建筑外墙外保温系统裂缝控制途径

合集下载

建筑外墙外保温层裂缝 保温效果差的质量管控措施

建筑外墙外保温层裂缝 保温效果差的质量管控措施

建筑外墙外保温层裂缝保温效果差的质量管控措施
一、设计方面
1 设计应采用成熟的外墙外保温系统。

2 外保温工程的密封与防水必须有构造设计图和节点详图。

3 基层墙体上应设置一道防水砂浆。

4 抗裂保护层厚度不应小于4mm,也不宜大于6mm。

5 保护层外侧宜再设置一道掺有抗裂纤维的防水砂浆。

6 优先选用弹性涂料饰面层;饰面层不宜选用粘贴面砖,当必须选用饰面砖,应按规定进行试验,合格后方可使用。

二、材料方面
保温材料应按国家有关标准的要求对材料进行复验。

三、施工方面
1 外墙外保温应按设计要求施工。

采用松散材料施工时,应严格控制配合比,确保保温层厚度符合设计要求;采用板块保温材料时,应按设计或相应图集设置固定点,并应保证设计厚度。

2 凹进外墙面的各类管线及设备的安装必须采用预埋件直接固定在基层墙体上,预留洞口必须埋设套管并与装饰面齐平。

严禁在饰面完成的外保温墙面上开孔或钉钉。

3 外墙预埋件或预埋套管周围应逐层进行防水处理。

4 外保温抗裂保护层采用玻纤网时,应在保温层表面先批刮1-2遍聚合物浆,再铺贴玻纤网,应使玻纤网居于抗裂保护层中部。

5 保温层与面层应粘结牢固,严禁空鼓、裂缝。

6 墙体热桥部位应单独进行处理,严禁与墙体混同施工,而降低热桥位置传热阻值。

7 外墙面砖作为保温系统面层时,应进行粘贴强度检测。

检测断缝应从饰面砖表面切割至基体或加强层表面,深度一致。

对建筑物外墙外保温面层裂缝的控制-2019年文档资料

对建筑物外墙外保温面层裂缝的控制-2019年文档资料

对建筑物外墙外保温面层裂缝的控制: Thermal insulation wall fracture existence, reduces the wall quality, such as integration, heat preservation, durability and seismic performance. External thermal insulation system is bearing composite metope, the metope of the dangers of crack is mainly the penetration of water to heat preservation system damage and sense of residents and psychological a bad influence. Because the quality problem of the residential project, insulation wall cracks, which involve disputes or case more and more, building the cracks of the residents have become a judge buildings safe very intuitive sensitive problem and the first quality requirements. Therefore strengthen insulation wall structure research, especially insulation wall theanti-cracking measures research, has become a national administrative departments and design, material production, construction and housing developers subject of common concern.s: exterior wall; external thermal insulation layer; crack; control裂缝是固体材料中的某种不连续现象,在学术上属于结构材料强度理论范畴。

谈如何控制建筑物外墙外保温面层裂缝

谈如何控制建筑物外墙外保温面层裂缝

谈如何控制建筑物外墙外保温面层裂缝【摘要】建筑物的墙面裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观敏感的问题和首要的质量要求。

本文介绍了外墙外保温面层裂缝所采用的一些控制原则和常用的控制技术。

【关键词】建筑物;外墙;裂缝;保温住宅工程中,保温墙体裂缝是很常见的。

外保温体系是非承重复合墙面,其墙面裂缝的危害是水的渗透对保温体系的破坏。

裂缝指的是在固体材料中出现的某种不连续现象,一般分为微观裂缝和宏观裂缝。

肉眼可见的裂缝一般以0.05mm为界,小于0.05mm的裂缝称为微观裂缝,大于等于0.05mm的裂缝称为宏观裂缝。

1 外墙保温面层裂缝的基本控制原则1.1 外保温隔热体系抗裂优于内保温隔热体系外保温隔热体系有利于建筑物建立一个更加合理的温度场,使保温层内部主体结构冬季温度提高,湿度降低,温度变化较为平缓,夏季结构温度稳定性增加,墙体结构热应力减少,且雨、雪、冻、融、干、湿等对主体墙的影响也会减轻,因而主体墙产生裂缝的危险性减小。

因此,外保温隔热体系对建筑结构的保护、防止裂缝的发生优于内保温隔热体系。

1.2 “逐层渐变柔性释放应力”的抗裂技术采用“逐层渐变,柔性释放应力的抗裂技术”理念的构造设计要点是:保温隔热体系各相邻构造层性能、弹性模量变化指标相匹配、逐层渐变,抗裂砂浆应保证一定的柔韧性以便释放变形应力。

同时,在抗裂防护层中采用软配筋和多种纤维改变应力传递方向,防止各种变形应力集中发生。

涂料饰面时,理想的模式应为从抗裂砂浆层—腻子—涂料的柔韧变形性逐渐增大;面砖饰面时,应采用柔性的粘结胶和勾缝胶。

1.3 普通水泥砂浆不应作为保温体系表面的找平及保护层材料普通水泥砂浆不仅自身易产生各种收缩裂缝,同时由于柔韧性较差而无法适应自身温差变形及相邻层温度变形而产生的应力,用它作为保温层的保护层,极易产生裂缝,厚度愈厚愈严重。

1.4 无空腔或小空腔构造提高体系稳定性无空腔或小空腔构造做法使得外保温隔热体系具有抗风压能力强、体系整体性好、应力传递稳定、安全性好等优势。

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制【最新版】

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制【最新版】

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制摘要:本文从材料、构造设计和现场施工三个方面分析了外墙外保温面层裂缝的产生原因,并针对这三个方面分别提出了外墙外保温面层裂缝的控制措施,以完善外墙外保温体系施工工艺,确保外墙外保温体系的工程质量。

关键词:外墙外保温,裂缝,控制措施一、建筑外墙外保温面层裂缝形成的原因:建筑外墙外保温面层处于外墙外侧,直接承受来自外界的各种因素的影响,因此面层质量要求较高。

建筑外保温是东北地区常见保温做法,裂缝问题将影响到保温效果。

我们主要从以下几个方面来分析裂缝产生的原因:材料选择、构造设计、施工因素。

1.材料选择;对于外保温系统而言,系统及其组成材料的品质与技术性能直接关系到外保温工程的质量,是工程质量的基础和根本。

(1)膨胀聚苯板(EPS)用于外墙保温的聚苯板(EPS)主要足密度在18kg/m3~22kg/m3,尺寸稳定性不大于0.30%,阻燃型膨胀聚苯板。

由于材料因素造成开裂的原因有:①聚苯板(EPS)密度过低;采用15kg/m3以下的聚苯板作为墙体保温层材料,由于密度低,易变形,抗冲击性差,造成保温墙面开裂。

②陈化时间不够。

③材料粉化:由于工期或隔年施工等原因,造成聚苯板表面粉化,导致聚苯板粘贴不牢或抹面砂浆粘结不牢,引起保温层脱落,抹面砂浆开裂。

④直接抹在聚苯板上的抹面砂浆与聚苯板的导热系数相差过大易发生裂缝。

(2)粘结材料当粘结材料不能将保温板平整的、牢固的固定时,也是导致面层开裂的主要原因之一。

主要原因如下:①粘结材料与被粘结材料不相容、不匹配,从而造成保温层固定不牢固,引起开裂。

②粘结材料粘结力太大,强度高、收缩大,也会将保温板拉裂,引起防护层开裂。

(3)玻纤网格布由于网格布断裂强力低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等原因,造成起不到长期有效分散应力的作用,引起抹面层开裂、剥离现象。

(4)抗裂砂浆①直接采用水泥砂浆做防护层,强度高、收缩大、柔韧性不够,引起砂浆层开裂。

浅论外墙外保温系统裂缝控制技术

浅论外墙外保温系统裂缝控制技术

浅论外墙外保温系统裂缝控制技术外墙外保温系统是指在建筑物外墙表面设置保温材料和装饰层,以提高建筑物的保温性能和外观效果的一种系统。

在建筑物的外墙外保温系统中,裂缝是一个常见的问题,如果不及时解决,不仅会影响建筑物的外观效果,还可能会导致保温材料的损坏和保温性能的降低。

控制外墙外保温系统裂缝是非常重要的技术问题。

本文将就外墙外保温系统裂缝的原因和控制技术进行浅论。

一、外墙外保温系统裂缝的原因外墙外保温系统裂缝的形成原因很多,主要包括以下几个方面:1. 基材质量不良:外墙外保温系统的基材包括保温材料、粘结剂和网格布等,如果这些基材的质量不良,容易导致系统裂缝的产生。

2. 外墙结构变形:建筑物外墙由于受到风载、温度变化等外部因素的影响,会发生一定的变形,如果外墙外保温系统与外墙结构之间的连接不牢固,就容易导致系统裂缝。

3. 温度变化:温度的变化会导致建筑物外墙表面的材料发生膨胀和收缩,如果外墙外保温系统的材料不具备一定的伸缩性能,就容易产生裂缝。

4. 施工质量不良:外墙外保温系统的施工质量直接关系到系统的使用性能,如果施工过程中存在漏涂、漏装等现象,就容易导致系统裂缝的产生。

5. 外部碰撞:建筑物外墙容易受到外部物体的碰撞,如果外墙外保温系统的耐撞性能不足,就容易产生系统裂缝。

1. 基材选择:在选择外墙外保温系统的基材时,需要根据建筑物的实际情况和气候条件进行合理选择,保证基材具有一定的抗变形、抗温差、抗碰撞等性能。

2. 结构设计:在外墙外保温系统的结构设计中,需要合理设置伸缩缝和变形缝,以吸收外墙结构的变形,减少裂缝的产生。

3. 施工工艺:在施工过程中,需要严格按照施工工艺进行操作,避免漏涂、漏装等现象的出现,保证系统的完整性和密实性。

4. 质量检测:在外墙外保温系统施工完成后,需要进行质量检测,确保系统的质量达到要求,减少裂缝的产生。

5. 耐久性检测:在外墙外保温系统使用一段时间后,需要进行定期的耐久性检测,发现问题及时修复,保证系统的使用性能。

外墙外保温裂缝控制措施

外墙外保温裂缝控制措施

外墙外保温裂缝控制措施1.外墙外保温裂缝控制的基本原则(1)外墙外保温体系抗裂优于内保温体系的原则:外墙外保温极有利于建筑物内部建立一个合理的温度场,使保温层内的结构冬季温度提高,湿度降低,温度变化平缓;夏季结构温度稳定性增大,墙体热应力减小,并大大减少外界雨雪冻融干湿等对结构的影响,减少了结构墙受侵蚀出现裂缝和变形,建筑寿命得到延长。

(2)tt逐层渐变柔性释放应力“的技术原则。

设计要点:保温隔热体系各相邻层的性能和弹性模量变化指标相匹配并且逐层渐变,使抗裂砂浆具有一定的柔韧性而能释放变形应力;同时,在抗裂防护层中常常采用各种软配筋和各种纤维来改变变形应力的传递方向,防止各种变形应力集中发生。

面层装饰时,正确的模式为由抗裂砂浆层一腻子一涂料的柔韧变形性逐渐增大;面砖饰面时,应采用柔性的粘结胶和勾缝胶。

(3)普通水泥砂浆不能作为保温体系表面的找平和保护层材料的原则:普通水泥砂浆不仅自身容易产生各种收缩裂缝,同时由于其柔性差而无法适应自身温差变形及相邻层温度变形而产生的附加应力,故用它作为保温层的保护层,极易产生裂缝且越厚裂缝现象越严重。

(4)无空腔或小空腔构造提高保温体系稳定性的原则:此种构造做法使得外墙外保温体系具有抗风压能力强、保温体系整体性良好、应力传递稳定的优点,尤其是高层建筑设计外墙外保温构造时,更应充分重视风荷载对保温层的不良作用,不采用空腔构造,减小或杜绝风压破坏。

(5)将防护层的抗裂问题作为控制裂缝的主要矛盾的原则:采用多种纤维复合配制砂浆的抗裂技术,利于更好地吸收外界自然因素引起的膨胀、收缩变形,并均匀地将温差变形应力向四周逐渐分散,有效地防止裂缝的出现。

(6)所有外墙外保温体系要经过规定的耐候性试验验证抗裂性原则:进行耐候性试验是验证外墙外保温隔热体系的最稳妥的方法。

(7)外墙外装饰尽可能选择涂料外饰面体系的原则:采用涂料饰面有利于避免裂缝、预防裂缝,即使出现少量裂缝也非常直观并且易于治理消除。

外墙保温体系面层裂缝产生原因与控制技术

外墙保温体系面层裂缝产生原因与控制技术

外墙保温体系面层裂缝产生原因与控制技术外墙保温体系面层裂缝产生原因与控制技术随着建筑设计和施工技术的不断发展,外墙保温已经逐渐成为了建筑行业的一种重要技术。

外墙保温技术主要采用在建筑的外墙上设置一层保温材料,并加上一层面层材料的方式来达到保温效果的。

然而,在使用该技术的过程中,工程师们发现,外墙保温体系面层裂缝的产生是一个普遍存在的问题,影响着保温材料的使用寿命。

因此,如何解决外墙保温体系面层裂缝的产生问题,就成为了一个迫切需要解决的问题。

面层裂缝产生的原因主要有以下几点:1.建筑基础的缺陷在建筑的基础没有做好的情况下,外墙就会陷入一种不稳定的状态,从而产生定期的震荡,导致面层材料的损坏和裂缝。

这也是面层裂缝产生的一个主要原因。

2.温度的影响夏天和冬天的温度变化非常明显,这种温度变化就会影响到建筑材料的性能,导致面层材料的伸缩性变差,产生裂缝。

这也是面层裂缝产生的另一个主要原因。

3.材料问题材料问题也是产生面层裂缝的原因之一。

有些材料不耐老化,或在使用过程中产生了一些小问题,这都会导致面层裂缝的产生。

而且有的材料使用寿命短,很容易损坏,也会导致面层裂缝的产生。

面层裂缝的产生对建筑的质量和安全都会造成严重的影响,因此我们需要采取一些措施来解决这个问题。

以下是一些控制面层裂缝产生的技术:1.做好基础工作我们需要在建筑的设计和施工过程中注意基础工作的质量,尽量防止基础的缺陷产生,这是预防面层裂缝产生的重要措施。

如果基础工作做好了,那么建筑就会更加稳定,面层材料也会更加的耐用。

2.使用优质材料材料质量的好坏对面层裂缝的产生有很大的影响。

因此在选择面层材料的时候,我们要选用优质材料,例如具有良好的抗老化性能的材料,这样可以有效的防止面层裂缝的产生。

3.采用专业技术对于专业的建筑公司来说,他们应该采用专业的技术来解决面层裂缝产生的问题。

具体来说,可以采用一些外墙保温材料的防裂措施,例如加装外墙保温材料的剪切连接件或风沙胶带。

如何做好外墙外保温系统裂缝的质量控制

如何做好外墙外保温系统裂缝的质量控制

如何做好外墙外保温系统裂缝的质量控制江苏建发建设项目咨询有限公司伍振飞1前言近年来,在国家行政法规和技术标准的推动下,外墙外保温技术正在迅速发展,形成了一批外墙外保温系统定型产品和成套技术。

比如EPS(XPS)板薄抹灰外保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统、水泥基复合保温砂浆外保温系统等。

伴随外保温技术的大量应用,也出现了不少质量问题,这其中最突出、影响最大的就是裂缝防治问题。

外墙外保温系统裂缝是节能工程的一种质量通病,大面积空鼓、开裂会降低保温性能,而且一旦水分从缝隙中侵入并经季节冻融作用破坏粘结层,还将会危及墙体安全。

更有甚者,因为保温系统的开裂、损坏,缩短了外墙结构寿命,也影响了房屋的设计使用年限。

由于外保温系统裂缝的产生与设计、材料、施工等环节相关,且受温度、湿度影响较大,了解这些因素如何作用的原理,可以让我们监理人员更好地预防和减少裂缝的发生和发展,从而保证外墙外保温工程的质量。

2 外墙外保温系统裂缝的分类、成因及控制措施外墙外保温系统从构造上可分为基层、保温层、防护层和饰面层,每个构造层均有可能出现裂缝,并影响到相邻的构造层上。

由于各构造层材料组成差异较大,应逐层分析其裂缝产生的主要原因,制订有针对性的控制措施。

其中,饰面层的施工和质量验收应符合(GB 50210)《建筑装饰装修工程质量验收规范》的相关要求,本文不再进行阐述。

2.1 基层裂缝的控制基层裂缝是指由于基层处理不好,使保温层与基层之间未可靠粘结,形成空鼓,进而开裂,造成基层之上的各构造层不同程度出现裂缝。

比较常见的是混凝土墙面,其表面光滑,又因使用易于脱模的表面剂,使成型混凝土表面趋于油性,降低了粘结能力。

还有,目前因为自保温效果较好而被广泛用于外墙体材料的加气混凝土砌块,其加工切割表面呈鱼鳞状,砌体表面因运输、施工等因素有残渣余屑,对砌体及粘贴层会起隔离作用,影响砌体与粘贴层的粘结力,使它们之间出现空鼓、开裂,形成裂缝。

外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术

外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术

外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术外保温体系面层裂缝是指在建筑外墙外保温体系的面层中发生的裂缝。

这种裂缝的出现,不仅会影响建筑物的外观美观,还会影响外保温体系的工程性能,导致能耗增加等问题。

因此,需要加强对外保温体系面层裂缝产生原因进行研究,探寻控制技术。

1.产生原因(1) 外保温体系材料不合理外保温体系的各种材料,包括保温材料、粘结剂、涂料等,如果不合理选择或使用,容易造成外保温体系的质量不稳定,产生裂缝。

例如,保温材料的性能指标不符合要求或导热系数过大,会导致外保温体系受热膨胀系数不匹配;胶粘剂含水率过高,导致蒸发产生回缩,产生裂缝。

(2) 不当施工作业外保温体系的施工过程中,如果不按照规范要求进行,也会导致外保温体系的面层出现裂缝。

如施工中粘接不紧密,气泡难以排除,会产生裂纹;不同养护条件下,施工工艺存在差异,容易造成外保温材料的不同收缩,导致开裂等问题。

(3) 超负荷承重当外保温体系超过允许的荷载能力和承受强度,内外墙体的变形不一致,就会产生裂缝。

2.控制技术(1) 恰当选材在外保温体系的建设中,为了尽可能减少面层裂缝,需要选择合适的保温材料、胶粘剂和涂料等,确保每一道工艺环节都要保持品质。

(2) 合理施工为了保证外保温体系的质量,需要遵守相关规定和标准,施工前要对建筑物外立面进行充分的处理。

各项施工工艺都应符合规定,每一步工序都需要认真检查。

(3) 考虑承重能力特别是在选定建筑高度和窗口大小时,一定要向工程师咨询,将外墙和窗户的承受能力考虑在内,以减小外保温体系的承重。

另外,在施工过程中也需要多注意,比如每隔 1.5米应设置钢筋网格,再涂上纤维增强玻璃网,以增强承重能力。

外保温体系面层裂缝产生原因及控制技术是非常重要的话题。

当外保温体系出现面层裂缝时,除了影响建筑外观美观,还会影响外保温体系的长期性能,导致建筑能耗增加等问题。

因此,我们必须关注外保温体系的选材施工、承重能力等问题,通过严格管控规范操作,做到真正保证外保温体系的安全性和可靠性。

(整理)常见外墙外保温系统中裂缝原因及控制措施

(整理)常见外墙外保温系统中裂缝原因及控制措施

常见外墙外保温面系统中裂缝原因技术分析及控制措施随着外墙外保温行业的迅速发展,如何更好地控制外墙保温面层裂缝已成为我们施工单位关注的热点。

由于保温层、抗裂防护层发生开裂,墙体保温性能就会发生很大改变,不但满足不了设计的节能要求,甚至会危及墙体的安全。

裂缝是固体材料中某种不连续现象,通常把裂缝分为有害裂缝和无害裂缝,肉眼可看见的裂缝范围一般在0.05mm为界,小于0.05mm的称为无害裂缝,大于0.05mm的称为有害裂缝,有害裂缝是无害裂缝扩展的结果,从理论上讲,水分子的直径为0.3*10-6mm,所以水可以穿过任何肉眼可见的裂缝,因此,有裂缝就有可能渗水,有渗水就有冻融等破坏、有冻融破坏就会有裂缝,甚至系统脱落的危险。

因此充分认识节能工程面层裂缝产生的原因及其危害性,从材料的源头抓起,从材料的采供、生产和施工过程中的每个环节抓起是严格控制外墙外保温系统面层裂缝的重要措施。

进一步落实我们各个部门、各个工程项目管理人员的责任,提高各项管理能力,以促进创造更佳、更多的优质工程为目的。

一. 常见外保温系统面层开裂原因的分析外墙保温面层裂缝大体可分为四个方面:结构造成裂缝、保温层造成裂缝、防护层裂缝、装饰层裂缝。

形成裂缝的主要因素:温度干缩、冻融破坏、材料因素、设计因素、各种外力、施工等因素。

现从材料和施工方面总结主要有以下原因:1.粘结砂浆的粘结能力低,粘结层空鼓导致面层开裂;2.抗裂防护层的透气性不足,柔韧性不够或抹面胶浆层过厚;3.砂的粒径过细,含泥量过高,砂子的颗粒级配不合理;4.苯板密度太低,上墙前没有达到其陈化期;5.使用了不合格的玻纤网格布;6.锚固件质量不合格;7.网格布未搭接、或搭接不够宽、或干搭接;8.保温板面不平,接缝高差大,导致抹面层厚度不均匀,高出部位抹面砂浆过薄,局部产生应力集中;9.如聚苯板无保护裸露在室外连续几周后,表面就会因紫外线的照射而老化产生粉末,该粉末会影响保温板与各界面层的粘结强度、空鼓开裂;10.保温板面打磨后未清理干净表面附着的碎末而造成隔离层,面层空鼓;11.安装锚固件时,锚固件塑料圆盘与保温板面不平,在斜翘的锚固圆盘处发生开裂、渗水。

外墙外保温系统的裂缝控制

外墙外保温系统的裂缝控制
的 意 义。
1 外墙外保温裂缝成因分析
11 度场 变化 .温 由于外墙外 保温 层 内同传统非 保温 墙体 比较 其温 度 场发 生 了变化 才 起到 保温 作 用 , 即该 层内温 度场发 生 了明显的梯 度而不 是平 缓 的发生 变 化 , 层内相 应 的热应 力也发 生 其 了变 化 因而 起到 保温 的 作用 , 当外 部 环境 温 度发 生 变化 时 , 温 层 内则较 一般 墙 体产 生 保 较大 的热 应 力 , 因而 在热 胀冷 缩 的作 用下 导 致保 温 层更 容 易发 生 裂缝 。 1 2 体构造 .墙 保温 层在环 境温度 及湿 度发生 变化时 将 会在 板缝 交 接部 位产 生集 中变形 应 力 , 保 而 温层板 块之 间多采 用纯点粘 或筐 点粘方式 连 接, 因此 其 内部 往往 存在贯 通的空 间 , 当正 负 风压对 存在空腔 的墙 面产生 挤拉时 则容 易造 成板缝 开裂 , 至可将 保温 层板掀掉 ; 甚 当外 保 温采 用现 浇 无网 聚苯 板时 , 浇混 凝 土墙 体 现 表面 平整 度在 施 工 中较难 控 制 , 往 往通 高 其 垂直偏 差较大导 致保温 板与混 凝土 墙体粘 接 力不够 , 同时保 温板一 般强 度较低 , 在进行 外 墙模板 支护和拆 卸过程 中往 往不可避 免的 受 到损 坏 , 因而 导致 在混 凝 土浇 筑过 程 中 出现 漏浆 而形 成热 桥 。 13材料 因素 . 外保温 体系 中采用过 于松 软或过 于高 强 的材料均 不利于 整个保 温体 系的稳定 以及抗 裂性 能 的发 挥 。 施 工过程 中 采用 的抹 面砂 如 浆 等 与保温 板 的导 热 系数 相差 甚大 , 因此在 温 度发生变 化时 则 由于导 热 系数不 同而产生 开 裂现 象 ; 采用 挤 塑聚 苯板 作为 保温 层时 由 于 其较 膨胀 聚苯 板 密度 大 强度 高 , 因而 在外 界 环 境发 生 变 化 时 其 产生 的变 形 应 力也 较 大, 但每 条 板缝 间两 侧板 块 所产 生 的 自身应 力是 反 向的 , 因而更 容 易造 成开 裂 。

高层住宅外墙外保温的裂缝控制-文档资料

高层住宅外墙外保温的裂缝控制-文档资料

高层住宅外墙外保温的裂缝控制1.裂缝产生原因1.1聚苯板薄抹灰外保温隔热体系存在的不足这类外保温隔热通常采用保温板粘贴固定在墙体的外侧,然后再保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中,目前,此类做法很常见,然则出现裂缝的也非常多。

从抗裂保护层受热应力的因素上看,该体系聚茉板保护层仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布,膨胀聚苯板的导热系数为0.042.W/(m.K),而抗裂砂浆的导热系数为0.932W/(m.K),两材料的导热系数相差22倍。

由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使保护层的热量不易通过传导扩散,当聚苯板的温度超过70℃时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形,造成较为严重的开裂变形,这种情况在高温干燥地区更为明显。

1.2水泥砂浆厚抹灰钢丝架保温板外保温隔热体系存在的不足这类外保温隔热通常采用带有钢丝网架的聚苯板作为主体保温隔热材料,分为钢丝网穿透聚苯板何不穿透聚苯板两种类型。

钢丝网穿透聚苯板的钢丝网架聚苯板施工时预先浇混凝土整体一次性浇筑固定在基层墙体上,不穿透聚苯板的采用机械锚固的方式固定在基层墙体上,面层均采用20ram-30ram的普通砂浆找平。

由于该类体系采用厚抹灰水泥砂浆做法,开裂现象比较普遍,原因如下:⑴普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短、体积收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当体积收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。

处于保温层保护下的主体结构受温度变形影响较小,而20-30mm的找平砂浆处于热阻很大的聚苯板的外侧,因此受环境温度影响而产生较大变形。

聚苯板两侧的水泥材质受环境温差影响而产生较大相对变形差,引起开裂。

另外由于保温隔热板平整度很难控制,会造成找平抹灰厚度的不均,造成局部收缩和温差应力不均从而引起裂缝。

⑵配筋不合理引起裂缝:钢丝网架在水泥砂浆中的位置相当于单面配筋方式,且靠近保温隔热层。

在下负风压、热胀冷缩、干缩湿涨及地政等作用都是双向或多向。

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制

建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制- 工程事故分析建筑外墙外保温面层裂缝原因及控制摘要:本文从材料、构造设计和现场施工三个方面分析了外墙外保温面层裂缝的产生原因,并针对这三个方面分别提出了外墙外保温面层裂缝的控制措施,以完善外墙外保温体系施工工艺,确保外墙外保温体系的工程质量。

关键词:外墙外保温,裂缝,控制措施一、建筑外墙外保温面层裂缝形成的原因:建筑外墙外保温面层处于外墙外侧,直接承受来自外界的各种因素的影响,因此面层质量要求较高。

建筑外保温是东北地区常见保温做法,裂缝问题将影响到保温效果。

我们主要从以下几个方面来分析裂缝产生的原因:材料选择、构造设计、施工因素。

1.材料选择;对于外保温系统而言,系统及其组成材料的品质与技术性能直接关系到外保温工程的质量,是工程质量的基础和根本。

(1)膨胀聚苯板(EPS)用于外墙保温的聚苯板(EPS)主要足密度在18kg/m³~22kg/m³,尺寸稳定性不大于0.30%,阻燃型膨胀聚苯板。

由于材料因素造成开裂的原因有:①聚苯板(EPS)密度过低;采用15kg/m³以下的聚苯板作为墙体保温层材料,由于密度低,易变形,抗冲击性差,造成保温墙面开裂。

②陈化时间不够。

③材料粉化:由于工期或隔年施工等原因,造成聚苯板表面粉化,导致聚苯板粘贴不牢或抹面砂浆粘结不牢,引起保温层脱落,抹面砂浆开裂。

④直接抹在聚苯板上的抹面砂浆与聚苯板的导热系数相差过大易发生裂缝。

(2)粘结材料当粘结材料不能将保温板平整的、牢固的固定时,也是导致面层开裂的主要原因之一。

主要原因如下:①粘结材料与被粘结材料不相容、不匹配,从而造成保温层固定不牢固,引起开裂。

②粘结材料粘结力太大,强度高、收缩大,也会将保温板拉裂,引起防护层开裂。

(3)玻纤网格布由于网格布断裂强力低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等原因,造成起不到长期有效分散应力的作用,引起抹面层开裂、剥离现象。

(4)抗裂砂浆①直接采用水泥砂浆做防护层,强度高、收缩大、柔韧性不够,引起砂浆层开裂。

外墙外保温裂缝的控制措施

外墙外保温裂缝的控制措施

外墙外保温裂缝的控制措施外墙外保温的裂缝主要原因是保温材料与外装饰材料的线膨胀系数不同产生的,欧立华保温公司多年施工经验总结出预防裂缝的原理是:通过减小建筑结构外保温材料同外装饰找平砂浆、外饰面等材料的线膨胀系数比,使材料之间产生逐层渐变,柔性释放应力,以起到预防裂缝的作用。

1、保温材料的选择。

1)现施工的建筑中,保温材料的选择以挤塑板、聚苯板、聚苯颗粒为主。

挤塑板具有密度大,导热系数小等优点,它的导热系数为0.029W(m•k),而抗裂砂浆的导热系数为0.932W(m•k),两种材料的导热系数相差32倍;而聚苯板的导热系数为0.042W(m•k),同抗裂砂浆相差22倍,因此挤塑板板与聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。

以聚苯颗粒为主要原料的保温隔热材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒做成,胶粉材料作为聚苯颗粒的粘结材料是一般采用熟石灰粉-粉煤灰-硅粉-水泥为主要成分的无机胶凝体系,该类材料的导热系数一般为0.06W(m•k),与抗裂砂浆相比相差16倍。

该种材料与挤塑板板和聚苯板相比,导热系数要小得多,因而能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂砂浆的耐久性。

2)增强网的选择。

玻纤网格布作为抗裂保护层的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展,一方面它能有效地增加保护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力,将原本可以产生的宽裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。

由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。

从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布的耐久性好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。

3)保护层材料的选择。

由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,直接作用在保温层外面,耐候性差而引起开裂。

为解决这一问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维。

外墙外保温系统的裂缝形成原因及其防治措施

外墙外保温系统的裂缝形成原因及其防治措施

首先 , 系统保护 : 保护接地就是将在故障情况下 , 有 可能呈现危险对地电 压从而对人构成触 电危险的金属外壳或构架 、 支持物等, 用接地线通过接地 装置 与 大地 可靠 连接 , 来保 护 与用 电设 备接 触 、 操 作 的人 员 的方法 。 保 护接 地 的接 地线 或装 置 通常 用P E ( [  ̄ [ 1 P r o t e c t -E a r t h e d ) 表示 。 保 护接 零 就是 将 电气设 备在 正 常 情况 下 不 带 电 的金 属 外壳 或 构 架 、 支持 物 等 , 用接 地 线 与 T N —c 系 统 中的 中零线 , 以此 来 保护 与用 电设备 接触 、 操作 的人 员 的方 法 。 保 护接 零 的 接地 线或 装 置通 常用 P E N ( 1  ̄ [ 1 P r o t e c t - - E a r t h e d -N e u t r a 1 ) 表 示 。业 主提 供 的低
保护 : 当现场设备工作时因绝缘损坏或其它原因出现漏电时, 采用漏 电保护 装置就可以保护设备或作业人员生命安全;根据接人设备的安全使用要求, 现场施工的各级配电箱的每个供电回路 中均应安装漏电保护器。 漏电保护器 是一种间接的保护设备 , 是进行触电保护的最后一道防线 , 它的动作必须是 通过 人 体 的漏 电 电流达 到一 定值 才 动作 ,但 现 场情 况 及人 体 差异 各 不相 同 , 所以不能因为使用漏电保护器而疏于其它用电安全措施; 漏电保护器通常选 用额 定 动作 电流 不超 过 3 0 mA, 动作 时 间不 大于0 . 1 S 的 高灵敏 度 快速 动作 型 漏 电保 护 器 , 一 二级 配 电箱 漏 电 电流 动作 时 间小 于等 于3 0 m A . 秒 。根 据供 电回 路的供电线数选用对应 的极数的漏电保护器, 绝不允许漏电保护器的极数少

外墙外保温裂缝控制

外墙外保温裂缝控制

6科技资讯科技资讯S I N &T NOLOG Y I NFORM TI ON 2008N O.23SC I ENC E &TEC HNO LO GY I N FO RM A TI ON 建筑科学墙外保温体系是20世纪70年代全球石油危机时期,欧洲国家为缓解能源问题而展开的一次大范围的政策性工作的产物。

外墙外保温技术由界面层、保温层、抗裂防护层和饰面层组成。

外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,形成一个封闭的保温外壳,有效阻断冷(热)桥,使建筑达到保温的施工方法。

对上体结构来说,由于保温体系的存在,所受温差作用人幅度下降,温度变形减小,不仅对结构墙体起到保护作用并且有利于结构寿命的延长。

20世纪90年代以后,该体系受到越来越广泛的欢迎和使用,目前,该体系在国外的墙体保温市场中占有绝对的统治地位,如在德国约有85%的墙体保温采用外墙外保温体系。

在我国,已较成熟并得到推荐的外墙外保温体系有:聚苯板薄抹面外墙外保温体系,胶粉聚苯颗粒保温隔热浆料外墙外保温体系,现浇混凝士复合无网聚苯板外墙外保温体系,现浇混凝土复合聚苯板钢丝网架板外墙外保温体系,机械固定聚苯板钢丝网架板外墙外保温体系。

另外,岩棉、聚氨酯、挤塑聚苯板等外墙外保温体系也得到开发和应用。

然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求,其中现象比较严重的就是裂缝的产生,裂缝的产生带来了一系列的问题,例如渗透等现象,使保温隔热效果有较大幅度的降低!1外墙外保温裂缝产生的原因形成外墙外保温体系外保护层开裂的原因主要有:①温度、干缩及冻融破坏。

温度变化时,材料和构件出现变形,如果变形受到约束,就会产生温度应力。

当温度应力大于墙体的抗拉强度时,就会出现开裂。

②设计不合理,如外饰面涂料选用平涂方法,而不选用复层涂料或砂壁状涂料;分格缝和变形缝的设置和结构设计不合理。

③施工质量差,如网格布铺设位置不适当等。

外墙外保温系统裂缝的控制与探究

外墙外保温系统裂缝的控制与探究

外墙外保温系统裂缝的控制与探究外墙外保温系统常见的裂缝主要有系统材料质量差造成的裂缝、基层结构导致的结构裂缝、施工工艺不严谨产生的裂缝;文章对外墙外保温系统的成因进行了深入的分析,论述了其危害性,并提出了相应的裂缝控制措施。

标签:外墙外保温系统;裂缝;类型;原因;影响;控制措施建筑物本身的结构形式、气候特点、建筑用材、装修施工等因素都有可能对外墙外保温系统的性能与质量造成一定的影响,外墙外保温系统的裂缝问题日益严重,无法满足节能保温的功能需求,极大地折减了建筑物的使用寿命。

本文将对外墙外保温系统的类型、成因、危害性及其控制措施展开具体探讨与论述。

1 外墙外保温系统裂缝的类型裂缝是外墙外保温系统最主要的缺陷形式,裂缝的产生很容易造成空鼓、渗水等其他方面的危害。

造成裂缝的原因有很多,总结起来主要有以下几点。

1.1系统材料质量差造成的裂缝这里我们以薄抹灰型外墙外保温系统为分析对象。

一般情况下,外保温体系包括外装饰层、柔性腻子、保温板、胶粘剂、水泥砂浆、基墙等材料内容。

整个外保温系统具有多层次、多组分等特点,各种材料的协调性能、质量性能会直接影响到外墙外保温系统的抗裂效果。

所以在选择材料的时候,首先要坚持的原则就是柔性释放的原则。

柔性释放是指相邻材料间具有相互协调的弹性变形能力,以保证应力的逐层释放效果。

外墙外保温系统的各层变形量可见表1。

例如若是腻子的刚性太强而柔韧性较弱,就会在反复的温度应力作用下产生许多狭小细长的大面积无规则裂缝,从而制约着整个系统的运作性能(见图1所示)。

除此以外,外墙外保温系统各部分材料自身的质量好坏也会影响整个系统的抗裂性能。

若是保温板的密度小于一般情况下保温板密度18.0kg/m3~22.0kg/m3,那么会极易减弱保温板的抗充能力,而且也会很容易造成保温板的变形而导致裂缝现象的出现。

在选择系统材料的时候,既要选择密度合适的保温板与粘结材料,又要考虑这些材料的匹配材料,材料的柔韧性与厚度的控制也非常重要。

外保温体系面层裂缝产生原因及技术控制

外保温体系面层裂缝产生原因及技术控制

外保温体系面层裂缝产生原因及技术控制随着建筑技术的不断发展,外保温体系已被广泛应用于各类建筑中。

然而,近年来出现了一些外保温体系面层裂缝的问题,这不仅影响了建筑的美观度,还可能会导致冷热桥和水汽渗透等问题。

针对这一现象,本文将从裂缝产生原因和技术控制方面进行探讨。

一、外保温体系面层裂缝的产生原因1.材料质量原因:外保温体系的材料应该是具备一定的弯曲、伸缩性能和抗裂性能,如果材料质量不达标,就会导致裂缝产生。

2.施工不当:在施工过程中,如果操作人员不规范或者操作不正确,也会让外保温体系产生裂缝。

3.基层不均匀:外保温体系的基层要求干燥、平整、结实、无污染等,如果基层质量不达标,就会导致面层裂缝产生。

4.气温变化:温度变化是造成外保温体系面层裂缝产生的另一个重要因素。

在气温变化大的季节,比如春季和秋季,外保温体系的材料就会产生伸缩,从而导致面层裂缝产生。

二、外保温体系面层裂缝的技术控制1.材料选用上的控制:外保温体系的材料应该是具备弯曲和伸缩性能的热固性聚合物材料,同时也要具备抗裂性能。

在选材过程中应该注重选材标准。

2.施工上的控制:操作人员的技术水平和注意力都是影响外保温体系面层裂缝的关键因素。

因此,在施工过程中要注重操作规范和操作技巧,并且要不断提高操作人员的技能水平。

3.基层处理上的控制:在进行外保温体系施工前,应该进行基层做法,保证基层结实、平整、干燥、无污染,这样可以有效避免移位和徐缩现象的产生,从而减少面层裂缝的产生。

4.气温变化上的控制:在夏季进行外保温体系的施工也是一种较好的选择,因为夏季气温相对稳定,对于外保温体系材料的伸缩影响也相对较小。

同时,在春季和秋季要进行有针对性的加强对外保温体系材料的监护,并做好防御措施,以便避免产生面层裂缝。

总体来说,外保温体系面层裂缝的产生原因比较复杂,但可以通过材料控制、施工控制、基层处理控制以及气温变化控制进行有效的预防和控制。

当然,这样的预防和控制还需要有技术和管理层面的支持,这样才能确保外保温体系的高质量施工和长久的使用。

外墙外保温裂缝控制措施

外墙外保温裂缝控制措施
空白演示
单击输入您的封面副标题
外墙外保温裂缝控制措施
1、设计控制 外墙外保温设计要符合保温系统要求,材料应成套供应。 2、材料控制 (1)板块材料应有足够的陈化时间; (2)非金属材料不应用再生材料制品; (3)饰面涂料应具有防水透气性; (4)保温用抹灰砂浆应进行抗裂性能试验。
2
3、施工控制 (1)保温工程施工前,对墙体存在的裂缝进行处理; (2)保温系统应包覆门窗洞口及墙、阳台、挑檐等突出部位; (3)应在结构缝处、预制板相接处、外墙材料改变处等设变形缝,防水
中。
4
处理; (4)施工环境温度不低于5℃,无暴晒、风雨天施工。分隔缝防水处理;
3
(5)混凝土外墙处理板不得拼接,接缝距角部不小于200mm,接缝处加设
加强网; (7)保温板安装后应及时抹面; (8)抹面3mm~6mm,满铺耐碱网格布,横向铺设,全部压在抗裂砂浆
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑 外墙外保温 系统 裂 缝控制途径
一 代 福 军
目前 ,建筑节能技术得 到了空前发展和广泛应用。河北
以变 形 的 机 会 ,如 变 形 能得 满 足 ,则 不 会 产 生 约 束 力 ,呈 现 完 全 自由状 态 ,就 不会 产 生 裂缝 。 根据 ( 维 ) 力一 应 变关 系 ,则 有 如下 的关 系 : 三 应
缝 的 “ ”原 则 。 放
2建筑外墙外保温裂缝控制机理 . 21 .采用 “ ”的刚性防裂机理 抗 这种防裂机理 的思路是 要求材料 的变形是不 自由的 ,材
料 会 受 到 内、 外 约 束 应 力 的 作 用 ,处于 全 约 束状 态 ,以 空 间 问题 为例 ,即有 如 下 的关 系 :
ห้องสมุดไป่ตู้
6 X= 6 Y= 6 Z=t y= x
目前 所常用的外墙 保温材料所施 工的一些外保温工程 出现 了
裂 缝 ,由 此 直 接 影 响 了 建筑 物 的 外观 ,有相 当 一部 分 由于 雨
式 中 £ X £ Y Ez 一 各 方 向 上 的 极 限 拉 伸 , , ~ ( mm/ mm )a ~ 线 性 膨 胀 系 数 ( ~ mm/ mm )T 一 温 差 一
— —
例、设计规范、节能设计标 准及专业文献的基础上 ,联合秦 皇岛市末博节能检 测中心 ,经过 不断研 究与实践 ,总结 出了
有效 控 制 外墙 外 保 温 裂缝 的途径 ,实 践证 明是 可行 的。
各 方向 上 的约 束 应力 ( ) N
ty y ,t× — 各 方 向上 的 剪切 应 力 ( ) x ,tz z— N
ma 或者 材料 的极 限拉伸 大于最大约 束拉伸变形 : EP E x ≥ ma ,只 要所 选用的材料具有足够 的抗拉强度和极 限拉伸 , x
就 不 会 产 生 开 裂 现 象 ,该 原 则 称 为 控 制 裂缝 的 “ ”原 则 。 抗 22 用 “ ” 为主 的柔 性 防 裂 _采 放
比作 为 “ 温 系统 抗 裂 因子 K ” ,借 以定 量评 判抗 裂 能 力 : 保 O
K =£p ( T v O / a +£ +ES)R 。
式 中 Ep 一 极 限 拉 伸 (mm/ 一 mm )a 一 一 温 差 变 形 T ( mm/ mm ) E —— 自由收 缩相 对 变 形 ( v mm/ mm ) £ — — 相 对 拉伸 变 形 ( s mm/ mm )
E x= EY= EZ:a T= £m a x
t z= t y zx= 0
省 已完 成 了 《河北 省 建筑 节 能 发 展规 划 》、 《 筑 节 能 建
6 %设计标准 》编制工作。各级节能部门把节能标准落 实到 5
各 个 建 设 环 节 ,做 到 闭 合 管理 。 经 过 近几 年 工 程 实践 表 明 ,

维及二维空间也具有 与上式相同的应力状 态。此状态
给 材 料 创 造 了 自由 变 形 的 条件 , 因 此不 会产 生约 束 力 ,材 料
1建筑外墙外保温裂缝控制原则 .
主 要 有两 种 以 “ ”和 以 “ ” 为主 的 原则 。 抗 放
可 以随温度的变化 自由变形 ,可向空间 自由发展 ,可有任 意 的长度 ,可处在任意温度 差条件 下,这就是控制 变形 引起裂
( mm/ ) x ,rz z —— 各边夹角变位 ( mm ry y ,r x mm/ mm ) a 一一 线性膨 胀系数 ( mm/ )T mm 一一 温 差 ( ) 6 ℃ ma ——最大约束应力 ( x N)E ——弹性模量 6X 6Y 6z 一 各方 向上的约 束应 力 ( , , 一 N) ty x, tz z —— 各方向上的剪切应力 ( y ,tx N) 在这种状态下时材 料具 有最 大约束应力 ,该约束应 力与 长度 无 关 ,只要材 料 的强度 能超 过最 大 约束应 力 :R≥ 6
现。 当温度应力曲线低于抗拉强度 曲线时 ,则该 温度应 力为
安 全 应 力 ,不 会 产 生 温度 裂缝 :若 温 度 应 力 曲线 与抗 拉 强 度 曲线 有 交 叉 ,在 一 定 时 间 会 出 现 温度 应 力 曲 线高 于 抗 拉 强 度
曲线 ,则会出现开裂。因此采 用 “ ”的原则时 ,要 求材料 放 有足够 的 柔性 ,使 温度应 力 曲线始终位 于抗拉 强度 曲线 之
机理
抗 拉

下 ;而采用 “ ”的原则时要求材 料必须有 足够 大的抗拉 强 抗
度 ,以使抗拉强度曲线在温度应 力曲线之上。
/ /
, ・ .
力 及
R( ¨
’ ’ 。’ 。 一

。。。。。 ’‘ -_ ‘。。‘ 。‘ _-_ 。
(。 ) C
水或融雪沿外保温裂缝 渗入墙体 ,造成主体结构 受到侵蚀 、 冻胀 ,致使饰 面层或保温层 脱落 ,严 重的 已经 影响到了建筑
的 使 用 功 能 和 结 构 安 全 。 本 文 作 者 在 查 阅 大 量 有 关 工 程 案
Ema — — 最 大极 限 拉 伸 ( x mm/ mm ) 6X 6Y 6Z , ,
£X= £Y= EZ=r = r z=FX=0 6 X: 6 Y: 6 Z= 一 ) y Z E T 1 2 I = 6m a a ,— J x
t y=t z=t x=0 × y z
3解决外墙外保温裂缝的技术途径 . 在外墙外保温工程 中,可 以采用极限拉伸与约束拉伸 之
式 中 EX EY £ Z ~ 各 方 向 上 的 极 限 拉 伸 , , 一
R 一一 约 束 系数 ( 轻微 约 束O1 O2 一 ,中等 约 束04 一
O6 ,强 约 束O8 ¨ . 一 0) 当 K > . ̄- O I01,保温 系统 具 有 较 高 的抗 裂 能 力 ,无 裂缝 出 ,
相关文档
最新文档