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《建筑外墙保温标准汇编》可作为建筑外墙保温产品生产、销售、使用单位技术人员参考用书。
2100433B
《建筑外墙保温标准汇编》内容简介:作为一项重要的建筑节能技术,近年来,外墙保温技术在我国得到了长足的发展,保温产品、材料,包括技术、构造、工艺等都呈现出多样化的发展趋势。为了引导外墙保温市场健康有序的发展,同时,也为了总结我国近年来外墙保温技术标准的成果。《建筑外墙保温标准汇编》为《建筑节能系列标准汇编》其中的一册,收集了截止到2010年3月底出版的建筑外墙保温标准共21项。
2009年住建部颁发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,对建筑用外墙保温系统有明确的规定,但2012年国务院又撤销了该《规定》所以目前没有很明确的规定。 《关于民用建筑外保温材料消防监督管...
墙体保温可大量节约墙体材料,提高墙体保温性能,节约资源,减少环境污染。常见保温材料1.水泥基发泡材料 无机混凝土类导热系数0.042-0.051,A1级防火阻燃与建筑同寿命,气闭型保温材料。2.岩棉板...
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建筑外墙保温探讨
建筑外保温探讨 张平中 2011.4 伴随着建筑节能技术的发展, 建筑外保温技术逐渐成为建筑保温节能的 主流。从科学的合理性而言,外墙外保温形式是一种先进的、有广泛应用前 景的保温节能技术。随着外墙外保温形式的不断完善与发展,目前主要常用 的有保温板材外粘薄抹灰保温形式,发泡聚氨酯,聚苯颗粒外墙保温等几种 保温形式。但是面对这么多的保温形式和材料,我们应该选择何种材料、何 种保温形式 ?在什么位置使用 ? 外保温技术的优势分析 1.保护主体结构、延长建筑物寿命 采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧。缓冲了因温度 变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的 结构破坏。减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。减少长期维 候费用。 2.基本消除 “热桥”的影响。 “热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形 成的散热的主要渠道。 对
外墙保温标准汇总
1 外墙保温标准汇总 GB 21455-2008 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 DBJ04-250-2007 玻化微珠保温砂浆应用技术规程山西地标 JG/T 229-2007外墙外保温柔性耐水腻子 JG/T 228-2007 现浇混凝土复合膨胀聚苯板外墙外保技术要求 DBJ/T01-58-2001 北京市增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温施工技术规程 DB/11-381-2006 既有居住建筑节能改造技术规程(北京市技术标准) 1、RISN-TG001-2005外墙外保温技术导则 2、GB 50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 3、JC/T 998-2006 喷涂聚氨酯硬泡体保温材料 4、上海民用建筑外墙保温工程应用导则 5、CAS126-2005胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统 6、JGJ144 外墙外保温工程技术规程 7、DB31/T366-2006 外墙
【学员问题】建筑外墙保温技术利与弊?
【解答】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,在建筑中常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,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。
一、外墙内保温
外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。
外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂。
另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化幅度通常不大(约10℃左右),这种温度变化引起建筑物内墙和楼板的线性变形和体积变化也不大。但是,外墙和屋面受室外温度和太阳辐射热的作用而引起的温度变化幅度较大。当室外温度低于室内温度时,外墙收缩的幅度比内保温隔热体系的速度快,当室外温度高于室内气温时,外墙膨胀的速度高于内保温隔热体系,这种反复形变使内保温隔热体系始终处于一种不稳定的墙体基础上,在这种形变应力反复作用下不仅是外墙易遭受温差应力的破坏也易造成内保温隔热体系的空鼓开裂。
二、内外混合保温
内外混合保温,是在施工中,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作内保温,从而对建筑保温的施工方法。
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。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。
工程保温做法中采用内外保温混合使用的做法是不合理的,比作内保温的危害更大。
三、外墙外保温
外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,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度下降,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。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。
然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm~20mm,且保温材料具有较大的热阻,因此在的热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外倾温度变化速度提高8~30倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。
1、聚苯板薄摸灰外保温隔热构造设计存在的不足:
这类外保温隔热通常采用粘贴的法国那时固定在墙体的外侧,然后再保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中,目前,此类做法很常见,然而出现裂缝的也非常多。
从抗裂保护层受热应力的因素上看,该体系聚苯板保温层仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布,膨胀聚苯板的导热系数为0.042W(m.K),而抗裂砂浆的导热系数为0.932W(m.K),两材料的导热系数相差22倍。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,因此当受太阳直射时热量积聚在抗裂砂浆层,其表面温度将高达50℃(大连地区),遇突然降雨将温则温度会降至15℃左右,温差可达35℃,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹灰砂浆的柔韧性合网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外一个应该考虑的因素是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、水泥砂浆厚抹灰钢丝网架保温板外保温隔热构造设计存在的不足:
这类外保温隔热通常采用带有钢丝网架的聚苯板作为主体保温隔热材料,分为钢丝网穿透聚苯板何不穿透聚苯板两种类型。钢丝网穿透军苯板的钢丝网架聚苯板施工时通过预先浇混凝土整体一次性浇筑固定在基层墙体上,不穿透聚苯板的采用机械锚固的方式固定在基层墙体上,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,开裂现象比较普遍,原因如下:
1)普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短、体积收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当体积收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。
处于保温层保护下的主体结构受温度变形影响较小,而20~30mm的找平砂浆处于热阻很大的聚苯板的外侧,因策受环境温度影响而产生较大变形。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,引起开裂。
另外由于保温隔热板平整度很难控制,会造成找平抹灰厚度的不均,造成局部收缩和温差应力不均从而引起裂缝。
2)配筋不合理引起裂缝:
钢丝网架在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。
四角钢网配筋对抵抗和分散与钢丝网网丝同向的应力具有良好的效果,但在网孔对角线方向无筋,因此对抵抗和分散网孔对角线方向的应力左用有限。从而易产生沿四角网对角线方向的裂缝,另外,四角钢网的十字交叉处水泥砂浆不易完全充分握裹,使水泥砂浆与钢网不能成为共同受力。
3)不完全外保温引起的裂缝:
在外墙保温中,我们经常注重整体墙面的保温,然而却忽略了女儿墙、雨篷、老虎窗、凸窗、外阳台等部位的保温,而使此部分出现开裂或者降低使用寿命。
在保温层与其他材料的材质变换处,因为保温层与其他材料的材质的密度相差过大,这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝。同时还应该考虑防水处理,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。
3、无网聚苯板外保温外饰面粘贴面砖的缺陷:
从构造设计上看,直接在玻纤网布复合抹灰砂浆的无网聚苯板外保温外面粘贴面砖是不合理的。一方面,从受力状况看,应用于外保温的聚苯板的通常采用点粘法,粘结面积35%左右,而聚苯板本身具有受力变形的特性,由聚苯板直接承受面砖饰面层(包括粘结砂浆)荷载,必然会发生徐变,短期或许不会发生严重事故,但长期的变形将导致受力的失衡从而引发开裂甚至脱落。另一方面,从抗风压性上看,粘贴聚苯板外保温体系存在空腔,抗风压尤其是抗负风压的性能差,会出现在刮大风时聚苯板刮落事件。第三,从防火性能上看,体系本身就存在整体连通的空气层,火灾是很快形成“引火通道”是火灾迅速蔓延。聚苯板外墙外保温体系在高温辐射下很快收缩、熔结,在明火状态下燃烧,即在火灾发生时,聚苯板外墙外保温体系将很快遭到破坏。从这个意义上说,在聚苯板外保温体系面层粘贴面砖的做法是非常危险的,火灾状态下聚苯板在受热后严重变形,使面砖层丧失依托,引起面砖层整体脱落造成人员伤害。
四、外墙保温的一般做法:
以上为外墙保温在设计、施工等过程中的不当,而造成施工工质量的问题,那么,如何才能使建筑保温做到既满足保温要求,又满足建筑施工质量要求呢?
首先,由于内保温和混合保温设计存在缺陷,且无法解决,故不应采用。由于外保温使建筑结构处于保温层的保护中,使建筑结构所处温度环境稳定,有利于建筑结构的保护,增强耐久性。另外,外保温将建筑在外面包裹,保温的面积大,更有利于保温节能。关于外保温存在墙体开裂的问题,我们可以通过在外保温材料及施工方法等方面的改进,使之达到规定的施工质量。具体方法如下:
1、建筑的外保温应该是整个建筑全部的外保温。上面我们曾讲过,由于不完全外保温使得建筑的女儿墙、雨篷等构件出现裂缝,因此,为避免裂缝的产生,我们应该对建筑进行全面的保温,包括女儿墙、雨篷等构件,具体作法可参照华北标88JZ13.
外墙外保温开裂的主要原因是因为保温材料与外装饰材料的线膨胀系数不同产生的,我们预防裂缝的原理是:通过减小建筑结构外保温材料同外装饰找平砂浆、外饰面等材料的线膨胀系数比,是材料之间产生逐层渐变,柔性释放应力,以起到预防裂缝的作用。
2、保温材料的选择:
1)现施工的建筑中,保温材料的使用以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主。挤密苯板具有密度大,导热系数小等优点,它的导热系数为0.029W(m.K),而抗裂砂浆的导热系数为0.93 W(m.K),两种材料的导热系数相差32倍,而聚苯板的导热系数为0.042 W(m.K),同抗裂砂浆相差22倍,因此挤密苯板与聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。一聚苯颗粒为主要原料的保温隔热材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒做成,胶粉材料作为聚苯颗粒的粘结材料一般采用熟石灰粉—粉煤灰—硅粉—水泥为主要成分的无机胶凝体系,该类材料的导热系数一般为0.06 W(m.K),与抗裂砂浆相比相差16倍。该种材料与挤密苯板和聚苯板相比,导热系数要小得多,因而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,提高抗裂成的耐久性。
2)增强网的选择:
玻纤网格布作为抗裂保护层软赔进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,一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力,将原本可以产生的款裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。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。从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布的耐久性好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此,在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。
3)保护层材料的选择:
由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,直接作用在保温层外面,耐候性差,而引起开裂。为解决这一问题,必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,抗裂砂浆的压折比小于3.如外饰面为面砖,在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片光,钢丝网片孔距不宜过小,也不宜过到,面砖的短边应至少覆盖在两个以上网孔上,钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。
4)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,应尽可能提高粘结面积,采用无空腔,以满足抗风压破坏的要求。
结论:建筑外墙保温是近年来新兴的施工方法,由于内保温、混合保温等方法在设计中的缺陷,建议采用外保温,并按照逐层渐变,柔性释放应力的原则,选择材料及施工方法,以达到保温、抗裂的目的。由于外墙保温体系是一个有机的整体,组成的各相关层协同作用不仅要求柔性渐变,而且应有一定的相容性、协同性,形成一个复合整体。因此,外墙保温体系应由乙烯材料供应商经质量体系认证和系统材料及体系性能试验检验合格后成套供应,以保证体系材料的匹配性及抗裂技术路线的实施,,并有利于明确外墙保温体系供应商对外保温工程质量负责。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】建筑外墙保温材料的分类?
【解答】在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料,往往能起到事办公倍的保温节能效果。目前用于四川保温材料主要有:
1,矿物棉,岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉(矿物棉)是一种来自天然矿物、无毒无害的绿色产品。其防火性能好、耐久性好,能够做到与结构寿命同步,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。岩棉外墙外保温隔热的应用在欧洲、北美比较广泛,北欧人均20kg,美国人均5-10kg,岩棉外保温隔热系统尤其实用于防火等级要求高的建筑。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它在中价格较岩棉为高。
2,聚苯乙烯泡沫塑料板,聚苯乙烯泡沫塑料板是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。硬质聚氨酯泡沫塑料具有非常优越的绝热性能,它的导热系数之低(0.025W/(㎡?K))是其他材料所无法与之相比的。特别是当保温隔热效能要求越高,保温隔热层要求越薄以便增加建筑物可用面积,加工、施工、保养要求越方便的情况下,聚氨酯的优越性尤其显著,同时其特有的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,由于不需要额外的绝缘防潮,简化了施工程序,降低了工程造价。但因其价格较高、而且易燃,四川保温材料中就限制了它的使用。
3,聚苯颗粒保温料浆,聚苯颗粒保温料浆是由聚苯颗粒和保温胶粉料分别按配比包装组成。胶粉料采用预混干拌技术在工厂将水泥与高分子材料、引气剂等各种添加剂混均后包装,使用时按配比加水在搅拌机中搅拌成浆体后再加入聚苯颗粒,充分搅拌后形成塑性良好的膏状体,将其抹于墙体干燥后便形成保温性能优良的隔热层。此种材料施工方便,保温性能良好。其中聚苯颗粒可以采用工业品,也可以采用废旧聚苯保温板经机械破碎后的颗粒,这对于防制白色污染、保护环境十分有益的。但此种保温材料吸水率较其他材料为高,使用时必须加做抗裂防水层。抗裂防水保护层材料由抗裂水泥砂浆复合玻纤网组成,可长期有效控制防护层裂缝的产生。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】谨防劣质耐碱网布影响建筑外墙保温层?
【解答】耐碱网布主要应用于膨胀聚苯、胶粉聚苯颗粒等聚合物基薄抺灰建筑外墙保温层,它对建筑的保温层起到抗裂防护的作用,使之不因外墙砂浆的脱落而破坏保温层。因此,耐碱网布的质量对建筑保温至关重要。
优质的耐碱网布有3项主要指标,即耐碱性能、拉伸强度、断裂应变,其中最重要的就是耐碱性能。因为在耐碱性能差的情况下,拉伸强度再大其强力也将在混凝土中急速下降,不能起到抗裂的作用。而网布的耐碱性能,主要靠网布纱的成分和涂覆胶的抗碱性能来实现。但是,目前市场上耐碱网布的质量良莠不齐,假冒伪劣、以次充好现象令人担忧。
伪劣网布的玻璃纤维网纱有如下几种:一是利用回收的高碱碎玻璃在陶土坩埚拉出的玻璃纤维纱,这种纱强度低,无耐碱性能,是国家明令禁止生产的;二是由碎玻璃球在陶土坩埚上拉出来的,这种纱很脆,且单纤维粗细相差很大,因而强度得不到保证;三是在拼捻过程中,将上述两种纱或将陶土坩埚纱与优质铂金坩埚纱相混合,使网布生产商和普通消费者很难辨别。但是,优质纱与劣质纱生产的网布,一经耐碱试验即可显现差异,劣质产品的耐碱性能基本不达标。
网布的耐碱性能除了玻璃纤维纱的质量外,还需要有涂覆胶的配合。特别是中碱玻璃纤维纱的耐碱性能,主要由涂覆层来保证,所以要求有抗碱的乳胶和足够厚的牢固的涂层。优质的乳胶,除保证主要原材料的质量(主要采用苯乙烯和丙烯酸脂),辅料的应用也很讲究,要求提高乳胶整体的交联性、抗水性、耐碱性。而劣质胶采用的醋酸乙烯,为了达到涂胶时好操作,加入了过量的碱性物质或硅烷物质,使胶的抗碱性能大大降低。
优质的网布不仅需要以低的断裂应变(延伸)和高的强度来控制裂变,还需要以一定的柔韧性来实现抗震、抗折。单纤维超过13毫米的玻璃纱不仅强度低,而且柔韧性差、易折,劣质纱与陶土坩埚纱的单纤维直径超过15毫米或更大,这样的纤维织成的网布耐候性、抗冰冻、防震裂性能极差。因此,在建筑外墙保温施工中,建设单位和施工单位要严格把关,防止劣质耐碱玻璃纤维网布影响建筑外墙保温层的使用寿命。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。