Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/blog-oremonte.ru/page.php on line 13
Hliněný beton - vlastnosti materiálu. složení a poměry pro - Blog o opravách

Hliněný beton - vlastnosti materiálu. složení a poměry pro

13-04-2018
Výstavba

Daleko od každého se o tomto materiálu dozví, takže obvykle kladou spoustu otázek od začínajících stavitelů. Ale ve skutečnosti je vše velmi jednoduché - hrdina tohoto článku je lépe známý jako adobe (směs hlíny a slámy). V tomto článku se podíváme na to, co je hlína a její aplikace.

Uvažované bloky materiálu

Materiálové vlastnosti

Zdá se, že hlína jako stavební materiál se v minulosti ukázala jako dlouhá doba, ale s rozvojem ekologické stavby se v poslední době aktivně znovu využívá. Faktem je, že jemně mletá hlína je dobrá přísada a konzervační látka.

Pokud jej zředíte vodou a do roztoku přidáte plnivo, například rostlinné vlákna nebo piliny, získáte vynikající tepelně izolační materiál šetrný k životnímu prostředí. Taková směs se například často používá k vyplnění dutých struskových a hliněných betonových tvárnic nebo jako zahřívací omítka.

Také sádra, vápno nebo dokonce cement jsou někdy přidány do směsi, což činí hliněný beton odolnější. To umožňuje používat jako nosný materiál při stavbě skleníků.

Sypná hustota materiálu závisí na poměru složek. Nejlepším indikátorem je 550-600 kg na metr krychlový.

Dům popisovaného materiálu

Existuje názor, že takový materiál je shnilý a je také hořlavý, protože obsahuje slámu nebo piliny. To je ale jen spekulace, protože řezání rostlinných stonků a pilin v roztoku jílové kapaliny se zvětšuje a je dobře obaleno hlínou, která je nejen bezpečně váže, ale také je zachovává.

Pokud jde o nebezpečí požáru, plnivo se začne třepat jen při vystavení otevřenému plameni, například plynovému plameni, během několika minut. V důsledku toho je požární bezpečnost materiálu dokonce vyšší než u některých tradičních materiálů používaných ve stavebnictví.

Sláma pro výrobu materiálu

Zásluhy

Rostoucí popularita materiálu díky následujícím výhodám:

  • Podporovat vytváření mikroklímy přátelské k lidem. Clay способна поглощать и выделять влагу быстрее и гораздо в большем объеме, чем традиционные стройматериалы. Причем, это не отражается на прочности материала.
  • Akumuluje teplo. Díky této vlastnosti může materiál vytvářet pohodlné podmínky v domácnosti i při vysokých denních teplotních pádech.
  • OpakovatelnostZ tohoto důvodu musí být materiál namočen ve vodě.
  • Ideální pro domácí dům. Materiál nevyžaduje použití stavebních zařízení a nákladných zařízení. Technologie práce s ním je k dispozici i pro nezkušené stavitele.
  • Clay защищает древесину и прочие органические материалы от гниения. Pokud s ním zacházíte s dřevěnými stěnami, nebudou zasaženy žádné houby ani hmyz.
  • Clay čistí vzduchabsorbováním znečišťujících látek.
  • Nízké náklady na materiál. Díky tomu je konstrukce s použitím hlíny nejen ekologická, ale i ekonomická.

Dávejte pozor! Při výrobě lehkého materiálu o hustotě menší než 500-600 kg na kubický metr musí být materiál vysušen. V opačném případě sláma zůstane vlhká po dlouhou dobu a časem začne hnít.

Materiál zednářský

Nevýhody

Samozřejmě, spolu s výhodami, hlinitý beton má některé nevýhody:

  • Pevnost je menší než 600 kg na metr krychlový, takže nehty a hmoždinky se v ní neuchovávají. Omítání je možné pouze za použití výztuže.
  • Jakmile roztok vysuší, dojde k výraznému smrštění.

Příprava materiálu

Složení a proporce

Pro přípravu odolného a "teplého" materiálu s použitím následujících komponent:

Komponenty Množství na 1 m3
Piliny a nasekaná sláma 200 kg
Hydratované vápno 70 kg
Stavební omítka 30 kg
Clay 300 kg
Voda 350 л
Hlína pro materiál

Příprava roztoku

Je možné připravit roztok v běžném mixéru.

Pokyn je následující:

  • Před tím, než začnete připravovat roztok, musíte připravit slámové vlákno. Jeho délka by neměla překročit tloušťku materiálu. Například pokud má být roztok použit k nalití do betonového bednění o tloušťce 20 cm, potom by délka vlákna neměla být větší než 20 cm.
  • Pak se do mixéru přidá voda a do ní se vlije vápno. Obsah je důkladně promíchán.
  • Pak se slámové vlákno naplní do betonu a pilin.
  • Po rozpadu plniva se přidá sádra.
  • Konečně se přidá jemně mletá hlína s konstantním mícháním.
Керемзит

Minerální plniva

V mnoha ohledech závisí charakteristika materiálu na plniči. Odborníci proto doporučují namísto slámových vláken použít minerální porézní plnidla, aby zlepšily své termofyzikální vlastnosti.

Například pro tyto účely je skvělé:

  • Pěnové sklo;
  • Керемзит;
  • Puma;
  • Вспученный перлит;
  • Sopečný tuf.

Musím říci, že správný poměr minerálních agregátů zcela vyřeší problém smršťování.

Porovnáme-li betonový beton na bázi minerálního kameniva s betonem z jílovitého vlákna, koeficient propustnosti páry prvního je několikrát vyšší, což snižuje pravděpodobnost kondenzace ve stěně.

Nyní se podívejme blíže na výše uvedené typy zástupných symbolů.

Rozšířená jílová struktura

Керемзит

Jedná se o levné a snadné plnivo, které se vyrábí ve formě granulí. Jeho charakteristika je dobrá pevnost, i přes to, že hustota je 250-800 kg / m3.

Керемзит получают путем обжига легкоплавкой глины при температуре до 1200 градусов по Цельсию. В результате выделения внутри гранул газообразного вещества, глина вспучивается. В итоге керамзит имеет пористую структуру, подставляющую собой застывшую пену, однако оболочка придает гранулам высокую прочность.

Pěna

Pěna

Pěna является искусственным материалом, напоминающим пемзу, с плотностью 100—700 кг на метр кубический. Процесс его изготовления заключается во вспучивании молотого стекла, которое смешивается с небольшим количеством известняка, древесного угля или другими материалами, которые способны выделять газ при размягчении стекла.

Вспученный перлит

Вспученный перлит

Вспученный перлит изготавливают также путем обжига вулканических стеклообразных пород. Voda в процессе обжига при температуре 1000 градусов по Цельсию испаряется, и перлит увеличивается до 20 раз.

Sypná hustota perlitu je 60 kg na kubický metr a součinitel tepelné vodivosti je 0,045 W / m K.

Sopečný tuf

Sopečný tuf

Sopečný tuf se vztahuje na horniny vzniklé v důsledku tuhnutí produktů vulkanické erupce - pemzy, popel, atd., Které následně byly stmeleny a zhutněny.

Puma

Puma

Tento materiál je porézní vulkanické sklo vytvořené v procesu tuhnutí média a kyselého lapajícího plynu. Hustota pemzy je v rozmezí 500-750 kg na metr krychlový.

Tip! Jílová malta se může nalít do bednění jako běžný beton nebo vyrobit bloky pro zhotovení stěn z ní. Při nalévání musí být směs uzavřena.

Ve fotokorkovém miminko

Lehký jílový beton

Mezi organické plnidla se vedle slámy a pilin často používají i korku. Výhody tohoto materiálu zahrnují nízkou objemovou hmotnost. Pokud jde o nevýhody, je tento agregát poměrně drahý, kromě toho pevnost v tlaku korku je výrazně nižší než expandovaná hlína.

Musím říci, že v obchodech s budovami najdete suché směsi, které obsahují následující komponenty:

  • Mletá hlína;
  • Cork;
  • Slámová vlákna;
  • Menší množství buničiny.

Tato směs se nejčastěji používá jako tepelná izolace při konstrukci stěn nebo omítek. Před použitím se směs zředí vodou.

Hustota betonu je 300-450 kg na metr krychlový. Koeficient tepelné vodivosti - 0,07-0,08 W / m K.

Závěr

V poslední době se hlína stále více využívá v různých oblastech výstavby a pro různé účely, protože má mnoho výhod. Jediná věc je získat opravdu vysoce kvalitní materiál, je třeba správně připravit hliněný beton s vlastními rukama a vybrat správné komponenty.

Z videa v tomto článku můžete získat další informace k tomuto tématu.