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摘要:建筑行业是国民经济建设发展过程中的支柱行业,对于国家的发展具有重要的意义。但在建筑行业的建设过程中,建筑的原材料绝大多数生长周期都比较长,这对于整个建筑行业的发展在一定程度上造成了制约,为了降低能源的消耗,建筑行业在墙体保温中采用先进的环保技术,在整个建筑体系中发挥了重要的作用。基于此,本文主要对建筑工程中墙体保温技术及质量控制进行了简要的分析,希望可以为相关的工作人员提供一定的参考。
关键词:建筑工程;墙体保温技术;质量控制
引言
随着科技的快速发展与人们生活水平的不断提升,环境保护与能源节约成为了现代人们重点关注的话题。针对现代建筑行业来说,对保温技术进行合理应用与适当推广,降低建筑能源消耗成为了可能。
1墙体保温的形式
现代建筑节能保温合租要分为外墙、窗户、外门等多种结构。外墙作为一种围护结构其是建筑节能保温中的一项重点内容,其好比建筑物的一层外衣,其不仅要对阳光辐射进行防止,避免外界冷空气的入侵,同时还要能够确保室内热能的散发。外墙保温主要分为以下几种:
1.1外墙内保温
该方式就是将保温材料防治在外墙体内侧,常用的保温材料有石膏保温砂浆、聚合物保温砂浆等。该技术在外墙内表面进行保温隔热,操作简单、施工方便,因此受到外界影响因素较小,受到了人们的青睐。该方式在具体应用中的缺点为:墙体的绝热型被削弱;有效使用面积变小;对原有建筑进行改造时,会对居民的正常生活造成不良影响;二次维修难度大等。优点:施工简单便利;造价合理;具体施工不会受到气候因素的影响。
1.2外墙夹心保温
将保温层设置在墙体中间,保温材料可以选用聚苯板、岩棉板、玻璃板等。其在具体应用中缺点:墙体绝热新被削弱;墙体抗震性差;容易发生渗漏情况;有效使用面积减少。优点:施工方便,绝热性优越外墙内保温;造价较低。
1.3外墙外保温
将保温材料放置在墙体的外层。其在具体应用中的缺点为:雨季施工会受到一定程度的限制;现场施工过程中,对施工中应用的各种材料以及施工质量都有着严格的要求,如果质量存在问题,将会引起开裂现象;应用预制板时,要对板缝进行严格处理,避免发生开裂情况;施工成本相对较高。优点:“热桥”影响基本被消除;墙体的使用面积不会减少;新房建设与旧房改造都可采用;实现相对稳定,能够为人们提供了一个舒适的生活和工作环境。
2建筑墙体保温材料的选择
建筑外墙施工保温材料这主要由挤密苯板、聚苯颗粒以及聚苯板,挤密苯板主要的特点是导热系数相对较小(0.029W),同时密度较大,抗裂砂浆的导热系数为0.93W,两个材料的导热系数相差非常大。聚苯板导热系数是0.042W,和挤密苯板相比,聚苯板的抗裂性能更好,现阶段建筑行业中一些保温材料生产过程中使用的主要原料是聚苯颗粒,这种材料是由胶粉聚苯颗粒和胶粉料共同构成的,使用胶粉材料能够保证聚苯颗粒有效的结合,这种材料属于无机凝胶体。膨胀聚苯板、挤塑聚苯板以及胶粉聚苯颗粒保温浆料等都属于有机保温材料,这些材料中膨胀聚苯板价格最便宜,并且保温效果相对较好,但是强度相对较差,挤塑聚苯板价格相对较高。下面重点介绍几种常用的保温材料。
2.1绝热用模塑聚
苯乙烯泡沫塑料板。原材料是聚苯乙烯树脂,这种材料俗称为EPS板,聚苯乙烯树脂在发泡剂的作用下在经过加热和预发泡,最终成型的塑料板内部有很多封闭的孔洞。这种材料密度和导热系数都相对较小,吸水率比较低,所以建筑墙体中使用这种材料通常能够起到很好的隔音效果,同时这种材料的机械强度较高,材料的结构相对均匀,再加上尺度精度非常高,基于这些有点非常适合建筑墙体保温工程使用。
2.2绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
这种材料在EPS材料的基础上,以聚苯乙烯树脂或是其共聚物成分为原材料,材料在加热混合的过程中,加入适量的催化剂,通过挤塑的方式使之成型,最后形成硬质的泡沫塑料板,被称作XPS,从材料外观上看,XPS板有着良好的闭孔蜂窝结构。XPS材料相对于EPS板来说,吸水性能相对较差,导热系数和高抗压性相对较低,防潮性能非常好,由于这种材料有着良好的闭孔蜂窝结构,所以抗冲击性能非常强,能够有效地延缓建筑外墙老化,在建筑工程中也多有使用。
2.3硬质聚氨酯防水保温材料
简称PU,这种材料施工基料通常是多元醇和异氰酸酯,再加入少量的催化剂、发泡剂和抗老化剂,按照科学比例进行混合之后,在施工过程中通过直接喷涂的方式使之产生化学反应,防水保温性能相对较好。PU材料属于节能材料,主要特点五毒、无污染、粘结性较高、耐化学腐蚀性能较强、透水性较差、导热性能差,再加上力学性能和耐热性能较强,非常适合建筑外墙保温施工。
3建筑工程中墙体保温施工质量控制措施
3.1基层的科学处理
建筑工程要想提高自身的保温能力,在具体施工前,要对基层的油污、浮灰、杂物等内容进行详细清理,同时为了保持24h湿润,要进行适当的浇水处理;在混凝土与砖砌墙体交界处挂一个钢丝网,依据标准规范要求,配置特定比例的胶液,涂刷操作应当在静止30min后开展,涂刷厚度约为2.0mm,浇水养护应当在终凝后开展。
3.2加大对节能保温材料的质量控制
由于这一技术在建筑施工中的应用时间比较短,无论是在相关施工标准的制定上,还是在相关建筑材料的生产上,都需要进一步的完善和提高。因此,加大对节能保温材料的质量控制,对于建筑质量的提高十分必要。在选择保温材料时,应该根据实际施工需要,综合考虑各类保温材料的基本性能,在不违背国家节能建筑标准的基础上,科学的选用施工材料。
3.3加大对施工过程的质量控制
首先,建筑企业应该树立正确的建筑节能环保意识。将节能环保意识融入到建筑设计以及建筑施工中来,对于企业管理制度的完善,良好形象的树立有着十分重要的作用。其次,重视对专业施工团队的打造。无论是在建筑材料的选择上,还是在建筑施工水平的提高上,都需要一支专业的建筑施工团队来提供保障。
3.4外墙外保温体系裂缝控制
外墙外保温体系的裂缝分为有害裂缝和正常裂缝两种,在1m的范围,不超过0.2mm的裂缝很难被人注意到,同时,雨水很难穿透0.2mm以下的裂缝。因此,将0.2mm的裂缝作为有害裂缝和正常裂缝的分界。故而我们需要采取一定的措施避免保温材料表面产生0.2mm以上的裂缝,裂缝控制措施如下:设计方应采用强度较大的挤塑聚苯板加抹灰的施工工艺;1)避免将保温板紧贴在屋面板板底,防止屋面板变形较大。外墙外保温应覆盖凸窗洞口侧边,阳台以及女儿墙等热桥位置;2)门窗洞口角部以及墙体转角处是应力集中的位置,应铺设抗裂网格布以及抹抗裂砂浆分散其应力;3)保温材料应是成套产品,并通过国家验证并附有相关检测报告;4)外墙保温施工环境应符合设计要求,应避免在冬季和雨天进行施工作业;5)外墙保温层施工前应将外墙表面清理干净,确保保温材料粘贴牢固;6)外墙表面与粘贴胶的粘结强度应大于0.3MPa;同时粘结界面脱开面积不应小于50%;7)抗裂网格布相互之间的搭接长度应大于50mm,需要压入抗裂砂浆中,抗裂砂浆的厚度控制在5mm之内;8)涂料应防止漆膜拉裂现象,外墙应力集中部位应采取加强措施,可以通过设置温度缝和分隔缝等分散应力;9)外墙砖的含水率及抗冻性必须符合设计图纸,外墙砖接缝应大于5mm,避免密封粘贴,应选用专用的勾缝剂勾缝;10)屋面板的外保温对于缓解屋面板的温度应力效果明显;11)外保温体系裂缝的控制应根据具体的项目、结构体系以及施工环境情况,采用对应的施工工艺,可以有效的控制保温板的裂缝,提升建筑的节能效果。
结束语
总的来说,建筑行业的发展和科学技术的进步密切相关,建筑外墙保温技术的使用必须重视先进技术和材料的使用,在具体的施工过程中,要根据实际状况和设计图纸选择合适的保温方案,从每一个环节入手提升工程质量。
参考文献:
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