试论建筑外墙保温施工技术和节能材料分析

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1、试论建筑外墙保温施工技术和节能材料分析摘要:本文结合笔者多年来的从业经验,分析别对建筑业屮常使用的内保温、外保温、内外混合保温三种外墙保温技术进行详细阐述,分别分析了各类技术的优势,并提出了材料选择及相应的施工要点,以供同行参考。关键词:建筑外墙;保温;节能;材料;施工技术1引言随着国民经济的快速发展,人民生活水平的提高,人们对于住房的消费需求,也在快速增长,据有关的数据显示,我国当前的房屋建设规模堪称世界第一。冃前,全国房屋数量有400亿m2左右,仅去年一年房屋竣工面积是19.7亿m2,这几年差不多都接近这个数字。而据预测,到2010年我国房屋总建筑面积将达到519亿m2,其中城市171亿

2、m2o然而截止到去年,我国节能建筑的总面积还只有2.3亿m2,在每年的房屋竣工面枳当中节能建筑只占3%左右,也就是说有97%属于高耗能建筑,我国是人均资源短缺的国家,能源紧缺是制约我国经济发展的主要孑盾。因此,建筑节能就成为缓解我国能源紧缺矛盾,改善人民牛活质量,减轻环境污染,实行可持续发展战略日标的关键一环,推广建筑节能将是我国发展住宅建设的一项长期国策。目前,外墙保温技术已日益成熟,主要有内保温,外保温,内外混合保温,夹心保温等方法,下面就这几种方法进行论述。2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

3、工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。在2001年外墙保温施工屮约有90%以上的工程应用内保温技术。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随Z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。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大约(10°C左右),这种温度变化引起建筑内墙和楼板线性变形和体积变化也不人。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

4、保温隔热体系始终处于一种不稳泄的墙体基础上,在这种形变应力反复作用下,不仅使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。内保温影响居民的二次装修,内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构。内保温在技术上的不合理性决定了其必然要被其它保温方法所替代3内外混合保温技术分析内外混合保温,是在施工屮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,从而对建筑的保温的施工方法。从施工操作看上,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

5、法部位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,室外温度波动较人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牛裂缝,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,该方法已很少使用。1复合夹心保温技术分析复合夹心保温墙体,是在施工中将墙体分为

6、外叶墙与内叶墙,中间填充保温材料,(一般为EPS板、容重18kg/m3~20kg/m3)一种施工方法。从施工操作上看,该方法具有施工方便,保温效果可靠受温差影响较小,产生的温差变形应力也相对较小等优点,该方法可有效的解决保温墙体外墙装饰面开裂,装饰材料脱落等技术难题,同时相对于外墙外保温來说,建筑物的防火性能有显著的提高。鉴于以上优点,局部地区仍大量使用。但该技术同样存在一些缺陷,如建筑物细部、节点、保温处理难度较大;不利于建筑物后期维护,维修。就青海省而言,节能工程设计使用年限为25年,而结构设计年限为50年,山于内外叶墙将保温层封闭,如夹心保温层老化达到使用年限,将无法替换维修,另外一点

7、,内外叶墙之间靠穿过保温层的拉结件连结,抗震性相对较弱,抗震等级高的地区不宜采用该5外墙外保温技术分析5.1技术成熟,施工方法多种多样,适于各类建筑比较成熟的冇EPS板及EPS模块外墙外保温技术,喷涂硕泡聚氨酯外墙保温技术,胶粉EPS颗粒保温浆料外墙保温技术及粘贴保温复合饰面板保温技术等,各类方法使用方法简便,可靠性高,同时有成熟的验收规范。5.2适用范

8、韦

9、广。外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑也

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