玻化微珠保温砂浆保温系统层间开裂控制措施研究

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玻化微珠保温砂浆保温性能改善及固化性能研究

玻化微珠保温砂浆保温性能改善及固化性能研究

砂 浆稠度 、 分层 度 、 结时 间 、 收缩 率按 J J0 凝 线 G7 —
9 0 建筑砂 浆 基本 性能 试验 方法 》 定 ; ( 测 水料 比参 照 有机 添加 剂 : 民淀粉 化 学有 限公 司生 产 的可再 1 9 ( 国

58 ・ ຫໍສະໝຸດ 21 年 5 00 期凝土
G / 3 6 2 0 《 泥 、 结 时 间 、 定 性检 验方 法 》 BT 14 — 0 1 水 凝 安 测定 : 表 观密 度 参 照 G /2 4 3 2 0 ( 筑保 温 砂 干 BT 0 7 — 0 6 建 ( 浆》 测定 : 湿表 观 密 度参 照 J 5 — 0 4( G 18 20 ( 胶粉 聚苯 颗
o5 o7 1将 干 混 料 、引 气 剂 与 水 同 时 加 入 搅 拌 锅 .~ .:
中 . 速搅 拌 3 n m n 浆 料 呈 膏 稠 状 即可 用 于 成 慢 mi 5 i .
水 泥 : 庆拉 法 基水 泥有 限公 司生 产 的 4 .R级 型试 件 重 2 5
普通硅 酸盐水 泥 。
粒外墙 外保温 系统 》测 定 :导热 系数 按 G / 0 9 — BT 1 2 4
4・ 5
3 . 40
要 藿3 ・ 5
30 . 02 . 04 06
20 ( 0 8 绝热 材料 稳 态热 阻及 有关 特 性 的测定 防护热 板
法》 测定 : 抗压 强 度 、 折 强 度参 照 G / 0 8 — 0 2 抗 BT 5 0 1 2 0
善墙体 的热 工性 能 本文 主要研 究引气 剂对玻 化微珠
( m) 抽 滤法 )%) (gm) m ( k/ 3
O.~1 8 2 . 2 5 0- 0 l8 2

玻化微珠保温砂浆的试验研究

玻化微珠保温砂浆的试验研究
关键词 : 玻化微珠 , 保温砂 浆, 导热系数, 抗压强度 中图分类号 : U5 8 1 T 7 . 文献标识码 : A 量比的 2 %,5 ,0 3 %,0 ,5 0 2 % 3 %,5 4 % 4 %六个水 平 ; 化微珠 的 玻 容重取 8 / 10k / ,5 g l3 0 m ,2 g m310k / 三个水平 ; m 水泥的强度取 3 . a 4 . MP ,25MP 三个水平 ; 2 5MP , 5 a5 . 2 a 水泥的用量取 20k / 3 5 gm , 30 / ,5 g m3 0 m330k / 三个 水平 ; 因涉及到成 果保 密原因 , 在论文
老化性能 , 涂抹在外墙上强度高 、 不空鼓开裂 , 并且非常易于施工
表 1 示。 所
. 操作 , 现场施工加水搅拌 即可使用 , 可直接施工于干状墙 体上 , 施 2 2 选择 正交试验 表 根据试验因素及水平个数 , 结合试验规模, 选取正交表 L86 ( x 工可操作性能好 。这种新 型玻化微 珠无 机保温砂 浆是一 种真正
0 引言
玻化微珠保温砂浆 研究 与开发应用 项 目所 研究开 发 的玻 化 微珠保温砂浆是将玻 化微珠 、 泥、 膏等粘 结剂 以及 多种添加 水 石 剂在实验室经过大量分析 、 实验 , 并在工厂进行优化配 比, 搅拌 均
Байду номын сангаас
中不便详细写 出 自配复合外加剂的种类 , 并用 A, B表示复合外加 匀混合成 的干粉散料 , 组分干 粉保温砂 浆 , 是单 属于无机 保温绝 用 Ⅱ, 热材料。玻化微珠保温砂浆具有 优 良的保温 、 隔热性能和 防火耐 剂 的种类 ; I, Ⅲ代表掺人 比例 的三个 水平。因素水平表如
正交试验是采用正交设计方法处理多 因素 的试验 , 在理论上

医技综合楼建设工程中改性玻化微珠保温外墙施工技术研究

医技综合楼建设工程中改性玻化微珠保温外墙施工技术研究

0 引言随着国家经济的发展,带动了各个产业的发展,在建筑工程领域,外墙内保温属于重要施工内容。

因此对工程建设中建筑外墙的保温技术的研究,不仅能够带给建筑良好的宜居效果,也能够根据保温技术的运用,节约建筑的能耗。

武斌等[1]在玻化微珠保温砂浆石膏板复合墙体热工性能的研究中,通过高掺量炉渣粉煤灰,对玻化微珠的性能产生了影响,加强了保温强度;姚韦靖等[2]结合聚丙烯纤维对玻化微珠保温混凝土基本性能进行改进,提高了保温砂浆的长期性能。

在上述的研究中,对原有的传统工程材料进行改进,改善保温性能。

因此本文通过利用石灰对玻化微珠进行改性,控制二氧化碳的溶度来提高保温砂浆的致密度和强度。

并根据实际的医技综合楼的建设,结合项目工程,对综合楼的外墙保温施工技术进行分析,在建设工程的建材使用中,改性玻化微珠的运用,对保温板的选择结合水泥灰等多类材料进行配比,优化建筑的保温性能。

证明本文对改性玻化微珠在保温外墙中的施工技术进行的研究,提高了医技综合楼保温砂浆的机械性能,并为相关的研究提供一定的参考经验。

1 工程概况在本次的项目工程中,主要建设单位为汉中市中医医院,建设地点位于陕西省汉中市南郑区大河坎镇东昌路南侧,团巷东侧。

建筑的工程等级评定为中型建筑,设计使用年限为50年。

建筑防火分类属于一类高层公共建筑,结构类型为框架剪力墙结构,该建筑的主要功能为门诊、住院、地下车库和设备用房。

建筑总面积为28 582m 2,其中地上22 874m 2,地下5 708m 2。

建筑基底面积为2 248.05m 2,而建筑在地面上为13层,地下设置2层。

建筑为板式楼,在防水设置中,地下室外墙为1.5cm 厚高分子自粘防水卷材两道;地下室顶板为1.5cm 厚高分子自粘防水卷材两道;外墙防水采用真石漆饰面部分,在墙体找平层与保温层之间设一道 12mm 厚聚合物水泥防水涂料防水层;采用幕墙饰面部分、在保温层外设一道防水透气膜。

本次工程中的围护结构的保温设计,在平屋面保温层采用200 厚发泡混凝土保温板,屋面传热系数K=0.38W/m·k;坡屋面保温层采用 70厚XPS 保温板,屋面传热系数K[W/(m·K)] =0.38W/m 2·K。

玻化微珠保温砂浆实验

玻化微珠保温砂浆实验
2 . 3 导 热 系数测试
S Y膨 胀玻 化微 珠 保 温 隔热 干 混 砂 浆 物 理 力 学 性 能 指标 见表 1 。
表 I S Y 膨 胀 玻 化 微 珠 保 温 隔 热 干 混 砂 浆 物 理 力 学性 能 序号 0 l t | j ? j 珊目 蔓 | 鹊 撩 鹈 椿 l 警 毒 誊
为 混合 均匀 的散 粒 粉状 材 料 。
1 . 3 物理 力学 性 能指标
主 要 以抗 压 强度 和 导 热 系数 为 例 说 明测试 方 法 。
实 验前 , 先将 立 方体 试 块 ( 1 0 0 m m ×1 0 0 m m X 1 0 0
m m) 和薄 片试块 放入 烘干 箱 中烘 干 至恒重 。
裂性 , 提 高其抗 渗 和抗 冻性 能 。
1 . 2 外 观
底直径 : 1 4 0 mm
1: 1 2

凝 结 时 间 终 凝 时 间
高: 7 5 m m
1 . 1 2 0 0 mm ×2 0 0 m m ×3 0 ml 2
1 0 1 1
第1 0 期
曹 亮, 等: 玻 化 微珠 保 温砂 浆 实验
( 5 0±1 0 ) %。 2 . 1 试 样 制 备
3 3
机材 料 、 无毒无害 , 不 会 在 建 筑 的使 用 中危 害 人 体 健
康, 更 加 符 合 现 有 国情 要 求 。 而 且 施 工 简 便 , 值 得 借 鉴 。但是 , 由于保 温砂 浆性 能 还存 在 不足 , 导热 系数 的 需 要 进一 步 降低 , 其抗 压性 能 需进 一 步提 高 , 需 要通 过 实验 找 到合 理 的配合 比 。
l: 1 1 0 0 mm × 1 0 0 mm ×1 0 0 n q 1: 1 7 0 mm ×7 0 m m ×7 0 mi l l

玻化微珠保温砂浆外保温系统空鼓裂缝的控制

玻化微珠保温砂浆外保温系统空鼓裂缝的控制
铁板压 1 - 2遍 , 将表面颗 粒压入砂浆 中。 ( 3 ) 保温层施工 结束后 2 4 h内做好 洒水养护 , 养护时间 ≥3 d 。保温层
1 玻 化微 珠保 温层 施工质 量 的影 响因素
1 . 1 保 温 层 材 料 的 配套 供 应
玻化微珠 成品砂浆干料在进场性能复检合格后成批连 续供 应, 优先
差、 不 同程度 的变形 , 对保温层的后期保护起 到重要作用
1 . 5 后续作业的影响
后期 水电暖通安装 工程及其它装修施 工等造成 的破坏 引起 保温层
渗 水 空 鼓 开裂 。
2 . 4 饰 面 层 的裂 缝 控 制
( 1 ) 涂料饰 面层应 选用柔 性涂料 、 柔性腻 子 , 施工质量 验收应符 合
参考文献 【 1 ] 余 波. 玻化微珠保温砂浆施工技术 的应用. 建材发展 导向.
裂。应在墙体基层上分段制作冲筋, 单次抹灰厚度控制在 2 0 mm以内, 有
及施工方便等优点, 已经成为近年各地区较常采用 的外墙 外保温技术 。
本文针对 该种保温系 统施 工 中较容 易出现 的空鼓裂缝质 量 问题提 出一 些影响因素并阐述了几点质量控制措施 。
分层抹灰时应待上一道抹灰层硬化 固结后 再进行 , 最后一道抹灰厚度控 制在 5 - 1 0 m m。面层用大杠搓平 , 砂浆表 面收水 , 铁板抹面没有抹 印时用
建材发展导 向 2 0 1 6 年 1 0月
工程技术
玻化微珠保温砂浆外保温系统空鼓裂缝的控制
严 林
( 福州建 工 ( 集 团) 总公 司)
摘 要: 玻化微珠保温砂浆是建筑外墙 保温体 系中应用较多 的技术之一 , 外墙保温层的空鼓裂 缝则是其 中较常见的质量缺 陷。 因此, 本文分析了玻化微珠保温技术产生空鼓裂缝的原因, 并针对其原因提 出一些施工质量控制措施 。 关键词 : 玻化微珠 . 夕 保温; 空鼓裂缝

膨胀玻化微珠保温浆料工程质量问题分析及控制措施研究

膨胀玻化微珠保温浆料工程质量问题分析及控制措施研究

般来 说 . 质量 合格 的普 通 型膨胀 玻 化微 珠保
温浆 料 . 只要 严 格 控 制好 施 工 过程 中 的三要 素 ( 严
格控 制水 灰 比 、 采 用 卧式 强 制式砂 浆 搅拌 机进 行机
械搅 拌 和科 学合 理 的施 工 工艺 ) ,用 于 非采 暖公 用
图1 外 墙 装 饰 带 部位 玻 化 微珠 保 温 浆 料 保温 层 冻 融 后 的 开裂 、 剥落
建 筑 节 能
Bu i l d i n g En e r g y S a v i n g

膨胀玻化微珠保温浆料工程质量问题分析 及控制措施研究
陆 凯安 1 , 2 , 3 曹 宏1 李 时莹1 陈振 芳2 刘 立 东s 肖 刚3
( 1 . 北京超 然新型建材 有限公 司 , 北京 1 0 1 3 0 0; 2 . 北 京芳业达建材 有限公 司 , 北京 1 0 2 6 l 1
( 1 ) 墙 体外保 温 饰 面层 出现 大面积 空鼓 、 开裂 ,
见图 1 和图 2 ) 合 物乳 胶 粉 、 保 水剂 ( 羟丙 基 甲基纤 维 素 ) 和增 强耐 甚 至剥落 (
产 品的 和易性 和 降低生 产成 本 . 还 在 其产 品 内掺人
了适量 的粉 煤灰 等填充 材料
3 . 天津英康科 技发展有 限公 司 , 天津 3 0 0 3 8 4 )
【 摘 要】 分析 目前 膨 胀 玻 化微 珠保 温 浆 料 的产 品 质 量 问 题 和施 T质 量 问题 , 结合 试 点 工 程 的
成功案例 , 提 出 具 体技 术 措 施 、 解 决 办 法 和技 术 要 点 。
的产 品质量 问题 和施 工质 量 问题 . 本文 针对 这些 问

外墙保温玻化微珠施工方案

外墙保温玻化微珠施工方案

外墙保温玻化微珠施工方案抗裂砂浆的配制比例为水泥:砂:聚合物乳液=1:2:0.2,搅拌均匀即可使用。

三)、施工要点1.基层处理:对基层表面进行清理、处理、找平、打磨等工序,确保基层平整、牢固、无松动、无油污、无浮灰。

2.保温材料配制:按照配比要求,将无机保温浆料和专用砂浆配制均匀,使用前应检查浆料质量,确保无结块、无水分过多等问题。

3.施工过程中应注意保温层厚度的控制,每遍抹保温浆料应控制在20mm左右,避免厚度过大导致开裂或者浆料脱落。

4.保温层施工完成后,应进行晾置干燥,确保平整度、垂直度达到要求后再进行下一步施工。

5.外墙涂料施工时,应选择合适的涂料种类和施工方法,确保涂层平整、美观、耐久。

五、质量检验1.保温层厚度检查:应使用测厚仪进行测量,保温层厚度应符合设计要求。

2.平整度、垂直度检查:应使用水平仪和垂直仪进行检查,平整度和垂直度偏差应在规定范围内。

3.抗裂防护层检查:应使用锤子进行敲击检查,无空鼓、无裂缝、无脱落现象。

六、成品保护及安全注意事项1.保温层施工完成后,应及时进行成品保护,防止外力损坏或者污染。

2.施工过程中应注意安全,配备必要的安全防护设备,确保人员和设备的安全。

七、防止质量通病的措施及维修方案1.对基层处理不到位导致的开裂、空鼓等问题,应及时进行修补,保证基层牢固平整。

2.对保温层厚度控制不当导致的开裂、脱落等问题,应进行局部修补或整体重做。

八、安全文明目标及保证措施1.施工单位应严格遵守相关安全生产法规,确保施工过程中的安全。

2.施工单位应加强文明施工,做到垃圾分类、施工现场清洁卫生、减少噪音污染等。

抗裂砂浆的配制很简单,只需将干粉料加入重量为23~25%的水,用砂浆搅拌机或手提式搅拌器搅拌3分钟即可。

但需要注意的是,成品抗裂砂浆应在配制后2小时内用完。

在施工时,首先要处理好基层墙面。

墙面应清理干净,去除油渍、浮尘等,同时还要剔除旧墙面松动、风化的部分。

如果墙表面有凸起物大于10毫米,应该将其铲平。

玻化微珠保温系统施工技术研究

玻化微珠保温系统施工技术研究

平 。外墙面上 的门窗框 、 雨水管卡 、 预埋 铁件 、 设备穿墙 管道 等应
提前安装完 毕 , 预留 出外保温 层的厚度 , 并 缝隙处应 按规定嵌 塞。 3 结语 玻化微珠保 温系统 为一 种新型外墙保 温技术 , 适用于各类墙 工序严禁颠倒 , 从而影响施工质量 , 并且有利 于成 品保护。 具 实现玻 为了外 墙保温施工安 全可靠 , 由于保温层 抹灰是分 数遍施工 体保温 工程 , 有 良好 的可行 性 。大量 的工程 实践 表明 , 就是 保证 良好 的施 工质 成活 , 所以施 工作业架 以整体 爬架 或 固定式 脚手 架 为宜 , 在施 工 化 微珠保温系 统性 能 的必 要前 提 之一 , 从 时作业架上应挂小 眼安全 网。施 工用 吊篮 或专 用脚 手架 应搭设 量 , 而 避 免 不 必 要 的 损 失 。
的破损 。主要注 意事 项有 : ) 1 分格 线 、 门窗框 、 管道 、 槽盒 上残 存 砂浆 , 及时清 理干 净。严禁 蹬踩 窗 台。2 移 动 吊篮、 应 ) 翻拆架 子 时 , 已抹好 的墙面 、 在 门窗洞 口、 、 、 处应采取保 护措施 。3 边 角 垛 ) 玻化微珠保 温砂浆 在 凝 结 前应 防止 快 干 、 冲 、 水 撞击 、 振动 和 受 冻, 在凝结后应采 取措 施 , 严禁 使 用过 时的灰 。4 各 抹灰 层硬化 ) 前禁止水 冲浸泡 、 撞击和挤压 。
文 章 编 号 :0 96 2 (0 7 3 —2 30 10 —8 5 2 0 )40 5—2
玻化 微 珠 保 温 系 统 施 工 技 术研 究
秦 尚 松
摘 要: 对玻化微珠 保温 系统进行 了介绍 , 深入探 讨 了玻化微珠保 温砂 浆保 温系统施 工 中应注意 的问题, 同时提 出了成 品保护措 施, 工程实践表 明保证玻 化微 珠保温系统 的施 工质量是实现其保温性 能的必要前提 , 以提 高其保 温性能。 关键词 : 玻化微珠 , 温系统, 保 施工技 术, 艺流程 工

浅析玻化微珠砂浆外墙保温脱落维修措施

浅析玻化微珠砂浆外墙保温脱落维修措施

浅析玻化微珠砂浆外墙保温脱落维修措施摘要:外墙保温是当前建筑构造做法中的重要措施,玻化微珠砂浆是常见的外墙外保温材料,然近年来玻化微珠砂浆外墙脱落现象频发,引发多起安全事故。

本文紧密结合工程案例,分析了玻化微珠保温砂浆外墙保温层脱落的原因,并根据原因制定了全过程维修措施。

关键词:玻化微珠、外墙保温、脱落、措施1 玻化微珠砂浆外墙保温系统玻化微珠保温砂浆是一种新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、透气、耐高温、耐冻性能。

具有良好的和易性、保水性,附着力强,面层不空鼓。

其材料燃烧性能为A1级,可耐1000摄氏度以上高温。

适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保。

自2010年以来玻化微珠保温砂浆在武汉市内民用建筑节能工程中得到了广泛的应用,但在应用过程中出现了产品质量不稳定、施工工艺难以控制等现象,存在安全隐患。

以武汉市东湖高新区某小区为例(下称该小区),设计采用的是玻化微珠砂浆外墙保温材料,交房3年后出现了外墙保温层脱落现象,造成了负面社会影响。

针对较多玻化微珠外墙保温脱落问题的发生,武汉市城乡建设委员会于2013年12月下发《市城建委关于民用建筑保温工程禁止使用保温浆体材料的通知》(武城建【2013】269号令),明确玻化微珠保温砂浆禁止使用[1]。

2 玻化微珠外墙保温维修措施2.1外墙缺陷种类及测量玻化微珠外墙保温砂浆常出现的缺陷有开裂、脱落、空鼓,为了具体量化缺陷的面积及分布情况,可采用红外热像仪进行了外墙粘结缺陷检测。

红外热成像是通过接受外墙体的红外辐射,把外墙表面的温度差异以可视的图像的形式显示出来,通过温度的分布状态可以直观地检测建筑物表层和浅表层的缺陷及损伤[2]。

2.2外墙维修方案该小区节能设计审查备案登记表,原设计方案为玻化微珠保温砂浆,构造做法:玻化微珠保温砂浆(45mm)+水泥砂浆保护层(3mm)+水泥石灰砂浆、聚合物砂浆(15mm)+水泥砂浆(5mm)+外墙涂料。

外墙外保温技术论文外墙外保温技术

外墙外保温技术论文外墙外保温技术

外墙外保温技术论文外墙外保温技术外墙外保温技术论文篇一外墙外保温材料保温技术分析摘要:目前建筑节能己成为影响我国经济可持续发展的重要影响因素之一,外墙外保温技术是建筑节能体系的重要组成部分。

本文对玻化微珠保温系统进行了介绍,深入探讨了玻化微珠保温砂浆保温系统施工中应注意的问题,同时提出了成品保护措施。

关键词:保温隔热、抗裂、外墙外保温引言外保温是将保温体系置于外墙外侧从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效隔断冷、热桥,有利于结构寿命的延长。

在进行保温层的结构和材料设计时,如果不遵循“逐层渐变,柔性释放应力”的原则,将会导致保温层耐候能力不够,寿命短。

外墙外保温优缺点分析1、外墙外保温的优点①基本上可消除热桥,绝热层效率可达到850/r95%;②墙面内表面不会发生结露;③不减少使用面积;④既适用于新建房屋,也适用于旧房改造,施工中不影响正常使用;⑤室内热舒适度较好,不会对墙体承重结构造成危害;⑥现场均采用预拌砂浆,施工按比例混合加水即可,解决了传统砂浆现场称量、拌制所产生的配料不准确的缺点。

2、.外墙外保温的缺点①冬季、雨季施工受到一定限制;②施工要求较高。

抗裂层施工时,对耐碱网格布的搭接处理要严格,不然易发生开裂:对EPS板或某PS板施工时,要注意板缝的处理,不然易导致整个墙体的开裂;施工需要一定的安全措施。

无机保温砂浆技术无机保温砂浆抹于墙体表面,它较一般抹面砂浆有质量轻、保温隔热等优点。

无机保温系统见图1所示。

无机保温砂浆之所以具有优良的保温隔热效果,与其无机轻质骨料的特殊结构有密切的关系。

尽管其中热传递的机理非常复杂,影响的因素很多,但是可以根据热的对流、传导和辐射的理论进行分析。

1:基层墙体;2:界面层;3:无机保温层;4:抗裂防护层;5:饰面层;图1无机保温系统结构图1、无机保温砂浆机理分析首先从热的对流传递来看,无机保温砂浆是用多孔、多纤维的无机材料作轻质骨料。

关于加强合肥市膨胀玻化微珠保温砂浆外墙保温质量管理的若干规定

关于加强合肥市膨胀玻化微珠保温砂浆外墙保温质量管理的若干规定

合肥市建筑质量安全监督站文件合建质安监[2011]56号关于加强合肥市膨胀玻化微珠保温砂浆外墙保温质量管理的若干规定各有关单位:为了加强膨胀玻化微珠保温砂浆外墙保温工程质量管理,规范我市膨胀玻化微珠外墙保温材料的做法,确保工程质量和安全,根据有关法律、法规、标准,结合我市实际情况,制订以下管理规定,请你们认真执行。

一、膨胀玻化微珠保温砂浆(以下简称保温砂浆)建筑保温系统用于墙体保温隔热工程时,建筑热工节能设计应符合国家、行业和地方现行建筑节能设计标准的规定,并通过建筑节能审查。

二、保温砂浆用于建筑外墙外侧时的设计厚度不应大于40mm,采用面砖饰面时保温层设计厚度不应超过30mm。

三、保温砂浆的建筑外墙当采用面砖等此类材料饰面时,施工图设计文件应明确各组成材料的性能指标和饰面砖系统安全性的构造措施。

饰面砖系统的最大应用高度不应大于40m。

抗裂防护层中的热镀锌电焊网应采用塑料锚栓将其固定在基层墙体上,高度20m以下锚栓数量不少于7个/m2,高度20~40m锚栓数量不少于9个/m2; 锚栓性能指标见表一,饰面砖性能指标见表二:表一:锚栓的主要性能指标表二:饰面砖性能指标注:表面面积为单块面砖铺贴于墙上时的垂直投影面积。

四、当建筑外墙采用保温砂浆内外组合保温系统时,设计必须明确外墙上的结构性冷热桥部位的处理方法。

五、当采用保温砂浆建筑外墙保温系统时,应对外墙的出挑构件、附墙部件及门窗洞四周墙面进行保温隔热处理,施工图上应有保温做法的大样详图。

六、保温砂浆生产企业要严格履行保温材料登记备案制度,应取得省住建厅颁发的“安徽省建设科技成果项目推广证书”,并在合肥市建设委员会备案登记。

七、膨胀玻化微珠原材料应为颗粒球状,放置于水中七天后的体积漂浮率应大于80%。

(依据JC/T1042-2007第5.3条的规定)八、施工单位在结构验收前应在施工现场做系统样板,并按规定的指标要求进行现场检测,经检验合格后方可进行大面积外墙保温施工。

屋面保温砂浆开裂整改方案

屋面保温砂浆开裂整改方案

屋面保温砂浆开裂整改方案可以采取以下措施:
保温砂浆中加入适量的水,一般控制重量比为1:1,以控制砂浆的稠度。

一次抹灰的厚度不宜过厚,原则上分层施工时,底层稍厚,外层稍薄,一般不超过12mm。

不同材质墙体的交界处应粘贴耐碱玻璃纤维网布。

保温层表层应用羊毛夯抹平。

必须严格保证5-7天的后期维护。

当基础墙的平整度偏差大于5mm时,应先用水泥砂浆找平,再用保温砂浆施工。

清理干净地面,以保证散落在地面上的材料可以再利用。

严格控制灰饼的厚度。

门窗入口处棱角强度不足,保温砂浆面层施工时应留出10cm,后期(5-7天后)用1:3水泥砂浆找平。

玻化微珠聚合物砂浆外保温施工的防脱落处理

玻化微珠聚合物砂浆外保温施工的防脱落处理

玻化微珠聚合物砂浆外保温施工的防脱落处理一、绪论1.1 建设背景及意义1.2 相关研究现状1.3 研究思路及内容二、玻化微珠聚合物砂浆外保温施工概述2.1 玻化微珠聚合物砂浆的特点及应用2.2 外保温施工的基本流程三、外保温施工中脱落问题的探讨3.1 脱落问题的影响及危害3.2 脱落问题产生的原因分析四、防脱落处理的技术措施4.1 界面处理4.2 强化固结层4.3 加强保护层五、防脱落处理效果的实测分析5.1 玻化微珠聚合物砂浆外保温施工的实测分析方法 5.2 实测分析结果及分析六、总结与展望6.1 研究成果总结6.2 研究不足及展望。

第一章绪论1.1 建设背景及意义随着国家经济发展和人民生活水平的不断提高,人们对于建筑物舒适度和节能性能的要求也变得越来越高。

保温隔热技术在建筑节能中扮演着越来越重要的角色。

在保温隔热技术中,外保温施工已经成为了目前最主流的保温隔热方式之一。

外保温施工,即在建筑外墙表面覆盖一层保温材料,并使用聚合物砂浆进行保护,可以有效地提高建筑物的保温隔热性能,降低能源消耗,达到节能减排的目的。

然而,需要注意的是,外保温施工时经常会出现外保温层脱落的问题,特别是在高层建筑和弯曲结构的立面墙体上更为明显,对于工程的安全稳定和保温隔热效果产生不良影响。

防止外保温层脱落是外保温施工过程中需要解决的关键问题之一。

1.2 相关研究现状目前,防止外保温层脱落的技术和研究已成为了外保温施工过程中的一个关键研究方向。

一些学者和研究机构通过对外保温施工中的脱落问题进行分析和探讨,提出了一些有效的防脱落措施。

例如,对于支撑结构的加固可以采用预埋角钢、加密虚墙或者增加别墅柱等方法,增加外保温材料与墙体的粘结力可以采取调整砂浆比例、用刮齿按压技术或加入密封材料等措施。

同时,加强外保温层保护层的建设,固化外保温层的结构并通过加强保护层上涂使保温材料得到更好的保护等防脱落技术措施,已经逐渐成为现实施工中的常用方法。

玻化微珠技术规范

玻化微珠技术规范

无机玻化微珠(双组分)保温系统工程性能及技术指标一、无机玻化微珠(双组分)保温系统材料性能及指标:1、保温专用界面处理水泥砂浆(以下简称界面剂):主要用于处理墙体基面层表面,解决由于表面湿润等情况引起基面粘结不牢,抹灰层空鼓,开裂,剥落等问题,可代替传统混凝土表面的凿毛工序。

2、无机玻化微珠(双组分)保温浆料(以下简称保温浆料):该材料为保温系统的主要构造层,干粉保温浆料可使用时间3小时,终凝24小时,干燥时间72小时;干密度≤300Kg/m3,浆料密度≤680 Kg/m3,抗压强度≥300MPa,导热系数≤0。

07W/㎡。

k,粘结强度≥100 Mpa,软化系数≥0。

6。

3、水泥砂浆抗裂剂(以下简称抗裂砂浆):由抗裂剂配制的抗裂砂浆为弹性抗裂层,有较好的延伸率和抗裂性能;由于还配有不同弹性模量的纤维,因此可以控制抗裂砂浆的变形量;其主要功能是镶嵌、包裹玻纤网布,具有较好的防水抗裂、抗渗透的效果。

4、热镀锌钢丝网(以下简称钢丝网):含热镀锌钢丝网的镀锌层的质量≥122g/㎡, 焊点抗拉力>65N,因其抗拉强度高,且设在弹性抗裂砂浆层中,成为抗裂层的软钢筋,可长期稳定的发挥抗裂作用.二、保温专用界面剂性能指标:三、憎水半硬质岩棉板与无机玻化微珠(双组分)保温浆料性能指标:性能说明:岩棉板容易吸潮受湿,岩棉板里含有岩棉丝,岩棉丝不易溶解,岩棉板在施工时,会造成大量的粉尘,落在人体皮肤有一定伤害,对工地现场环境污染严重,另岩棉板成本价格高;而无机玻化微珠性能优越,价格便宜,适合寿县县医院外墙保温工程施工.四、抗裂砂浆性能指标:五、无机玻化微珠(双组分)保温系统施工工艺要求:1、无机玻化微珠(双组分)保温浆料有干粉浆料与玻化微珠颗粒组成,两种材料使用时,必须按照我公司技术人员现场技术交底的施工配合比混合,再进行加水搅拌制成;该材料应随搅随用,在4小时内用完。

2、基墙面应清理干净,无油渍、浮沉等;旧墙面松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于10mm应铲平。

无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统施工技术的研究

无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统施工技术的研究

无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统施工技术的研究作者:张伟吴文海来源:《城市建设理论研究》2013年第33期摘要:无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统施工技术是利用新型保温隔热材料——无机膨胀玻化微珠作为主要建筑节能材料,与水泥、外加剂等配制成无机膨胀玻化微珠保温砂浆,并结合镀锌钢丝网、界面剂等辅助材料进行严格施工,将饰面砖牢固粘帖在外墙上,形成一个整体,从而使无机膨胀玻化微珠材料保温节能的效能发挥到最大,达到节约能耗、节能环保和提高居住舒适度的目的。

关键词:外墙外保温;外墙砖饰面;保温砂浆;玻化微珠中图分类号:TU74文章编码1 项目背景1.1 工程项目概况随着对能源节约与环境保护的要求不断提高,建筑维护结构保温技术也在日益加强,尤其是在外墙保温技术方面得到了长足的发展,成为我国一项重要的建筑节能技术。

目前,在建工程中节能保温主要分为内保温、外保温技术,针对新技术的发展,需要加强新型建筑材料开发和利用,研发新型的建筑节能施工工艺,从而使新材料节能得以发挥最大效能。

我公司承建的福建省安溪县金龙现代广场工程BC栋,位于安溪县凤城镇龙津公园附近,建筑节能外墙采用外保温技术,该工程建筑面积为57916m2,建筑高度99.6m,主体结构33层,地下一层。

外墙节能措施主要采用无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统,该系统是一种现场抹灰成型的无空腔外墙外保温做法,主要技术指标:外墙夏热冬暖地区传热系数K≦2.0,热惰性指标D≧3.0。

通过采用无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统,并在施工工艺采用必要的措施,达到了上述设计要求的节能效果。

1.2 项目工艺特点无机膨胀玻化微珠保温砂浆外墙砖饰面外保温系统施工技术采用了无机膨胀玻化微珠保温砂浆,并成功应用在外墙砖饰面外保温系统上,克服了传统工艺中采用的挤塑聚苯板防火性能差、和易性差、施工中反弹性大,及膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在浆料搅拌中体积收缩率大、易造成产品后期强度低和空股开裂等的材料缺陷和施工缺陷,具有保温性能好、抗老化、外形美观、耐候、防火、不空鼓、不开裂、强度高、粘结性能好等特点,使无机膨胀玻化微珠材料保温节能的效能发挥到了最大,达到了节约能耗、节能环保和提高居住舒适度的目的。

玻化微珠内墙保温施工方案

玻化微珠内墙保温施工方案

玻化微珠内墙保温施工方案1. 引言玻化微珠(Glass Microspheres)是一种用于建筑保温材料的新型高科技产品。

它由高硅酸盐玻璃制成,具有低密度、高强度和良好的绝热性能等特点。

在内墙保温领域,玻化微珠被广泛应用,以提供良好的保温效果和舒适的室内环境。

本文将介绍玻化微珠内墙保温施工方案的步骤和注意事项。

2. 施工方案2.1 材料准备在玻化微珠内墙保温施工过程中,需要准备以下材料:•玻化微珠保温板•专用胶浆•铁丝网•砂浆•打毛刀•打底滚刷•镘刀2.2 施工步骤步骤1: 表面处理首先,对待施工的内墙表面进行清洁和处理。

清除墙面上的油污、尘土和杂物,确保墙面平整干净。

需要进行修补的裂缝或孔洞应得到填补和修复。

步骤2: 定位墙面标高在墙面上确定保温层的标高。

使用水平仪和石膏线等工具,在墙面上标出保温板的安装位置,并确保标出的标高水平一致。

步骤3: 粘贴玻化微珠保温板将专用胶浆均匀涂抹在墙面上。

然后将玻化微珠保温板紧密贴合在墙面上,并轻轻敲打使其与胶浆充分粘结。

注意保持保温板的水平和垂直。

步骤4: 固定铁丝网在保温板上铺设铁丝网,用镘刀将铁丝网压入保温板中,确保牢固。

并注意保持铁丝网的平整和紧致。

步骤5: 打底砂浆层在保温板表面涂抹一层薄砂浆,厚度约为2-3mm。

使用打毛刀将砂浆刮平,并确保砂浆层与保温板保持均匀的厚度。

步骤6: 中层砂浆层待打底砂浆层干燥后,涂抹一层中层砂浆层,厚度约为5-7mm。

使用打毛刀将砂浆刮平,并注意保持砂浆层的均匀厚度。

步骤7: 表面砂浆层待中层砂浆层干燥后,涂抹一层表面砂浆层,厚度约为3-5mm。

使用打毛刀将砂浆刮平,确保表面光滑均匀。

步骤8: 后续处理保温层干燥后,可以根据需要进行粉刷或贴瓷砖等装饰处理。

3. 注意事项在进行玻化微珠内墙保温施工时,需要注意以下事项:•施工前需对工具和材料进行充分的检查和准备。

•保温板的粘贴要均匀、牢固,并确保与墙面的紧密粘结。

•涂抹砂浆层时要注意均匀厚度和表面光滑。

膨胀玻化微珠保温砂浆系统技术标准与规范

膨胀玻化微珠保温砂浆系统技术标准与规范

膨胀玻化微珠保温砂浆系统技术标准与规范 Hessen was revised in January 2021膨胀玻化微珠保温砂浆系统技术标准与规范一、系统简介无机保温砂浆是以玻化微珠为轻骨料,与无机胶凝材料、添加剂、填料等混合而成的功能型干粉砂浆,现场加水搅拌后可直接施工。

无机保温砂浆外墙保温系统是由(基层与界面处理层)、保温隔热层、抗裂防护层及(饰面层)所构成的完整的墙体节能体系。

保温隔热层是指采用厚德无机保温砂浆直接抹于界面处理过的墙面上。

抗裂防护层是指采用专用砂浆抹面处理,并用耐碱玻纤网格布加强。

该系统能满足建筑节能的要求,具有优良的保温隔热、耐久、防火、环保性能,施工可操作性强,安全性好,具有很强的综合技术优势;适用于各类新建、改建及扩建的建筑物外墙外保温、内保温工程;屋顶、楼板保温隔热工程;地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,同时也适用于既有建筑的节能改造工程。

二、系统优势1. 功能性1.1无机保温砂浆较好的热工性能使得该系统能满足建筑节能保温隔热要求。

2. 技术性2.1耐久:该系统主材均为无机硅酸盐材料,具有良好的抗老化性,使用寿命长,系统与墙体其它材料有很好的相容性。

2.2防火性能佳:具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用,使居住者更放心、安全。

2.3绿色环保:该系统采用的保温轻骨料为无机玻璃质矿物材料, 使用过程中物理性能稳定,无毒无害,高温环境下不会排放有害气体成2.4强度高:玻化微珠与胶凝材料结合较为紧密,不会产生较多的空隙,从而使其抗压、抗拉、抗折强度较高,可承受较重的外饰面材料。

2.5施工简便:工方法同普通的水泥砂浆相同,施工工序少,既可缩短施工时间,又能保证施工质量。

3. 经济性3.1该系统建造成本与聚苯板、胶粉聚笨颗粒等外墙保温系统相当,但是全寿命成本远低于其他保温系统。

三、系统材料3.1 界面处理剂保温砂浆界面处理剂是一种以水泥等硅酸盐材料为主,采用高分子材料改性的粉末状产品,经水化反应后能形成与基层有较大粘附力并具有一定柔韧性的高强硬化体,可使基层与保温层结合牢固,提高耐久性。

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统
简介
无机玻化微珠保温砂浆是一种新型无机保温材料。

该保温材料采用微珠加入复合助剂和胶黏剂形成的砂浆,涂在建筑物外墙表面可实现保温效果。

特点
该保温材料有以下特点:
•由无机材料构成,环保性能优异。

•采用玻化微珠,质轻且隔音效果好。

•耐腐蚀、耐水、耐火,使用寿命长。

•吸收水份效果明显,能增加建筑物内部的湿度。

优势
无机玻化微珠保温砂浆采用新型工艺制作,从而形成独特的保温效果。

相比传统的外墙保温材料,它有如下优势:
•保温性能更为卓越,能够降低能耗费用。

•建筑物墙体无需改变,方便实用。

•质轻易施工,施工期限短。

•提高墙面平整度,美观度更高。

•降低了建筑物内耗能,节能效果明显。

施工方法
无机玻化微珠保温砂浆施工详细步骤如下:
1.基层清理:墙体表面清理干净。

2.打底层:用无机玻化微珠保温砂浆施工打底层。

3.中间层:根据需要,采用适量的粘结层进行维修,再采用适量的中间
层进行细节处理。

4.面层:在中间层干燥后,采用无机玻化微珠保温砂浆进行面层处理。

应用范围
无机玻化微珠保温砂浆适用于以下建筑物墙体的保温:
•住宅楼
•商业建筑
•工业厂房
无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统具有优越的保温性能,而且配有良好施工过程,施工效率高。

因此,它在建筑保温领域越来越受到各方的关注,有望在未来得到广泛应用。

玻化微珠保温砂浆配合比研究及机理分析_李珠

玻化微珠保温砂浆配合比研究及机理分析_李珠
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1.4.2 玻化微珠保温砂浆试件的方差分析 通过方差分析,得出各因素影响玻化微珠保温砂浆导热
系数的主次顺序为:A→C→D→E→F(外加剂用量)→B,这与 极差分析的结果一致。玻化微珠掺量对保温砂浆导热系数的 影响特别显著,水泥用量也是显著影响因素,石灰用量对玻化 微珠保温砂浆的导热系数有一定的影响,外加剂种类和用量 对导热系数影响不大。
3结语
响保温砂浆导热系数的主要因素;水泥是否充分包裹玻化微 珠决定了玻化微珠保温砂浆的强度。
参考文献:
[1] 俞锡贤.浅谈无机隔热保温砂浆及其发展趋势[R].中国硅酸盐学 会房屋建筑材料分会 2008 年学术年会,2008.
[2] 刘巽伯,计亦奇,池建业.复合骨料对高强混凝土改性的机理分 析[R].第八届全国轻骨料及轻骨料混凝土学术讨论会暨第二届 海峡两岸轻骨料混凝土产制与应用技术研讨会,2006.
以砂浆 28 d 立方体抗压强度和导热系数为试验考察指 标,G 为误差空列。正交试验结果见表 1。 1.4 试验结果分析及讨论 1.4.1 玻化微珠保温砂浆导热系数和抗压强度的
极差分析 由表 1 可以看出: (1)影响玻化微珠保温砂浆导热系数的主次顺序为:A→ C→D→E→F→B。即玻化微珠掺量是影响玻化微珠砂浆导热系 数的主要因素,随着玻化微珠掺量的增大,其导热系数明显降 低;其次为水泥用量,随着水泥用量增加,保温砂浆的导热系数 增大,保温性能降低;石灰用量对降低保温砂浆导热系数作用 明显;自配复合外加剂与外加剂用量 2 个因素对导热系数有一 定影响;玻化微珠堆积密度对保温砂浆的导热性能也有一定影 响,随着玻化微珠堆积密度的增大,保温砂浆的导热系数升高。 (2)影响玻化微珠保温砂浆抗压强度因素的主次顺序为: A→C→E→B→D→F。即玻化微珠掺量和水泥用量是影响保 温砂浆抗压强度的主要因素,随着玻化微珠掺量的增大,抗压 强度呈下降趋势;自配复合外加剂 1 和外加剂 2 对提高抗压 强度有较好的效果;玻化微珠的堆积密度对保温砂浆抗压强 度的影响较小,但随着玻化微珠堆积密度的增大,保温砂浆的 抗压强度呈上升趋势;石灰与外加剂的用量,对保温砂浆强度 影响不大。
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玻化微珠保温砂浆保温系统层间开裂控制措施研究摘要:为推动建筑节能技术进步,针对目前玻化微珠保温砂浆保温系统中存在的层间开裂问题,研究分析了其成因,并提出切实可行的质量控制措施,以充分发挥玻化微珠保温砂浆及保温系统在建筑节能中的作用。

关键词:玻化微珠保温砂浆保温系统开裂质量控制
在国家推行节能减排大趋势下,建筑节能成为各种节能途径中潜力最大、最为直接的节能减排方式[1]。

随着我国建筑节能技术的发展,玻化微珠保温砂浆在围护结构内外保温上的应用迅速增加。

由于具有保温隔热性能优良、抗老化、防火、无毒性、强度高、粘结性能好等特点,而且施工工艺简单,施工进度快,玻化微珠保温砂浆可以弥补现行保温材料和技术的诸多缺陷和不足[2]。

并且玻化微珠保温砂浆是一种干混型无机高性能新型保温隔热材料,安全系数高,是目前少数可选用的A级防火保温隔热材料之一。

理论和工程实践证明,玻化微珠保温砂浆可替代现行有机保温材料,是实现建筑节能的良好举措。

然而,由于玻化微珠保温砂浆保温系统分数次成活,一旦层间开裂则其保温系统的性能将发生很大改变,不仅不能满足保温设计要求甚至会危及墙体的整体性、耐久性和抗震性等安全性能,因此充分分析玻化微珠保温砂浆保温系统层间开裂的形成原因并针对性的提出解决措施,对于推进我国建筑节能事业具有重要意义。

1 保温系统层间开裂成因及分析
1.1 材料因素
玻化微珠保温隔热砂浆保温隔热系统的设计和安装是遵照体系供应商的设计和按照说明进行的。

在保证了体系构造设计合理的情况下,体系组成材料的质量及技术指标就成为影响保温隔热系统质量,造成层间开裂的关键因素。

1.2 施工工艺
为了满足建筑节能设计标准的要求,有时保温层的厚度很大,保温砂浆需在界面砂浆干燥固化前分数遍成活,同时,基层与保温层、保温层与抗裂层需有效结合。

如果基层找平方法、保温层间层间施工间歇时间的控制、保温层与抗裂层结合等方面的缺陷,会造成若层间结合强度不够,容易造成系统层间开裂,甚至脱落。

1.3 施工管理
由于施工操作人员对规范标准的理解不足或执行力度不够,以及偷工减料等等情况的发生,都有可能引起保温系统层间开裂的问题。

2 保温系统层间开裂控制措施
2.1 材料质量控制
玻化微珠的性能指标要满足《膨胀玻化微珠》JC/T1042-2007的
规定,保温砂浆的性能指标要满足《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T283-2010的规定,同时系统所用其他材料的性能指标也要满足相关规范标准的规定。

玻化微珠保温砂浆保温系统应作为一个整体来考虑。

要求各种材料的性能指标在满足相关规范标准的规定的同时,应结合不同情况下考虑到玻化微珠保温砂浆系统的质量和安全,要求组成材料应彼此相容。

彼此相容是要求玻化微珠保温砂浆保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容。

即胶粘剂、抹面材料、饰面材料、密封材料和附件等应与玻化微珠保温砂浆保温材料相容并且各种材料之间表现出化学—物理稳定性,能够协同工作,达到保温效果和质量要求。

2.2 施工工艺
决定工程质量的第一要素是施工工艺。

为避免保温系统层间开裂,施工工艺控制要点有。

(1)人工涂抹玻化微珠保温砂浆时,前一遍施工完应用木抹子找平,禁止用铁抹子收光。

前一遍保温砂浆初凝后终凝前进行下一层保温砂浆施工。

(2)若两遍之间施工时间间隔超过终凝时间,第二遍施工前除应对基层面进行处理外还应涂刷界面剂,以保证两遍之间的有效结合。

保温隔热层厚度大于50mm时,应按楼高分段施工,每段高度不宜大于10
层,且用热镀锌钢丝网代替耐碱网布并用锚栓加以锚固。

(3)耐碱网布施工应符合以下规定:在建筑物首层、门窗洞口、装饰缝、阴阳角等部位,应采取加铺一层耐碱网布,再抹一道抗裂砂浆。

耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接耐碱网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。

在门窗口角处洞口边角应45°斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm×300mm。

耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。

(4)塑料锚钉的安装应在耐碱网布压入后进行,并应使用冲击钻钻孔,严禁用手工锤子钉入锚钉的施工方式,锚钉在基层内的有效锚固长度不宜小于25mm,钻孔深度宜比锚钉长10mm~15mm。

2.3 施工管理
施工质量对保证保温系统的最终质量和性能起着很关键的作用,因此要加强施工现场的质量管理水平。

提高施工管理水平的措施有以下几点。

(1)实行班前技术交底,施工操作人员经培训合格后方可上岗施工。

(2)严格按照设计要求及经批准的施工方案进行施工。

(3)实行质量责任实名制,以增强现场施工人员及管理人员的质量责任意识,从思想上严格按照设计规定和经批准的施工方案要求进行施工,以利于在施工过程中保证整个系统的系质量、性能。

为保证这一制度的实施及预期效果的实现,首先在施工过程中需要做好施工记录,施工记录应包含不仅限于以下内容:施工记录、施工日志的内容应包含施工人员的名字及身份证号码;施工期间的温度;施工部位;保温隔热层两层间施工时间间隔是否超出24h,超出后的处理措施;是否采用分段施工;施工异常情况的记录等。

3 结语
由于玻化微珠保温砂浆保温系统是由界面层、保温层、抗裂层、饰面层组成的一个系统,不同材料层的有效粘结是整个系统质量、性能和安全的保障。

针对保温系统层间易出现的开裂现象,从材料、施工工艺、施工管理等方面入手,研究切实可行的质量控制措施,是实现保温系统技术进步、推动建筑节能事业健康发展的良好举措。

参考文献
[1]张泽平,李珠,董彦莉.建筑保温节能墙体的发展现状与展望[J].工程力学,2007,24(增刊II):121-123.
[2]太原思科达科技发展有限公司,DBJ04 -274-2009.玻化微珠保温砂浆应用技术规程[S].山西:山西科学技术出版社,2009.。

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