冷桥结露解决方案
完整word版,冷热桥以及处理方法
关于冷热桥以及处理方法冷热桥冷桥,热桥是南北方对同一事物现象的叫法:主要是指在建筑物外围护结构与外界进行热量传导时,由于围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递,从而增大了建筑物的空调、采暖负荷及能耗,常见的是钢筋混凝土的过梁圈梁(矩形截面,未做保温处理)冬季室内出现结露结霜现象,人们称之为冷桥或热桥(一般北方称冷桥)热惰性是指建筑物外墙蓄热和导热的一个基本关系,热惰性越大,越平衡冷热峰值。
冬暖夏凉。
概述所谓热桥效应即热传导的物理效应,由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱,而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性(混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍),同时由于室内通风不畅,秋末冬初室内外温差较大,冷热空气频繁接触,墙体保温层导热不均匀,产生热桥效应,造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。
总之,热桥效应是由于没有处理好热传导(保温)而引起的。
热桥效应在砖混结构的建筑中出现较多,而且由于温度、湿度、热量等多方面因素的影响,会出现“同一座楼,有的住户家发霉严重,有的住户家里却没事”。
由于造成热桥效应的因素很多,解决起来较为复杂。
将长霉的部位墙面清除后,沿楼面与墙面交接处,内墙外墙交接处墙面向外加宽,达到提高墙体保温、保湿的目的,减小热传递,能有效解决热桥效应,这种方法的弊端是造价太高。
另外,将内墙贴上瓷砖,定期擦试,虽不能彻底解决热桥效应,但却能缓解发霉现象。
热桥与冷桥热桥以往又称冷桥,现统一定名为热桥。
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。
这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
冷桥作为一种现象存在,是民间的一种习惯称谓,南方叫热桥,北方称冷桥。
原因是出现这种现象的部位总能感觉到冷气的存在,温度较低,但是叫法并不科学。
热是一种能量,而冷不是,热能量的传导是需要一个渠道、桥梁的,而那些热阻低,热传导系数大的部位则提供了热传导桥梁,故这些部位就叫做“热桥”,在我国《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)上的专用术语就是“热桥”。
冷桥结露解决方案
冷桥结露解决方案冷桥结露是指在冬季高温室内与低温室外之间存在温差,导致室内的冷桥部位表面结露的现象。
冷桥结露不仅影响室内环境的舒适性,还可能导致霉菌滋生、墙体湿度及温度不均等问题。
为了解决冷桥结露问题,可以采取以下方案:1.加强建筑绝热性能提高建筑的绝热性能可以减少室内外温差,降低冷桥结露的可能性。
可以使用保温板和保温砂浆等材料进行外墙保温,加强屋顶、地板和墙体的绝热性能。
2.室内湿度控制控制室内湿度是减少冷桥结露的重要措施之一、可以采用湿度控制系统对室内湿度进行监测和调节,保持室内湿度在适宜范围内。
3.冷桥改造对已经出现冷桥结露的部位进行改造,采用隔热材料包覆冷桥部位,减少热量的传导和损失。
同时,还可以采用断桥铝合金窗户和窗框,提高窗户的绝热性能。
4.窗帘的使用适时开启窗帘,利用日间的阳光辐射加热室内空气,提高室内温度,减少冷桥结露的可能性。
夜间则可以关闭窗帘,保持室内的温暖。
5.通风除湿定期开窗通风,让室内潮湿空气流通,减少湿气的积聚。
可以在室内安装湿度感应器,当湿度过高时自动启动通风设备。
6.室内加热设备在冬季使用室内加热设备,提高室内的温度,减少冷桥结露的可能性。
可以使用空气源热泵、电暖器等设备进行加热。
7.保温装饰材料选择具有优良保温性能的装饰材料,如岩棉板、聚氨酯板等,对室内墙壁进行保温施工,减少冷桥结露的机会。
8.室内局部加热设备在冷桥结露严重的区域,可以额外设置局部加热设备,如电热器、地暖等。
通过局部加热,提高该区域的温度,减少结露。
9.整体建筑设计调整在建筑设计中尽量避免冷桥出现,根据当地气候条件、建筑材料和建筑形态等因素,进行整体的引温设计,减少冷桥的存在。
10.定期维护检查定期对建筑进行维护检查,及时发现和修复潜在的冷桥问题。
在冷桥出现时,及时采取措施进行修复,防止其进一步恶化。
通过以上方案的综合应用,可以有效减少冷桥结露问题,提高室内的舒适度和墙体的温度均匀性,保护建筑材料的使用寿命,提高建筑能源利用效率。
屋面防冷桥措施
我的建议是:1,在山墙两端上部留通风口,2用坯布吊顶.因为纺织行业尤其是烫熨车间湿气太重,即使解决了冷桥问题,也不能杜绝冷凝水的形成.用坯布吊顶,蒸汽被坯布吸收,在山墙两端上部留通风口,空气在坯布上表面流动,把水分及时蒸发带走,这比解决冷桥更彻底,效果好,造价低,时间长―――――――――――纺织厂房的最大特点是高温高湿,一般温度在25度,湿度在70%。
防止冷桥是重要的质量控制,一般产生的原因是通过屋面彩钢瓦上的自攻钉穿透屋面保温层,使室内高温高湿的空气在屋面内板或吊顶处变成冷凝水。
预防的最好办法是屋面不用或少用自攻钉,或间接的通过支架等进行连接(支架连接处要有垫片)。
除了防止冷桥外,一定注意屋面的保温,采用高质量的保温棉厚度要超过100,保温棉贴面最好要防水,防止室内的湿气渗透进保温棉,那将产生隐性结露,除更换外,几乎没有办法进行消除。
――――――――――――――――纺织车间最主要的问题是冷桥处理,也就是说屋面内外有个温度差,这个温度差主要通过屋面外板、固定座、檩条传导,因此要解决结露问题,关键要切断这个传导过程,在实际操作中,可以这样处理:在固定座下面加垫一层高强挤塑泡沫条(欧文斯科宁有专卖),然后再打固定座(注意:泡沫条要用较薄的彩钢板做成槽形条来固定),这样就可以大大减小传导面积(仅仅是自攻钉这样小的传导面积,不会有太大的结露问题,要完全防止是不可能的,另外如果业主不在乎资金的话,自攻钉可以换成高强尼龙的,很贵的)――――――――――――――――一:对于保温车间解决方案:1. TB-600防冷桥系统(高度100)包括:保温檩条:欧文斯科宁高品质的高强度保温檩条,经过精确切割而成,强度500KPa,尺寸为100mmX(60~120)mmX2000mm梯形形状连接钢垫片:高强度2.0mm厚镀锌钢板压制而成保温套:高强度保温尼龙,精确模制而成――――――――――――――对于这种制造蒸汽较大的工程,在防结露问题的处理上比较棘手,但也并非不可能的。
高寒地区建筑物冷桥及结露现象分析及对策
高寒地区建筑物冷桥及结露现象分析及对策摘要:随着我国建筑节能的推广及人们对居住环境舒适度要求的提高,高寒地区的建筑物冷桥及结露现象越来越引起大家的重视,本文就此进行了分析和探讨并提出了一些有益的对策。
关键词:高寒地区冷桥结露对策一、冷桥现象及对建筑物的危害冷桥,也称热桥,即传递冷热能量的桥梁,主要是指在建筑物与外界进行能量交换时,由于建筑围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位更快速传递。
冷桥的存在,冬天增大了建筑物的热能损耗、夏天制冷房间,空调制冷量增加,大量浪费能源;对于高寒地区,冬天天气比较寒冷,室内外温度差异较大,故冷桥效应明显增强,导致建筑物内部局部温度剧降,室内的热空气遇冷形成水雾吸附于墙体、门窗等表面,产生结露、结霜现象,会使高温侧房屋出现潮湿、滴水及霉变的现象,影响使用功能,严重时会造成隔热层受潮失效,隔热性能降低。
当结构层受冻损坏后,将影响结构的耐久及安全性。
对于热带地区,夏天,当高温高湿空气遇见建筑物因冷桥而局部变冷的表面后,亦产生结露现象。
二、建筑物容易产生冷桥的部位及防冷桥措施建筑物因外围护结构材料品种及厚度不同而致使其传热系数不同、建筑节点处理不到位,产生局部构件导热系数偏大、局部保温材料受潮后,隔热性能降低等原因都容易产生冷桥。
高寒地区,室内外温差可达60℃,冷桥的危害更大,设计及施工时必须认真对待,应尽量减少冷桥的发生。
下面汇总了建筑物容易出现冷桥的部位,并提出一下减少及防止冷桥出现的设计及施工要点。
(一)容易产生冷桥的部位:1、女儿墙于屋面交接处保温层不到位;2、外围护结构砌体中砌体材料与混凝土过梁、圈梁构造柱等构件导热系数不一致;3、出外墙构件:挑檐、阳台板、雨棚,空调室外机挑板包裹不严;4、二层挑空下的楼板、梁及柱;5、门窗口侧边包裹不到位;6、外门窗开启扇处封闭不严,产生缝隙,室外冷空气直接与室内热空气交汇;7、天窗、外防火门等因构造原因,无法采用断桥铝等材料;8、屋面如果采用非结构层找坡,致使导热系数不一致;排水沟、雨水管出偏薄、局部出屋面设施未加设保温材料、局部漏水后,保温材料导热系数因含水量增大而增大;9、地面:高寒地区室外温度低,在接近外墙的室内地面,当回填土含水量较大时,热阻较小,加之地面混凝土热阻也很小,进而产生冷桥,甚至出现地面室内地面的冻胀影响使用;10、出建筑物导热系数大的管道、预留孔洞,出屋面设备设施管道、排烟风机、进新风管道、出建筑物管道。
冷热桥以及处理方法
关于冷热桥以及处理方法冷热桥冷桥,热桥是南北方对同一事物现象的叫法:主要是指在建筑物外围护结构与外界进行热量传导时,由于围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递,从而增大了建筑物的空调、采暖负荷及能耗,常见的是钢筋混凝土的过梁圈梁(矩形截面,未做保温处理)冬季室内出现结露结霜现象,人们称之为冷桥或热桥(一般北方称冷桥)热惰性是指建筑物外墙蓄热和导热的一个基本关系,热惰性越大,越平衡冷热峰值。
冬暖夏凉。
概述所谓热桥效应即热传导的物理效应,由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱,而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性(混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍),同时由于室内通风不畅,秋末冬初室内外温差较大,冷热空气频繁接触,墙体保温层导热不均匀,产生热桥效应,造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。
总之,热桥效应是由于没有处理好热传导(保温)而引起的。
热桥效应在砖混结构的建筑中出现较多,而且由于温度、湿度、热量等多方面因素的影响,会出现“同一座楼,有的住户家发霉严重,有的住户家里却没事”。
由于造成热桥效应的因素很多,解决起来较为复杂。
将长霉的部位墙面清除后,沿楼面与墙面交接处,内墙外墙交接处墙面向外加宽,达到提高墙体保温、保湿的目的,减小热传递,能有效解决热桥效应,这种方法的弊端是造价太高。
另外,将内墙贴上瓷砖,定期擦试,虽不能彻底解决热桥效应,但却能缓解发霉现象。
热桥与冷桥热桥以往又称冷桥,现统一定名为热桥。
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。
这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
冷桥作为一种现象存在,是民间的一种习惯称谓,南方叫热桥,北方称冷桥。
原因是出现这种现象的部位总能感觉到冷气的存在,温度较低,但是叫法并不科学。
热是一种能量,而冷不是,热能量的传导是需要一个渠道、桥梁的,而那些热阻低,热传导系数大的部位则提供了热传导桥梁,故这些部位就叫做“热桥”,在我国《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)上的专用术语就是“热桥”。
冷桥现象的解决方法
冷桥现象的解决方法One common solution to prevent cold bridging is to improve insulation. By adding additional insulation to the walls, floors, and roofs of a building, the temperature difference between the inside and outside is reduced, thereby minimizing the risk of cold bridging. 一个常见的防止冷桥现象的方法是改善隔热性能。
通过为建筑物的墙壁、地板和屋顶增加额外的隔热材料,可以减小室内外温差,从而降低冷桥的风险。
Another effective way to address cold bridging is by using thermal breaks. Thermal breaks are materials that have low thermal conductivity and are placed between different building componentsto reduce the transfer of heat. This helps to create a continuous thermal barrier and prevents cold bridging from occurring. 使用隔热材料是解决冷桥现象的另一种有效方法。
隔热材料具有低热传导性,可放置在不同建筑组件之间,以减少热量传递。
这有助于建立连续的隔热屏障,防止冷桥的发生。
Proper ventilation is also crucial in preventing cold bridging. Good ventilation helps to regulate the temperature and humidity levels inside a building, which can prevent condensation and mold growththat often result from cold bridging. Therefore, ensuring adequate airflow throughout the building can help to mitigate the effects of cold bridging. 适当的通风也是预防冷桥现象的关键。
建筑物冷桥形成原因与防治
建筑物冷桥形成的原因及防治措施
作者:赵惠卿
作者单位:哈尔滨市建三公司
刊名:
林业科技情报
英文刊名:FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION
年,卷(期):2001,33(3)
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本文链接:/Periodical_lykjqb200103008.aspx。
如何对冷藏库的吊点“冷桥”进行处理
如何对冷藏库的吊点“冷桥”进行处理一、引言在当今的单层冷库设计中,低温冷藏库的墙体保温在很多情况下采用聚氨酯库板作为隔墙及顶部的保温,且一般在顶部保温库板与土建屋顶之间留有一定的空间,形成一个夹层,这样做的好处有:一是施工方便快捷,缩短施工周期,二是可以有效地减少屋面太阳辐射对于冷间产生的冷负荷。
由于聚氨酯库板不能承重,冷库内又不宜设置支撑柱,这就需要在屋面设置土建吊点,对冷间内的制冷设备(冷风机或顶排管)进行吊装固定,这样就不可避免地出现了“冷桥”,进而就有了对冷藏库吊点的“冷桥”的处理问题。
二、常用解决“冷桥”的做法及存在的问题现在吊点的通常做法是采取用钢制吊杆直接穿过聚氨酯库板,将制冷设备(冷风机或顶排管)直接吊在土建吊点上,而对于出现的“冷桥”跑冷认为是微不足道的,不用过多地考虑。
但是不能回避的是,吊杆露出库板部分处于结冰及凝露的状态之中,而凝露及凝水的出现又对聚氨酯库板造成损伤。
有的工程设计中仅对库内的吊杆进行喷涂聚氨酯保温材料的处理,远远达不到防止水汽凝结的要求。
三、冷藏库吊点的隔热处理如果把从冷间吊点传至拉杆顶端的冷量散失忽略不计的话,吊点“冷桥”的散失的冷量可简化认为是冷藏库夹层内,外露出库板的长度吊杆作为等截面肋片传出。
为了防止吊杆热交换产生凝结露,在吊杆肋根部就进行保温处理,在某一使用环境中,需计算出这一保温长度应为多长后,该传热肋片就不会结露,也就是使吊杆的温度应处在空气的露点温度之上。
通过等截面肋的传热计算公式,吊杆露出库板后这一点的换热量可近似等于这一点传导热。
1、吊杆露出聚氨酯库板作为肋传热,由肋片导热公式:Q =-λ·f(dθ/dx)X0=λ·f·θ0·m·th[m(2.1-X0)]=λ·f·(38-t s)·m·th[m(2.1- X0)]式中:λ:吊杆的导热系数,λ =58w/(m℃)f: 吊杆的横断面积,f =π·d2/4 =0.0182π/4 =0.000254㎡m =[αw·U/(λ·f)]1/2=[8×0.0565/(58×0.000254)] 1/2=5.53αw:吊杆露出聚氨酯库板部分的外表面放热系数,αw=8w/(㎡℃)U:吊杆的断面周长,U=π·d =3.14×0.018 =0.0565t s:吊杆露出聚氨酯库板部分的外表面不产生凝露临界温度点,取t s=27℃2.1:假定夹层的净高为2.1米。
钢结构房屋防冷热桥问题解决方案
钢结构房屋防冷(热)桥问题解决案随着我国社会经济技术的不断发展,客户对于钢结构房屋的质量要求越来越高。
其中对钢结构房屋防冷(热)桥的要求就是其中主要的容之一。
由于钢结构房屋存在冷(热)桥的问题,致使钢结构房屋存在两大质量隐患,其一是热能的大量损失;其二是室温度达到一定程度就会产生结露滴水的现象。
热能损失是有悖于节能降耗的建筑节能的总体政策要求,而结露滴水会影响室设备及产品安全,包括钢结构房屋建筑本身,在电子、烟草、纺织、医药、食品以及核能源对防漏水要求很高的行业中会影响到生产的正常运营和产品质量。
但是钢结构房屋的冷(热)桥问题长期并普遍地存在着。
本文试通过多年的实践及实验,总结解决钢结构房屋重点部位的冷(热)桥问题,请指正。
1. 钢结构房屋产生冷桥的原因分析冷桥:也称热桥,这是南北对同一事物现象的不同叫法。
北称为冷桥,而南一般称为热桥(在冷库中也称冷桥)。
本文后统称为冷桥。
钢结构房屋的冷桥主要是指钢结构建筑外围护系统与外界进行热量传导时,由于围护结构中的某些部位传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递的现象。
这种快速传递的现象,一面会大量地发生热损失,重的情况下相当于降低三分之一的玻璃纤维保温棉的热阻值(《钢结构》2004年第一期伟《钢结构建筑的保温设计》),另一面也可能造成冷凝结露现象。
钢结构房屋产生冷桥的原因主要是由于目前钢结构设计和施工法中存在冷桥或节点缺陷造成的。
其主要表现在以下几个面:1.1单层或双层钢板的檩条冷桥在钢结构房屋中的屋面和墙面系统,由于设计和构件的原因,使保温棉在檩条的部位被压缩(如下图1),在该部位钢板和檩条的交接处,热工性能大大降低,即导热系数大大提高,造成整个建筑的保温性能大降。
图1 檩条冷桥(外露自攻钉冷桥)示意图1.2 屋面、墙面自攻螺钉冷桥屋面自攻钉有两种情况,一种是外露自攻螺钉的情况(如图1);另外一种是立缝板(咬口板)或暗扣板不外露螺钉的情况(如图2)。
钢结构工程中的_冷桥_及其处理方法_车松岩
a - 打钉板 ;b - 锁缝板 1 - 保温棉 ;2 - 屋面板 ;3 - 自攻钉 ;4 - 檩条 ;5 - 连接片 ;6 - 隔热块
图 1 打钉板和锁缝板示意
113 屋面开口 屋面的开口一般要尽量少 ,既减少渗水隐患 ,又
防止“冷桥”现象的发生 。在北方寒冷地区及一些特 殊行业 ,要求在屋面开口时 ,对屋面开口的处理就显 得十分重要 。在开口节点的处理上 ,要考虑保温棉 被开口支座压缩后导热系数减小 ,在节点处理上 ,提 高局部开口结构的高度 (图 2a) ,添加隔热块 。开口 支座也要做保温处理 ,在支座内壁放置硬质的保温 块 (聚苯乙烯泡沫塑料等) 起到保温作用 (图 2b) 。
度时要设置伸缩缝 。在屋面系统中 ,经常发现建筑 物的纵向伸缩缝处会产生冷凝水 ,这是由于节点处 理上存在着缺陷 (图 3) ,保温棉在伸缩缝处没有做 连续处理 ,致使靠屋脊处的檩条在该节点处出现冷 凝水 。因此 ,在施工过程中要将保温棉做连续处理 , 并且不能将保温棉安装得太紧 ,防止贴面断裂失效 。
a - 屋面开口结构 ; b - 屋面开口支座保温处理 1 - 放置隔热块 ;2 - 开口支座 ;3 - 开口支撑 图 2 屋面开口结构及支座保温处理
114 屋面伸缩缝的处理 根据规范〔3〕,建筑物在纵向 、横向达到一定长
a - 冰雪条件下的檐口 ;b - 砖墙的檐口 1 - 收边 ;2 - 隔热块 ;3 - 堵头 ;4 - 砖墙 图 4 冰雪条件下檐口和砖墙的檐口
1 - 堵头 ;2 - 收边 ;3 - 屋面板 ;4 - 保温棉 ;5 - 檩条 图 3 屋面纵向伸缩缝
115 女儿墙 、檐口节点的处理 钢结构檐口部位的处理常常被忽视 ,通常在北
方地区 ,不采纳外天沟的形式 ,因为积雪及冰冻会造 成外天沟承重不够及落水管与天沟连接处脱落形成 安全隐患 ,在冰雪冻融的反复过程中造成檐口渗水 。 纺织厂因其工艺要求 ,周围附属厂房需采用砖混结 构时 ,都面临屋面与墙面交接节点的保温处理问题 。 不论是钢板屋面与砖墙的交接还是钢板屋面与钢板 墙体交接 ,都要注意保温层薄弱处及两种材质交接 面的处理 。如图 4 所示 ,在 A 、B 处必须保证保温层 的连续性才能避免“冷桥”现象的发生 。
结露及一般解决方法
结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
尤其在空调领域,这现像时常会发生。
在中央空调工程中,经常会出现结露现像,现在就一些常规的结露问题进行分析和讨论:一、结露的理论分析:首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。
在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。
在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。
所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。
最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。
我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。
露点不受温度影响,但受压力影响。
二、送风口产生结露的原因分析:1、空调区域范围内的空气湿度较大;2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;第二部分:解决结露问题的方法1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
单框双玻塑钢窗在寒区结露及防治措施
老化 , 免维护等优 点逐 渐被 人们 所接 受.在保 温 , 热性 能 隔 相同 的条件 下 , 钢 , 与 铝合 金 窗 相 比, 冬季 室 内温 度 可提 高
5 ℃左右 , 可节省采暖或制冷能源 消耗 3 %左右 , 0 是现代建 筑 中防止热传散损 失的最佳窗材料 .但是 , 塑钢 门窗质量 涉及 到型材 , 安装 , 设计 等一系列 环节 , 一个环 节 出现 问题 , 某 都 造成不必要 的损 失和不 良的后果 , 我们检 测工 作 中发现 黑 在 龙江省节能建 筑凡采用单框双玻塑钢 窗 , 入住 后窗框 四周 均
吕立仁等 : 单框双玻塑钢窗在寒 区结露及防治措施
单框 双 玻 塑钢 窗 在 寒 区结 露 及 防 治 措 施
吕立 仁 韩学兴 高 , , 飞
104 ) 5 0 8 (.齐齐哈尔铁路局 . 黑龙江 齐齐哈尔 1 1 0 ; 2 黑龙江省建工集 团. 哈尔滨 1 600 .
【 要】 对单框双玻塑钢窗在寒冷地区结露原因进行了总结, 摘 在防治手段和方法上进行研究与探讨 .对我
不错 , 用户 经济 投入又不大 , 值得用 与推广 .
厚度不 低 于 1 m 的镀 锌 钢 衬 , 层 建 筑 建 议 使 用 大 于 . m 2 高
15 m的镀锌钢 衬.型材 质量 必须符合 现行 国家标 准 , 能 .m 节 建筑塑钢窗组装生产 厂家及 型材 生产 单位 必须是 通过 省级
( ) 灌浆 前一天应用 13水泥砂 浆将锚 具 上的夹 片孔 4 : 堵好 , 使其能少许 渗水 排气 , 能漏浆 . 不 ( ) 灌浆应从 梁的一端或靠 近 中间的最高 点徐徐 灌入 5
并保证灌浆 孔密封 , 由近至远 逐个 检查 出浆 孔 , 冒 出浓 浆 待
如何对冷藏库的吊点“冷桥”进行处理
如何对冷藏库的吊点“冷桥”进行处理一、引言在当今的单层冷库设计中,低温冷藏库的墙体保温在很多情况下采用聚氨酯库板作为隔墙及顶部的保温,且一般在顶部保温库板与土建屋顶之间留有一定的空间,形成一个夹层,这样做的好处有:一是施工方便快捷,缩短施工周期,二是可以有效地减少屋面太阳辐射对于冷间产生的冷负荷。
由于聚氨酯库板不能承重,冷库内又不宜设置支撑柱,这就需要在屋面设置土建吊点,对冷间内的制冷设备(冷风机或顶排管)进行吊装固定,这样就不可避免地出现了“冷桥”,进而就有了对冷藏库吊点的“冷桥”的处理问题。
二、常用解决“冷桥”的做法及存在的问题现在吊点的通常做法是采取用钢制吊杆直接穿过聚氨酯库板,将制冷设备(冷风机或顶排管)直接吊在土建吊点上,而对于出现的“冷桥”跑冷认为是微不足道的,不用过多地考虑。
但是不能回避的是,吊杆露出库板部分处于结冰及凝露的状态之中,而凝露及凝水的出现又对聚氨酯库板造成损伤。
有的工程设计中仅对库内的吊杆进行喷涂聚氨酯保温材料的处理,远远达不到防止水汽凝结的要求。
三、冷藏库吊点的隔热处理如果把从冷间吊点传至拉杆顶端的冷量散失忽略不计的话,吊点“冷桥”的散失的冷量可简化认为是冷藏库夹层内,外露出库板的长度吊杆作为等截面肋片传出。
为了防止吊杆热交换产生凝结露,在吊杆肋根部就进行保温处理,在某一使用环境中,需计算出这一保温长度应为多长后,该传热肋片就不会结露,也就是使吊杆的温度应处在空气的露点温度之上。
通过等截面肋的传热计算公式,吊杆露出库板后这一点的换热量可近似等于这一点传导热。
1、吊杆露出聚氨酯库板作为肋传热,由肋片导热公式:Q =-λ·f(dθ/dx)X0=λ·f·θ0·m·th[m(2.1-X0)]=λ·f·(38-t s)·m·th[m(2.1- X0)]式中:λ:吊杆的导热系数,λ =58w/(m℃)f: 吊杆的横断面积,f =π·d2/4 =0.0182π/4 =0.000254㎡m =[αw·U/(λ·f)]1/2=[8×0.0565/(58×0.000254)] 1/2=5.53αw:吊杆露出聚氨酯库板部分的外表面放热系数,αw=8w/(㎡℃)U:吊杆的断面周长,U=π·d =3.14×0.018 =0.0565t s:吊杆露出聚氨酯库板部分的外表面不产生凝露临界温度点,取t s=27℃2.1:假定夹层的净高为2.1米。
冷桥结露解决方案
(3)、通过固定支座上可移动的支座与屋面板咬合 ,使屋面板在沿坡度方向可以滑移,克服了因温 度变化引起的屋面板热胀冷缩所带来的不利影响 。
玻璃棉的保温机理
无机纤维类保温材料
互相交错的玻璃纤维构成的多孔结构
材料
轻质,
导热系数低, 吸声性能好, 不 燃烧, 耐腐蚀
热工计算
热流计算公式
传统铝箔贴面:易氧化发黑
钢丝网施工很危险,工期长
冷桥现象
常见轻钢结构体系中的冷桥现象
檩条冷桥 次檩条冷桥 自攻螺钉冷桥
常见钢结构屋面节点:檩条冷桥
屋面保温材料被 压扁而形成冷桥
常见钢结构屋面节点:檩条冷桥
屋面保温材料被 压扁而形成冷桥
常见双层钢板屋面节点:次檩条冷桥
钢板间次檩条 形成冷桥
金属的致密性使其防水气的能力很好. 但其容易折痕导致组织破坏和微观断裂.
VR贴面
聚丙烯膜有自我表现恢复的功能,不会因为折痕而导致永 久的破坏和断裂
什么样的贴面可以融合金属的致密性和聚丙烯膜的自我 恢复功能呢?
W38贴面是两者的完美结合!
什么是W38贴面
W38是一种进口特强防潮防腐 蚀贴面,外观为半光泽白色。 规格:每卷1370mm 宽, 3100m长。 构造描述:由里往外,100% 原浆牛皮纸49g/m2;阻燃性粘 接剂;三向纤维网(20条 /100mm 纵向和斜向);白色 金属化聚丙烯膜面层。 重量:142g/m2。
WVTR水汽渗透率
单位: 克/米2×24小时 Perm 定义: 1.0Perm相当于50,000平方英尺的面积一星期 中 渗透过去的水汽达到490磅重 条件: 温度22.8OC, 相对湿度一边是50%, 另一边是 0%
冷热桥效应及处理
热桥效应热桥效应,即热传导的物理效应,由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱,而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性(混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍),同时由于室内通风不畅,秋末冬初室内外温差较大,冷热空气频繁接触,墙体保温层导热不均匀,产生热桥效应,造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。
总之,热桥效应是由于没有处理好热传导(保温)而引起的。
热桥效应在砖混结构的建筑中出现较多,而且由于温度、湿度、热量等多方面因素的影响,会出现“同一座楼,有的住户家发霉严重,有的住户家里却没事”。
英文名称Heat Bridge effect保养问题由于造成热桥效应的因素很多,解决起来较为复杂。
将长霉的部位墙面清除后,沿楼面与墙面交接处,内墙外墙交接处墙面向外加宽,达到提高墙体保温、保湿的目的,减小热传递,能有效解决热桥效应,这种方法的弊端是造价太高。
另外,将内墙贴上瓷砖,定期擦试,虽不能彻底解决热桥效应,但却能缓解发霉现象。
热桥热桥以往又称冷桥,现统一定名为热桥。
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。
这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
冷桥冷桥作为一种现象存在,是民间的一种习惯称谓,南方叫热桥,北方称冷桥。
原因是出现这种现象的部位总能感觉到冷气的存在,温度较低,但是叫法并不科学。
热是一种能量,而冷不是,热能量的传导是需要一个渠道、桥梁的,而那些热阻低,热传导系数大的部位则提供了热传导桥梁,故这些部位就叫做“热桥”,在我国《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)上的专用术语就是“热桥”。
冷桥是现象,热桥是空间部位,出现冷桥现象部位,一定是由热桥造成的,但有热桥存在却不一定出现冷桥现象。
原因热桥往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。
冷桥的处理方法
冷桥的处理方法
冷桥是建筑中常见的问题,其指的是建筑构件中内外环境温度差异所造成的部分区域
较低的表面温度,它可能导致的问题包括结露、冰点、霉变、腐烂、能耗增加等。
因此,
要解决这个问题,我们需要采取一些措施。
1.绝缘材料的应用
在建造建筑时,可以在墙体、屋顶、地面等部位采用绝缘材料,如聚苯板、聚氨酯等,来减少冷桥的发生。
这些材料能够有效地隔离内外环境,以降低温度差异,减少热量的传
导和散失,从而达到保温和防潮的效果。
2.构造设计的优化
在设计建筑结构时,可以更改原有构造或增加一些措施以减少冷桥。
例如,在墙体与
地面、墙体与屋顶接口处设置斜坡,能够减小温度差异从而减少冷桥的出现。
3.深层墙体的建造
深层墙体是指在建筑结构中增加夹层墙或双层墙,以增加墙体的厚度和重量,从而减
少温度变化。
这种建造方式能够有效地减少冷桥及水汽孔洞的产生,防止墙体内的结露和
霉变等问题。
4.断热桥的设置
在建筑结构中设置一些带有断热材料的隔热条,可以有效地切断建筑结构的热量传导,从而减少冷桥的产生。
例如,在外墙与地面接口处设置断热桥,能够有效地减少墙体的冷
桥问题。
5.局部降温的增强
在墙体、屋顶、地面等部位增加局部降温的措施,例如增加草皮屋顶、绿化墙体、植
物覆盖等,能够有效地降低温度,从而减少冷桥产生的可能性。
综上所述,为了减少建筑中的冷桥问题,我们可以采取多种措施。
这些措施不仅能够
减少建筑的能耗,还能够保护墙体和屋顶不受损坏和老化的影响,提高建筑的使用寿命和
安全性。
钢结构屋面工程防冷桥措施
钢结构屋面工程防冷桥措施下面是本店铺给大家带来关于钢结构屋面工程防冷桥措施,以供参考。
一:防冷桥措施钢结构屋面易出现冷桥现象的部位:1.檩条冷桥2.围梁冷桥墙面保温材料被压扁而形成冷桥3.次檩条冷桥钢板间次檩条形成冷桥4.自攻螺钉冷桥该自攻螺钉一端在室内,另一端可以说直接暴露于室外,所以室内端很容易产生结露,极端寒冷时甚至会产生挂冰现象。
5.檐口冷桥6.泛水冷桥山墙泛水附近保温材料被压扁而形成冷桥7.内天沟冷桥内天沟附近保温材料被压扁而形成冷桥防冷桥的解决措施1.防冷桥垫块2.防冷桥檩条3.防冷桥自攻螺钉防冷桥的解决方案单层钢板屋顶解决方案双层钢板屋顶解决方案防冷桥自攻螺钉的施工其它节点部位防冷桥的处理办法同上。
二:如何解决室内彩板结露?解决办法:作好隔热层、消除水蒸气、且室内壁与室外无冷桥1、结露原因是板的温度低于露点(冷凝发生时的温度)、室内存在水蒸气。
解决的办法是增加保温效果,使得板表面温度与室温比相差一般在3度以内。
2、玻璃棉吸水很大,吸水后保温效果大大下降。
建议做隔汽层(即夹筋铝箔或白色聚丙烯贴面,要求贴面向室内),防止水蒸气进入保温层内。
并提高保温厚度,一般提高到1.7倍。
3、增加通风:通风会降低室温,减少板表面的温差,并降低室内相对湿度。
4、吊顶,形成阁楼。
空气间隔本身就是保温,同时,阁楼可以单独通风。
5、轻钢结构金属屋面屋顶专用免电力涡轮通风换气机和屋脊式通风换气机,一次性成本投入较高,生产使用中能源消耗和维护成本几乎为零,设计布置合理能保证厂房范围内的好效果,但损失室内热量。
6、金属屋面为单层压型板下铺钢丝网、中间夹附铝箔的玻璃棉(以下简称单),或双层钢板中间夹玻璃棉(以下简称双)两种做法。
两种做法都要注意:(1)采用单面附铝箔的玻璃棉,在整个屋面安装时一定要注意保证其连续无遗漏或断开以消除冷桥,采用铝箔胶带连接搭接处以保证汽密。
(2)金属屋面单做法铺钢丝网时注意钢丝网张力以保证其在相邻檩条之间合适的悬垂,为以防万一,在生产线正上方铺倒钉板,以防冷凝水滴入生产线;金属屋面双做法必须注意室内屋面板应按照从屋脊向屋檐处的顺序铺设,且檐沟设计应考虑相应的引出冷凝水构造。
钢结构房屋防冷(热)桥问题解决方案
钢结构房屋防冷(热)桥问题解决方案随着我国社会经济技术的不断发展,客户对于钢结构房屋的质量要求越来越高。
其中对钢结构房屋防冷(热)桥的要求就是其中主要的内容之一。
由于钢结构房屋存在冷(热)桥的问题,致使钢结构房屋存在两大质量隐患,其一是热能的大量损失;其二是室内温度达到一定程度就会产生结露滴水的现象。
热能损失是有悖于节能降耗的国家建筑节能的总体政策要求,而结露滴水会影响室内设备及产品安全,包括钢结构房屋建筑本身,在电子、烟草、纺织、医药、食品以及核能源对防漏水要求很高的行业中会影响到生产的正常运营和产品质量。
但是钢结构房屋的冷(热)桥问题长期并普遍地存在着。
本文试通过多年的实践及实验,总结解决钢结构房屋重点部位的冷(热)桥问题,请指正。
1. 钢结构房屋产生冷桥的原因分析冷桥:也称热桥,这是南北方对同一事物现象的不同叫法。
北方称为冷桥,而南方一般称为热桥(在冷库中也称冷桥)。
本文后统称为冷桥。
钢结构房屋的冷桥主要是指钢结构建筑外围护系统与外界进行热量传导时,由于围护结构中的某些部位传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递的现象。
这种快速传递的现象,一方面会大量地发生热损失,严重的情况下相当于降低三分之一的玻璃纤维保温棉的热阻值(《钢结构》2004年第一期张伟《钢结构建筑的保温设计》),另一方面也可能造成冷凝结露现象。
钢结构房屋产生冷桥的原因主要是由于目前钢结构设计和施工方法中存在冷桥或节点缺陷造成的。
其主要表现在以下几个方面:1.1单层或双层钢板的檩条冷桥在钢结构房屋中的屋面和墙面系统,由于设计和构件的原因,使保温棉在檩条的部位被压缩(如下图1),在该部位钢板和檩条的交接处,热工性能大大降低,即导热系数大大提高,造成整个建筑的保温性能大降。
图1 檩条冷桥(外露自攻钉冷桥)示意图1.2 屋面、墙面自攻螺钉冷桥屋面自攻钉有两种情况,一种是外露自攻螺钉的情况(如图1);另外一种是立缝板(咬口板)或暗扣板不外露螺钉的情况(如图2)。
解决房屋冷桥现象的技术措施
解决房屋冷桥现象的技术措施
房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域范围,在室内温度高于室外温度时,产生水雾吸附于墙面的现象称为"冷桥"现象,大多出现在冬季。
给墙体穿上"保暖衣",实际上就是在建筑外围加上保温材料。
同时,在保持墙体好的保温效果时,共同构成外围结构的外门窗,也是不可忽视的环节,"冷桥"现象容易出现在此处。
冷空气多从窗与墙的交接处进入室内,在墙体和保温材料之间形成潮气、霉斑,甚至会破坏装修层,这就会给房屋日后埋下质量隐患。
所以,墙与窗的交接处需要特别精心的设计和施工。
由于"冷桥"多出现于房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域,如果能在这些区域通过保温材料抵挡住外界寒冷的空气,基本上就可以杜绝冷桥现象。
解决"冷桥"现象,最简单的办法就是加苯板,增加房屋的保温层。
同时还可以在房屋墙体外加抹一层保温沙浆来代替砖的保温功能。
这些都需要开发商来整体解决。
稀土硅酸盐保温涂料可有效的解决“冷桥”现象的出现,稀
土硅酸盐保温涂料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。
本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质高效保温材料。
在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,无毒无味,保温性能长期不减,具有体轻导热系数小、隔热、隔冷、防震、吸音等特点,可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。
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专用防冷桥自攻螺钉TF40
预钻孔钢片
TF-40
檩条
保温檩条 底层钢板
防冷桥螺钉(TF40)的规格
编号
TF40-50;TF40-100
抗拔能力(Kg)
>500(当固定钢板厚为2mm时)
尼龙头高度(mm)
36
自攻螺钉直径(mm)
5.5
自攻螺钉螺纹数
20/inch
TF-40-50中自攻螺钉 长度(mm)
常用规格之R值
容重(kg/m3)
12 14 16
厚度(mm ) 50 1.2 1.3 1.3
75 1.7 1.9 1.9
100 2.3 2.5 2.6
125 2.9 3.1 3.2
150 3.5 3.7 3.8
表面空气热阻
公制 静态空气 向上热流 0.11 向下热流 0.16 水平热流 0.12 动态空气 12km/h 0.04 24km/h 0.03
经济性能 成本造价低, 性价比最高 成本价格很高 成本价格高, 只能用于双层夹芯板
OC钢结构用玻璃棉毡的物理特性
纤维直径细, 纤维长度长, 于人体皮肤接触抗痒性强 自动化贴面机在线贴面, 牢固可靠,平整 独特高强美观聚丙烯贴面系列及专用墙体构造贴面 国际认可防火标准UL / FM / ASTM 与市场同类产品相比, 相同容重产品具有更低导热系数 与市场同类产品相比, 相同厚度产品具有更高导热阻
围护板材方面:
1、屋面材料:
轻钢结构的屋面必须具有极好的抗风和防水性能,才能达到客户的 要求,因此我公司建议屋面外板采用由新西兰海斯公司引进的HV478型屋面板,与其他型号的屋面板比较,它具有以下特点:
(1)、具有极好的抗风吸力能力,适用于风荷载大的地区使用。
(2)、严密防水措施:板与板之间的结合部位公肋180°、母肋 360°双锁接缝永久地结合在一起。在具有特殊要求的工艺环境下, 可以在咬合的公母肋之间预注上防水密封胶条,彻底防止水蒸气的 渗入和雨水的渗入,连接牢固,抗风性能极强,防止雨水性能极佳 。
渗透过去的水汽达到490磅重
条件: 温度22.8OC, 相对湿度一边是50%, 另一边是 0%
贴面材料常用名词及指标
贴面结构 / Facing Composition 铝箔-夹筋-牛皮纸 / Foil - Scrim(Reinforcing) -
Kraft 三向玻璃纤维和聚酯纤维网
Tri-directional Fiberglass/Polyester 白色聚丙烯膜 / White Polypropylene Film 金属化聚酯 / Metallized Polyester
什么样的贴面可以融合金属的致密性和聚丙烯膜的自我 恢复功能呢?
W38贴面是两者的完美结合!
什么是W38贴面
W38是一种进口特强防潮防腐 蚀贴面,外观为半光泽白色。 规格:每卷1370mm 宽, 3100m长。
构造描述:由里往外,100% 原浆牛皮纸49g/m2;阻燃性粘 接剂;三向纤维网(20条 /100mm 纵向和斜向);白色 金属化聚丙烯膜面层。
注:钢片横截面为80mm宽x2.5mm厚;用材可选用结构用钢 Q345, 涂层可以是热镀锌、电镀锌或喷漆处理。
单层钢板屋顶方案一:防冷桥垫块TB-600
钢结构用玻璃棉毡的厚度计算 厚度计算的原则 a) 围护结构保温性能设计要求 b) 冷凝结露控制
冷凝结露控制
冷凝结露的影响 a) 令保温性能降低 b) 水汽积存可导致贴面滴水, 生锈腐蚀等后果 c) 水汽与钢构件接触可导致锈蚀, 缩短寿命
冷凝结露控制 结露的原因 物体表面温度低于露点温度
结露点表
设计说明
钢结构材料方面:
1、主钢构方面:主钢构是整个建筑中最重要的受力构 件,其质量直接关系到建筑的安全性和耐久性,可以说 是所有建筑的生命和根本,其重要性是不言而喻的。因 此建议主钢构材料采用国内大型钢厂生产的材料,材质 采用Q345B。
2、次钢构:由于C、Z型钢等构件的特殊性,进行手工 或机械喷涂很难达到较高的防腐性能,且使用期限与油 漆质量、喷涂工艺、除锈工艺,漆膜厚度等众多因素相 关,而在衡量钢结构厂房质量优良的条件中次钢构等细 部结构也是很关键的因素。因此我公司建议C、Z型钢采 用热镀锌材料,镀锌量275g/m2。
常用名词及指标
抗张拉强度 / Tensile Strength 单位: 千牛/米 - kn/m
耐温性能 / Temperature Resistanc 单位: 摄氏度 - oC
铝箔贴面
金属的致密性使其防水气的能力很好. 但其容易折痕导致组织破坏和微观断裂.
VR贴面
聚丙烯膜有自我表现恢复的功能,不会因为折痕而导致永 久的破坏和断裂
常用名词及指标
定量 / Basic Weight 单位: 克/平方米 - gm/m2
水汽渗透率 / Permeance (Water Vapour Transmission Rate) 单位: 纳克/牛顿.米 - ng/N.s
耐破强度 / Bursting Strength 单位: 公斤/平方厘米 - kg/cm2
0
20
40
60
80
100
密度(kg/m3)
纤维直径 8μ 7μ 6μ 5μ
导热系数与平均温度之曲线
0.18
容重
0.16
16kg
0.14
32kg
0.12
导热系数 0.1
48kg
(W/m.k
64kg
)
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
50 100 150 200 250 300
温度(oC)
玻璃棉-钢结构建筑保温隔热降噪最佳材料
室内相对湿度 室内温度(OC)
-1 -4.4 10 15.6 21
90%
-2.4 2.9 8.5 13.9 19.4
80%
-3.8 1.3 6.7 12.2 17.6
70%
-5.3 -0.4 4.8 10.2 15.6
60%
-7.1 -2.2 2.7 7.9 13.2
50%
-9.2 -4.4 0.2 5.3 10.4
重量:142g/m2。
W38贴面的优点
W38贴面的金属化聚丙稀膜放热系数大,在冷表面保温依据常规防结 露标准确定保温棉厚度后,保温层表面的温度更高,从而将表面结露 的可能性降到最低
抗拉强度:纵向9.6KN/M,斜向7.0KN/M,是普通铝箔的2~3倍 耐破强度4.9KG/cm2,是普通铝箔的2倍多 外观漂亮不反光刺眼,而且耐皱 耐渗水性:24小时23℃下无分层现象,无破坏变化,使用寿命长 耐刺穿性:3.1Joules, 是普通铝箔的7倍,对保温棉的防护性能高 水汽渗透率极低1.15Ng/N.s,防潮性能极佳,保温棉的热阻很难降低
(3)、通过固定支座上可移动的支座与屋面板咬合 ,使屋面板在沿坡度方向可以滑移,克服了因温 度变化引起的屋面板热胀冷缩所带来的不利影响 。
玻璃棉的保温机理 无机纤维类保温材料
互相交错的玻璃纤维构成的多孔结构
材料
轻质, 导热系数低, 吸声性能好, 不燃烧, 耐腐蚀
热工计算
热流计算公式 Q=△T×A/ R Q: 热流(耗热量) (单位: W 或 Btu/hr)
红砖 0.6
挤塑聚苯乙烯 0.0289
软木 0.04
棉花 0.17
水 0.59
空气 0.024
欧文斯科宁玻璃棉毡导热系数
密度
导热系数
(kg / m3) 12
W / (m.K) 0.043
14
0.040
16
0.039
20
0.037
24
0.036
影响玻璃棉导热系数的因素
影响玻璃棉导热系数的因素: 纤维直径 产品密度 平均温度 含水率
常见双层钢板屋面节点:次檩条冷桥
钢板间次檩条 形成冷桥
常见钢结构屋面:自攻螺钉冷桥
自然中的冰挂现象
该自攻螺钉一端在室 内,另一端可以说直接暴 露于室外,所以室内端很 容易产生结露,极端寒冷 时甚至会产生挂冰现象。
欧文斯科宁独到的防冷桥解决方案
防冷桥自攻螺钉 TF40 防冷桥垫块 TB-600 防冷桥檩条 TP-600
钢结构建筑常用保温材料比较
保温性能 降噪性
防火性
施工性能
玻璃棉 导热系数低 优
A级不燃/无有毒烟气
轻质易施工, 手感舒适
聚氨酯 导热系数低 无
B级难燃, 产生有毒烟气 施工工艺繁复,
发泡塑料 一般
无
B级难燃,产生有毒烟气 无法现场施工
玻璃棉 聚氨酯 发泡塑料
化学性能 稳定, 耐老化, 抗腐蚀 不稳定, 易老化腐蚀 不稳定, 易老化腐蚀
欧文斯科宁钢结构用高强度冷桥保温板
特 性: – 恒久的极低的导热系数 – 不吸水、不怕潮湿 – 良好的尺寸稳定性及耐候性 – 良好的防火性能,耐火等级为B1级 – 易于运输及施工
欧文斯科宁钢结构专用高强度保温板
特 性: – 卓越的抗压强度:抗压强度可高达650千帕。 – 极低的蠕变值:在设计抗压强度作用下,20年的 长期变形不超过2%,这对保持钢结构防冷桥节 点的尺寸稳定非常重要。
玻璃棉毡贴面
贴面选择 a) 普通夹筋铝箔贴面 b) 白色聚丙烯W系列贴面
水汽渗透的原因
在温度与湿度变化的状况下, 室内与室外 空 气中的水汽压力有所不同, 因此不同的压力 即是水汽扩散力量的来源
WVTR水汽渗透率
单位: 克/米2×24小时
Perm
定义: 1.0Perm相当于50,000平方英尺的面积一星期 中
导热系数与密度之曲线
0.038
0.037
导 热 系 数
(W/m.k)
0.036 0.035 0.034 0.033 0.032