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摘 要:建筑外保温抗裂层施工是建筑外墙外保温施工中重要的环节,抗裂层的施工不仅能够有效的延长建筑外墙外保温层的使用寿命,还能够起到节能环保的效果。本文首先从介绍工程简况出发,其次对外墙外保温技术进行分析,最后探讨了建筑外保温抗裂层施工及其工艺原理,以供参考。
关键词:建筑外保温;抗裂层;施工;工艺原理
虽然人们的采暖设备越来越多,但是几乎每种采暖设备都会对生态环境造成一定的不利影响,而外墙外保温技术的应用相对来说则不会对环境产生过大的影响,同时还能够有效的改善室内环境,因此外墙外保温技术值得推广使用,抗裂层作为外墙外保温技术施工的重点,需要施工人员提高重视程度。
1 工程简况
该高层建筑共五栋,建筑层数30层,建筑面积158784m2,按照设计图纸要求,外墙体采用外墙外保温,保温材料为无机玻化微珠砂浆,工程采用本技术对外墙面进行保温系统施工。在外墙面完成的6个月后,对质量进行检查,该分项工程质量达到优良,取得良好施工效果。解决了已竣工的外墙保温工程经常出现的开裂和空鼓等质量问题。
2 外墙外保温技术的优势
适用范围广。其不仅适用于北方需冬季保温的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热的空调建筑;外保温的保温效果比较好。由于保温层外侧,可以有效地防止“冷热桥”的影响。中国建筑科学研究院物理所的杨善勤教授通过有关传热学理论计算得出,就外墙主体部位而言,外保温和内保温的传热系数是相同的,但是,由于墙体中的构造柱、圈梁等热桥的影响,外保温的优势更为明显,从而充分发挥了轻质高效保温材料的节能效果。
此外,外保温层的设置使墙体具有较好的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造了舒适的室内居住环境;对于旧房改造,外保温处理效果最好。目前,我国有许多既有建筑,由于外墙保温效果差,耗能量大,冬季室内墙体结露、发霉,居住环境差。而采用外墙外保温进行节能改造,不影响居民在室内的正常生活和工作;外保温可以丰富建筑的立面效果,在施工的同时,还可以利用各种保温板做成凹进或凸出墙面的线条及其他各种形状的装饰物,不仅施工方便,而且强化了建筑物外立面的艺术效果。
3 建筑外墙外保温抗裂层施工工艺
建筑外墙外保温抗裂层经常被应用在建筑改造中,其具体的施工工艺如下:
3.1 材料选择
抗裂层材料的选择十分重要,因为在抗裂层施工期间,要达到零收缩的要求,所以应该在原料中适当的添加一些膨胀剂,以此避免抗裂层出现过度收缩的情况。因为膨胀剂在遇水之后,会变成膨胀性晶体,抗裂层中的晶体也就是有所增加,其体积必然会发生膨胀,及时出现收缩情况,也能够弥补,与此同时,因为抗裂层体积变大,所以对拉应力具有一定的抵消作用,进而提高了建筑外保温墙的抗裂性能。另外,还需要在保温层中适当的添加一定的引气剂,因为添加这种材料之后,保温层中会产生很多的闭气孔,对热传输通道具有一定的阻隔作用,进而提高整个砂浆层的性能,尤其是密实度,与此同时,还能够降低抗裂层的自由收缩力,进而防止抗裂层出现早期裂缝。
一般情况下,建筑外墙外保温抗裂层使用的材料主要有两种,一种是耐碱网格布;另一种是纤维。其具体的使用步骤如下:建筑外墙外保温施工结束之后,开始进入下一施工环节,即抗裂砂浆的施工,在完成这项施工任务之后,马上使用耐碱网格布,将砂浆覆盖到该建筑材料上,耐碱网格布具有应力应变得性能,主要应用在浅表层的位置,在具体施工时,最好不能看见布的颜色。在施工过程中,还需要注意,网格布之间必须保证牢固,施工时,要经常检查并且采取加固措施,一旦位置发生变化,就会影响网格的整体性能,尤其是抵抗应力应变的性能,网格不牢固,应力就会出现分散的情况,进而产生裂纹。
在砂浆中适当的添加耐碱纤维,既能够提高砂浆的性能,尤其是应力性能,并且对平均应力有一定的积极作用,因为如果砂浆中应力过度集中,非常容易出现开裂的情况。纤维之所以能够对砂浆性能起到一起的积极作用,主要是因为将纤维加入砂浆中,整个砂浆将会出现物力变化,其内部结构改变。纤维为其他建筑原材料并不能产生任何的化学反映,因此其亲和性比较好,能够与砂浆进行良好的配合,也可以与其他原材料进行有效的混合,砂浆中因为添加纤维,而形成网络体系,该体系能够有效的分散结构应力,对加强抗裂层具有很好的加强效果。
3.2 施工工艺
首先,基层处理,这是建筑外墙保温抗裂层最重要的施工步骤,基层处理主要作用是避免建筑外墙外保温出现空、鼓等情况,基层处理方法主要有两种,第一种是物理处理,第二种是化学处理,其处理程度主要依据墙体表面程度,如果墙体表面已经出现了松动或者风化比较严重,则需要采用物理处理的方法,如果墙面存在不平整的地方,可以使用砂浆找平的方法,处理之后,即可进行基层处理。
其次,预留伸缩缝,建筑外墙保温抗裂层施工中,采取有效措施来分散应力,其中最经常使用的方法就是预留伸缩缝,除此之外,还可以采用网格布或者纤维来达到分散应力的目的,使用预留伸缩缝,能够将外墙外保温结构中的应力有效的释放。
再次,预防雨水等外来水冲刷,研究发现,抗裂砂浆表面被雨水直接冲刷的位置,极易产生开裂。一方面是雨水冲刷过程中,破坏了抗裂层外表面养护液层的保护,另一方面雨水冲刷使得墙体处于高饱水状態,太阳照射后又产生快速失水,这样的循环,极易在冲刷位置产生裂缝,同时还发现,被冲刷部位易发生泛霜。
最后,规范施工人员、施工单位的施工质量,要求施工人员、施工单位严格按照操作要求施工,不得自作主张修改施工程序、原料配比等。
3.3 施工要点
3.3.1 抗裂砂浆搅拌
(1)配料与配合比:A.抗裂砂浆:抗裂砂浆干粉(成品):自来水1:0.21(重量比)=40kg(1袋):8.4kg.B.柔性耐水腻子:柔性耐水腻子干粉(成品):自来水=1:0.2(重量比)=20kg(1袋):4kg。(2)抗裂浆料搅拌时应指派专人对砂浆搅拌机的拌制过程进行监督检查并做好记录。(3)浆料要求搅拌均匀、充分,确保符合抗裂砂浆的搅拌时间在5min~8min,和易性稠度控制在6cm~8cm。
3.3.2 抹抗裂砂浆并随即抹压耐碱玻璃纤维网格布。抹抗裂砂浆同时要求随即夹放抹压玻璃纤维网格布,网格布夹铺在抗裂砂浆中,铺贴玻璃纤维网格布,应事先按楼层尺寸裁好,分两次抹抗裂砂浆,第一遍厚度约3mm~4mm,随即竖向铺贴玻璃纤维网格布,用抹子将玻璃纤维网格布压入砂浆,搭接宽度不得少于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压另一侧,严禁干搭,玻璃纤维网格布铺贴要求平整无褶皱,饱满度严格要求达到100%;随即抹第二遍搓平抗裂砂浆,抹平压实,平整度用2m靠尺检查应小于4mm。所有墙体转折处(阴角、阳角)均铺设双层耐碱玻纤网格布,并用外墙保温钉钉牢固,墙体转折处铺设的耐碱玻璃纤维网格布与墙面铺设的耐碱玻璃纤维网格布搭接达150mm,在网收口处采用外墙保温钉与基层连接,按每延米不少于3个设置,钉入基层墙体25mm。
结束语
外墙保温和防裂技术一直在不断的发展和创新,它的节能和健康已经逐渐被很多人所接受,我国的外墙保温工程正在不断优化革新,不仅给使用者带来了极大的便利,同时也有利于我国建筑也节能的发展。随着技术的日臻成熟和发展,相信外墙保温一定会取得跨越式的发展。
参考文献
[1]杨善勤.民用建筑节能技术手册[M].北京:建筑工业出版社,2013.
[2]陈亚兵.外墙外保温及不同的技术性能比较[J].建筑施工,2012.
[3]《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005),2013.
[4]赵丽萍,张铃铃,郭跃庚.外墙保温系统在建筑节能中的应用及优缺点,2013.
作者简介:杜柏山,身份证号,232127197509122812
赵爽,身份证号,232321198503187233
关键词:建筑外保温;抗裂层;施工;工艺原理
虽然人们的采暖设备越来越多,但是几乎每种采暖设备都会对生态环境造成一定的不利影响,而外墙外保温技术的应用相对来说则不会对环境产生过大的影响,同时还能够有效的改善室内环境,因此外墙外保温技术值得推广使用,抗裂层作为外墙外保温技术施工的重点,需要施工人员提高重视程度。
1 工程简况
该高层建筑共五栋,建筑层数30层,建筑面积158784m2,按照设计图纸要求,外墙体采用外墙外保温,保温材料为无机玻化微珠砂浆,工程采用本技术对外墙面进行保温系统施工。在外墙面完成的6个月后,对质量进行检查,该分项工程质量达到优良,取得良好施工效果。解决了已竣工的外墙保温工程经常出现的开裂和空鼓等质量问题。
2 外墙外保温技术的优势
适用范围广。其不仅适用于北方需冬季保温的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热的空调建筑;外保温的保温效果比较好。由于保温层外侧,可以有效地防止“冷热桥”的影响。中国建筑科学研究院物理所的杨善勤教授通过有关传热学理论计算得出,就外墙主体部位而言,外保温和内保温的传热系数是相同的,但是,由于墙体中的构造柱、圈梁等热桥的影响,外保温的优势更为明显,从而充分发挥了轻质高效保温材料的节能效果。
此外,外保温层的设置使墙体具有较好的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象,因而创造了舒适的室内居住环境;对于旧房改造,外保温处理效果最好。目前,我国有许多既有建筑,由于外墙保温效果差,耗能量大,冬季室内墙体结露、发霉,居住环境差。而采用外墙外保温进行节能改造,不影响居民在室内的正常生活和工作;外保温可以丰富建筑的立面效果,在施工的同时,还可以利用各种保温板做成凹进或凸出墙面的线条及其他各种形状的装饰物,不仅施工方便,而且强化了建筑物外立面的艺术效果。
3 建筑外墙外保温抗裂层施工工艺
建筑外墙外保温抗裂层经常被应用在建筑改造中,其具体的施工工艺如下:
3.1 材料选择
抗裂层材料的选择十分重要,因为在抗裂层施工期间,要达到零收缩的要求,所以应该在原料中适当的添加一些膨胀剂,以此避免抗裂层出现过度收缩的情况。因为膨胀剂在遇水之后,会变成膨胀性晶体,抗裂层中的晶体也就是有所增加,其体积必然会发生膨胀,及时出现收缩情况,也能够弥补,与此同时,因为抗裂层体积变大,所以对拉应力具有一定的抵消作用,进而提高了建筑外保温墙的抗裂性能。另外,还需要在保温层中适当的添加一定的引气剂,因为添加这种材料之后,保温层中会产生很多的闭气孔,对热传输通道具有一定的阻隔作用,进而提高整个砂浆层的性能,尤其是密实度,与此同时,还能够降低抗裂层的自由收缩力,进而防止抗裂层出现早期裂缝。
一般情况下,建筑外墙外保温抗裂层使用的材料主要有两种,一种是耐碱网格布;另一种是纤维。其具体的使用步骤如下:建筑外墙外保温施工结束之后,开始进入下一施工环节,即抗裂砂浆的施工,在完成这项施工任务之后,马上使用耐碱网格布,将砂浆覆盖到该建筑材料上,耐碱网格布具有应力应变得性能,主要应用在浅表层的位置,在具体施工时,最好不能看见布的颜色。在施工过程中,还需要注意,网格布之间必须保证牢固,施工时,要经常检查并且采取加固措施,一旦位置发生变化,就会影响网格的整体性能,尤其是抵抗应力应变的性能,网格不牢固,应力就会出现分散的情况,进而产生裂纹。
在砂浆中适当的添加耐碱纤维,既能够提高砂浆的性能,尤其是应力性能,并且对平均应力有一定的积极作用,因为如果砂浆中应力过度集中,非常容易出现开裂的情况。纤维之所以能够对砂浆性能起到一起的积极作用,主要是因为将纤维加入砂浆中,整个砂浆将会出现物力变化,其内部结构改变。纤维为其他建筑原材料并不能产生任何的化学反映,因此其亲和性比较好,能够与砂浆进行良好的配合,也可以与其他原材料进行有效的混合,砂浆中因为添加纤维,而形成网络体系,该体系能够有效的分散结构应力,对加强抗裂层具有很好的加强效果。
3.2 施工工艺
首先,基层处理,这是建筑外墙保温抗裂层最重要的施工步骤,基层处理主要作用是避免建筑外墙外保温出现空、鼓等情况,基层处理方法主要有两种,第一种是物理处理,第二种是化学处理,其处理程度主要依据墙体表面程度,如果墙体表面已经出现了松动或者风化比较严重,则需要采用物理处理的方法,如果墙面存在不平整的地方,可以使用砂浆找平的方法,处理之后,即可进行基层处理。
其次,预留伸缩缝,建筑外墙保温抗裂层施工中,采取有效措施来分散应力,其中最经常使用的方法就是预留伸缩缝,除此之外,还可以采用网格布或者纤维来达到分散应力的目的,使用预留伸缩缝,能够将外墙外保温结构中的应力有效的释放。
再次,预防雨水等外来水冲刷,研究发现,抗裂砂浆表面被雨水直接冲刷的位置,极易产生开裂。一方面是雨水冲刷过程中,破坏了抗裂层外表面养护液层的保护,另一方面雨水冲刷使得墙体处于高饱水状態,太阳照射后又产生快速失水,这样的循环,极易在冲刷位置产生裂缝,同时还发现,被冲刷部位易发生泛霜。
最后,规范施工人员、施工单位的施工质量,要求施工人员、施工单位严格按照操作要求施工,不得自作主张修改施工程序、原料配比等。
3.3 施工要点
3.3.1 抗裂砂浆搅拌
(1)配料与配合比:A.抗裂砂浆:抗裂砂浆干粉(成品):自来水1:0.21(重量比)=40kg(1袋):8.4kg.B.柔性耐水腻子:柔性耐水腻子干粉(成品):自来水=1:0.2(重量比)=20kg(1袋):4kg。(2)抗裂浆料搅拌时应指派专人对砂浆搅拌机的拌制过程进行监督检查并做好记录。(3)浆料要求搅拌均匀、充分,确保符合抗裂砂浆的搅拌时间在5min~8min,和易性稠度控制在6cm~8cm。
3.3.2 抹抗裂砂浆并随即抹压耐碱玻璃纤维网格布。抹抗裂砂浆同时要求随即夹放抹压玻璃纤维网格布,网格布夹铺在抗裂砂浆中,铺贴玻璃纤维网格布,应事先按楼层尺寸裁好,分两次抹抗裂砂浆,第一遍厚度约3mm~4mm,随即竖向铺贴玻璃纤维网格布,用抹子将玻璃纤维网格布压入砂浆,搭接宽度不得少于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压另一侧,严禁干搭,玻璃纤维网格布铺贴要求平整无褶皱,饱满度严格要求达到100%;随即抹第二遍搓平抗裂砂浆,抹平压实,平整度用2m靠尺检查应小于4mm。所有墙体转折处(阴角、阳角)均铺设双层耐碱玻纤网格布,并用外墙保温钉钉牢固,墙体转折处铺设的耐碱玻璃纤维网格布与墙面铺设的耐碱玻璃纤维网格布搭接达150mm,在网收口处采用外墙保温钉与基层连接,按每延米不少于3个设置,钉入基层墙体25mm。
结束语
外墙保温和防裂技术一直在不断的发展和创新,它的节能和健康已经逐渐被很多人所接受,我国的外墙保温工程正在不断优化革新,不仅给使用者带来了极大的便利,同时也有利于我国建筑也节能的发展。随着技术的日臻成熟和发展,相信外墙保温一定会取得跨越式的发展。
参考文献
[1]杨善勤.民用建筑节能技术手册[M].北京:建筑工业出版社,2013.
[2]陈亚兵.外墙外保温及不同的技术性能比较[J].建筑施工,2012.
[3]《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005),2013.
[4]赵丽萍,张铃铃,郭跃庚.外墙保温系统在建筑节能中的应用及优缺点,2013.
作者简介:杜柏山,身份证号,232127197509122812
赵爽,身份证号,232321198503187233