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科普:众联带你了解肇庆防火 ALC 板材的认证体系?。

众联科普:肇庆防火ALC板材的认证体系,安全之选
在建筑领域,防火安全是重中之重。肇庆生产的防火ALC(蒸压加气混凝土)板材,凭借其的防火性能成为现代建筑的之一。其背后的认证体系,是确保每一块板材都能在关键时刻发挥防火屏障作用的保障。众联带您深入了解:
国内认证:筑起安全防火墙
1.GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》:
*这是衡量建筑材料燃烧性能的基础、的。
*的肇庆防火ALC板材通常达到高等级(不燃材料)。这意味着在标准试验条件下,板材本身不燃、不起明火、不产生明显烟气,从上大大降低了火灾风险。
2.GB/T9978《建筑构件耐火试验方法》系列标准:
*该标准规定了建筑构件(如墙、楼板)在标准火灾条件下耐火极限的测试方法。
*针对不同厚度的ALC板材(如100mm,150mm,200mm)制成的墙体构件,会进行严格的耐火试验。检测机构(如国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心)依据此标准测试,确认板材能在特定时间内(如2小时,3小时,4小时)保持其承重能力、完整性和隔热性。这是衡量板材在实际火灾中保护能力的关键指标。
3.消防产品认证(CCCF认证):
*对于纳入强制性认证目录的消防相关建筑构件产品(某些特定用途的防火隔墙、楼板可能涉及),需要通过应急管理部消防产品合格评定中心的严格认证,获得CCCF认证标志。这标志着产品完全符合国家强制性标准,质量与防火性能得到认可。
接轨:品质的视野
部分肇庆防火ALC板材生产商还会参考或符合更严格的,600*300alc板价格,如ISO,以满足项目或出口需求,进一步证明其产品的性能。
认证流程保障:严谨铸就可靠
获得这些认证并非易事。企业需要将产品送至检测中心,依据上述标准进行严格测试。测试通过后,还需经过工厂能力审查(尤其对于CCCF认证),确保生产过程持续稳定地满足标准要求。只有通过这一系列严谨流程,产品才能获得相应的认证报告或证书。
众联提醒:
选择肇庆防火ALC板材时,务必要求供应商提供有效的、由检测机构出具的检测报告,明确标明其燃烧性能等级()和对应厚度的耐火极限(如3小时耐火)。对于有CCCF认证要求的产品,必须认准CCCF认证标志。这些认证文件是您建筑防火安全的背书。
通过这套严谨的认证体系,佛山alc板价格,肇庆防火ALC板材的防火性能得以科学验证和认可。众联始终致力于为您提供符合高安全标准的建材,为建筑安全保驾护航。选择认证齐全的肇庆ALC板材,外墙alc板价格,就是为生命和财产筑起一道坚实的防火墙。


广州厂房 alc 板的耐高温性能?众联科普测试?。

广州厂房ALC板耐高温性能科普测试解析
ALC板(蒸压加气混凝土板)因其优异的防火性能,在广州厂房建设中备受青睐。其耐高温性能的优势与科学测试依据如下:
一、耐高温优势
1.A1级不燃材料:ALC板由硅砂、水泥、石灰等经高温蒸压而成,属于A1级不燃材料(GB8624标准),遇火不燃烧、不产生有毒烟气,是理想的被动防火材料。
2.耐火极限:这是衡量其耐高温能力的关键指标。不同厚度的ALC板墙体或屋面板,在标准火灾试验(GB/T9978)中可达到:
*100mm厚墙板:耐火极限≥3小时
*150mm厚墙板:耐火极限≥4小时
*200mm厚墙板:耐火极限≥5小时
*屋面板:耐火极限通常可达1.5小时以上
3.高温结构稳定性:ALC板在高温下能长时间保持结构完整性,不裂、坍塌。其内部钢筋网片经过特殊防腐处理,且在板内位置较深,高温下不易迅速软化失效。
4.低导热性:ALC板具有多孔结构(导热系数约0.13-0.16W/(m·K)),是优良的隔热材料。火灾时能有效阻隔热量传递,大幅降低背火面温度上升速度,保护后方人员和设备安全。
二、科学测试验证
其优异的耐火性能通过标准耐火试验严格验证:
1.试验标准:依据中国GB/T9978.1《建筑构件耐火试验方法部分:通用要求》进行。
2.试验过程:将ALC板试件(如墙体、楼板)置于标准耐火试验炉中,按ISO834标准时间-温度曲线加热(如:0分钟-室温,30分钟-约840℃,60分钟-约945℃,120分钟-约1050℃)。
3.考核指标:
*耐火完整性(E):试件背火面是否出现火焰或持续10秒以上点燃棉垫(判定是否蹿火)。
*耐火隔热性(I):试件背火面平均温升≤140℃,600*100alc板价格,或任一点温升≤180℃(避免热量传递引燃)。
*承载能力(R):试件在荷载下是否丧失稳定性(承重构件)。
4.测试结果:检测机构(如国家防火建筑材料质量监督检验中心)出具的检测报告明确显示,合格ALC板产品在对应厚度下均能轻松满足甚至远超设计要求的耐火极限(如EI120、EI180等),其背火面温升远低于临界值。
结论:
广州厂房广泛应用的ALC板,凭借其A1级不燃本质、的耐火极限(数小时)、出色的高温稳定性和优异的隔热性能,并通过耐火试验的严格验证,为厂房提供了强大的被动防火屏障。在火灾发生时,能有效延缓火势蔓延,为人员疏散和消防救援争取宝贵时间,是保障工业建筑防火安全的关键材料之一。选择时务必认准具有检测报告的合格产品。


1.原则:允许变形,避免硬约束
*ALC墙板作为非承重外围护或内隔墙,其抗震设计的是允许其在作用下随主体结构协调变形,避免因刚度突变或约束过强导致自身破坏或对主体结构产生不利影响。
*节点设计的关键在于“上滑下固”或“上柔下刚”:即墙板顶部与主体结构(梁、板底)的连接应允许水平方向的相对位移(滑动),而底部与主体结构(楼板、梁面)的连接则需限制平面内位移,但允许平面外转动。
2.关键节点设计要点:
*顶部节点(与梁/板底连接):
*主要形式:通常采用滑动铰接节点。
*构造:在墙板顶部预埋铁件(或通过卡件),通过带长圆孔的连接件(如角钢、钢板)与固定在主体结构上的预埋件(或后置锚固件)用螺栓连接。长圆孔的方向应平行于板长方向(即水平作用方向),为墙板提供水平滑动的空间。
*间隙:墙板顶部与梁/板底之间应预留足够宽度的缝隙(通常≥20mm,具体根据层间位移角限值计算确定),并用弹性、耐候、防火的密封材料(如发泡聚乙烯棒+耐候密封胶)填充,确保既能自由变形又不影响建筑功能。
*目的:允许墙板在水平力作用下相对主体结构产生平面内的水平位移,避免顶死导致应力集中而压碎板端。
*底部节点(与楼板/梁面连接):
*主要形式:通常采用限制平面内位移的固定铰接节点。
*构造:在墙板底部两侧(或中间)设置L形、U形或角钢固定件。固定件一侧通过膨胀螺栓或化学锚栓牢固固定在楼板/梁面上,另一侧通过螺栓与墙板侧面的预埋铁件(或卡槽)连接。螺栓孔可为圆孔,确保平面内固定。
*目的:限制墙板在自身平面内的水平位移(防止整体倾覆或滑移),但允许其在平面外产生微小转动(适应主体结构的弯曲变形),同时承受平面外的风荷载等。
*板缝处理:
*竖向和水平板缝应保持均匀宽度(通常≥5mm)。
*缝内应用柔性、耐候、防火的弹性密封胶(如硅酮密封胶)填实,确保其变形能力。
*对于抗震要求较高的部位或较长墙体,可在板缝内增设耐碱玻璃纤维网格布等增强材料,提高抗裂性。
*与柱/墙侧向连接:
*墙板端部与混凝土柱或剪力墙之间必须预留足够宽度的缝隙(通常≥15mm)。
*缝隙内填充柔性材料(如发泡聚乙烯棒),外侧用弹性密封胶封闭。
*严禁刚性连接或填充硬质材料,确保墙板与竖向构件在时能自由变形,避免相互碰撞挤压。
3.重要构造要求:
*预埋件/连接件:必须具有足够的强度和耐久性(防腐处理),预埋位置准确,焊接或锚固可靠。
*变形能力:所有节点(尤其是顶部滑动节点和板缝)的设计变形能力应不小于主体结构在设防烈度作用下的层间位移角限值(通常为1/200或1/100,具体按规范确定)。
*材料要求:密封胶、填缝材料必须具有高弹性模量、良好的耐候性、耐老化性和防火性能。
*局部加强:对于门窗洞口周边、墙体转角处等应力集中部位,应采取局部加强措施,如增设附加钢筋、加固件等。
总结:
中山地区ALC墙板的抗震节点设计,在于“释放变形、避免硬碰”。通过精心设计的顶部滑动节点(长圆孔+柔性填缝)允许水平位移,底部限位节点(可靠固定)防止倾覆滑移,宽缝柔性填缝(板缝、端缝)吸收变形,共同构成一个既能保证墙体稳定性和功能性,又能适应作用下主体结构变形的柔性连接体系。设计和施工必须严格遵守相关国家规范、地方标准及厂家提供的抗震节点详图和技术要求(如众联提供的节点图集),确保节点的变形能力和可靠性满足当地抗震设防烈度(中山一般为7度)的要求。
请注意:具体项目的节点设计细节(如缝隙宽度、预埋件型号、连接件尺寸等)应由结构工程师根据项目具体情况(结构类型、高度、设防烈度、风荷载等)进行计算和确定,并参考所选ALC板厂家(如众联)提供的经过验证的抗震节点标准图集。


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