Energiasääst ja keskkonnakaitse

productcate-548-548

Ettevõtte profiil

 

Wuhan Building Materials Industry Design & Research Institute Co., Ltd, asutatud 1965. aastal, on kontserni CNBM Group kuuluva Sinoma Energy Conservation Ltd. täielikult kuuluv tütarettevõte. Ettevõttel on A-klassi projekteerimiskvalifikatsioon ehitusmaterjalitööstuses, mis on spetsialiseerunud insenerinõustamisele, inseneriprojekteerimisele, seadmete valmistamisele ja uute ehitusmaterjalide peatöövõtule, energiasäästule ja keskkonnakaitsele ning liiva- ja kruusa täitematerjalide ärile.

Miks valida meid

 

 

Kvaliteedile pühendumine

Kasutame ainult kõrgeima kvaliteediga ehitusmaterjale ja meil on toode, mis vastab igale eelarvele ja mis tahes projekti spetsifikatsioonidele. Seisame kogu oma materjali ja tehnilise nõustamise eest.
Anname kõigile oma materjalidele tootegarantii.

 

Teenindusele pühendumine

Oleme uhked oma klientidele kõrgeima kvaliteediga teenuse pakkumise üle. Alates parima lahenduse nõustamisest kuni remondi, asendamise või uue paigalduseni. Töötame oma klientidega käsikäes, kui nad vajavad nõu mis tahes lamekatuseprojekti lahenduse osas.

 

Väärtusele pühendumine

Meie tooted ei ole mitte ainult kõrgeima kvaliteediga igas hinnaklassis, vaid püüame ka tagada, et saaksite raha eest hea kvaliteediga. Teeme tihedat koostööd kõigi oma toodete tootjatega, et meie kliendid ikka ja jälle tagasi tuleksid.

 

Mis on terasräbu ja räbu töötlemine

 

 

Terasest räbu on terase tootmisprotsessi kõrvalsaadus, mis koosneb erinevatest mineraalidest ja materjalidest, sealhulgas rauast, kaltsiumist, ränist ja alumiiniumist. See tekib terase sulatusprotsessi käigus, kus rauamaagis sisalduvad lisandid eraldatakse terase tootmiseks toorainest.
Räbu töötlemine on selle terasetehase kõrvalsaaduse haldamise ja kõrvaldamise protsess. Töötlemisprotsess hõlmab terasräbu eraldamist ja lisandite eemaldamist, muutes selle kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks ohutuks.

Terase räbu ja räbu töötlemise eelised

 

Kasu keskkonnale

Terasräbu on taaskasutatud materjal, mis aitab vähendada jäätmeid ja säästa loodusvarasid. Samuti vähendab see süsinikdioksiidi heitkoguseid, vähendades terasetööstuse üldist keskkonnamõju.

01

Vastupidavus

Terasräbu on tugev ja vastupidav materjal, mis talub karme ilmastiku- ja keskkonnatingimusi. Seda saab kasutada paljudes rakendustes, sealhulgas teedeehituses, raudtee ballastis ja betooni tootmises.

02

Kuluefektiivne

Terasest räbu kasutamine ehitusmaterjalina on kuluefektiivne võrreldes traditsiooniliste materjalidega, nagu kruus, liiv ja asfalt. Lisaks võivad räbu töötlemise tehnoloogiad räbust väärtuslikke metalle taastada, vähendades veelgi terase tootmisprotsessi kulusid ja keskkonnamõju.

03

Mitmekülgsus

Terasest räbu saab muuta mitmesugusteks toodeteks, näiteks räbutsemendiks, räbuvillast isolatsiooniks ja räbu täitematerjaliks, pakkudes erinevaid potentsiaalseid kasutus- ja rakendusalasid.

04

Paremad mullaomadused

Terasest räbu võib parandada mulla omadusi, sealhulgas drenaaži, poorsust ja mulla viljakust. Selle tulemusena kasutatakse seda mullaparandusena, et suurendada taimede kasvu põllumajandustavades.
Üldiselt on terasräbu jätkusuutlik ja mitmekülgne materjal, millel on palju kasulikke omadusi, mistõttu on see ideaalne alternatiiv erinevateks rakendusteks ehitustööstuses.

05

Kuidas terasräbu ja räbu töödeldakse ja kasutatakse?

 

1. Terase räbu töötlemine:

Terasräbu jaguneb kolme liiki elektriahju räbuks, avatud ahju räbuks ja konverterräbuks, terasräbu igakülgne kasutamine hõlmab peamiselt järgmist: eeltöötlus, väärtuslike komponentide taaskasutamine, mida kasutatakse ehitusmaterjalina, metallurgia, põllumajandus ja muud aspektid, millest ehitusmaterjalid moodustasid. umbes 40%; Samal ajal moodustavad terase räbu eeltöötluse uuringud umbes 32% ja järjest enam pööratakse tähelepanu eeltöötlemistöödele varases staadiumis, et soodustada paremini hiljem valmistatud toodete toimimist.
Praegu kasutatakse terasräbu tavaliselt mikropulbriks jahvatamiseks terasräbu vertikaalveskis, kuna jahvatamine pole mitte ainult osakeste redutseerimise protsess, vaid sellega kaasnevad ka muutused kristallstruktuuris ja pinna füüsikalistes ja keemilistes omadustes ning Terasest räbu mikropulbrit saab pärast jahvatamist oluliselt parandada. Terasest räbupulbri peamised tehnilised nõuded on eripind, tihedus, niiskusesisaldus, vaba kaltsium, vääveltrioksiid, leeliselisuse koefitsient, aktiivsusindeks, stabiilsus, aktiivsuse järgi jaguneb see üheks ja kaheks.

2. Terasräbu kasutamine:

Tsemendikiupõhised voodritooted on peamiselt saadaval plangu kujul paksusega umbes 8 mm ja erinevate mõõtmetega. Saate need plangud kinnitada terasest, tsemendist või puidust aluspinnaga hõlpsalt kruvide või liimidega. Kasutusala erineb olenevalt otstarbest nagu välisseinad, väravad, fuajee, fassaadid jne.

 

Mis on liiva ja kruusa täitematerjal

 

 

Täitematerjaliks loetakse nii liiva, kruusa kui ka killustikku. Lihtsamalt öeldes hõlmavad täitematerjalid kivimi teri või fragmente. Need on taastumatu ressurss, millest saame iga päev kasu, kuid millele mõtleme harva.

Liiva ja kruusa täitematerjali eelised
 

Garanteeritud ehitusmaterjalid. Need kaevandamiskohad pakuvad meie piirkonna arenguks ja majanduslikuks eduks vajalikke täitematerjale. Need kohalikud objektid aitavad minimeerida ehituskulusid ja kiirendada arendusprotsessi, kuna meeskonnad ei pea ootama, kuni agregaadid teistest piirkondadest kohale tuuakse.

 

Odavamad materjalid. Täitematerjal tuleneb suure osa oma väärtusest sellest, et see asub piirkondade lähedal, kus seda vajatakse. Kuna looduslikku geoloogilist maardlat ei leidu kõikjal, tuleks seda kasutada vastutustundlikult seal, kus see esineb. Mida kaugemal on tarnija projektist, seda kallim on materjali transportimine töökohtadele. Ühes aruandes leiti, et 100,{1}} elanikuga linnas maksavad 1,3 miljonit täiendavat iga täiendava 10 miili eest, mida linn peab vedama. Selle tulemusena tõusevad ehituskulud, et katta täitematerjali kõrgemat hinda.

 

Vähem veoautode liiklust. Arengust kaugel asuvate agregaatide kasutamine tähendab pikemaid veomarsruute, mis nõuavad rohkem veoautosid, mille tulemuseks on suurenenud veokite liiklus, müra ja õnnetused ning süsivesinike eraldumine atmosfääri. Kui aga täiteobjektid asuvad ehituse lõpetamise piirkondade lähedal, aitab see vähendada raskeveokite liiklust meie teedel ja maanteedel.

 

Minimaalne häire. See tähendab, et kõik mõjud piirduvad agregaadi käitamise vahetus läheduses ilma ulatuslike keskkonnamõjudeta.

 

Maa taastamine. Kui saiti enam ei kasutata, saavad selle metsloomad ja kogukonna inimesed nautida. Maa naaseb looduslikule maastikule, pakkudes palju maakasutusvõimalusi ja luues külalislahke keskkonna kohaliku ökoloogia õitsenguks. Nõuetekohased taastamistavad võimaldavad alad uuesti tootlikuks kasutamiseks taastada. Mõnel juhul saab alad keskkonnaobjektidena taastada. Burlingtoni piirkonnas on kaks taastatud kohta, mis on kavandatud ehitatavateks elamukogukondadeks. Kivikarjääride ja muude täitematerjalide taastamispraktikad on viimastel aastatel kaugele jõudnud, kuna taastamise standardid on pidevalt tõusnud ja keskenduvad rohkem kohaspetsiifilisele ökoloogiale.

 

 

productcate-626-468

 

Liiva ja kruusa täitematerjali moodustumise protsess

Liiva ja kruusa täitematerjali moodustumise protsess hõlmab kivimite ja mineraalide liikumist aja jooksul. Kuna kivimid on allutatud ilmastikumõjudele ja erosioonile, lagunevad need väiksemateks osakesteks, mille tulemusena moodustub liiv. See protsess võib kesta tuhandeid või isegi miljoneid aastaid, kuna kivid puutuvad kokku erinevate elementidega, nagu vesi, tuul ja temperatuurimuutused.
Kruus seevastu tekib siis, kui kive vee, tuule või jääga edasi transporditakse. Pideva liikumise ja hõõrdumise tõttu muutuvad kivid ümaraks või nurgeliseks. Kruusaosakeste suurus ja kuju võivad varieeruda sõltuvalt nende läbitud vahemaast ja jõududest, mida nad teel on kohanud.
Põnev on mõelda teekonnale, mille liiva ja kruusa täiteosakesed on läbinud. Need võisid alguse saada suurtest rändrahnudest mäeahelikus, stiihiate poolt aeglaselt tuhmunud ja lõpuks muutunud väikesteks teradeks ja veeristeks, mida praegu näeme. Liiva ja kruusa täitematerjali moodustumine annab tunnistust looduse jõust ja meie planeeti kujundavatest keerukatest protsessidest.

Liiva ja kruusa täitematerjalide tähtsus betooni jaoks

 

Meie liiva- ja kruusatäitematerjalil on nii tehnoloogia kui ka töö- ja tehniline suutlikkus arendada tooteid, mis vastavad meie klientide nõuetele ja spetsifikatsioonidele.
Paljud ehitusmaterjalide liigid, sealhulgas betoon, asfalt ja mört, kasutavad peamiste koostisosadena liiva ja kruusa täitematerjale. Liiva ja kruusa täitematerjalide kasutamine betoonis vähendab tootmiskulusid ja suurendab betoonisegude vastupidavust. Purustatud liiva ja kruusa täitematerjalid moodustavad betooni mahust umbes 60–75%. Need purustatud liiva ja kruusa täitematerjalid mõjutavad oluliselt värskelt segatud ja kivistunud betooni omadusi – muutes selle kompaktsemaks, vähendades selle läbilaskvust (mis muudab selle veekindlamaks) ja muutes selle soojuse säilivusväärtusi. Et saaksime rahuldada erinevaid liiva- ja kruusatäitematerjalide kasutusalasid, pakub laia valikut liiva- ja kruusatäitematerjale, mis vastavad meie klientide vajadustele.
Need omadused muudavad liiva ja kruusa täitematerjalid asendamatuks koostisosaks teede, kõnniteede, parklate, lennujaamade maandumisradade, raudteede ning paljude hoonete ja sõiduteede ehitamisel ja hooldamisel. Tegelikult nõuab enamiku ehitusprojektide projekteerimisetapp üldiselt liiva ja kruusa täitematerjalide allika hoolikat analüüsi, sealhulgas nende tüüpi ja suurust, samuti ehituse erinevates etappides vajalike liiva- ja kruusatäitematerjalide materjaliomadusi. protsessi. Lisaks ehitusprojektidele saab liiva ja kruusa täitematerjale kasutada ka drenaažis, vee filtreerimises ja erosioonitõrjes. Neid saab kasutada ka täitematerjalina platsi ettevalmistus- ja muldkehaprojektides.
Otsime pidevalt uusi viise, kuidas kasutada liiva ja kruusa täitematerjale, et parandada äravoolu, soojuse neeldumist ja muid keskkonda mõjutavaid jõude.

 
Tsemendiahjude ehitusjäätmete koostöötlemise rakendused
 
01/

Prügilasse ladestamise vähendamine: tsemendiahjude kaastöötlemine pakub keskkonnalahendust mittetaaskasutatavate materjalide prügilasse ladestamise vähendamiseks, kasutades neid tsemendi tootmisel toorainena. See aitab vähendada prügilate koormust ja säästab ka väärtuslikke ressursse.

02/

Loodusvarade säästmine: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus aitab säästa loodusvarasid, vähendades esmase tooraine tarbimist. See toob kaasa loodusvarade kasutamise ja nendega seotud keskkonnamõjude vähenemise.

03/

Energia taaskasutamine: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus on energiasäästlik protsess tööstusjäätmete käitlemiseks. Jäätmematerjalide kasutamine kütusena tsemendiahjudes vähendab fossiilkütuste tarbimist ning toob kaasa ka jäätmetest energia taaskasutamise.

04/

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine: ehitusjäätmete tsemendiahjude koostöötlemine aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, vähendades fossiilkütuste kasutamist ja energiamahukaid tööstusprotsesse. Sellel on positiivne mõju kliimamuutustele ja keskkonnale.

05/

Kulude kokkuhoid: ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus on kulutõhus lähenemine jäätmekäitlusele. Jäätmematerjalide kasutamine toorainena ja kütusena tsemendi tootmisel vähendab jäätmete kõrvaldamise kulusid ning toob kaasa ka kulude kokkuhoiu tsemendi tootmisel.

06/

Kvaliteetsed tooted: Ehitusjäätmete koostöötlemine tsemendiahjus tagab kvaliteetsete ja nõutavatele standarditele vastavate tsemenditoodete valmistamise. Seda seetõttu, et jäätmematerjalide kasutamine tsemendi tootmisel avaldab positiivset mõju lõpptoote keemilistele ja füüsikalistele omadustele.

Mis on liiva ja kruusa täitematerjal ehituses?

Liivatäitematerjal, mida nimetatakse ka täiteliivaks või liiva ja kruusa täitematerjaliks, mis on lai kategooria jämedast kuni keskmise kuni peeneteraliseni, mis sisaldab liiva, kruusa, killustikku ja täitematerjali. Liivatäitematerjal on granuleeritud lahtine materjal, mis toimib betooni karkassi või täidisena ja millel on mitmesuguseid rakendusi tsementbetoonis, asfaltbetoonis, teede vundamendis, raudteerööbaste räbu, mördis ja muudes ehitustööstuses.

 

1. Mis on liiva ja kruusa täitematerjali osakeste suurus?

Osakesi, mis on suuremad kui 5 mm, nimetatakse jämedaks täitematerjaliks, mida sageli nimetatakse kivideks.
Alla 5 mm osakesi nimetatakse peeneks täitematerjaliks, mida tuntakse ka liivana.

2. Kuidas jagatakse liiva paksus peensusmooduliga?

Peensusmooduli järgi jagatakse liiv nelja klassi: jäme, keskmine, peen ja eriti peen. Vahemik on: jäme liiv 3,7~3,1; keskmine liiv 3.0~2,3; peen liiv 2,2~1,6; ülipeen liiv 1,5~0.7.

3. Kuidas jagada looduslikku liiva allika järgi?

Jõeliiv, mägiliiv, mereliiv

4. Mis on segaliiv?

Loodusliku liiva ja tehisliiva kombinatsioon teatud vahekorras.

5. Mis on mudasisaldus, liivas savitükkide sisaldus, kivi savitükkide sisaldus?

Mudasisaldus: osakeste sisaldus, mille nimisuurus on alla 80 mikroni liivas ja kruusas
Liiva savitükkide sisaldus: osakeste sisaldus, mis on väiksemad kui 630 mikronit osakeste nimisuurusest üle 1,25 mm pesemise ja käsitsi pigistamisega.
Kivi savitükkide sisaldus: osakeste sisaldus, mis on väiksemad kui 2,5 mm osakeste nominaalsuurusest rohkem kui 5 mm pesemise ja käsitsi pigistamisega.

6. Millist piirkonda tuleks betooni seadistamisel eelistada?

Tsoon 2 keskmine liiv

7. Millised liiva ja kruusa näitajad mõjutavad betooni kvaliteeti?

A. Osakeste klassifitseerimine B. Mudasisaldus C. Savitükkide sisaldus

8. Kuidas on õige mudasisaldus betooni konfigureerimisel klassiga Suurem kui C60 või sellega võrdne?

Väiksem kui 2 või sellega võrdne.0

9. Kuidas on kloriidioonide sisaldus raudbetoonliival?

Vähem kui 0,06% või sellega võrdne

10. Mida tuleks pikka aega niiskes keskkonnas liiva suhtes kontrollida?

Leelise aktiivsus

11. Millised on liivas sisalduvad kahjulikud ained?

A. Vilgukivi B. Kerge aine C. Orgaaniline aine D. Sulfiid ja sulfaat

12. Kuidas teada mudasisaldust liivas?

Võtke veidi liiva, süstige vett, segage täielikult ja laske mõneks ajaks settida. Siis vaadata muda osakaalu.

 

tunnistus

 

Sai palju riiklikke teadus- ja tehnoloogiakonverentside auhindu, provintsi ja ministeeriumide inseneridisaini ja tehnika arengu auhindu jne ning omanud ligi 60 patenti.

baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp
baiduimg.webp

 

Meie tehas

 

CNBM-ile alluv Wuhan Building Material Design & Research Institute Co., Ltd. asutati 1965. aastal. See on kiudtsementplaadi/kaltsiumsilikaatplaadi masinatööstuse juhtiv ettevõte ning müünud ​​üle 200 tooteliini üle kogu maailma. Ettevõtte disainikeskuses töötab üle 200 inseneri, kes suudavad pakkuda klientidele kõige professionaalsemat disaini. Ettevõttel on ka kaasaegsed laborid, mis aitavad klientidel läbi tooraine ja lõpptoodete testimise valida sobivaima tooraine ja tootmisvalemi.

 

baiduimg.webp
baiduimg.webp

 

 

KKK

 

K: Mis on liiva ja kruusa täitematerjal?

V: Liiv, kruus ja killustik loetakse täitematerjalideks. Lihtsamalt öeldes hõlmavad täitematerjalid kivimi teri või fragmente. Need on taastumatu ressurss, millest saame iga päev kasu, kuid millele mõtleme harva.

K: Milleks kasutatakse liiva ja kruusa segu?

V: Kruusa ja pestud liiva hoolikas segu, mida kasutatakse betooni tootmisel täitematerjalina. Segatud liiva ja kruusa lisamine tsemendile suurendab segu tugevust ja mahuomadusi.

K: Mis vahe on kruusal ja täitematerjalil?

V: Mis vahet sellel on? Kruusad on väikesed kivid, mida on erodeerinud looduslikud elemendid, nagu veevoolud või ilm. Neil on pehmem, loomulikum ümar kuju. Täitematerjalid on purustatud inimtekkelised kivikillud, mis saadakse tavaliselt karjäärides suuremate kivimite purustamisel ja millel on väga nurgelised servad.

K: Mis vahe on täitematerjalil ja purustatud kivimil?

V: Purustatud kivi, mida nimetatakse ka täitematerjaliks, viitab keskmise ja jämedateralise suurusega materjalile, mis on toodetud inimese loodud masinate ja tehnikate abil, mitte looduslikult, näiteks jõesängis või kanjonis. Purustatud täitematerjal, sageli tuntud kui kivitükk, on killustik, mida kaevandatakse.

K: Milliseid täitematerjale tuleks vältida?

V: Vältida tuleks täitematerjale, mis sisaldavad märkimisväärses koguses pehmeid ja poorseid materjale, sealhulgas teatud tüüpi aleuriit, savikivi, mudakivi, põlevkivi ja kiltkivi. Teatud tüüpi tõuke tuleks hoolikalt vältida, kuna neil on madal ilmastikukindlus ja need võivad põhjustada pinnadefekte, näiteks hüppeid.

K: Kas täitematerjal on tugevam kui betoon?

V: Tavalise betooni tugevuse määramisel on enamik betooni täitematerjale mitu korda tugevamad kui teised betooni komponendid ja seetõttu ei mõjuta need normaalse tugevusega betooni tugevust. Kergekaalulist täitematerjali võib rohkem mõjutada täitematerjalide survetugevus.

K: Milleks kruusatäitematerjali kasutatakse?

V: Lisaks ehitusprojektidele saab täitematerjale kasutada ka drenaažis, vee filtreerimises ja erosioonitõrjes. Neid saab kasutada ka täitematerjalina platsi ettevalmistus- ja muldkehaprojektides.

K: Mis on täitematerjalide alternatiiv?

V: Mõned betoontäitematerjalide võimalikud alternatiivid hõlmavad lendtuha, plastijäätmeid, õlipalmikütuse tuhka ja karjääritolmu. Primaarsetest tahketest kivimimaterjalidest ja sekundaarsetest jäätmematerjalidest valmistatud liiv (m-liiv) võib olla betooni täitematerjalide potentsiaalseks alternatiiviks.

K: Kas saate killustikku kasutada täitematerjalina?

V: Kruus vähendab aia hooldamist, lisaks on see ökonoomne ja sellega lihtne töötada. See muudab koheselt aia, sõidutee, tee või tiigi, muutes selle ülipopulaarseks agregaadiks. Olenemata sellest, kas teie maapind on tasane, kaldus või ebatasane, nii suurel hulgal kruusatüüpe leiate endale sobiva toote.

K: Mida ei tohiks betoonis täitematerjalina kasutada?

V: Välditavad täitematerjalid on järgmised: need, mis on rabedad või võivad laguneda. Need, mis sisaldavad märkimisväärses koguses pehmeid ja poorseid materjale. Teatud tüüpi "kroonid", kuna neil võib olla väga madal ilmastikukindlus ja need võivad põhjustada pinnadefekte, mida nimetatakse hüpikakendeks (fotod 2 ja 3).

K: Mis on täitematerjalide jaoks liiva ekvivalent?

V: Mõiste "liiva ekvivalent" väljendab kontseptsiooni, et enamik peeneid täitematerjale on segu soovitavatest jämedatest osakestest (nt liiv) ja üldiselt ebasoovitavatest savi- või plastiosakestest ja tolmust, mis võivad katta täiteaineosakesi ja takistada asfaldi sideaine ja täitematerjali õiget sidumist.

K: Mis asendab looduslikku täitematerjali?

V: Mõned levinumad alternatiivid hõlmavad killustikku, kruusa, ringlussevõetud betoonist täitematerjali ja isegi tööstuslikke kõrvalsaadusi, nagu räbu ja paisutatud savi.

K: Kas hernekruusa saab kasutada täitematerjalina?

V: Hernekruusa saab kasutada ka aiapostide paigaldusagregaatidena. Kõige sagedamini kasutatakse killustikku täitematerjalina, kuid seda saab kasutada ka dekoratiivkivina või maastikupeenarde täitmiseks. Selle vastupidavus muudab selle esimeseks valikuks torude allapanu, tagasitäite või äravoolu jaoks.

K: Kas saate täitematerjalina kasutada vana betooni?

V: Vana betooni purustamine täitematerjali tootmiseks võtab vähem energiat kui esmase täitematerjali kaevandamine. Vana betooni kasutamine aitab säästa kasutamata täitematerjalivarusid, mis suuremate linnade lähedal aeglaselt ammenduvad.

K: Kas ma saan betooni valmistamiseks kasutada ehitusliiva?

V: Ehitusliiva kasutamine betooni või tsemendi jaoks
Betooni valmistamisel eelistatakse tavaliselt teravat liiva ehitusliivale selle sõmerama konsistentsi tõttu, kuid kui teil pole betooni valmistamiseks teravat liiva, võite ehitusliivale lisada jämedamat täitematerjali.

K: Kuidas segate betooni ilma täitematerjalita?

V: Täitematerjalita betooni nimetatakse mördiks. Mört on segu peenest täitematerjalist (nt liiv) ja siduvast materjalist nagu tsement, mis on segatud veega. Tsemendiliiva suhe sõltub mördi otstarbest.

K: Kas liiv on hea täitematerjal?

V: Täitematerjalid on inertsed granuleeritud materjalid, nagu liiv, kruus või killustik, mis koos vee ja portlandtsemendiga on betooni olulised koostisosad.

K: Kas täitematerjal on sama mis killustik?

V: Liiv, kruus ja killustik loetakse täitematerjalideks. Lihtsamalt öeldes hõlmavad täitematerjalid kivimi teri või fragmente.

K: Mis on liiva ja täitematerjali segu suhe?

V: Betooni suhe sõltub sellest, millist tugevust te üritate saavutada, kuid üldjuhisena oleks standardne betoonisegu 1 osa tsementi ja 2 osa liiva 4 osa täitematerjali kohta. Vundamentide jaoks võib kasutada 1 osa tsemendi ja 3 osa liiva ja 6 osa täitematerjali segu.

K: Mis on parim täitematerjali tüüp?

V: Kareda ja mitteklaasja tekstuuriga kruusa- või purustatud kivimaterjalid on parimad täitematerjalid, kuna need loovad hea sideme tsemendipastaga. Täitematerjalid peavad olema kõvad, tugevad, keemiliselt inertsed ja mittepoorsed.

 

Oleme professionaalsed energiasäästu ja keskkonnakaitse tootjad ja tarnijad Hiinas. Kui kavatsete osta kvaliteetset energiasäästu ja keskkonnakaitset konkurentsivõimelise hinnaga, tere tulemast meie tehasest hinnapakkumise saamiseks.

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus