2 *ソフトウェア

検討中の構造の減少した熱抵抗 R r 0 を考慮します。

ブロックを使用した外壁のデザイン ケラカムケイマン30

R r 0 ケイマン30 =3.8106メートル 2 * ソフトウェア * 0.98 = 3.7344メートル 2 *ソフトウェア

膨張粘土コンクリートブロックを用いた外壁の設計

R r 0 膨張粘土コンクリート=3.3179 m 2 *S/W * 0.98 = 3.7266メートル 2 *ソフトウェア

検討中の 2 つの構造の低減された熱抵抗は、ドミトロフ市の必要な熱抵抗 (3.1463 m 2 *C/W) よりも高く、どちらの構造もドミトロフ市の SNiP「建物の熱保護」を満たしていることを意味します。 。

膨張した粘土からGOST 6133-99「コンクリート壁石」が説明されています。 この規制文書は、一般的な材料の多数のサプライヤーが参照していますが、すべてのサプライヤーが提供される製品に欠陥がないことを保証できるわけではありません。 20年の経験を持つ建設業者がまとめた発泡粘土ブロックの選択ガイドは、悪徳販売者の罠に陥るのを避けるのに役立ちます。

膨張粘土コンクリートブロックの品質を示す外部の兆候

専門家が膨張粘土コンクリートブロックの品質を判断するのにかかる時間はわずか 3 分です。 GOST に準拠していない兆候を隠すのは難しいため、最初に行うべきことは、1 つ、できれば複数のコピーを注意深く調べることです。

形状と全体の寸法

よく言われるように、高品質の積み木は 1 対 1 です。 バッチのすべてのコピーの高さは同じです - 18.8 cm、幅と奥行きにも同じことが当てはまります。 巻尺を持って行ってブロックの寸法を測るのが面倒でないようにしましょう。 数値の違いは生産技術の違反を示します;組成がGOSTの要件を満たしていない可能性があります;これはまた、建築材料の過度の収縮または膨張につながる場合もあります。

ブロックの壁が波打ったり、反ったりしないように、コーナーとエッジは正確で均一で、崩れていない必要があります。

色と表面構造

膨張粘土コンクリートブロックの標準色は、夏の雨後のアスファルトのような灰色です。 元の混合物に砂が過剰に含まれていることを示す表面の黄色や、低品質の原材料で作られたブロックの特徴でもある白と黒の斑点はありません。

ブロックはそれほど滑らかであってはなりません 砂石灰レンガ。 構造は非常に粗く、膨張した粘土の含有物がはっきりと目立ちます。

重量と強度

同じバッチのブロックの重量は同じである必要があり、わずかな差異のみが許容されます。 さらに、高品質の材料は、砂やセメントが過剰な場合に起こる重すぎません。

強度は、欠けや崩れたエッジの存在によって示されます。 使用前に崩れてしまうブロックは耐久性のある壁の構築には適していません。 高品質な仕上げでもフレームの欠陥は隠せません。

結論

優れた発泡粘土コンクリート壁ブロックは、濡れたアスファルトのように灰色で、崩れず、表面が粗く、寸法および幾何学的基準を満たしており、正しく聞こえます。

ブロックの音をテストするのは難しくなく、アストラハン スイカのようにレンチで軽く叩くだけです。 衝撃音は大きくなるはずです。

すべてのテストに合格した場合、膨張した粘土ブロックのバッチを安全に購入して建設を開始できます。彼らはあなたを失望させることはありません。 発泡粘土コンクリートブロックは当社のウェブサイトで購入できます - 詳細な情報製品の購入手順やサイトへの配送に関する情報を担当者から入手できます。

これらの建築材料の基礎を築く前であっても、気泡コンクリートと膨張粘土ブロックのどちらが優れているかを知る必要があります。 そうしないと、建設後に設計を変更するのに手遅れになってしまいます。

建築材料の選択は、重量、密度、その他の特性を考慮して行われます。

素材の作り方の違い

最適な建築材料を選択するには、事前にそのすべての機能を理解しておく必要があります。 気泡コンクリートは、発泡粘土コンクリートとは性質が異なります。 これらの材料は、耐荷重性と耐荷重性を高めるためによく使用されます。 内部パーティション家々。

膨張粘土ブロックはモノリシック材料として建築に使用されます。 中空および中実の膨張粘土コンクリートが市場に提供されています。 モノリシック構造物に気泡コンクリートを使用することはほとんどありません。 生成されるガスブロックのサイズはさまざまです。

これらの材料の組成と製造技術は大きく異なりますが、どちらも同じクラスに属します。 気泡コンクリート。 気泡コンクリートは、以下の成分を含む多孔質の材料です。 大量の気泡。 製造に使用される原材料は、膨張粘土コンクリートを製造する材料とは異なります。

通気ブロックは次の種類の材料から作られています。

  • 砂;
  • セメント;
  • ライム;
  • アルミニウムの粉末。

ガスの形成に伴う気泡の発生プロセスには、アルミニウム粉末の使用が含まれます。 その結果、製造された建築材料は多孔質になります。 気泡コンクリートは、膨張粘土コンクリートと同様に、特定のブランドで製造されています。

膨張粘土コンクリートの製造は、次の種類の材料から行われます。

  • 砂;
  • セメント;
  • 膨張した粘土。
  • 水。

製造工程では、混合物全体を混合し、結合剤として水を使用します。 膨張した粘土はさまざまな割合を持つことができます。 膨張粘土コンクリートの製造技術は特別な設備を必要としません。 気泡コンクリートブロックとは異なり、膨張粘土コンクリートは自宅で作ることができます。

ガスコンクリートと膨張粘土コンクリートの特徴

気泡コンクリートと膨張粘土コンクリートの特性の主な違いは、製造方法によって決まります。

  1. 建設された構造物の強度。 膨張粘土コンクリートには膨張粘土フィラーが含まれているため、気泡コンクリートよりも耐久性が高くなります。 これにより、それから作られた構造物に特別な強度が与えられます。 気泡コンクリートには充填材として気泡が含まれており、これにより材料の構造が多孔質になります。
  2. 実施 仕上げ工事。 膨張した粘土コンクリートは、そこから壁を構築した後、さらなる処理中により快適になります。 このような構造物には砂セメント混合物を使用して漆喰を塗るのが理想的です。 気泡コンクリートの滑らかな構造は、そのような表面に漆喰を塗るときに問題を引き起こす可能性がありますが、材料の寸法が正確であるため、パテまたは石膏の薄い層を塗布するだけで十分です。
  3. ブロックを敷き詰める工程。 拡張粘土コンクリート製品は、砂とセメントの溶液のみに敷設する必要があります;石積みの接合部は10〜15 mmである必要があります。 気泡コンクリートブロックの敷設は気泡コンクリート用の接着剤を使用して行われ、継ぎ目のサイズは2 mmであるため、冷たい橋から逃げる熱を保持できます。

これらの素材は吸水特性に違いはなく、優れた吸水能力を持っています。 気泡コンクリートは水を最大限に吸収できる構造をしているため、降水からの追加の保護が必要です。

場合によっては、人々はこの材料の費用を節約しようとして、気泡コンクリート基礎の建設を無視します。 彼らは、そのような可能性を気泡コンクリートブロックの軽量さと関連付けています。 同時に、より壊れやすい素材から強力なサポートを構築することも可能です。

どの建材がより高価ですか?

気泡コンクリートブロックの製造に使用される技術は複雑であるため、そのコストは膨張粘土コンクリートよりも高くなります。 通気されたブロックの寸法が大きくなり、そこからの壁の敷設が大幅にスピードアップされます。 レベルが高くなったことで施工が簡素化されました 幾何学的形状製品。

膨張粘土コンクリートブロックの技術的な空洞により、この材料は脆くなります。 ブロックに軽い打撃を与えるだけで破壊できますが、敷設プロセス中は非常に強力です。 これにより、重量負荷に耐える能力が保証されます。 より高グレードの気泡コンクリートから作られた製品にも同様の指標が存在する可能性があり、これはブロックのコストの大幅な増加につながります。

気泡コンクリートのメーカーが設定した価格は、膨張粘土コンクリートブロックよりも低いですが、この問題については議論の余地があります。 総コストを比較する場合は、すべての追加コストを考慮する必要があります。 この目的のために、完全な分析が実行されます。

たとえば、膨張粘土コンクリートで作られた耐力壁の最適な厚さは 20 cm です。 気泡コンクリート壁これだけでは必ずしも十分ではありません。 その結果、使用される材料のコストが膨張粘土よりも高くなる可能性があります。 グレードの高い気泡コンクリートは高価ですが、壁の崩壊や亀裂の発生を防ぐことができます。 ほとんどの場合、それらはより壊れやすい気泡コンクリート上に発生します。

素材を選ぶときに考慮すべきこと

気泡コンクリートまたは発泡粘土ブロックのどちらを選択するかを考えるときは、最初の材料で作られた壁の流動性が異なることを考慮する必要があります。 かなりの重量のある物体を取り付けるのは非常に困難です。 釘は簡単に打ち込めますが、そこに残りません。 膨張した粘土コンクリート壁はそのような問題の発生を意味するものではありません。

壁断熱の必要性という点では、気泡コンクリートには膨張粘土コンクリートに比べて何の利点もありません。 これらの材料で作られた壁には、いずれの場合でも断熱材が必要です。 厚さは同じかもしれませんが、気泡コンクリートの方が家の中の熱をよりよく保持します。 それはそれです 特徴的な機能、そのため、気泡コンクリートブロックが開発されました。

場合によっては、膨張粘土では壁の上に装甲ベルトを取り付ける必要がありません。 壁が気泡コンクリートで作られている場合は、補強する必要があります。 ガスブロックと膨張粘土ブロックのどちらが優れているかを選択するときは、これらの材料の断熱品質だけに焦点を当てるべきではありません。 気泡コンクリートは暖かいですが、強度が低く、場合によっては高価になります。

気泡コンクリートの使用には、このタイプの材料で作られた壁の仕上げに関連する特定の問題が伴う場合があります。 気泡コンクリートの使用量を、発泡粘土ブロックとの使用コストのレベルで比較してみましょう。 コストが高いのは、補強材、石積みの壁、最大の厚さ、断熱材が必要であり、より高価で高品質のブランドを選択する必要があるためです。

気泡コンクリートの長所と短所

気泡コンクリートで作られたブロックは軽量で、人間工学に基づいた形状をしています。 これらの特性により、この材料を使用した建設プロセスは大幅に簡素化されます。 このような材料で作られた建物の重量は軽いため、家の基礎をさらに強化する必要はありません。

気泡コンクリートの建物を建設するプロセスでは、強力な機器を使用する必要はありません。 積み降ろし作業や資材の運搬などの作業は必要ありません。 気泡コンクリート用の特殊な接着剤と環境に優しい材料自体が気泡コンクリートブロックで作られた住宅の建設に使用されるため、行われるあらゆる種類の作業はクリーンでなければなりません。

気泡コンクリートブロックとレンガ製品を比較すると、重量は3分の1になります。 重量に基づいて発泡粘土ブロックまたは気泡コンクリートを選択する場合、前者は後者よりも 1.5​​ 倍重いことを考慮する必要があります。 これらのコンクリートの中から選択する場合は、気泡コンクリートの方が断熱特性が高いことを覚えておく必要があります。

気泡コンクリートブロックは前処理が容易なことが特徴です。 簡単に切断したり研磨したりできます。 この利点により、作業が大幅に簡素化されます。 設置工事。 気泡コンクリートで作られた壁には追加の仕上げは必要ありません。

提示された建築材料は無毒です。 彼はハイライトを付けない 有害物質人間の健康に害を及ぼす可能性があります。 ただし、このタイプの材料の重大な欠点は、非常に壊れやすいことです。 この材料で作られた壁は、時間の経過とともにひび割れたり収縮したりする可能性があります。 このような表面に重い物体を設置するには、以下を使用する必要があります。 特殊なタイプ留め具。

気泡コンクリートは湿気を過剰に吸収する可能性があるため、防水処理を行う必要があります。 膨張粘土コンクリートブロックは、強度において気泡コンクリートの対応物を大幅に上回る可能性があります。 気泡ブロックで作られた壁の建設には、鉄筋コンクリートベルトによる特別な補強が必要です。 これを事前に行わないと、建物が縮小する可能性があります。

膨張粘土ブロックのメリットとデメリット

気泡コンクリートと発泡粘土コンクリートのどちらが優れているかを選択するときは、どちらの材料がより経済的であるかを把握する必要があります。 高い耐凍害性を備えた膨張粘土コンクリートは、最小限の価格を持っています。 ブロックは遮音性に優れています。 膨張粘土コンクリートは亀裂や収縮ができないため、耐荷重構造物を含む住宅の壁や間仕切りの建設に使用されます。

カラムジットコンクリートブロックは発火したり、蒸気や湿気を通過させたりすることができません。 この材料で作られた壁は、そこに取り付けられた物の重量に耐えることができます。 このような壁の表面にダボや釘を打ち込むと、器具を使わずに所定の位置に固定されます。

膨張粘土コンクリートおよび気泡コンクリートブロックの欠点は、ある程度の脆弱性が存在することです。 暖かい建物を建設する前に、厚い壁をレイアウトするか、断熱用の高価な材料を購入する必要があります。 これにはかなり高額な建設費が必要となります。

拡張粘土コンクリート壁には追加の仕上げが必要です。 この点で気泡コンクリートと比較すると、より加工が難しい材料です。 膨張粘土コンクリートを切断するには、ダイヤモンドホイールを備えた装置を選択することをお勧めします。

気泡コンクリートは、発泡粘土ブロックと比較して、より蒸気透過性の高い材料です。 後者の材料は家の基礎に大きな負荷をかける可能性があります。 同時に、膨張粘土コンクリートの輸送、荷降ろし、荷降ろしには費用がかかります。