






在佛山众联ALC板材应用于多个项目后,中山alc板批发,我们对其隔热性能进行了专项跟踪评估,结果显示其隔热,切实提升了建筑热工性能:
1.温差表现优异:在炎热夏季,采用众联ALC板材的外墙或屋面,其内表面温度相较于传统砖混墙体或普通混凝土屋面,实测可降低5-8℃。在阳光直射的西晒墙面,这种降温效果尤为明显。红外热成像对比图清晰显示,ALC板材区域温度分布均匀,无明显热桥,热惰性表现良好。
2.能耗降低显著:得益于优异的隔热性能,建筑内部空间温度波动显著减小,空调制冷负荷有效降低。实际监测数据表明,在相似气候与使用条件下,采用众联ALC板材的建筑,其夏季空调能耗较传统结构建筑可降低15%-25%,节能效益可观。
3.热舒适度提升:用户普遍反馈,安装众联ALC板材后,室内环境更加舒适。墙体“烘烤感”大幅减弱,室内温度分布更均匀,有效避免了局部过热现象,显著提升了居住与工作环境的舒适性。
总结:
佛山众联ALC板材凭借其内部均匀封闭的微孔结构,在实际应用中充分展现了的隔热性能。其不仅能有效阻隔外部热量侵入,显著降低墙体表面温度,更能直接转化为建筑运行能耗的降低与室内热舒适度的提升。评估结果充分验证了众联ALC板材作为隔热墙体材料的价值,为建筑节能降耗及创造舒适人居环境提供了可靠保障。
佛山众联alc板材厂家:alc 楼层板设计 荷载计算方法?

ALC(蒸压加气混凝土)楼层板因其轻质、高强、保温、防火、易施工等优点,广泛应用于建筑楼板系统。佛山众联作为ALC板材厂家,其楼层板的设计荷载计算需遵循以下方法和步骤:
1.确定设计荷载标准值:
*恒荷载(Gk):指结构自重及长期作用的荷载。
*ALC板自重:根据板材厚度(如100mm,125mm,150mm,175mm,200mm等)和实际干密度(通常500-650kg/m3)计算。例如:150mm厚,密度550kg/m3的板,自重≈0.15m*550kg/m3=82.5kg/m2≈0.825kN/m2。
*附加层荷载:包括找平层、保温层、面层(地砖、地板)、吊顶、管线等。需根据具体设计计算。
*活荷载(Qk):指使用期间可能出现的可变荷载,按《建筑结构荷载规范》GB50009取值:
*住宅、宿舍、旅馆、办公楼:2.0kN/m2
*教室、会议室、餐厅、商店:2.5kN/m2
*走廊、门厅、楼梯:3.5kN/m2(密集处取高值)
*阳台:2.5kN/m2(住宅)/3.5kN/m2(公共)
*特殊荷载:如有集中荷载(设备、隔墙支座)、隔墙荷载(需折算均布或按线荷载考虑),需单独计算并明确位置。
2.计算荷载设计值:
结构设计采用荷载设计值,需考虑荷载分项系数和组合值系数(按GB50009):
*基本组合(承载能力极限状态):
*恒载控制:`1.35Gk+1.4*ψc*Qk`(ψc为活荷载组合值系数,住宅办公室常取0.7)
*活载控制:`1.2Gk+1.4Qk`
*取两者较大值作为设计均布荷载(q_d)。
*标准组合(正常使用极限状态):`Gk+Qk`(用于验算挠度、裂缝)。
3.查用厂家技术参数:
*佛山众联会根据其ALC板材的具体强度等级(如A3.5,A5.0)、配筋方式(单向/双向)、厚度提供详细的《允许均布荷载设计值表》或《弯矩/剪力设计值表》。
*关键参数:这些表格会明确给出不同板厚、不同跨度下,深圳中山alc板,板材能承受的允许弯矩设计值(M_rd)或允许均布荷载设计值(q_allow)。
4.验算承载能力:
*根据实际板跨(L),计算在该跨度下由设计均布荷载`q_d`产生的跨中弯矩设计值(M_d)。对于简支单向板:`M_d=(q_d*L2)/8`。
*验算:`M_d≤M_rd`(查厂家表得到的允许弯矩设计值)。
*或直接比较:`q_d≤q_allow`(查厂家表得到的对应跨度的允许均布荷载设计值)。
*同时需验算支座处剪力设计值(V_d)是否小于厂家提供的允许剪力设计值(V_rd)。`V_d=(q_d*L)/2`(简支板端部)。
5.考虑跨度与厚度关系:
*ALC板的承载能力与跨度的平方成反比。跨度越大,相同厚度下能承受的荷载越小。
*佛山众联提供的荷载表会清晰体现这种关系。设计时,必须根据实际跨度选择对应的允许荷载值。

在广州市学校建筑中广泛应用的ALC板(蒸压加气混凝土板),其抗震性能是保障师生安全的关键考量因素之一。结合广州地区抗震设防烈度(7度)及学校建筑的高安全标准要求,分析如下:
1.优势:轻质高强
*ALC板抗震优势在于其轻质。其容重仅为传统砖墙的1/4-1/5左右。在作用下,中山alc板工厂,结构所承受的水平惯性力(力)与构件质量成正比。ALC板的轻量化特性显著降低了建筑的整体质量和惯性力,减轻了主体结构的负担,提高了结构的整体抗震能力,降低了主体结构受损的风险。
2.连接构造:柔性释放应力
*ALC板作为非承重的围护墙体或内隔墙,其抗震性能很大程度上依赖于与主体结构(梁、柱、楼板)的连接节点设计。现代抗震设计普遍采用柔性连接(如滑动连接、长圆孔连接、弹性胶缝等)。
*这种设计允许墙体在作用下产生微小的、可控的变形或位移,有效吸收和耗散能量,避免墙体因刚性约束而应力集中导致开裂、压碎甚至整体倾覆。合理的节点构造是确保ALC板在中保持整体性、不脱落的关键。
3.材料性能:韧性支撑
*ALC板本身具有一定的抗弯和抗冲击能力。其内部均匀分布的封闭微孔结构赋予其一定的韧性,在承受引起的平面内或平面外变形时,相比脆性材料(如实心粘土砖)具有更好的延展性和抗裂性,不易发生灾难性的脆性破坏。
4.符合规范与测试验证
*ALC板的生产和应用需符合国家及地方相关建筑抗震设计规范(如《建筑抗震设计规范》GB50011)和产品标准(如《蒸压加气混凝土板》GB15762)。这些规范对板材的物理力学性能(强度、密度)、连接节点构造、抗震试验方法等都有明确规定。
*机构(如众联等)进行的抗震性能测试(如模拟振动台试验)是验证其性能的重要手段。合格的测试结果应证明在设防烈度(7度)作用下,ALC板及其连接系统能保持基本完好或仅发生轻微、可修复的损坏(如局部微裂缝),不发生脱落、倾覆等危及安全的破坏。
5.设计与施工:质量保障
*抗震性能终取决于合理的设计(选用符合抗震等级的板材、精心设计节点)和规范的施工(严格按照图纸安装、确保连接件质量、填充缝隙饱满)。在广州湿热环境下,还需注意节点材料的耐久性。
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