熱橋
- 超低能耗建筑的真空絕熱板復(fù)合高性能有機保溫板系統(tǒng)構(gòu)造設(shè)計研究
板縫間存在較大的熱橋問題,造成STP 板在單獨作為保溫層使用時存在一定的局限性。此外,STP 板的價格也遠高于傳統(tǒng)的高性能有機保溫板。因此,在單層STP 板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合內(nèi)置保溫現(xiàn)澆混凝土復(fù)合墻體系統(tǒng)的構(gòu)造原理,按照相關(guān)建筑外墻保溫防火理論的要求,設(shè)計出了STP 板+高性能有機保溫板雙層粘結(jié)構(gòu)造的方式,來實現(xiàn)被動式超低能耗建筑在保溫節(jié)能、防火安全、經(jīng)濟適用等方面的要求。2 系統(tǒng)構(gòu)造STP 板+高性能有機保溫板雙層粘結(jié)構(gòu)造防火保溫系統(tǒng)(以
新型建筑材料 2023年10期2023-11-08
- 超低能耗建筑系統(tǒng)性熱橋阻斷技術(shù)探討與創(chuàng)新
程項目、具體阻斷熱橋技術(shù)等方面還存在很多盲點、技術(shù)難題。目前,大多數(shù)阻斷熱橋技術(shù)的研究放在外圍護結(jié)構(gòu)的熱橋方面,對于外部懸挑、凸出部件、設(shè)備基礎(chǔ)等細部斷橋技術(shù)的研究尚不夠重視。研究這些看似不影響大局的盲點、缺陷從我國這種大規(guī)模建筑量的整體節(jié)能率來看也會對實現(xiàn)建筑碳排放目標產(chǎn)生巨大影響。1 相關(guān)概念1.1 超低能耗建筑的概念適應(yīng)氣候特征和場地條件,通過被動式建筑設(shè)計最大幅度降低建筑供暖、空調(diào)、照明需求,通過主動式技術(shù)措施最大幅度提高能源設(shè)備與系統(tǒng)效率,充分利
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2023年26期2023-09-18
- 預(yù)制輕鋼骨架復(fù)合保溫墻體熱橋傳熱有限元分析
大的部位,被稱為熱橋[1]。熱橋的存在增加了墻體的局部換熱,減小了墻體的平均熱阻[2],建筑中熱橋主要發(fā)生在外墻轉(zhuǎn)角、墻角、陽臺、柱、梁等部位[3]。室內(nèi)的環(huán)境受到很大影響,比如墻角處容易產(chǎn)生發(fā)霉現(xiàn)象[4-5]。圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面的溫度受熱橋影響,在室內(nèi)部位產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象,影響室內(nèi)人員居住舒適度[6-7]。熱橋能耗既存在于節(jié)能建筑中,也存在于傳統(tǒng)建筑中,但在節(jié)能建筑中占到的比例更大[8],節(jié)能性越高的建筑,熱橋部位能耗所占比例就越大[9]。被動式超低能耗建筑的發(fā)
沈陽建筑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年2期2022-08-11
- 近零能耗建筑在華東地區(qū)的實踐探索——臥牛山華東近零能耗參觀展示體驗中心
分的保溫處理參考熱橋節(jié)點計算)。2.2 門、窗技術(shù)參數(shù)項目所有的窗戶都采用了某廠家先進的鋁包木內(nèi)開系列外窗[2]。玻璃三玻兩腔,整窗K值1.0 W/m2.K,玻璃U=0.7 W/m2.K,太陽得熱系數(shù)0.44。近零能耗建筑的外窗多數(shù)選擇外掛式安裝,外掛式窗戶對外墻的承重提出了很高的要求,由于該項目是改造項目,外墻均是多孔磚,如果要外掛安裝[3]則需要窗四周整體做抱框柱且要延伸到墻底,工期非常緊張,很難實現(xiàn),所以在這個項目中嘗試了與結(jié)構(gòu)墻外平齊內(nèi)嵌安裝。如果
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年22期2022-07-25
- 近零能耗導(dǎo)向的輕質(zhì)裝配式建筑熱橋優(yōu)化設(shè)計*
——以K型活動板房為例
能量”矛盾,如以熱橋問題為代表的“裝配化-熱阻漏”矛盾。具體而言,輕質(zhì)裝配式建筑伴生大量的連接節(jié)點,往往成為圍護絕熱系統(tǒng)的“斷點”或“弱點”所在,進而帶來熱滲漏與耐久性風險[4,5],這無疑與先進建筑節(jié)能體系所倡導(dǎo)的高保溫性能與無熱橋設(shè)計相沖突[6-8]。圍繞輕質(zhì)裝配式建筑的熱橋痛點,研究一方面選取我國應(yīng)用廣泛的K型活動板房作為輕質(zhì)裝配式建筑的典型樣本,另一方面則選取近零能耗建筑(nearly zero energy building)[9,10]作為高性
南方建筑 2022年4期2022-04-27
- 寒冷地區(qū)裝配式超低能耗建筑外墻板拼縫斷熱橋技術(shù)研究
處理的接縫將形成熱橋[1],大幅降低建筑節(jié)能效率[2],因此有必要開展外墻板間拼縫斷熱橋技術(shù)的研究。外墻板間縫隙可以采用聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡進行填補,目前普遍采用發(fā)泡聚氨酯滿填的方式處理板縫。但由于超低能耗建筑圍護結(jié)構(gòu)的保溫層厚度較大,保溫材料厚度增大時熱橋的影響程度也會有所提高[3],是否一定要滿填才能滿足斷熱橋要求有待研究。發(fā)泡聚氨酯的填充厚度及填充位置對斷熱橋效果的影響成為本文探究的主要問題。本文針對寒冷地區(qū)裝配式建筑,采用有限元二維傳熱模擬,計算預(yù)制混凝
新型建筑材料 2022年2期2022-03-10
- 寒冷地區(qū)混凝土裝配式建筑墻體熱工性能分析研究
溫,容易形成散熱熱橋,因此其墻體的熱工性能不能以傳統(tǒng)的一維無限大墻體假設(shè)計算,應(yīng)綜合考慮熱橋的影響[2]。本文通過模擬軟件計算的方法,分析寒冷地區(qū)混凝土裝配式建筑墻體熱工性能特點。同時,針對裝配式建筑在安裝過程中容易忽略的建筑部位進行綜合分析,為裝配式建筑的施工和驗收工作提供參考。1 計算原理在裝配式居住建筑中,常見的熱橋部位大多成線性分布,如墻體結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱、圈梁等[3]。從整體來看,這些建筑熱橋部位通常表現(xiàn)為溫度和熱流密度向一個方向變化遠大于另一個方
綠色建筑 2021年3期2021-11-25
- 液態(tài)硝酸銨液罐保溫絕熱效果數(shù)值模擬分析
,主要是設(shè)計中的熱橋數(shù)處存在熱損失[8],且保溫結(jié)構(gòu)不夠完善,保溫材料的選用不夠優(yōu)質(zhì),因此對液罐保溫設(shè)計進行改進很有必要。1 項目概況硝酸銨液罐罐體容積為25 m3,外表面面積為153 m2。硝酸銨液罐目前的不足之處在于:液罐的保溫材料較差,罐體結(jié)構(gòu)上有很多熱橋存在導(dǎo)致漏熱的問題,因此硝酸銨液罐的保溫效果達不到要求。理想的硝酸銨液罐保溫要求為:在冬季外界溫度為-20℃~-15,當運輸液態(tài)硝酸銨的裝料溫度為125℃時,經(jīng)運輸48 h后,溫降不超過10℃。模型
專用汽車 2021年9期2021-09-22
- 陽臺斷橋構(gòu)造在裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅體系中的應(yīng)用*
建筑滲水、漏氣、熱橋等質(zhì)量通病尚需進一步研究的重點和難點。目前,國內(nèi)設(shè)計根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范要求基本可滿足相關(guān)性能指標要求,但連接構(gòu)造和施工工藝未優(yōu)化,設(shè)計理念無法在實際工程中真正得到落實,實際效果并不理想。陽臺熱橋部位作為薄弱環(huán)節(jié)之一,問題尤為凸顯,需重點優(yōu)化處理?;诂F(xiàn)有陽臺部位斷橋應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品工藝,提出一種適宜裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅體系應(yīng)用的陽臺斷橋構(gòu)造,并結(jié)合理論計算和現(xiàn)場檢測綜合評估,對比分析常規(guī)陽臺做法和考慮陽臺斷橋做法的熱橋分布及熱損失情況,驗證陽臺斷橋
施工技術(shù)(中英文) 2021年14期2021-09-17
- 淺析自保溫砌塊水平灰縫熱橋處理施工措施
結(jié)構(gòu),可有效避免熱橋現(xiàn)象,但水平灰縫為砂漿,會存在熱橋,該熱橋部位不處理好對墻體保溫節(jié)能效果將造成影響。1 自保溫砌塊材料特點1.1 保溫性能好在用自保溫砌塊砌筑墻體時,砌塊右側(cè)端部的保溫板凸起與砌塊左側(cè)端部的保溫板凸起相配合,使混凝土復(fù)合自保溫砌塊的左右形成一個整體保溫墻體,自保溫砌塊之間的灰層通過保溫層隔斷,保溫效果好。1.2 防火性能好保溫板預(yù)制在混凝土砌塊中間,保溫板與混凝土緊密結(jié)合在一起。在砌筑時,其只與砌筑砂漿接觸,無火災(zāi)隱患;成墻后,保溫板是
節(jié)能與環(huán)保 2021年8期2021-09-17
- 模塊化輕鋼結(jié)構(gòu)超低能耗建筑的熱橋分析
,并以最大化減小熱橋附加耗熱量為計算目標,給出各圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)在寒冷地區(qū)的合理值。1 建筑模型信息如圖1、2 所示,對于單模塊建筑來說,南北外墻設(shè)置為3 m×3 m,東西外墻設(shè)置為6 m×3 m,為減小外門冷風侵入耗熱量,此模塊建筑單獨設(shè)置門斗,兩層門之間的距離為1.5 m,總建筑面積為22.5 m2。表1 為單模塊房屋各圍護結(jié)構(gòu)的具體做法,各個圍護結(jié)構(gòu)的保溫層厚度均選擇下文中最佳的保溫層厚度。需要注意的是,保溫層在鋪設(shè)時,一定要進行錯縫搭接,這樣不僅
建筑熱能通風空調(diào) 2021年7期2021-08-29
- 木結(jié)構(gòu)墻體熱橋效應(yīng)的研究現(xiàn)狀和展望
義。本文圍繞建筑熱橋展開概述,從數(shù)值模擬的方法和實驗與模擬結(jié)合的方法總結(jié)國內(nèi)外建筑熱橋的研究現(xiàn)狀,并對木結(jié)構(gòu)墻體熱橋效應(yīng)的研究進行分析和展望。1 建筑熱橋概述1.1 建筑熱橋定義熱橋即傳導(dǎo)熱流的橋梁,是建筑中墻體等圍護結(jié)構(gòu)的鋼筋混凝土或金屬梁、柱、肋等部位。由于鋼筋混凝土或金屬等材料熱傳導(dǎo)性好,這些熱橋部位的傳熱能力比主墻體強,熱流密度大,在室內(nèi)外溫差的影響下,墻體易受熱不均,造成熱量損失。國際上定義熱橋是圍護結(jié)構(gòu)的全部或部分被不同熱工性能的材料貫穿,構(gòu)件
林業(yè)機械與木工設(shè)備 2021年8期2021-08-23
- 建筑工程外墻內(nèi)保溫施工技術(shù)分析
內(nèi)保溫;保溫板;熱橋引言相比起外保溫技術(shù)而言,內(nèi)保溫技術(shù)其固有的優(yōu)勢便是安全性能強,通過將該技術(shù)有效地運用到建筑墻體保溫工作中,可以最大化地彌補外保溫技術(shù)的不足,既能夠達到改善保溫性能的特點,又能夠減少能源的消耗,是一項重點技術(shù),必須對其進行深入研究與探討。一、工程概況該工程主要是醫(yī)院住院部的整體建設(shè)工程,建筑物的高度是75m,建筑物共20層,包括地下1層,地上19層。地下1層主要是作為停車場使用,而地上基本上是作為病房使用。該建筑物的外墻運用的是燒結(jié)頁巖
電子樂園·下旬刊 2021年4期2021-07-12
- AHRI 1350—2014《組合式空調(diào)箱體性能》解讀
箱體的傳熱系數(shù)、熱橋系數(shù)、空氣泄漏率和箱體變形量進行測試。標準要求在箱體機械性能測試時選擇實際樣品(箱體、盤管和風機等組件),盡量通過合理的測試方法獲得接近于實際應(yīng)用的性能。現(xiàn)行的AHRI 1350發(fā)布于2014年,并在2015年9月進行了首次增補。標準對產(chǎn)品分類等級進行了劃分,設(shè)計人員可通過箱體的等級直接識別機組特性。本文將對該標準中的關(guān)鍵技術(shù)問題進行分析,以幫助讀者理解標準,掌握AHRI測試的關(guān)鍵。2 AHRI 1350箱體性能標準關(guān)鍵點2.1 箱體模
制冷技術(shù) 2021年2期2021-07-05
- 基于BIM 技術(shù)的外保溫體系熱橋熱工性能分析研究
墻為代表的的新型熱橋在熱工性能方面還存在著較大的問題,所以,對于熱橋技術(shù)的創(chuàng)新研究發(fā)展在今天能源大量消耗的情況下就顯得尤為重要。1 BIM 技術(shù)介紹BIM 是建筑信息模型(Building Information Modeling),又稱建筑信息模擬,其構(gòu)成的建筑工程信息模型支持新產(chǎn)品開發(fā)管理,并且可由計算機應(yīng)用程序直接解釋,即把建筑環(huán)境數(shù)字化,其把建筑設(shè)計與建筑工程匯總的各個專業(yè)組成一個統(tǒng)一的整體。其具有可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性的特點。對于BIM技
四川水泥 2021年6期2021-06-27
- 近零能耗居住建筑典型結(jié)構(gòu)性熱橋對圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)影響模擬分析
大的橋梁,被稱為熱橋[1-2]。裝配式建筑中常見的熱橋部位包括:外墻的板材接縫以及墻角、屋頂檐口、墻體勒角、樓板與外墻、外挑樓板、內(nèi)隔墻與外墻連接處等,這些熱橋成為圍護結(jié)構(gòu)的保溫薄弱環(huán)節(jié)。因此,近零能耗建筑節(jié)能設(shè)計和施工時對圍護結(jié)構(gòu)熱橋的處理方法是目前研究的熱點[3-6]。在建筑能耗計算過程中,圍護結(jié)構(gòu)傳熱量是重要的環(huán)節(jié)之一。在圍護結(jié)構(gòu)傳熱量計算過程中,除了按照傳統(tǒng)的一維傳熱理論計算傳熱量,還應(yīng)該考慮墻體結(jié)構(gòu)性熱橋線傳熱系數(shù)產(chǎn)生的傳熱量。目前嚴寒及寒冷地區(qū)
新型建筑材料 2021年5期2021-06-03
- 裝配式超低能耗建筑預(yù)制夾心保溫墻板熱橋控制措施研究*
低能耗建筑。2 熱橋問題熱橋是圍護結(jié)構(gòu)熱流強度顯著增大的部位[3],不僅增加能耗,還會引起結(jié)構(gòu)內(nèi)表面結(jié)露、發(fā)霉和長毛等,影響人居環(huán)境[4]。無明顯熱橋是超低能耗建筑圍護結(jié)構(gòu)特征之一,自2012 年我國建成首棟超低能耗建筑以來,逐漸形成了以外保溫系統(tǒng)為主的圍護結(jié)構(gòu)高性能保溫技術(shù)體系,涵蓋了保溫材料選用、節(jié)點設(shè)計、精細化施工技術(shù)與管理方法等[5-9]。預(yù)制夾心保溫墻板是由兩側(cè)葉板、中間保溫板和連接部分拉結(jié)而成的復(fù)合墻體[10],具有保溫、與結(jié)構(gòu)同壽命、火災(zāi)風險
施工技術(shù)(中英文) 2021年3期2021-04-07
- 夏熱冬冷地區(qū)熱橋對低層建筑能耗的影響
330031)熱橋不僅對傳統(tǒng)建筑能耗有較大的影響,對于節(jié)能建筑其能耗熱量損失占建筑圍護結(jié)構(gòu)總能耗損失的比例更大,且在不斷增加[1-4]。為了使夏熱冬冷地區(qū)實現(xiàn)65%的節(jié)能目標,需要有效控制建筑能耗,而熱橋對建筑能耗又有著顯著的影響,故研究該地區(qū)熱橋對建筑能耗的影響具有十分重要的意義。國外關(guān)于熱橋能耗的研究起步較早。Kosny等[5]和Kossecka[6]建立了等效墻模型。Aguilar等[7]通過對丁字熱橋的能耗分析,驗證了等效墻法的準確性。Marti
南昌大學(xué)學(xué)報(工科版) 2020年3期2020-11-13
- 裝配式ECP復(fù)合墻體熱工性能有限元分析
部保溫弱點,產(chǎn)生熱橋效應(yīng).鑒于進行大量的復(fù)合墻體試驗較為困難,因此本文采取有限元模擬方法對ECP復(fù)合墻體的熱工性能進行研究,根據(jù)模擬結(jié)果分析ECP復(fù)合墻體的傳熱系數(shù)、溫度場和各參數(shù)的影響情況.1 物理模型1.1 外圍護結(jié)構(gòu)基本構(gòu)造中空擠出成型纖維水泥墻板(ECP墻板)是以硅質(zhì)材料(如天然石粉、粉煤灰、尾礦等)、水泥、纖維等為主要原料,通過真空高壓擠塑成型中空型板材,然后通過高溫高壓蒸汽養(yǎng)護而成的新型建筑水泥墻板,相比一般板材強度更高、表面吸水率更低、隔聲效
建筑材料學(xué)報 2020年5期2020-11-12
- 建筑圍護結(jié)構(gòu)熱橋傳熱及改善研究現(xiàn)狀
結(jié)構(gòu)中存在著大量熱橋,改善圍護結(jié)構(gòu)熱性能,其中一個要點就是解決熱橋帶來的不利影響。熱橋帶來的不利影響包括導(dǎo)致建筑內(nèi)部熱量和冷量損失增加以及使得圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面結(jié)露發(fā)霉風險提高。郭駿等[2]研究發(fā)現(xiàn),熱橋熱損失占傳統(tǒng)無保溫建筑物總熱損失的5%~7%,而對于復(fù)合保溫墻建筑物,該比例達到了20%以上。Theodosiou 等[3]研究熱橋的存在會導(dǎo)致希臘住宅建筑供熱負荷提高5.6%到29.6%,供冷負荷提高約10%。Koci 等[4]針對圍護結(jié)構(gòu)結(jié)露影響的實驗研究
建筑熱能通風空調(diào) 2020年9期2020-10-30
- 結(jié)構(gòu)性熱橋對格構(gòu)墻熱工性能的影響
樓板等構(gòu)件形成的熱橋,屬于局部問題,可通過結(jié)構(gòu)性熱橋考慮其影響。而格構(gòu)墻板采用普通混凝土與加氣混凝土在平面內(nèi)交錯復(fù)合,間距密而數(shù)量多,且框格與填充塊部位的熱阻比為9.19,必須要考慮二維傳熱效應(yīng)。2.1 穩(wěn)態(tài)傳熱下格構(gòu)墻的傳熱量一維穩(wěn)態(tài)傳熱模式下透過墻體的熱量為:其中,K=1/R0代表墻體的傳熱系數(shù),A 為墻體面積,Δt 為室內(nèi)外溫差。對于圍護結(jié)構(gòu)在二維模式下的傳熱量Q2D計算,獲得函數(shù)形式的溫度分布幾乎不可能,通常需要借助計算機得到其數(shù)值解,從而進一步求
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年28期2020-09-23
- 熱成像技術(shù)在建筑節(jié)能檢測上的改進研究
權(quán)法將外墻受周邊熱橋影響的二維溫度場簡化變?yōu)橐痪S的溫度場,通過面積加權(quán)法對外墻的平均傳熱系數(shù)進行計算,計算公式為(2)式中Kp——外墻中的部位傳熱系數(shù)/W·(m2·℃)-1;KB1、KB2、KB3——熱橋部位在墻體周圍的傳熱系數(shù)/W·(m2·℃)-1;Fp——外墻中主要部位的總面積/m2;FB1、FB2、FB3——熱橋部位在墻體周邊的面積/m2。圖1為熱橋部位與外墻主要部位的位置關(guān)系圖。圖1 周邊熱橋部位與外墻主要部分的位置關(guān)系通過大量的工程檢測和實踐可知
節(jié)能技術(shù) 2020年2期2020-07-16
- 探討墻外保溫技術(shù)建筑工程
的問題分析首先,熱橋問題不能很好的解決,室內(nèi)墻面經(jīng)常會出現(xiàn)結(jié)露發(fā)霉的現(xiàn)象。在很多建筑工程墻面施工過程中,周邊熱橋未做保溫處理的條件下,選擇的各種類型的保溫材料的厚度是不能夠滿足節(jié)能標準要求的。因此,在墻體施工過程中,應(yīng)該認真對待墻體熱橋施工。在設(shè)計階段,熱橋應(yīng)該符合設(shè)計規(guī)范。在圍墻保溫設(shè)計過程中應(yīng)該對熱橋內(nèi)部的溫度進行驗算,保證其內(nèi)部溫度能夠達到相應(yīng)的技術(shù)標準要求。如果做不到這方面的要求,就需要對熱橋部位采取保溫措施,保證其在施工過程中不會出現(xiàn)結(jié)露;其次,
后勤科技裝備 2019年1期2019-12-06
- 夏熱冬冷地區(qū)節(jié)能公共建筑墻體熱橋效應(yīng)影響研究
——以嘉興市為例
較密集,故稱為“熱橋”或“冷橋”。如果保溫措施不當,冬季內(nèi)表面溫度較低,夏季內(nèi)表面溫度較高,室內(nèi)過熱,致使建筑能源浪費[1~3]。所謂“熱橋效應(yīng)”,即熱傳導(dǎo)的物理效應(yīng),主體墻與鋼筋混凝土梁、柱等傳熱能力相差較大,對建筑節(jié)能影響較大,所以目前墻體的保溫性能一般用考慮熱橋影響的平均傳熱系數(shù)表示,本文依據(jù)2016版《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》[4]推薦熱橋線傳熱系數(shù)計算軟件,選取當?shù)氐湫蛪w構(gòu)造,計算比對熱橋對公共建筑墻體保溫性能的影響。2 平均傳熱系數(shù)及熱橋線傳熱
綠色科技 2019年12期2019-07-15
- 空調(diào)供暖工況下混凝土懸挑梁熱橋效應(yīng)實驗研究
022)0 引言熱橋是建筑結(jié)構(gòu)的局部區(qū)域,其熱阻通常低于臨近部位,造成的損失可高達30%[1],對室內(nèi)環(huán)境和額外熱交換影響很大[2]。建筑設(shè)計中通常采用保溫方法減少熱損失,1992年洪家棟[3]提出用保溫的方式對住宅中典型熱橋節(jié)點部位做處理,研究表明內(nèi)保溫方式的熱橋傳熱是外保溫的2倍[4],而自保溫方式的熱橋影響范圍內(nèi)失熱量最大[5]。由于正常部位的圍護結(jié)構(gòu)也會受到熱橋的影響,可用溫差比劃分出常見的6種熱橋影響區(qū)域[6]以估算圍護結(jié)構(gòu)熱損失。田慧峰[7]、
安徽建筑大學(xué)學(xué)報 2019年1期2019-05-28
- 外墻復(fù)合保溫板在鋼結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
口板等。2.3 熱橋處理目前鋼結(jié)構(gòu)工程中,存在著不同程度的熱橋和熱工性能偏低的問題,HCL板較好地解決了這個問題。(1)平口拼接阻斷熱橋。一般條板的拼接方式大多采用凹凸槽相連,連接處越寬越易造成熱橋。HCL板在板型設(shè)計時,采取了無凹凸槽方案,采用外基層的預(yù)埋件互連,內(nèi)基層的預(yù)埋件與主結(jié)構(gòu)連接,在其拼縫中加入絕熱材料,再用防水彈性膩子封牢,最大限度地阻斷了熱橋。(2)連接件不外露避免熱橋。將板材拼裝為圍護結(jié)構(gòu),HCL板的連接件功能為一托、二扣,在豎向重力的作
中國房地產(chǎn)業(yè) 2019年6期2019-01-31
- 外墻保溫技術(shù)在建筑節(jié)能中的應(yīng)用
(二)幾乎抵消了熱橋效應(yīng)?!?span id="00ss00e" class="hl">熱橋”指主要渠道形成的冷卻接頭內(nèi)外墻壁、柱子、梁、框架孔在門窗等概率出現(xiàn)“熱橋”在內(nèi)部溫度相當高,但因密封防止外墻出現(xiàn)“熱橋”,位于現(xiàn)場的“熱橋”,不會造成熱量損失,導(dǎo)致“熱橋。(三)提高墻壁的熱效率。外墻采用外熱蒸汽滲透率高的主要結(jié)構(gòu)材料的隔熱保溫墻內(nèi)部和外部結(jié)構(gòu),因為蓄熱能力大結(jié)構(gòu)層在墻體內(nèi)部,當室內(nèi)溫度不穩(wěn)定熱空位室內(nèi)空氣向上或向下,墻體結(jié)構(gòu)層引誘或釋放熱量,有利于穩(wěn)定的室溫。(四)外墻外的熱保存技術(shù)使建筑更容易重建。內(nèi)部
魅力中國 2019年33期2019-01-12
- 建筑圍護結(jié)構(gòu)可持續(xù)性設(shè)計—結(jié)構(gòu)熱橋和幕墻研討會在京舉辦
性設(shè)計 - 結(jié)構(gòu)熱橋和幕墻研討會在中國建筑科學(xué)研究院成功舉辦。據(jù)悉,本屆研討會專家云集、精英匯聚,哈芬集團技術(shù)總監(jiān)Dirk Albartus、研發(fā)經(jīng)理Thorsten Heidolf 及中國區(qū)技術(shù)經(jīng)理李崢,中國建筑科學(xué)研究院有限公司建筑環(huán)境與節(jié)能研究院主任董宏、北京市住宅產(chǎn)業(yè)化集團股份有限公司技術(shù)總監(jiān)楊思忠、中國建筑科學(xué)研究院技術(shù)部副主任佟曉超、德國弗萊設(shè)計事務(wù)所中國區(qū)技術(shù)總監(jiān)Sven Ring出席會議并致辭,各建筑行業(yè)設(shè)計單位代表、預(yù)制工廠代表等業(yè)內(nèi)同仁
中國建筑金屬結(jié)構(gòu) 2018年12期2018-12-22
- 外墻蒸壓加氣混凝土自保溫系統(tǒng)同材質(zhì)熱橋處理施工技術(shù)
不可避免地存在“熱橋”,熱橋處熱流損失較大,內(nèi)表面溫度較低[3],這造成了能源的浪費[4]和熱橋處結(jié)露風險,影響室內(nèi)居住環(huán)境,必須加以避免,因此“外墻自保溫系統(tǒng)同材質(zhì)熱橋處理施工技術(shù)”與材料本身性能同樣重要。外墻蒸壓加氣混凝土自保溫系統(tǒng)同材質(zhì)熱橋處理施工技術(shù)就是通過使用蒸壓加氣混凝土砌塊粘貼錨固在建筑外墻、柱、梁的混凝土熱橋部位外側(cè),作為該混凝土熱橋部位的保溫層,以此滿足熱橋部位的建筑節(jié)能要求,使熱橋部位的外墻保溫層的合理使用年限與外墻蒸壓加氣混凝土自保溫
重慶建筑 2018年10期2018-10-23
- 上海地區(qū)某住宅外圍護結(jié)構(gòu)測試分析與評價
熱量減少,而通過熱橋的耗熱量卻逐漸增加。由于熱橋部位內(nèi)表面溫度較低,當該溫度低于露點溫度時會產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象,易造成熱橋部位墻體發(fā)霉。影響人們身體健康。當冷凝界面溫度長時間低于0℃ 時,易產(chǎn)生凍脹現(xiàn)象,對建筑墻體造成損害。因此,熱橋對建筑能耗,室內(nèi)環(huán)境,建筑使用年限都會產(chǎn)生很大的影響。本文通過對建筑進行現(xiàn)場熱橋測試,以指導(dǎo)接下來的施工工作,保證建筑具有更好的節(jié)能效果。1 材料與方法1.1 研究對象本次測試所研究對象為上海地區(qū)某小區(qū)A、B兩種戶型的樣板房。A類樣
節(jié)能與環(huán)保 2018年8期2018-09-12
- 墻體保溫內(nèi)保溫和外保溫的特點
較低。4)易產(chǎn)生熱橋效應(yīng)。熱橋是指處在外墻和屋面等圍護結(jié)構(gòu)中的鋼筋混凝土或金屬梁、柱、肋等部位。因這些部位傳熱能力強,熱流較密集,內(nèi)表面溫度較低,故稱為熱橋。熱橋與溫度、濕度、熱量等多個因素有關(guān),而內(nèi)保溫保溫材料是置于墻體內(nèi)側(cè)的,與外界環(huán)境沒有直接的接觸,室內(nèi)通風不暢,濕度、溫度等有明顯的差別,尤其是當室內(nèi)室外溫差較大時,冷熱空氣交替頻繁,墻體內(nèi)保溫層導(dǎo)熱不均勻,從而產(chǎn)生了熱橋效應(yīng),造成墻體內(nèi)側(cè)表面結(jié)露、發(fā)霉甚至滴水。5)內(nèi)保溫防水和氣密性較差。當室內(nèi)、室
山西建筑 2018年27期2018-03-26
- 自保溫承重混凝土多孔磚墻體熱橋部位的數(shù)值模擬研究
50031)引言熱橋部位是建筑圍護結(jié)構(gòu)中傳熱量大、熱流密集、內(nèi)表面溫度較低的部分。在室外較為寒冷的情況下,會直接影響砌體建筑物的節(jié)能效果[1],對熱橋部位的傳熱情況進行分析是十分必要的。本文以自保溫承重混凝土多孔磚為分析對象[2],對熱橋部位開展了溫度場分布及結(jié)露分析,所得成果可為節(jié)能設(shè)計提供參考。目前我國相關(guān)規(guī)范對圍護結(jié)構(gòu)的傳熱分析是基于一維傳熱模型開展的,這一方法對造型簡單、單一的墻體較為適用。然而,隨著大量新型節(jié)能墻材的推廣應(yīng)用,造型復(fù)雜的節(jié)能墻材層
建材與裝飾 2018年7期2018-03-15
- 屋面雙板復(fù)合保溫隔熱材料方案設(shè)計與性能分析
能的主要因素有:熱橋、濕度及溫度,在排除溫、濕度的影響后,主要考慮是由于熱橋的影響,特別是在有真空絕熱板參與的情況下。為進一步說明熱橋對雙板復(fù)合保溫隔熱材料性能的影響,以第8組方案為例,取該復(fù)合保溫隔熱材料底面中心點a(見圖1),通過COMSOL Multiphysics軟件分別模擬分析點a在有無熱橋影響2種狀態(tài)下的溫度變化情況。圖1 復(fù)合保溫隔熱材料底面中心點a示意數(shù)值模擬設(shè)置上表面持續(xù)高溫60℃,下表面初始溫度20℃;雙板復(fù)合保溫隔熱材料間傳熱按照式(
新型建筑材料 2018年2期2018-03-09
- 星載印制電路板的熱仿真
本文采用了一種“熱橋”結(jié)構(gòu)來引導(dǎo)大功率芯片的散熱,并通過比較改進前后的溫度分布來驗證方法的有效性。1 初始模型的熱仿真1.1 建立熱分析模型建模問題是熱分析的關(guān)鍵問題[2]。為簡化計算,建立的熱模型忽略了小型安裝孔、相對小功率器件、接插件及對熱仿真計算影響較小的其它因素。印制板熱模型主要由PCB板及中間帶加強筋的框架結(jié)構(gòu)組成,兩側(cè)邊分別為簡化的楔形鎖緊裝置,該鎖緊裝置與總體結(jié)構(gòu)進行溫度傳導(dǎo),其熱模型結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1 熱模型結(jié)構(gòu)1.2 模型參數(shù)熱模型中印
制導(dǎo)與引信 2018年3期2018-02-25
- 鋼結(jié)構(gòu)紡織廠房屋頂保溫問題分析
間防冷凝結(jié)露和防熱橋問題予以高度重視,實際使用中部分新廠房的吊頂已經(jīng)出現(xiàn)了大面積滴水的情況,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,產(chǎn)品質(zhì)量受損,直接造成嚴重的經(jīng)濟損失。因此,解決鋼結(jié)構(gòu)廠房因屋頂保溫帶來的車間結(jié)露問題刻不容緩。1 鋼結(jié)構(gòu)紡織廠房存在的常見問題1.1 形成大面積的冷凝結(jié)露目前鋼結(jié)構(gòu)紡織廠房屋頂保溫層常用的材料為玻璃絲棉,如果保溫層的密度,厚度均不符合設(shè)計規(guī)定,生產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)問題,或因施工不嚴謹,那么玻璃絲棉在使用一段時間后就會形成疊實風化的現(xiàn)象,廠房吊頂將出現(xiàn)保溫性能
居業(yè) 2018年11期2018-02-16
- 隔熱管托在長輸管道項目中的應(yīng)用
管道支架產(chǎn)生的“熱橋”效應(yīng)導(dǎo)致系統(tǒng)熱量損失較大。合理的選擇和布置隔熱管托不僅能夠改善管道應(yīng)力分布,確保管系安全穩(wěn)定,同時可以有效降低散熱損失,節(jié)省寶貴的能源。本文研究分析了隔熱管托在長輸管道項目中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:供熱管托;“熱橋”效應(yīng);供熱管道中圖分類號:TK17 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)23-0161-01隨著城市建設(shè)的逐步擴大,大型能源站集中供能依舊是大規(guī)模供應(yīng)能源的主要手段,長距離輸送熱能變得越來越常見。長輸熱水管網(wǎng)、
中國科技縱橫 2017年23期2018-01-15
- 外墻自保溫系統(tǒng)施工工藝分析
關(guān)鍵詞】自保溫;熱橋;施工工藝;經(jīng)濟分析【Keywords】self-insulation; thermal bridge; construction technology; economic analysis【中圖分類號】TU761.12 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069(2017)09-0149-021 引言無機復(fù)合燒結(jié)頁巖空心磚填充墻就是其中之一。本文將結(jié)合重慶金融街·金悅熙城項目采用的無機復(fù)合燒結(jié)頁巖空心磚的施工情況,對外墻自保溫系
中小企業(yè)管理與科技·上旬刊 2017年9期2017-09-27
- 外墻保溫性能薄弱原因分析
因,導(dǎo)致冬季外墻熱橋部位結(jié)露,影響用戶正常使用。建議在設(shè)計過程中嚴格按照建筑熱工設(shè)計規(guī)范要求,進行熱工驗算;竣工時應(yīng)檢查施工洞是否填實;用戶在使用中宜經(jīng)常對室內(nèi)進行通風換氣,冬季不宜過高加大室內(nèi)濕度。外墻保溫;熱橋;結(jié)露;相對濕度1 工程概況某小區(qū)位于鄭州市金水區(qū),上世紀90年代設(shè)計,2001年竣工??傋≌ㄖ娣e8萬平方米左右,為磚混結(jié)構(gòu),外墻主體部位結(jié)構(gòu)為15mm水泥砂漿+240mmKPI空心磚+20mm水泥砂漿+瓷磚飾面。冬季采用燃氣壁掛爐作為熱源,
中州建設(shè) 2017年14期2017-07-25
- 飛機隔熱結(jié)構(gòu)熱橋效應(yīng)分析與實驗
5)飛機隔熱結(jié)構(gòu)熱橋效應(yīng)分析與實驗夏 甜, 許 平, 尚 磊, 王 奡(沈陽飛機設(shè)計研究所 結(jié)構(gòu)部, 沈陽 110035)針對飛機隔熱結(jié)構(gòu)中金屬筋條的熱橋問題,設(shè)計了兩類典型飛機隔熱結(jié)構(gòu)構(gòu)型。為了研究分析熱橋效應(yīng)對隔熱性能的影響,對各構(gòu)型進行瞬態(tài)熱傳導(dǎo)有限元分析,得到在熱面溫度分別為100 ℃,200 ℃,300 ℃,424 ℃時考核點的溫度,并通過隔熱性能實驗驗證了有限元方法的有效性。結(jié)果表明:熱橋對隔熱結(jié)構(gòu)的隔熱性能有較大影響,設(shè)計隔熱結(jié)構(gòu)時應(yīng)充分考慮
航空材料學(xué)報 2017年3期2017-06-15
- 建筑熱橋研究現(xiàn)狀與展望
雨橋摘 要:建筑熱橋是影響建筑圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能的關(guān)鍵, 本文主要介紹了建筑熱橋的定義、分類和危害以及國內(nèi)外熱橋研究的現(xiàn)狀, 同時闡述了研究建筑熱橋的各種方法, 并對進一步研究建筑熱橋進行了展望。關(guān)鍵詞:建筑;熱橋;展望熱橋與我們高中生的現(xiàn)實生活息息相關(guān)。以具有節(jié)能功能的教學(xué)樓為例,熱橋的存在從一定程度上影響了教學(xué)樓的節(jié)能效果。通過對當前學(xué)者對建筑熱橋的研究分析可以發(fā)現(xiàn):雖然建筑熱橋在穩(wěn)態(tài)下的傳熱量已經(jīng)基本得到確定,但實際生活中穩(wěn)態(tài)情況的發(fā)生概率相對較少。因此,
科技風 2017年23期2017-05-30
- 淺談被動式建筑節(jié)能六要素
面節(jié)能技術(shù)、減少熱橋技術(shù)、新風預(yù)熱(冷)技術(shù)、光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)等,抵御夏季太陽輻射、室外高溫,冬季寒冷、室外低溫等給建筑內(nèi)部熱環(huán)境造成的不利影響,使建筑最大限度地適應(yīng)周圍環(huán)境[2]。2.3 優(yōu)異的圍護結(jié)構(gòu)是被動式建筑節(jié)能的基礎(chǔ)建筑的圍護結(jié)構(gòu)通常是指外圍護結(jié)構(gòu),包括外墻、外門窗、屋面等,被動式建筑節(jié)能主要依靠屋面、外墻、外門窗等圍護結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。由于圍護結(jié)構(gòu)的傳熱性能直接影響著建筑采暖空調(diào)的能源消耗量,因此,提高圍護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能是降低建筑能耗的基礎(chǔ)[3]。圍
黑龍江科學(xué) 2017年4期2017-05-15
- 不同外墻保溫體系框架柱熱橋二維非穩(wěn)態(tài)傳熱比較
,以混凝土框架柱熱橋為研究對象,選取武漢地區(qū)冬季典型日的氣象數(shù)據(jù),采用二維非穩(wěn)態(tài)傳熱理論,通過有限元分析軟件ANSYS對框架柱熱橋處墻體內(nèi)表面溫度隨時間變化的規(guī)律進行模擬分析,從而對該種保溫材料用于外墻保溫體系中的適用性給予科學(xué)經(jīng)濟的評價,并為相關(guān)的建筑節(jié)能計算提供參考。關(guān)鍵詞:廢玻璃再生輕石;墻體保溫;熱橋;傳熱伴隨著經(jīng)濟的快速增長,能源危機日益凸顯,而建筑能耗約占全社會商品能耗的30%,而建筑耗熱中,熱橋耗熱已經(jīng)占到總能耗的20%左右,因此,對于熱橋處
建材發(fā)展導(dǎo)向 2016年6期2017-01-17
- 基于COMSOL的熱橋有限元分析
于COMSOL的熱橋有限元分析徐嚴嚴1雪彥琴1高曉蕾1周俊杰2*(1.鄭州大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院,河南 鄭州 450001; 2.鄭州大學(xué)化工與能源學(xué)院,河南 鄭州 450001)基于COMSOL建立了鋼筋混凝土柱三維模型,對其傳熱情況進行了模擬分析,驗證了熱橋處內(nèi)表面溫度低、熱流密度大的特點,并提出了在熱橋外表面添加保溫材料的保溫措施,解決了熱橋效應(yīng)問題。COMSOL,熱橋,鋼筋混凝土柱,傳熱能力,保溫效果熱橋是指處在外墻和屋面等圍護結(jié)構(gòu)中的鋼筋混凝土或
山西建筑 2016年20期2016-11-22
- ?;⒅檎w保溫隔熱建筑露點溫度仿真分析
分析保溫隔熱建筑熱橋部位的露點溫度。結(jié)果表明:?;⒅檎w保溫隔熱建筑的熱橋部位能較好滿足規(guī)范要求,并提出高層建筑在寒冷地區(qū)和嚴寒C區(qū)滿足節(jié)能要求的保溫層厚度推薦表,研究結(jié)果可為同類建筑保溫設(shè)計提供參考。玻化微珠保溫砂漿;整體保溫隔熱建筑;導(dǎo)熱系數(shù);露點溫度自20世紀80年代初期,國內(nèi)大力推行發(fā)展建筑節(jié)能材料,?;⒅楸厣皾{由于其良好的材料性能,在我國中西部地區(qū)應(yīng)用廣泛。近年來,國內(nèi)學(xué)者對該類材料都有一定研究。李珠[1]通過選用引氣劑和復(fù)合纖維等外加劑對
河南城建學(xué)院學(xué)報 2016年4期2016-09-23
- 夏熱冬冷地區(qū)外墻保溫裝飾
系統(tǒng);熱工性能;熱橋我國是一個建筑大國,對建筑節(jié)能的要求越來越高,政府相關(guān)部門不斷加大對建筑能耗的審查力度,保證建筑能耗中的質(zhì)量和節(jié)約。我國建筑能耗中通過外墻傳遞冷熱量的比例較大,因此對于加強外墻保溫技術(shù)的研究有利于實現(xiàn)建筑節(jié)能。而外墻保溫裝飾一體化系統(tǒng)中的熱工性能和熱橋是外墻保溫技術(shù)中的重點研究方向。1 外墻保溫裝飾一體化系統(tǒng)概述外墻保溫裝飾一體化系統(tǒng)組成部分主要包括墻體保溫和立面裝飾兩個部分,保溫材料主要有擠塑聚苯乙烯、模塑聚苯乙烯和聚氨酯等;立面裝飾
建材發(fā)展導(dǎo)向 2016年3期2016-05-23
- ?;⒅楸厣皾{局部外保溫系統(tǒng)熱橋有限元分析
漿局部外保溫系統(tǒng)熱橋有限元分析王亮(山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030006)基于ANSYS有限元分析和溫度場理論,針對外墻中柱和外墻角柱熱橋部位進行數(shù)值模擬分析,通過改變熱橋局部?;⒅楸厣皾{層厚度,分析研究不同保溫層厚度條件下的溫度場和熱流密度分布。結(jié)果表明:局部?;⒅楸貙雍穸葘?span id="0mggwus" class="hl">熱橋部位的溫度和熱流密度影響比較明顯。為了避免結(jié)露現(xiàn)象,外墻中柱的局部保溫層厚度應(yīng)大于20 mm,外墻角柱的局部保溫層厚度應(yīng)大于40 mm。采取局部保溫處理時,外墻
新型建筑材料 2016年12期2016-02-23
- 外墻外保溫干掛系統(tǒng)典型構(gòu)造的熱橋分析
掛系統(tǒng)典型構(gòu)造的熱橋分析程海峰,張虎,張舉(安徽建筑大學(xué)節(jié)能研究院,安徽 合肥230022)摘要:對建筑物外墻外保溫干掛系統(tǒng)典型構(gòu)造中存在的“熱橋”對系統(tǒng)熱工性能的影響進行了分析。通過典型構(gòu)造中“熱橋”對系統(tǒng)傳熱系數(shù)影響的計算比較,指出外墻外保溫裝飾一體化板材構(gòu)造中“熱橋”所造成的熱量損失很小, 與示范工程實測數(shù)據(jù)分析結(jié)果相吻合,并提出了降低“熱橋”影響的構(gòu)造措施。關(guān)鍵詞:外墻外保溫;干掛系統(tǒng);熱橋0引言隨著人類對居住環(huán)境要求日益提高,建筑能耗也隨之有了很
安徽建筑大學(xué)學(xué)報 2015年2期2016-01-26
- 淺談建筑熱橋部位的節(jié)能保溫處理
121)淺談建筑熱橋部位的節(jié)能保溫處理吳明華1李清疆2何正軍2(1.重慶市江北區(qū)質(zhì)監(jiān)站重慶市江北區(qū)4000202.重慶市北部新區(qū)401121)隨著社會的不斷進步,人們生活水平的提高,建筑要求也不斷提高,建筑節(jié)能的要求也嚴格起來。但是目前建筑節(jié)能的許多技術(shù)并不完善,其中熱橋部位的保溫處理就存在許多爭議,本文研究主要針對熱橋部位的保溫處理方式進行探討。建筑節(jié)能;熱橋處理1 引言隨著社會生活水平的不斷提高,對保溫隔熱的要求也日趨嚴格,建筑節(jié)能的要求也逐漸嚴格。而
建材與裝飾 2015年3期2015-10-29
- 夏熱冬暖地區(qū)居住建筑熱橋效應(yīng)對建筑節(jié)能的影響
冬暖地區(qū)居住建筑熱橋效應(yīng)對建筑節(jié)能的影響謝 意(廣西賀州市平桂設(shè)計院有限責任公司,廣西 賀州 542827)以夏熱冬暖地區(qū)居住建筑為例,通過進行多工況能耗計算分析,得出了熱橋效應(yīng)對建筑節(jié)能有明顯影響的結(jié)論,并提出了對熱橋部位局部加強節(jié)能措施的設(shè)計方法,以達到預(yù)期的節(jié)能效果。熱橋效應(yīng),構(gòu)件熱橋,金屬熱橋,節(jié)能設(shè)計0 引言熱橋效應(yīng),即熱傳導(dǎo)的物理效應(yīng)。主要是指在建筑物外圍護結(jié)構(gòu)與外界進行熱量傳導(dǎo)時,由于圍護結(jié)構(gòu)中的某些部位的傳熱系數(shù)明顯大于其他部位,使得熱量集
山西建筑 2015年8期2015-06-07
- 加氣混凝土墻體的熱橋效應(yīng)及局部保溫措施*
加氣混凝土墻體的熱橋效應(yīng)及局部保溫措施*張?zhí)鹛?,譚羽非1?,李玉洲2(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 市政環(huán)境工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150090;2.中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司 第九設(shè)計院,上海 200063)加氣混凝土砌塊作為一種能滿足寒冷地區(qū)65%節(jié)能要求的自保溫墻體材料,在嚴寒地區(qū)應(yīng)用時,局部易產(chǎn)生熱橋效應(yīng),且熱橋部位極易產(chǎn)生發(fā)霉、凍脹和墻體抹灰層空鼓等問題.本文針對加氣混凝土砌塊墻體中的外轉(zhuǎn)角及丁字墻部位進行實測,確定了這些部位熱橋的影響范圍,并分別
湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年7期2015-03-09
- ?;⒅樵偕炷林鈮遣课坏腜-Temp計算分析
結(jié)構(gòu)中外墻角部的熱橋現(xiàn)象的影響,利用二維溫度場計算軟件P-Temp進行了模擬分析,并且與多孔磚結(jié)合聚苯板的保溫處理方法進行了對比.結(jié)果表明:在保溫砂漿層為60 mm時,普通混凝土柱與玻化微珠再生混凝土剪力墻結(jié)合使用時的熱橋線傳熱系數(shù)為0.14 W/(m·K),流出熱量為13.462 W; ?;⒅樵偕炷林c?;⒅樵偕炷良袅Y(jié)合使用時的熱橋線傳熱系數(shù)為-0.11 W/(m·K),流出熱量為8.564 W,且流出熱量均小于采用多孔磚外貼聚苯板的保濕
延邊大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年4期2015-02-25
- 列車地板熱橋結(jié)構(gòu)分析及優(yōu)化
000)列車地板熱橋結(jié)構(gòu)分析及優(yōu)化馬遠釗(上海市政工程設(shè)計研究總院集團第七設(shè)計院有限公司,山東青島 266000)利用計算機仿真技術(shù)分析車體地板的熱工性能,進行K值計算,并根據(jù)模擬結(jié)果分析地板結(jié)構(gòu)、判斷熱橋對車體熱工性能的影響,進而更好的指導(dǎo)車體的優(yōu)化設(shè)計,為解決熱橋問題,降低空調(diào)負荷提供技術(shù)指導(dǎo)。地板 隔熱 熱橋 仿真近年來,隨著列車車體性能的不斷提高,車體結(jié)構(gòu)和材料也隨之有了一系列的改變,這些變化對列車車體隔熱性能會產(chǎn)生一定的影響。隔熱性能是影響車體傳
中國科技縱橫 2014年5期2014-04-25
- 建筑外墻外保溫存在的問題及解決措施
墻面返霜結(jié)露產(chǎn)生熱橋在室內(nèi)外溫差作用下,建筑圍護結(jié)構(gòu)中的一些部位,形成熱流相對密集、內(nèi)表面溫度較低的區(qū)域,這些部位成為傳熱較多的橋梁,故稱為熱橋,有時又可稱為冷橋。寒冬期間,該處溫度低于露點溫度時,水蒸氣就會凝結(jié)在其表面上,形成結(jié)露。此后,空氣中的灰塵容易沾土,逐漸變黑,從而長菌發(fā)霉。主要部位包括挑出陽臺板、外墻角、窗口、地角、屋頂?shù)裙?jié)點。1.3 防火性能差保溫材料的燃燒性能達不到要求,使用了可燃材料。施工中沒有設(shè)置防火分區(qū),沒有設(shè)置嚴密的防火隔離措施。施
河北水利電力學(xué)院學(xué)報 2013年1期2013-08-15
- 淺談我國鋼結(jié)構(gòu)建筑的節(jié)能設(shè)計
在結(jié)構(gòu)上力求避免熱橋,一般情況下,鋼材的熱橋是無法避免的,但是通過靈活的設(shè)計還是有很大的可能避免熱橋,例如在輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)中,在墻和鋼材的交接處使用普雷斯特角背襯連接件能夠消除熱橋效應(yīng);在鋼結(jié)構(gòu)的內(nèi)部設(shè)置熱阻斷,在鋼結(jié)構(gòu)的一些特殊部位通過開孔處理是當前應(yīng)用最廣泛的處理方法,經(jīng)過開孔處理之后的鋼結(jié)構(gòu)力學(xué)性能影響很小,還能夠起到良好的節(jié)能效果,在鋼結(jié)構(gòu)的一些接口處進行熱阻斷處理也能夠起到節(jié)能的效果,但是這種處理方法對墊片的要求具有很高的熱阻、抗壓和抗剪切強度;對
中國建筑金屬結(jié)構(gòu) 2013年14期2013-08-15
- 建筑節(jié)能施工問題研究
三)基本消除了“熱橋”的影響采用外保溫在避免“熱橋”方面比內(nèi)保溫更有利,如在內(nèi)外墻交界部位、外墻圈梁、構(gòu)造柱、框架梁、柱、門窗洞口以及頂層女兒墻與屋面板交界周邊所產(chǎn)生的“熱橋”。經(jīng)統(tǒng)計,底層房間“熱橋”附加熱負荷約占總熱負荷的 23.7% ;中間層房間占 21.7% ;頂層房間占 24.3%??梢?,“熱橋”的影響還是較大的。上述“熱橋”對內(nèi)保溫和夾心保溫而言,幾乎難以避免,而外保溫既可防止“熱橋”部位產(chǎn)生的結(jié)露,又可消除“熱橋”造成的附加熱損失。計算表明,
中國信息化·學(xué)術(shù)版 2013年3期2013-06-25
- 基于ANSYS的一型剪力墻熱橋的位移場和應(yīng)力場研究
YS的一型剪力墻熱橋的位移場和應(yīng)力場研究1 概述在工程中,由于溫度的變化,結(jié)構(gòu)會產(chǎn)生膨脹或收縮,當結(jié)構(gòu)受到約束時,就會產(chǎn)生溫度應(yīng)力。溫度應(yīng)力對結(jié)構(gòu)的剛度、強度會產(chǎn)生一定的影響,甚至使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生裂縫,進而降低結(jié)構(gòu)的使用壽命。因此,分析結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力很有必要,清楚了結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力場的分布規(guī)律就可以對結(jié)構(gòu)采取相應(yīng)的保護措施,減輕建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)力變化,防止產(chǎn)生裂縫,加強建筑物的耐久性,提高建筑使用壽命。建筑中的熱橋是墻體耗能的主要部位。為降低建筑能耗,我國對建筑結(jié)構(gòu)采取
重慶建筑 2012年7期2012-03-28
- 淺談房屋節(jié)能設(shè)計
節(jié)能設(shè)計,陽臺,熱橋,權(quán)衡法Abstract:In this paper, it will discuss on the housing energy saving research, put forwards to some solutions that are so different to find under the construction design, and provide some effective direction and help
城市建設(shè)理論研究 2012年4期2012-03-23
- 冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)分析
橋”,也稱為 “熱橋”。冷 (熱)橋,即傳遞熱量的橋梁。由于冷 (熱)橋附近結(jié)構(gòu)表面所感受的冷量大量向冷 (熱)橋部位集中,因此,由冷 (熱)橋造成的冷量損失大大地超過了簡單地按其截面積計算所得的數(shù)值。冷 (熱)橋的存在不但增加了庫房的冷量損耗,而且冷 (熱)橋部位成為隔熱結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),造成該處隔熱結(jié)構(gòu)溫度較高的一面凝露、結(jié)霜、結(jié)冰、隔熱層受潮失效,嚴重時還使結(jié)構(gòu)層受凍損壞。具體來說,有以下幾方面的危害:一是冷 (熱)橋會造成房間 (包括庫房)的耗冷量增
物流科技 2011年12期2011-12-31
- 單一保溫墻體中典型熱橋柱的傳熱影響區(qū)域及其節(jié)點優(yōu)化
勢[1],其中,熱橋部位的熱損問題是限制其發(fā)展重要因素。據(jù)研究[2],在夏熱冬冷地區(qū),采用自保溫材料的墻體因熱橋引起的傳熱系數(shù)增加比率可達2/3,即隨著建筑圍護結(jié)構(gòu)熱工性能的不斷提升,熱橋的附加熱損占圍護結(jié)構(gòu)能耗的比例亦隨之增大(節(jié)能建筑中,通過熱橋的能耗可達20%[3])。另有研究[4]表明,隨著熱橋面積比的增大,能耗值大致成線性增長。此外,囿于一維傳熱之面積加權(quán)方法的誤差(可達10%~30%[5]),近年有關(guān)熱橋部位傳熱的研究多集中于二維[6][7]和
重慶建筑 2011年12期2011-06-13
- 外保溫復(fù)合外墻熱橋結(jié)露防治技術(shù)研究
成了傳熱通道,即熱橋。由于冬季室內(nèi)的熱能很快地通過該部位傳至室外,其內(nèi)表面的溫度較低,甚至在露點溫度之下,這些溫度低的表面與室內(nèi)的濕空氣接觸,從而在這些部位的內(nèi)表面上產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象。結(jié)露嚴重時,將導(dǎo)致墻體的保溫層受潮,降低原設(shè)計的保溫節(jié)能效果。隨著時間延長,結(jié)露面積會逐漸擴大到非熱橋區(qū),使外墻的內(nèi)表面出現(xiàn)較大面積的黑斑、長毛、發(fā)霉等現(xiàn)象,影響居住衛(wèi)生和房屋的正常使用,給住戶造成經(jīng)濟損失[2]。因而采取有效措施避免結(jié)露的發(fā)生和蔓延對建筑物的正常使用非常重要。1
中國建材科技 2011年3期2011-02-14