保温材料尺寸稳定性对外保温系统变形、开裂影响的试验研究
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外墙保温体系面层裂缝产生原因及其控制技术1 前言外墙保温是节能建筑的主要措施之一,而外墙保温面层的裂缝是保温建筑的质量通病中的重症,防裂是墙体保温体系要解决的关键技术之一,因为一旦保温层、保护层发生开裂,墙体保温性能就会发生很大改变,非但满足不了设计的节能要求,甚至会危及墙体的安全。
保温墙体裂缝的存在,降低了墙体的质量,如整体性、保温性、耐久性和抗震性能。
外保温体系是非承重复合结构,其墙面裂缝的危害主要是水的渗透对保温体系的破坏以及对住户的感观上和心理上造成不良影响。
特别是随着我国墙改、住房商品化的进程,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对减少建筑物保温墙体裂缝的要求越来越高。
由于住宅工程的质量问题,保温墙体裂缝等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观敏感性的问题和首要的质量要求。
因此,加强保温墙体结构研究,特别是保温墙体的抗裂措施研究,已成为建设行政主管部门以及科研、设计、材料生产、施工和房屋开发商共同关注的课题。
由于保温系统的构造功能,使得墙体保温建筑与传统没有另做保温的建筑处于不同的温度环境,建筑物的热物理环境有了变化,建筑物所受热应力也产生了变化,从而改变了人们常规的技术习惯和思考习惯。
本课题重点对典型产生裂缝及无裂缝工程进行了实地调研并进行了深入分析,总结出一些产生裂缝的原因以及减少裂缝的经验,并与科研院所及大专院校合作进行了抗裂机理及试验验证等多项试验研究。
通过调研、分析、试验、研究明确了目前各类外墙外保温体系产生裂缝的原因,提出了控制裂缝的技术理念和技术措施,并为行业监管提供了建设性意见。
本课题针对目前比较常见的外墙保温体系,不仅从材料因素和施工因素分析总结了裂缝产生的原因及控制措施,而且针对构造设计因素加以分析,并考虑了热应力、水、风压、火及地震力的影响。
根据工程实践和统计资料显示:温度裂缝或者由温度和干缩共同产生的墙体裂缝,几乎占全部可遇裂缝的70%以上;温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝,热应力的影响必须给予足够的重视。
外保温抗裂砂浆性能试验研究王允栋民用品研发课题组摘要:采用单因素分析试验的方法,研究了粉煤灰、聚丙烯纤维和复合外加剂不同掺量对抗裂砂浆性能的影响。
试验结果表明,随着粉煤灰、聚丙烯纤维掺量增加,抗裂砂浆的抗裂性明显改善,但粉煤灰的掺量过高或过低将使抗裂砂浆的抗压强度降低;复合外加剂的掺量过高或过低均会导致砂浆的干缩率、开裂指数增大。
综合分析,抗裂砂浆最佳配合比为粉煤灰掺量40%,聚丙烯纤维掺量0.5%,复合外加剂掺量0.8%,水灰比0.7,灰砂比1:3.5。
关键词:抗裂砂浆;粉煤灰;聚丙烯纤维;复合外加剂1. 前言传统砂浆在使用过程中暴露出许多缺陷,如因墙面空鼓、开裂、脱落等引起墙体渗漏、透风、剥落等问题,严重制约了保温隔热材料的推广应用。
造成这些问题的主要原因是所用砂浆保水性差、收缩变形大、粘结强度低、抗裂性差等。
建筑外墙外保温的抹面抗裂砂浆需具有粘结强度高、形变性能好、不脱落、不开裂、无灰缝、防雨水入侵、抗侵蚀性能高、耐冲击、和易性好等功能。
2. 原材料及试验方法2.1 原材料水泥:海螺PO42.5普通硅酸盐水泥。
砂:河砂,细度为40—80目和70—140目。
聚丙烯纤维:长度为6mm的束装单丝。
粉煤灰:一级粉煤灰(细度在45μm方孔筛筛余量不大于12%)。
外加剂:减水剂、引气剂和防水剂复合外加剂。
2.2 试验方法砂浆的物理性能、力学性能、干缩试验,按JGJ70—90《建筑砂浆基本性能试验方法》进行试验;砂浆的力学性能试验,试件规格为70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体;砂浆孔隙率试验,参照文献[2]的试验方法;砂浆的干缩试验,试件规格为40mm×40mm×160mm长方体;砂浆开裂试验,参照圣·乔治州立大学的Pualp·Karai教授所提出的砂浆及混凝土干燥收缩裂缝测试方法进行试验;砂浆吸水率、软化系数的试验,具体参照JGJ51—90《轻集料混凝土技术规程》,试件规格为70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体。
浅谈外墙外保温系统开裂的原因及防治【摘要】外墙保温技术的进步与发展是开展建筑节能工作的关键之一,解决保温墙面裂缝质量通病是外墙保温技术进步与发展的瓶颈。
因此,开展对外墙保温系统开裂原因的研究,特别是对解决外保温墙面裂缝质量问题的研究,具有深远的工程实际意义。
【关键词】外墙保温裂缝质量通病解决研究为了达到节能50%的强制性设计标准,当前新建住宅和公共建筑的外墙普遍增加了不同形式的节能保温层。
保温墙体的裂缝和空鼓问题已经成为新的质量通病,保温墙体裂缝的存在会降低墙体的质量,轻体的整体性、保温性、耐久性和抗震性都会降低,在外观质量上也很不美观。
解决保温墙面裂缝质量通病问题已成为破解外墙保温技术进步与发展瓶颈的关键。
目前在欧洲主要有三种外墙保温系统:(1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统;(2)岩棉纤维平行于墙面的外墙外保温系统;(3)岩棉纤维垂直于墙面的外墙外保温系统。
在美国,外墙外保温系统则以膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统为主。
我国典型的有:仿专威特的eps贴板法系统,具有自主知识产权的zl胶粉聚苯颗粒保温浆料系统,现浇混凝土复合有网、无网eps板外保温系统,eps 钢丝网架板后锚固外保温系统,装配式龙骨薄板外保温系统,以及一些预制板外保温系统等。
1 外墙保温体系的类型及各自优缺点(1)外墙内保温体系。
内保温就是在外墙内表面上加设保温材料,再在其上做内表面粉刷涂料,保温材料与主体结构之间有隔气层。
这种墙体施工比较容易,其内表面构造处理简单,而且能避免受室外雨水影响。
(2)外墙外保温体系。
外保温墙体热工性能优越,同其他保温方式相比此种方法保温材料是完整连续的,对建筑物的柱、梁、墙角等敏感部位处理容易,能避免热桥和内表面结露问题。
(3)内外保温混合做法。
局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑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,经年温差使结构发生形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。
*********成人教育学院学生毕业论文年级: ****级学习形式及层次:专升本学院: ******** 专业:土木工程论文题目:外墙保温开裂、渗漏的原因与防治措施学生姓名: ****** 学号: *********** 论文完成时间:二0一二年五月摘要:随着我国建筑节能事业的深入开展,2006年起全国大部分大中城市都在积极推广外墙外保温节能技术,一些相对成熟的保温体系(如胶粉聚笨颗粒保温砂浆体系、聚笨板薄抹灰体系等)开始得到广泛应用。
由于建筑工程的特殊性和偶然性以及区域性的气候差异、季节更替的温度变化及保温系统的复杂性,外墙保温工程中出现了许多开裂、渗漏等质量问题,因其对房屋的正常使用功能影响较大,轻者墙面龟裂、泛潮、发黄、发黑影响美观,重者聚笨颗粒层空翘,雨水顺墙而下,遇冷冻后膨胀、开裂,直接导致外墙保温层大面积脱落,影响正常使用,严重影响了建筑的外观形象及使用功能。
例如表面不平整造成外观质量差,细部节点处理不到位造成渗、漏水,粘贴不牢造成外墙砖脱落,做法不规范造成墙面裂缝等。
造成这些问题的因素很多,如材料存放及使用不规范、结点设计方案不完善、施工人员的操作水平低、施工工艺不规范等。
现就部分工程外墙保温工程在施工过程中出现质量问题的原因进行分析,并提出处理措施。
关键词:外墙保温开裂、渗漏的原因与防治Abstract: With the deepening of China's energy-saving undertakings,since 2006 the most cities of China are actively promoting exterior insulation and energy-saving technologies, some relatively mature insulation system (such as polyethylene powder stupid insulation particles mortar system, poly stupid plastered system etc.) began to be widely used.Due to contingency and particularity of construction and regional differences in climate, seasons change in temperature and insulation system complexity, exterior insulation work there were many cracks, leaks and other quality problems, so these problems seriously impacted the normal use of the housing functionality, light damage lead to walls cracked,housing moisture,walls become yellow and black that affect the appearance, serious damage appeared poly stupid empty Alice granular layer, rain down along the wall, in case of frozen ,emerged expansion, cracking, a direct result of external wall insulation layer off a large area, affecting the normal use, seriously affecting the architectural appearance of the image and use the function. For example, the poor quality of the appearance caused by surface irregularities , detail node is not inplace causing seepage, leakage, resulting paste is not strong fall outside the wall, practices irregular walls cause cracks. These problems caused by many factors, such as material storage and use of non-standard,junction design is imperfect, the operation of the low level of construction workers, the construction process is not standardized.Now for some external thermal insulation project in the construction process causes quality problem analysis and provide propose measures.Keywords: wall insulation cracking, leakage Causes and Prevention目录第一节保温墙体裂缝的界定第二节外墙外保温工程质量问题产生的原因及预防措施第三节 1.表面不平整造成外观质量差2.细部节点渗、漏水的原因及预防措施3.粘贴不牢造成外墙瓷砖脱落4.做法不规范造成墙面裂缝第四节外墙外保温裂缝控制措施1.控制外墙外保温裂缝的基本原则2.控制外墙外保温裂缝的施工技术第五节结束语第六节参考文献外墙保温开裂、渗漏的原因与防治措施第一节保温墙体裂缝的界定裂缝是固体材料中的某种不连续现象。
浅论外墙外保温系统裂缝控制技术外墙外保温系统是目前建筑节能的主流技术之一,其建筑节能效果明显,但也存在着一定的问题,比如系统裂缝。
因此,控制外墙外保温系统裂缝是保证外墙外保温系统质量稳定的关键。
1. 外墙外保温系统裂缝的成因(1) 材料的选择:外保墙系统中材料的选择直接影响了其抗裂性能,如果选择的材料抗水性能不强或者缩减变形较大,则会出现裂缝。
(2) 外力因素:风力、温度、湿度等外力因素对于外保温系统的表现也起到了一定的作用。
在相应的外力作用下,墙面容易产生位移而导致裂缝。
(3) 工程施工质量问题:外保温系统的施工质量也会对其抗裂性能造成一定的影响。
(1) 强度设计:在设计中,应考虑强度、改善其抗风压性等,并结合墙面的构造特点,采取合适的措施增加墙面的整体强度。
(2) 预处理系统:采用预处理系统的方法可以加固墙面,增强其承载力,提高对无限制的荷载的抗压强度。
(3) 提高材料的抗裂性:在外墙保温系统材料的选择上,应选择抗裂性能好、耐水性高的材料,以固定防止裂缝的产生。
同时柔性防水涂料可与墙体保持良好的附着性和弹性。
(4) 施工质量把握:施工质量的关键是要保证基层的水平和垂直度,嵌缝和刮腻等质量问题都应加以控制。
施工过程中一定要严格把握各个节点,防止裂缝的产生。
(5) 设计合理:外保墙系统设计时要考虑到建筑结构、材料预处理等因素,设计合理的贴合封缝机构,以避免裂缝的产生。
综上所述,外墙外保温系统裂缝控制技术需要从材料选择、强度设计、预处理系统、施工质量把握、设计合理等方面入手,加强系统的抗裂性能,为保证外墙系统质量提供保障。
外墙外保温材料保温抗裂技术1外保温墙体产生裂缝的原因分析保温建筑经常会出现的一个重要质量问题就是外墙保温面层产生裂缝。
因此,如何防止开裂是墙体保温体系面临的重要问题。
墙体保温层开裂会严重影响墙体的保温性能,从而无法达到设计时的节能要求.而且严重时因渗水导致的热桥会对墙体造成严重的安全隐患。
人们评判建筑物质量最直观地依据就是看建筑墙体是否有裂缝。
墙体产生裂缝的原因往往是多种因素的合力导致的,其中不外乎以下五方面的原因:1主体结构墙体的收缩程度超过了保温结构的应力范围;墙体材料使用时没有达到要求的稳定状态。
2外保温结构的设计存在缺陷。
外保温体系的抗裂性主要在于防护层的耐候性和柔韧性.对热应力、风、火、水对其造成的影响要充分预估,并对应力进行分散:为避免保温层内部流入水分,可刷一层具有弹性的乳液.同时还可起到抗裂作用。
3处理节点部位或者热桥部位的措施不恰当。
外部环境对节点部位和热桥部位的温度会产生明显的影响,从而形成温度应力引起墙体开裂,因此需要加强处理这些部位的保温层4所使用的材料性能不达标.目前的抗裂材料和保温材料通常都是分装的形式及预拌技术,对材料稳定性的控制十分重要。
5施工技术存在不足。
在对抗裂层进行施工时,搭接耐碱网格布的施工要做好,否则将引起墙体开裂。
2控制外墙外保温体系裂缝的试验研究2.1火反应性试验火反应性试验主要是通过对外保温体系进行点火性、热释放及高温辐射等作用来检查体系的稳定性。
外保温隔热体系的防火等级就是以此建立的。
与聚苯板相比.岩棉和胶粉聚苯颗粒等外保温隔热体系在各方面的性能都具有显著的有优势。
2.2耐候性试验作为最重要的对外保温隔热体系质量进行检测的试验项目.耐候性试验主要是进行反复的高低温作用。
以此来加速气候对外保温墙体的老化过程通过耐候性试验.外保温体系的性能能得到很好的体现。
材料不达标的外保温体系是难以承受这种严酷的耐候性试验的,在试验中.不合格的材料会产生明显的裂缝甚至脱落2.3红外热像检测技术的研究当前红外热像仪是最先进有效的检测热故障的手段之一.其不但能够对保温墙体内部结构和材料进行分析判断,而且还能够量化其严重程度。
EPS板外墙外保温系统开裂的调查与成因分析摘要:EPS板外墙外保温系统作为一种常见的外墙保温方式,其开裂问题严重影响了外墙保温系统的使用寿命和保温效果。
本文通过对开裂情况的调查和成因分析,总结了造成EPS板外墙外保温系统开裂的主要原因,并提出了相应的解决措施。
一、调查情况1.调查范围:本次调查针对EPS板外墙外保温系统开裂问题选择了不同地区的多个建筑工地进行调查。
2.调查方法:通过实地观察和访谈施工人员,了解开裂情况、施工过程和材料使用情况等。
3.调查结果:调查发现,在所选建筑工地中,许多EPS板外墙外保温系统存在不同程度的开裂问题,其中以角部和封阳台边缘部位最为明显。
二、成因分析1.基层质量不佳:部分建筑基层存在不平整、开裂等质量问题,导致EPS板粘贴时无法完全贴合基层,容易发生开裂。
2.粘结剂使用不当:使用不合适的粘结剂或粘结剂施工不规范,粘结强度不够导致EPS板容易脱落和开裂。
3.停工时间过长:在施工过程中,停工时间过长会导致保温系统中的水分无法及时排出,水分引起EPS板膨胀而导致开裂。
4.外墙温差影响:外墙太阳照射造成的温差变化,使EPS板在热胀冷缩过程中产生应力,导致开裂。
5.温度差大:地域气候温差大,环境温湿度变化大,EPS板保温系统在温度变化时容易产生开裂。
6.震动和振动:外墙保温系统受到震动和振动,如建筑施工、交通车辆和人群活动等,容易导致系统开裂。
三、解决措施1.加强基层处理工艺,确保基层平整、无开裂等质量问题。
2.选择合适的粘结剂,并按照施工要求进行粘结剂的施工,提高粘结强度。
3.控制施工过程中的停工时间,及时排除保温系统中的水分,防止EPS板开裂。
4.选用能够抵御温差变化的高弹性EPS板,减缓EPS板在温度变化时的应力影响。
5.根据地域气候特点选用合适的EPS板保温系统材料,确保其在温度变化时不易开裂。
6.采用有效的防震和防振措施,减少外墙保温系统受到的震动和振动影响。
结论:EPS板外墙外保温系统开裂问题主要由基层质量不佳、粘结剂使用不当、停工时间过长、外墙温差影响、温度差大以及震动和振动等多种因素造成。
外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术外保温体系面层裂缝是指在建筑外墙外保温体系的面层中发生的裂缝。
这种裂缝的出现,不仅会影响建筑物的外观美观,还会影响外保温体系的工程性能,导致能耗增加等问题。
因此,需要加强对外保温体系面层裂缝产生原因进行研究,探寻控制技术。
1.产生原因(1) 外保温体系材料不合理外保温体系的各种材料,包括保温材料、粘结剂、涂料等,如果不合理选择或使用,容易造成外保温体系的质量不稳定,产生裂缝。
例如,保温材料的性能指标不符合要求或导热系数过大,会导致外保温体系受热膨胀系数不匹配;胶粘剂含水率过高,导致蒸发产生回缩,产生裂缝。
(2) 不当施工作业外保温体系的施工过程中,如果不按照规范要求进行,也会导致外保温体系的面层出现裂缝。
如施工中粘接不紧密,气泡难以排除,会产生裂纹;不同养护条件下,施工工艺存在差异,容易造成外保温材料的不同收缩,导致开裂等问题。
(3) 超负荷承重当外保温体系超过允许的荷载能力和承受强度,内外墙体的变形不一致,就会产生裂缝。
2.控制技术(1) 恰当选材在外保温体系的建设中,为了尽可能减少面层裂缝,需要选择合适的保温材料、胶粘剂和涂料等,确保每一道工艺环节都要保持品质。
(2) 合理施工为了保证外保温体系的质量,需要遵守相关规定和标准,施工前要对建筑物外立面进行充分的处理。
各项施工工艺都应符合规定,每一步工序都需要认真检查。
(3) 考虑承重能力特别是在选定建筑高度和窗口大小时,一定要向工程师咨询,将外墙和窗户的承受能力考虑在内,以减小外保温体系的承重。
另外,在施工过程中也需要多注意,比如每隔 1.5米应设置钢筋网格,再涂上纤维增强玻璃网,以增强承重能力。
外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术是非常重要的话题。
当外保温体系出现面层裂缝时,除了影响建筑外观美观,还会影响外保温体系的长期性能,导致建筑能耗增加等问题。
因此,我们必须关注外保温体系的选材施工、承重能力等问题,通过严格管控规范操作,做到真正保证外保温体系的安全性和可靠性。