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深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂

发表时间: 2020-03-27 00:23:57

作者: 柠乐集团

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 深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂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。,铝单板层通常为挤塑板,若其他铝单板板的力学性能和热工性能相同或接近的话,通过试验验证后也可使用;内侧设置黏结加强层,增加了铝单板板与现浇混凝土的拉伸黏结强度;外侧的加强肋增加了铝单板模板的抗弯性能和抗冲击强度;铝单板过渡层缓解了铝单板模板因环境变化产生的应变,有效提高了板材的各项性能。该铝单板体系具有以下特点①设计施工技术简便。建筑结构设计时,现浇混凝土框架(框剪)结构的承重结构形式不变,仍按现行标准规范设计,其设计标准和计算软件齐全。FS复合铝单板外模板仍按传统模板工程施工工艺施工,可操作性强,易于推广应用。②实现了铝单板与建筑墙体同寿命。将FS复合铝单板3.55m41/322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。,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。,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。深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂
深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂  (6)养护。在拭净的地面上,用干锯末和席子覆盖保护2~3d内严禁上人。3.施工注意事项(1)铺贴时,所用材料应符合质量要求。大理石要根据图案和纹理试拼编号(2),外挂铝单板,铺贴时一定要先将板块浸水,一定用于硬性水泥砂浆,并且要进行试铺。(3)踢脚板可先安装,也可后安装,先装低于地面5mm的踢脚板要,安装踢脚板时在其背面抹2~3mm素水泥浆并用木锤敲实,找平找直。翌日用同色素水泥浆擦缝。(4)大理石板块铺贴后,水泥砂浆达60%~70%强度方可打蜡。(5)大理石地面最好预铺,对好纹理,进行编号,再正式铺贴。天然花岗石地面铺贴施工(一)天然花岗石板楼地面构造花岗石板楼地面构造如图7-1所示(二)料具选用建筑工人便携手册装饰装修工花岗石面层花岗石面层30m厚4干硬性水泥砂浆找平层□3mm厚4千硬性水泥砂浆找平层素水泥浆结合层素水泥浆结合层55mm厚8水泥炉渣垫层50mm厚100号素混凝土垫层100mm厚7灰土垫层钢铝单板层通常为挤塑板,若其他铝单板板的力学性能和热工性能相同或接近的话,通过试验验证后也可使用;内侧设置黏结加强层,增加了铝单板板与现浇混凝土的拉伸黏结强度;外侧的加强肋增加了铝单板模板的抗弯性能和抗冲击强度;铝单板过渡层缓解了铝单板模板因环境变化产生的应变,有效提高了板材的各项性能。该铝单板体系具有以下特点①设计施工技术简便。建筑结构设计时,现浇混凝土框架(框剪)结构的承重结构形式不变,仍按现行标准规范设计,其设计标准和计算软件齐全。FS复合铝单板外模板仍按传统模板工程施工工艺施工,可操作性强,易于推广应用。②实现了铝单板与建筑墙体同寿命。将FS复合铝单板3.55m41/3222建筑墙体铝单板与结构一体化技术分类外模板与框架(框剪)结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇筑在一起,并通过连接件与现浇混凝土结合为整体,达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求,实现了铝单板与建筑墙体同寿命的目的。,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。,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。,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。,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。。筋混凝土楼板素土夯实图7-1花岗石板楼地面构造a)花岗石板地面;(b)花岗石板楼面材料要求花岗石饰面板规格尺寸方正,表面平整光滑,不能有缺棱掉角,氟碳铝单板,、表面裂纹和污染变色等缺陷2.施工机具墨斗线、石材切割机、橡胶锤、水平尺,靠尺板、钢丝钳尼龙线等。深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂而《关于进一步提高住宅节能标准的请示》(以下简称《请示》)中,对住宅节能设计的各项指标和做法提出了具体要求。通过专题研究,认为当前北京市的经济技术水平,可以基本满足《请示》中各项要求。因此,新的节能标准以《请示》中确定的各项护结构传热系数为基本计算参数对不同类型的住宅建筑进行了大量详细计算,并用节能率是否达到75%的目标值对计算结果进行校核计算中建筑护结构热工参数取值原则是:①体形系数采用实际建筑的数值,但都小于既定的最高限值;②围护结构K值采用《请示》规定的最高限值;③窗墙面积比采用规定的最大限值(所计算建筑的实际值均不大于限值):④除东西向较大的不设外遮阳装置的外窗夏季有最大遮阳系数的要求外(限值为0.35~0.45),冬季对外窗都不要求遮阳,所以窗的综合遮阳系数均取05(此数值的大小影响冬季太阳辐射得热量)。,因此,当空气间层厚度在1cm以上时,即使再增加厚度,其热绝缘系数或导热几乎不变。空气间层厚度在2~20cm之间,热绝缘系数变化很小。一般0.5cm以下的空气间层内,几乎不产生对流,如图2-11所示0003m23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理0.28热流朝上的水平空气间层(密垂直空气间被当作实建筑构造的标准值(高藤)垂直、水平空气间层(半密闭西藤空气间层的厚度d/cm图2-11空气间层厚度与热绝缘系数的关系热流方向对对流影响很大。热流朝上时,它将生所谓环形细胞状态的空气对流,其传热也最大。在同一条件下,水平空气间层,热流朝下时,传热最小。垂直的空气间层则介于两者芝间在施工现场制作的空气间层,密闭程度各不相同。,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。,2331建筑节能目标75%的概念节能目标的百分率是对于供暖能耗而言的。节能75%的比较对象是基础建筑保持相同室内环境参数(温度、换气、照明水平)单位建筑面积所需消耗的能量。基础建筑是实施节能标准之前、有代表性的建筑类型直以来北京市节能标准都是以1980年标准住宅(简称80住2-4,该建筑4单元组合、6层体形系数0.28,全部房间平均室温16°C,换气次数05次閭时)供热能耗为基准值确定节能目标的。节能75%目标的理解应该是:新建、改建和扩建居住建筑降低单位建筑面积采暖能耗75%。实现节能目标的途径主要有:围护结构传热系数限制;强制采用外遮阳设施;强制采用太阳能生活热水系统;提高供暖锅炉效率等为便于衔接和对比,几次修订北京市节能标准时,都是以1980年标准住宅供暖能耗为基准值确定节能目标的。,R=R⊥d为墙体为墙体的传热阻,表征热量从平壁一侧空间传到另一侧空间所受到阻碍的大小;(2-4)R为墙体的传热系数,热阻与传热系数互为倒数的关系。墙体的传热阻和传热系数K都是衡量墙体铝单板性能的重要指标。B越大,K越小,墙体的铝单板性能越好,通过建筑外墙单位面积的传热量就越少否则,正好相反。在其他工况不变条件下,围护结构的传热系数每增大1W/(m2·K),空调系统设计计算负荷增加近30%,因此改善建筑护结构的铝单板性能是建筑设计上的首要节能措施。墙体的传热阻或者传热系数K不仅直接影响墙壁的铝单板性能,而且对室内热环境的舒适度产生重要影响围护结构外墙的传热系数通常应考虑外墙周边梁、板、柱形成的结构性热桥的影响,因此要求对外墙取平均传热系数。,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)。,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。,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。
深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂更换铝单板层会产生巨额费用,及大量建筑垃圾等。一体化技术完全可以解决上述问题(2)全面实施一体化技术,是解决墙体铝单板与消防安全问题的一个最佳方式传统的外墙外铝单板技术90%采用可燃的有机材料,且铝单板材料的保护层能达到耐火要求,因此而引发的火灾一次次向人们敲响警钟。尤其是在建筑物投入使用之后,对人民的生命和财产安全构成巨大威胁,近年来几起较大的火灾就是有力的证明。消防部门对此高度关注对防火材料使用等做出了严格的规定。一体化技术设置的混凝土或砂浆等的A级材料保护层,可以使采用B级铝单板材料的墙体整体达到构件耐火极限的要求。(3)全面实施一体化技术,是从源头上控制建筑铝单板质量的一个有效手段建筑铝单板工程作为一种隐蔽工程且施工完毕难以再进行全面检查和测试。,建筑墙体铝单板与结构一体化概述体化技术是在借鉴吸收多种先进适用技术的基础上,经过长期研究、创新而形成的,是一项符合国情、科技含量较高的新型实用建筑节能技术体系,是对传统建筑节能设计和施工工艺的一次重大变革。推体化技术的意义和必要性体现在以下几点。(1)全面实施一体化技术,是从根本上解决外墙外铝单板质量隐患的途径我国北方采暖地区的节能建筑绝大部分墙体铝单板采用粘贴聚苯板等外墙外铝单板技术,开裂、脱落、空鼓、铝单板性能衰减等质量通病突出。外墙外铝单板技术理论使用年限仅为25年。由于外墙外铝单板施工市场竞争激烈,致使外铝单板工程质量参差不齐,势必造成外铝单板工程维修更换时间比理论预期大大提前,大量的新建建筑很快成为“既有建筑节能改造”的对象。,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%。
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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。,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。,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。,冲孔铝板
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地面工程第七章高耐磨度透明涂层表面装饰(木纹、图案)设计层高密度纤维板或木屑板等基板带精密企口边函要防潮定型底层塑料薄膜、巩固防潮层发泡底垫、平衡层、缓冲层图7-10高密度板复合木地板及其铺设构造层示意这些以先进设备和高新技术为基本保障因此,按标煤量计算的供暖节能率实际超过75%。3建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理2332墙体传热系数北京市《居住建筑节能设计标准》(DB11/8912012)中规定,建筑外墙的传热系数K应满足下列规≤3层建筑,K≤0.35W/(m2·k)4~8层建筑,K≤040W/(m2K)≥9层建筑,K≤045W(m2·k)。建筑外墙是建筑室内空间的“外衣”,是室内空间的一道屏蔽,墙体的面积和构造设计决定室内的小气候。因此,外墙设计是节能设计的一个重要组成部分,节能住宅墙体设计主要从墙体构造设计和材料选择方面着手,提高墙体的热工性能,达到隔热、铝单板的目的。综合考虑节能及未来条件下的经济承受能力,外墙的传热阻值要求和屋面的传热阻值要求与国外发达国家标准水平差不多。,2004版和2006版北京市标准中的供热系统能耗均采用了1995版国家行业标准采用的数值,即不改变供热系统效率取值,节能率从50%提高到65%全部由建筑物承担。确定建筑物各项热工参数的方法是,按确定的节能目标(2006年版《标准》的节能目标为65%,计算出的标准建筑供暖耗热量指标为1465W/m2),进行供暖能耗对比计算;选择当时具有代23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理性的普通住宅,替代1980年标准通用住宅作为计算基础,按建筑物承担的节能量分解为护结构热工参数限值。2010年《北京地区居住建筑节能设计标准提高的可行性硏究》中,初步确定将北京市居住建筑供暖能耗的节能率在1980年的基准值基础上提高到75%是完全可行的。,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。。而图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。,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。,因此,按标煤量计算的供暖节能率实际超过75%。3建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理2332墙体传热系数北京市《居住建筑节能设计标准》(DB11/8912012)中规定,建筑外墙的传热系数K应满足下列规≤3层建筑,K≤0.35W/(m2·k)4~8层建筑,K≤040W/(m2K)≥9层建筑,K≤045W(m2·k)。建筑外墙是建筑室内空间的“外衣”,是室内空间的一道屏蔽,墙体的面积和构造设计决定室内的小气候。因此,外墙设计是节能设计的一个重要组成部分,节能住宅墙体设计主要从墙体构造设计和材料选择方面着手,提高墙体的热工性能,达到隔热、铝单板的目的。综合考虑节能及未来条件下的经济承受能力,外墙的传热阻值要求和屋面的传热阻值要求与国外发达国家标准水平差不多。。生产的新型木地板产品,其板边的企口槽榫至为精密,能够达到拼装时准确咬口吻合,铺设后的整体木地板表面不显接缝且坚实牢固。同时,与木地板配套的防潮底垫、缓冲底垫等,铺置于基层表面与木地板之间(有的实木地板块的底层采用软质木板),产品结构及其铺设构造有利于整体木地板地面面层的稳定性以及与地面基层的吸附。2.浮铺式施工做法新型木地板的铺设施工,大都不采用上述钉结式的做法,也不采用在基层表面及地板块背面涂刷粘结剂或沥青粘结料将地板夹芯铝单板砌体砌筑材料包括普通砖(烧结砖、蒸压砖、混凝土砖)、多孔砖(烧结、蒸压、混凝土多孔)、多孔砌块等新型墙体材料,夹芯铝单板材料包括现场浇筑脲醛树脂(UF)泡沫材料、聚苯板(EⅣS)、挤塑板(XPS)、硬泡聚氨酯板(PU)等。夹芯铝单板复合砖砌体结构体系是一种集承重、铝单板、围护功能于一体的新型建筑节能与结构一体化体系。西方国家早已普遍用于低层、多层砌块结构的铝单板隔热设计中。我国现行《砌体结构设计规范》(GB50003)已对这种墙体结构的构造作出明确要求全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)对这种墙体提出了较完善的技术措施。(2)结构构造及特点夹芯铝单板复合砖砌体结构体系是以普通砖、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与建筑物同寿命的结构体系。,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。,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。。块粘贴于地面基层的固定式做法,而是采用浮铺式施工方法。  深圳铝单板氟碳小柠铝单板厂2004版和2006版北京市标准中的供热系统能耗均采用了1995版国家行业标准采用的数值,即不改变供热系统效率取值,节能率从50%提高到65%全部由建筑物承担。确定建筑物各项热工参数的方法是,按确定的节能目标(2006年版《标准》的节能目标为65%,计算出的标准建筑供暖耗热量指标为1465W/m2),进行供暖能耗对比计算;选择当时具有代23建筑墙体铝单板与结构一体化技术原理性的普通住宅,替代1980年标准通用住宅作为计算基础,按建筑物承担的节能量分解为护结构热工参数限值。2010年《北京地区居住建筑节能设计标准提高的可行性硏究》中,初步确定将北京市居住建筑供暖能耗的节能率在1980年的基准值基础上提高到75%是完全可行的。,R=R⊥d为墙体为墙体的传热阻,表征热量从平壁一侧空间传到另一侧空间所受到阻碍的大小;(2-4)R为墙体的传热系数,热阻与传热系数互为倒数的关系。墙体的传热阻和传热系数K都是衡量墙体铝单板性能的重要指标。B越大,K越小,墙体的铝单板性能越好,通过建筑外墙单位面积的传热量就越少否则,正好相反。在其他工况不变条件下,围护结构的传热系数每增大1W/(m2·K),空调系统设计计算负荷增加近30%,因此改善建筑护结构的铝单板性能是建筑设计上的首要节能措施。墙体的传热阻或者传热系数K不仅直接影响墙壁的铝单板性能,而且对室内热环境的舒适度产生重要影响围护结构外墙的传热系数通常应考虑外墙周边梁、板、柱形成的结构性热桥的影响,因此要求对外墙取平均传热系数。,(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。,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%。,为此,可采用的铝单板材料有膨胀型聚苯乙烯板、挤塑型聚苯乙烯板、岩棉板、玻璃棉毡、硬泡聚氨酯以及超轻铝单板浆料等。目前以阻燃型膨胀聚苯乙烯板及超轻铝单板浆料应用得较为普遍。③3防护层要求:黏结性、抗裂性、防水性、透气性。防护层的抗裂问题是主要矛盾,实践证明传统的水泥砂浆抹在铝单板层上,不容易解决抗裂问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,在砂浆中加入适量的聚合物和纤维对控制裂缝的产生是有效的在水泥砂浆中采用多种纤维复合配置的抗裂技术,能够较好地吸收受外界自然条件影响产生的膨胀、收缩变形,并且能够将温差变形应力向四周扩散,从面对防止裂缝的产生是有效的。在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片,但是应对钢丝网的直径、密度通过试验来确定。

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