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深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂

发表时间: 2019-08-13 22:37:59

作者: 柠乐集团

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 深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂按是否与室外空气直接接触:又可分为护结构和内围护结构。与外界直接接触者称为护结构,包括外墙、屋面、窗户、阳台门外门以及不采暖楼梯间的隔墙和户门等。不需特别指明情况下,围护结构即指护结构。铝单板性能通常用传热系数值或绝缘系数值来评价。传热系数原称总传热系数,现通称传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1K或1°C,1s内通过1m2面积传递的热量,单位是W/(m2·K)或W/(m2·°C)热绝缘系数原理称总传热阻,现统称为绝缘系数。热绝缘系数值是传热系数K的倒数,即R=1/K,单位是m2·K/W或m2·°/W。围护结构的传热系数K值越小,或热绝缘系数R值越大,则铝单板效果越好。,建筑物的传热通常是辐射、对流、导热三种方式同时进行、综合作用的结果。以屋顶某处传热为例,太阳照射到屋顶某处的辐射热,其中20%~30%的热量被反射,其余一部分热量以导热的方式经屋顶的材料传向室内,另一部分则由屋顶表面向大气辐射,并以对流传热的方式将热量传递给周围的空气,如图2-8所示。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理辐射导线—对流反射(辐射)导热辐射对流图2-8屋顶传热示意图又如室内传热情况,火炉炉体向周围产生辐射传与室内空气发生导热传热,室内空气被加热部分可未加热部分产生对流传热。室内空气温度升高和炉体热辐射作用,使结构的温度升高,这种温度较高的室内热量又向温度较低的室外流散,如图2-9所23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理导对流执辐辐射射□辐射对对流图2-9室内外传热示意图按照传热过程的状态分类可分为稳态传热和非稳态传热。
深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂  (8)养护。24h后应洒水养护1~2次再铺设板材,以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分,确保板材与砂浆粘结牢固。禁止踩踏于养护期3d之内。预制水磨石地面施工基层处理、定线→水磨石板浸水及砂浆拌制→基层酒水及刷水泥浆结合层→铺找平层及预制水磨石板→养护→贴镶踢脚板建成工人使要等一磨光打蜡(1)基层处理、定线1)清扫基层:将基层表面的浮土或砂家铲掉、清扫净2)定基准线:根据+50m线和设计图纸找出板面标高,从楼道统一往各房间内引进标高线,然后从房间四周取中拉十字线、与走道直接联通的房间应拉通线,铺好分段标准块,分块布置要对称房间与走道如用不同颜色的水磨石板时、分色线应留在门口处,有图案的大厅应根据房间长宽尺寸和磨石板的规格、缝宽进行排列、确定各种磨石所需块数,绘制施工大样图(2)水磨石块浸水及砂家拌制1)为确保砂浆找平层与预制水磨石块之间的粘结质量,在铺砌板块前、板块应用水浸湿,并码好、铺时达到表面无明水2)我平层应用3干硬性水泥砂家、是确保地面平整度、密实度的一个重要技术措施(因为它具有水分少、强度高、密实度好,成根据相关理式,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。,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及8度以下抗震设防地区的民用建筑。22.1.3IPs现浇混凝土剪力墙自铝单板体系(1)技术体系概述IPS(InsulationPanelwithSteelmesh)现浇混凝土剪力墙自铝单板体系,简称IFS自铝单板体系,是以工厂制作的XPS(EPS)单面镀锌钢丝网架板(简称IS板)为铝单板层,IPS板两侧同时浇筑混凝土后形成的结构自铝单板体系。(2)结构构造及特点IS自铝单板体系是由内侧现浇混凝土剪力墙、IS板、外侧现浇混凝土防护层50mm,HPB300直径6mm钢筋锚固连接件及制成定位块构成,其体系构造见图2-3。,当SK墙板应用于工程时,使内置铝单板层位于封闭空间,处于静止状态,免受紫外线照射和火灾侵害,从而形成了与墙体同寿命的铝单板层。(3)适用范围SK墙板的风荷载设计值为3.1kN/m2,适用于基本风压不大于07kN/m地面粗糙度B类地区,高度不大于40m,抗震设防烈度8度及8度以下地区的民用建筑和工业建筑使用。2242AES装配式墙板自铝单板体系1)技术体系概述AESl装配式墙板自铝单板体系采用装配式工艺将AESI复合铝单板墙板通过预埋件与框架梁、柱、板连接在一起,使建筑墙体不仅达到铝单板、防火要求,而且实现了与建筑墙体同寿命的目的(2)结构构造及特点AES装配式墙板自铝单板体系主要由钢筋混凝土框架、框剪结构的梁柱及AESI复合铝单板墙板等组成,其中AFS复合铝单板墙板是采用铱筋骨架,两侧浇筑专用轻质混凝土,中间填充EFS铝单板芯材,工厂内机械化生产的复合铝单板墙板,简称AS墙板,其结构形式见图2-6。,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。。型早以及凝结硬化过程中收缩率小等优点):因拌制时要注意控制加水量,拌好的砂家以手捏成团、顺后即敬为宜、随铺随拌,不要拌制过多(3)基层酒水及刷水泥家结合层:将基层表清理干净后酒水湿润(不得有明水)。深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂例如一栋建筑的窗墙面积比超过了规定性指标的规定,它可以采取提高围护结构热工性能的方法,来满足节能的目标但是这类情况就必须经过计算证明它达到了综合性指标要求才能判定性能性指标由建筑热环境的质量指标和能耗指标两部分组成,对建筑的体型系数、窗墙面积比、围护结构传热系数等技术参数不再作硬性规定。设计人员可自行确定具体的技术参数,但是必须同时满足建筑热环境质量指标和能耗指标的要求233建筑节能75%的墙体规定性指标分析从20世纪80年始,我国建筑节能工作根据先居住建筑后公共建筑、先北方后南方、先城镇后农村的原则,不断地发展。到目前为止,我国居住建筑的节能工作已经开展28年。国家行业标准和相关地方标准的节能目标都经历了由30%到50%再到65%的过程(即供暖节能率由30%提高到65%),2013年42=069/3223建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理始实施的北京地标准,率先将节能目标提高到75%,达到发达国家水平。,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。,在满足并调高墙体节能标准的同时,实现了墙体节能与结构耐久性、消防安全、建筑工业化的一体化目标,在未来的城镇化建设、绿色建筑实施等领域具有显著的技术优势。(3)适用范围CL结构铝单板体系可广泛应用于8度55m43/32122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类及8度以下抗震设防地区的民用建筑。22.1.3IPs现浇混凝土剪力墙自铝单板体系(1)技术体系概述IPS(InsulationPanelwithSteelmesh)现浇混凝土剪力墙自铝单板体系,简称IFS自铝单板体系,是以工厂制作的XPS(EPS)单面镀锌钢丝网架板(简称IS板)为铝单板层,IPS板两侧同时浇筑混凝土后形成的结构自铝单板体系。(2)结构构造及特点IS自铝单板体系是由内侧现浇混凝土剪力墙、IS板、外侧现浇混凝土防护层50mm,HPB300直径6mm钢筋锚固连接件及制成定位块构成,其体系构造见图2-3。,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。,遮阳性能可由遮阳系数来衡量。遮阳系数是指实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm透明玻璃的太阳辐射得热之比。遮阳系数小,说明遮阳性能好23.1.4空气间层的传热在房屋的某些部位常设置空气间层。空气间层内,导热、对流、辐射三种传热方式并存,但主要是空气间层内部的对流换热及间层两侧界面间的辐射下几点:0空气间层的厚度:②热流的方向气003m60/32123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理间层的密闭程度;④空气间层两侧的表面温度;⑤空气间层两侧的表面状态。辐射对流高温侧低温侧导空气间层图2-10空气间层的传热示意空气间层的厚度加大,则空气的对流增强,当厚度达到某种程度之后,对流增强与热绝缘系数增大的效果相互抵消。,3)在房间自然通风情况下,建筑物的屋顶和东西外墙的内表面最高温度,应满足:围护结构内表面最高温度≤围护结构外侧最高温度④门窗洞口、阳台、挑檐等部位应有铝单板构造设⑤锚固为塑料的膨胀螺栓时,螺钉应为镀锌碳素钢或不锈钢,螺钉直径不大于6mm,当每平方米数量不超过10个时可不计热桥影响,其他情况应计算热桥部位传热量,不能准确计量时应实测系统热阻。⑥进行墙体铝单板设计时,应保证基层墙面外表面温度高于0°C,冷凝计算界面不得位于铝单板层与保护层交界处以及保护层内部。⑦墙体铝单板系统的保护层不得存在可导致雨水渗透至铝单板层的裂缝⑧应在下列位置设置变形缝:a.结构设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处;b.预制墙板相接处;c.墙体铝单板系统的不同材料相接处;d.基层材料改变处;c.结构可能产生较大位移的部位,例如建筑体形突变或结构体系变化处;f.进行计算需设置变形缝处。,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。,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。
深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂有些空间间层存在缝隙,室内外空气直接侵入,传热量增大。两侧表面温度对间层传热影响很大,当两表面温差较大时会增强对流且使辐射传热量增大。表面粗糙程度对对流换热稍有影响,但在实际应用中可略而不计。然而,材质的表面状态对辐射率的影响却颇大。当使用辐射率小而又光滑的铝箔等材料时,有效辐射常数将变小,辐射传热量也就减少辐射传热量在空气间层的传热中所占比例较大在内部使用铝箔等反射辐射效果好的材料或者在空气间层的低温侧设绝热材料,均可使空气间层的辐射传热量大幅度地减少。寒冷地区在空气间层的上下端,以软质泡沫塑料或纤维类绝热材料为填塞物作为气密封条,以确保空气间层的绝热效果。温暖地区,空气间层适当通气,可将室内水蒸气排向室外,从而可以0362/32123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理防止因内部结露所造成的基层或柱子等的腐蚀。,③3IPS板外侧均匀设置支撑定位块,使铝单板板与钢丝网片之间、钢丝网片与外模板之间的距离得到了有效控制,既保证了钢丝网片的混凝土保护层厚度,又防止了铝单板板在混凝土现场浇筑过程中受侧压力向外的偏移。垫块工厂预制,不需现场制作,安装方便。④IS板在工厂由界面砂浆层包覆,既增加了铝单板板与剪力墙混凝土的黏结力,又提高了施工过程中铝单板材料的防火性能,满足建筑墙体铝单板工程的消防安⑤采用HPB300直径6mm的钢筋作为锚固连接件,大大增加了I板与墙体结构的拉结强度,确保连接安全可靠。(3)适用范围IPS自铝单板体系适用于8度及8度以下抗震设防地区新建、改建和扩建的民用与工业建筑现浇混凝土剪力墙节能工程■222砌体自铝单板体系为满足现建筑节能设计标准要求的复合自铝单板砌块(砖)为墙体围护材料,采取薄灰缝或专用砂浆筑,梁、柱等热桥部位采用耐久性好的复合铝单板板同时浇筑一起后形成的结构自铝单板体系,分为非承重砌体自铝单板体系和承重砌体自铝单板体系两种。
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稳态传热:在传热系统中各点的温度分布不随时间而改变的传热过程。稳态传热时各点的热流量不随时间而变,连续生产过程中的传热多为稳态传热。外窗铝单板性能测试过程就是按照稳态传热过程的机理实现的非稳态传热:传热系统中各点的温度既随位置而变又随时间而变的传热过程。冬季室内外温差变化情况下,墙体、外窗、屋顶等围护结构的传热为非稳态23.1.3建筑铝单板与隔热(1)建筑铝单板建筑铝单板通常是指围护结构在冬季阻止室内向室外传热,从而保持室内适当温度的能力。铝单板是指冬季的传热过程,通常按稳定传热考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响。围护结构是指建筑物及其房间各面的围护物,分为透明和不透明两种类型。不透明围护结构有墙、屋0002m58/32123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理面、地板、顶棚等;透明围护结构有窗户、天窗、阳台门、玻璃隔断等。,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。,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。,⑨系统的起端和终端应做好包边保护、密封盒防水构造设计,重要部位应有详图。(3)对构成系统各部分性能的要求①界面层要求:清洁。不同的基层应采用不同的界面剂,并且有一定的隔潮作用,部分系统需要增加44m7432123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理机械固定措施②2铝单板层要求:平均传热系数满足设计要求,与基层和防护层能形成一个整体,满足系统耐久性要求。应采用热阻值高,即热导率小的高效铝单板材料,其热导率一般应小于0.06W/(m·K)。根据设计计算,规定一定厚度以满足节能标准对该地区墙体的铝单板要求。此外,铝单板材料的吸湿率要低,而黏结性能要好;为了使所用黏结剂在其表面的应力尽可能减少,对于铝单板材料,一方面要用收缩率小的材料,另一方面在控制其尺寸变形时产生的应力要小。,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。对于外铝单板而言,飘窗、跃层平台、外窗周边墙面、女儿墙变形缝、外墙出挑部件等部位的“断桥”措施也常被建筑师和施工单位所忽视,这些部位在未来实施住宅节能75%时无疑应特别重视并采取相关构造措施予以解决。般地,贯通式“冷桥”对内表面温度影响最大,在建筑中应尽量避免采用,或在“冷桥”部位加设高效铝单板材料;对非贯通式“冷桥则最好将“冷桥”布置在靠近室外一侧。234建筑墙体铝单板与结构一体化设计原则234.1一体化对墙体铝单板系统的基本要求(1)系统的整体性、耐久性和有效性①墙体铝单板系统必须具有以下性能:a.基层正常变形不致造成系统中产生裂缝或空鼓;b.系统应能长期承受自重而不产生有害的变形;c.系统应能经受正负风压和风振作用;d.系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力,在温度、湿度等的作用下应保持稳定;c.系统在地震发生时不应从基层上脱落。,23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理23.1建筑墙体铝单板基本理论23.1.1建筑得热与失热的途径冬季采暧房屋的正常温度是依靠采暖设备的供暖和围护结构的铝单板之间相互匹配,以及建筑物的得热量与失热量的平衡得以实现的。可用式(2-1)表示采暖设备散热+建筑物内部得热+太阳辐射得热=建筑物总得热(2-1)非采暖区的房屋建筑有两类类是采暖房屋有采暖设备,总得热同式(2-1);另一类是没有采暖设备,总得热为建筑内部得热加太阳辐射得热两项般仍能保持比室外日平均温度高3~5°C,对于有室外采暖设备散热的建筑,室内外日平均温差,北京地区可达到20~27°C,哈尔滨地区可达28~44°C。对于室内外存在温差,若围护结构不能完全绝热和密闭热量从室内向室外散失。,(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。。
  3)贴镶踢脚板时,踢脚板立缝宜与地面磨石板缝对缝镶贴(7)磨光打蜡:1)水③提高建筑的铝单板性能必须控制围护结构的传热系数K或热绝缘系数。为此,应选择传热系数较小、热绝缘系数较大的围护结构材料。具体做法是,对于外墙和屋面,可采用多孔、轻质且具有定强度的加气混凝土单一材料,或由铝单板材料和结构02m59/32123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理材料组成的复合材料。对于窗户和阳台门,可采用不同等级的铝单板性能和气密性材料2)建筑隔热建筑隔热通常是指围护结构在夏天隔离太阳辐射和室外高温,从而使其内表面保持适当温度的能力。隔热针对夏季传热过程,通常以24h为周期的周期性传热来考虑。隔热性能通常由夏季室外计算温度条件下,围护结构内表面的最高温度值来评价。如果在同一条件下,其内表面最高温度低于其外表面最高温度,则认为符合隔热要求。,遮阳性能可由遮阳系数来衡量。遮阳系数是指实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm透明玻璃的太阳辐射得热之比。遮阳系数小,说明遮阳性能好23.1.4空气间层的传热在房屋的某些部位常设置空气间层。空气间层内,导热、对流、辐射三种传热方式并存,但主要是空气间层内部的对流换热及间层两侧界面间的辐射下几点:0空气间层的厚度:②热流的方向气003m60/32123建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理间层的密闭程度;④空气间层两侧的表面温度;⑤空气间层两侧的表面状态。辐射对流高温侧低温侧导空气间层图2-10空气间层的传热示意空气间层的厚度加大,则空气的对流增强,当厚度达到某种程度之后,对流增强与热绝缘系数增大的效果相互抵消。,通过向空腔内浇注硬泡聚氨酯等,可使整个空腔变成高质量的内置铝单板层。当SK墙板应用于工程时,使内置铝单板层位于封闭空间,处于静止状态,免受紫外线照射和火灾侵害,从而形成了与墙体(3)适用范围SK墙板的风荷载设计值为3.kNm2,适用于基本风压不大于0.7kNm地面粗糙度B类地区,高度不大于40m,抗震设防烈度8度及8度以下地区的民用建筑和工业建筑使用2242AES装配式墙板自铝单板体系(1)技术体系概述AES装配式墙板自铝单板体系采用装配式工艺将AES复合铝单板墙板通过预埋件与框架梁、柱、板连接在一起,使建筑墙体不仅达到铝单板、防火要求,而且实现了与建筑墙体同寿命的目的(2)结构构造及特点AES装配式墙板自铝单板体系主要由钢筋混凝土框架、框剪结构的梁柱及AESI复合铝单板墙板等组成,其中AESI复合铝单板墙板是采用钢筋骨架,两侧浇筑专用轻质混凝土,中间填充EF铝单板芯材,工厂内机械化生产的复合铝单板墙板,简称AS墙板,其结构形式见图2-6。,23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理23.1建筑墙体铝单板基本理论23.1.1建筑得热与失热的途径冬季采暧房屋的正常温度是依靠采暖设备的供暖和围护结构的铝单板之间相互匹配,以及建筑物的得热量与失热量的平衡得以实现的。可用式(2-1)表示采暖设备散热+建筑物内部得热+太阳辐射得热=建筑物总得热(2-1)非采暖区的房屋建筑有两类类是采暖房屋有采暖设备,总得热同式(2-1);另一类是没有采暖设备,总得热为建筑内部得热加太阳辐射得热两项般仍能保持比室外日平均温度高3~5°C,对于有室外采暖设备散热的建筑,室内外日平均温差,北京地区可达到20~27°C,哈尔滨地区可达28~44°C。对于室内外存在温差,若围护结构不能完全绝热和密闭热量从室内向室外散失。,在满足并调高墙体节能标准的同时,实现了墙体节能与结构耐久性、消防安全、建筑工业化的一体化目标,在未来的城镇化建设、绿色建筑实施等领域具有显著的技术优势。(3)适用范围CL结构铝单板体系可广泛应用于8度55m43/32122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类及8度以下抗震设防地区的民用建筑。22.1.3IPs现浇混凝土剪力墙自铝单板体系(1)技术体系概述IPS(InsulationPanelwithSteelmesh)现浇混凝土剪力墙自铝单板体系,简称IFS自铝单板体系,是以工厂制作的XPS(EPS)单面镀锌钢丝网架板(简称IS板)为铝单板层,IPS板两侧同时浇筑混凝土后形成的结构自铝单板体系。(2)结构构造及特点IS自铝单板体系是由内侧现浇混凝土剪力墙、IS板、外侧现浇混凝土防护层50mm,HPB300直径6mm钢筋锚固连接件及制成定位块构成,其体系构造见图2-3。。磨。开磨时间视所用水泥、色粉品种及气候条件而定水磨石面层应使用磨石机分次磨,开机前先试磨,以表面石碴不松动方可开磨。具体操作时要边磨边洒水,确保磨盘下有水,并随时清扫磨石浆。当开磨时间过晚、面层过硬时,可在磨盘下撒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23.1.6传热阻和传热系数的内涵传热系数以往称总传热系数,国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃C)1s通过1m2面积传递的热量,单位是瓦/(平方米度)[W/(m2·K),此处K可用°代替]。传热系数不仅和材料有关,还和具体的过程有关在现行的居住建筑及公共建筑节能设计标准中都根据不同气候分区的气候条件及建筑节能标准,对外墙的热工节能设计规定了不同的控制指标,其中外墙平均传热系数是最重要的一项热工性能指标。,建筑物的传热通常是辐射、对流、导热三种方式同时进行、综合作用的结果。以屋顶某处传热为例,太阳照射到屋顶某处的辐射热,其中20%~30%的热量被反射,其余一部分热量以导热的方式经屋顶的材料传向室内,另一部分则由屋顶表面向大气辐射,并以对流传热的方式将热量传递给周围的空气,如图2-8所示。23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理辐射导线—对流反射(辐射)导热辐射对流图2-8屋顶传热示意图又如室内传热情况,火炉炉体向周围产生辐射传与室内空气发生导热传热,室内空气被加热部分可未加热部分产生对流传热。室内空气温度升高和炉体热辐射作用,使结构的温度升高,这种温度较高的室内热量又向温度较低的室外流散,如图2-9所23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理导对流执辐辐射射□辐射对对流图2-9室内外传热示意图按照传热过程的状态分类可分为稳态传热和非稳态传热。,两面板之间形成的空腔内,根据不同热工性能要求,填充性能优异的铝单板、隔热材料,形成与建筑同寿命内置铝单板层。根据建筑层高和开间尺寸预制成大板,并57m49/32122建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类同时形成门窗洞口、门窗套及各种建筑饰面的非承重整体外墙板,安装时附于框架结构的外侧,先安装墙板、后浇框架混凝土,使其建筑的外墙全部采用外墙板装配而成,不存在“冷桥”问题,见图2-5框架柱柱上预埋98钢筋a480与板内φ6立筋焊接梁上预埋件@480框架梁图2-5K外墙板与框架结构连接构造双向交叉镀锌钢丝网架、专用高性能混凝土面板、与建筑墙体同寿命内置铝单板层是构成SK墙板的三大构造特点。①双相交叉镀锌钢丝网架。,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)。。少量过窗纱筛的砂子助磨面层表面所呈现的细小孔隙和凹隙,应涂补同色水泥浆,适当养护后再磨,直至磨光、平整、无孔隙为度。磨石应分三遍进行磨头遍用60~80号金刚石,要求石碴磨透磨平,镶条全部露出。磨完后用清水冲洗干净,稍后薄薄刮同色水泥浆养护约磨二遍用100~150号金刚石,洒水后开磨至表面平滑,用水冲洗后养护2天磨三遍用180~240号金刚石或油石,酒水细磨至表面光亮2)涂草酸。  深圳龙岗3.0mm铝单板小柠建材厂(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。,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。,依照1980年“建筑设计规范”,每平方米采暖面积一个采暖季耗标准煤25kg为100%,而1988年强制推行的“设计规范”为175kg,采暖能耗低30%;1998年开始,北京实施节能50%的设计标准(每平方米采暖能耗降低到12.5kg以下实施节能65%设计标准后,达到每平方米建筑一个采暖季耗标准煤8.75kg,那么接下来推行的75%节能目标就是一个采暖季耗标准煤625kg以下。1995版国家行业标准和1997年版北京市地方标准,以及之前的节能标准,节能量的提高都是分别由供热系统和建筑物两部分承担。例如节能率由309提高到50%,其中供热系统中锅炉效率由55%提高到68%,管网输送效率由85%提高到90%。,按照施工工艺,复合铝单板墙板既可与框架梁、柱一体浇注,也可以后置安装固定。目前比较常用的有SK装配式墙体自铝单板体系、AESl装配式墙板自铝单板体系等2241SK装配式墙板自铝单板体系(1)技术体系概述SK装配式墙板自铝单板体系是集建筑节能与墙体围护于一体,使房屋建筑墙体实现防火、铝单板结构一体化,铝单板与建筑墙体同寿命的节能技术。该体系设计构思新颖,建筑节能方法合理,技术先进,将建筑墙体传统施工工艺转变为工厂内机械化完成,墙板安装与框架结构施工同步进行,内置铝单板层不存在火灾隐患,适应建筑节能和防火要求,对实现建筑节能与结构一体化、促进节能建筑工业化发展具有深远的意义(2)结构构造及特点SK墙板是用双向交叉镀锌钢丝网架,预制连接两面专用高性能混凝土面板。

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