本發明涉及建筑材料領域,特別涉及一種煤矸石燒結互相咬合式多孔磚。
背景技術:
在建筑中,外圍護結構的熱損耗最大,而在外圍護結構中墻體又占了很大份額,所以建筑墻體改革與墻體節能技術的發展是建筑節能技術的一個重要環節,發展墻體保溫技術及節能材料是建筑節能的主要方法之一。然而,墻體保溫技術與節能材料的發展是互為促進的,節能材料的發展必須與墻體保溫技術相結合,才能真正發揮其作用。
燒結多孔磚以粘土、頁巖、煤矸石、粉煤灰、江河湖淤泥及其它固體廢棄物等為主要原料,經焙燒而成,主要用于承重部位。燒結多孔磚的孔洞多與承壓面垂直,它的單孔尺寸小,孔洞分布合理,非孔洞部分磚體較密實,具有較高的強度。
利用煤矸石、粉煤灰、生活垃圾焚燒爐渣做原料生產燒結多孔磚,既利用了廢渣,又達到了治理污染,節約能源、保護環境的目的。
技術實現要素:
本發明的目的在于提供一種煤矸石燒結互相咬合式多孔磚,這種多孔磚不需用灰泥進行涂抹,而是通過互相咬合形成墻體,本發明提供的多孔磚具有優異的絕熱性能和高的抗壓強度。
本發明是以如下技術方案實現的:一種煤矸石燒結互相咬合式多孔磚,包括磚體,所述磚體上設有多個通孔,通孔率≧32%;所述磚體截面呈“工”型,所述磚體上部上表面中部設有凹槽,凹槽兩側為凸臺;所述凸臺對應的磚體下部上表面設有卡槽,所述卡槽的寬度與凸臺的寬度一致,所述凸臺的高度、凹槽的深度以及卡槽的深度一致,所述卡凸臺上表面至上部下端面的高度與上部下端面至卡槽端面的高度一致;
優選的,所述磚體包括下述重量份組份:煤矸石50~70份,粉煤灰10~20份,生活垃圾焚燒爐渣20~30份,水8~12份。
優選的,所述磚體上設有22個矩形孔及一個圓形孔,矩形孔寬度≦13mm,長度≦40mm,肋厚≧5mm,壁厚≧12mm。
優選的,所述磚體外形尺寸為240╳150╳90mm,其中13╳40mm矩形孔8個,6╳14mm矩形孔8個,6╳10mm矩形孔4個,13╳21mm矩形孔2個,
優選的,8個13╳40mm矩形孔均勻設置在磚體的中部;8個6╳14mm矩形孔對稱設置在磚體下部兩端;4個6╳10mm矩形孔對稱設置在下部磚體6╳14mm矩形孔里側;2個13╳21mm矩形孔對稱設置在磚體上部兩側;1個
優選的,所述煤矸石、粉煤灰以及生活垃圾焚燒爐渣的粒度不大于0.5mm。
優選的,所述煤矸石中各組分的含量為sio248%~60%,al2o310%~20%,fe2o32%~10%,cao0%~15%,mgo0%~5%,燒失量為3%~15%。
優選的,所述粉煤灰中各組分的含量為sio248%~60%,al2o310%~20%,fe2o32%~8%,cao0%~10%,mgo0%~5%,燒失量為3%~15%。
優選的,所述生活垃圾焚燒爐渣中各組分的含量為sio255%~70%,al2o310%~20%,fe2o32%~8%,cao0%~10%,mgo0%~5%,燒失量為3%~7%。
優選的,所述煤矸石、粉煤灰、生活垃圾焚燒爐渣混合組成的多孔磚原料可塑性指數為10-12。
本發明有益效果:通過煤矸石、粉煤灰、生活垃圾焚燒爐渣等多種固體廢棄物合理配比,提高了原料的可塑性,增加了多孔磚坯體及產品的強度。本申請實施例獲得的多孔磚孔洞率>32%,強度等級10mu,密度等級1300kg/m3。
附圖說明
下面結合附圖和具體實施方式對本發明作進一步詳細的說明。
圖1是本發明尺寸結構示意圖;
圖2是本發明結構示意圖;
圖3是圖1的a-a剖面圖;
圖4是圖2的a’-a’剖面圖;
圖5是圖2的b-b剖面圖;
圖6是圖2的c-c剖面圖;
圖7是多孔磚的結構孔洞尺寸圖;
圖8是多孔磚的結構孔洞定位圖;
圖9是采用本發明多孔磚的整體拼裝圖。
具體實施方式
如圖1-圖8所示,一種煤矸石燒結互相咬合式多孔磚,包括磚體,所述磚體上設有多個通孔,通孔率≧32%;所述磚體截面呈“工”型,所述磚體上部上表面中部設有凹槽,凹槽兩側為凸臺;所述凸臺對應的磚體下部上表面設有卡槽,所述卡槽的寬度與凸臺的寬度一致,所述凸臺的高度、凹槽的深度以及卡槽的深度一致,所述卡凸臺上表面至上部下端面的高度與上部下端面至卡槽端面的高度一致;磚體上設有22個矩形孔及一個圓形孔,矩形孔寬度小于等于13mm,長度小于等于40mm,肋厚大于等于5mm,壁厚大于等于12mm。磚體外形尺寸為240╳150╳90mm,8個13╳40mm矩形孔均勻設置在磚體的中部;8個6╳14mm矩形孔對稱設置在磚體下部兩端;4個6╳10mm矩形孔對稱設置在下部磚體6╳14mm矩形孔里側;2個13╳21mm矩形孔對稱設置在磚體上部兩側;1個
磚體包括下述重量份組份:煤矸石50~70份,粉煤灰10~20份,生活垃圾焚燒爐渣20~30份,水8~12份。
按gb13544-2011《燒結多孔磚和多孔砌塊》,gb/t2542-2012《砌墻磚試驗方法》規定的檢測方法對木磚砌塊各項性能進行測試。
實施例1
煤矸石50份,粉煤灰12份,生活垃圾焚燒爐渣28份,水10份;煤矸石中各組分的含量為sio250.18%,al2o318.88%,fe2o33.93%,cao1.53%,mgo0.9%,燒失量為14.86%;粉煤灰中各組分的含量為sio254.80%,al2o318.70%,fe2o32.85%,cao5.57%,mgo1.25%,燒失量為7.40%;生活垃圾焚燒爐渣中各組分的含量為sio268.80%,al2o310.66%,fe2o32.91%,cao8.64%,mgo3.43%,燒失量為3.68%。
所得到的多孔磚,a1為150mm、a2為30mm、a3為45mm、a4為240mm;b1為45mm、b2為40mm、b3為90mm、b4為18mm、b5為45mm、b6為10mm;c1為13mm、c2為40mm;d1為21mm、d2為13mm;e1為6mm、e2為14mm、e3為
該實施例所制備的多孔磚孔洞率為32%,強度13mu,密度1260kg/m3。
實施例2
煤矸石60份,粉煤灰18份,生活垃圾焚燒爐渣12份,水10份;煤矸石中各組分的含量為sio250.18%,al2o318.88%,fe2o33.93%,cao1.53%,mgo0.9%,燒失量為14.86%;粉煤灰中各組分的含量為sio254.80%,al2o318.70%,fe2o32.85%,cao5.57%,mgo1.25%,燒失量為7.40%;生活垃圾焚燒爐渣中各組分的含量為sio268.80%,al2o310.66%,fe2o32.91%,cao8.64%,mgo3.43%,燒失量為3.68%。
所得到的多孔磚,a1為150mm、a2為30mm、a3為45mm、a4為240mm;b1為45mm、b2為40mm、b3為90mm、b4為18mm、b5為45mm、b6為10mm;c1為13mm、c2為40mm;d1為21mm、d2為13mm;e1為6mm、e2為14mm、e3為
該實施例所制備的多孔磚孔洞率為32%,強度等級11mu,密度等級1286kg/m3。
實施例3
煤矸石67份,粉煤灰10份,生活垃圾焚燒爐渣11份,水12份;煤矸石中各組分的含量為sio250.18%,al2o318.88%,fe2o33.93%,cao1.53%,mgo0.9%,燒失量為14.86%;粉煤灰中各組分的含量為sio254.80%,al2o318.70%,fe2o32.85%,cao5.57%,mgo1.25%,燒失量為7.40%;生活垃圾焚燒爐渣中各組分的含量為sio268.80%,al2o310.66%,fe2o32.91%,cao8.64%,mgo3.43%,燒失量為3.68%。
所得到的多孔磚,a1為150mm、a2為30mm、a3為45mm、a4為240mm;b1為45mm、b2為40mm、b3為90mm、b4為18mm、b5為45mm、b6為10mm;c1為13mm、c2為40mm;d1為21mm、d2為13mm;e1為6mm、e2為14mm、e3為
該實施例所制備的多孔磚孔洞率為32%,強度等級12mu,密度等級1264kg/m3。
使用時,多個磚體相互配合安裝如9所示,磚體之間通過互相咬合形成墻體不需用灰泥進行涂抹。
以上所述僅是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。