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防水与保温范文

来源:文库作者:开心麻花2025-11-191

防水与保温范文(精选8篇)

防水与保温 第1篇

社会的快速发展对能源的需求量提出了更大的要求, 开发使用量越大, 能源减少速度越快, 能源危机也就更加严重。我国的资源现状也同样面临着短缺问题。如何减少能源的消耗, 实现更大节能效应就成为了每个行业发展中必须要考虑的问题。建筑业作为能耗大户, 实现建筑节能发展是必然趋势。首先, 建筑节能可以降低因建筑使用产生的二氧化碳气体排放量, 减少温室效应, 保护生态环境, 实现节能减排。其次, 我国建筑市场是以市场需求决定发展方向, 目前人们对建筑性能提出的要求越来越高, 其中节能保温就一个较为常见的基本要求。为了满足市场需求, 建筑节能也是非常有必要的。

2 建筑屋面节能与保温防水措施

在建筑工程施工中, 为实现建筑的节能与保温防水, 目前较常采用的技术措施方法是使用新型屋面保温材料, 经过设计施工, 来提高建筑的保温防水性能, 从而实现节能与防渗的效果。而最常采用的屋面保温材料主要有膨胀珍珠岩、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质发泡聚氨酯材料等等。

采用节能保温新型材料来进行建筑屋面施工, 不但能够有效的改善建筑的围护结构得到很大的改善, 使其保温性能更好, 并且还可以有效的解决屋面的渗漏问题, 减少因雨水渗漏而对建筑内部结构的损坏与侵蚀, 极大的延长建筑的使用期限, 减少维修费用开支, 提高居民的居住舒适度。因此, 采用新型高性能节能保温防水材料作为建筑屋面的节能保温防水措施是一种最有效也是最经济方便的技术措施。

3 建筑屋面节能保温防水材料的发展趋势

随着科技的不断发展, 建筑的新型材料越来越多的被研发应用。就屋面建筑材料来讲, 已经有多种新型材料被广泛应用。但这些材料在一定程度上还不够完善, 还应该得到进一步的发展。笔者以为, 未来的建筑屋面节能保温防水材料应该向着以下几个方向不断发展:

3.1 轻质化

轻质材料不会造成建筑结构的额外负担, 减少了因结构变形造成渗漏的可能性。随着轻型房屋体系的发展, 近年来国外开发了多种轻型多功能组合结构材料, 如以压型钢板、铝板、玻璃纤维增强塑料等为面板, 泡沫塑料、矿物棉为芯材的轻型复合保温板、钢丝网水泥泡沫塑料板等。

3.2 节能利废

近几年粉煤灰、废旧泡沫塑料、玻璃废弃品等固体废弃物得到了很好的开发应用, 如已大面积应用的水泥聚苯板的主要成分就是废旧泡沫塑料, 节能利废型材料的特点之一是由于材料主要来源于固体废弃物, 加上国家相关政策上的倾斜, 具有较大的价格优势。

3.3 多功能

各种材料各有优缺点:有机类保温材料保温性能好, 但耐温低、强度低、易老化、防火性能差;无机类保温材料耐高温、无热老化、强度高, 但吸水率高或机械加工性能差。为克服单一保温材料的不足, 要求使用多功能复合型建筑保温材料。

3.4 向农村市场转移

要将已经应用成熟的屋面保温隔热材料结合农村当地原生态材料的优势应用于农村屋面工程中, 减少农村能源损耗, 提高农宅室内居住环境, 实现建筑节能。

4 屋面节能保温防水材料的具体应用问题与应对措施

我们以屋面保温防水板为例, 探讨节能材料在建筑屋面工程施工中的应用。屋面保温防水板是近年来新研发的屋面施工材料, 具有保温隔热、防水防渗等功能作用, 施工较为简单, 自重较轻, 保温防水效果较好。但是在实际应用中发现其极易出现裂缝, 影响建筑的节能防水效果。以下笔者结合自己的工作体会来分析裂缝的成因与防治对策。

4.1 裂缝成因

刚性防水板产生裂缝的原因较多, 主要由收缩引起。根据收缩裂缝种类的不同可以将其形成原因总结如下:

4.1.1 自收缩

指砂浆在硬化阶段, 在恒温、与外界无水交换条件下宏观体积变形。一般认为, 砂浆自收缩主要由水泥水化引起的内部自干燥产生毛细管张力造成。

4.1.2 碳化收缩

在大气环境中, 二氧化碳在有水分条件下与水泥的水化物发生化学反应产生Ca CO3和游离水等, 从而引起收缩。

4.1.3 干燥收缩 (干缩)

硬化后的砂浆在不饱和湿空气中失去内部毛细孔和凝胶孔的吸附水引起的体积变形。

4.1.4 温度收缩

由于砂浆随温度的下降而发生的收缩变形。水泥水化使砂浆内部温度升高, 体积膨胀, 但表面散热快, 温度低, 体积膨胀较小, 这种不一致膨胀在表面产生了拉应力, 内部产生压应力。拉应力超过砂浆抗拉强度时, 就产生裂缝, 这种裂缝一般是表面的或浅层的。

4.2 裂缝的防治措施

4.2.1 掺加减水剂, 减少水泥用量,

降低水化热, 减缓水化速度或掺加缓凝减水剂, 同时减缓浇注速度。掺加粉煤灰, 同时加入激发剂, 减少水泥用量, 显著推迟和减少发热量, 降低温度。掺加膨胀剂UEA, 制备补偿收缩砂浆, 以部分或全部抵消干缩和冷缩在砂浆中产生的约束应力, 防止或减少温度和收缩裂缝的出现。

4.2.2 降低水泥等原材料的入模温度,

原材料堆放场搭遮阳棚, 同时避免高温时段施工。进行砂浆表面处理, 在砂浆初凝后终凝前进行搓平压实, 拍打表面浆, 以闭合收水裂缝, 消除早期的塑性裂缝。做好湿养护, 在砂浆表面处理后, 及时覆盖、喷水养护, 以控制内外温差, 减缓降温速度和表面水分蒸发速度。湿养护不少于7d, 之后再用塑料薄膜覆盖养护7 d。

4.2.3 避免在气温高、湿度小、风速

大等恶劣天气施工, 防止砂浆表面水分蒸发过快, 内外干缩不一致。在屋面设置必要的纵横向仓缝 (即温度伸缩缝) , 纵横向仓缝间距不小于3 m, 防止不规则裂缝, 以适应屋面变形, 缝宽15 mm, 用油膏或沥青麻丝嵌缝。

结语

总之, 在建筑屋面的施工中, 必须要加强对节能保温材料的应用力度, 以提高建筑的节能效应, 实现良好的防渗保温效果。还要不断提高保温材料的施工技术水平, 加强设计施工管理, 保证建筑屋面具有良好的性能。

参考文献

[1]钱鹏飞.屋面节能技术[J].节能技术, 2008.

墙体保温防水合同 第2篇

甲方(房主):

乙方(施工单位):

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经协商一致,现就大连市甘井子区小区号楼单元保温工程签订如下协议,以资共同遵守。

一、项目内容

1、乙方包工包料。

2、保温材料为50mmm厚板材。

3、室内、外墙、阳台保温,室外防水。

4、面积以施工时实际发生的面积为准,双方共同测量确定。

二、合同款项

1、双方约定的保温价格为RMB80 元每平方米(一层价格,每高一层加10元)。

2、经双方测量确定,实际面积为平方米,共计价款为元。

三、施工规范

1、依据《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2012。

2、国标《外墙外保温建筑构造》02J121。

四、双方责任

1、施工前,甲方需向乙方提供技术交底(哪处做保温,哪处不做保温)。

2、施工中,乙方不得随意更换保温材料。

3、甲方负责提供乙方施工所需的电源、水源;并负责协调邻里关系。

4、乙方需保证工程质量。如发生质量问题,五年内乙方负责无偿维修(人为原因和自然灾害除外)。

5、施工安全责任由乙方自行负责。

五、付款方式

本保温工程施工完毕后,双方共同进行质量验收。验收合格,甲方一次性向乙方支付全部工程款项。

六、其他本协议自双方签字盖章之日生效,一式两份,双方各执一份。

甲方:乙方:

电话:电话:

屋面防水与保温设计实践与思考 第3篇

一、屋面渗漏的常见原因

1. 常发生渗漏的部位分析

渗漏问题十分常见,也是对屋面影响很严重的一个问题。虽说这个问题解决起来较为繁琐,但是,如果能够探寻其中的相关规律,尤其是对于常发生渗漏的地方能够有准确判定,这将会很大程度降低问题的解决难度,也能够让问题解决过程更为高效。经过长期的实践过程不难发现,屋面渗漏通常集中发生在某些具体部位。例如,房屋的墙角、山墙及女儿墙是最容易发生渗漏的地方。其次,各种缝隙处,如房屋的施工缝隙、沉降缝隙处也很容易出现渗漏。此外,一些特殊的部位如屋面与处墙的交接处、高低跨相邻的防水层等,这些地方也极容易发生屋面渗漏。对于这些常见的渗漏部位有很好的掌握不仅能够确定屋面防渗工作的侧重点,也能够让防渗工作更有针对性的展开。

2. 柔性防水层的渗漏原因

柔性防水层通常是通过运用各种柔性防水材料,如冷热粘贴剂、塑料防水油膏涂层等,通过将其均匀涂抹在建筑屋面的表面,进而实现防水保温效果的一种方式。这种方式施工工艺十分简单,大部分涂料也易于获取,且成本较低。但是,鉴于施工场地通常是在露天场所,由于受到天气原因的影响很可能会影响到防水效果。柔性防水层必须在干燥的环境下进行操作,且需要施工表面十分平整清洁,然而,在很多施工现场这些条件都难以达到,尤其是遇到阴雨天更是会直接影响防水层的防水保温效果。这也是柔性防水层容易发生渗漏的一个主要原因。

3. 刚性防水屋面的渗漏原因

刚性防水层通常是通过在建筑屋面铺设以C20为主要原料的细石混凝土而形成一层厚度在4cm左右的防水层而达到屋面防水保温的一种方式。这种防水层也很容易发生渗漏,最直接的导致原因是建筑结构容易发生防水沉降,一旦沉降发生后会直接在混凝土表面形成多处裂缝,当裂缝不断积累变得越来越大后,就会造成渗漏的现象。此外,刚性防水屋面的施工工艺比柔性防水层的要更为复杂,如果施工过程中工艺控制不当,防水层的铺设不够均匀平整,这也会直接造成后期的渗漏现象。

二、叠合防水层技术的应用

1. 叠合防水层的应用

从上述分析不难看出,无论是柔性防水层还是刚性防水层,它们都能一定程度起到屋面防水保温的作用,但是,各自的局限性也很明显,都很容易发生渗漏。随着各种防水保温技术的研发,叠合防水层技术逐渐为人们所认识。所谓叠合防水层就是将柔性防水层和刚性防水层结合使用,相互弥补各自的技术漏洞,进而达到更好的防水保温的效果。常见的叠和防水层的设计为一毡一油的设计,其技术要点在于基层与油毡不能相互粘连,铺设时要形成完整的不渗漏的一整片。从实践来看这种新型的防水保温设计通常能够取得很好的成效,不仅极大的缓解了渗漏的问题,同时,也使得整个防水层具有很好的稳定性及抗漏性。

2. 叠合防水层的防水机理

叠合防水层除了综合了柔性防水层及刚性防水层二者的效用,这种叠合使用也能够将两种防水层相互融合,形成一层刚柔并济的复合防水层面。刚性防水层往往强度很大,不仅具备很好的防水作用,同时,也具备良好的承重性,即使人在其上长时间行走也不会对其防水性能构成太大影响。然而,由于建筑结构很容易导致这层防水层发生沉降,并且形成各种裂缝。这个时候其上附着的柔性防水层则是一种很好的补充。柔性防水层能够极大的修补这些裂缝,是刚性防水层上一层很好的保护屏障。两者的结合使用能够相互取长补短,实现很好的屋面防水保温效果。

三、聚氨酯屋面保温防水一体化设计

随着我国能源紧张问题的进一步加重,如何做好建筑屋面的防水保温工作,运用建筑节能技术,提高建筑物的能源利用率,已成为国家以及广大用户非常关切的问题。聚氨酯保温防水一体化技术是截止到目前我国建筑屋面防水领域应用最为先进防水保温方法。聚氨酯屋面保温防水一体化技术采用聚氨酯硬泡作为防水材料,这种材料兼具良好的防水性能与保温性能,隔热效果非常好,材料价格也十分经济,最重要的是这是一种环保型材料,可以提高建筑物的环保性能,是我国建筑节能环保型建筑的首选材料。

聚氨酯硬泡喷涂是聚氨酯两种黑白料胶体采用高压无气喷涂机,混合式高速旋转及剧烈撞击在枪口上形成均匀细小雾状点滴喷涂物体表面,几秒内产生无数微小的相连但独立的封闭泡孔结构,整个屋面形成无缝的渗透深的粘接牢固的保温防水层,充分的雾化成封闭泡孔结构确保了高标准的聚氨酯硬泡现场施工质量。聚氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层,系反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型,液体物料具有流动性、渗透性,可进入到屋面基层空隙中发泡,与基层牢固地粘合并起到密封空隙的作用。

四、结语

做好屋面的防水保温工作非常重要,无论是柔性防水层还是刚性防水层,都能够一定程度发挥其防水保温的效果。然而,随着各种技术的不断演进,各类新型材料的不断出现,在屋面的防水保温技术上也在不断革新。无论是叠合保温层的设计还是聚氨酯屋面保温防水一体化设计,这些都是效果更好的屋面保温方式,并且能够取得很好的防水保温成效。

参考文献

[1]王新.平屋面防水的发展方向[J].天津建设科技.2008(06)

[2]王宝民,苗慧民.屋面保温材料的研究和应用现状与趋势[J].低温建筑技术.2008(05)

[3]赵国庆.国外屋面节能与环保技术综述[J].上海建材.2008(01)

[4]田军县.新型防水保温一体化理念的探索[J].新型建筑材料.2007(12)

防水与保温 第4篇

2010年上海世博会加拿大馆位于世博园C片区, 占地面积约6 000 m2, 展馆由3幢大型几何体建筑组成, 半包围的外型, 在展馆中央圈起一片开放的公共区域, 整个建筑呈枫叶造型, 展馆主题为“充满生机的宜居住城市:包容性、可持续发展与创造性”。加拿大馆屋面设计理念源于加拿大雪山, 由多个不同坡度的面组成, 呈高低起伏状, 外表面为纯白色。

2 屋面系统设计

加拿大馆屋面设计为单层屋面系统的压型钢板复合保温卷材防水屋面, 由单层防水卷材、保温板、隔汽层及附属配件组成。屋面坡度由钢结构找坡和保温材料找坡共同完成 (屋面由多个不同坡度的面组成, 最小坡度5%, 最大坡度75%, 大部分面的坡度为10.5%) , 保温板和木纤维板采用机械固定法施工, 防水卷材采用满粘固定法施工。屋面构造层次由下往上依次为:1.2 mm厚压型钢板0.3 mm厚PE膜隔汽层EPS保温板找坡 (最薄处76 mm) 12 mm厚木纤维板1.5 mm厚Hainer-B改性TPO防水卷材。屋面构造层次示意, 见图1。

3 屋面材料选用

3.1 压型钢板

在压型钢板复合保温卷材防水屋面中, 压型钢板需满足以下要求:1) 厚度不小于0.8 mm, 否则必须进行拉拔测试, 若厚度小于0.63 mm, 需配用拉花铆钉;2) 波谷开口宽度宜小于200 mm;3) 波峰面宽不宜小于30 mm。

本工程屋面压型钢板选用的是LK-915型楼承板, 厚度1.2 mm, 板型见图2。

3.2 PE膜隔汽层

隔汽层在保温层与压型钢板之间, 选用0.3 mm厚PE膜。PE膜以低密度聚乙烯树脂为主要原料, 添加抗氧剂、紫外线吸收剂等助剂共混加工而成, 可防止室内水蒸气向屋面内部迁移渗透, 确保保温层内部干燥, 从而保证屋面良好的保温隔热性能。

3.3 EPS保温板

本工程需要保温层作屋面找坡用, 因此保温层选用易造型、材质轻的EPS保温板 (以聚苯乙烯为主要原料) 。产品技术指标为:表观密度≥25 kg/m3, 压缩强度≥100 kPa, 导热系数0.041 W/mK, 燃烧性能为B2级。产品规格为:1 200 mm600 mm76 mm长方形和990 mm600 mm220 mm三角形。板型见图3。

3.4 木纤维板

防水卷材采用卷材专用胶粘剂满粘法施工, 因此在EPS保温板与防水卷材之间设置了一道隔离层。选用吸水率低、变形系数小的中密度木纤维板作为隔离层, 规格为1 220 mm2 440 mm12 mm。

3.5 防水卷材

选用1.5 mm厚Hainer-B改性TPO防水卷材 (均质型带纤维背衬) , 纯白色。该防水卷材是乙丙橡胶等热塑性弹性体与聚丙烯等热塑性聚烯烃类材料的共混物或共聚物, 添加各种添加剂后制成。它具有以下特点:1) 抗拉强度高, 尺寸稳定, 物理性能优;2) 抗紫外线能力强, 可直接外露使用, 无需保护层;3) 白色表面, 反射太阳辐射, 满足绿色建筑LEED认证评分要求;4) 不添加增塑剂, 柔韧性保持率高;5) 耐低温, -40℃下无裂纹;6) 与沥青和保温板 (XPS/EPS等) 相容, 无需隔离材料;7) 无毒无污染, 环保。

3.6 系统配件

本工程系统配件有螺钉、垫片、收口压条、卷材专用胶粘剂、耐候密封胶等。

由于屋面采用保温板材料找坡, 找坡最厚处为890 mm, 普通螺钉的长度无法满足, 因此特制了一部分螺钉 (碳钢材质, 达克罗涂层) , 规格分别为Φ6.3115、Φ6.3150、Φ6.3250、Φ6.3350、Φ6.3540、Φ6.3930 (图4) 。特制螺钉经过多次模拟现场实际操作试验达到要求后, 才应用至现场, 以确保施工质量。

4 施工工艺要点

展馆屋面防水保温施工工艺流程:基层验收及清理铺设PE膜隔汽层铺设EPS保温板和木纤维板 (找坡兼保温) 铺设防水卷材细部节点处理完工验收 (蓄水/淋水试验) 。

4.1 基层验收及清理

施工前, 对屋面情况进行检查, 包括屋面压型钢板是否安装牢固, 屋面细部结构是否符合防水保温施工要求, 同时对屋面的尖锐物和垃圾进行清理, 确保基面干净无污染。

4.2 铺设PE膜隔汽层

PE膜隔汽层采用空铺方式浮铺在压型钢板上, 相邻搭接边宽度为80 mm, 在屋面周边及穿出屋面构件等部位需上翻至保温板厚度位置, 并在搭接处和收口处采用密封胶带连接和密封。

PE膜隔汽层应铺设平整顺直, 在施工过程中, 可用重物临时压住, 以避免风力对施工造成影响。

4.3 铺设EPS保温板和木纤维板

展馆屋面由多个不同坡度的面组成, 坡面通过EPS保温板材料找坡完成 (图5) , 整个屋面找坡较为复杂, 施工难度大, 特别是部分区域找坡厚度达到890 mm, 需采用上述特制的螺钉固定, EPS保温板找坡施工是确保后续工序进行的关键。在完成EPS保温板找坡之后再铺设木纤维板。

具体步骤如下:1) 铺设底层76 mm厚的EPS保温板, 相邻保温板之间错缝拼接紧密;2) 依照放坡线进行EPS保温板材料找坡, 切割修整成型, 并用金属紧固件临时固定;3) 在成型的EPS保温板上铺设木纤维板, 木纤维板相邻之间错缝拼接并预留3 mm的变形缝以防止受热变形起拱;4) 使用金属紧固件按照8套/块的方式将木纤维板固定, 金属紧固件固定在压型钢板波峰上, 并穿透压型钢板至少25 mm。

EPS保温板和木纤维板的安装示意, 见图6。

4.4 铺设防水卷材

铺设防水卷材前要合理规划布置, 按照卷材铺贴方向 (顺水方向搭接) 、卷材搭接宽度 (搭接边宽度60mm) 等要求, 弹出基准线。依据基准线先预铺防水卷材, 尽量减少接头, 接头部位应错开至少1.5 m。卷材铺设示意, 见图7。

施工时, 先将预铺的防水卷材掀起, 然后在木纤维板上均匀涂刷专用胶粘剂, 待胶粘剂无明显湿渍后 (避免后期卷材起泡) , 再将防水卷材满粘在木纤维板上, 粘贴平整顺直。最后通过热风焊接将防水卷材搭接边连成整体, 有效焊接宽度不得小于25 mm。焊接时应保持焊接部位清洁干燥, 先焊长边搭接边, 再焊短边对接边。卷材短边对接时, 将需要对接的卷材两端紧接放在一起, 以接缝为中心覆盖150 mm宽的防水卷材条, 再热风焊接, 与两端卷材连成整体。施工现场, 见图8。

卷材铺设完成后, 用金属检查钩检查当日所有接缝, 并将卷材压好, 或采用胶带密封等其他有效方式进行保护, 以免被风吹起或被雨淋。

4.5 细部节点处理

屋面细部节点处理是整个屋面防水工程中最为关键的步骤, 只有处理好了才能确保整个工程的施工质量, 因此需根据屋面不同的细部节点构造进行防水处理设计, 现场施工时应严格按照设计施工。

4.5.1 女儿墙

先在木纤维板上均匀涂刷卷材专用胶粘剂, 待胶粘剂无明显湿渍后再将防水卷材满贴。防水卷材铺贴至女儿墙顶, 采用收口压条及螺钉收口, 并用耐候密封胶密封。在安装女儿墙金属盖帽完成之后再满粘铺贴1块卷材装饰条 (外观装饰效果) , 与大面防水卷材热风焊接, 端口部位用密封胶密封。女儿墙节点处理设计, 见图9。

4.5.2 屋面开孔

将大面防水卷材满粘铺贴至转角处, 然后用不带背衬的防水卷材满粘铺贴在屋面开孔的立面, 在转角处与大面防水卷材搭接, 用热风焊接连成整体, 收口处采用收口压条及螺钉收口, 并用耐候密封胶密封。屋面开口节点处理设计, 见图10。

4.5.3 落水口

在落水口处均匀涂刷卷材专用胶粘剂, 同时在雨水斗螺栓处涂上耐候密封胶, 再将防水卷材满贴并按入雨水斗螺栓;然后在防水卷材面层上涂一圈耐候密封胶, 并安装雨水斗法兰以压住防水卷材, 拧紧螺栓;最后在雨水斗法兰四周和螺栓处使用耐候密封胶密封, 使防水卷材完全密闭。落水口节点处理设计, 见图11;施工现场图, 见图12。

4.5.4 穿出管件

在已经铺贴完成的大面卷材上面热风焊接1块100 mm宽的圆环状防水卷材, 再用1块防水卷材将穿出管件管壁包裹, 并在穿出管件底部与100 mm宽的圆环状防水卷材热风焊接连成整体, 最后在穿出管件顶部采用金属紧箍件收口, 并用耐候密封胶密封。穿出管件节点处理设计, 见图13。

4.6 完工验收 (蓄水/淋水试验)

经过为期35天的紧张有序的安全施工, 展馆屋面的防水保温工作全部完成, 并在自检合格以及雨后检查屋面无渗漏情况之后, 申请完工验收, 由业主组织进行验收工作。

5 结语

加拿大馆保温屋面系统是单层屋面系统的一个典型案例, 将机械固定法和满粘固定法结合应用, 充分体现了该屋面系统构造层次简单、施工方便快捷、防水安全、节能环保等特点。

参考文献

[1]吴玉勇, 余露.柔性轻钢屋面系统特点及其应用[J].中国建筑防水, 2010 (07) :16-18.

防水与保温 第5篇

建筑外墙外保温与外墙装饰是融为一体的,先做保温层,后在保温层上做装饰,而外墙装饰质量与内墙装饰不同,内装修质量不好,重做较容易,而外装修如出现质量问题,重做就很难,费用也会很高。当外墙饰面为瓷砖时,一旦保温层、外装饰层出现脱落,会给建筑物周围人们带来安全隐患。外墙外保温系统近年来在我国发展较快,但在实际应用上还存在一些问题,如保温层空鼓、裂缝及承重、防火等安全性问题,已引起了业内重视。而对在外墙外保温上所粘贴饰面砖的粘结强度和饰面砖在地震作用和风荷载作用下的粘结安全性没有进行系统性的研究。本文研究的石灰-水泥系防水装饰砂浆作为外墙饰面材料,考虑到安全性问题,对其体系做受力分析。高层建筑外墙外保温饰面层承受的荷载,除了自身重力,主要是水平方向的地震荷载和风荷载,大多数情况下风荷载起控制作用。本文研究北京地区一幢高为100 m的高层建筑受力情况,并与外墙装饰材料为瓷砖和涂料时的受力结果进行比较,详细分析了外墙外保温系统的受力情况。

1 外墙外保温受力分析

1.1 外墙外保温体系整体受力分析

饰面砂浆外墙外保温系统的受力分析见图1。

由图1可知,在饰面砂浆外墙外保温系统中,影响系统稳定性的有系统自重(含外饰面砂浆重)、负风压荷载、系统各组成的抗拉粘结力及机械锚固力(若使用锚固件)。

1.2 外墙外保温体系所受重力计算

外墙外保温体系不同饰面的重力见表1。

注:(1)不同饰面的外墙外保温系统重力。

1.3 外墙外保温体系所受地震作用计算

在地震作用中对外墙外保温系统的破坏力有2种:一是因加速而形成的附加力,在地震作用下建筑物产生水平和竖向的加速度,同时粘贴在外墙上的保温系统也会产生相同的加速度,从而形成一种破坏力;二是因墙体发生扭曲变形而产生的剪切力,由于建筑物的长度和宽度都较大,在地震作用下,会产生扭曲变形,这样在基层墙体和外保温系统之间就形成了一种剪切作用力,从而造成了外保温系统和基层墙体之间的破坏。

由于外保温系统不参与建筑物主体结构的传力作用,因此在整个建筑物中,外墙外保温系统只能算做非结构构件[1]。根据GB 500112001《建筑抗震设计规范》对非结构构件采用等效侧力法计算水平地震作用值时,可按式(1)计算。

式中:F沿最不利方向施加于非结构构件重心处的水平地震作用标准值,kN/m2;

γ非结构构件功能系数;

η非结构构件类别系数;

ξ1连接状态系数,这里取1.0;

ξ2位置系数,建筑的顶点取2.0,底部取1.0,沿高度线形分布;

αmax地震影响系数最大值;

G非结构构件的重力,kN/m2。

计算北京地区高层建筑外墙外保温及其表面外装饰层所受的地震作用时,需确定公式中各个系数的取值。由于国内外对外墙外保温体系及其表面装饰层的抗震安全性能研究极少,取γ为1.4,η为1.0,ξ1为1.0[2],因为研究高层外墙外保温体系受力情况,故位置系数ξ2应取2.0。

建筑物的抗震设计要求是大震不倒,在建筑结构发生大的破坏前提下,要求外保温层和外装饰层不发生破坏是不合理的,虽然北京属于8度设防区,为罕遇地震区,本研究按罕遇地震取αmax为0.90。石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆作为外墙饰面材料时,非结构构件重力为0.3513 kN/m2,将以上系数代入式(1)得F=(1.41.01.02.00.90.3513)=0.885 kN/m2,即作用在每平方米外墙饰面为石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆时的地震作用力为0.885 kN。因此,在高层建筑100 m高度处粘结外墙砂浆时8级地震作用力为0.885 kN/m2。若外墙饰面为涂料和瓷砖,计算的地震作用力分别为0.482、1.462kN/m2。可以看出,在外墙外保温系统饰面为瓷砖时受的地震力最大,涂料最小。

在聚苯板胶粘剂拉伸粘结强度指标中,与聚苯板拉伸粘结强度要求不小于0.1 MPa,仅仅考虑水平地震的作用,石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆作为外墙外保温体系饰面层有足够的安全储备。

1.4 外墙外保温所受风荷载计算

风荷载一般随着建筑高度的增加而增大,因此风荷载的作用对于作为高层建筑外墙外保温的聚苯板保温层及其上面装饰层不可忽视。

根据GB 500092001《建筑结构荷载规范》,北京市区及近郊地区(地面粗糙度D类,指有密集建筑群且房屋较高的城市市区)100 m高处最大风压标准值可按式(2)计算。

式中:Wk风荷载标准值,kN/m2;

βgz高度Z处的阵风系数;

μs风荷载体型系数;

μz风压高度系数;

Wo基本风压,kN/m2。

北京地区的基本风压Wo为0.35 kN/m2,背风面体型系数μs取2.0,北京市中心高层建筑集中,地貌为D类,高100 m的高层建筑的风压高度系数μz为1.27。高度100 m处的阵风系数βgz为1.78[3],将上述系数代入式(2)中得负风压Wk=1.782.01.270.35=1.582 kN/m2。

2 外墙外保温系统受力计算及安全性分析

对外墙外保温系统受力分析可知,在水平方向上受到负风压力、水平地震力、体系与墙基体的粘结力;竖直方向上受到体系自身质量引起的重力和体系与基层墙体的压剪粘结力(本次试验不考虑锚固件的锚固力和重力)。

上面计算了外墙外保温系统水平方向承受的地震力和负风压,现在考虑这2种荷载效应的组合。GB 500092001给出了由可变效应控制的荷载组合按式(3)进行计算。

式中:γG永久荷载的分项系数;

γQi第i个可变荷载的分项系数,其中γQi为可变荷载Qi的分项系数;

SGK按永久荷载标准值GK计算的荷载效应值,kN/m2;

SQik按可变荷载标准值Qi K计算的荷载效应值,为诸多可变荷载效应中起控制作用者,kN/m2;

ψci可变荷载Qi的组合值系数。

在计算风荷载和地震的组合效应时,风荷载分项系数取1.4,组合系数取1.0;地震作用分项系数取1.3,组合系数取0.6[3]。将上述系数代入式(3),得到北京市中心高层建筑外墙外保温系统饰面为石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆时所受风荷载和地震荷载的组合值S=1.41.582+1.30.60.885=2.905kN/m2。同理,当外墙外保温饰面为涂料或瓷砖时所受风荷载和地震荷载的组合值分别为2.591 kN/m2和3.355 kN/m2。

综上所述,以石灰-水泥系外墙防水砂浆为外墙饰面的外墙外保温体系水平方向上受力:风荷载和水平地震荷载组合效应为2.905 kN/m2,粘结砂浆粘结力最小为100 kN/m2,粘结砂浆粘结力是风荷载和水平地震组合效应的34.4倍。竖直方向受力:外墙外保温体系自重为0.3513 kN/m2,由保温墙面砖粘结砂浆的性能指标可知,粘结砂浆的压剪粘结力至少为500 kN/m2,粘结砂浆压剪粘结力是外墙外保温体系自重的1423倍。由此可知,以石灰-水泥系外墙防水砂浆为外墙饰面的外墙外保温体系是安全的。

同理可以计算出以瓷砖为外墙饰面的外墙外保温体系,粘结砂浆粘结力是风荷载和水平地震组合效应的29.8倍,粘结砂浆压剪粘结力是外墙外保温体系自重的862倍;以涂料为外墙饰面的外墙外保温体系,粘结砂浆粘结力是风荷载和水平地震组合效应的38.6倍,粘结砂浆压剪粘结力是外墙外保温体系自重的2613.7倍。

从结果可知,所受荷载的大小为瓷砖>外墙单层防水装饰砂浆>涂料。此受力分析砂浆的涂抹厚度在10 mm仍然安全性很好,受力分析是在没加锚固钉的作用下进行的,要是有锚固作用,则体系更安全。在粘结砂浆满足性能要求的情况下均不存在安全隐患。但是实际条件下,由于材料的不合格或者气候的变化,瓷砖存在的安全隐患最大,且瓷砖作为饰面材料是以块为单位粘结在外墙,与周围其它瓷砖块体作用关系不大,在高层建筑物中容易脱落,外墙贴面砖成本高,颜色单一,施工慢,操作不当还会引起墙体渗水,维修困难,在欧洲很多国家现在已经不使用瓷砖作为外墙装饰材料;外墙涂料有着自身的优势,它所受风荷载和地震荷载小,价格也相对便宜,但是用在外墙饰面长期紫外线照射,易褪色、不透气、防水效果差,而且耐污能力较差,每8年需重新涂覆1次,费时、费力,且消耗大量钱财,若所涂覆的抹灰层上有裂纹,涂料无法消除和掩饰。石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆作为外墙饰面材料,从受力分析角度来看很安全,且砂浆是整体涂抹,不存在空鼓、脱落现象,采用无机颜料,不易褪色,具有美观立体感,且价格介于涂料和瓷砖之间。

3 结语

(1)以水泥-石灰为胶凝材料体系的外墙防水装饰砂浆应用于外墙外保温体系时,水平方向风荷载和水平地震荷载组合效应为2.905 kN/m2,粘结砂浆粘结力至少为100 kN/m2,粘结砂浆粘结力是风荷载和水平地震组合效应的34.4倍;竖直方向外墙外保温体系自重为0.3513 kN/m2,保温墙面砖粘结砂浆的压剪粘结力至少为500 kN/m2,粘结砂浆压剪粘结力是外墙外保温体系自重的1423倍,具有安全性。

(2)水泥-石灰系外墙防水装饰砂浆与外墙饰面为瓷砖、涂料时,外墙外保温体系所受荷载的大小为瓷砖>石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆>涂料。且瓷砖在高层建筑物中容易脱落,成本高,颜色单一,施工慢,操作不当还会引起墙体渗水,维修困难;涂料易老化,防水耐污差,重修费用高。综合比较突出了外墙单层防水装饰砂浆的优越性。

摘要:要使通过化学改性技术研制成功的石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆在外墙外保温系统中得到广泛应用,其必须与外墙外保温系统有很好的适应性。通过建立饰面外墙外保温系统受力图,对采用膨胀聚苯板作为高层建筑外墙外保温时,所受水平地震作用、风荷载和两者组合效应及竖直方向受力重力和压剪粘结力分析计算;同时,依据这些计算方法计算了北京市中心高为100 m的高层建筑顶部外墙外保温系统受力情况;计算了外墙饰面为瓷砖、涂料时外墙外保温系统的受力情况,并对其进行比较。结果表明:外墙饰面为石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆时应用于高层外墙外保温系统是安全的;所受荷载的大小为瓷砖>石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆>涂料,综合比较石灰-水泥系外墙防水装饰砂浆具有优越性。

关键词:装饰砂浆,外墙外保温,受力分析,适应性

参考文献

[1]黄振利,林燕成,朱青.外墙外保温瓷砖外饰面系统抗震试验与分析[J].建设科技,2002(7):41-43.

[2]郭永彦.外墙外保温工程震害调查及抗震性能初步分析[D].重庆:重庆交通大学,2009:33-34.

保温屋面防水工程质量控制分析 第6篇

一、各分项工程施工中的主要控制措施

1. 找平层 (结构层上) 施工

屋面结构板面浮浆等清理完毕后即可进行找平层施工。找平层是防水层的基层, 其施工质量直接影响着防水层的质量。因此对找平层的一般要求是具有足够的强度, 不得有酥松、开裂、起砂、起皮等现象。找平层需设置分格缝, 分格缝纵、横向间距均不应大于6m, 缝宽为20mm。

2. 隔汽层施工

依设计要求, 在保温层下需设隔汽层。隔汽层防水涂料施工时, 应满刷, 不得漏刷, 且涂刷厚度应满足设计要求。在屋面与墙的连接处, 隔汽层应沿墙向上连续涂刷, 并高出保温层上表面150mm。

3. 保温层施工

保温层基层应平整, 铺设时保温层材料应保持干燥, 且铺设厚度均匀。板块间缝隙应严密, 于基层的粘结应牢固。找坡坡度为2%3%, 找坡层的铺设厚度应符合设计规定, 雨季施工必须有防雨措施, 雨雪天气应停止施工。

4. 找平层 (找坡层上) 施工方法

1) 冲贴或贴灰饼:在水泥珍珠岩找坡层上根据设计坡度拉线找坡, 顺排水方向冲筋, 在排水沟、雨水口处找泛水, 冲筋后即可进行抹找平层;

2) 抹找平层、压实:砂浆铺抹稍干后, 用铁抹子压实三遍成活;

3) 边角处理及养护:沟边、女儿墙拐角等根部应抹成圆角, 圆弧半径50mm, 施工完毕后及时养护, 干燥后进行下道工序防水层的施工;

4) 找平层需设置分格缝, 分格缝纵、横向间距均不应大于6m, 缝宽为20mm。

5. 基层处理剂层施工

在涂抹防水涂料之前, 需在找平层上涂刷可以增强卷材与找平层之间粘结性的基层处理剂。

6. 防水涂料施工工艺1) 基层施工

表面要抹平压光, 不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在;基层施工时排水口或地漏部应低于整个防水层, 以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm以上, 阴阳角部位应作成直径约20mm的小圆弧, 以便涂料施工。

2) 清理基层

先用铲刀和笤帚等工具将基层表面的突起物、砂浆、灰疙瘩等异物铲除, 并将尘土杂物彻底清理干净, 对阴阳角管道根部、地漏和排水口等部位应认真清理, 如发现油污、铁锈等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂清洗干净。

3) 底涂

相当于传统的涂刷冷底子油工序, 其目的是清洗基层尘土, 防止涂膜起鼓脱落, 加固基层, 提高涂膜与基层的粘结强度, 不使涂膜发生剥离等现象, 也可防止涂膜层出现直通的针眼气孔等缺陷。

4) 防水涂膜的施工

A) 第一度涂膜的施工:在底胶基本干燥固化后, 用塑料或橡皮刮板均匀涂刮一层涂膜材料, 涂刮厚度一般为11.5mm左右为宜 (即涂布量以11.5kg/m 2为宜) 。开始涂刮时应根据施工面积大小和环境, 统一考虑施工退路和涂刮的顺序。

b) 第二度涂膜的施工:在第一度涂膜完全固化后, 在第一度涂膜的上面均匀涂刮第二度涂膜, 涂刮的方法与其第一度相同。为了确保防水工程质量, 涂刮的方向必须与第一度工序进行一致。

c) 女儿墙防水满刷至泛水处, 涂料一共涂刷三遍, 每层涂刷时应待前一涂层干燥成膜后方可进行下一层的涂刷。每遍涂刷时交替改变涂刷的方向, 同层涂膜的先后搭接宽度为3050mm。

d) 进行第二度涂膜施工时, 对容易产生渗漏的薄弱部位, 如:阴阳角、排水口或地漏和管道要部周围, 必须认真涂刷, 决不能粗心大意, 对这些薄弱部位应使涂膜加厚一些, 必要时加设一至二层无纺布, 以增强涂膜的作用。在整个施工过程中, 必须严防损坏涂膜, 如有损坏时, 必须认真修补, 以确保防水质量。

7. 防水卷材施工方法

1) 施工前将基层清扫干净, 并铲除异物。

2) 先做好屋面基层节点部位附加层和屋面排水比较集中部位 (落水口、天沟、檐沟、屋面转角处板端缝、分格缝及保温层屋面的排气道) 的处理, 然后由屋面标高最低处向上施工。

3) 先把卷材退卷在基层上, 接铺贴位置要求, 将卷材的一端对折于另一端, 将搅拌均匀的基层粘剂同时均匀地涂刷于卷材和基层表面, 约510分钟, 待粘接剂基本上不粘手时, 将卷材平整地贴合在基层上, 并再将卷材的另一端对折于铺贴好的一端, 以同样的方法进行铺贴。

4) 当铺贴防水卷材时, 要自然铺贴, 绝不可将拉力施于任何方向上。

5) 将第一卷防水卷材铺设好以后, 为使卷材搭接宽度相等, 可用粉笔或粉线在距离卷材边沿80-100㎜处划一条线, 作为第一卷与第二卷搭接的正确位置。 (卷材搭接宽度长边≥80㎜, 短边≥100㎜, 相邻两幅卷材的短边搭接及多层铺设的上下层搭接缝均应叉开) 然后重复做第三步、第四步、直接完成整个铺设工程。

6) 卷材搭接部位施工

a.防水卷材搭接部位, 应用沾有配套溶剂的棉纱擦洗卷材搭部位, 涂搭接胶晾干后, 将搭接接缝粘牢、压平。

B.卷材的收头处 (四周) 和较难处理的特殊部位应用卷材收头封边剂或聚合物水泥砂浆封实。

7) 整个工程防水部位施工完毕, 应对铺设卷材作全面质量检查, 如有损坏或粘贴不良, 应及时作修补处理。如有破损, 可用比破损处大100mm的卷材, 用搭接粘接剂粘贴, 粘贴前, 粘贴部位应用溶剂清洗干净, 等溶剂挥发后涂胶粘贴。

8. 蓄水试验

卷材防水层施工完毕, 立即进行屋面蓄水试验。在灌水前, 对屋面所有的洞口、管口、落水口等进行封堵。封堵部位经检查合格后开始灌水, 灌水深度以覆盖整个屋面为准, 蓄水时间应在24h以上。

蓄水试验完毕后, 利用落水口或专用的排水孔来排放屋面蓄水, 排下的水应及时排入地面排水沟或积水井。蓄水试验若无渗漏现象, 应立即进行保护层施工;若出现渗漏现象, 应立即找出渗水部位和渗水原因, 然后制定切实可行的处理措施进行修补。

二、屋面工程细部处理

屋面细部主要有伸出屋面管道、水落口、泛水、排气孔及设备基础等, 具体做法如下:

1. 檐口防水处理

檐口是受雨水冲刷最严重的部位, 防水层在该处应牢固固定, 施工时应在檐口上预留凹槽, 将防水层的末端压入凹槽内, 卷材还应用压条钉压, 然后用密封材料封口, 以免被大风掀起;同时要注意该处不能高出屋面, 否则会形成挡水使屋面积水。

2. 天沟、檐沟防水处理

天沟最好选用涂膜防水层进行防水设防, 涂膜是连续无接缝的防水层, 防水可靠, 易保证质量。若一定要在天沟中做卷材防水层, 则应在涂膜附加增强层上面按天沟尺寸准确裁剪, 严密搭接, 与基层也必须牢固粘结, 而且在卷材端头必须用压条钉压固定, 并用密封材料密封。

3. 女儿墙、泛水、压顶的防水处理

根据女儿墙的形式和高矮不同, 规定低女儿墙时, 防水卷材全粘贴至压顶底, 末端用压条钉压固定, 密封材料密封。高女儿墙应采用涂料配合进行设防, 并越过压顶, 进行全面设防。泛水转角处最易产生开裂, 故在该处应作附加增强层, 一般做附加胎体的涂膜附加增强层。

4. 水落口防水处理

水落口的防水设防处理, 首先要在水落口周围留凹槽处嵌填密封材料, 然后在水落口周围500mm范围内作涂膜附加增强层, 再采取全粘法粘铺卷材, 在水落口周围用密封胶封口, 使防水层连续、完整、密封, 且有多道设防。

5. 伸出屋面管道防水处理

伸出屋面的管道要固定牢固, 四周做高出屋面30mm的排水坡度, 管道周边留设凹槽, 嵌填密封材料, 然后在管道周围500mm范围内涂刷涂膜增强附加层, 当卷材防水层铺好后, 再在管根部套上一层卷材层覆盖, 在管道上用铁箍将卷材端头箍紧, 用密封材料封口。

6. 排气道、排气孔防水处理

排气道与排气孔是当采用吸水率高的保温材料, 施工过程中又可能遇雨水或施工用水, 需要给保温层中的水分蒸发产生的蒸汽排出而设置的。排气不通, 会使防水层起鼓, 保温层长期大量含水, 降低保温性能, 增加屋盖重量。排气道在保温层内应纵横连通并留空, 不得堵塞, 交叉处立的排气立管, 必须在施工找平时牢固固定, 然后在找平层与排气管交接处用密封材料密封。

7. 设备基础

设备基础与防水层接触处应采取砂浆或铺一层卷材增强, 防水层须翻至基础顶部并封堵严密;设备基础与找平层、保温层及面层连接处必须设置30㎜宽的软连接带。

三、成品保护

(1) 已铺贴好的卷材防水层, 应采取措施进行保护, 严禁在防水层上进行施工作业和运输, 并应及时做防水层的保护层。

(2) 穿过屋面、墙面防水层处的管位, 防水层施工完工后不得再变更和损坏。

(3) 屋面变形缝、水落口等处, 施工中应进行临时塞堵和挡盖, 以防落杂物, 屋面及时清理, 施工完成后将临时堵塞、挡盖物及时清除, 保证管内畅通。

(4) 屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

新型防水保温涂料施工关键技术 第7篇

关键词:CCCW涂料,施工,关键技术,涂刷,检验

0 引言

近年来,无机防水保温涂料已成为一个涂料研究的热点,它不仅价格低廉,且无任何公害,是21世纪环保型材料发展的重点之一,有涂料覆盖型和渗透结晶型两种。目前,水泥基渗透结晶型防水保温涂料生产技术日趋成熟德国加拿大法国等西方国家经过不同程度的改进,形成了系列产品,并形成了相应的产业链结构。我国自20世纪90年代进口销售该类产品以来,经过20多年的研发已取得部分成果,尽管技术上仍然存在很大差距,产品类型不多,但为此类产品在我国的应用奠定了基础。文章介绍了这种新型防水保温涂料的基本原理和性能,并以某工程实例为背景,探讨水泥基渗透结晶型防水保温涂料(简称CCCW)在建筑外墙施工中的关键技术,为今后该类材料施工工法的编制积累经验。

1 新型水泥基渗透结晶型防水保温涂料简介

1.1 防水保温机理

水泥基渗透结晶型防水保温涂料是基于渗透及反应思想的基础上发展的一类新型刚性防水保温材料,是由进口助剂、波特兰水泥、特选石英砂、微细纤维和多种高分子活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料。

其防水机理是特有的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性,在水的作用下,借助渗透作用促使硅酸二钙与水泥水化过程中产生的Ca(OH)2发生反应,在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混凝土内的微裂和未完全水化的成分再次发生水化作用,而生成不溶于水的枝蔓状结晶体硫铝酸钙,并与混凝土结合成为整体,从而使任何方向来的水及其他液体被堵塞,从而提高混凝土的防水性。其保温机理是因为热的传递方式有三种:热的辐射、热的对流、热的传导。致密的CCCW涂料可以有效的控制热量的对流和传导,外表层的饰层反射热量,具有“保温瓶”的效果。

1.2 主要性能及特点

1)具有双重的防水性能。2)具有独特的自我修复能力。3)具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用。4)对混凝土结构具有补强作用。5)具有适度保温的作用。6)符合环保标准,无毒、无公害。

2 工程概况

某住宅小区外墙涂饰工程,涂饰范围为1栋15层会所大楼和4栋28层的高层住宅楼,钢筋混凝土剪力墙结构,涂刷面积70 000 m2。该地区常年雨天频繁、雨量大、气温低。经评标专家委员会综合考虑,确定我公司的水泥基渗透结晶型防水保温涂料(FLW-CCCW型)及其施工方案获得认可,最终中标。

3 施工关键技术

3.1 施工工艺

基层处理※防水涂料施工※养护※防护层施工。

3.1.1 基层处理

1)混凝土基层处理。用钢丝刷,打磨机或5%的盐酸溶液清洗基层表面的浮浆、返碱、尘土、油污以及表面的浮浆、返碱、尘土、油污、表面涂料等杂物,并使光滑的混凝土表面变成粗糙面,然后用清水冲洗至中性。在使用CCCW前,混凝土表面具有完全湿润的粗糙面。2)后浇带和管道节点部位处理。对穿墙孔、结构裂缝(缝宽大于0.4 mm),施工缝等缺陷应凿成U形槽,槽宽20 mm,深度25 mm。用水冲刷干净并除去表面的积水,再涂刷CC-CW浓缩剂灰浆到U形槽内,让灰浆达到初步固化(施工后1 h~2 h),然后用锤子将CCCW浓缩剂或堵漏剂的半干燥团料填满U形槽并捣实,然后再涂刷一层浓缩剂灰浆,如图1,图2所示。

对蜂窝结构及疏松结构应凿除,将所有松动的杂物用水冲刷掉,直至见到坚硬的混凝土基层,并在潮湿的基层上涂刷一层CCCW浓缩剂,随后用防水砂浆或防水细石混凝土填补并捣固密实。最后再涂刷一层浓缩剂灰浆。

3.1.2 防水涂料施工

1)涂刷作业条件。基层表面应清洁平整,无渗漏无积水,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮现象,基层阴阳角处应做成半径为50 m的圆弧形。涂刷施工前先用水湿润混凝土或砂浆表面,但不能有积水现象,否则会影响防水涂料成膜。严格控制作业温度,杜绝在0℃以下、雨中或特别潮湿、不通风的环境下施工,否则会影响防水涂料成膜。2)涂刷作业可采用半硬性鬃毛刷用力往复涂刷或用专门喷洒机具喷涂。涂料用量控制在0.8 kg/m2~1 kg/m2。3)一般要求做涂刷两道,即在第一层涂料达到初步固化(约1 h~2 h)后,即可进行第二道涂料涂刷。当第一道涂料干燥过快时,应浇水湿润后再进行第二道涂料涂刷。

3.1.3 养护

当CCCW涂料固化时(约2 h)开始养护,养护时间不少于72 h,每天洒水至少3次(天气热时,增加喷水次数)或用潮湿的粗麻布覆盖。由于CCCW涂料在养护期需要与空气直接接触来确保渗透效果,故严禁采用不透气的塑料薄膜等材料直接覆盖在涂料上。施工之前要确认天气情况,养护过程中,CCCW涂料必须避免雨水、大风、日晒、霜冻和泥浆的侵蚀。

3.1.4 防护层施工

该工程外墙为露天环境,在CCCW涂料施工后18 d之内应进行防护层施工,以确保CCCW涂料免受冲刷和腐蚀。防护层可采用细石混凝土、砂浆、面砖、油漆、环氧树脂或各种涂料。经过CCCW处理的混凝土结构面外还要加一层混凝土或砂浆、面砖等做法时,应在防水涂料完全固化(即8 h~48 h)之后施工,采用界面剂刷于防水层上,其粘结力会更好。当经CCCW处理的混凝土面外涂刷漆、环氧树脂或各类涂料时,应在CCCW涂料养护7 d后进行。使用涂料前宜用5%的盐酸溶液清洗表面,然后再用清水清洗混凝土表面。

如在某些地下工程中运用CCCW涂料,采用回填土作防护层,应在涂刷后7 d~10 d内用湿润土回填;水工工程涂刷CCCW涂料后最好在18 d内注水,否则应增加防护层。

3.2 质量验收标准

1)混合料配合比及涂料施工操作应符合上述的工艺要求。2)CCCW涂料厚薄均匀,不允许漏涂和露底,不符合要求的应修整重刷。3)CCCW浆料的调制用量应符合规定要求(0.8 kg/m2~1 kg/m2),并在规定的时间内用完。设计另有要求时按设计说明施工。4)CCCW涂料在施工养护期间不得损坏,否则需进行修补。5)混凝土表面不应过于光滑,否则应进行酸洗或磨砂,使之粗糙。6)进场材料应有合格证和检验报告,经现场复验合格后方能使用。7)水泥基防水涂料产品必须密封存放在干燥场所,且不能受冻(存于7℃以上的环境),通常情况下存放期为1年,不得使用过期变质的产品。

4 结语

按照上述方法施工的外墙面保温防水效果很好,达到了投标书的承诺。CCCW涂料是一种新型的防水保温涂料,随着研发的进一步深入,在各类建筑上的应用将越来越广泛,关于此类产品的系统的施工要点和质量验收标准尚需要各位继续总结和积累。

参考文献

[1]张世伟,王勇斌.奥林匹克公园地下商业空间顶板防水保温施工技术[J].中国建筑防水,2010(3):27-30.

[2]钱毅东.建筑防水新技术的工程应用[J].山西建筑,2009,35(2):150-151.

[3]林财法.聚氨酯硬泡体外墙和屋面的防水保温施工技术[J].中华建设,2008(11):63-64.

论述屋面保温隔热防水施工技术 第8篇

1 工程概况

该处工程主要进行的施工内容是采用有效的形式以提高屋面的保温性能, 为了防止渗水现象的发生而采用相应的施工技术提高屋面的防水性能, 在该建筑中, 包含了不同种类的结构类型, 因而采取适当的施工技术还能提高工程的质量, 为建筑环境提供了保障, 人们居住在这样的环境中, 不会担心受到房屋质量的影响, 进而营造出一个温馨舒适的生活场所。

2 屋面结构和女儿墙及基层的处理

首先是女儿墙的处理方式。通常情况下, 女儿墙的结构类型主要是由砖砌结构构成的, 一方面砖砌结构的质量较好, 可以有效的提升屋面结构的整体性能, 另一方面, 砖砌结构具有一定的密实性, 能够达到保温的作用, 在这一要求下, 采用钢混结构的设计, 因为顶部的结构主要采用的顶部压顶的方式进行处理, 而钢混结构能够与这一形式达到明显的配合, 提高房屋的使用性能, 并且这一施工设计也满足相关的技术要求以及国家的相关标准, 具有可实际操作性。为了提高女儿墙的质量, 在设计时同时还进行了另外一项重要的设计, 也就是在屋面的周边进行一定的改善, 将钢筋混凝土为主要的施工材料加设了一个反口, 浇灌的过程要与屋面板同时进行, 这样才能保证一定的整体性, 随着施工技术的进一步发展, 相信这一过程的质量也会得到明显的进步, 采用同时浇灌的方式主要是为了达到防止出现裂缝的目标, 因为房屋一旦出现裂缝, 再进行修复是十分困难的, 最终就会出现渗漏的状况。如果遇到室内外温度差异较大的情况, 则会对混凝土的自身性能产生一定的影响。不利于房屋整体质量的提高。

其次是在屋面结构的处理中, 楼板的处理方式。在这一过程中, 主要采用钢筋混凝土进行浇灌。钢筋混凝土能够保证楼板的稳固性, 起到加固的作用, 同时在混凝土中加入钢筋可以使这一施工的效果得到明显的改观, 不仅要关注浇灌的过程, 同时对于后期的保养也应该做到位。在完成浇灌的最初阶段, 混凝土由于会受到自身性能上的影响而产生一定的问题, 在这种情况下, 如果能进行及时的保养, 就可以将影响因素降到最低, 甚至完全不受到影响。同时, 浇灌工作应该符合国家的相关标准, 以达到统一质量, 如果不能满足工程的施工要求, 就会出现漏水的情况。另外, 在这一过程中, 基层结构的处理也是十分重要的, 施工人员要对其作出找平的处理。第三, 找平层是施工过程中的重要环节, 在这一环节中的施工内容较多, 并且施工难度系数大, 如果稍有差池, 就会导致防水性能以及保温性能等受到影响。但是最重要的是, 采用合适的施工技术, 可以有效的降低施工中的难度, 达到预期效果。从屋面结构的整体性上看, 找平层的主要作用是促进屋面整体温度的提升, 同时防水的性能也会得到提高, 对于工程的建设来说, 具有十分重要的意义, 因此在施工中需要投入更多的精力进行施工。具体的施工步骤如下。灰饼以及冲筋在施工中处于主要的环节, 因此在这一环节中应该严格保证工程的施工质量, 以确保钢筋混凝土的密实程度, 提高钢筋混凝土的密实程度有助于保温效果的提高, 同时, 清理好找平层的施工环境也是促进工程质量提高的有效的途径, 施工中要事先预留出一部分分格线, 并且将屋面中构造物之间设计成为一种半圆形的弧度, 角度应该掌控好, 这样不仅能够达到施工规定的要求, 同时选取合适的防水材料, 能够使最终的施工效果达到超出预期的效果。

3 防水层的施工

在实际的建筑屋面施工的过程中, 对防水层进行施工, 主要是对高聚物改性沥青卷材的施工, 在施工的过程中, 应该做好以下几个方面的内容:第一, 建筑施工中的所有基层都应该做好干燥工作, 然后在基层的底部涂刷一定的底子油。这样是为了提升基层的抗腐蚀性。第二, 无论是天沟还是檐沟够应该设置一定的附加层结构。第三, 和女儿墙相比, 如果建筑结构中出现了高于墙面的建筑, 就应该设置相应的附加层结构。另外, 还应该留设一定的凹槽结构。第四, 施工人员在对卷材进行铺设的过程中, 应该采用热熔法来进行。在施工工程中采用这种方式是比较常见的。

4 保温隔热层中的排气孔、槽的构造和施工

排气槽以纵横交差设置, 纵向通长, 横向以每36m2设一道槽, 高度同保温隔热层的坡度相同。槽墙的材料采用50号水泥砂浆, 实心砖砌筑, 槽的顶面用钢筋混凝土预制板作为盖板, 以槽的中间为每边各设一块, 50号水泥砂浆砌筑。在纵横交差点处设置PVC管, 屋面设弯头作为排气。顶部找平层完后, 此部位防水层先加设两道沥青卷材防水卷材单边粘贴。

排气孔、槽的施工。排气孔、槽的砌筑是在钢筋混凝土屋面板防水层的保护层施工完的基础上, 先在纵向按槽的大样尺寸弹出, 再以横向每36m2将孔、槽的大样尺寸弹出。高度以保温层的高度为准, 砌筑所用的材料应做好找平层的保护工作, 盖板待保温隔热层浇筑完安装。

5 保温隔热层的施工

a.原材料进场应有产品质量合格证并根据要求取样送检。达到合格后方能使用。b.湿容器:已拌完的混合物容重一般不大于380kg/m3。c.坍落度:用检测混凝土坍落度的方法测定拌合物的坍落度, 一般控制在2cm~4cm。d.粘聚性:提起坍落筒后, 堆体在不受外力挤压的情况下不会有自动倒塌和流动。e.起泡水泥浆稳定性:提起坍落度筒后, 如果锥体部分崩裂或出现轻质的聚苯颗粒上浮, 重质的水泥浆下沉的分层离析现象, 则表示起泡水泥浆稳定不好, 难于成型容重轻的水泥聚苯板。f.从搅拌机出来的拌合物应在30min内用完。g.成品养护方法和普通水泥制品养护方法相同。

结束语

本文介绍了屋面结构与女儿墙及基层的处理措施, 对防水层及保温隔热层的施工进行了详细阐述, 提出了如何防止屋面排水沟的水泥砂浆抹面和保温隔热层上的钢筋混凝土预制板因温差产生裂缝的预防措施, 以防止屋面渗漏, 提高施工质量。

摘要:随着工程施工技术水平的提高, 在当前的建筑工程中, 越来越重视屋面结构的设计以及施工, 采用合适的施工技术可以有效的降低施工中的难度, 并获得较高的施工质量。本文中主要对屋面结构中的保温隔热以及防水工程进行论述, 详细分析了具体的施工技术, 在今后的工程中可以得到广泛的推广。

关键词:屋面防水,施工技术,质量控制

参考文献

[1]廖平元.住宅小区建筑抗渗防水施工技术措施[J].广东土木与建筑, 2012 (2) .

[2]胡小冲.北京地铁十号线万柳站防水施工技术[J].中国建筑防水, 2011 (12) .

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