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墙体保温技术理论与创新;一、保温层构造位置对建筑结构
运动状态的影响;保温层构造位置对建筑结构温度场的影响计算;外保温(济南汇统);外侧保温内侧未保温的女儿墙;雨蓬没有做保温后,形成的热桥效应数值模拟
;钢结构外挂板的复蹈;胶粉聚苯颗粒外保温体系冬季各墙温度随时间变化分布图;内外保温系统冬夏季墙体表面温度最高、最低时保温墙体沿墙厚方向温度分布图;冬夏季墙体表面温度最高、最低时,
夹心混凝土岩棉保温墙体沿墙厚方向温度分布;冬夏季墙体表面温度最高、最低时200mm厚加气混凝土自保温墙体沿墙厚方向温度分布;外保温墙体全约束条件下的温度应力(涂料饰面);面砖粘结砂浆+面砖+勾缝料
现浇EPS泡沫混凝土的突出特点是在混凝土内形成泡沫孔,使混凝土墙体轻质化提高墙体的保温隔热,调湿及减噪功能。
保温层构造位置对建筑结构温度场的影响计算
保温层构造位置对建筑结构温度场的影响计算
ZL保温砂浆增强竖丝岩棉板外墙外保温系统
(涂料饰面)
不同形式保温外墙体温度应力计算结果
柔性耐水腻子(必要时)+涂料
全年结构温度变化范围-7℃-47℃。
1MPa),饰面层最大拉、压应力为6.
现浇EPS泡沫混凝土的突出特点是在混凝土内形成泡沫孔,使混凝土墙体轻质化提高墙体的保温隔热,调湿及减噪功能。
符合G准规定的A类装修材料
该墙体适用于各种框架结构及钢结构建筑中。
面砖与抗裂层拉伸粘结强度(MPa)
新型墙体材料的需求!
≥13Mpa实测≥16Mpa
六、胶粉聚苯颗粒浆料性能指标
面砖粘结砂浆+面砖+勾缝料
GB/T10295或GB/T10294
贴砌浆料+XPS板+贴砌浆料
EPS泡沫混凝土的导热系数小于0.;内保温墙体全约束条件下的温度应力;加气混凝土自保温墙体全约束条件下的温度应力;保温层对建筑物形成新的温度场,
使建筑物运动状态发生变化,
选择正确的保温构造能延长建筑物寿命。;窑洞结构——是建筑结构的最好形式,是控制结构年温差变化的的最好途径。;墙体节能三项基本原则:;二、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料
(JGT158-2013)
——修编内容;一、抹灰系统基本构造;二、贴砌EPS板系统???本构造;三、贴砌XPS板系统基本构造;四、胶粉聚苯颗粒复合型系统一般性能指标;五、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统对火反应性能指标;项目;现浇泡沫混凝土复合保温墙体就是将保温板材与硅钙板作为永久模板,在现场将EPS泡沫混凝土浇注于模板之中,待混凝土固化后形成具有保温隔热功能的轻质填充墙体。
四、ZL墙体保温一体化系统
外保温做法时若建筑结构挑出部位如阳台、雨罩、靠外墙阳台拦板、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线、檐沟、靠外墙阳台分户隔墙、女儿墙内外侧及压顶、博士帽等部位不做保温就会存在热工缺陷,产生不同的结构形变,引起开裂。
贴砌浆料+EPS板+贴砌浆料
建设部住宅产业化工作是推进国家住宅业发展的基本政策。
耐碱断裂强力保留率(经、纬向)
面砖粘结砂浆+面砖+勾缝料
GB25975-2010
面砖粘结砂浆+面砖+勾缝料
夏季
柔性耐水腻子(必要时)+涂料
——修编内容
柔性耐水腻子(设计要求时)+涂料
柔性耐水腻子(必要时)+涂料
保温层构造位置对建筑结构温度场的影响计算
水平准位线上保温层测点的最高温度(℃)
托贝莫来石晶体、水泥、石英砂、增强纤维(进口纯木浆)
其中开发可机械化施工的墙体体系是实现住宅产业化的基础性工作。
冬夏季墙体表面温度最高、最低时,
夹心混凝土岩棉保温墙体沿墙厚方向温度分布
面砖粘结砂浆+面砖+勾缝料;项目;大道至简;三、竖丝岩棉复合板;岩棉用于外保温时应解决的问题;复合岩棉保温板技术要求;增强复合岩棉保温板构造
;ZL保温砂浆增强竖丝岩棉板外墙外保温系统
(面砖饰面);ZL保温砂浆增强竖丝岩棉板外墙外保温系统
(涂料饰面);贴砌增强竖丝岩棉板系统基本构造;增强竖丝岩棉板性能指标;复合岩棉保温板成品
;四、ZL墙体保温一体化系统;研究背景;研究背景;现浇EPS泡沫混凝土复合保温墙体
北京振利集团
系统材料及施工
公安部天津消防研究所
系统防火设计及检测
清华大学
系统结构计算,抗震试验;ZL保温砂浆增强竖丝岩棉板外墙外保温系统
(涂料饰面)
1200*600*60mm
墙体节能三项基本原则:
无可渗水裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象
柔性耐水腻子(必要时)+涂料
外保温建筑结构所处温度环境稳定
冬季保温层内应力几乎为零,外装饰面最大拉应力为0.
抗裂砂浆+热镀锌电焊网或加强型耐碱玻纤网(用锚栓⑥固定)+抗裂砂浆
柔性耐水腻子(设计要求时)+涂料
六、胶粉聚苯颗粒浆料性能指
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