外保温工程(共12篇)
外保温工程 篇1
1 引言
建筑围护结构的节能是建筑节能的重要内容, 而围护结构的保温隔热则是实现建筑节能的重要手段。目前, 在建筑中常使用的外墙保温技术有内保温、夹芯保温、外保温等三种保温类型, 其中外保温最有发展前景。故外墙外保温技术已经渐渐成为外墙保温的最主要的和应用最广泛的技术。
2 外墙保温类型
2.1 外墙内保温
外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧, 其优点在于:1) 它对饰面和保温材料的防水, 耐侯性等技术指标的要求不甚高, 纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求, 取材方便, 2) 内保温材料被楼板所分隔, 仅在一个层高范围内施工, 不需搭设脚手架。
但是, 在多年的实践中, 外墙内保温也显露出一些缺点。许多种类的内保温做法, 由于材料、构造、施工等原因, 饰面层出现开裂, 不便于用户二次装修和吊挂饰物;占用室内使用空间;由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥, 热损失较大;对既有建筑进行节能改造时, 对居民的日常生活干扰较大。
2.2 外墙夹心保温
外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间, 内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖, 砼空心砌块等。这种保温形式的优点为:这些传统材料的防水、耐侯等性能均良好, 对内侧墙片和保温材料形成有效的保护, 对保温材料的选材要求不高, 聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;对施工季节和施工条件的要求不十分高, 不影响冬季施工。但是, 由于在非严寒地区, 此类墙体与传统墙体相比偏厚, 且内、外侧墙片之间需有连接件连接, 构造较传统墙体复杂及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置尚有热桥存在, 保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
2.3 外墙外保温
随着我国节能工作的不断深入, 节能标准的提高, 用于外墙外保温的材料和技术不断改进、外保温由于其优越性而日益受到人们的重视, 其优点为:
(1) 适用范围大。外保温不但适用于北方采暖建筑, 而且适用于南方空调建筑;低层建筑适用, 高层建筑同样适用;新建建筑可以使用, 需要进行节能改造的建筑也可以使用。
(2) 减少热桥问题的发生。由于外墙外侧设计了保温层, 这就大大减少了热桥问题的发生。对内保温而言, 热桥问题显得非常严重, 尤其在北方寒冷的冬天, 热桥不但引起额外的热损失, 还可能使外墙内表面结露。而对于外保温而言, 不但能减少热桥问题造成的热损失, 还能有效地防止热桥部位产生结露。所以, 外保温既节约了采暖费用, 又不使外墙因为热桥问题而受潮。
(3) 延长主体结构的寿命。由于外墙外侧设计了保温层, 这就减少了雨、雪、空气中的有害气体对主墙体的破坏。这就像给建筑物穿了一件外衣一样使得主体结构受自然界的影响减少了。由于大的温度梯度发生在保温层, 使得主墙体内的温度梯度相对小很多。正因为主墙体温度变化的平缓, 其内部热应力就减少了, 从而抑制了主体结构裂缝、变形的危害, 提高了主体结构的耐久性。
(4) 改善室内环境。与内保温相比, 外保温既提高了墙体保温隔热性能, 又增加了室内热稳定性。因为主墙外有一层保温层, 这在很大程度上阻止了雨水进入墙体, 提高了墙体防潮性能。由于相对很大的温度梯度变化发生在外保温层内, 且内部主墙体的热容量大, 使得太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓;同时, 当室内受到不稳定热作用时, 室内的空气温度会变化, 主墙体能够吸收或释放热量, 故有利于室温保持稳定。因而, 外保温能够使室内居住环境得到改善。
(5) 增强建筑外表面的装饰效果。在进行外保温施工时, 可以把聚苯板做成各种线条或者形状各异的装饰物, 从而丰富了建筑物外表面。尤其在旧房改造时, 外保温可以大大增强建筑外表面的装饰美感。
(6) 综合效益高。由于使用外保温技术时, 保温层在墙体外侧, 加上外墙外保温的隔热保温效果比内保温的好, 所以与内保温相比, 主墙体相对就能变薄些, 从而相对增加了住户的室内使用面积。同时, 外保温保护了主墙体, 节约了能源, 改善了室内热环境, 因此使用外保温技术的综合效益很高。
3 墙外保温技术的应用
目前使用得比较广泛的外墙外保温系统有:EPS板薄抹灰外墙外保温系统;聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统;聚苯颗粒保温料浆外墙保温系统。下面就对这三种技术做一些简要介绍。
(1) EPS板薄抹灰外墙外保温系统:
先把保温材料贴在外墙上, 或者用固定件将保温材料固定在外墙上, 然后均匀地抹上抗裂砂浆, 接着压入玻璃纤维网格布作为保护层, 最后再做一层装饰面。
(2) 聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统:
先在要浇注混凝土墙体的外模内侧安放好钢丝网架聚苯板, 然后向模内灌注混凝土, 最后使得外保温板和墙体一次成活。
(3) 聚苯颗粒保温料浆外墙保温系统:
将弃用的聚苯乙烯塑料加工成颗粒状, 作为配制保温砂浆的原料。保温浆料经现场拌合后喷涂或抹在基层上形成保温层, 然后抹上防裂砂浆, 接着满铺并压入玻纤网, 最后做饰面层。
4 外墙外保温技术在实际使用中出现的常见问题及解决办法
(1) 建筑的有些部位仍旧存在较严重的热桥问题:
解决办法:①在保温施工之前, 首先施工单位要认真仔细阅读设计图纸;②要仔细审查有关节点的保温设计, 特别要审查经常被疏忽的部位, 如老虎天窗周边、混凝土外挑沿、外墙檐沟等部位, 发现了未做保温设计或设计不良的地方后, 应该及时协调设计单位、施工单位一起再次进行保温设计;③在进行保温施工前, 应该征求一下业主的意见, 把业主对一些部位的保温设计意见加入到保温设计中;④在外保温施工时, 在同一片外墙附近, 同时可能会有其它相关专业的施工交叉进行, 如电焊、气焊等。在这种情况下, 等电焊、气焊施工结束后, 再进行保温施工。
(2) 外墙外保温系统中的材料的性能的相容性不好:
解决办法:①根据国家行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004第3.0.9条“外墙外保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容……”的要求, 外墙外保温系统所用的胶粘剂、抹面材料、加强材料、饰面材料等应与保温板、保温颗粒等保温材料相容, 所以, 应该考虑外保温系统的整套材料都由系统供应商提供, 并由其承担责任;②由设计人员分别按照相关标准计算确定各种性能是否符合设计要求;③由设计单位和系统材料供应商一起从具体工程的实际需要出发来选择保温材料和确定合适的外保温系统;④外保温系统及各种配套材料在施工前要进行各种性能指标的检验, 如系统耐候性试验、抗风荷载性能试验等。
(3) EPS板的脱落:
解决办法:①设计单位必须对外墙进行内部冷凝受潮验算, 对不符合要求的保温系统应采取防潮措施;②选择透气性、耐侯性好及其他性能指标都合格的与外保温系统配套的外墙专用腻子;③要计算当地不同层高处的风压力以及保温层固定后所能抵抗的负风压力, 同时要按规范的方法对外保温层进行耐负风压检测, 以保证保温层能抵抗得住负风压的破坏而不脱落;④EPS板粘贴时, 应该使板间缝宽保持在2mm以内, 大于2mm的, 用EPS板条填实, 以保证空气中的水蒸气能均匀渗透, 从而避免局部涂料脱落;⑤为提高保温板的强度应尽可能提高粘结面积。
(4) 保温墙面开裂:
解决办法:①采用抗裂砂浆和在两种材料之间铺设玻纤网格布来增强抗拉裂性能, 从而提高外保温系统的抗温变性能;②基层表面应保持清洁, 粘贴聚苯板时, 提倡满粘法, 即首先将墙体凸起、空鼓和疏松部位剔除并找平, 基层平整度控制在3mm内, 在聚苯板背面均匀地抹满胶粘剂后粘贴在墙体;③按比例配制抹面砂浆, 避免聚合物胶液的比例减少而造成抹面抗裂砂浆的粘结强度和柔韧度变差而形成面层开裂。
5 结语
随着对节约能源与保护环境要求的不断提高及建筑节能材料的强制性广泛使用, 外墙外保温技术的长足发展及外保温系统的优势凸显无异, 而多种保温技术和保温形式的研发推广, 使人们在使用中有了更广阔的选择空间。
摘要:通过对外墙保温技术, 外墙保温形式的介绍, 分析了外墙保温技术、保温形式的优缺点。
关键词:保温技术,保温形式,优缺点,对比
外保温工程 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:万全福祥世纪城
二、工程地点:万全民主街县医院东30米路南
三、工程内容及范围:
1、商场与1、2号楼空调末端与机房外1米处的连接;
2、12眼水井的供回水管从井室(包含井管)至机房外1米处的连接; 3、12眼水井的溢水管到市政管网的连接;
4、下泵洗井做井室设备安装直至清水供到主机;
5、配合潜水泵的配电及弱电控制的施工;
6、主井水回水管安装旁通管到市政管网
7、所有以上分项工程中包含的土建项目施工(包括挖土方、井室砌筑、检查井砌筑、各种井盖、井口防尘盖板、预埋套管、做好密封),井室要求做刚性防水。
第二条 施工要求
1、施工前查看场地,对施工有疑问部分提前通知甲方,否则后果自负;
2、符合国家相关规范,完全按图纸施工,如有变更必须经过甲方和监理同意,并签定工程洽单;
3、外管网安装完毕后需做打压实验,必须由甲方及监理验收合格签字后方可回填。
4、乙方所用材料必须有报验资料
第三条 工程收费标准及付款方式
一、采用一次包死的承包方式。
二、本合同的造价是指本合同第二条中第三款所列全部内容费用。
三、本合同总造价850000元,人民币大写:捌拾伍万元整。
四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可,乙方开具相应发票。
第四条 甲方交款日期
甲方于本合同签订后的三日内交付工程总款的30%,在全部管网完成验收并进行整个水源热泵系统试运行后付至95%,剩余5%作为质量保证金,此笔款保修期满后甲方一次性支付。
第五条 材料及设备配臵
一、工程所需的材料、设备均由乙方供应。
二、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。
第六条 甲、乙双方的责任
一、甲方的责任
1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计
基础资料。
2.合同生效之日起当日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,且保证施工期间的畅通。
3.合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源,满足施工用电、用水量的需要,并保证乙方在施工期间正常使用,提供施工料具准备间。
二、乙方的责任
1、除第七条的第二款规定外,在约定的工期内完成整个工程的实施。
2、负责提供齐全的竣工资料。
3、非乙方原因遇特殊情况,工程不能实施,乙方应及时告知甲方。
4、本合同内工程完工后必须符合满足整个水源热泵系统的要求。
5、乙方应协助水源热泵系统调试。
第七条 工程期限
一、根据国家劳动定额和本工程现状需要,确定工程实施工期为20天,从合同生效之日起计算。
二、如遇下列情况工期顺延或停工:
1、因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变,致使工程无法按期进行而影响进度的。
2、甲方不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的。
3、甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
4、甲方未按合同约定付款的。
5、甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。
6、因人力不可抗拒的因素而延误工期的。
7、政府或有关部门另有规定,不属乙方职权范围内原因而影响进度的。
第八条 工程质量和保修
一、工程设计与工程施工质量,按相关水源热泵的技术规范执行。
二、工程交付使用之日起,免费保修期为一年。
第九条 在工程实施过程中,甲方如改变意图、减、撤消工程量时,乙方应收取已完成工程量相应的费用。
第十条 违约责任
一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。
第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,依法向人民法院起诉。
第十二条 附则
一、本合同壹式肆份,甲、乙双方签字盖章后,甲方壹份,乙方叁份,存档备查。
二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。
三、未尽事宜,由双方协商或另签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________
电话:_________
浅析建筑外墙外保温系统 篇3
摘要:本文分析了建筑外墙保温技术和节能设计标准要求,介绍几种常用的外墙外保温体系和外保温材料的性能,供设计施工选用。
关键词:建筑节能 外墙 外保温
0 引言
我国每年建成的房屋面积高达16-20亿平方米,几乎超过了所有发达国家年建筑年面积的总和。而在这些新建建筑中,达到节能建筑标准的仅占5%左右,即使是新建筑,也有90%以上仍属于高能耗,因此,我国建筑节能已迫在眉睫。
1 外墙外保温技术
我国节能住宅的外墙保温分为内保温、夹心保温、外保温及综合保温四种保温形式,外墙外保温是建设部倡导推广的主要保温形式,其保温方式最为直接,效果也最好,是我国目前应用最多的一项建筑保温技术。
在诸多外墙保温的技术体系中EPS板薄抹灰外保温体系最受市场青睐。不仅国内如此,在欧美等发达国家和地区,EPS板薄抹灰外保温体系也是首选体系。现对薄抹灰外保温系统的基本构造加以简要介绍。
EPS板薄抹灰外保温系统,在建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体。由一定比例的粘结砂浆和聚合物构成,用于将保温材料粘结到基层墙体上。因而要求它对外墙和保温材料均具有较好的粘结性能。目前施工中广泛使用单组分型和双组分型两种形式的胶粘剂:单组分型是在生产时预混合好的干粉状胶粘剂,在施工现场按使用说明加入一定比例的水搅匀即可,其施工操作方便,材料性能稳定,属于环保型材料;双组分型是指生产的液状胶粘剂和专用粉料,在施工现场按使用说明搅拌均匀即可投入使用,其粘结强度较单组分高,但储存、运输及施工操作过程较为繁琐,使用中易出现人为误差,不环保。
选择合适的聚合物乳液来配制粘结胶浆是EPS板外墙外保温技术的关键和降低外墙外保温体系造价的有效途径之一,所谓合适的聚合物乳液应满足三个基本要求:一是聚合物可以溶解或者均匀分散在水溶液中;二是聚合物砂浆具有优良的粘结性、耐候性、耐水性等特点;三是原料国产化,性价比尽可能低。
目前,国内用于聚苯乙烯保温板外墙外保温系统的胶粘剂聚合物有纯丙烯酸乳液、苯乙烯-丙烯酸乳液、醋丙乳液和醋酸乙烯-乙烯共聚乳液等,国外主要为丙烯酸系和醋酸乙烯共聚乳液。与丙烯酸系产品相比,醋酸乙烯共聚乳液干粉系产品的综合性能要更好,主要表现在:①初粘度较高。在施工中有利于聚苯板的定位和防止玻璃纤维网格布翘起。②综合粘结性能好。在外保温系统中,墙基体和耐碱网布是极性材料,聚苯板是非极性材料。
2保温材料
保温材料对于外墙外保温系统非常重要,它关系到系统的保温隔热性能,所以加强利用墙体保温材料对节能是一种很有效的方法。保温材料分为两大类:有机质类与无机质类。
有机质类:建筑上的有机质类保温材料也称泡沫塑科,用发泡法制成。采用的发泡材料为高分子化合物或高聚物如聚氨酯硬质泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料等。其主要优势是质量轻、隔热性能好、防水性能好。但致命弱点是防火能力差。
无机类:由天然矿物质粗加工而成,从形态上可分为纤维类如玻璃棉、水镁石等,粒粉类如膨胀珍珠岩、海泡石、石膏等。从应用结构上又可分为单体型与复合型。无机质类总体的优势是防火性能好,但保温性能不如有机质类。
现在我国市场上主要有三大外保温体系:聚苯颗粒砂浆外墙外保温体系、聚苯板外墙外保温体系、聚氨酯硬质泡沫塑料喷涂外墙外保温体系。各系统用的保温材料分述如下。
2.1 胶粉EPS颗粒保温浆料 EPS保温砂浆是以聚苯乙烯泡沫颗粒为轻骨料,通过界面改性、聚合物和纤维增韧等综合措施配制的新型节能材料。它节能利废,抗裂性、耐候性优良,施工工艺比较简单,操作易掌握。
2.2 聚苯乙烯板 分为膨胀聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)两种。EPS板是目前世界上占主导地位的保温材料。以聚苯乙烯树脂为基料,加入辅助材料,经加热发泡而成的轻质材料。在多倍放大后可见,EPS由内腔充满空气的封闭的小球状体相互围绕组成,其封闭气泡结构降低了吸水性和水分向材料内部的迁移。这种板具有重量轻、保温、隔热、吸音、耐低温、耐酸碱,防震性能好,吸水性小,易于加工等特点。
XPS板是近年来发展起来的一种新型保温材料。以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,添加少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。其密度、强度、硬度、弹性、保温性、抗湿性均优于EPS板。但价格尚偏高,其施工工艺和节点构造尚有待于进一步完善。
2.3 聚氨酯硬质泡沫塑料 早期的PU硬泡中含有大量有机溶剂、煤焦油等对环境和人体有害的成分,但近些年来,对PU无溶剂化、低游离TDI和零OPP值(不含氟利昂)的研究取得很大进展,从而促进了PU硬泡的发展。PU硬泡系是由多元醇与异氰酸酯两组份液体原料组成,采用无氟发泡技术,在一定状态下发生热反应,产生闭孔率不低于95的硬泡体化合物。所以,它本身具有良好的防水性和隔热性。
3 节能建材是建筑节能的主要发展方向
建筑节能最关键的环节就是新型节能建材的使用与推广。新型节能建材须要生产耗能低,使用中的节能效果显著,而且还应具有节土、节地、环保、利废、隔热、保温、防火、质轻、减少运输费用、施工便捷、成本低廉等特点。石膏制品系列、加气砼、矿物棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、塑料门窗与管道及节能玻璃等均属于节能型或低能耗型的新型节能建筑材料。这类材料的广泛生产和应用,对推动我国建筑节能具有十分重要的战略意义。
3.1 新型墙体材料。我国房屋建筑材料中70%是墙体材料,其中粘土砖占据主导地位。我国每年生产粘土砖耗能6000万吨左右标准煤,破坏耕地50万亩左右。发展新型墙体材料替代大量的实心黏土砖,具有保护耕地、节约能源、利用废渣、治理环境污染、改善建筑功能等重大社会经济效益。石膏板在节能降耗、环境保护方面性能卓越,是取代实心粘土砖最理想、最经济的墙体材料之一。
3.2 保温材料。“外墙外保温”技术,即在建筑物外墙外侧附加保温材料达到节能目的,这是目前大力推广的一种建筑节能技术,适用范围广、技术含量高。目前的建筑保温材料主要有:胶粉、聚苯颗粒墙体保温材料、聚苯板、挤塑板粘结砂浆、玻璃棉、高压聚乙烯板、橡塑海绵、硅酸铝、泡沫石棉、聚氨酯等。其中,聚氨酯是正在迅速发展的一种新型保温材料,聚氨酯保温材料只需3.5cm的厚度就能达到节能65%的标准。
外保温工程 篇4
一、设计
1. 外墙外保温设计要根据当地气候条件、建筑布局进行科学计算, 选择安全可靠的保温体系。
如, 常用的聚苯板薄抹灰 (挤塑聚苯板抹灰) 和聚苯胶粉颗粒保温浆料相比较, 胶粉颗粒保温浆料的导热系数大, 为聚苯板的1.41倍, 为挤塑聚苯板的2.14倍。也就是说要达到节能50%, 在北方严寒地区240多孔砖墙体上要复合6cm厚的聚苯板, 或复合4cm的挤塑聚苯板, 如果是复合保温浆料则要抹8.5cm以上。
2. 在建筑构造上, 应避免某些局部产生热桥。
在实际工程中, 对建筑物的下部位的保温工作常被人们忽视。因此, 应针对不同部位采取不同方法, 如, 屋面挑檐板的保温应注意延续到外墙, 并与外墙保温连续;门窗口周边侧面, 也应做保温, 并做翻边处理;保温阳台的底板、挑梁、边梁都应做保温处理, 避免产生局部热桥;勒脚与散水之间和变形缝的保温板之间应用密封膏密封, 防止老鼠等小动物的破坏。
二、材料
1. 聚苯乙烯保温材料。
在各种外墙外保温体系中使用得最多的为聚苯乙烯板, 其中又以膨胀聚苯乙烯 (EPS) 板为最普遍。工程中使用的材料导热系数一般在0.041W/m·K以下。用于外墙外保温的膨胀聚苯乙烯板, 应采用密度为15kg/m3~20kg/m3的为宜, 其最小抗压强度为70k Pa, 且阻燃。
2. 玻璃纤维网格布。
当用聚苯乙烯板材做保温层, 用聚合物砂浆作面层时, 应该使用玻璃纤维网格布作外保温面层的加强材料。网格布必须有足够的耐碱保护层, 在用粘结法固定时, 应大于150N/cm, 而用机械锚固时, 则应超过250N/cm。
3. 聚合物砂浆。薄抹灰外墙外保温系统基本上是
使用柔性粘接功能强的聚合物砂浆作面层。在聚合物砂浆添加剂的选择上, 应根据当地的气候条件, 慎重选用, 如:在寒冷地区应使用玻璃化转变温度较低的聚合物;在温度较高地区应使用玻璃化转变温度高的聚合物。错误的选择与无选择会造成聚合物砂浆质量低下。
三、施工
1. 当空气温度及墙面温度低于5℃或高于30℃时, 不应进行粘接保温层及抹灰面层的施工。
施工前, 应认真检查墙面和调查了解有关情况, 如, 保温层基底的表面是否需要清理或修补, 门窗洞周边及屋檐处构造, 防潮层与变形缝的位置等。
2. 保温板的粘贴, 宜从外墙底部边角处开始, 做到依次粘贴, 相邻板材互相靠紧, 对齐。
另外, 还应注意:上下板材之间要错缝排列, 墙角处板材之间要咬口错位;门窗角部的保温板, 均应切成刀把状, 不得在角部接板;门窗口周边侧面, 也应按尺寸塞入保温板以避免产生热桥;墙体防潮层以下贴保温板前, 要做防潮处理;基底墙体有变形缝处, 保温层也应相应留出变形缝, 以适应建筑物位移的要求。
3. 保温板上抹灰层厚度以将网格布域钢丝网埋入不外露为准。
此抹灰层一般分两遍抹成, 第一遍直接抹在保温板表面, 要将网格布平整地压入涂层中, 干硬后抹第二遍时, 要将网格布完全覆盖, 切忌拍浆, 因拍浆后表面缺少骨料, 容易裂缝。如对外表面要做装修, 则宜抓挠出划痕, 以便更好粘结。
四、经济
外保温合同书 篇5
甲方:**嘉居祥置业有限公司
乙方:
甲**市经典1#商业楼外墙保温一体板装饰工程由乙方施工,为明确责任,经双方共同协商一致,自愿订立本合同,双方共同遵守执行:
一、工作内容:乙方负责除外墙墙体砌筑以外的所有装饰工程以及达到效果图和甲方要求的工作内容,设备、工具、材料、水电等全部由乙方负责。
二、工程量:按实结算。
三、价格:240元/平方米。
四、付款方式:合同签订,甲方支付乙方部分材料款,工程全部施工完毕,经项目部、建设、监理验收合格,工程验收资料提供齐全,并持与项目部资料员签收的资料交接表办理结算。付至工程总价款的90%,余款一年后三个月内付清。
五、工程工期:自合同签订之日起四十日内完成。
六、质量标准:
1、所有保温材料必须为40mm厚B1级挤塑板;
2、饰面层厚度为7mm,颜色和硬度必须与甲方签字认可的样品一致,3、施工必须严格按《》要求施工,4、平整垂直度要求达到国家质量验收标准的优良标准;
5、粘结砂浆、密封胶必须采用甲方认可的品牌,固定件、连接件等挂件必须是国标热镀锌,规格必须符合相关图集要求,6、相关材料检验、试验费用全部由乙方承担。
七、工程安全:乙方进入施工现场必须严格执行公司和项目部制定的一切安全规章制度和有关安全事项,服从项目部管理,按项目部安全技术要求组织施工,不允许从高处往下扔物料。不准在临时宿舍内乱安电气设施,不满16岁人员有监护人负责看护,严格按照国家施工规范,安全操作规程施工,遵章守法,乙方若因违章操作发生安全事故,甲方协助处理,乙方承担费用。
八、机械设备、小型工具:全部由乙方承担。
九、结算办法:按实贴面积计算。凭监理、驻工地甲方代表、项目部出具的工程质量合格验收单在公司设计造价部进行结算,凭设计造价部出具的工程量及价款数结算表到财务科办理结算手续。
十、奖罚措施:
⒈乙方必须严格执行甲乙双方商定的工期计划,出现拖延工期,分清责任,每拖一天罚款500元。
2.不允许在施工现场打架斗殴,发现一次,无论理在何方各罚500元。
3.出现偷盗事件,按双倍价格罚款。
十一、乙方负责提供工程验收需要的所有资料。
十二、本合同具有法律效力,双方应共同遵守执行,因合同产生争议应由甲乙双方协商解决。
十三、乙方承诺:乙方若中途违约,将放弃前期所施工工程量价款。
十四、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,双方签字生效。
甲方代表:
乙方代表:
浅谈外墙外保温贴砖 篇6
【关键词】外墙贴砖;外保温
0.绪论
随着社会对节能越来越高重视,房屋节能也放到首位。现在各种形式节能做法,保证房屋节能设计在65%以上。随着外墙外保温的应用,相应的外墙饰面没有较大改变,这样就要求外墙外保温的材料做法要满足外饰面的要求。在保证节能情况下,要保证外饰面安全、美观、经济、适用等方面的要求。
本文阐述了外墙贴砖在外保温中的应用,从三种形式的外保温做法总结出贴砖基本条件。优化改进外保温工艺,提高外墙贴砖的基层强度和刚度,以便于保证安全性。
1.外保温体系的选择
目前北京地区常用的外墙外保温系统主要有三类。第一类、聚苯板(EPS)系列:包含膨胀聚苯板(EPS)薄抹灰系统、聚苯板(EPS)现浇混凝土系统、机械固定聚苯板(EPS)钢丝网架系统、聚苯板(EPS)钢丝网架板现浇混凝土系统;第二类、胶粉EPS 颗粒保温浆料外墙外保温系统;第三类、挤塑板聚苯板外墙外保温系统(XPS)。三类系统性能比较如下:
1.1保温隔热性能
相同厚度的胶粉聚苯颗粒、EPS、以及XPS 保温性能是逐渐升高的。胶粉聚苯颗粒的导热系数为0.060 W/m·K,EPS 为0.041 W/m·K,XPS是0.030W/m·K,所以同样保温效果的三种做法,胶粉聚苯颗粒需要的保温层厚度较大,按照节能65%标准,一般而言,三种做法的保温层厚度比约为110:90:70。
对于隔热来讲,主要是看热惰性指标D,而D值与蓄热系数成正比。在蓄热能力上,聚苯颗粒比EPS和XPS大。但就整个系统而言,200mm的混凝土墙的蓄热已经够大,再加外保温层,完全满足节能要求,这也是国家规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。目前的胶粉聚苯颗粒、EPS 或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。
另外,胶粉聚苯颗粒由于起保温作用的聚苯颗粒不是连续排列的,所以胶粉聚苯颗粒的保温面也不是连续的,所以整体的看,胶粉聚苯颗粒的保温面上到处都是微小冷桥。
1.2外保温自身强度
对于高层的外墙贴砖而言,强度对于整个系统的安全性有着重要影响。就抗拉强度而言,聚苯板的容重和抗拉强度有着对应的关系。一般,EPS容重18Kg/m3 的抗拉强度为110~120KPa,25Kg/m3 容重的抗拉强度在160KPa 左右。建议设计容重采用25Kg/m3。XPS的容重正常从25Kg/m3~45Kg/m3,强度从150KPa~500KPa 或更高。
在三类系统中,胶粉聚苯颗粒的强度是最好的。胶粉聚苯颗粒是用胶粉料和聚苯颗粒轻骨料加水搅拌成的,其强度与EPS和XPS系统的贴板方式相比具有明显的优势。质量控制较好时,其抗拉强度一般可以达到200~300KPa。两种板材均需加固或者说采用固定件辅助固定。瓷砖的拉拔要大于400KPa,即使是XPS也不能承受,解决的方法是,通过胀栓锚固钢丝网到基层解决,这样可以向三维空间分散拉应力。另外,钢丝网一定要是先焊接后镀锌的钢丝网,防止使用普通无镀锌钢丝网生锈后严重影响耐久性。钢丝网目不能大于25×25mm,钢丝直径不能小于1.0mm,钢丝抗拉强度≥550N/mm2。
与EPS相比,XPS板的强度要高,所以在外饰面是面砖的XPS 系统比较稳定,而且其承重能力也比EPS系统要高。不过与EPS 相比,由于XPS 板材的性质(脆性),在粘贴面积较大时,外墙饰面层开裂的可能性高。一般采取的抗裂措施是,靠提高抗裂砂浆的弹性来抵抗可能产生的裂缝。
1.3耐候性
耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力,指在不同的气候条件下,系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。对于三种系统,JG158(保温砂浆行标)和JG149(薄抹灰行标)都有一条强制性条款---耐候性试验必须通过。
胶粉聚苯颗粒的吸水性比EPS和XPS大,吸水率很高,但在系统中的外抹面层要做防水,所以耐候性还可以。EPS板与XPS相比有较高的吸水性,但耐候性不如XPS 系统。EPS板的延展性比XPS板好,因此可以克服一定的缺陷。
另外耐风压性能也是耐候性中的重要一项,因为体系越有空腔耐风压能力就越差,所以重点就要看整个保温体系与基层的粘结面积的大小。对于高层贴砖的后粘贴的外保温系统,为确保安全,建议采用满粘法(100%)粘贴。
1.4透气性
透气和吸水是两个问题,理想的外保温系统应做到透气不透水。胶粉聚苯颗粒再涂防水层也只是防水,水汽是能渗透的。如果保温砂浆涂的防水层也防水汽,那么就是真正的不透气了,就象贴了一层塑料膜在外面一样。就材料本身而言,胶粉聚苯颗粒的透气性要好于EPS,都比XPS要好得多。保温浆料的透气性是EPS板的20多倍,这应该算是差别很大了。不过XPS几乎没有透气性,在室内外温差较大的地区就很容易使水气在板的两侧结露,这是影响XPS作为外保温系统耐久性的致命因素。
1.5粘结强度
对于胶粉聚苯颗粒系统而言,由于它是保温浆料直接涂抹于墙体表面,属于整体抹灰系统而且无空腔,因此是不经过粘结剂的粘结。系统的保温层是有胶粉和聚苯颗粒经过混合搅拌而成的,所以如果产品的质量过关,而且是经过国家检测的产品,系统的粘结强度就是很高的。
外保温工程 篇7
关键词:EPS保温板,工程质量,外墙外保温技术,节能效果
当前,国内已有数千万平方米的建筑工程采用了外墙外保温技术,在推广该技术的同时,必须高度重视其在实际工程中的应用情况。现就市场上广泛应用的粘结EPS保温板和聚苯颗粒浆体保温两类技术体系,分别从工程质量的长期可靠有效性、表观质量的长期稳定性和热工性能三方面进行分析。
1 影响工程质量长期可靠有效性的原因
1.1 基层结构因素
1)沉降不均匀破坏。在较长、较大建筑物结构伸缩缝附近,造成保温层空鼓或局部脱落。2)框架结构砌体变形。框架结构外墙在混凝土梁柱和砌体接缝处易发生因砌体变形而造成的保温层破坏。3)脚手架洞口等未砌实,形成保温层局部基层不牢而破坏。4)外墙装饰构件固定不牢、移位,形成推拉作用,致使保温层局部空鼓、裂纹后长期渗水,出现空鼓或局部脱落。
1.2 保温构造层因素
1)保温板保温层。找平砂浆与主体墙空鼓,特别是长时间渗水,容易发生持续性空鼓扩大,使保温层连带空鼓或局部破坏;保温板表面荷载过大,极易直接剥离保温层造成脱落;对负风压抵抗措施采用不合理。2)浆体材料保温层。墙体界面处理不当,除粘土砖墙外,其他墙体均应用界面砂浆处理后再涂抹浆体保温材料,否则易造成保温层直接空鼓或界面处理材质失效,形成界面层与主体墙空鼓,连带形成保温层空鼓;保温层无有效约束导致荷载破坏,保温层表面荷载较大的,应对保温层进行有效约束,分散承受荷载;浆体保温材料和保温板形成复合保温层界面处理不合理,保温板表面不用界面砂浆处理,也易造成保温层局部空鼓。
1.3 保温材料性能因素
1)保温板材:保温板密度太低,生产时掺入大量再生回收料或粉化严重,使保温板和主体墙形成“假粘”或自身“粉身碎骨”而局部空鼓、脱落;保温板自身应力太大,加之不合理粘贴方式或胀缩等因素,形成负风压造成局部空鼓或保温板损坏。2)保温浆料:保温材料质量不合格,极易发生粘结不良或日久失效造成空鼓;胶粉料存放时间过长或受潮初凝使其失效,使用时造成粘结强度降低。
1.4 施工因素
1)浆体保温层施工影响因素:基层墙体处理不当,如粘土砖墙未提前淋水湿润而直接涂抹,或未清理表面油污等附着物时,一次涂抹面积过大或速度太快未压实导致局部空鼓;现场造成浆体保温材料级配不合理影响粘结强度,形成施工时局部空鼓或破坏等潜在缺陷;涂抹方法错误易造成局部空鼓发生;违反操作规程施工造成局部空鼓。2)粘结EPS施工因素:点粘方式时,粘结面积小于30%又无锚钉固定时,形成潜在空鼓松动隐患;条粘方式时,粘结胶浆沟槽部分尺寸太小而弥死,满粘或保温板拼缝用胶浆粘死,形成排水、排气不畅及胀缩应力造成内压剥离性空鼓;钉粘结合方式时,粘结胶浆过稀,粘结后马上安装锚钉压力太大,使保温板“变形开胶”假粘合,锚钉与墙形成无效连接,形成潜在破坏可能;人为因素影响:施工时不负责地采用对某些板不认真涂胶的“花粘”现象,低温或雨雪天气无防护措施强行施工,使粘结层浸水或受冻而改变性能,形成隐患。
1.5 其他影响因素
1)保温层施工后,后期门窗、空调、落水管等其他工种的施工安装造成人为破坏。2)应涂密封胶处未密封,保温层长期渗水浸润受冻。3)其他装修施工时的人为撞击等。
以上这些因素对粘结EPS保温层和浆体保温层,都会直接或间接造成破坏。虽然短期不会形成严重破坏,但对几十年使用期限的工程来说,是决不能忽视其影响的。
2 影响工程表观质量长期稳定性的原因
2.1 基层结构因素
1)建筑物伸缩缝设置不合理或建筑物沉降不均匀,在变形发生部位推拉面砖脱落。2)框架结构建筑物,砌体变形应力引发保温层及面砖层破坏导致面砖脱落。3)平屋面的女儿墙应力移位,或女儿墙防水措施不当,渗水产生基层破坏,天长日久造成面砖脱落。
2.2 保温层因素
保温层(浆体保温材料和粘结EPS保温板)对面砖层脱落也有直接影响或间接作用。
2.3 构造层因素
1)面砖层、保温层和主体墙之间构造层的合理性,是影响面砖层可靠性的重要因素,必须解决好各地在外墙外保温层表面饰面砖构造层形式。2)构造层实现方式的有效性,是面砖层脱落的又一重要影响因素。主要是配件选择及其与主体墙的可靠连接。
2.4 配套材料和配件是构造层长期有效性的重要保证
1)锚钉是实现构造层有效连接的重要配件,其影响至关重要。锚钉选择应对其拉拔力、弯矩、直径、墙内固定方式和埋深、防腐全面综合选择。尤其是和主体墙的连接方式和拉拔力若不能满足长期有效性要求,会成为小配件大隐患。2)钢网。钢网的网孔尺寸、钢丝直径、自身强度、防腐蚀能力都将对长期有效性产生重要作用。3)面砖粘结质量,不仅要看当时粘结的牢固程度,更重要的是应注重其性能长期稳定性。粘结胶浆(胶粉)的材质、性能及级配、用砂的含泥量、含水量、水泥标号是否失效都直接影响胶浆的性能及长期稳定性。4)勾缝胶粉必须具有良好的透气性和一定的柔性、抗渗性,以此确保大面积面砖墙在热胀冷缩时有足够伸缩能力,避免挤胀空鼓或渗水冻胀及破坏保温层等。
2.5 面砖质量因素
1)外保温墙体应使用全瓷面砖。不能仅仅追求美观而不顾长期可靠性问题。2)面砖吸水率应是重要性能指标。目前市场流通的釉面砖和陶土砖等花色品种很多,美观性能满足要求,但吸水率大多在3%以上,对严寒和寒冷地区尤应严格控制吸水率标准。
2.6 施工因素
1)保温层表面平整度误差太大,造成面砖粘结胶浆层厚度误差太大。在昼夜温差大或冬夏温差大地区因长期反复胀缩应力作用,产生裂纹和空鼓隐患。2)保温层(浆体)未完全固化、或保温板粘结胶浆未完全达到终凝正常强度时,为赶工期强行进行面砖层施工,易埋下基层破坏隐患。3)锚钉和钢网施工影响:空心砖、轻质砌块等墙体使用射钉,或钻孔太大、埋深太浅,塑料胀套无法胀固,均造成锚钉拉拔力不足。而锚钉间距太大,单位面积承载能力不够或相邻各锚钉对钢网压紧力相差太大等,均会造成约束无效而形成隐患。4)面砖层伸缩缝设置不合理,形成胀缩破坏。5)面砖勾缝不完全及脚手架洞口处理不当,发生长期渗水反冻胀作用,造成局部空鼓或脱落。6)雨雪天或负温施工形成粘结层或勾缝功能失效,形成隐患。7)门窗洞口、空调安装、建筑外部造型安装部位,未做密封处理或冲撞破坏而发生长期渗水浸润等隐患。8)女儿墙、老虎窗其他造型部位等未做保温层,面砖跨粘在两种不同的基层上,而无有效措施解决胀缩应力作用,发生隐患。9)用普通砂浆粘贴面砖和勾缝,由于易裂,渗水及粘结强度不足等形成隐患。
3 影响外保温工程热工性能的原因
3.1 建筑结构因素形成热桥影响
1)混凝土梁柱部位因外观造型无保温层,局部长毛结露。
2)无保温层的老虎窗周围易发生长毛结露。
3)平屋顶女儿墙部位单面保温或双面都无保温层,形成局部长毛结露。
4)个别建筑只追求外观造型,局部无保温层,形成热桥。
5)框架结构梁柱部位与砌体防裂处理不当或无处理措施,因赶工期急于保温层施工,长时间后砌体沉降拉裂保温层,形成局部热桥。
6)混凝土梁柱或造型部位浇筑外胀未处理,使局部保温层太薄,形成热桥。
7)门窗、老虎窗安装时与墙密封不好,形成热桥。
3.2 保温层因素
1)劣质浆体保温材料导热系数偏大或易吸湿或保温板密度太小、稳定性差等,是造成保温层达不到设计节能标准要求的原因。
2)保温层厚度未达到设计标准。往往由于偷工减料,追求低造价所致。
3.3 施工因素
1)浆体保温材料施工影响:
a.施工时未事前进行冲筋打饼,形成保温层厚度不够或厚度严重不均匀,产生热桥。b.局部节点处理不当,门窗口、老虎窗、腰线及造型等部位保温设计不明确,或未进行现场二次设计,施工时随意处理,形成热桥。c.保温材料中掺入各种杂物,如水泥、落地料等或保温材料级配不合理,造成局部保温效果不好。
2)粘结EPS保温板施工影响:
a.水泥砂浆找平层平整度误差太大及施工时处理不当等,发生保温板拼缝太多、太大,而且无填堵措施,形成大量热桥。b.局部节点无法处理,形成热桥,如门窗口、老虎窗、腰线及造型等部位无法用保温板施工保温层,而用水泥砂浆等应付处理,形成热桥。c.使用劣质保温板,导热系数与设计计算采用数据差距太大,保温层厚度相同时,保温效果相差很大,未满足节能标准。d.保温层施工后的其他施工破坏保温层未处理,形成局部热桥。e.保温层因各种因素而长期渗水浸润,特别是秋末冬初雨后结冻,使保温层严重失效,发生热桥效应。
外墙外保温工程质量的长期可靠性、表观质量的长期稳定性和节能效果是受多方面条件制约、多方面因素决定的。不论完成一项外保温工程,还是对一个外保温工程质量的分析,都应努力对各方面因素全方位、多角度关注,以有利于不断完善我国刚刚发展起来的外墙保温专业技术,不断提高外墙保温工程质量水平。
参考文献
[1]徐占发.建筑节能技术使用手册[M].北京:机械工业出版社,2005.160-168.
[2]宋德萱.节能建筑设计与技术[M].上海:同济大学出版社,2003.46-50.
外保温工程 篇8
与此同时, 叶如棠、郑一军、宋春华三位老部长也分别为此书的出版挥笔题词, 住房和城乡建设部科技司、标准定额司分别为该书作序, 这些都是业内一本技术类书籍出版从未有过的礼遇。
《外保温技术理论与应用》一书出版之所以备受关注, 与这几年国家实施的节能减排大政方针密不可分。此刻, 以节能减排为特征的科技变革和产业升级大潮正席卷全球, 建筑节能则以其重要性和紧迫性成为人们最关注的领域之一。而外墙外保温技术又肩负着建筑节能的重责——“外保温的技术构造延长了建筑的寿命, 是墙体节能技术的主要手段”。
本书详细阐述了外保温墙体的安全隐患和整体寿命不仅与自身的材料与构成有关, 有五种自然破坏力不得不考虑, 那就是热应力、火、风、水和水蒸气、地震力。书中有专门章节研究这些因素对外保温墙体的影响, 强调了外保温技术对建筑物整体稳定性和安全性的影响。在这一点上, 这本书具有开创性的意义。
在住房和城乡建设部建筑节能与科技司为《外保温技术理论与应用》一书所作的序中, 就指出“研究这五种自然破坏力的运动, 分析其内在的规律, 提出适应其规律的技术措施, 就是外保温技术从实践到理论的发展, 是由必然王国向自由王国的进步。”
本书以大量的试验数据分析, 总结了十几年以来的工程实践, 通过有限元法、有限拆分法等科学手段, 建立了各种数学模型, 进行数值模拟, 总结了外保温技术发展至今的规律性成果, 并结合工程应用, 对技术理论进行详细论证。弥补了行业缺少一本全面的、系统的, 既有理论深度, 又有工程实践的外保温专业书籍, 此书的出版, 填补了这一空白。
本书的编辑和审定团队, 阵容强大, 编审成员超过90人, 这充分表明了相关人士对此书的重视。本书的主编单位和参编单位涵盖了政府、企业、科研院所等相关领域的权威机构和知名单位, 如住房和城乡建设部的科技发展促进中心和住宅产业化促进中心、中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、北京中建建筑科学研究院、清华大学土木工程系、北京市消防科学研究所、中国建筑节能减排产业联盟等共13家单位。
其中, 北京振利节能环保科技股份有限公司功不可没。该公司年年投入巨资做标准、做课题, 引领建筑墙体节能领域的研发。振利公司拥有外保温领域内的多项前沿技术和专利, 并积极参与了多个国家级相关技术标准和图集的编制工作。振利的研究成果对外墙外保温防火具有很高的指导意义:只要按照科学规律去实施建筑施工方案, 建筑火灾隐患是可以防患于未然的。
振利公司董事长黄振利担任此书主编。黄振利的座右铭是:“技术引领市场, 不断否定自我。”这其实也是他担纲外墙外保温防火课题的的动力。
《外保温技术理论与应用》一书中有外保温领域的最新技术理论, 是建筑节能实践阶段性的标志。这些技术理论的形成, 包含了行业内很多人的科研成果——在理论与实践的反复促进中, 在工程实践的不断检验中, 在相关人士的不断探索过程中, 外保温的技术理论才能逐步趋于成熟。
本书还对外保温的资源综合利用进行了专项论述, 充分体现了外保温技术和低碳经济相结合的思路, 符合世界低碳经济发展的潮流。
建筑外墙外保温施工 篇9
关键词:建筑外墙,保温施工
一、外墙保温的分类及比较
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高, 建筑维护结构的保温技术也在日益加强, 尤其是外墙保温技术得到了长足的发展, 并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前, 在建筑中使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法, 其施工方法各有不同。
1. 外墙内保温。
外墙内保温是指外墙内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料, 从而使建筑达到保温节能的施工方法。此方法具有施工方便, 对建筑外墙垂直度要求不高, 施工进度快等优点。其有两个明显的不足:第一, 由于内墙及板交接处对应的外墙部分没有保温材料的保护而形成冷热桥, 其在室内外温差较大时导致局部温差过大从而产生结露现象, 而结露浸渍或冻融极易造成保温层发霉、开裂;第二, 由于冬季和夏季室外温度的变化致使外墙热胀冷缩, 这种伸缩变化最终会导致内保温板隔热体系的空鼓开裂。
2. 内外混合保温。
内外混合保温是指在施工中外保温施工操作方便的部位采用外保温, 外保温施工操作不方便的部位做内保温, 从而对建筑保温的施工方法加以科学的选择。从施工操作上看, 混合保温可以提高施工速度, 对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷 (热) 桥部分进行有效的保护, 从而使建筑处于保温中, 然而混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。由于室内外温差变化较大, 会形成局部内保温及外保温处的结构主体产生不同的形变速度和形变尺寸, 致使整个建筑结构主体处于不稳定的环境中, 经年温差最终会导致结构形变产生裂缝, 从而缩短整个建筑的寿命。
3. 外墙外保温。
外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧从而使建筑达到保温的施工方法。由于外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧, 从而使主体结构所受温差作用大幅下降, 温度变形减小, 对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷 (热) 桥, 有利于结构寿命的延长, 且更有利于保温节能。
二、外墙外保温的缺点
1. 外保温材质本身构造的缺陷。
由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使保护层的热量不易通过传导扩散, 因此当抗裂砂浆层遭较大温度变化时, 极易造成开裂, 而聚苯板外侧仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布, 这就对抹灰砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外, 当聚苯板的温度超过70℃时, 聚苯板会产生不可逆热收缩变形, 造成较为严重的开裂变形, 这种情况在高温干燥地区更为明显。
2. 外保温外侧钢丝网架不合理。
钢丝网架在水泥砂浆中的位置相当于单面配筋方式, 且靠近保温隔热层。在正负风压、热胀冷缩、干缩湿涨及地政等作用都是双向或多向。该种方式的配筋对靠近外墙饰面应力的分散作用很有限, 起不到应有的抗裂作用。
3. 外保温抹面砂浆易开裂。
外保温粉刷施工时面层均采用20mm~30mm的普通砂浆找平, 由于该类体系采用厚抹灰水泥砂浆做法, 普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形, 开裂现象比较普遍;其次, 由于保温板外侧水泥砂浆受温度影响较大, 其内侧受温度影响较小, 因此聚苯板两侧的水泥材质受环境温差影响而产生较大相对变形差, 极易引起开裂。另外由于保温隔热板平整度很难控制, 易造成砂浆找平层厚度的不均, 引起局部收缩和温差应力不均从而引起裂缝。
4. 不完全外保温易造成面层开裂。
我们在外墙外保温施工中经常注重整体墙面的保温, 却忽略了女儿墙、雨篷、飘窗、外阳台等构件的保温, 从而造成此部分构件出现开裂或者降低使用寿命。另外, 由于保温层与其他材料的弹性模量和线性膨胀系数不同, 在温度应力作用下极易造成其交接部位水泥砂浆面层开裂。同时施工时还应考虑防水处理, 防止水分侵入到保温体系内, 避免因冻涨作用而导致体系的破坏, 影响体系的正常使用寿命和体系的耐久性。
三、外墙外保温施工技术改进
针对以上外墙外保温存在的墙体开裂的问题, 我们可以通过在外保温材料及施工方法等方面的改进, 来提高外保温的施工质量。
1. 保温材料的选择。
(1) 保温材质的选择。目前建筑施工中, 保温材料的使用以挤塑苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主, 其导热系数分别为0.029W (m.K) 、0.042 W (m.K) 、0.06 W (m.K) , 抗裂砂浆的导热系数 (0.93 W, 单位:m.K) 与这三种材料相差分别为32倍、22倍、16倍, 因此聚苯颗粒与挤塑苯板、聚苯板相比, 其导热系数比要小的多, 其抗裂能力也较强。因而聚苯颗粒能够缓解热量在抗裂层的积聚, 使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放, 提高抗裂的耐久性。
(2) 增强网的选择。玻纤网格布作为抗裂保护层的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展, 在于它能有效增强保护层的拉伸强度, 且能有效分散应力, 将原本可产生的宽裂缝分散成为许多较细裂缝, 从而形成抗裂作用。另外从耐久性上分析, 由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性, 玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。因此, 在增强网的选择上, 建议使用高耐碱的网格布。
(3) 保温板外饰面层材料的选择。由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够, 直接粉刷在保温层外面, 耐候性差, 易引起开裂。为解决这一问题, 须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网, 并在砂浆中加入适量的纤维丝, 以增强砂浆的抗裂性能。
2. 整个建筑的所有外墙及外部构件全部保温。
由于建筑外墙构件的不完全保温使得建筑的女儿墙、雨篷、飘窗、外阳台及其他悬挑构件等出现裂缝, 因此, 为避免裂缝的产生, 我们应该对建筑进行全面的外保温。
3. 无空腔构造提高体系的稳定性。
在采用聚苯板作外保温的设计中, 保温层主要承受的是重力和风压, 由于聚苯板强度的限制, 使保温层开裂, 甚至脱落。为了提高保温板的强度, 应尽可能提高黏结或机械锚固面积, 采用无空腔, 以满足抗风压破坏的要求。
四、结语
建筑外墙外保温方法 篇10
在这个时代,存在着一个巨大的矛盾。一方面,世界能源危机与环境恶化造成了人类生存的危机,迫使人们不得不采取相应的措施;另一方面,以人为本,人性的复归,使设计走向对人的需求极力满足,因而对舒适度等方面的功能要求大大增加,人们生活方式的改变,使我们对能源的消费有了更大的需求。怎样协调解决这两个方面的问题是目前无法回避的大问题。如果这个矛盾不能解决,长此以往,将严重影响世界经济的可持续发展。能源不足是世界性问题,也是制约我国国民经济发展的重要问题,节约能源已受到世界性的普遍关注。
目前,全世界有近30%的能源消耗在建筑物上,其中建筑使用过程能耗占了建筑总能耗的50%~55%。建筑节能成为关系人类命运的全球性课题。我们必须从可持续发展的战略出发,使建筑尽可能少得消耗不可再生资源,降低对外界环境的污染,并为使用者提供健康、舒适、与自然和谐的工作及生活空间。
我国的建筑节能工作任重而道远。 节约能源是我国的基本国策,建筑节能则是国家节能工作的重中之重。我国的建筑能耗量约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。近年来我国建筑业得到了快速的发展,需要大量的建造和运行使用能源,尤其是建筑的采暖和空调耗能。建设部门的统计表明,不仅现有近420亿m2建筑中的99%为高耗能建筑,新建建筑中95%以上仍属于高耗能建筑,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。按照目前建筑能耗水平发展,到2020年,我国建筑能耗将达到10亿t标准煤,超过2000年的3倍;空调高峰负荷将相当于10个三峡电站满负荷出力。由于我国主要以煤而不是以油、气等优质能源作为主要能源消耗的国家,每年由于燃烧矿物燃料向地球大气排放的二氧化碳仅次于美国,居世界第二,预计到2020年,中国将取代美国成为世界二氧化碳排放第一大国。因此,中国对于全球气候变暖承担着重大的责任,而作为耗能大户的建筑,其节能也就成为关系国计民生的重大问题。国家建设部科技司研究表明,我国建筑耗能比例最终将上升至35%左右。因而,中华人民共和国《节约能源法》(1998年1月1日)规定:建筑物设计和建造应当依据有关法律、行政法规的规定,采用节能型建筑结构、材料、器具和产品,提高保温隔热性能,减少能耗。
建筑物使用能耗主要由通过围护结构的传热耗热量构成,其数值约占总耗热量的3%~77%。在传热耗热量中,外墙约占25%,改善墙体的传热耗热将明显提高建筑的节能效果。因此,对外墙进行构造优化对于建筑在构造节能方面发挥作用,提高建筑节能的效率具有积极的意义。近些年,新节能标准为确保实现节能50%的目标,不仅提高了对围护结构的保温要求,而且考虑了抗震性,圈梁等周边热桥部位对外传热的影响,并要求外墙的平均传热系数符合规定,这样,在单一材料的墙体中,只有加气混凝土墙体才能满足要求,发展高效保温节能的复合墙体是墙体节能的根本出路。
在建筑中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。
1 外墙外保温技术的特点
1.1 建筑节能对外保温系统的基本要求
1)外墙外保温系统必须具有以下性能:a.基层正常变形应不致造成系统中产生裂缝或空鼓;b.系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;c.系统应能承受正、负风压和风振的作用;d.系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,在温度、湿度等的作用下应保持稳定;e.系统在设防地震发生时不应从基层上脱落。2)外墙外保温系统防火性能应符合国家有关法规规定。高层建筑外墙外保温系统应采取防火措施。3)外墙外保温系统应具有防雨水和地表水渗透性能,雨水不得透过保护层,不得渗透至任何可能对外保温复合墙体造成破坏的部位。4)外墙外保温系统各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)的地区,外墙外保温系统还应具有防生物侵害性能。5)在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温系统的使用年限应不少于25年。
1.2 外墙外保温体系的组成
1.2.1 保温层
应采用热阻值高,即导热系数小的高效保温材料,其导热系数一般小于0.05 W/(m·K)。根据设计计算,具有一定厚度,以满足节能标准对该地区墙体的保温要求。 此外,保温材料的吸湿率要低,而粘结性能要好;为了使所用的粘结剂及其表面的应力尽可能减少,对于保温材料,一方面要用收缩率小的材料,另一方面,尺寸变动时产生的应力要小。为此,可采用的保温材料有:膨胀型聚苯乙烯(EPS)板、挤塑型聚苯乙烯(XPS)板、岩棉板、玻璃棉毡以及超轻保温浆料等。其中以阻燃膨胀型聚苯乙烯板应用得较为普遍。
1.2.2 保温板的固定
不同的外保温体系,采用的固定保温板的方法各有不同。有的是将保温板粘结或锚固在基底上,有的为两者结合,以粘结为主,或以锚固为主。将保温板粘结在基底上的粘结材料多种多样。在不同的体系中,此种粘结材料运到工地时的状态有所不同:
1)成品胶浆,使用时不需添加其他任何材料,既不需要再行配料,也不用再进行搅拌;2)使用前需要添加其他物料(如水泥);3)单组分粉状材料,用前需加水搅拌均匀;4)双组分材料,施工时按配比搅拌均匀。
1.2.3 面层
薄型抹灰面层为在保温层的所有外表面上涂抹聚合物粘结胶浆。直接涂覆于保温层上的为底涂层,厚度较薄(一般为2 mm~3 mm)。内部包覆有加强材料。加强材料一般为耐碱玻璃纤维网格布,包含在抹灰面层内部,与抹灰面层结合为一体,其作用为改善抹灰层的机械强度,保证其连续性,分散面层的收缩应力和温度应力,避免应力集中,防止面层出现裂纹。网格布必需完全埋入底涂层内,从外部不能看见,以使不致与外界水分接触(因网格布受潮后,其极限强度会明显降低)。不同的外保温体系,面层厚度有一定差别。但总体要求是,面层厚度必需适当,薄型的一般在2 mm~3 mm以内。如果面层厚度过薄,结实程度不够,就难以抵抗可能产生外力的撞击;但如果过厚,加强材料离外表面较远,又难以起到抗裂的作用。
1.2.4 零配件与辅助材料
在外墙外保温体系中,在接缝处、边角部,还要使用一些零配件与辅助材料,如墙角、端头、角部使用的边角配件和螺栓、销钉以及密封膏等(如丁基橡胶、硅膏等),根据各个体系的不同做法选用。
2 外墙保温工程实例分析
2.1 工程概况
本工程为天泰时代·印象小区,位于山东省青岛市,气候特征为温带季风气候,冬季最冷月平均气温为-5 ℃,夏季最热月平均气温为26 ℃。小区中1号楼为地下1层,地上18层钢筋混凝土剪力墙小高层,填充墙均为180厚轻质加气混凝土砌块墙。外墙保温设计采用TH硬泡聚氨酯喷涂外保温。硬泡聚氨酯保温材料的主要特点是:硬泡聚氨酯由于材料原因,保温效果远远好于其他保温材料;达到相同的保温效果,所需的材料厚度较小,系统的重量比较轻;因为不需要挂件固定,特别适用于填充墙的保温。
2.2 工程材料
本工程外保温系统采用的主要材料有:TH建筑用界面处理剂、现喷硬聚氨酯、界面砂浆、TH聚合物砂浆、TH涂料耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆、水泥、石英砂,其主要技术指标及储运要求如下。
MPa
2.2.1 TH建筑用界面处理剂
主要技术指标:应符合DBJ/T 01-40-98建筑用界面处理剂应用技术规程规定要求(见表1)。
储运要求:5 ℃~30 ℃条件下贮运,贮藏期为6个月,防晒,按非危险品办理运输。
2.2.2 现喷硬聚氨酯技术性能指标
现喷硬聚氨酯技术性能指标见表2。
2.2.3 界面砂浆技术性能指标
界面砂浆技术性能指标见表3。
MPa
2.2.4 TH聚合物砂浆抗裂性剂
TH聚合物砂浆抗裂性剂性能指标见表4。
存运条件:5 ℃~30 ℃下贮存,贮存期6个月,防晒,可按非危险品办理运输。
2.2.5 TH涂料耐碱玻纤网格布
TH涂料耐碱玻纤网格布主要性能指标一见表5。
存运条件:贮存应立码,不宜平堆,通风干燥条件贮运12个月,100 m/卷,可按非危险品办理运输,运输中防滑、折、损坏。
2.2.6 抗裂砂浆保护层
TH涂料耐碱玻纤网格布主要性能指标二见表6。
2.2.7 水泥
强度等级32.5普通硅酸盐水泥,水泥性能存运符合GB 175-9*9硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥的要求。
2.2.8 石英砂
应符合JGJ 92普通混凝土砂质量标准及检验方法细度模数的规定,含泥量少于3%,粒径2 mm~3 mm。
2.3 材料配置
2.3.1 TH建筑用界面处理砂浆的配制
TH建筑用界面处理剂∶中砂∶水泥按照1∶1∶1重量比,用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌均匀。
2.3.2 TH聚合物砂浆的配置
先开机,将32.5号水泥300 kg倒入砂浆搅拌机内,然后倒入石英砂450 kg搅拌3 min~5 min后,再倒入搅拌3 min,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随用,在1 h内用完,严禁人工搅拌。
2.3.3 TH抗裂砂浆的配置
TH抗裂砂浆:32.5号水泥300 kg,石英砂250 kg,胶140 kg,用砂浆搅拌机搅拌后,用手提搅拌器搅拌均匀。配置抗裂砂浆加料次序,应先加入水泥、石英砂、胶搅拌均匀3 min后倒出。抗裂砂浆不得任意加水,应在1 h内用完。
2.3.4 TH抗裂柔性腻子的配置
TH抗裂柔性腻子胶∶32.5硅酸盐水泥=1∶0.5(重量比)用手提搅拌器搅拌均匀后使用,保证在1 h内用完。
2.4 施工工艺流程
工序流程:基层墙体验收→施工保护措施→复测基层平整度→喷涂16厚TH硬泡聚氨酯保温浆料→保温层验收→抹聚合物砂浆和随即抹压涂塑耐碱玻纤维网格布→聚合物防护层验收→刮抗裂柔性耐水腻子→面层装饰层施工与验收。
2.4.1 施工准备
做好施工保护措施,喷涂聚氨酯污染工作面,影响现场文明施工。聚氨酯A,B料应有好的保护防止包装破坏。对在楼及搅拌棚周围存放的材料,用苫布或细目安全网覆盖。对门框在小推车的高度包裹铁皮,防止门框破坏。
2.4.2 保温施工作业的前提
外墙内侧面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求并经验收符合下列要求:1)施工用脚手架必须搭设牢固方可施工;2)主体结构的各种接缝应提前做好处理;3)作业时环境温度不应低于5 ℃;4)施工时遗留在墙上的施工洞口,废钢筋应提前处理完毕;5)墙面的暗线、线盒、预埋件应提前安装完毕,并应考虑到保温层厚度的影响。
2.4.3 保温及其配套材料进入现场复检要求
材料进入现场应复检的内容:1)材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套。2)抽检材料单位的重量体积与合格证标明是否在合理误差范围内;检查包装有无破损;检查材料是否在有效期限内。
2.4.4 基层处理
墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等;旧墙面松动、风化部分应剔除干净;墙表面凸起物不小于10 mm时应剔除。
2.4.5 界面处理
界面拉毛用磙子滚、扫把拉、木抹子拔都可以,但在配合比上应作调整,控制水泥与砂子的比例为1∶1,合理调整界面剂用量。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的混凝土墙面都做到毛面处理。
2.4.6 调垂直、套方、弹控制线、做灰饼
弹出厚度控制线,做厚度灰饼,间隔小于2 m,两灰饼之间拉通线,补充灰饼,使灰饼之间的距离(横、竖、斜向)小于2 m,根据垂直控制通线做垂直方向灰饼。测量灰饼厚度,并作记录,计算出超厚面积工程量。灰饼可用废聚苯板裁成5 cm×5 cm粘贴,用水泥或其他干缩变形小的粘结材料粘结。
2.4.7 抹聚合物砂浆抗裂砂浆料
在保温浆料和抗裂砂浆配置时间,搅拌需专人专职进行,以保证搅拌时间和加胶水量的准确。在施工现场搅拌质量可以通过观察其可操作性、抗滑坠性、膏料状态以及其湿度、密度等方面判断。每次抹灰厚度2 mm左右。
2.4.8 抹面聚合物砂浆
面层抹灰时,其平整度偏差不应大于4 mm,不能太厚,以2 mm~3 mm为宜,保温面层抹灰时,用杠尺靠平,用抹子局部修补平整;待抹完保温面层后,用抹子再赶抹墙面,用托线尺检测后达到验收标准。
聚氨酯保温层施工的几个注意事项:1)做好成品保护,防止喷涂聚氨酯污染;2)在施工喷涂后应清理干净楼地面,做好清扫污染部位的工作,严禁遗漏;3)门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应分层填塞密实,并做好门窗表面的保护。窗户经验收合格后方可进行聚合物砂浆抹灰施工,抹灰厚度包裹住窗框宜为10 mm,注意保温层到窗框内侧的距离一致(见图1)。
2.4.9 划分格线、门、窗滴水槽
在施工完成后,根据设计要求弹出滴水槽控制线,用壁纸刀沿线划开设定的凹槽,槽深15 mm左右,用抗裂砂浆填满凹槽,将滴水槽嵌入凹槽与抗裂砂浆粘结牢固,收去两侧沿口浮浆,滴水槽应镶嵌牢固、水平。
2.4.10 聚合物施工
待聚氨酯保温层完成,经施工质量验收合格以后,即可进行聚合物砂浆抗裂层施工。
1)耐碱网格布长度不大于3 m,尺寸事先裁好,网格布包边应裁掉。2)抹聚合物砂浆时,厚度应控制在2 mm~3 mm,抹完一定宽度应立即用铁抹子压入另一侧,严禁干搭。阴脚处耐碱网格布要压槎搭接,其宽度不小于50 mm;阳角处也应压槎搭接,其宽度不小于200 mm。网格铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度达到100%,同时要抹平、找平,保持阴阳角处的方正和垂直度。3)首层墙面应铺贴双层耐碱网格布,第一层应铺贴加强型网格布,铺贴方法与上述方法相同,铺贴加强型网格布时,网布与网布之间采用对接方法,然后进行第二层普通网格布铺贴,铺贴方法如前所述,两层网格布之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。4)聚合物砂浆抹完后,严禁在此层面上抹普通水泥砂浆腰线、口套线或刮涂刚性腻子,如:水泥腻子、石膏腻子。5)聚合物施工注意事项:a.在聚合物施工前,应在窗框与保温层之间放一预制长条薄板。其尺寸为厚3 mm、宽5 mm,待聚合物施工完后取出,留做窗户注胶用。b.聚合物的平整度控制首先要求保温层的平整度达到标准,达不到平整质量要求应事先用保温浆料找平;窗角、阴阳角等部位的加强网络布应用TH聚合物砂浆贴好,接着连续施工大墙面,掌握先施工细部,后施工整体,整片的耐碱网格布压住分散的加强型耐碱网格布的原则;在耐碱网格布搭接时,应将底层耐碱网格布压入抗裂砂浆,后随即压入聚合物砂浆和面层耐碱网格布。施工作业面上应准备一些未拌和的抗裂剂料,在耐碱网格布无法压入聚合物砂浆时,可用扫把等工具在墙面上抛洒一些聚合物料,使其湿润,并使聚合物砂浆不粘抹子,随抛随抹。
2.5 质量验收
2.5.1 施工检测控制点
1)基层处理。要求墙面清洗干净,无浮土,无油渍、空鼓及松动,风化部分剔掉,界面拉毛均匀,粘结牢靠。2)TH聚合物每遍的厚度控制(≤3 mm)与平整度控制。要求达到设计厚度,无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整,阴阳角、门窗洞孔垂直、方正。3)聚合物的厚度控制。抗裂砂浆厚度为3 mm~4 mm,墙面无明显接槎、无明显抹痕,墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直、方正。
2.5.2 应用TH硬泡聚氨酯喷涂外保温应用效果
1)保温效果。通过对比同类建筑物,冬季在不采暖的条件下,室内平均温度在10 ℃左右,比不采用保温技术的建筑物高5 ℃~8 ℃。冬季采暖条件下,室内温度在23 ℃左右,而同类不采用保温技术的建筑物,室内温度在18 ℃左右,保温效果比较明显。2)外墙裂缝控制效果,通过近3年的观察,外墙裂缝控制较好,墙面无明显裂纹,通过调查物业公司,用户没有反应有墙面渗漏现象。
3 结语
建筑节能政策的推动急需节能手段与工具上的大力配合与支持,在外墙外保温施工技术与产品方面,亟待开发符合国内建筑结构特点的、符合中国国情的成套技术。发展外墙外保温高效技术,不仅可使居住建筑的热环境得到明显改善,而且可以使建筑空调和采暖能耗有明显降低,保证在人民居住舒适水平提高的基础上,建筑能耗不进一步提高。为建筑节能实现跨越式发展创造条件。因此,大力发展外墙外保温技术势在必行。
我国外墙外保温技术的发展,必将是多种技术互相学习、相互渗透、彼此竞争和共同提高的过程;也是企业在竞争中不断壮大、不断淘汰和逐步实现外墙外保温产业规模化的过程。亟待进一步加强外墙外保温技术与产品的开发研究,开发符合国内建筑结构特点的、符合中国国情的外墙外保温成套技术,实现外墙外保温技术的高性能化及产业的规模化。既要在建筑节能水平上赶超世界先进国家,又要适应中国特色的建筑市场,促进外墙外保温技术在中国更好更快的发展。
摘要:分析了外墙外保温技术的特点,介绍了外墙外保温技术在工程中的实际应用,并详细阐述了工程材料、施工工艺、质量验收等具体内容,旨在促进人们对这项节能新技术的了解,以期加快新技术的推广应用。
聚苯板外墙外保温施工技术 篇11
摘要:近年来,节能思想愈发深入人心,节能工作取得了重大进展。在建筑行业中,聚苯板外墙外保温技术也得到了更为广泛的应用。经实践应用和全国各地不同气候条件的长期考验,证明聚苯板外墙外保温技术是一种先进的保温节能技术,该项技术也已经成为了建筑保温节能中的主流形式。聚苯板外墙外保温施工中,主要会用到以下三种建筑材料,分别为挤塑板外墙外保温、聚苯板外墙外保温以及胶粉聚苯颗粒外墙外保温,本文主要分析研究了挤塑聚苯板外墙外保温施工技术。
关键词:挤塑聚苯板;外墙外保温;施工技术
挤塑聚苯板即挤塑聚苯乙烯泡沫板,是一种将催化剂加入加热中的聚苯乙烯和其他聚合物中所形成的混合物挤塑成型的硬泡沫塑料板。该保温材料呈致密蜂窝状,相较于其他保温材料,导温系数更低,可有效阻止热传导,同时具有非常优越的抗水、防潮、防腐蚀功能,使用寿命长,在外墙外保温施工中应用广泛。
一、工程概况
某工程地下一层,地上十六层,建筑面积16450㎡,外墙保温采用粘贴聚苯板技术,在保证保温效果的同时使成本大幅度降低,获得了理想的应用效果。外墙外保温施工中,以1:3水泥砂浆找平,选择砂浆粘贴外墙专用挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层,以聚合物砂浆和耐碱玻璃纤维网格布作为保护层,以涂料为外饰层。
技术原理:挤塑聚苯板密度为18kg/m?-20kg/m?,蜂窝直径2mm-5mm,壁厚0.1mm,泡沫板由95%的空气和5%混合材料,这种独特的内部机构,使蜂窝中完全被封闭的空气形成了良好的革热提。
耐碱玻璃纤维网格布:属于一种外墙外保温面层加强材料,耐碱性强。网径4mm-6mm,宽度900mm的耐碱玻璃纤维网格布需满足一下耐碱要求:在100℃ Ca(OH)2饱和溶液中浸泡4小时,单丝断裂强度保留率≥75%。同时,为保证网格布在铺贴时尽量不起皱,还要尽量选择伸长率低的网格布,通常情况下,应将网格布伸长率控制在3%-5%的范围内。另外,应选择网孔边长在3.5mm-5mmm之间的网格布,以在粘贴过程中使粘贴砂浆能够很好的穿透网格形成一体,使網格布能够均匀受力。
粘结剂:选用美哈斯挤塑聚苯板外墙外保温系统粘结及面层专用粘结剂。应用过程中掺入部分石英砂颗粒,在进行胶浆配制时,不用加入中砂。为伸缩性能良好的弹性粘结剂,可有效防止面层裂缝的产生。
二、挤塑聚苯板外墙外保温施工流程
(一)翻样排板
在本次工程中,进行挤塑聚苯板粘贴时,需以外墙立面情况为参照,事先进行排板图的绘制。墙体大面采用标准板块,窗口、门洞处,则可以实际尺寸需要为标准对保温板进行裁剪,编号,翻样,并以图纸为标准进行定型,然后才能进行挤塑板的安装。
(二)调制聚合物砂浆
取一干净塑料桶,加入5份干混砂浆,一边加入1份净水一边进行搅拌,之后再以手持式电动搅拌器对其进行5min的搅拌,直至搅拌均匀、稠度适中。
(三)弹控制线
于建筑物外墙阴阳角等需挂出垂直基准控制线的位置弹制水平控制基线。同时,为使挤塑聚苯乙烯保温板在粘贴过程中保持理想的垂直和水平程度,还需确定出每层建筑物的悬挂水平控制线的位置,并进行水平控制线的悬挂。
(四)安装挤塑板
为保证挤塑板与基层、保护面层之间有良好的结合力,可在涂抹粘结剂之前在挤塑板表面涂刷一层薄薄的专用涂刷界面剂。进行网格布翻包,分格缝两侧,在位于孔洞边的挤塑板上预先粘贴窄幅的网格布,宽度200mm,翻包部分宽度80mm。注意,挤紧聚苯板,不可存在缝隙,碰头缝处,不用涂抹聚合物砂浆。贴板过程中,每贴完一块,立即将贴板时挤出的聚合物砂浆清除。在进行窗框阳角和外墙阴角聚苯板粘贴时,需先确定基准线,以保证汗阳角上下保持竖直状态。
(五)安装固定件
为达到理想的苯板固定度,在进行外墙砌筑时,首先应在每行砖石首位将虎头砖选出,用以托住苯板,使苯板自重和向外的倾斜角降低。门窗洞口周围也需事先选出一行虎头砖。此外,需在墙内双向间隔宽度300mm处以及门窗洞口四周和墙体转角100mm处预埋铁线,以避免出现裂缝。挂苯板前清理干净墙面,并顺直墙内预埋的镀锌铁线,之后再将苯板紧贴墙面,铺设完毕后,以双向间距为300mm的钢筋网对其进行固定。并在钢筋网中间夹设16目的钢丝网,钢丝网与钢筋网以22#铁线绑扎一道固定。聚苯板系统中,必须安装有锚固钉,且深度≥25mm。若为超厚聚苯板,则要求每平方米至少安设8个锚固钉,固定点最好选在板与板的接缝处,在进行固定前,还需检查聚苯板的黏合固定程度是否达到了要求。
(六)打磨
对于挤塑板接缝存在的不平处,则以手电锤或衬有平整处理的粗砂纸打磨,注意打磨动作的轻柔和缓,作圆周运动,切勿沿挤塑板接缝平行方向打磨。
(七)填埋网格布
在门窗洞口内侧周边与大墙面形成的45°阳角处,加贴一层300mm×200mm的网格布,与门窗洞口周边的网格布上再搭接一层大面积网格布,沿水平方向绷平绷直,弯曲一面朝里,抹平网格布,并使其与聚合物砂浆底层紧贴。
(八)抹面层聚合物
在网格布中压入水泥砂浆,待砂浆干至不粘手时,开始进行面层聚合物砂浆的涂抹,抹灰厚度控制在1-2mm之间,盖住网格布即可。
(九)留置分格缝
在进行保温板粘贴时,于外墙面留置竖向分格缝,缝宽10mm,深35mm,间距12m。
(十)细部处理
以设计要求为参照,在女儿墙两侧均安装保温板,同时设宽20mm、深10mm的装饰线。在进行女儿墙混凝土浇筑时,于其上部作130mm的高反沿,并于装饰线槽内嵌塑料条。
三、施工注意事项
(一)保温层脱落
胶粘剂不达标、所选材料性能不达标、胶粘剂配比不当均可致保温层脱落。此外,基层墙体清洁不到位、墙体平整度未达到要求,也会对保温层的附着造成一定的影响。而聚苯板密度过大或过小,也会导致板中部拉伸损坏。因此在施工时需充分重视材料质量的控制以及施工质量的控制。
(二)外墙保温表面出现裂缝
在保温板横向、纵向接缝位置均易出现裂缝,裂缝的出现不仅有损建筑物的美观程度,还会致使保温层被破坏,使用寿命大幅度降低。因此,在进行聚苯板的固定时,需首先进行虎头砖的挑选,以减小聚苯板自重和聚苯板向外倾斜度,门窗洞口也可同样操作,此外还要进行铁线的预埋,以上做法均可有效预防裂缝的产生。
(三)节点以及特殊部位处理不当
在进行聚苯板外墙外保温施工时,窗台、阳台以及女儿墙等位置均属于施工难度较大的特殊部位,这些位置十分容易形成热桥,更易出现各种问题,在施工过程中需充分重视,并严格控制施工质量,否则,竣工后这些位置将十分容易出现渗漏现象,影响聚苯板的使用效果和使用寿命。
四、结束语
聚苯板外墙外保温技术在建筑行业的应用极大的节约了建筑成本,且具有良好的节能效用,在建筑行业中应用广泛,有十分广阔的应用前景。挤塑聚苯板外墙外保温技术作为聚苯板外墙外保温技术的一种,具有较多优势,加之当前该技术已经相当成熟,在外墙外保温中有非常良好的应用价值,在施工中,重视施工注意事项,加强施工质量监控,可有效延长挤塑聚苯板的使用寿命,使之为我国建筑节能事业做出更为突出的贡献。
参考文献:
[1]熊在安.200厚挤塑聚苯板外墙外保温施工技术[J].四川建材,2015,(1):176-177.
[2]熊在安.超厚聚苯板外墙外保温施工技术[J].建筑工程技术与设计,2014,(32):110-110,95.
外保温工程 篇12
1 易产生砌体结构裂缝的部位
砌体结构受温度、地基沉降及材料干缩等因素影响而产生裂纹,砌体结构裂纹多体现为门窗洞口四角的八字斜裂缝,圈梁、顶板同墙体间的水平裂缝。砌体结构裂缝可引起外保温的裂缝,在外保温的施工过程中,当聚苯板的板缝同结构裂缝在同一位置,玻璃纤维保护层又无法抵抗砌体结构变形应力时,外保温保护层便会出现裂缝。
拟提出处理方案:在粘结聚苯板时,聚苯板的接缝应与圈梁同砌体结构交界处错开,上下错开距离应不小于100 mm,这一点尤为重要,在门窗洞口四角应采用整块切割后粘贴,保证聚苯乙烯泡沫塑料板与门窗四角交接处无板缝,不得在此处竖向拼接苯板;抹保护层时,应在窗口四角加一块200 mm×300 mm加强玻璃纤维网格布,与窗角的角平分线呈90°放置,贴在最外侧,并翻转包边。
通过以上方法的处理,使聚苯板缝隙位置错开,由于聚苯板本身具有一定的柔韧性,可抵抗砌体结构的裂缝,同时通过玻璃纤维布对保护层进行加强,以增强保护层的抗开裂能力。这样基本可消除以上部位由于砌体裂缝而产生的保温层裂缝。
要做到这一点,关键是要在技术交底时反复交代,检查把关一定要跟上。
2 易造成局部渗水的部位
在工程中,落水管、室外爬梯、女儿墙转角处及窗台下部等部位出现微裂缝。这些微裂缝多是由于落水管卡子、爬梯固定件、窗框等构件与墙体交接处没有密封密实或松动后产生裂隙,造成雨水进入墙体,雨水沿聚苯板缝隙渗到保护层,保护层局部处于饱水状态,经过湿胀干缩及反复冻融循环后,出现裂缝并逐渐恶化,尤其是新疆地区碱性较大,经过湿胀进水,结构层泛碱严重,将外层顶起,造成鼓胀开裂,外部水分继续渗入反复湿胀干缩及反复冻融。
拟提出处理方案为:粘贴聚苯板时,在构件四周聚苯板对应部位满打聚合物砂浆,以切断雨水渗入途径;抹保护层时先用密封胶将构件与聚苯板缝隙嵌填密实,保护层施工完成后,应在构件周围满打密封胶,以防止构件松动后造成裂缝进水。
3 主体结构凸出、悬挑部位的根部等
住宅设计中,由于对立面效果的要求高,不可避免地出现一些造型,如门窗套、凸窗、雨篷、阳台、挑檐等。在外墙外保温施工时,聚苯板顶在凸出墙面部位的根部,由于保温材料与混凝土有着不同的收缩率,加之此处玻璃纤维布包裹不太方便操作,发生温度变形时很容易产生裂缝。
拟提出处理方案为:粘贴聚苯板时,应将聚苯板末端、聚苯板相应部位及侧面满打胶浆,使聚苯板与墙面紧密粘结在一起,墙体的凸出部分抹保温浆料以减小热桥;抹耐碱纤维网格布保护层时,应将标准网格布贴在翻包网格布外侧,两层网格布间应满刮胶浆,将标准网格布转抹至凸出部位100 mm以上,以防止此部位产生裂缝;玻璃纤维网格布保护层施工完成后,在保温层与凸出部位的交接处,应使用具有较好弹性的密封胶密封,技术交底时应特别注意。
4 外墙转角部位
外墙转角处于两个立面转折处,施工不便,若处理不当,易造成从转角处向两侧墙面延伸的横向裂缝,这在平时的工程检查中经常见到,且出现这类问题时处理较为困难。若不处理既影响观瞻,又对建筑物结构的使用寿命产生很大影响。
拟提出处理方案为:转角处上下层聚苯板交错粘结咬合,胶浆带宽不小于50 mm。外墙阴角由于看不到内部粘结情况,易出现空洞,阴角聚苯板粘贴时应认真检查,防止转角处聚苯板出现竖向通缝,阴角内部出现空洞。压玻璃纤维网格布保护层时,在阴阳角结构内侧均应做加强层,每边不得小于200 mm,提高转角处保护层抗开裂能力。抹保护层时,转角处两侧墙体最好同时施工,以保证转角处一次做成,若不具备施工条件时,应将加强层网格布一次完成后,抹标准网时将角部完成,竖向接茬处留在另一面墙上,距转角处100 mm以上。禁止将玻璃纤维网格布接茬处留在角部,这样可防止多次抹灰造成抹灰层过厚,使玻璃纤维网格布失去对外部砂浆约束力而造成开裂,防止多次施工造成的网格布搭接处两层网格布中间无胶浆,出现空鼓部位而开裂的现象。
显然,外墙外保温工程墙面出现裂缝不仅限于以上这些因素,同材料性能、施工操作过程、施工气候等很多因素也有关系,但以上提到的几个部位在施工过程中是极易被忽视的。上述部位出现裂缝后还会逐渐扩展造成更多裂缝出现。因此,控制好以上部位的质量,加强结构构造的防裂措施,按照上述的处理办法去交底,跟踪检查,必将有助于提高外保温工程的整体施工质量,对外墙外保温工程墙面出现裂缝的控制也将起一定的作用。
摘要:就有关保温引起的外墙开裂现象进行简单的分析和探讨,针对易产生砌体结构裂缝的部位,易造成局部渗水的部位,主体结构凸出、悬挑部位的根部以及外墙转角部位,提出了预防开裂的处理方案,从而提高外保温工程的整体施工质量。
关键词:外墙外保温技术,砌体结构,裂缝,聚苯板
参考文献