Блоки стеновые ячеистые: Газобетонный блок 600*300*200, Д400, 500, 600
Стеновые блоки из ячеистых бетонов: причины популярности
В сфере современного строительства происходит постоянное развитие и совершенствование технологий. Блоки из ячеистого бетона – материал, который объединяет лучшие качества и характеристики кирпича, бетона и дерева. Неудивительно, что газосиликатные блоки из ячеистого бетона приобретают все большую популярность и распространение в процессе малоэтажного строительства.
Особенности блоков из ячеистого бетона
Изготовление современных блоков из ячеистого бетона происходит из песчано-известкового цемента, порообразователя, песка и воды. Получаемый материал представляет из себя строительный материал с высокими показателями качества и губчатым строением с низкой теплопроводностью. Для него также характерны высокие показатели прочности, экологичность, а также легкий процесс обработки, удобные размеры.
Сфера применения современных силикатных блоков из ячеистого бетона
Благодаря отличным техническим характеристикам востребованные силикатные блоки получают невероятно широкое распространение и популярность на современном строительном рынке. Основные популярные виды этого востребованного материала применяются в процессе строительства малоэтажных, а также разноплановых производственных зданий. С помощью таких блоков можно выкладывать самонесущие, несущие и ненесущие стены, а также стеновые перегородки. Из них также могут изготавливаться разнообразные элементы конструкций строения. Благодаря довольно низкой теплопроводности, материал может применяться в роли утеплителя кровли, стен и полов.
Плотность бетона может варьироваться в зависимости от количества имеющихся пор. Чем больше будет ячеистость, тем более высокими будут немаловажные звуко- и теплоизоляционные характеристики (при этом плотность будет меньше). В случае маленькой ячеистости всё происходит с точностью до наоборот. Таким образом, можно подбирать материал в зависимости от существующих нюансов конкретного строительного процесса.
Разновидности пористого бетона
Классификация материала предполагает разделение на различные категории.
В зависимости от назначения блоки могут быть:
- Конструкционными,
- Теплоизоляционными,
- Конструктивно-теплоизоляционными.
В соответствии со способом твердения:
- Автоклавный тип затвердевания. Происходит в условиях высокого давления в соответствующей среде насыщенного пара.
- Неавтоклавный. В таком случае процесс затвердевания происходит непосредственно в естественных условиях.
В соответствии со способом порообразования:
- Пенобетон,
- Газобетон,
- Газопенобетон.
В зависимости от вяжущих свойств:
- Цементные,
- Известковые,
- Цементно-известковые,
- Шлакообразные.
В соответствии с заполнителем:
- С содержанием песка,
- С содержанием вторичных продуктов.
Плюсы использования стеновых блоков из ячеистого бетона
Стеновым блокам из ячеистого бетона присущи многочисленные преимущества, которые станут максимально полезными всем застройщикам:
- Идеальные формы и размеры.
Размеры и имеющиеся формы востребованного стенового бетона отличаются впечатляющей идеальностью. Сегодня каждый может подобрать блоки с требуемой формой и размером. Благодаря идеально подобранному размеру можно получить соединительный слой с минимальной толщиной, увеличивая важные теплоизоляционные характеристики объекта.
- Экономность. Финансовые затраты на процесс заливки фундамента могут сокращаться благодаря легкому стеновому материалу. При этом не требуется никакого специального дополнительного утепления. Сэкономить можно и на расходе соответствующей клеевой смеси.
- Теплопроводимость. Ячеистые блоки способны эффективно сохранять тепло. Они – не ограничены в возможности формирования толщины стен. Благодаря достаточно небольшой толщине в помещении можно сохранить тепло и уют. Не появляется необходимости в каких-либо дополнительных утеплителях.
- Паропроницаемость. С помощью пористой структуры популярные стеновые блоки способны «дышать». Пропускная способность воздуха, а также пара – максимальная.
- Огнеупорность. Блоки из ячеистого бетона могут эффективно противостоять довольно высоким температурам. Не появляется необходимости в дополнительной противопожарной защите. Ячеистым бетоном зачастую пользуются в качестве огнеупорного материала. К примеру, стена с толщиной 10 см способна на достойном уровне выдерживать условия прямого огня даже на протяжении 2-ух часов с полным сохранением всех немаловажных характеристик.
Особенности кладки ячеистого материала
С целью скрепления ячеистого материала применяется клеевая смесь. Оптимальной температурой такой кладки считается от 5 и вплоть до 25 градусов. В случае, если работа выполняется в холодное время, необходимо грамотно подбирать клей со специальными разработанными противоморозными добавками. Причем клей готовят перед непосредственным началом работы на строительной площадке.
На что стоит обратить внимание в процессе кладки
- Правильность транспортировки.
- Применение шлифовальной терки с целью выравнивания поверхности. Благодаря этому можно эффективно избежать появления неровностей поверхности, а впоследствии — и возможного образования трещин. Благодаря возможности подобрать требуемый размер можно достичь максимально ровной кладки.
- Сначала укладывают требуемые угловые блоки, с постепенным плавным переходом на периметр.
- Грамотное армирование каждого четвертого ряда помогает избежать возможного образования нежелательных трещин.
- Применение клеевого раствора помогает сделать соединительные швы тонкими. Клей представляет собой экономный вариант, без образования так называемых «мостиков холода», а также с желаемой ровной кладкой в конечном результате.
В целом, стеновые блоки, выполненные из ячеистого бетона, отличаются довольно высокими показателями качества и идеальной формой. Неудивительно, что этот материал настолько востребован и популярен на современном рынке.
характеристики и виды — Официальный сайт завода СИЯН
Полезное
Posted in- Полезное
Завод «СИЯН» производит различные виды стенового материала на основе ячеистого бетона. Мы используем для изготовления продукции передовые европейские технологии и современное оборудование.
Ячеистые стеновые блоки относятся к легким и особо легким бетонам. Отличительная особенность — наличие в структуре материала специально созданных ячеек с воздухом или газом. От прочностных характеристик и плотности ячеистого бетона зависит его функциональное применение. Большой популярностью на строительном рынке пользуются пено- и газобетоны, газосиликатные блоки.
Ячеистый бетон классифицируется по следующим признакам:
- Функциональное назначение. Применение этого материала в строительной сфере зависит от его объемной массы:
- 300–500 кг/м³ — теплоизоляционные;
- 1 000–1 200 кг/м³ — конструкционные.
- Способ твердения. Существует два метода производства ячеистых блоков:
- автоклавный — газобетоны;
- неавтоклавный — сланцезольные газобетоны, пенобетоны, газосиликатные блоки.
- Способ поризации. Выпускают блоки с ячейками, заполненными воздухом и другими газами:
- аэрированный ячеистый бетон,
- пеносиликатные,
- газобетон.
- По виду кремнеземистого компонента — зола, природный песок, вторичные продукты промышленности.
Применение блоков в строительстве позволит значительно сократить расходы на возведение стен за счет экономии на внутренних отделочных работах. Также при обустройстве стеновых конструкций не требуется применение дорогостоящей спецтехники.
Основные технические характеристики ячеистого бетона:
- средняя плотность в сухом состоянии — от D200 до D1100;
- класс прочности на сжатие — от B0 до B15;
- морозостойкость ячеистого бетона варьируется от F15 до F75;
- усадка при высыхании для марок D400–D1100 не должна превышать 3,0 мм/м для неавтоклавных бетонов; 0,7 мм/м — для автоклавных из кремнеземистых компонентов; 0,5 мм/м — для автоклавных с природным песком.
Купить блоки стеновые из ячеистого бетона по ценам производителя вы можете в ООО «СИЯН». Если затрудняетесь с выбором продукции, обратитесь к менеджерам компании за бесплатной консультацией.
Особенности тротуарной плитки «Катушка»
Плитка «Катушка», называемая также «Двойная Т», — одна из самых распространенных форм, которые применяются при оформлении территорий различных уличных…
Новое оборудование — новая продукция
COLORMIX Это технология распределения нескольких цветов на одном пласте плитки. Краски равномерно смешиваются, и каждая плитка получает несколько цветов.…
Правила мощения городских территорий
Нормы и правила мощения городских улиц и площадей утверждаются в архитектурно-художественном регламенте города. Согласно имеющейся системе зонирования, этот документ…
Строительные блоки клеточной стенки: пектиновый драйв
Пресс-релиз
Используя расширенный генетический анализ, исследователи из Университета Цукуба подтвердили важность крахмального пектина в репродуктивном развитии растений.
Университет Цукуба
Цукуба, Япония. В ходе нового генетического исследования риса профессор Хироаки Иваи и его команда из Университета Цукубы обнаружили, что пектин играет жизненно важную роль в репродуктивном развитии растений, что может иметь большое значение для выведения новых сортов сельскохозяйственных культур.
Пектин — это углевод, который действует как жизненно важный строительный блок в клеточных стенках наземных растений. Клеточные стенки растений выполняют множество важных функций, таких как придание формы и структуры органам растений и участие в коммуникации между клетками. Предыдущие исследования уже показали важность пектина в развитии и росте растений, а также во взаимодействии между растениями и стрессорами, такими как патогены.
«Очевидно, что пектин играет решающую роль в клеточных стенках и, следовательно, в развитии растений, но его важность для репродуктивного развития, особенно женских репродуктивных тканей, была малоизвестна», — объясняет профессор Иваи. «Мы сосредоточились на гене OsPMT16, который имеет специфическую функцию, связанную с клейкостью пектина. Удалив этот ген из некоторых растений риса, мы смогли сравнить структуру женских репродуктивных тканей у растений с геном и без него».
Исследование показало, что клеточные стенки вегетативных тканей в целом содержат ~5% пектина, тогда как клеточные стенки пестика (женские репродуктивные ткани) содержат ~43%. Ген OsPMT16 сильно экспрессировался в пестике, но практически не экспрессировался в корне, стебле или листе. Кроме того, у мутантного риса без гена наблюдалась задержка вегетативного роста по сравнению с интактным рисом, а его плодовитость снизилась на 12%.
«Мы обнаружили мало различий в специфическом морфогенезе, то есть в биологическом процессе, определяющем форму тканей и органов, между репродуктивными органами двух видов риса», — говорит профессор Иваи. «Тем не менее, было ясно, что пестик растений без гена OsMPT16 имеет некоторые аномальные и неупорядоченные ткани. Это показывает, что модификации пектина, обеспечиваемые этим геном, необходимы для нормального развития пестика и, следовательно, повышения плодородия риса». Выводы группы также могут быть применены для улучшения породы, которая устраняет семена во фруктах, способствуя бесплодию самок, и могут иметь другие последствия для предотвращения распространения генов генетически модифицированных и отредактированных геномов культур.
###
Журнал
Frontiers in Plant Science
DOI
10.3389/fpls.2020.00475
Отказ от ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за достоверность новостных сообщений, размещенных на EurekAlert! содействующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.
Подробнее об этом выпуске новостей
Строительные блоки клеточной стенки: пектин стимулирует репродуктивное развитие риса
Университет Цукуба
- Журнал
- Границы науки о растениях
- ДОИ
- 10.
3389/fpls.2020.00475
Ключевые слова
Антитела к клеточной стенке без иммунизации: получение и использование деэтерифицированных гомогалактуроновых блок-специфических антител из библиотеки наивных фаговых дисплеев
. 1999 апр; 18(1):57-65. doi: 10.1046/j.1365-313x.1999.00427.x.В.Г. Уиллатс 1 , П. М. Гилмартин, Дж. Д. Миккельсен, Дж. П. Нокс
принадлежность
- 1 Центр наук о растениях, Лидский университет, Великобритания.
- PMID: 10341443
- DOI:
10.1046/j.
1365-313x.1999.00427.x
WG Willats et al. Плант Дж. 1999 апр.
Бесплатная статья . 1999 апр; 18(1):57-65. doi: 10.1046/j.1365-313x.1999.00427.x.Авторы
В.Г. Уиллатс 1 , П. М. Гилмартин, Дж. Д. Миккельсен, Дж. П. Нокс
принадлежность
- 1 Центр наук о растениях, Лидский университет, Великобритания.
- PMID: 10341443
- DOI:
10.
1046/j.1365-313x.1999.00427.x
Абстрактный
Гомогалактуронан (HG) представляет собой многофункциональный пектиновый полисахарид первичных клеточных стенок, участвующий в поперечном сшивании кальция и образовании геля, а также в регуляции ионного статуса и пористости матрикса клеточной стенки, а также является источником олигосахаринов, участвующих в развитии и защите. . Моноклональные антитела с фазовым дисплеем со специфичностью в отношении деэтерифицированных фрагментов («блоков») пектинового HG были выделены из библиотеки наивного фагового дисплея без необходимости иммунизации животных или конъюгации олигосахарида с белком. Эти антитела, обозначенные как PAM1 и PAM2, специфически связываются с деэтерифицированным и незамещенным HG. Анализы ряда пектинов, деэтерифицированных под действием растительных или грибковых пектинметилэстераз, показали, что антитела были специфичны к деэтерифицированным блокам, возникающим в результате блочного действия растительных пектинметилэстераз. Анализ связывания антител с рядом олигогалактуронидов показал, что оптимальное связывание требуется в районе 30 деэтерифицированных остатков GalA. Распознавание такого большого эпитопа этими антителами позволяет впервые идентифицировать и локализовать блочную архитектуру HG первичных клеточных стенок. Кроме того, мы продемонстрировали, что моноклональные антитела с высокой специфичностью и авидностью к эпитопам клеточной стенки могут быть получены с использованием подхода фагового дисплея «в одном горшке».
Похожие статьи
- Модуляция степени и характера метилэтерификации пектинового гомогалактуронана в клеточных стенках растений. Последствия для действия пектинметилэстеразы, свойств матрицы и адгезии клеток.
Willats WG, Orfila C, Limberg G, Buchholt HC, van Alebeek GJ, Voragen AG, Marcus SE, Christensen TM, Mikkelsen JD, Murray BS, Knox JP. Willats WG, et al.
Дж. Биол. Хим. 2001 1 июня; 276(22):19404-13. doi: 10.1074/jbc.M011242200. Epub 2001 6 марта. Дж. Биол. Хим. 2001. PMID: 11278866
- Анализ пектиновых эпитопов, распознаваемых гибридомой и фаговым дисплеем, моноклональными антителами с использованием определенных олигосахаридов, полисахаридов и ферментативной деградации.
Willats WG, Limberg G, Buchholt HC, van Alebeek GJ, Benen J, Christensen TM, Visser J, Voragen A, Mikkelsen JD, Knox JP. Willats WG, et al. Карбогид Рез. 2000 24 июля; 327 (3): 309-20. doi: 10.1016/s0008-6215(00)00039-2. Карбогид Рез. 2000. PMID: 10945679
- Распределение пектиновых эпитопов в клеточных стенках корня сахарной свеклы.
Гиймен Ф., Гийон Ф., Боннен Э., Дево М.Ф., Шевалье Т., Нокс Дж.П., Лайнерс Ф., Тибо Дж.Ф. Гиймен Ф.
и соавт. Планта. 2005 г., октябрь; 222 (2): 355–71. doi: 10.1007/s00425-005-1535-3. Epub 2005 11 мая. Планта. 2005. PMID: 15887026
- Пектин: клеточная биология и перспективы функционального анализа.
Уиллатс В.Г., Маккартни Л., Маки В., Нокс Дж.П. Willats WG, et al. Завод Мол Биол. 2001 Сентябрь; 47 (1-2): 9-27. Завод Мол Биол. 2001. PMID: 11554482 Обзор.
- Многогранная роль ингибиторов пектинметилэстеразы (PMEI).
Червяк А, Усадел Б. Червь А и др. Int J Mol Sci. 2018 21 сентября; 19 (10): 2878. дои: 10.3390/ijms19102878. Int J Mol Sci. 2018. PMID: 30248977 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
- Коммерческие штаммы дрожжей, экспрессирующие полигалактуроназы и глюканазы, разрушают клеточные стенки виноградных выжимок Шардоне.
Zietsman AJJ, Moore JP, Fangel JU, Willats WGT, Vivier MA. Zietsman AJJ и др. Биология (Базель). 2022 26 апреля; 11 (5): 664. doi: 10.3390/biology11050664. Биология (Базель). 2022. PMID: 35625392 Бесплатная статья ЧВК.
- Поддержание целостности клеточных стенок в процессе развития растений и взаимодействия с окружающей средой.
Вахтера Л., Шульц Дж., Хаманн Т. Вахтера Л. и соавт. Нат растения. 2019Сен; 5 (9): 924-932. doi: 10.1038/s41477-019-0502-0. Epub 2019 9 сентября. Нат растения. 2019. PMID: 31506641 Обзор.
- Открытие терапевтических антител при инфекционных заболеваниях с использованием анализа отдельных клеток.
Фойгт А., Семенова Т., Ямамото Дж., Этьен В., Нгуен К.К. Фойгт А.
и др. Adv Exp Med Biol. 2018;1068:89-102. дои: 10.1007/978-981-13-0502-3_8. Adv Exp Med Biol. 2018. PMID: 29943298 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Отчет о текущей инвентаризации набора инструментов для анализа клеточных стенок растений: белковые и низкомолекулярные зонды.
Ридал М.Г., Хансен А.Р., Крачун С.К., Мравец Ю. Райдал М.Г. и соавт. Фронт завод науч. 2018 3 мая; 9:581. doi: 10.3389/fpls.2018.00581. Электронная коллекция 2018. Фронт завод науч. 2018. PMID: 29774041 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Изучение состава и модификаций клеточной стенки во время развития медиального домена гинецея у арабидопсиса .
Эррера-Убальдо Х., де Фольтер С. Эррера-Убальдо Х. и др. Фронт завод науч. 2018 12 апр; 9:454.