几种外墙保温利弊
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浅谈建筑外墙保温技术的利与弊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、夹层保温等方法,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四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。
外墙保温的形式及其优缺点现在建筑外墙节能有多种形式,下面就现实当中经常采用的几种形式进行一下介绍,比较一下他们的优缺点。
外挂式外保温外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。
其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。
该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。
1.聚苯板与墙体一次浇注成型该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。
由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。
而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。
但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。
2.薄抹灰系统用胶粘剂将外墙专用XPS(EPS)板粘结在外墙上,XPS(EPS)板表面做玻纤网增强薄抹面层和饰面涂层。
粘结XPS板及做抹面层前,先在XPS板表面涂界面剂。
施工要点1)基层应坚实、平整。
保温层施工前,应进行基层处理。
2)XPS(EPS)板陈化时间不宜少于14d,表面不得长期裸露,安装上墙后应及时做抹面层。
3) 薄抹面层施工时,玻纤网不得直接铺在保温层表面,不得干搭接,不得外露。
4) 外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气通度不应低于5℃夏季应避免阳光直晒。
在5级以上大风天气和雨天不得施工。
5) 外保温施工各分项工程和子分部工程完工后应做好成品保护。
EPS系统的缺点:1)、由于板材自身的性质问题,其强度不高,承重能力较低,外贴面砖时需要进行加强处理。
外墙保温节能材料的简介和应用外墙保温节能材料是指用于加强外墙绝缘和节能的材料。
在现代建筑中,外墙保温节能材料已经成为必要的措施。
本文将简单介绍外墙保温节能材料的种类和应用,以及其在实际建筑中的优劣势。
一、外墙保温节能材料种类1. 隔热板:隔热板是常用的一种保温材料。
它通常是由聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、岩棉等材料制成。
隔热板保温效果显著,建筑外墙的导热系数极低,达到了良好的隔热效果。
2. 隔热涂料:隔热涂料是一种涂料,可以在建筑外墙表面形成一个具有隔热功能的膜层。
其成分通常为丙烯酸酯乳液和聚合物乳液等。
隔热涂料的隔热效果较隔热板较差,但更加方便、易于施工。
3. 外墙保温砂浆:外墙保温砂浆是用于将保温层粘结在墙体表面的材料,其主要成分为水泥、石膏、沙子、纤维等。
外墙保温砂浆具有良好的保温效果,并且和建筑物的墙体保持良好的结合。
4. 外墙保温板:外墙保温板是另一种常见的保温材料。
它通常是由聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、岩棉等材料制成。
外墙保温板的保温效果较好,安装也相对容易。
二、外墙保温节能材料应用外墙保温节能材料适用于各种建筑类型,如住宅、商业、工业建筑等。
保温材料的应用可以降低墙体的导热系数,避免室内热量散失过多。
它可以有效地提高建筑物的能效达到节能减排的效果。
在建筑外墙保温的具体应用中,需要根据具体建筑的墙体结构、使用环境、预算等因素选择合适的保温材料。
通过合适的保温材料的选择和合理的施工,可以显著地提高建筑物的节能水平,并延长建筑的使用寿命。
三、外墙保温节能材料优劣势分析1. 优势外墙保温节能材料可以降低墙体对外界热的传导,以及避免室内热量散失过多,从而达到节能减排的目的。
此外,它可以避免温差过大造成的建筑性能下降,并提高使用环境舒适度。
同时,对于重复使用和回收利用的策略,在未来建筑领域也具有可持续性的优势。
2. 劣势外墙保温节能材料的弊端主要包括材料价格较高、维护周期较短、施工工艺要求高等方面。
四、保温材料选型建议对于选择哪种材料,首先建议了解所在地区的气候特征,其次了解材料的保温性能和价格,最终选择合适的保温材料。
外墙保温什么材料好
外墙保温是指对建筑外墙进行保温处理,以减少冷热能量的传递,提高建筑的保温性能和能耗效益。
不同材料的保温效果和适用性各有不同,下面介绍几种常用的外墙保温材料。
1. 硅酸盐保温材料:硅酸盐保温材料具有较好的保温性能和防火性能,常见的有岩棉、硅酸钙板等。
这些材料无毒、无害、不燃烧,且施工方便,适用于各种建筑结构。
2. 聚苯乙烯泡沫板(EPS板):EPS板是一种轻质、高强度的保温材料,具有优异的保温性能和吸声性能。
它施工简单、成本低廉,适用于各种建筑类型,但由于含有有机物,易受虫蚁侵蚀。
3. 聚氨酯复合保温板:聚氨酯复合保温板具有良好的保温性能和耐寒性能,适用于寒冷地区。
它具有高强度、耐水性和抗老化性,但价格相对较高。
4. 聚酯聚氨酯弹性体保温材料:聚酯聚氨酯弹性体保温材料具有较低的导热系数和良好的保温性能,可以有效阻止冷热能量的传递。
它施工简单、环保,并且具有良好的耐候性和耐化学性,适用于各种建筑结构。
选择外墙保温材料时,需要综合考虑建筑的环境特点、预算、施工难度、保温效果等因素。
同时,还需要注意材料的安全性和环保性,选择符合国家标准的优质材料。
此外,施工过程中需要注意施工工艺和材料的质量控制,确保保温效果的达到预
期效果。
总而言之,选择合适的外墙保温材料是提高建筑保温性能的关键一步,需要综合考虑各种因素,确保达到预期的节能效果。
外墙保温模板外墙保温模板是一种用于建筑外墙保温的材料,它具有轻质、保温性能好、施工方便等特点,因此在建筑行业中得到了广泛的应用。
本文将从外墙保温模板的种类、施工工艺、优缺点等方面进行介绍,希望能够对大家有所帮助。
一、外墙保温模板的种类。
1. EPS外墙保温模板,EPS外墙保温模板是以聚苯乙烯颗粒为原料,经过发泡、成型等工艺制成的一种保温材料。
它具有导热系数低、吸水率低、抗压性能好等特点,是目前应用较为广泛的外墙保温模板之一。
2. XPS外墙保温模板,XPS外墙保温模板是以聚苯乙烯树脂为原料,经过挤出、发泡、成型等工艺制成的一种保温材料。
它具有密度大、抗压强度高、耐腐蚀等特点,适用于各种气候条件下的外墙保温。
3. PU外墙保温模板,PU外墙保温模板是以聚氨酯发泡材料为原料,经过发泡、成型等工艺制成的一种保温材料。
它具有导热系数低、保温性能好、施工方便等特点,是一种性能优异的外墙保温材料。
二、外墙保温模板的施工工艺。
1. 基层处理,在进行外墙保温模板施工之前,需要对基层墙面进行清理、找平、处理裂缝等工作,确保基层墙面平整、牢固。
2. 粘贴模板,将预先加工好的外墙保温模板切割成适当尺寸,然后使用专用的粘结砂浆将其粘贴在基层墙面上,确保模板与墙面之间贴合紧密。
3. 防护层处理,在模板粘贴完成后,需要进行防护层处理,以增强外墙保温系统的抗压、抗冲击性能。
4. 饰面处理,最后对外墙保温系统进行饰面处理,可以选择涂料、瓷砖、石材等材料进行装饰,使建筑外观更加美观。
三、外墙保温模板的优缺点。
1. 优点,外墙保温模板具有保温性能好、施工方便快捷、重量轻、不吸水等优点,能够有效提高建筑的保温性能,降低能耗。
2. 缺点,外墙保温模板在施工过程中需要注意防火防水措施,避免发生安全事故;另外,部分外墙保温模板的价格较高,需要根据实际情况进行选择。
综上所述,外墙保温模板作为一种重要的建筑保温材料,在建筑行业中具有重要的应用价值。
建筑外墙外保温节能技术得优缺点我国每年有10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的30%左右。
大力发展节能型建筑已成为共识。
而伴随对节约能源与保护环境的要求不断提高,建筑围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长足发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。
外墙外保温技术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。
外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,以赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。
除了保温隔热功能以外,由于将绝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,因而外墙外保温对结构墙体能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。
外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。
1.提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。
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。
因而只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效地防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效消除常见的斜裂缝或八字裂缝。
2.降低建筑造价,增加房屋使用面积。
由于外保温技术保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积。
同时墙体的减轻又可减少建筑梁、柱的直径和钢筋用量,进一步降低造价。
根据测算,在塔形建筑中平均每户可增加使用面积1.3平方米~1.8平方米,按建筑面积计算售房面积,在商品房价格中等偏上的城市,外保温所增加的使用面积的售价可基本抵冲外保温的费用。
3.基本消除“热桥”的影响。
“热桥”是指在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位形成散热的主要渠道。
对内保温而言,“热桥”是难以避免的,而外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的热损失。
墙体保温的分类及其优缺点墙体保温主要是通过对墙体表面或内部进行一定的处理,起到保温节能、保护主体结构、延长建筑物寿命的作用。
现今的墙体保温根据构造和所处位置不同可分为:外墙外保温系统、外墙内保温系统、外墙夹心保温系统、外墙自保温系统。
1 、外墙保温外墙外保温系统:在垂直外墙外表面设置保温层,对建筑进行保温隔热。
优点:适用范围广;保护主体结构延长建筑物寿命;热桥的影响相对较小;有利于室温保持稳定,改善室内热环境质量;有利于提高墙体防水和气密性,使墙体潮湿情况得到改善;便于旧建筑物进行节能改造;不占用房屋的使用面积。
缺点:对保温系统材料的要求较严格;对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高的要求;材料要求配套,对系统的抗裂、防火、拒水、透气、抗震和抗风压能力要求较高;要有严格的施工队伍和技术支持。
2 、外墙内保温外墙内保温系统:在外墙内表面设置保温层,对室内起保温作用。
优点:保温材料复合在外墙内侧,施工简便易行;保温材料技术性能要求相对外墙较低;造价相对较低。
缺点:难以避免热桥的产生,在热桥部位外墙内表面易结露、潮湿甚至发霉和淌水;不利于内装修;防水和气密性较差;不利于建筑外围护结构的保护,会缩短建筑物的使用寿命;内保温板材出现裂缝比较普遍;会占用房屋的使用面积。
3 、外墙墙体夹心保温外墙夹心保温系统:保温材料置于外墙墙体的内、外侧墙体之间对建筑进行保温隔热。
优点:保温材料设置在外墙中间,有利于较好地发挥墙体本身对外界环境的防护作用缺点:易产生热桥、内部易形成空气对流、施工相对困难、内外墙保温两侧不同温度差使外墙主体结构寿命缩短,墙面裂缝不易控制、抗震性能差4、外墙墙体自保温外墙自保温系统:采用具有一定保温隔热功能的材料砌筑外墙。
优点:施工方便,成本低缺点:梁、柱部位容易产生热桥,外保温表面容易产生裂纹从上表可以看出外墙外保温具有墙体外部热能损失低、室内温室效应气体排放量降低、避免内墙表面结露、表面装饰有更多的选择、良好的性价比、安全可靠性好等优点,而成为最常见的墙体保温系统。
建筑外墙保温形式及其优缺点墙体保温通常有三种形式,即外墙外保温、外墙内保温和夹心保温。
外墙内保温优点:1.将保温材料复合在承重墙内侧,技术不复杂,施工简便;2.绝热材料强度要求低,技术性要求比外保温低;3.造价相对较低。
外墙外保温优点:1.适用范围广;2.保护主体结构,延长建筑物寿命;3.基本消除了“热桥”的影响;4.使墙体潮湿状况得到改善5.有利于室温保持稳定,改善室内热环境质量;6.有利于提高墙体的防水和气密性;7.便于对旧建筑的节能改造;8.可相对减少保温材料用量;9.增加房屋使用面积。
夹心保温优点:将绝热材料设置在外墙中间,有利于较好的发挥墙体本身对外界的防护作用;对保温材料的强度要求不严格。
外墙内保温缺点:1.难以避免“热桥”的产生。
墙体内表面易产生结露、潮湿、甚至发霉现象;2.防水和气密性差;3.不利于建筑物维护结构的保护;4.内保温板材出现裂缝是一种普遍现象。
外墙外保温缺点:1.囚保温层在墙体外侧,所处环境恶劣,对保温体系各材料要求较严格;2.材料要求配套及彼此相容性好;3.对保温系统的耐候性和耐久性提出了较高要求;4.施工难度大,要有素质较好的施工队伍和技术支持。
夹心保温缺点:1.易产生热桥;2.内部易形成空气对流3.施工相对困难;4.墙体裂缝不易控制;5.抗震性差。
所谓外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。
其优点:一是施工速度快,二是技术较成熟。
但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,室内墙壁上挂不上装饰画之类的重物,且内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构;再次是容易产生内墙体发霉等现象;最后,内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙面的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层易出现裂缝。
所谓外墙外保温,其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。
其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。
浅谈外墙保温的几种形式随着我国城市化建设进程的高速发展,我国的建筑能耗逐年大幅上升,已达全社会能源消耗量的32%,加上每年房屋建筑材料生产能耗约13%,建筑总能耗已达全国能源总消耗量的45%。
我国现有建筑面积为400亿平方米,绝大部分为高能耗建筑,且每年新建建筑近20亿平方米,其中95%以上仍是高能耗建筑。
如果继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难。
现从外墙保温的几种形式进行分析。
一、.建筑外围设计中节能技术的优劣分析1、外墙内保温技术分析外墙内保温就是在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。
在早期的外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。
2、内外混合保温技术分析内外混合保温,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做内保温,这是内外混合保温施工的基本做法。
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,比做内保温的危害更大,该方法已很少使用。
更合理的外墙保温技术是外墙外保温技术。
3、外墙外保温技术分析3.1适用范围广外保温不仅适用于需夏季隔热地区的空调建筑,也适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑。
浅谈建筑外墙保温技术的利与弊简介: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。
关键字:外墙保温形式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10C左右,与室内的温度差可达到15C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10C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1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,在可选释的情况卞应首选外保温隔热。
然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受來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2外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况卜•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増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最不易通过传导扩散,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°C (大连地区),遇突然降雨将温则温度会降至I5°C左右,温差可达35°C,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°C时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形,造成较为严觅的开裂变形,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。