ALC板可以做阁楼吗?
传统复式阁楼由钢结构上铺木板、绑钢筋网再打混凝土,钢结构上铺水泥板等三种结构阁楼做法,不仅工序繁琐,还不利于节能环保,会浪费很多施工材料,导致成本超出预期,以前人们对环保意识也没有现在这么注重,后来国家颁布政策,打造“节能减排,共创绿色生活”的时候开始不断有新材料,新技术、新思维的迸发,从此做阁楼的就有了一种新型环保建材材料—ALC板。
蒸压轻质加气混凝土板(ALC板)是一种以水泥、石英砂、石灰为原料,为发泡剂,采用高压蒸汽养护技术配方制成得均制多孔硅酸盐板材。内有专门除锈防腐处理好的钢筋网片,不仅满足了现代化结构设计,也能保温隔热、抗震抗渗、轻质节能,是ALC板作为外墙板、隔墙板、楼板、屋面板、特殊规格板发挥潜能的板材之一。
ALC板规格有10公分、12公分、15公分、17.5公分、18公分、20公分,其中常用的是15公分、17.5公分、18公分、20公分;10公分长可定制到4.2m,12公分长可定制至5m,剩余公分长可定制6m,板材越厚做的越长,承重性可站四个成年人也不会断,隔音防火效果比传统板材要质量好。
ALC隔层与钢结构木板夹层、混凝土现浇夹层的比较:
1、ALC夹层:包含钢梁焊接,楼板铺设,楼板可定制尺寸,工期短,ALC楼板可有效减少夹层中钢材用量,因其只需两端支撑,承载力比其他板材要大,能满足办公、住家、休闲等场所的荷载要求,其夹层地面饰面可直接铺地板、砖。
2、木板夹层:由木工板及钢构梁组成,也是因为木板厚度薄、自身承载性小,所以需要钢梁纵横向布置,钢梁间距小,钢材用量大,木板夹层不隔音、不防火、不防腐、含甲醛、夹层饰面单一,已被市场慢慢淘汰。
3、混凝土现浇夹层:承载力比上两个要强,但制作中设计模板支护,钢筋捆绑,浇筑混凝土,混凝土养护等多种问题,工期较长,对原有结构影响较大。
事实上,在生产和生活方面,人们对产品的要求也在逐步提高。毕竟,经济发展水平有了很大提高,对生产的要求也会比较高。那么使用alc板需要做的工作有哪些呢?
准备前,确认产品的型号、尺寸、形状等质量是否符合设计要求。确保我们的生产符合客户需求的特点,从而确保我们的生产流程更好。此外,我们应该更加注意盘子的搬运和储存。
因为ALC平板的观众越来越广,所以有必要来回携带它。在整个过程中,我们应该小心不要损坏材料。为防止板材损坏,运输过程中应采取绑扎措施,减少损坏,保障建筑材料的正常生产和使用。因为它具有吸水的特性,所以在堆放时,尽量不要让它直接接触地面,这是正确的储存方法。为防止堆放不当造成弯曲、开裂等损坏,或过度堆放造成隐患,便于施工过程中取用板材。由于电路板需要安装在不同的环境中,因此正确的存储更为重要。
使用填充砂浆时也有要求,水泥标号不大于42.5;砂应符合砌筑砂浆用砂的要求;砂浆不得含有对钢筋和砂浆有害的杂质。这样可以大大保障alc板的质量。即使在生产之后,也无法将其投放市场。为了保障板材的柔性连接,耐火接缝材料应先使用岩棉,以便发挥更好的作用。在墙板上钻孔、锯切时,应使用切割机等工具,不得随意切割。在墙板上切槽时,不宜切横向槽;当需要横向凹槽时,还应注意深度,以避免损坏墙板的原始质量。
一般的AAC砌块(蒸压轻质砂加气混凝土砌块)是以硅质材料(砂)和钙质材料(石灰、水泥)为主要的原料生产,掺加发气剂(),在复杂的生产过程中一般通过配料、搅拌、浇筑、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔,所以故名蒸压加气混凝土。ALC墙板.ALC隔墙板,AAC砌块,蒸压加气混凝土板-山东宏力新型建筑材料有限公司生产的AAC砌块绿色环保、轻质节能是您的选择。绿色环保,AAC砌块的原材料为天然无机材料,无性,在高温下不会产生有毒气体,使用健康,安全,是国家大力推广的绿色建材产品,主要原材料为石英砂、石灰、水泥和水。
节能保温:导热系数为 0.13-0.19,其 150mm 厚度材料的保温效果可以达到普通 370mm 厚砖墙。是一种单一材料就能达到建筑节能 75%以上的新型建材;其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍,是目前较为适用于建筑节能的自保温材料;保温隔热:采用AAC砌块作为建筑外围护墙体结构,不用外铺或内贴其他任何保温材料就能满足建筑节能和保温隔热的舒适性要求,保温砌块能实现外围护和保温节能的双效合一。防火阻燃:由于AAC砌块原材料和产品本身均为无机物,不燃烧。100mm厚砌体的耐火极限大于4h,可满足建筑设计防火规范对防火墙的设计防火要求,可广泛应用于防火墙。隔音降噪、抗渗防潮:AAC砌块内部结构像面包一样,内部均匀地分布着大量的封闭气孔,直径约1mm~2mm,具有吸音和隔音双重性能。由于封闭的气孔存在,可有效的阻止水分的扩散和渗透。轻质:AAC砌块的容重在300kg/m3~625kg/m3,为粘土砖的1/4,灰砂砖的1/3,混凝土的1/5,可有效的减轻建筑物的自重。