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国内外墙保温工程施工行业分析

来源:lybstwnn  发表时间:2017/4/11 16:44:21  点击次数:【534】


  外墙保温技术起源于上世纪40年代的瑞典和德国,至今已有60多年的历史。外墙保温技术在欧洲的应用,最初是为了弥补墙体裂缝。通过实际应用后发现,当把 保温材料应用到建筑墙面以后,的确能够有效地遮蔽墙体出现的裂缝等问题,同时又发现,这种墙体材料具有良好的保温隔热性能,节约了实际应用能量的费用。经 过对该类系统进行热工试验得知,建筑物采用外墙保温技术是最直接最科学的节能方式之一。在上世纪70年代世界面临石油危机的严峻时期,特别关注对建筑物的 节能要求,外墙保温技术受到了世界范围内的高度重视。

  经过多年的实际应用和在全球不同气候条件下长时间的考验,证明采用外墙外保温技术的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在全球范围内推广应用的节能新技术。如今,外墙外保温技术已经成为欧美等发达国家市场占有率最高的一种建筑节能技术。

  美国和欧洲在40余年的应用历史中,对外墙外保温技术进行了大量的基础研究,如薄抹灰外墙外保温系统的耐久性问题;在寒冷地区中围护结构的结露问题;不同类型系统在不同冲击荷载下的反应;实验室的测试结果与实际工程中性能的相关性等。

  在大量的试验研究的基础上,目前,美国和欧洲对外墙外保温已有严格的立法工作,其中包括要求对外墙外保温系统的强制认证标准,以及对于系统中相关组成材料 的标准等。由于欧美国家有着相应健全的标准、严格的立法,对于外墙外保温系统的耐久性,一般都可以要求有25年的使用年限。事实上,该系统在上述地区的应 用历史已大大超过25年。

  我国建筑节能事业发展迅速,但对于如何整体提高建筑物的综合节能效率问题,无论是从人们的思想意识,还是在实际的工程应用中,仍存在着诸多问题,具体表现 在:门窗、侧墙、挑阳台热桥、阁楼热桥、凸窗热桥、圈梁热桥和挑檐等部位的热桥现象,以及山墙、纵墙与横墙交接部位是否存在由于结露发霉长毛的可能,还有 夹芯保温墙室内是否渗水,外挂钢丝网板外保温墙体是否会出现裂纹等。因此,国外建筑节能和保温材料的发展,对我们这方面的工作很有借鉴作用。

  2 我国外墙保温工程质量现状分析

  到目前为止,国内已有数亿万平方米的工程采用了外墙保温技术,并能够满足节能50%、节能65%设计标准要求或更高节能标准要求。但是,从目前已完工的墙 体保温工程质量情况看,无论是墙体外保温工程还是内保温以及夹芯保温工程都不同程度存在着诸多质量问题如:耐久性不足、裂缝、结露霉变、鼓涨脱落等,其中 裂缝问题最为突出。

  2.1 外墙内保温构造

  内保温是将保温隔热系统置于外墙内侧从而使建筑物结构分处于两个温度场,建筑结构受热应力影响而始终处于不稳定的状态,使结构寿命缩短。在相同气候条件下 做内保温不仅比做外保温、甚至比不做保温时,外墙与内部结构墙体的温差更大,受外界各种作用力的影响更直接,外墙更易遭受温差应力的破坏,形成裂缝。结构 冷(热)桥的存在易造成局部温差过大甚至产生结露现象,结露水的浸渍或冻融极易造成墙面发霉、开裂。

  2.2 内外混合保温构造

  内外混合保温是在施工中,外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位采用内保温。从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外 墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。局部外 保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变 产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。采用内外保温混合做法是不合理的,比做内保温的危害更大。

  2.3 外墙夹心保温构造

  夹芯保温做法就是将墙体分为承重和保护部分,中间留一定的空隙,内填无机松散或块状保温材料如炉渣、膨胀珍珠岩等,也可不填材料做成空气层,该做法在北方严寒地区有一定比例的应用。此种墙体有一定的保温性能,但其缺点也是非常明显的。

  采用夹芯保温时保温材料两侧的墙体会存在很大的温度差,引发了内外墙体比较大的变形差,这种形变差会使墙体多处发生裂缝及雨水渗漏,破坏建筑物主体结构。 采用夹芯保温时,圈梁、构造柱由于一般是实心的,因而这些部位难以处理,极易产生热桥,保温材料的效率得不到充分发挥,从而易造成这些部位结露或长毛。由 于填充保温材料的沉降、粉化等原因引起保温效果的降低,且内部易形成空气对流也降低了保温效果。

  在非严寒地区,采用夹芯保温的墙体与传统墙体相比偏厚。采用夹芯保温时,内、外侧墙体之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂,因而施工相对比较困难。另外,夹芯保温墙体的抗震性能比较差,建筑高度受到限制。

  2.4 外墙外保温构造

  随着近几年外保温技术的快速发展及国家节能标准不断提高,外保温的应用不断扩大,并得到主管部门、专家、开发商及住户的认可,这是因为与内保温相比外保温 具有以下明显优势:由于外保温体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的热应力、水、风、火及地震力的影响,因此对外墙外保温系统提出了更高的要求。由于 外保温具有的对主体结构的保护、消除热桥、改善室内热舒适性、高保温隔热性能等明显的优势,随着建筑节能工作的进一步开展和建筑节能标准的不断提高,外保 温的应用将不断扩大成为主流。但是,外墙外保温构造也存在着一定的工程质量问题。

  2.4.1 外墙外保温技术的抗裂性

  抗裂性是外墙外保温系统要解决的关键技术之一,因为保温层、保护层一旦发生开裂,墙体保温性能就会发生很大改变,满足不了节能设计要求,甚至会危及墙体的 安全。由于对外墙保温的抗裂技术研究才刚刚起步,技术还不十分成熟,因而在工程中经常出现施工后不久就由于墙体变形引起的空鼓和开裂现象,而经过冬夏气温 循环变化后发生变形而开裂的现象则更加普遍,因此保温面层出现裂缝已经是一个质量通病。

  引起保温墙体变形的因素有温度、干缩、湿涨、冻融破坏以及结构不均匀沉降等,同时整个建筑物也是一个热不稳定体,不同季节、白天黑夜,墙体内外由于温差的 变化在墙体局部如在纵横墙体交接处、墙体或屋面与墙体连接处、门窗口角、大面积墙中部等位置形成集中变形,砂浆抹灰层的干缩变形,外围护墙体变形引发保温 层、饰面层温差和干缩变形,墙体由于防潮密封不到位或构造设计不合理引起吸湿膨胀或冻涨变形,结构、地基不均匀沉降引起墙体变形,还可能由材料系统内部不 相容或破坏性的化学变化引起的变形等等。

  2.4.2 外墙外保温技术的防火安全性

  发达国家外墙外保温相关标准中均对保温材料和保温系统的防火性能分级都作了要求。例如《有抹面层的外墙外保温复合系统欧洲技术认证标准》 (ETAG004)中就有防火性规定:保温体系和保温材料需分别进行防火等级测定和相关的测试。对重要建筑、高层或超高层建筑外墙保温也均有严格的防火要 求,规定不同防火等级的系统和材料应适用于不同建筑防火要求范围。例如:在美国纽约州的建筑指令中明确规定耐火极限低于两个小时的EIFS系统是不允许用 在高于75英尺即22.86米的住宅建筑中。

  在我国建筑技术政策和建筑节能法规、标准的推动下,我国外墙保温技术正在长足发展,但对建筑保温防火技术的研究较少。在目前国内外墙外保温防火技术的研究 方面,其重视程度远远不够,在现行的《高层民用建筑设计防火规范》中尚无具体的针对外墙保温的防火设计规范,对外墙保温系统也缺乏分级标准和使用范围限 定,外墙保温防火技术也没有国家或行业产品标准及相关技术规范,生产企业的产品说明书中一般也缺少耐火性指标。在此不能不提的是,国外著名外墙外保温企业 在其本土都有与火有关的试验,但到中国后都回避了外墙外保温防火问题。我国的城市住宅不同于欧美,中高层居多,更应注重外墙外保温防火技术的研究。《洛阳保温材料

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