北京市億利升泡沫塑料制品有限責任公司
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我國節能工作的一個重點就是建筑節能,外墻保溫成為進行建筑節能的一個關鍵環節。近年來,外墻外保溫系統采用了一些新的工藝,尤其近年來新興了許多新型保溫材料,因而在施工工藝及檢測方法方面還存在一定的問題,而在外墻保溫工程質量問題當中,保溫層從基層墻體脫落是一個非常嚴重的安全問題。
一、概論外墻外保溫系統
所謂的外墻外保溫系統就是指由相應的保護層、保溫層、固定材料(膠粘劑、錨固件等)所構成并適用于安裝在建筑墻外表面的非承重保溫構造總稱。保溫層通常是由相應的保溫材料構成,在外保溫系統當中起保溫作用。保護層為飾面層和抹面層的統稱,保溫板的粘結強度指保溫板同基層的粘結強度?,F階段常見的外保溫材料有:XPS,也就是擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板,通常叫做擠塑板;EPS,也就是模塑聚苯乙烯泡沫塑料板,通常叫做模塑板;膠粉顆粒保溫漿料以及近年來興起的酚醛板和巖棉板等。外保溫系統通常為:聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統;膠粉EPS顆粒保溫漿料外墻外保溫系統;機械固定聚苯板鋼絲網架外墻外保溫系統;聚苯板現澆混凝土外墻外保溫系統;聚苯鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫系統。
二、外墻保溫板的粘結方式和施工方法
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把保溫板粘貼在已經處理好并驗收合格的外墻基層表面上,之后再在保溫板的表面上抹上相應的抗裂砂漿,與此同時鋪設一定的增強網,之后再做建筑做外飾面層。另外,為了增強膠粘劑的粘性,應在基層墻面上預先涂刷一遍界面砂漿。
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石墨聚苯板廠家稱通常情況下,進行保溫板粘貼時都會采用條粘、點粘或框粘這幾種施工工藝,這幾種方法指在保溫板表面抹上相應的聚合物粘結膠漿,之后粘貼在建筑外墻的基面上。雖然此種工藝能夠達到相應標準的要求,確保保溫板自身在正風壓情況下的粘結強度,可是如果出現負風壓頻振情況,那么保溫板粘貼表面的一側就非常容易被撕破。因為在保溫板同建筑墻體基面進行粘貼以后,外墻表面承受的重力全部集中到保溫板表皮,就算膠粘劑固化之后非常堅硬,也僅僅是粘了一層表皮?,F階段,解決這個問題的措施就是利用塑料錨栓進行加固,可是這項技術對于建筑的基層墻體的強度具有較高的要求,如果是強度比較低的砌塊就無法使用塑料錨栓進行加固。
在我國頒布的GB50411-2007《建筑節能工程施工驗收規范》當中具有明確的規定,即外墻外保溫工程最好不采用粘貼飾面磚來做飾面層。一旦出現外墻外保溫必須貼飾面磚的時候,它的耐久性及安全性就一定要符合相應的設計要求,而且板材要用相應的固定件加以輔助固定。具體的施工方法就是利用膨脹錨栓和鋼絲網加以固定。同模塑板比較,擠塑板具有更高的強度要求,因而如果外飾面為飾面磚,使用XPS保溫系統會更穩定,承重的能力也會比EPS保溫系統強很多。
外墻保溫系統當中的鍍鋅鋼絲網或者玻纖網布是保護層當中的增強性材料,它的耐堿性及單位面積的質量非常重要。對EPS外保溫系統來講,要嚴格遵照JG149-2003《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統》中相應的標準和要求,選用由表面涂抹耐堿防水材料的玻纖維網布做增強網,確保單位面積的質量不小于130g/ m?,耐堿斷裂強力的保留率要≧50%;XPS保溫系統則應選擇單位面積質量更高的鍍鋅鋼絲網或者堿玻纖維網,尤其是對于那些用于飾面磚做飾面的建筑工程,一定要選擇鍍鋅鋼絲網來增強,這樣才能確保相應面層具有長期的抗拉性及抗裂性。建筑物的首層和需要加強部位的抗沖擊性能一定要達到10J級,所以在建筑物的首層和需要加強的部位一定要使用雙層網布來進行加強處理,以提高其抗沖擊性。
三、外墻保溫板的現場拉拔試驗
保溫板現場拉拔試驗主要檢測基層墻體同保溫層的粘結強度。在實際檢測過程中發現其強度的大小與保溫體系所采用的保溫材料種類有直接關系。例如標準要求模塑板的密度范圍是18—25㎏/m?,抗拉強度≧0.10MPa;擠塑板的密度范圍是28—35㎏/m?,抗拉強度≧0.20MPa??梢姅D塑板的密度及抗拉強度均大于模塑版,實際檢測的數據也表明采用擠塑板的保溫體系的粘結強度要大于模塑板的??墒潜夭牧厦芏却笮〔⒉灰欢ㄅc粘結強度成正比,例如酚醛、巖棉板這些防火等級高的保溫材料密度普遍大于聚苯板,可是其實際抗拉強度卻低于聚苯板。
石墨聚苯板廠家稱現階段,我國涉及外保溫系統現場拉拔試驗的標準有:GB50411—2007《建筑節能工程施工驗收規范》 、JGJl44—2004《外墻外保溫工程技術規程》以及DB/T29-88-2010《天津市民用建筑圍護結構節能檢測技術規程》。在這幾個標準中相應的技術指標及試驗方法表述并不統一,從而讓檢測部門進行現場的檢測及評定造成一定困難。在JGJl44—2004中,對技術指標作出了相應的規定,要求抗拉強度不小于0.1MPa,而對檢測方法說明比較籠統。在GB50411—2007中對技術指標只說符合設計要求,而檢測方法并無提及。DB/T29-88-2010中對現場拉拔試驗的檢測方法做了比較詳細的說明,對檢測人員的實際操作提供了明確的指導,但對技術指標同樣指出符合設計要求。但到目前為止,筆者從未在設計圖紙上見過對抗拉強度的設計要求。
從實際的檢測過程中可以得知,采用不同保溫材料的外保溫體系的抗拉強度會有比較大的差別,在使用新型保溫材料的體系中這一差別尤其明顯,針對這一情況,標準規范中對外保溫拉拔試驗的技術指標不應一概而論,而應該根據不同保溫材料的性能及使用部位的差別對抗拉強度的指標進行細化的有針對性的規定。鑒于外保溫體系抗拉強度不僅僅是一個技術指標,其密切關系著體系的安全性及耐久性,因而,對外保溫體系抗拉強度檢測的方法及技術指標制定一套完整的技術操作規范是非常有必要的。
四、結論
近年來,外墻保溫系統被廣泛應用到各種建筑工程當中,其中民用建筑更是大量采用,從而有效的保證了建筑物對溫度的需求,同時做到了節省大量能源。但現階段市場上的膠粘劑、保溫板材和錨固材料等魚龍混雜,良莠不齊,各個施工企業及施工隊伍人員的技術水平也具有較大的差距。所以相應的建設單位及施工單位應高度重視外墻保溫工程的質量,從粘結方式、施工方法上加以嚴格控制,通過現場拉拔試驗檢查、確保工程質量。隨著建筑外立面的裝飾越來越豐富,建筑也越來越高,沿海地區具有較強的鹽、堿、大風的侵蝕,同時近年來對建筑物防火等級要求的提高,外保溫系統需要在結構安全和防火等級上找到一個平衡點。(北京保溫材料)