王斌
(煙臺市順達聚氨酯有限責任公司,山東 煙臺 264000)
當前建設經(jīng)濟水平不斷提升,不僅為節(jié)能建筑材料的發(fā)展帶來了全新的機遇,同時還為其提供了廣闊的發(fā)展市場和前景。對于墻體節(jié)能而言,傳統(tǒng)保溫節(jié)能做法是采用單一材料通過不斷增加厚度的方式實現(xiàn)保溫效果,但這種方式已經(jīng)無法滿足當前環(huán)保建設施工的要求[1]?;诖?,本文結(jié)合保溫節(jié)能技術,開展其在建筑外墻施工當中的應用研究。
基于建筑外墻水密性、抗風壓、溫濕度變化等建設需要,本文在對其施工工藝進行設計時,首先針對外墻施工材料進行選擇。在對外墻保溫層材料選擇時,應當確保其增加后的保濕效果得到明顯改善,并且其熱阻值應當超過1.25m2·K/W。由于外保溫材料是在建筑墻體外側(cè)起到保溫作用,因此不僅需要具備上述外墻建設要求,還應當能夠具備一定抵御外界碰撞的作用,并且在建筑門窗結(jié)構、管道結(jié)構等都應當進行適當?shù)奶幚?,保證其質(zhì)量的同時,達到一定美觀效果[2]。基于上述需要,本文采用的建筑外墻結(jié)構如圖1 所示。
圖1 本文施工方法中建筑外墻結(jié)構示意圖
圖1 中結(jié)構從上到下為建筑外墻從外到內(nèi)的結(jié)構,其中最內(nèi)層結(jié)構應當根據(jù)建筑工程的美觀性選擇涂料或瓷磚完成裝飾性效果。對于建筑外墻的保溫層結(jié)構,通常應當選擇導熱系數(shù)不超過0.04W/m·K 的材料,導熱系數(shù)越小,則說明該材料的保溫效果越好,最終完成施工后建筑整體外墻的質(zhì)量更高。在實際設計過程中,還應當根據(jù)建筑所在區(qū)域?qū)ν鈮Y(jié)構的保溫要求以及環(huán)保要求對其厚度進行設計??刹捎梦鼭裥实?、粘結(jié)性良好的保溫材料,收縮率也可作為選擇保溫材料的選擇標準,選擇收縮率小的材料,確保在使用過程中墻體不會受到保溫材料的影響出現(xiàn)變形問題。
針對基層與保溫層之間的連接還需要通過粘接材料對其連接,以此實現(xiàn)對保溫板結(jié)構的固定。粘接材料主要包括四種,如表1 所示。
表1 粘接材料類型及使用方法對照表
在實際應用中,根據(jù)基層與保溫層的連接需要及特點,對上述四種粘接材料進行合理選擇。
在完成對施工材料的選擇后,本章提出保溫節(jié)能技術,對擠塑板外墻進行保溫設計,設計前需要按照下述流程,進行施工前期準備工作。具體工作內(nèi)容如圖2 所示。
圖2 擠塑板外墻保溫設計施工前期準備工作流程
在完成對外墻保溫施工的前期準備工作后,檢查墻體表面是否滿足施工平整度需求、是否滿足表層清潔需求。在所有工作的實施均滿足條件后,根據(jù)外墻施工工程的實際需求,選擇不同厚度的墻體保溫隔板。并將其粘貼在墻體外側(cè),粘貼過程中,可以采用點粘、滿粘或條粘的方式進行粘接。通常情況下,粘接的面積應當大于或等于擠塑板面積30.0%。應控制外墻墻體粘接部分的砂漿厚度在8.0mm~12.0mm 范圍內(nèi)。在完成對外墻墻體的粘接后,對膠體進行壓實處理,控制壓實后,砂漿膠體的厚度在2.0mm~6.0mm 范圍內(nèi),在完成粘粘貼后,使用刮涂板,將墻體邊緣縫隙與側(cè)面粘接膠砂進行殘余膠體的清潔處理。在施工中處理窗臺位置的保溫結(jié)構時,應當根據(jù)工程實際需求,適當增加角鋼邊結(jié)構作為護理結(jié)構。為了確保保溫層整體結(jié)構的穩(wěn)定性,可在完成上述工作完成后,使用工程錨固預制件,在墻體擠塑板邊緣進行連接固定。假定建筑墻體的裝飾面為涂層結(jié)構,此時要求單位平方米范圍內(nèi),錨固預制件的數(shù)量應大于或等于4.0 個。此過程應當注意的是,在外墻墻體邊緣或轉(zhuǎn)角位置處,應當對錨固預制件進行密度調(diào)節(jié),并控制每個錨固預制件之間的間隔應<280.0mm。
在完成對墻體的保溫處理后,需要持續(xù)對墻體進行防火安全處理,考慮到擠塑板自身便是一個火源,當建筑內(nèi)出現(xiàn)明火或在其性能未達到燃燒標準時,保溫層便會成為一個著火點。因此,在進行保溫防火設計時,應選擇A 等級的保溫材料,當A等級保溫材料無法滿足其性能需求時,選擇燃點較高的B1 級材料代替A 等級材料(具有明確防火需求的建筑物,不可使用B2 級材料)。在實際施工中,倘若工程施工方選擇了B1 等級保溫材料,應在每個工程施工段水平方向上布設一個隔離帶,此寬度應>280.0mm,粘貼的方式選擇全粘為最佳。同時,應控制保溫層施工與防火安全施工的同步進行,以此種方式,確保兩種結(jié)構具有緊密結(jié)合性[3]。為了全面落實防火要求,可在相關工作中,控制墻體有機材料在空氣中的直接暴露時長,以此避免材料出現(xiàn)氧化的問題。當工程施工方選擇了A 等級保溫材料,應在每個墻體內(nèi)預留空腔,并在焊接過程中,選擇支撐性結(jié)構對結(jié)構進行支護處理,且支護工作的實施需要控制在保溫層施工前,應當注意對現(xiàn)場施工焊接區(qū)域的防火安全處理。除上述提出的內(nèi)容,應在施工中,合理規(guī)劃不同類型保溫材料在現(xiàn)場的放置位置,要求材料10.0m2范圍內(nèi)不可出現(xiàn)明火,也不能在施工現(xiàn)場出現(xiàn)易燃易爆等危險物品,避免在工程實施中出現(xiàn)安全事故。在高溫環(huán)境下實施工程作業(yè)行為時,應當避免使用聚酯類型發(fā)泡膠體,并合理安排不同部分工作人員的施工內(nèi)容,在確保其施工行為規(guī)劃化的前提下,完成對建筑外墻施工方法的設計。
將本文上述設計的基于保溫節(jié)能技術的建筑外墻施工方法應用到實際工程案例當中,驗證本文方法的實際應用效果。該工程項目為高層住宅樓建設工程,項目當中共包含1 個地下室和25 棟住宅樓,住宅區(qū)域的建筑總面積為98310m2,配套公共建設面積為752m2,地下建筑總面積為3250m2。表2 為本文工程項目墻體保溫設計統(tǒng)計表。
表2 本文工程項目墻體保溫設計統(tǒng)計表
根據(jù)上述選取的墻體保溫材料,按照本文在對施工方法設計時的流程,完成對該建筑工程項目的施工,并將施工后該建筑外墻的熱工性能作為評價內(nèi)容,為實現(xiàn)對結(jié)果的客觀描述,將綜合熱導率作為評價指標。綜合熱導率=建筑外墻表面積/建筑外墻內(nèi)外表面溫度差。按照上述方法隨機選取該建筑五個不同外墻區(qū)域,將其綜合熱導率記錄如表3 所示。
表3 建筑外墻綜合熱導率記錄表
從表3 中可以看出,本文設計的施工工藝能夠?qū)崿F(xiàn)建筑外墻綜合熱導率在不同區(qū)域內(nèi)均滿足施工要求中的0.86 m2/°C以下熱工性能標準,達到良好的建筑外墻保溫效果。
針對當前部分建筑外墻保溫性能差,保溫材料存在消防安全等問題,設計了一種基于保溫節(jié)能技術的建筑外墻施工工藝,并通過工程案例的方式證明了該方法的實際應用效果。但由于當前外墻保溫材料在我國建筑施工領域當中的應用時間較短,盡管發(fā)展十分迅速,但仍然存在缺乏配套消防安全機制以及法規(guī)的問題,因此對于外墻保溫行業(yè)整體的發(fā)展存在一定負面影響。為了保證外墻保溫行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,在今后的研究中還將把研究重點放在對防火、保溫、節(jié)能材料的研發(fā)上,進而將研究成果引入到建筑施工當中,提高建筑整體保溫安全性。