保温板材搭接方式对屋面保温系统的影响研究

发表时间:2020/4/3   来源:《工程管理前沿》2020年3期   作者:杨怀明
[导读] 随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步
         摘要:随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,人们对于房屋建筑的要求在不断的提高,以屋面保温系统中保温板材的搭接方式为研究对象,对不同搭接方式所形成的板缝的透水性能进行对比研究,研究板材搭接方式对屋面保温系统保温层抗渗水性的影响,并探讨提升系统抗渗水能力的措施。研究表明,保温板材组成的屋面保温系统的抵抗雨水的渗入的能力与保温板材搭接方式有关电研究结果可知,采用RC雨槽型搭接方式,能够增强屋面保温系统自身抵抗雨水渗入的能力。
         关键词:屋面保温系统;板缝搭接;透水性能
         引言
         现在人们普遍都用上了科技产品,人们的消费水平也在提高,虽说还没有实现全面小康,但很多人都已经达到了小康水平。人们生活变好是在能源被大量消耗的基础下实现的,二者没有达到一个共赢状态。能源消耗越来越大,已经造成了能源危机。而从现在的各种数据来看,建筑行业中的能源消耗比其他产业能源消耗要多很多,而且建筑行业对生态环境也造成了很大的影响。
         1实验部分
         1.1导热系数测试原理
         测量导热系数的方法一般分为稳态法和动态法两类。文章选择稳态法测试导热系数。在单平板导热系数测定仪上进行测试,仪器型号IMDRY300-Ⅱ,由天津英贝尔科技发展有限公司生产。导热系数的测定依据国标GB/T13475—2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》进行:在23℃、50%RH的温湿环境下状态调整24h;使冷热端面分别与试样紧密接触,调整压力范围,不大于5kN;测试前,设置热端温度35℃,冷端温度15℃。在物体内部垂直于热传导方向相距h,即样品厚度,冷热板温度分别设置为15和35℃。
         1.2相变材料制备
         将杨木粉置于105℃烘箱干燥24h,除去游离态水后放置密封容器中储备。将PP、杨木粉和MA-g-PP按照质量比40∶60∶9进行配比,表1中给出了样品的具体数值。将配置的样品在高速混合机中先后顺时针搅拌30s,再逆时针搅拌30s,保证原料混合均匀。将混合后的样品导入温度为180℃的转矩流变仪中8min中,然后在180℃平板硫化机中压制成样板,并冷却至室温,获得4mm后的板材进行力学性能测试,用DSC测试不同分子量的PEG相变性能。
         1.3性能测试
         干湿循环试验:按照GB/T11969—2008进行测试。将保温材料置于恒温恒湿箱中,温度恒定25℃,相对湿度90%(12h)、相对湿度40%(12h)依次进行循环实验,每隔7次测试材料的导热系数。高低温循环试验:按照GB/T2423.34—2012进行测试,相对湿度恒定为75%,60℃(12h)、-20℃(12h)依次进行循环实验,每隔7次测试材料的导热系数。湿热老化试验:湿热环境参照GB/T12000—2003进行构建,以7d为1个周期,将材料放入导热系数测试仪中进行测试。在密封箱中加水浸泡12h,在干燥箱中干燥。冻融循环试验:参照GB/T50082—2009进行测试,将保温材料放入冷冻机(-20℃)12h,再将材料放入20℃的恒温恒湿箱中12h,依次进行循环实验,每隔7次测试材料的导热系数。
         2结果与讨论
         进行试验时,当水注入到0刻度线后,水位线开始不断下降。因外部板缝除试验区域外均已密封,水沿试验区域板缝渗入后形成两种搭接方式的试样。在试验过程中,两种试样均为水沿保温板与胶粘剂接触面全方位渗出,可见水从试验区域渗入后,并不只是直接向下渗入,还会沿板缝横向渗入扩展。同时虽然保温板为满粘,保温板表面不平整,胶黏界面存在细小空隙,成为水全方位渗出的主要原因。水位线下降的速度与搭接方式关系密切,结合表1的试验数据可知,搭接方式不同,卡斯通管中水全部渗出的时间差异明显。与平头型搭接方式相比,RC雨槽型搭接方式的板缝透水时间增加了近5倍。

究其原因,一方面交错搭接增加了板缝搭接的长度和面积,另一方面交错搭接的平面接触部位对水的渗入能够起到一定的阻隔作用。在等量雨水和屋面雨水排水系统排水量相同的条件下,当系统出现渗漏情况,板缝透水时间越短,水沿板缝渗入的速率越快,渗入系统的水越多,系统渗漏的程度以及可能造成的破坏也会越严重。故对于屋面保温系统而言,与平头型搭接方式相比,采用RC雨槽型搭接的方式能够有效提升系统自身抵抗雨水渗入的能力。
         3保温板材搭接方式对屋面保温系统的影响
         3.1铺贴泡沫玻璃板
         1)保温板粘贴前应先根据施工图在处理过的基层墙体表面弹线,并确定保温板的上顶面标高线。2)泡沫玻璃板可用手提切割机或钢锯进行切割加工,按照放线的尺寸把切割的泡沫玻璃板准备好,整块的泡沫玻璃板和切割的分开放置,便于及时找到所需要求的泡沫玻璃板,并注意半成品保护。3)粘结砂浆的制备:粘结砂浆要用在厂里已经配制好的袋装砂浆,不允许现场自行配制,把袋装砂浆倒入斗状或桶状的容器中,加入水后搅拌均匀,要重点控制砂浆的稠度,达到可保持形状,稍用力能涂抹开,也不至于流动的状态。4)按照放线的要求保持泡沫玻璃的平整和上顶面的标高,控制好粘结砂浆的厚度,用铁抹子均匀的将粘结砂浆抹开,应分别涂抹于保温板背面、侧面和屋面基层,双手同时用力轻轻挤压,既要保温板不裂缝也要保持下面的粘结砂浆与基层的密实。将泡沫玻璃板底面直接粘贴到屋面基层上,铺设时应从一个方向向另一方向进行铺贴,在女儿墙根部、檐沟及屋面凸出的刚性构件部位,泡沫玻璃板粘贴时应预留出1cm~2cm伸缩缝,在粘结砂浆凝固前不允许上人。5)泡沫保温板应错缝排列,错缝长度为1/2标准板长,错缝间距不小于200mm。最小非标准保温板尺寸不应小于150mm,且不应设置在边缘处。
         3.2聚氨酯屋面保温防水技术
         聚氨酯保温防水技术价格低性能高,是当前最好的保温防水系统。我们施工一般采用的聚氨酯硬泡沫材料拥有耐久性、防水、保温、隔热等多种优点,而且施工时喷涂也很容易。
         3.3PEG相变材料的热分析
         建筑墙体对室内热环境由直接影响,常用建筑材料热熔较小,仅通过增加墙壁厚度尽管能保证室内气温的平稳,但增加了投资。本节在热平衡基础上,分析相变材料墙体的蓄能能力。在进行热平衡分析中,设定外界环境温度为-4℃,风速取5km/h。采用有限元单元中的PLANE55结构单元,网格划分过程中,将复合板材网格密度设为0.03,砖墙网格密度取为0.006。
         3.4泡沫玻璃板施工的主要施工技术要点
         1)泡沫玻璃保温板铺贴时应从一个方向向另一个方向进行铺贴,在女儿墙、排水沟及屋面凸出的刚性构件部位,泡沫玻璃保温板铺贴时应预留1cm~2cm伸缩缝。2)泡沫玻璃保温板粘结时应错缝排列,错缝长度为1/2标准板长,错缝的间距不小于200mm。最小非标准保温板尺寸不小于150mm,且不应设置在边缘处。3)泡沫玻璃保温板粘贴应采用满粘法,且保温板与屋面基层的有效粘贴面积应为100%。将泡沫玻璃保温板底面和侧面涂满粘结砂浆后,直接粘贴到屋面基层上,阻止水直接侵湿屋面基层。在粘结砂浆固结前不得上人踩踏。4)在泡沫玻璃板铺完后达到铺贴平整,错缝排列,由于泡沫玻璃保温板强度高,找坡层和找平层一起施工,采用轻骨料混凝土,最薄处不小于30mm。
         结语
         综上所述,保温板材组成的屋面保温系统抵抗雨水的渗入的能力与保温板材搭接方式有关。采用RC雨槽型搭接方式可增强屋面保温系统自身抵抗雨水渗入的能力。
         参考文献
         [1]杨虎.屋面保温系统材料应用分析[J].砖瓦,2018(1):58-61.
         [2]艾红梅,白雪娇.我国建筑屋面保温板的研究与发展[J].建筑节能,2010,8(38):63-66.
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