镀铝锌钢板与铝板的比较

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时间:2018-04-09

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1、镀铝锌钢板和铝板外墙外保温系统应用比较在各种建筑保温系统中,由于外墙外保温技术比外墙内保温、内墙内保温技术具有独特的优势,目前,外墙外保温技术已经成为各国建筑节能的主流。而预制化外墙外保温系统则以其更为独特的优势代表着外保温技术未来的发展方向。预制外墙外保温系统一般采用预涂金属装饰板与保温板在工厂复合,工地现场采用锚固或锚固加粘贴的方式上墙的保温体系构造。由于这种体系具有工厂连续生产,现场干作业等优点,在系统应用上具有质量稳定、性能优异、装饰性好、寿命长、平整度高、不变形不开裂、施工方便的性能,适合于新建筑及既有建筑的

2、外墙保温隔热、高装饰、长寿命的多功能使用和装饰要求。市场上不少的保温厂家,看到了预制外墙外保温系统的应用优势与发展前景,都一窝蜂的来做这样的系统。目前市场上绝大部分是镀铝锌钢板和铝板外墙外保温系统。两者谁优谁劣,在应用过程中有什么不同呢?首先,两者在应对保温领域热应力的方面存在很大的差异。在铝板复合体系中,复合保温板的铝板板往往很薄,刚度不够。体现在系统的应用上就是容易起鼓变形。而镀铝锌钢板由于刚度高,弹性模量大,没有出现起鼓变形的现象。以下是铝板复合外墙外保温系统起鼓的一些现场照片。为什么会出现这种情况呢?具体的原因

3、如下:1、铝板复合保温板的装饰板厚度和材质及保温材料选择不当,导致复合板刚度低。这样的板块由于强度不够,板面在正负风压作用下产生向里向外的疲劳性挠度变形,使板面尺寸增长。同时,在框架体系中,特别是向阳面的金属复合板墙面,由于复合板刚度不够,因在安装过程中,按保温暖墙施工工艺将板块缝隙全部用胶密封死,板面与结构墙间隔里的空气在阳光效应下升温,板块在空气涨力造成向外“鼓肚子”变形。2、铝板复合板与墙面采用刚度比较强的锚固件(铝角码,钢角码)固定,热应力无法释放而产生变形。金属复合板在季节温差较大地区,在春初秋末气温较低的季

4、节,这时的阳光照射热效很强,特别是颜色较深的金属复合板面板升温较大,金属面板往往会产生很大的热膨胀值。如铝板在不同温度下,每米长度上的热膨胀值较大(见表一):而刚性锚固件和墙体在保温体系的里层,阳光影响较弱,铝板与刚性锚固件、墙体最大时可产生80℃以上的温差,在铝板尺寸较大时便会出现较大的线性膨胀差。将造成铝板板面的热应力无法释放,迫使板面屈服,在空气作用下向外出现“鼓肚子”现象。其次,耐侯性、耐腐蚀上的区别人们对铝板具有很好的耐腐蚀性有很大的了解,但对镀铝锌钢板的耐侯性、耐腐蚀性知之甚少。同时,在建筑市场上,也有很多

5、人往往将镀铝锌钢板和镀锌钢板相混淆。其实这两者有很大的区别。镀铝锌钢板基板则由55%的铝,43.5%的锌和1.5%的硅组成的合金涂层,其防腐能力为同等条件的镀锌钢板基板的4-6倍,是用于屋面、外墙面比较理想的材料。镀铝锌板经实践证明具有下述特点:非凡的耐候性且使用20年以上无须进行维修。最近对该屋面/墙面系统早期产品的测试结果表明:镀铝锌板在数十年强烈太阳光线照射、暴晒、工业排泄物的侵蚀及温度应力的作用下,主体性能完好无须进行任何维修。全球超过5亿平方米的工程实例使该镀铝锌板正在得到更多的建筑师和业主的青睐。卓越的抗侵

6、蚀性能,新颖的设计风格正是这种屋面/墙面系统广为应用的原因。研究表明:目前这种屋面系统在大多数情况下期望达到超过30年甚至更长年限的使用寿命,且无须进行主体维修。最后,在抗弯曲强度上,它们也有很大的区别衡峰公司对类似的保温系统的抗弯曲强度做了系统的测试。此次的测试是按照类似产品铝塑复合板,国家标准GB/T17748-1999的规定进行的。按照标准的测试结果为:种类样品规格(mm)最大失效载荷实测NmaxN弯曲强度MPa弯曲弹性模量MPa夹心铝板+XPS200*50*3212505.745.5瓦楞铝板+XPS200*50

7、*3512595.367.3镀铝锌钢板+XPS200*50*3115348.0107.5镀铝锌瓦楞板+XPS200*50*3516627.686.9按照GB/T17748规定,铝塑板的抗弯强度要求是≥100MPa,下面为了让大家能够了解其中的差异,我们的说明如下:根据弯曲强度计算公式:δ=(3*Nmax*L)/(2*h2*b)Nmax是试样最大失效载荷,一般为最大承受的力;L是实验为跨距,根据铝塑复合板标准进行的本实验,跨距为170mm;h是试样厚度;(铝塑复合板一般为4mm)b是试样宽度,送样保温板厚度为50mm;在

8、这里弯曲强度和厚度的平方成反比,因此此项结果对于不同厚度的复合产品,不宜直接拿弯曲强度数值做比较,因此我们用最大承受力Nmax对不同复合产品的抗弯能力进行比较:1、根据上面公式可以推得,最大失效载荷NmaxNmax=(2*δ*h2*b)/(3*L)根据GBT17748-1999铝塑复合板的抗弯强度标准,计算得到最小的最大失效载荷N

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