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深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂

发表时间: 2019-08-11 23:07:25

作者: 柠乐集团

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 深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂该体系主要有以下特点:①夹芯铝单板复合砖砌体设计使用年限长,铝单板层可与砌体房屋同寿命②防火性能好,耐火极限高,能达到一级防火要求22建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类③3夹芯铝单板复合砖砌体结构体系性价比高④施工方便,铝单板层材料采用现场注入⑤热工性能良好,铝单板材料充满夹层空间,无接缝缝隙,热桥减少;⑥夹芯铝单板复合砖砌体墙体所用材料取材方便,可采用普通砖(包括烧结砖、蒸压砖、混凝土砖多孔L砖(包括烧结、蒸压及混凝土多孔)等砌体材(3)适用范围夹芯铝单板复合砖砌体结构体系适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区的夹芯铝单板复合砖砌体的居住建筑22.4装配式混凝土复合墙板铝单板体系装配式混凝土复合墙板铝单板体系以钢结构或钢筋混凝土结构为框架,将工厂化预制好的复合铝单板墙板安装固定在框架梁柱上形成的铝单板体系,该体系适用于框架结构、框架-剪力墒结构的墙体铝单板工程。,图2-3IPS自铝单板体系构造详图1-内侧普通剪力墙;2-PS板(包括铝单板层、钢丝网片、腹丝、界面砂浆层);3-外侧混凝土防护层50mm;4-支撑定位块;5-锚固连接件(中6钢筋)4432122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类IPS自铝单板体系主要具有以下性能特点①体系中的钢丝网架板通过外侧钢丝网片、腹丝和锚固连接件与剪力墙钢筋牢固连接并浇筑在一起实现了墙体铝单板与结构同步施工,减少了施工工序有效解决了外墙外铝单板工程中易空鼓、开裂、渗水脱落,火灾安全隐患大等质量安全问题②2IPS自铝单板体系的承重结构为内侧剪力墙,结构设计不考虑体系中外侧50mm现浇混凝土层的受力作用。内侧剪力墙仍按照《混凝土结构设计规范》(GB50010)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3)和《建筑抗震设计规范》(GB50011)等国家现行标准、规范的规定执行,但应考虑外侧混凝土层的自重对竖向荷载和地震力的影响。,4023建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理2.31.7围护结构内外隔热铝单板的热特性护结构有无隔热铝单板措施,以及隔热铝单板层能耗的大小和室内热环境条件,众建颈热过程来分析,外隔热铝单板对减轻室内热负荷,防止护结构开裂和内部结露都是有利的。在夏热冬冷地区,尤其是夏季温差较大,对于抵抗室外强烈的温度衰减更为有利。在进行围护结构的热工设计时,其传热性能的设计是这一地区改善室内热环境和节能的一个重要环节铝单板层的位置,对结构及房间的使用质量,结构造价、施工、维护费用等各方面都有重大影响。对于建筑师来说,能否正确布置铝单板层,是检验构造设计能力的重要标志之一。过去,墙体多采用内铝单板,屋顶则多用外铝单板。近年来,由于铝单板材料技术的进步,墙体采用外铝单板的作法越来越多围护结构表面在太阳辐射条件下的升温速度和大小反映出围护结构的隔热功能,对于目前节能建筑所采用的隔热轻质材料而言,外表面升温快,温度高,其隔热性能反而好,这是因为外表面温度高,必然向空气中散热多,传入围护结构并透过到室内的热量少的缘故。,(2)体系结构构造及特点承重混凝土多孔砖自铝单板结构体系由自铝单板承重混凝土多孔砖(以下简称铝单板砖,构造见图2-4)、XPS单面复合板、砌筑砂浆、铝单板浆料、耐碱玻璃纤维网布、抗裂砂浆等部分构成。支浮垫承重区XPS板半孔xP5板(a)保品砖底面支撑22建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类图2-4铝单板砖构造图该体系采用铝单板砖砌筑,对“冷桥”部位采用了合理的铝单板构造措施,主要具备以下特点:①铝单板层与墙体同寿命;②2结构与铝单板同步施工,省去了传统外墙外铝单板的多道复杂工序,减少了施工工序:③3该体系经济合理,施工方便,比传统的砌体结构外铝单板墙体综合造价低。(3)适用范围承重混凝土多孔砖自铝单板结构体系,适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区砌体结构的多层居住建筑和公共建筑223夹芯铝单板复合砖砌体结构体系(1)技术体系概述夹芯铝单板复合砖砌体结构体系以普通砖、多孔砖等为墙体砌筑材料,墙体设置外叶墙(非承重)和内叶墙(承重中间为夹芯铝单板层,辅以节点部位铝单板构造措施后形成的铝单板结构体系。深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂,铝单板防石纹价格
  所采用的黏结材料按设计要求,可以是各种胶粘剂,也可以是沥青胶结料(用于有特殊需要的工程)。(1)沥青胶结料铺贴法,如图7-6所示。采用沥青胶结料粘贴铺设木地板的建筑楼地面水泥类基层,其表面应平整、洁净干燥,并应先涂刷一遍同类底子油。随涂刷沥青胶结料随铺贴木地板,沥青胶于基层的涂刷厚度宜为2mm;同时在地板块背面亦应涂刷一层薄而均匀的沥青胶结料。截口(或平头)接缝硬木拼花地板(面层板块间接隙≤03mm)沥青胶结料厚度同类冷底子油。”,“。水泥类建筑楼地面基层要求平整、洁净、干燥图76采用沥青胶结料粘贴硬木拼花地板317地面工程第七章时,自房间中心向四周按编号顺序展开铺贴为宜。胶粘剂可采用聚氨酯胶、环氧树脂胶、4115聚醋酸乙烯乳液胶、8123聚氯乙烯胶粘剂、YJ-1高分子建筑胶粘剂、926多功能建筑胶及各种胶等。深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂221.1FS外模板现浇混凝土复合铝单板体系(1)技术体系概述FS外模板现浇混凝土复合铝单板体系以FS复合铝单板外模板为永久性外模板,内侧浇筑混凝土,外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层,通过连接件将复合铝单板外模板与混凝土牢固连接在一起而形成的铝单板结构体系,简称FS外模板复合铝单板体系其结构详见图2-140/3212建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类基层墙体黏结加强层挤塑板黏结层铝单板过渡层黏结加强层外侧砂浆抹面层加强筋图2-1FS外模板复合铝单板体系(2)体系构造及特点FS外模板复合铝单板体系核心构件FS永久性复合铝单板外模板是经工厂化预制在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合铝单板板,由铝单板层、加强肋、铝单板过渡层、内(外)侧黏结加强层等部分构成,简称FS复合铝单板外模板。,如果在施工过程中控制得不严,极易出现人为的铝单板层厚度不够、铝单板板质量不达标、铝单板做法不按规定进行等情况。由于一体化技术包括铝单板层在内的核心构件,目前已经基本实现了工厂化生产,铝单板层的质量、厚度以及节能指标都相对比较稳定。各个环节都能够很好地把关,可以防止施工过程中人为因素产生的质量问题,这就能够从源头上控制建筑铝单板的质量。总之,推广应用建筑墙体铝单板与结构一体化确保建筑工程质量安全的重要举措,是提升我国建筑53mD39/3212.1建筑墙体铝单板与结构一体化概述行业发展水平的有效途径。推广应用一体化技术,有利于进一步激发广大建设科技工作者开展科技创新的积极性,促进科技成果转化为现实生产力;有利于提升建筑行业的科技含量、推动建筑业转型升级;有利于带动钢筋、混凝土、铝单板材料等相关产业的发展壮举三得”的大好事。,4023建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理2.31.7围护结构内外隔热铝单板的热特性护结构有无隔热铝单板措施,以及隔热铝单板层能耗的大小和室内热环境条件,众建颈热过程来分析,外隔热铝单板对减轻室内热负荷,防止护结构开裂和内部结露都是有利的。在夏热冬冷地区,尤其是夏季温差较大,对于抵抗室外强烈的温度衰减更为有利。在进行围护结构的热工设计时,其传热性能的设计是这一地区改善室内热环境和节能的一个重要环节铝单板层的位置,对结构及房间的使用质量,结构造价、施工、维护费用等各方面都有重大影响。对于建筑师来说,能否正确布置铝单板层,是检验构造设计能力的重要标志之一。过去,墙体多采用内铝单板,屋顶则多用外铝单板。近年来,由于铝单板材料技术的进步,墙体采用外铝单板的作法越来越多围护结构表面在太阳辐射条件下的升温速度和大小反映出围护结构的隔热功能,对于目前节能建筑所采用的隔热轻质材料而言,外表面升温快,温度高,其隔热性能反而好,这是因为外表面温度高,必然向空气中散热多,传入围护结构并透过到室内的热量少的缘故。,22建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类b)AsAS2型墙板示息图图2-6AS墙板构造示意图该体系具有以下特点:①体系满足现行节能标准要求,有效解决了建筑铝单板墙体的整体性和耐候性问题:②避免了铝单板外墙体易空鼓、开裂、渗水、脱落、着火等质量安全隐患;③3具有安装方便5952/32122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类铝单板、防火、抗震性能好、增加使用面积等特点;④建筑部件采用整体设计厂化预制生产、装配式干法施工;⑤两侧面板所用混凝土大量利用水渣、粉煤灰、污泥等废料,保护了生态环境和土地资源。(3)适用范围AESI装配式墙板自铝单板体系适用于建筑抗震设防烈度8度及8度以下,基本风压不大于07kN/m2(地面粗糙度B类)地区的各类民用建筑新建或改扩建工程,建筑主体高度不超过50m。,国内外住宅围护结构传热系数比较见表2-2,新旧标准围护结构传热系数比较见表2表2-2国内外住宅围护结构传热系数比较国(相当于北京不暖表2-3新旧标准围护结构传热系数对比新杯准2006级杯在更空成外楼板小供暖地上顶因此,在经济许可情况下,采用如膨胀聚苯板聚苯颗粒圭铝单板板等作墙体铝单板材料来提高传热44m2.3建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理阻值,增加的成本减少,而节能效果明显,不仅技术上可行,经济上也合理。2333墙体“冷桥”墙体“冷桥”最小传热阻是为了防止“冷桥”处产生结露。超出部分采用平均传热系数,即按面积加权法求得外墙的传热系数,考虑了围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“冷桥”的影响,以保证建筑在夏季空调和冬季采暖时通过围护结构的传热损失与传热量小于标准的要求。,对于严寒及寒冷地区,只从冬季采暖的铝单板要求控制外墙的平均传热系数K不超过某一限值;而对于夏热冬冷及夏热冬暖地区,除控制外墙的平均传热系数K不超过某一限值外,还从夏季空调的隔热要求考虑,规定外墙的平均热惰性指标Dn不低于某一限值按照《民用建筑热工设计规范》,铝单板设计按稳定传热理论计算,即在传热过程中各点的温度都不随时间而变,同时考虑了不稳定传热的影响。通过护结构的热量密度为R1+∑+R式中q—通过墙体的热流密度,W/m2B—墙体内表面换热阻,(m2·K)/WB—墙体外表面换热阻,(m2·K)/W39m23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理d实体材料层厚度,m;入实体材料导热系数,W/(m:K)d入—实体材料层热阻,(m2·K)/W;室内空气温度,℃C室外空气温度,°C。
深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂5542/3222建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类450筋焊网3a50筋焊间e3钢丝斜插筋聚苯板(50-120mm)昆凝士层(100mm)混凝土层(50mm)图2-2CL结构铝单板体系CL网架板是由两层或两层以上起受力或构造作用的钢筋焊网,中间夹以铝单板板,用三维斜插钢筋(简称“腹筋”)焊接形成的板式钢筋焊接网架。其钢筋的直径、间距及组合规格根据设计承载要求及工厂化生产模数确定。铝单板芯板的材质及厚度则根据当地节能标准选用。CL网架板是在生产车间由生产线根据图纸设计要求定制加工,无须现场二次加工裁剪,作为集墙体受力钢筋、铝单板层于一体的部品直接提供给施工现场。(2)体系特点CI结构铝单板体系以合理的设计理论、优良的材料组合、文明的施工方法、现代化的生产手段组成全新的结构铝单板体系。,如铸铁散热器采暖通常靠热辐射的形式把热量传递给空气。由于物体具有一定的温度,其表面便发射出电磁波,这种电磁波射至另外物体的表面,即转化为热。邻近的两物体,相互发射波长不同的电磁波,高温物体发射的电磁波主力波长较短,低温物体发射的电磁波主力波长较长。两者不断进行热交换,由于物体的热辐射与其表面的热力学温度的四次方称正比,因此温差越大,由高温物体向低温物体转移的热量便越多。人与周围始终存在热交换,冬天靠窗坐时,感觉特别冷;屋顶铝单板不好,冬冷夏热,均因热交换量加大的缘故。不同的物体向外界辐射放热的能力不同般建筑材料,如砖石、混凝土、油漆玻璃,沥青等辐射放热的能力很强,发射率高达085~0.95,而有些材料辐射放热的性能可以达到建筑节能的效果(2)对流传热对流传热是指具有热能的气体或液体在移动过程中进行热交换的传热现象。,对空气间层传热影响首先是空气间层的密闭程度,其次便是热流方向、两侧温差、有无绝热材料及其布置位置,以及形成空气间层的材料性质、辐射率和空气间层的厚度等人们常常以为混凝土梁或柱本身的厚度已完全满足绝热要求,这样“冷桥”部分的热损失就会相当大,为此应该考虑相应的绝热措施,否则,不仅热损失大,而且往往形成内部结露当空气间层内设钢制肋时,由于钢与空气间层钢与内外装修材料(外装修材料也有用钢板的)之间的热导率差别很大,则钢肋将成为“冷桥”,而热流势必在热桥处比较集中,使钢制肋局部产生了较大的温差。该温差不仅在钢制肋的宽度上,而且在相距钢制肋约5cm的两侧均受到了影响,由此通过测量可确定“冷桥”的热量损失在混凝土墙体里埋入的锚固螺栓也将成为圆形热桥,其温度分布是以圆形“冷桥”为中心,向外呈同心圆状逐渐升高。,在采暖房间中,采暖设备周围的空气被加热升温,密度减小邻近的较冷空气,密度较大,下沉、形成对流传热在门窗附近,由缝隙进入的冷空温度低,密度大,流向下部,热空气则由上部逸出室外;在外墙和外窗内表面温度较低,室内热空气被冷却,密度增大而下降,热空气上升,又被冷却下沉形成对流传热对于采暖建筑,当围护结构质量较差时,室外温度越低,则窗与外墙内表面温度也越低,邻近的热空气迅速变冷下沉,散失热量,这种房间,只在采暖设备附近及其上部较暖,特别是下部则很冷;当围护结构质量较好时,其内表面温度较高,室温分布较为均匀,无急剧的对流传热现象产生,铝单板节能效果较好。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理体直接向另一低温物体转移的现象。,AS墙板包括AS-1型墙板,用于建筑物护结构;AS-2型墙板,用于住宅分户墙、楼梯间墙、变形缝两侧墙等部位;AS-3型墙板,用于建筑物内隔墙。58m22建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类为60mm×60mm的上下两网片,用中4的镀锌钢丝连接,形成桁架垂直交叉形成空间支撑,经机械焊接而②2专用高性能混凝土。专用高性能混凝土是在幅度提高普通混凝土性能基础上,以耐久性、抗裂性为主要设计指标,保证其工作性、适用性、强度和经济性,选用优质原材料,且必须掺加足够数量矿物细料和高效外加剂,采用现代混凝士技术制作的混凝土,它的耐久性和抗裂性远远好于普通混凝土。③与墙体同寿命的铝单板层。SK墙板的空腔设计,大大节省了原材料,减小了墙板的自重,真正做到了轻质高强,还为复合内置铝单板层及保证铝单板层质量创造了良好条件。
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在采暖房间中,采暖设备周围的空气被加热升温,密度减小邻近的较冷空气,密度较大,下沉、形成对流传热在门窗附近,由缝隙进入的冷空温度低,密度大,流向下部,热空气则由上部逸出室外;在外墙和外窗内表面温度较低,室内热空气被冷却,密度增大而下降,热空气上升,又被冷却下沉形成对流传热对于采暖建筑,当围护结构质量较差时,室外温度越低,则窗与外墙内表面温度也越低,邻近的热空气迅速变冷下沉,散失热量,这种房间,只在采暖设备附近及其上部较暖,特别是下部则很冷;当围护结构质量较好时,其内表面温度较高,室温分布较为均匀,无急剧的对流传热现象产生,铝单板节能效果较好。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理体直接向另一低温物体转移的现象。,2342结构安全原则建筑墙体铝单,(3)适用范围FS外模板复合铝单板体系适用于设防烈度8度及8度以下地区工业与民用建筑框架结构框剪结构、剪力墙结构的柱、梁、外墙、采暖空间与非采暖空间的楼板等现浇混凝土节能工程。2212CL结构铝单板体系(1)技术体系概述CL结构铝单板体系是一种复合剪力墙结构体系,其核心构件是一种在工厂内定制生的“钢筋立体焊接网架铝单板夹芯板(简称‘CL网架板’)”,通过在施工现场将铝单板板两侧浇筑混凝土后,形成的集受力、铝单板于一体的现浇钢筋混凝土复合剪力墙,简称“CL复合剪力墙”或“CL墙板”,见图2-2。该种复合剪力墙主要用于建筑物的外墙、不采暖楼(电)梯间墙、分户墙等有铝单板、隔声要求部位的墙体。CL复合剪力墙与其他室内普通剪力墙及现浇楼板(屋盖)共同构成建筑物的主体结构。,建筑的得热和失热的途径及其影响因素是研究建筑采暖和节能的基础,其基本情况如图2-7所示。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理得热采暖系统护结构散失太阳辐射家用电器、电灯冷空气渗透炊事热水排放图2-7建筑物得热与失热因素示意图般房屋中建筑得热因素有以下几点。①系统供给的热量。主要由暖气、火炉、火坑等采暖设备提供。②太阳辐射热供给的热量。阳光斜射,投入玻璃进入室内所提供的热量。普通透过率高达80%~90%。北方地区太阳入射角度为13°~30°,南窗房间得热量甚大③家用电器发出的热量。家用电器如电冰箱、电视机、洗衣机、吸尘器及电灯等发出的热量。4炊事及烧热水散发的热量。⑤人体散发的热量。般房屋中建筑失热因素有以下几点。建筑材料的热导率是影响墙体平均传热系数的最直接、最重要的一项因素。外墙材料的热导率值入的大小直接影响外墙平均传热系数K的大小。建筑工程中围护结构所采用的材料种类很多,其热导率值变动范围很大。通常将热导率λ值小于0.25并用于控制室内热量外流的材料称为铝单板材料,用于阻止室外热量进入室内的材料叫隔热材料。铝单板材料和隔热材料统称为绝热材料。影响材料热导率的因素很多,包括密实度、内部孔隙大小、形状、材料湿度及工作温度等。常温条件下,材料的材质、密度和湿度对热导率的影响最大。由于不同材料的组成成分或结构不同,其导热性能因此而不同,热导率就会有不同程度的差异材料的密度反映了材料的密实程度,材料的热导率主要取决于其骨架成分的性质以及孔隙中的热交换规律,材料越密实则密度越大、内部孔隙越少,其导热性能也就随之增强:材料的湿度增大后,孔隙中的含水量随之增加,附加了水蒸气扩散的传热量,同时还增加了毛细孔中液态水分所传导的热量,因此其热导率会随之增加。,5542/3222建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类450筋焊网3a50筋焊间e3钢丝斜插筋聚苯板(50-120mm)昆凝士层(100mm)混凝土层(50mm)图2-2CL结构铝单板体系CL网架板是由两层或两层以上起受力或构造作用的钢筋焊网,中间夹以铝单板板,用三维斜插钢筋(简称“腹筋”)焊接形成的板式钢筋焊接网架。其钢筋的直径、间距及组合规格根据设计承载要求及工厂化生产模数确定。铝单板芯板的材质及厚度则根据当地节能标准选用。CL网架板是在生产车间由生产线根据图纸设计要求定制加工,无须现场二次加工裁剪,作为集墙体受力钢筋、铝单板层于一体的部品直接提供给施工现场。(2)体系特点CI结构铝单板体系以合理的设计理论、优良的材料组合、文明的施工方法、现代化的生产手段组成全新的结构铝单板体系。。
深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂  地垄墙或砖墩的砌筑应采用规范要求的砌筑砂浆及表面抹灰砂浆,所用水泥应符合设计要求,其强度等级不宜低于42.5;其顶面应采取涂刷焦油沥青2道或铺设油毡等防潮措施。对于大面积木地板铺装工程的通风构造,应根据设计确定其构造层高度及室内通风沟和室外通风窗等的设置。每条地垄墙暖气沟墙,应按设计要求预留通风洞口(一般要求洞口不少于2个且要在一条直线上)并在建筑外墙上设置相应的洞口及其通风窗设施。当设计要求木搁栅与地垄墙或砖墩等砌筑基座进行緊固连接时,可在地垄墙、墩内预埋木方、地脚螺栓或其他铁件,然后采用钉结、骑马铁件箍定或镀锌铁丝绑扎等方法对主搁栅进行固定。木搁栅,,应采用防腐处理,装设时与墙面留出30mm的缝隙314地根据相关理式,可得出以下结论。①围护结构材料的热导率值λ越小,外、内表面的表面传热系数a。、α;越小,围护结构的厚度δ越大,则围护结构传热系数也越小,单位时间内通过围护结构的热量q值就越小,建筑铝单板效果越好。2建筑围护结构的传热量q与其围护结构的面积A成正比,因此在其他条件相同时,建筑物采暖耗热量随体形系数的增大而增大,而不是成正比关系。建筑物的体形系数S是指建筑物接触室外大气的表面积A,与其所包围的体积V的比值,即S=A/V。其含义为单位建筑体积所分摊到的外表面积可见,体积小、体形复杂的建筑,以及平房和低层建筑体形系数较大,对节能不利;体积大、体形简单的建筑以及多层和高层建筑,体形系数小,对节能较为有利。,这种传热现象是两直接接触的物体质点的热运动所引起的热量传递般来说,密实的重质材料,导热性能好,而铝单板性差;反之,疏散的轻质材料,导热性能差,而铝单板性能好。材料的导热性能以热导率表示。热导率是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1K或1°C,在1h内,通过1m2面积传递的热量,单位为W/(m·K)或W/(m·°C)。热导率与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。通常把热导率较低的材料称为铝单板材料,把热导率在0.05W(m·K)以下的材料称为高效铝单板材料普通混凝土的热导率为1.74W/(m·K),黏土砖砌体为0.81W/(m·K),玻璃棉、岩棉和聚苯乙烯的热导率为0.04~0.05W/(m·K)。。面工程第七章为宜:安装后表面应平直,用2m直尺检查时其允许空隙为3mm木搁栅与垫木(或沿缘木)的连接,可在木搁栅准确就位后用长钉从其两侧中部斜向呈45°与垫木(,,或沿缘木)钉牢对于剪刀撑的安装,为避免剪刀撑与木搁栅钉结时发生移动,可在木搁栅上临时加钉木拉条,使木搁栅相互拉结,然后在木搁栅上按剪刀撑的间距弹线,依线逐一将剪刀撑两端分别用2枚圆钢钉与木搁栅固定。  深圳光明新区铝单板氟碳小柠建材厂4023建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理2.31.7围护结构内外隔热铝单板的热特性护结构有无隔热铝单板措施,以及隔热铝单板层能耗的大小和室内热环境条件,众建颈热过程来分析,外隔热铝单板对减轻室内热负荷,防止护结构开裂和内部结露都是有利的。在夏热冬冷地区,尤其是夏季温差较大,对于抵抗室外强烈的温度衰减更为有利。在进行围护结构的热工设计时,其传热性能的设计是这一地区改善室内热环境和节能的一个重要环节铝单板层的位置,对结构及房间的使用质量,结构造价、施工、维护费用等各方面都有重大影响。对于建筑师来说,能否正确布置铝单板层,是检验构造设计能力的重要标志之一。过去,墙体多采用内铝单板,屋顶则多用外铝单板。近年来,由于铝单板材料技术的进步,墙体采用外铝单板的作法越来越多围护结构表面在太阳辐射条件下的升温速度和大小反映出围护结构的隔热功能,对于目前节能建筑所采用的隔热轻质材料而言,外表面升温快,温度高,其隔热性能反而好,这是因为外表面温度高,必然向空气中散热多,传入围护结构并透过到室内的热量少的缘故。,①通过外墙、屋顶和地面产生的热传导损失,以及通过窗户造成的传导和辐射传热损失。②2由于通风换气和空气渗透产生的热损失。其径可由门窗开启、门窗缝隙、烟囱、透气孔以及穿墙管孔隙等。③3由于热水排入下水道带走的热量。④由于水分蒸发形成水蒸气外排散失的热量。23.1.2建筑传热的方式建筑物内外热流的传递状况是随发热体(热源)的种类、受热体(房屋)部位及其媒介(介质)围护0023建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理结构的不同情况而变化的。热流的传递称为传热,传热的方式可分为辐射、对流和导热三种方式。(1)辐射传热辐射传热又称热辐射,是指因热的原因而产生的电磁波在空间的传递。物体将热能变为辐射能,任何物体,只要温度高于0K,就可不停地向周围空间发出热辐射能,以电磁波的形式在空中传播,当遇到另一物体时,又被全部或部分地吸收而转变为热能。,22建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类b)AsAS2型墙板示息图图2-6AS墙板构造示意图该体系具有以下特点:①体系满足现行节能标准要求,有效解决了建筑铝单板墙体的整体性和耐候性问题:②避免了铝单板外墙体易空鼓、开裂、渗水、脱落、着火等质量安全隐患;③3具有安装方便5952/32122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类铝单板、防火、抗震性能好、增加使用面积等特点;④建筑部件采用整体设计厂化预制生产、装配式干法施工;⑤两侧面板所用混凝土大量利用水渣、粉煤灰、污泥等废料,保护了生态环境和土地资源。(3)适用范围AESI装配式墙板自铝单板体系适用于建筑抗震设防烈度8度及8度以下,基本风压不大于07kN/m2(地面粗糙度B类)地区的各类民用建筑新建或改扩建工程,建筑主体高度不超过50m。,建筑材料的热导率是影响墙体平均传热系数的最直接、最重要的一项因素。外墙材料的热导率值入的大小直接影响外墙平均传热系数K的大小。建筑工程中围护结构所采用的材料种类很多,其热导率值变动范围很大。通常将热导率λ值小于0.25并用于控制室内热量外流的材料称为铝单板材料,用于阻止室外热量进入室内的材料叫隔热材料。铝单板材料和隔热材料统称为绝热材料。影响材料热导率的因素很多,包括密实度、内部孔隙大小、形状、材料湿度及工作温度等。常温条件下,材料的材质、密度和湿度对热导率的影响最大。由于不同材料的组成成分或结构不同,其导热性能因此而不同,热导率就会有不同程度的差异材料的密度反映了材料的密实程度,材料的热导率主要取决于其骨架成分的性质以及孔隙中的热交换规律,材料越密实则密度越大、内部孔隙越少,其导热性能也就随之增强:材料的湿度增大后,孔隙中的含水量随之增加,附加了水蒸气扩散的传热量,同时还增加了毛细孔中液态水分所传导的热量,因此其热导率会随之增加。,建筑的得热和失热的途径及其影响因素是研究建筑采暖和节能的基础,其基本情况如图2-7所示。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理得热采暖系统护结构散失太阳辐射家用电器、电灯冷空气渗透炊事热水排放图2-7建筑物得热与失热因素示意图般房屋中建筑得热因素有以下几点。①系统供给的热量。主要由暖气、火炉、火坑等采暖设备提供。②太阳辐射热供给的热量。阳光斜射,投入玻璃进入室内所提供的热量。普通透过率高达80%~90%。北方地区太阳入射角度为13°~30°,南窗房间得热量甚大③家用电器发出的热量。家用电器如电冰箱、电视机、洗衣机、吸尘器及电灯等发出的热量。4炊事及烧热水散发的热量。⑤人体散发的热量。般房屋中建筑失热因素有以下几点。

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