外墻保溫開裂跟保溫材料有多大關系?
外墻外保溫系統(tǒng)在廣泛運用, 無論是從建筑物外裝飾效果還是居住的舒適程度,都是一項值得范圍內推廣應用的節(jié)能新技術。日前,有關墻體保溫出現開裂的問題到底跟保溫材料有多大的關系又開始受到業(yè)內人士的關注。其實這樣的問題已經討論了N年N次,感覺到目前為止仍然還沒有一個的定論。是什么原因?
對墻體保溫系統(tǒng)的研究涉及多個方面,對于保溫系統(tǒng)出現開裂的問題,在此僅從“溫度場應力對外墻保溫系統(tǒng)的影響”做個簡要說明。這個問題說到底就是保溫系統(tǒng)上墻后能否經受住雨、雪、陽光等自然環(huán)境變化的影響,保溫系統(tǒng)的整體質量不出現問題。
相關標準中要求要對保溫系統(tǒng)進行大型耐候性試驗,即在試驗環(huán)境下進行多次高溫-淋水循環(huán)和加熱-冷凍循環(huán),保溫系統(tǒng)不出現變形或裂痕。
保溫系統(tǒng)包括保溫材料、抗裂粘結材料、飾面材料,這些材料所處系統(tǒng)的不同位置受外界環(huán)境的影響也不一樣。保溫系統(tǒng)外飾面長期處于外界環(huán)境的變換中,受膨脹和收縮的影響zu1大,這樣反復影響會使飾面材料老化、會使粘結材料失去粘結力失去強度。而保溫系統(tǒng)的內側由于有保溫材料具有的熱阻性,避免了對內側墻體的影響(當然這是基于保溫材料自身的穩(wěn)定即不存在變形的前提下)。保溫系統(tǒng)內外兩側所處溫度場不同,考量著保溫系統(tǒng)性能的優(yōu)劣,在此當中,各種砂漿材料將發(fā)揮重要的作用。
現在,只要出現變形和開裂的問題,很多人就開始睜大眼睛、拉開嗓門,往往容易出現一些片面的傾向。分析溫度場應力對保溫系統(tǒng)的影響,務必還要對保溫系統(tǒng)的構造進行研究,各個構造部位承擔著什么功能,需要解決哪些問題,要一一解剖。
建筑外墻保溫材料的熱分解與燃燒性分析
1、保溫棉材料不燃材料的燃燒特性:通常在常溫條件下它們的導熱系數通常在0.036~0.041W/之間,其本身屬無機質硅酸鹽纖維,不可燃,但在加工成制品的過程中,有時要加入有機粘結劑或添加物,這些對制品的燃燒性能會產生一定的影響。因此,巖棉、礦渣棉制品的燃燒性能取決于其中可燃性粘結劑的多少。
2、膠粉聚苯顆粒的熱分解與燃燒特性膠粉聚苯顆粒保溫漿料是一種有機無機復合的保溫隔熱材料,硬泡聚氨酯板外墻外保溫系統(tǒng)規(guī)格,聚苯顆粒的體積大約在80%左右,導熱系數為0.06W/,燃燒等級為B1級,屬于難燃材料。膠粉聚苯顆粒在受熱時,通常包含的聚苯顆粒會軟化并熔化,但不會發(fā)生燃燒。由于聚苯顆粒被無機料包裹,其熔融后將形成封閉的空腔,此時該保溫材料的導熱系數會更低、傳熱更慢,受熱全過程材料體積變化率為零。
3、聚的熱分解與燃燒特性聚泡沫材料是熱塑性高分子保溫隔熱材料,導熱系數為0.041W/。受熱時,通常發(fā)生軟化和熔化。聚苯板的熱變形溫度僅為70~98℃,差異取決于選用配方和后處理方法,玻璃化溫度為100℃。聚全部由碳氫元素組成,本質上極燒,未經阻燃處理,氧指數僅為18%;燃燒時熱釋放量較大,同時生成大量煙,受火后收縮、熔化,導致外保溫系統(tǒng)內產生空腔,轟燃狀態(tài)下燃燒劇烈,燃燒的滴落物具有引燃性。
4、聚氨酯的熱分解與燃燒特性硬質泡沫聚氨酯是一種高分子熱固性保溫隔熱材料,導熱系數為0.024W/,在所有外墻用有機保溫材料中是zu1優(yōu)的。聚氨酯一般在202℃以下不會分解,用ASTMD1929測定聚氨酯泡沫的點燃溫度為強制點燃溫度310℃,自燃溫度415℃;聚氨酯泡沫本質上屬于高度材料,未做阻燃處理時氧指數僅為16.5%;熱固性材料在受熱時通常分解出氣體,受火后形成炭化層,熱分解和燃燒的產物主要有qing化氫、CO、異qing酸酯等,對聚氨酯燃燒的毒性研究也比較多。
5、酚醛樹脂的熱分解與燃燒特性酚醛樹脂泡沫材料是gao效保溫材料之一,導熱系數為0.025W/。該材料遇火焰火源時不燒,在400℃以上時只灼燒或陰燃,無火焰。除去火源后可能會陰燃一段時間,發(fā)煙量很小,幾乎全部成炭。但關于其燃燒毒性的研究較少,報道的數據也不完全。酚醛樹脂泡沫材料是目前gao效有機保溫中阻燃性能zu1優(yōu)的一種材料。
我國保溫材料的未來趨勢
1、防火保溫材料:近年來,隨著城市化的進程規(guī)模越來越超前,安全防火型的保溫材料已經被國家65號令明文規(guī)定,建筑物及高層多層建筑都必須要用***防火的保溫材料。
2、輕質化:在同種材質下,保溫材料的密度越小,隔熱效果越好。此外,輕質化材料不會增加建筑維護結構的額外負擔,降低由于結構負荷過大而造成滲漏的可能性。
3、憎水性材料。憎水性以制品抵抗環(huán)境中水分的能力為指標,反映材料耐水滲透的能力。它的衡量是以規(guī)定流量和方式噴淋后,試樣中未透水部分的體積百分率來表示的。除少數有機泡沫塑料,大部分保溫隔熱材料的孔隙為半封閉型和連通型,這種結構通過本身吸水以及連通孔隙的毛細管滲透吸水,使整體吸水率提高。由于常溫下,水的導熱系數遠高于空氣的導熱系數,因此吸水后材料的導熱系數大大提高,隔熱效果降低。
4、綠色環(huán)保材料。近年來,粉煤灰、廢舊泡沫塑料等廢棄物在保溫隔熱領域得到了廣泛應用。隨著對這些降解難度大、處理成本高的保溫材料的廢棄物大力開發(fā),資源得到了有效的利用,環(huán)境也因而大幅度改善。對這些廢棄物的處理處置上,國家加大了政策扶持力度,因此,以廢舊泡沫塑料為代表保溫隔熱材料將會有較大的勢。同時在生產過程中,盡量減少生產能耗和污染物的排放,開發(fā)以植物纖維為主要原料的綠色環(huán)保材料,也將是保溫隔熱材料的發(fā)展趨勢。
5、發(fā)展新型的保溫材料也是一個研究的主要方向。產品的使用年限及產品的耐侯性是成為國家節(jié)能性產品的根本要素。所謂耐侯性就是將產品經過80至一百次高溫一次次淋水循環(huán)和30次至50次加熱——冷凍循環(huán)后,看看產品的試驗結果。未出現飾面層氣泡、空鼓、治水、裂縫的為合格產品,則抗沖擊性能達到10J。
6、無機保溫材料(例如復合硅酸鹽保溫材料、WW無網無機活性墻體保溫材料等)研究重點應放在減少生產過程中能源的消耗、限制灰塵和纖維的排放、減少黏結劑的用量。
有機保溫材料(例如聚苯y(tǒng)i烯泡沫保溫材料、聚氨酯泡沫等)研究重點應放在找出更合適的發(fā)泡劑以代替F11;改進材料的阻燃性能和降低材料的生產成本。
7、研制多功能復合保溫材料,提高產品的保溫效率和擴大產品的應用面。
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