李 浪
(四川理工學院,四川 自貢 643000)
近年,建筑火災事故頻頻發生,導致該問題的主要原因除了人為因素之外,同時外墻保溫也是重要因素之一,為此國家相關部門加強了對外墻保溫系統的管理,不僅要求外墻保溫材料的保溫性能,同時還要求具備良好的防火性能,在此基礎上,巖棉保溫板技術得到了認可與廣泛的應用,為了實現巖棉保溫板技術的保溫性能,必須要開展更為全面深入的研究。
巖棉保溫板是以熔融天然火成巖制作的礦物質棉,在我國巖棉保溫板的原材料主要是輝綠巖與玄武巖,并且以補助料作為輔助材料,通過高溫熔融之后離心生產,最后經過吹制形成無極纖維。巖棉保溫板的主要成分是二氧化硫、氧化鈣、氧化鎂及氧化鋁等元素。
巖棉保溫板按照生產工藝進行分類,可以分為沉降法巖棉板、三維法巖棉板與擺錘法巖棉板三種類型,下面將對以下三種巖棉保溫板的特點加以分析:
(1) 沉降法巖棉保溫版:該類型巖棉保溫版的制作工藝是熔融離心之后吹制形成巖棉纖維,然后在沉降室加以沉降與堆積,當堆積厚度達到巖棉保溫板的要求厚度之后,進行加壓,實現固化。沉降法巖棉保溫板的纖維密度及粘結性較差,無法滿足高壓要求。
(2) 擺錘法巖棉保溫板:擺錘法巖棉保溫板是在沉降法巖棉保溫板制作工藝基礎上,改良吹棉工藝,將厚度未達到要求的巖棉板通過擺錘法加以重疊達到要求的厚度與層數之后,再進行加壓固話,之后將成型的巖棉保溫板進行冷卻與分割,最終制成巖棉板成品。擺錘巖棉保溫版與沉降巖棉保溫板相比較,密度及抗壓性都得到了改善。
(3) 三維法巖棉保溫板:三維法巖棉保溫板是在擺錘法巖棉保溫版制作工藝基礎上,將擺錘法疊鋪但是未加壓固化巖棉層,通過機械對棉布分布方向進行改變,最終形成三維型的巖棉保溫板。三維法巖棉包保溫板中的纖維是三維分布的,抗壓強度得到進一步的提升,同時粘結性也提升,不易分離。
巖棉保溫板技術是新型保溫技術,與傳統保溫技術相比,具有明顯優勢,具體如下:
通過測試,巖棉保溫板的導熱系數為0.04,巖棉保溫板與膠粉聚苯顆粒保溫漿料的相互結合,進一步提升了保溫系統的保溫性能,通過保溫漿料的輔助有效的解決了保溫板未覆蓋位置的冷橋問題,起到了全面保溫作用。
巖棉保溫板的組成成本為礦物質,具有良好的防火性能,從而實現了對建筑物的防火保護作用。
實際上,巖棉保溫板自身強度較小,但是巖棉保溫板富含纖維,使得保溫板具有良好的彈性,回彈率較高。另外在巖棉保溫板體系施工中還運用了熱鍍鋅鋼絲網,鋼絲網本身也具備彈性,為此有效的提升了巖棉保溫板的抗撞擊性能。
巖棉保溫板具有豐富纖維,為此柔性較大,在熱鍍鋅鋼絲網的共同作用下,抗變形能力得到改善,使其有效抵抗外力變形、溫度變形及干濕變形作用,不僅變形度小,同時也能夠實現迅速恢復。
巖棉保溫板在施工過程中,必然會存在縫隙或者結構缺陷,但是只需要通過巖棉保溫條進行修補就可解決,維修簡單方便。
巖棉保溫板體系中應用熱鍍鋅鋼絲網,能夠實現不同類型巖棉保溫板的同時使用,對于不同部位使用不同性能的保溫板,結合抗裂砂漿,方便巖棉保溫板的拼接與安裝。在施工難度較大的門窗位置,只需要對保溫板加以裁剪、拼接及粘結即可完成施工,施工難度較其他保溫系統的施工難度要小。
巖棉保溫板屬于綠色建筑材料,結合膠粉聚苯顆粒保溫漿料的綜合使用,消耗了大量的廢棄粉煤灰材料及聚苯材料,有著良好的環保性能。
巖棉保溫體系主要組成內容包括墻體結構層、保溫層、保護層及裝飾層這四個部分,施工關鍵技術包括以下兩點:
為了保證巖棉保溫板體系的保溫性能良好,為此就需要保證墻體結構層與保溫層、保溫層與保護層間的連接,連接方式主要包括四種,膨脹螺栓連接、預埋鋼筋連接、射釘連接及塑料筋連接,為此需要針對不同情況選擇適當的連接方式,保證連接的穩固性。
在應力集中與收縮應力的共同作用下,容易導致保護層與飾面層出現裂縫,進而降低巖棉保溫體系的保溫性能,為此需要避免裂縫問題的出現。為此,可以在巖棉保溫體系中加設鋼絲網或者使用鋼絲網加薪巖棉板,不僅提高了巖棉保溫板與保護層間的連接穩固性,同時也能夠有效的分散作用于保護層上的集中應力與收縮應力,避免保護層裂縫問題。或者還可以使用粘結強度較高,收縮變形小,同時具有彈性的膨脹砂漿或者聚合砂漿進行施工,避免裂縫問題。
保溫體系施工中在外飾面基礎上加噴高彈性、高耐候性的外墻涂料,該涂料具有良好防水性能及彈塑性,同時耐候性與抗裂性能良好,不僅起到了保護作用,同時也具有保溫作用。
巖棉保溫板技術應用起步較晚,但是應用效果還相對較差,為了提高巖棉保溫板的效果,還需要進行全面深入研究,本次對巖棉保溫板的研究僅存留于表面內容。