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加氣混凝土在外墻外保溫體系中的應用探析

2020-04-14 06:58:30
江西建材 2020年3期
關鍵詞:混凝土

福建省建筑科學研究院有限責任公司,福建 福州 350108

0 引言

加氣混凝土砌塊墻的質量通病較多,在實際施工的環節中容易受到混凝土的導熱系數、強度以及尺寸的穩定性有關,要根據工程方案的具體情況對加氣混凝土砌塊填充的過程中存在的問題進行糾正,提升施工技術人員的專業水平,使之適應當前外墻保溫體系發展的實際需要[1]。

1 加氣混凝土在外墻保溫體系應用中需注意問題

1.1 加氣混凝土砌塊填充墻與鋼筋混凝土框架梁、柱之間的裂縫

充分解決好加氣混凝土砌塊填充墻與鋼筋混凝土框架梁、柱之間的裂縫問題是提升保溫墻體性能的關鍵。由于產生裂縫的原因也具有多樣性,在原因分析的過程中要根據建筑外墻的實際情況進行闡述[2]。

(1)對鋼筋混凝土的線膨脹系數以及加氣混凝土砌塊的線膨脹系數進行對比,數值分別為(10~14)×10-9/℃、8×10-9/℃,其二者的溫度值處于不斷變化的狀態,對鋼筋混凝土以及加氣混凝土的形態進行觀測,二者之間呈現出不一致。

(2)影響上部砌體的因素具有多樣性,考慮到鋼筋混凝土構件的形變狀態,鋼筋混凝土在使用的過程中,當產生的壓力較大時,鋼筋混凝土構件的形變現象隨之發生。未對其進行及時的維護一定程度上會增加后期的荷載,嚴重增加里梁下的撓度,容易產生墻體的水平裂縫以及垂直裂縫,在降低了建筑物整體質量的同時對建筑墻體的外觀造成一定的影響。

(3)加氣混凝土砌塊在實際的出廠過程中,相關的單位質檢工作不到位,未及時對加氣混凝土砌塊的含水率進行及時的監測,導致出廠的含水率較高。當處于干燥的過程中,該材質會產生一定的伸縮,嚴重影響了加氣混凝土體積的穩定性,墻體垂直裂縫問題隨之出現。

1.2 加氣混凝土砌塊墻體抹灰層空鼓龜裂

加氣混凝土砌塊墻體抹灰層空鼓龜裂現象較為普遍,實時對抹灰層空鼓龜裂以及加氣混凝土砌塊墻體的物理性能進行研究,可以發現二者之間的關聯度較大,在具體的施工環節中,由于其中的空隙率較高,會增加吸水量,嚴重影響施工的進行。當出現加氣混凝土砌塊墻體抹灰層空鼓龜裂現象時,會對工程地基的穩定性造成一定的影響,降低基層的強度,加大了空鼓、開裂幾率。為了保證后續施工的順利進行,要及時對加氣混凝土砌塊配套的抹灰材料進行全方位的分析。并加強對抹灰層的彈性模量與加氣混凝土砌塊的彈性模量進行分析與比較,將二者保持在一致的狀態[3]。

2 加氣混凝土在外墻外保溫體系中的具體應用

2.1 工程概況

以北京金隅技術中心研發大樓為例,該建筑面積為33952m2,建筑主要為鋼筋混凝土框架剪力墻結構,在建筑外墻保溫設計的過程中,充分發揮加氣混凝土的抗震性能較好的優勢,在北京建材局建設的過程中,也采用了加氣混凝土磚,該建筑完工后的震后結構保持完好,而其它結構的建筑外墻則出現了不同程度的裂縫。在外墻保溫施工方案制定的過程中,主要借助加氣混凝土進行填充,對剪力墻進行保溫處理,一般利用聚苯板進行處理,控制好聚苯板的厚度,通常在40mm 為最佳。要根據建筑物的具體情況發揮鋁合金噴塑斷橋窗進行安裝,單框將采用中空玻璃,采用硬泡聚氨酯提升屋面的防水性能,提高防水性。

2.2 工程節能效果

在對剪力墻和梁與柱的工程外保溫節能效果進行研究的過程中,對剪力墻的厚度以及梁、柱的厚度進行監測,其三者之間的數值分別為250mm、350mm、700mm,在此環節中需要掌握剪力墻、以及梁、柱的材質,為了保證工程質量,通常選用鋼筋混凝土材質,其中剪力墻、以及梁、柱與聚苯板的導熱系數進行準確的選取,二者的導熱數值一般為1.73W/(m·k)、1.73W/(m·k)、1.73W/(m·k)、0.041W/(m·k),對聚苯板與鋼筋混凝土之間存在的粘結砂漿進行檢測,其粘結砂漿主要由粘結砂漿與空氣組成,前者的含量在40%,后者在60% 左右,該粘結砂漿的熱阻為0.023m2·k/w,計算出聚苯板聚合物砂漿的熱導系數,為0.93W/(m·k),同理,對剪力墻、梁以及柱的傳熱系數進行計算,三者之間的數值為0.77W/(m2·k)、0.73W/(m2·k)、0.64W/(m2·k)。

在對外圍護結構的節能效果進行研究的過程中,要對填充墻、剪力墻以及梁與柱四者的所占面積進行全方位的檢測,四者之間的數值為1650m2、1144m2、614.9m2、215.2m2,將四者采用權重的方式進行分析,按照科學的計算方式計算出該建筑外墻的外保溫傳熱系數,數值為0.605W/(m2·k)。

在對屋面的節能效果進行研究時,需要充分掌握好該建筑的窗戶與墻體所占的面積,二者之間分別為1081m2、0.298m2,頂層屋面所采用的鋼筋混凝土材質,在對建筑的屋面進行保溫時,通常采用聚氨酯材質,厚度為40mm,為了提升整體屋面的保溫效果,在此環節中需要發揮聚合物砂漿的優勢對屋面的表面進行抹灰處理,要對該聚氨酯的導熱系數進行準確的選取,一般為0.022W/(m·k),從而計算出屋面的傳熱系數,計算結果為0.53W/(m2·k)(如圖1 所示)。

圖1 加氣混凝土砌塊專用砂漿施工流程

2.3 加氣混凝土在外墻外保溫施工方案

加氣混凝土在外墻外保溫施工的過程中,需要對加氣混凝土配套砌筑、抹灰材料的應用方式進行研究,在外墻保溫體系構建的過程中,借助加氣混凝土砌筑,一定程度上可以有效的減少對灰縫寬度以及灰縫影響系數的影響,降低灰縫的寬度,從整體上提升建筑墻體的保溫性能。同時,要對灰縫的寬度進行測量,一般在3~5m 為最佳,防止出現冷橋現象。

加氣混凝土自身具有強度高的優勢,可以在實際的施工環節中減少砂漿強度和彈性模量之間的剪應力,避免對界面造成一定的影響。為了保證后續工程的穩定性,要將抹灰砂漿的強度、彈性模量與加氣混凝土進行全方位的分析,使三者之間出于一致的狀態,做好加氣混凝土的薄層與厚層的抹灰厚度,將抹灰砂漿的彈性模量與保水料率控制在最佳的范圍之內。

做好節點工作,實時對加氣混凝土與鋼筋混凝土梁柱之間的運行狀態進行掌握,為了保證工程的穩定性,需要借助鋼絲網的優勢對其進行加固處理,在鋼絲網的擇上,要保證比梁與柱的寬度大,與加氣混凝土借助錨固件的方式進行充分的連接。逐步優化加氣混凝土表面抹灰工藝,通過分遍方式進行,控制好每次抹灰的厚度,一般在7~8mm 之間,在每一遍抹灰過后要進行壓實處理,掌握好每次抹灰之間的間隔,通常在1d 左右。

3 結論

總之,充分處理好加氣混凝土在外墻保溫體系中出現的問題,在具體的應用環節中,要對工程的節能效果進行全方位的分析與研究,建立健全完善的監督運行保障機制,助于保障后續施工的順利進行。

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