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时间:2019-01-17
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1、建筑用技术纺织品最新发展动态以往,评价一栋建筑时使用寿命是最重要的指标之一,人们往往觉得建筑的使用寿命应该在百年以上。而随着社会的不断进步和发展,特别是在当下,生活节奏日益加快,这一理念正发生变化,除了使用寿命,人们越来越看重建筑的内在性能以及与人、自然的和谐统一。在建筑物的整个使用周期中,每个阶段都需进行全面细致的可持续性分析,不仅为了实现建筑材料和构件的最佳利用,使建筑坚固耐用,同时也需实现节能减排的目标,尽量降低碳足迹。而为了顺应这种发展,具有经济耐用、轻质高效、绿色环保等特点的建筑用纺织品日益受到关注。纤维增强材料纤维增强技术纺织品是增强纤维(如碳纤维、玻璃纤维、一些天然纤维等)、基体
2、及各种粘合剂的有效整合和共同作用。为了适用于不同的应用领域,通过各种独立元件的组合形成了建筑构件及具有不同性能的建筑材料。德国卡尔斯鲁厄理工大学(KIT)研究通过玻璃纤维/PP增强织物增强砌筑房屋的墙面从而延长地震时人们逃生的时间。在该研究中,四轴向玻璃纤维织物在地震发生时可对房屋墙面进行牵缚使其延缓倒塌,目前这项发明已得到大规模使用。该系统犹如建筑物的防护服,简单有效,在房屋进行翻修时便于安装,且带有保温层。如果增强材料中的玻璃纤维在地震时发生一些断裂,其中的弹性PP纤维仍能与其共同作用缓解墙面倒塌。该研究团队正在研究一种用于房屋内墙的粘合支撑型防倒塌织物,有望被用于砌筑房屋和混凝土建筑中。
3、德国亚琛工业大学(RWTH)正在研究采用一种用纺织混凝土制成的“绷带”对房屋以及一些历史悠久的古建筑进行修复。该研究基于板材加固的理念。将碳纤维增强材料与建筑砂浆进行混合,然后通过层叠工艺形成加固“绷带”。研究显示,这种修复“绷带”可吸收应力从而最大限度地减少房屋裂痕的产生。高能效膜结构材料德国邓肯道夫纺织工艺研究所(ITV)开发了一种可实现自我供能的纺织膜结构材料。目前市场上的建筑用膜结构材料在保温隔热的控制方面存在很多缺陷,ITV通过与其合作伙伴共同努力,使膜材料的这一性能实现了显著提升。据介绍,研究人员在研究中借鉴了北极熊的毛皮保温原理以及特种膜结构材料独特的仿毛皮特点。研究团队将黑色涂
4、层纺织品与带有热转移层的多孔膜应用于建筑中。当阳光照射在建筑上时,热转移层开始加热空气,而热空气通过在整个建筑空间中的流动使整个建筑保温。该发明的最大意图即建立一个灵活的太阳能接收器,使其成为高效的热-能转换器。在Techtext订2013±,该研究所展示了使用该太阳能接收器的临时建筑。热空气通过屋顶传递给热能储存系统。该系统的独特之处在于可将热能转换成化学能并可实现近100%的储存。目前,ITV的合作伙伴之一TA0公司已对此项技术申请了专利。通过这项创新,建筑物可在夏天储存丰富的能量以备冬天之需。在ITV的太阳能测试站,热空气的温度可达14CTC。新型建筑用非织造材料随着全球经济的发展,以及
5、人们对"绿色建筑”呼声的日益提高,非织造布开始在建筑领域崭露头角。虽然经济不确定性的阴霾仍困扰着全球,但非织造布行业坚持为建筑行业开发既省钱又环保的创新产品和解决方案。在欧洲地区,建筑用保温隔热材料的技术特点必须满足一些节能标准要求。Ziegler采用100%再生PET加工而成的非织造保温隔热材料未采用任何化学粘合剂。由于具有较强的刚性,该材料可安装于狭窄空间内,比如屋顶椽木间的隔热保温层等。目前,该材料有多种厚度可选,热导率在0.034〜0.041W/(m・K)之间,而吸湿性则非常小。Fiberweb公司开发的全能产品系统Climat最近又有了新进展,其最新一代配备了“运行薄膜”技术"Lin
6、oporeUV+”,兼具出色的透汽性和防进水功能,经测试这一专利产品是同类产品中最坚固耐用的。美国RKW公司开发的AptraElements?是一款金属屋顶衬料,可有效降低建筑的能耗。该产品采用了一种基于Aptra?UV8微孔膜的特殊技术,产品的表面反射率和发射率分别为0.97%和0.03%,可使房屋达到冬暖夏凉的效果,其所使用的先进材料帮助整个产品在金属表面被氧化的情况下保持强度和灵活性。产品具有透汽、防雨和耐久性,有多种规格可选,可用于墙面或屋顶的构件。该公司另一款屋顶铺面材料RoofTopGuardCraftsman?基于RKW之前的屋顶铺面产品RoofTopGuardII?,但重量降低
7、了40%,安装快捷。该材料具有出色的防雨性和耐久性,是一种经济的调温产品。该产品采用反射型灰色PP非织造布,经过涂层后,比传统油毡的加工速度提高30%左右。产品具有极佳的防滑性,且不易受外界湿度等影响发生腐烂,在与屋顶板加固时可保持平整,不会折皱或拱起。
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