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北仑研讨与应用ZL胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒贴砌硅酸钙复合陶粒板外墙外保温系统综合性能研讨与剖析


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辽宁建材2011年第2期图26贴砌硅酸钙复合陶粒板系统实验后的保温层状态5.2.1.5结论根据BS84141规范内容,该系统无外部火势蔓延、无内部火势蔓延、机械性能表现优良。
6粘结性和抗负风压性三明治系统具有优良的粘结性能和抗负风压性能。
该系统采用胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒贴砌浆料满粘砌筑硅酸钙复合陶粒板做法以及硅酸钙复合陶粒板的内侧横槽设计使硅酸钙复合陶粒板受粘面积大,硅酸钙复合陶粒板各点受力平均。单位面积硅酸钙复合陶粒板的粘结强度是薄抹灰体系硅酸钙复合陶粒板粘结强度的3倍左右,而且灰缝硅酸钙复合陶粒颗粒良好的透气性使得粘结层受水蒸气的影响要小于对聚合物胶粘剂的影响。
胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料满粘硅酸钙复合陶粒板做法使整个系统为无空腔结构,抗风压特别是抗负风压才能优良,可在100m以上的高层建筑运用。
图27、28、29为EPS薄抹灰系统和三明治系统粘结和抗负风压性能比照图。
胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料与带界面砂浆硅酸钙复合陶粒板的拉伸粘结强度大于0.12MPa,性能稳定,如图30所示。
图27EPS薄抹灰系统硅酸钙复合陶粒板被风掀掉图28EPS薄抹灰系统粘结强度图29三明治系统粘结强度表3三明治系统和薄抹灰系统粘结性能比照保温体系粘结方式粘结面积粘结处拉拔强度/MPa均匀粘结强度/MPa三明治满粘(1+5%)×90%=94.5%0.120.114薄抹灰点框粘30%~50%0.120.036~0.060备注:1.三明治系统所用的硅酸钙复合陶粒板为双面涂刷界面砂浆的硅酸钙复合陶粒板;2.三明治体系中5%为梯形槽增加的面积,90%为实践粘结最小面积。
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◎研讨与应用图30胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料拉伸粘结强度实验7抗裂性和耐候性三明治系统具有优秀的抗裂性和耐候性。
系统结构设计采用“逐层突变,柔性释放应力”的技术道路,柔性指标突变的资料组成保温隔热体系,遵照柔性抗裂机理,满足允许变形与限制变形相统一的准绳,随时分散和消解变形应力,替代EPS薄抹灰系统各层资料柔韧性相差过大的作法,使得系统控制面层裂痕变形的才能进一步提升。
在EPS板两侧选择导热系数介于EPS板和聚合物砂浆两者之间的胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料,有效地防止了薄抹灰系统由于相邻资料导热系数差过大易产生裂痕的缺陷,进步了整个保温系统的稳定性和耐久性。另外,浆料砌筑灰缝的无板缝设计整体性好,分散应力更平均,抗裂性能得到进步。胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料的水蒸汽浸透系数经检测为20.4ng/Pa·m·s,水蒸汽浸透才能约为硅酸钙复合陶粒板的七倍。胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料砌筑包裹及浆料砌筑板缝的设计,大大进步了系统的透气性。同时也相当于在硅酸钙复合陶粒板的周围加了锚栓,每块0.27m2的硅酸钙复合陶粒板增加2.31kN的拉力,锚固力得以加强。硅酸钙复合陶粒板接缝处由胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒贴砌浆料砌筑,板间接缝密实,保温层整体性好,板材温差变形时产生的应力可被六面亚弹性胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒浆料分散、消纳、限制,抗裂性能更佳,有效防止了薄抹灰体系硅酸钙复合陶粒板板缝处易开裂的问题。
以下是收缩硅酸钙复合陶粒板薄抹灰涂料饰面面层开裂工程示例,见图31。
(1)沈阳某工程(2)哈尔滨某工程(3)青岛某工程图31工程照片北京振利公司于2007年始提出了对不同外保温系统应停止耐候等级划分的理念,同年公司投入大量的资金和精神,对外保温体系(特别是胶粉硅酸钙复合陶粒颗粒复合体系)停止耐候实验研讨。目前公司已完成4轮(共16组)外保温系统的实验和剖析计算,积聚了大量的实验数据,为下一步的工作打下了坚实的根底。
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