摘要:文章主要對EPS板外墻保溫體系面層裂縫產生的主要原因進行了簡述,并提出裂縫防治的主要措施。
關鍵詞:EPS;外墻;保溫;裂縫
中圖分類號:TU761.12文獻標識碼:A文章編號:1000-8136(2010)03-0025-02
1產生裂縫的主要原因
通過對建筑物外墻EPS外保溫工程的監督檢查和調查研究發現,外墻EPS板外保溫隔熱裂縫的產生原因相當復雜,主要包括構造設計、材料及施工各個環節。
1.1構造設計的不足
由于EPS(XPS)板薄抹灰外保溫系統的材料通常采用粘貼的方式(也有加錨栓輔助錨固的)固定在基層墻體上,然后在保溫板上加抹抹面砂漿,并將增強網布鋪壓在抹面砂漿中。在實際工程應用中,聚苯板外保溫產生裂縫的情況是普遍存在的,有相當數量的工程在竣工3個月即產生了大于4級的裂縫。而經過一冬一夏冷熱循環后,很多板縫處的裂縫寬度大1 mm,嚴重影響了外墻外保溫體系的保溫效果。墻外保溫體系的保溫效果,從構造設計上分析,該類體系構造設計有以下幾點不足:
1.1.1總體構造設計的不足
試驗證明,膨脹聚苯板應在自然環境條件下的42 d后或60 ℃蒸氣養護條件下的5 d后再上墻的。但由于考慮到膨脹聚苯板的長時間養護需占用大量的場地、生產資金占用,實際情況中,企業通常是以銷定產,在接到訂單后才進行生產,致使工程應用中膨脹聚苯板往往是自然養護不到1周就已上了墻,造成膨脹聚苯板上墻后繼續收縮,而這種收縮應力集中在板縫處,會對黏結在膨脹聚苯板上的防護層產生拉應力而造成面層開裂。EPS保溫板上墻后繼續收縮,或者保溫板在晝夜及季節變化發生熱脹冷縮、濕脹干縮時易在板縫間產生裂縫;擠塑聚苯板由于比膨脹聚苯板的密度大、強度高,其自身變形及溫差變形產生的變形應力也比較大,因而比膨脹聚苯板更容易造成板縫處開裂。另外,聚苯板保溫層上是3 mm左右的砂漿復合網格布防護層,在溫差變化以及受晝夜和季節室外氣溫的影響下,由于聚苯板保溫隔熱層熱阻很大,對抹面砂漿的柔韌性和網格布的耐久性提出了相當高的要求,也易造成較為嚴重的開裂變形。
1.1.2局部節點設計的缺陷
由于女兒墻內側、結構挑出如陽臺、雨罩等部位未做保溫隔熱或處理不到位,引起因為熱橋通路變短而在產生返霜結露現象,致使產生的溫差應力引起該部位與主體部位相接處產生裂縫;由于保溫層與其他材料的材質密度相差過大,使得材質間的彈性模量和線性膨脹系數在溫度應力作用下的變形不盡相同,從而在這些部位產生極易面層的裂縫;面磚密縫粘貼,應力無處釋放形成開裂。另外面磚密縫粘貼形成狹縫,雨雪水浸漬及凍融破壞易引起開裂脫落;將增強網直接鋪設在保溫隔熱層上,未起到抗裂作用反而形成隔離作用;由于沒有在極易產生應力集中的窗口周邊及墻體轉折處鋪網格布來分散其應力,從而產生裂縫。
1.2材料方面的原因
在EPS板外保溫體系中,聚苯板保溫層外采用厚度為3 mm的抗裂砂漿復合網布,抗裂砂漿的導熱系數為0.93 W/(m#8226;K),而膨脹聚苯板的導熱系數為0.042 W/(m#8226;K),兩種材料的導熱系數相差22倍。由于聚苯板保溫層熱阻很大,致使防護層的熱量不易通過傳導方式擴散,因而當受到太陽光直射時,熱量聚集在抗裂砂漿層,其表面溫度可達50 ℃~70 ℃,日照強度高的地區甚至可達80 ℃,如果遇到突然降雨,表面溫度則會迅速降至15 ℃左右,溫差達35 ℃~65 ℃,這樣大幅度的溫度變化以及晝夜和季節變化引起的室外氣溫波動,對抹面砂漿的柔韌性和網格布的耐久性提出了相當高的要求。另外,當聚苯板的溫度達70 ℃時,聚苯板會產生不可逆的熱收縮變形而造成更為嚴重的開裂。
1.3施工技術質量控制方面的原因
①基層處理及保溫層在基層上的粘貼、固定施工中,基層表面含有妨礙粘貼的物質,未對其進行界面處理;②基層表面的平整度不符合外保溫工程對基層的允許偏差項目的質量要求,平整度偏差過大;③所用的膠粘劑達不到外保溫技術對產品的質量、性能要求或采用機械固定時錨固件的埋設深度和錨固數量不符合設計規范要求;④黏結面積不符合規范要求,粘結面積過小,未達到黏結面積的質量規范要求;⑤在粘貼保溫板時,沒有對基層進行撣水處理或雨后墻面含水量過大還沒有等到墻面干燥就進行保溫板的粘貼,造成粘貼失敗等,都會造成保溫體系的質量問題。
另外,①門窗洞口的四角處45°未加鋪玻纖網格布,在應力集中的門窗洞口的四角處沿45°易出現裂縫;②網格布干搭接不夠,在搭接處形成裂縫;③網格布鋪設位置貼近保溫隔熱導層,起不到抗裂作用,抹面砂漿層易產生裂縫。冬季施工,易出現開裂、空鼓、脫落;④粘貼聚苯板時,一端翹起,引起另一側的板面虛貼、空鼓。在施工時敲、拍、震動板面引起膠漿脫落;⑤施工面層時在太陽曝曬下進行或在高溫天氣下面層保水性能不足,導致面層失水過快引起開裂;⑥在膩子層尚未干燥或剛淋過雨的情況下,直接在上面涂刷透氣較差的高彈性面層涂料,造成面層涂料氣鼓等。這些也都是造成涂料飾面外保溫隔熱墻面開裂的原因。
2防治裂縫的主要措施
2.1嚴格控制材料質量
由于普通水泥砂漿不僅自身容易產生各種收縮裂縫,同時其柔韌性較差,無法適應相鄰層溫度變形而產生的應力,如將其用作保溫層的保護層極易產生裂縫且厚度越大情況越嚴重。因此,普通水泥砂漿不應用作保溫體系表面的找平層及保護層材料。
材料應經國家認可的檢測機構檢測合格,相應的外墻外保溫系統材料應符合相關行業標準《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統》(JG1 49-2003)的要求,由體系供應商成套供應,使材料必須有一定的相容性。
2.2抗裂防護層的施工
建議采用熱鍍鋅四角網加強結構,熱鍍鋅四角網應通過綁扎或錨固的方式與基層結構連接,且熱鍍鋅四角網的孔徑不宜過大。在抹抗裂防護層時,應先抹一遍抗裂砂漿,然后鋪設、錨固四角網,再抹第二遍抗裂砂漿將四角網包覆。整個抗裂防護層的厚度宜控制在8 mm~15 mm。
2.3改進設計
(1)為了形成無空腔體系,采用滿粘聚苯板。由于聚苯板被滿涂黏結劑黏結于墻面,對聚苯板形成強約束,有利于板縫裂縫的控制。在聚苯板保溫層上采用15 mm~20 mm膠粉聚苯顆粒保溫漿料整體找平及補充保溫,這樣不僅消除了板縫,而且還對聚苯板起到了保護作用,從而提高了抗裂性能及耐候性,同時提高了防火性及隔熱性能。
(2)為了減小室外氣候溫差引起的變形,外墻外保溫層應包覆門窗框洞口外側、封閉陽臺、女兒墻以及屋頂挑檐等熱橋部位;另外,以防裂縫的出現,要做好過渡部位的節點設計;窗口周邊及墻體轉折處等易產生應力集中部位的板材不得拼接,為了分散其應力,還應設增強網格布。
2.4規范保溫施工
(1)施工時盡量避開冬季、雨天,施工環境溫度不應低于50 ℃,風力不大于5級,應確保作業環境滿足規程要求,按施工操作規程分層作業。做好中間工序的檢查,不合格工序應及時返工。同時還要確保進入施工現場的材料滿足材料要求的存放條件。
(2)為了保證抗裂砂漿具有一定的柔韌性,以便釋放變形應力。保溫隔熱體系中各相鄰構造層的性能、彈性模量變化指標應匹配,逐層漸變相容。對于高層建筑的外保溫隔熱工程,應充分重視風荷載對外保溫隔熱體系的破壞作用,盡可能采用無空腔或小空腔構造形式,以滿足抗風壓破壞的要求。
(3)在外保溫隔熱工程的施工及使用過程中,外保溫隔熱材料面層的防護材料及飾面層材料要長期經受冷熱、溫濕、凍融等氣候變化的考驗。最好是對外保溫體系進行大型耐候性試驗,并采取局部防裂加強措施,以驗證外保溫隔熱體系的穩定性及使用壽命。
(4)由于材質間的密度相差較大,因而彈性模量和線性膨脹系數也不盡相同,在溫度應力作用下的變形量大小不一,極易在保溫層與其他材料的材質變換處產生面層裂縫,因此,要加強這些部位的密封。同時,為了防止水侵入到保溫體系內,避免因凍脹作用而導致體系的破壞,影響體系的耐久性和使用壽命,還要考慮對這些部位的防水處理(材質變換處保溫層的細部做法見圖1、圖2)。
圖1 保溫層密封(窗口部位)
圖2水平分縫做法
(5)外保溫體系是一個有機的整體,其組成的各相關層協同作用,不僅要求柔性漸變,而且應有一定的相容性、協同性,才能形成一個復合整體。因此,為了保證體系材料的匹配性及抗裂性能的實現,同時也有利于明確工程質量的責任,外保溫體系的供應商應具備成套供應體系材料的能力。
(6)由于受原材料質量、試樣檢驗方法、施工條件等諸多復雜因素的影響,必然會造成墻體保溫質量的波動。必須提高保溫體系的質量保證率,以確保墻體保溫的質量。在正常的生產、施工條件下,應當運用數理統計的方法求出多組保溫材料傳熱系數的平均值及標準偏差,并根據其離散程度,確定可靠的質量保證率。
3結束語
綜合上述,只有在設計、材料、施工等各方面的質量得到保證的情況下,才可能徹底解決EPS板外墻保溫體系面層裂縫的質量通病。
參考文獻
1 王利鋒.新建住宅外墻EPS板外保溫工程面層裂縫防治[J].住宅科技,2008(4)
2 薛團明.EPS板保溫系統裂縫產生的原因及其防治[J].建材技術與應用,2008(3)
3 王曉俠.淺談外墻EPS板保溫工程面層裂縫防治[J].民營科技,2009(6)
Discusses EPS Board Outer Wall Heat Preservation
System Surface Layer Crack Shallowly Prevention
Tan Zhenru
Abstract: The article mainly the primary cause which produced to the EPS board outer wall heat preservation system surface layer crack has carried on the summary, and proposed the crack prevention key measure.
Key words: EPS; outer wall; heat preservation; crack