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建筑外墙�温技术的利与弊

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´8月5æ—¥   ã€�考试大:中国教育考试门户】
   摘è¦�: éš�ç�€å¯¹èŠ‚çº¦èƒ½æº�与ä¿�护环境的è¦�求的ä¸�æ–­æ��高,建筑维护结构的ä¿�温技术也在日益加强,尤其是外墙ä¿�温技术得到了长足的å�‘展,并æˆ�为我国一项é‡�è¦�的建筑节能技术。目å‰�,在建筑中常使用的外墙ä¿�温主è¦�有内ä¿�温ã€�外ä¿�温ã€�内外混å�ˆä¿�温等方法,然而,在ä¸�å�Œçš„ä¿�温方法施工过程中,也出现了å�„ç§�å�„样的质é‡�问题,本文æ„�在通过对上述三ç§�ä¿�温方法产生的问题进行分æž�,从而对工程中的质é‡�问题起到预防的作用。

    关键è¯�: 外墙ä¿�温 å½¢å¼�

    éš�ç�€å¯¹èŠ‚çº¦èƒ½æº�与ä¿�护环境的è¦�求的ä¸�æ–­æ��高,建筑维护结构的ä¿�温技术也在日益加强,尤其是外墙ä¿�温技术得到了长足的å�‘展,并æˆ�为我国一项é‡�è¦�的建筑节能技术。目å‰�,在建筑中常使用的外墙ä¿�温主è¦�有内ä¿�温ã€�外ä¿�温ã€�内外混å�ˆä¿�温等方法,然而,在ä¸�å�Œçš„ä¿�温方法施工过程中,也出现了å�„ç§�å�„样的质é‡�问题,本文æ„�在通过对上述三ç§�ä¿�温方法产生的问题进行分æž�,从而对工程中的质é‡�问题起到预防的作用。

    一ã€�外墙内ä¿�温

    外墙内ä¿�温就是外墙的内侧使用苯æ�¿ã€�ä¿�温砂浆等ä¿�温æ��料,从而使建筑达到ä¿�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è¦�求ä¸�高,施工进度快等优点。近年æ�¥ï¼Œåœ¨å·¥ç¨‹ä¸Šä¹Ÿç»�常的被采用。然而,外墙内ä¿�温所带æ�¥çš„è´¨é‡�问题也éš�之而æ�¥ã€‚

    外墙内ä¿�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ä¿�温ä¿�护的ä½�置仅仅在建筑的内墙å�Šæ¢�内侧,内墙å�Šæ�¿å¯¹åº”的外墙部分得ä¸�到ä¿�温æ��料的ä¿�护,因此,在此部分形æˆ�冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(ä¿�温墙体与ä¸�ä¿�温æ�¿äº¤è§’处)温度差约在10℃左å�³ï¼Œä¸Žå®¤å†…的温度差å�¯è¾¾åˆ°15℃以上,一旦室内的湿度æ�¡ä»¶é€‚å�ˆï¼Œåœ¨æ­¤å¤„å�³å�¯å½¢æˆ�结露现象。而结露水的浸æ¸�或冻èž�å�Šæ˜“造æˆ�ä¿�温隔热墙é�¢å�‘霉ã€�开裂。

    å�¦å¤–,在冬季采暖ã€�å¤�季制冷的建筑中,室内温度éš�昼夜和季节的å�˜åŒ–幅度通常ä¸�大(约10℃ å·¦å�³ï¼‰ï¼Œè¿™ç§�温度å�˜åŒ–引起建筑物内墙和楼æ�¿çš„线性å�˜å½¢å’Œä½“积å�˜åŒ–也ä¸�大。但是,外墙和屋é�¢å�—室外温度和太阳è¾�射热的作用而引起的温度å�˜åŒ–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ä¿�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ä¿�温隔热体系,这ç§�å��å¤�å½¢å�˜ä½¿å†…ä¿�温隔热体系始终处于一ç§�ä¸�稳定的墙体基础上,在这ç§�å½¢å�˜åº”力å��å¤�作用下ä¸�仅是外墙易é�­å�—温差应力的破å��也易造æˆ�内ä¿�温隔热体系的空鼓开裂。

    二ã€�内外混å�ˆä¿�温

    内外混å�ˆä¿�温,是在施工中,外ä¿�温施工æ“�作方便的部ä½�采用外ä¿�温,外ä¿�温施工æ“�作ä¸�方便的部ä½�作内ä¿�温,从而对建筑ä¿�温的施工方法。

    从施工æ“�作上看,混å�ˆä¿�温å�¯ä»¥æ��高施工速度,对外墙内ä¿�温ä¸�能ä¿�护到的内墙ã€�æ�¿å�Œå¤–墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的ä¿�护,从而使建筑处于ä¿�温中。然而,混å�ˆä¿�温对建筑结构å�´å­˜åœ¨ç�€ä¸¥é‡�çš„æ�Ÿå®³ã€‚外ä¿�温å�šæ³•éƒ¨ä½�使建筑物的结构墙体主è¦�å�—室内温度的影å“�,温度å�˜åŒ–相对较å°�,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差å�˜å½¢åº”力也相对较å°�;内ä¿�温å�šæ³•éƒ¨ä½�使建筑物的结构墙体主è¦�å�—室外环境温度的影å“�,室外温度波动较大,因而墙体处于相对ä¸�稳定的温度场内,产生的温差å�˜å½¢åº”力相对较大。局部外ä¿�温ã€�局部内ä¿�温混å�ˆä½¿ç”¨çš„ä¿�温方å¼�,使整个建筑物外墙主体的ä¸�å�Œéƒ¨ä½�产生ä¸�å�Œçš„å½¢å�˜é€Ÿåº¦å’Œå½¢å�˜å°ºå¯¸ï¼Œå»ºç­‘结构处于更加ä¸�稳定的环境中,ç»�年温差结构形å�˜äº§ç”Ÿè£‚ç¼�,从而缩短整个建筑的寿命。

    工程ä¿�温å�šæ³•ä¸­é‡‡ç”¨å†…å¤–ä¿�温混å�ˆä½¿ç”¨çš„å�šæ³•æ˜¯ä¸�å�ˆç�†çš„,比作内ä¿�温的å�±å®³æ›´å¤§ã€‚

    三ã€�外墙外ä¿�温

    外墙外ä¿�温,是将ä¿�温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到ä¿�温的施工方法。由于外ä¿�温是将ä¿�温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所å�—温差作用大幅度下é™�,温度å�˜å½¢å‡�å°�,对结构墙体起到ä¿�护作用并å�¯æœ‰æ•ˆé˜»æ–­å†·ï¼ˆçƒ­ï¼‰æ¡¥ï¼Œæœ‰åˆ©äºŽç»“构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方é�¢æ�¥è¯´ï¼Œå¤–ä¿�温隔热具有明显的优势,在å�¯é€‰æ‹©çš„æƒ…况下应外ä¿�温隔热。

    然而,由于外ä¿�温隔热体系被置于外墙外侧,直接承å�—æ�¥è‡ªè‡ªç„¶ç•Œçš„å�„ç§�å› ç´ å½±å“�,因此对外墙外ä¿�温体系æ��出了更高的è¦�求。就太阳è¾�å°„å�ŠçŽ¯å¢ƒæ¸©åº¦å�˜åŒ–对其影å“�æ�¥è¯´ï¼Œè‡³äºŽä¿�温层之上的抗裂防护层å�ªæœ‰3mm~20mm,且ä¿�温æ��料具有较大的热阻,因此在的热é‡�相å�Œçš„æƒ…况下,外ä¿�温抗裂ä¿�护层温度å�˜åŒ–速度比无ä¿�温情况下主体外倾温度å�˜åŒ–速度æ��高8~30å€�。因此抗裂防护层的柔韧性和è€�候性对外ä¿�温体系的抗裂性能起ç�€å…³é”®çš„作用。

    1ã€�è�šè‹¯æ�¿è–„摸ç�°å¤–ä¿�温隔热构造设计存在的ä¸�足:

    这类外ä¿�温隔热通常采用粘贴的法国那时固定在墙体的外侧,然å�Žå†�ä¿�温æ�¿ä¸ŠæŠ¹æŠ¹é�¢ç ‚浆并将增强网铺压在抹é�¢ç ‚浆中,目å‰�,此类å�šæ³•å¾ˆå¸¸è§�,然而出现裂ç¼�的也é�žå¸¸å¤šã€‚

    从抗裂ä¿�护层å�—热应力的因素上看,该体系è�šè‹¯æ�¿ä¿�温层仅是3mm 的抗裂砂浆å¤�å�ˆç½‘格布,膨胀è�šè‹¯æ�¿çš„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æ��料的导热系数相差22å€�。由于è�šè‹¯æ�¿ä¿�温隔热层热阻很大从而使ä¿�护层的热é‡�ä¸�易通过传导扩散,因此当å�—太阳直射时热é‡�积è�šåœ¨æŠ—裂砂浆层,其表é�¢æ¸©åº¦å°†é«˜è¾¾50℃(大连地区),é�‡çª�ç„¶é™�雨将温则温度会é™�至15℃左å�³ï¼Œæ¸©å·®å�¯è¾¾35℃,这样的温差å�˜åŒ–以å�Šå�—昼夜和季节室外气温的影å“�,对抹ç�°ç ‚浆的柔韧性å�ˆç½‘格布的è€�久性æ��出了相当高的è¦�求。å�¦å¤–一个应该考虑的因素是当è�šè‹¯æ�¿çš„æ¸©åº¦è¶…过70℃时,è�šè‹¯æ�¿ä¼šäº§ç”Ÿä¸�å�¯é€†çƒ­æ”¶ç¼©å�˜å½¢ï¼Œé€ æˆ�较为严é‡�的开裂å�˜å½¢ï¼Œè¿™ç§�情况在高温干燥地区更为明显。

    2ã€�水泥砂浆厚抹ç�°é’¢ä¸�网架ä¿�温æ�¿å¤–ä¿�温隔热构造设计存在的ä¸�足:

    这类外ä¿�温隔热通常采用带有钢ä¸�网架的è�šè‹¯æ�¿ä½œä¸ºä¸»ä½“ä¿�温隔热æ��料,分为钢ä¸�网穿é€�è�šè‹¯æ�¿ä½•ä¸�ç©¿é€�è�šè‹¯æ�¿ä¸¤ç§�类型。钢ä¸�网穿é€�军苯æ�¿çš„é’¢ä¸�网架è�šè‹¯æ�¿æ–½å·¥æ—¶é€šè¿‡é¢„先浇混å‡�土整体一次性浇筑固定在基层墙体上,ä¸�ç©¿é€�è�šè‹¯æ�¿çš„采用机械锚固的方å¼�固定在基层墙体上,é�¢å±‚å�‡é‡‡ç”¨20mm~30mm的普通砂浆找平。由于该类体系采用厚抹ç�°æ°´æ³¥ç ‚浆å�šæ³•ï¼Œå¼€è£‚çŽ°è±¡æ¯”è¾ƒæ™®é��,原因如下:

    1)普通水泥砂浆自身易产生å�„ç§�收缩å�˜å½¢ï¼Œå¹¶ä¸”存在强度增长周期短ã€�体积收缩周期长的矛盾,在约æ�Ÿæ�¡ä»¶ä¸‹ï¼Œå½“体积收缩形æˆ�的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂ç¼�。

    处于ä¿�温层ä¿�护下的主体结构å�—温度å�˜å½¢å½±å“�较å°�,而20~30mm的找平砂浆处于热阻很大的è�šè‹¯æ�¿çš„外侧,因策å�—环境温度影å“�而产生较大å�˜å½¢ã€‚è�šè‹¯æ�¿ä¸¤ä¾§çš„æ°´æ³¥æ��è´¨å�—环境温差影å“�而产生较大相对å�˜å½¢å·®ï¼Œå¼•起开裂。

    å�¦å¤–由于ä¿�温隔热æ�¿å¹³æ•´åº¦å¾ˆéš¾æŽ§åˆ¶ï¼Œä¼šé€ æˆ�找平抹ç�°åŽšåº¦çš„ä¸�å�‡ï¼Œé€ æˆ�局部收缩和温差应力ä¸�å�‡ä»Žè€Œå¼•起裂ç¼�。

    2)é…�ç­‹ä¸�å�ˆç�†å¼•起裂ç¼�:

    é’¢ä¸�网架在在水泥砂浆中的ä½�置相当于å�•é�¢é…�ç­‹æ–¹å¼�,,且é� è¿‘ä¿�温隔热层。在正负风压ã€�热胀冷缩ã€�干缩湿涨å�Šåœ°æ”¿ç­‰ä½œç”¨éƒ½æ˜¯å�Œå�‘或多å�‘。该ç§�æ–¹å¼�çš„é…�筋对é� è¿‘外墙饰é�¢åº”力的分散作用很有é™�,起ä¸�到应有的抗裂作用。

    四角钢网é…�筋对抵抗和分散与钢ä¸�网网ä¸�å�Œå�‘的应力具有良好的效果,但在网孔对角线方å�‘无筋,因此对抵抗和分散网孔对角线方å�‘的应力左用有é™�。从而易产生沿四角网对角线方å�‘的裂ç¼�,å�¦å¤–,四角钢网的å��字交å�‰å¤„水泥砂浆ä¸�易完全充分æ�¡è£¹ï¼Œä½¿æ°´æ³¥ç ‚浆与钢网ä¸�能æˆ�为共å�Œå�—力。

    3)ä¸�完全外ä¿�温引起的裂ç¼�:

    在外墙ä¿�温中,我们ç»�常注é‡�整体墙é�¢çš„ä¿�温,然而å�´å¿½ç•¥äº†å¥³å„¿å¢™ã€�雨篷ã€�è€�虎窗ã€�凸窗ã€�外阳å�°ç­‰éƒ¨ä½�çš„ä¿�温,而使此部分出现开裂或者é™�低使用寿命。

    在ä¿�温层与其他æ��料的æ��è´¨å�˜æ�¢å¤„,因为ä¿�温层与其他æ��料的æ��质的密度相差过大,这就决定了æ��质间的弹性模é‡�和线性膨胀系数也ä¸�相å�Œï¼Œåœ¨æ¸©åº¦åº”力作用下的å�˜å½¢ä¹Ÿä¸�å�Œï¼Œæž�容易在这些部ä½�产生é�¢å±‚的裂ç¼�。å�Œæ—¶è¿˜åº”该考虑防水处ç�†ï¼Œé˜²æ­¢æ°´åˆ†ä¾µå…¥åˆ°ä¿�温体系内,é�¿å…�因冻涨作用而导致体系的破å��,影å“�体系的正常使用寿命和体系的è€�久性。

    3ã€�无网è�šè‹¯æ�¿å¤–ä¿�温外饰é�¢ç²˜è´´é�¢ç –的缺陷:

    从构造设计上看,直接在玻纤网布å¤�å�ˆæŠ¹ç�°ç ‚浆的无网è�šè‹¯æ�¿å¤–ä¿�温外é�¢ç²˜è´´é�¢ç –是ä¸�å�ˆç�†çš„。一方é�¢ï¼Œä»Žå�—力状况看,应用于外ä¿�温的è�šè‹¯æ�¿çš„通常采用点粘法,粘结é�¢ç§¯35% å·¦å�³ï¼Œè€Œè�šè‹¯æ�¿æœ¬èº«å…·æœ‰å�—力å�˜å½¢çš„特性,由è�šè‹¯æ�¿ç›´æŽ¥æ‰¿å�—é�¢ç –饰é�¢å±‚(包括粘结砂浆)è�·è½½ï¼Œå¿…然会å�‘生å¾�å�˜ï¼ŒçŸ­æœŸæˆ–许ä¸�会å�‘生严é‡�事故,但长期的å�˜å½¢å°†å¯¼è‡´å�—力的失衡从而引å�‘开裂甚至脱è�½ã€‚å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œä»ŽæŠ—风压性上看,粘贴è�šè‹¯æ�¿å¤–ä¿�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è�šè‹¯æ�¿åˆ®è�½äº‹ä»¶ã€‚第三,从防ç�«æ€§èƒ½ä¸Šçœ‹ï¼Œä½“系本身就存在整体连通的空气层,ç�«ç�¾æ˜¯å¾ˆå¿«å½¢æˆ�“引ç�«é€šé�“â€�是ç�«ç�¾è¿…速蔓延。è�šè‹¯æ�¿å¤–墙外ä¿�温体系在高温è¾�射下很快收缩ã€�熔结,在明ç�«çжæ€�下燃烧,å�³åœ¨ç�«ç�¾å�‘生时,è�šè‹¯æ�¿å¤–墙外ä¿�温体系将很快é�­åˆ°ç ´å��。从这个æ„�义上说,在è�šè‹¯æ�¿å¤–ä¿�温体系é�¢å±‚粘贴é�¢ç –çš„å�šæ³•æ˜¯é�žå¸¸å�±é™©çš„,ç�«ç�¾çжæ€�下è�šè‹¯æ�¿åœ¨å�—热å�Žä¸¥é‡�å�˜å½¢ï¼Œä½¿é�¢ç –层丧失ä¾�托,引起é�¢ç –层整体脱è�½é€ æˆ�人员伤害。

��:考试大-建筑工程类考试

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