fs外模板现浇砼复合保温结构体系应用技术探究

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时间:2018-07-10

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1、FS外模板现浇砼复合保温结构体系应用技术探究摘要:FS外模板现浇砼复合保温结构体系,是一种永久性外模现浇砼复合保温墙体结构,与目前国内普遍使用的外墙薄抹灰保温体系及大模内置现浇砼保温墙体相比,具有防火性能好、无安全隐患,保温效果好、施工方便、与建筑物同寿命的特点,本文着重介绍了FS外模板复合保温体系的构成、原理、特点、技术分析、经济分析及施工中应采取的措施,在应用中不断得到完善发展。关键词:建筑节能;外墙外保温;FS外模板现浇砼复合保温;应用;研究中图分类号:TE08文献标识码:A文章编号:1.前言8随着我国城市化进程的加快,高层、小高层、超高层建筑迅

2、速的不断拔起,以及建筑节能的不断深入,外墙外保温体系是目前大力推广的一种建筑保温节能技术,已成为我国墙体节能的主要形式,FS外模板现浇砼复合保温体系,是建筑节能与结构一体化------外墙外保温的又一种技术创新,采用该体系能够满足现行节能设计和建筑节能65%的标准要求,具有节能、环保、防火、保温、隔热、隔音、耐久、安全、造价低的特点。复合外模板作为永久性模板,通过连接件及保温过渡层与现浇砼进行连接,并与主体同步施工,有效地解决了建筑节能与结构同寿命的问题,大大提高了外墙保温效果,减少了目前广泛应用的外墙聚苯板薄抹灰保温施工及大模内置等保温施工的工程质量

3、通病,在众多外墙外保温体系中具有较强的竞争力,具有良好的发展前景。2.FS外模板现浇砼复合保温体系的构成及工艺原理2.1复合外模板现浇砼保温体系的组成由挤塑板、内侧粘结加强层、外侧粘结加强层、加强筋、保温过渡层连接固定件、现浇砼、抗裂砂浆保护层组成。2.2复合外模板保温体系的工艺原理:将高强复合保温板置于绑扎好的梁、柱、墙的钢筋外侧用做免拆除的永久性外模板,并在高强复合外模板上设置多个连接固定件,按设计要求支设模板和浇筑砼,使高强复合模板与砼有机粘接在一起,拆除外模板支撑和内模后,在高强复合保温板的外侧做抗裂砂浆保护层,形成符合建筑节能标准的永久性外模

4、现浇砼复合保温体系,实现节能与结构同寿命。3.复合外模板现浇砼保温系统的特点3.1复合外模板强度高:挤塑板与聚苯板及其他保温材料相比表观密度较大,并且挤塑板外侧通过设置横向加强筋、防裂加强层、保温过渡层,防裂加强层中采用软配筋和多种纤维改变应力传递方向,大大提高了复合外模板的整体刚度,实践证明复合板的抗折强度达到3.92kN/8㎡,施工过程中采用正常支撑加固不会发生变形。3.2.质量轻、操作简单:复合保温板的面密度为23.8㎏/m2,便于施工人员操作,易于安装。3.3施工速度快:复合保温板采用全自动生产线模具化生产,制作工艺简单,产品质量稳定,几何尺寸

5、准确,复合保温板与主体结构同步施工,能够加快施工进度,缩短施工总工期。3.4保温效果好:复合保温板主要材料为挤塑板,挤塑板导热系数低,热工性能好;连接固定件羊角锚栓为实心尼龙塑料,减少了“热桥”产生;挤塑板外保温过渡层能够缓冲外部高温造成的热胀力,墙体外饰面不易开裂,保温性能明显优于聚苯板及其他材料。3.5耐火性能优良:复合保温板为阻燃自熄型,覆盖挤塑板的内外粘结加强层材料均为无机材料,能有效切断着火的途径,防火性能好,消除了施工中及使用后产生的火灾。3.6施工成本低:能够节省外侧模板材料用量、减少外模板拆除费用、减少支撑用量、缩短总工期,大大降低施工

6、成本,施工成本低于其它保温系统。3.7防水性能好:复合保温板内外均设置粘结加强层,与砼、外饰面层紧密结合,不会出现开裂、渗水现象,起长期防水作用。83.8粘结牢固、安全性能好:粘结层有极强的粘结力,高密度保温材料以及良好的抗裂罩增强保护层(无空腔不会产生负压),确保了外墙保温系统具有出色的抗风压性能,抗风压测试和工程实际应用表明复合外模板抗风压值满足各区域工程项目的风压荷载设计值,饰面层不会出现脱落。3.9减少污染:保温板采用工厂化加工生产,现场无粘结施工,减少了现场湿作业,能够减少现场环境污染。3.10面层适用广泛:板外饰面材料可以进行各种做法(涂料

7、、面砖、挂板等),耐候性满足设计要求。4.复合外模板保温体系施工时应采取的措施4.1砂浆粉刷层起壳、龟裂的现象是由模板材表面状况及其与砂浆热性能差异共同作用引起的。施工中可根据不同的情况采取相应的措施:4.1.1提高复合保温板与砼及饰面层的粘结加强层的粘结性能,加强砂浆与粘结加强层的粘结。采用专用的砂浆界面剂,涂刷在粘结加强层的表面,该界面剂渗入加强层的表面,形成一个新的表面,新表面吸水率很小,强度较高,改变了原加强层表面的现状,粉刷砂浆上墙后的水分不易被吸收,这样,既有利于砂浆中水泥的水化,又可提高砂浆强度及其与保温层的粘结力。4.1.2通过减少热冲

8、击,减少防裂砂浆的容重,降低砂浆的强度,使砂浆与保温过渡层的热性能的差异减少,达到减少拉应力的

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