EPS聚苯板外墙外保温工程质量通病及解决办法 下载本文

层抹灰材料,而是采用普通水泥砂浆或仅掺加少量纤维的水泥砂浆作为面层抹灰材料,则会因为面层中钢筋水泥砂浆、聚苯板、冷拔钢丝等几种材料的线性膨胀系数相差过大、变形不一致而引起开裂。

(8)在太阳曝晒下进行面层施工,在高温天气下面层保水性能不足,导致面层失水过快引起开裂。

(9)在腻子层尚未干燥或刚淋过雨的情况下,直接在上面涂刷透汽较差的高弹性面层涂料,造成面层涂料起鼓。 3.3 面砖饰面外保温施工因素

由于施工因素造成面砖饰面层开裂脱落的原因有: (1)墙体未清理干净,有脱膜剂。

(2)墙体表面垂直度、平整度偏差大,靠增加粘结砂浆厚度调整饰面的平整度,造成粘结砂浆超厚,重下坠,造成粘结不良。

(3)粘结前需要面砖浸水而未浸水,表面积灰,砂浆不易粘结,而且由于面砖吸水,把砂浆中的水分很快吸收,使粘结砂浆与砖的粘结力大为降低。

(4)由于需要浸水的面砖浸水后粘结前未擦干/晾干,粘结面形成水膜,消弱了粘结砂浆与砖的粘结力。

(5)当采用密缝粘贴面砖时,由于面砖饰面层受热应力影响而产生的变形应力得不到释放,易发生空鼓开裂 同时由于密缝粘贴面砖时形成“瞎缝”,砖缝无法勾缝易形成雨水渗

漏;女儿墙檐口、雨蓬、窗台、阳台栏板等具有上平面和水平阳角的部位以及水落管出水口的下部等易发生问题。主要原因是,角部砖缝对接不良.上平面易积存雨雪水.这些水分会侵入缝隙中:面砖吸水率过大时,水通过面砖被吸人到砖坯中。以上这些侵入水经日夜或季节冻融作用,使粘结层受到破坏,发生开裂、脱落.而且面积逐步扩展。

4 外墙外保温体系实验研究 4.1 耐候性试验研究

耐候性试验模拟夏季墙面经高温日晒后突降暴雨和冬季昼夜温度的反复作用,对大尺寸的外保温墙体进行加速气候老化试验,是检验和评价外保温体系质量最重要的试验项目。大型耐候性试验要求试样经80次高温(70℃)一淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)一冷冻(一2ooc)循环后不得出现空鼓、脱落及开裂。由于大型耐候性试验与实际工程有着很好的相关性。为了确保外保温体系在规定使用年限内的可靠性。应将大型耐候性试验作为外保温体系上市前的必做试验。没有通过大型耐候性试的外保温生产企业。不具备质量承诺资格.质量管理部门不应给予备案,不得进行推广。 4.2 火反应性试验研究

火反应性试验是采用国外先进锥型量热器法对外保温体系的火反应性试验(包括点火性、热释放、烟和有毒气体产生

等性能以及体系在高温辐射下的体积稳定性).为外保温体系进行防火分级及防火规范的建立提供依据。火反应性试验研究表明:胶粉聚苯颗粒外保温体系和岩棉外保温体系除了点火性、热释放、烟及有毒气体的产生等性能优于聚苯板外保温体系外。在高温辐射时,外保温体系的体积稳定性也具有明显优势。高层建筑外保温体系应有相应的防火构造措施。

4.3 瓷砖外饰面体系抗震试验研究

中国建筑科学研究院工程抗震所、铁道部科学研究院铁建所和北京振利高新技术公司共同制定抗震试验方案,并对不同外墙外保温粘贴面砖体系进行了抗震试验。选用具有广泛代表性的、对外饰面破坏力最大的正弦拍波抗震试验结果为确立各类保温体面层荷载限值提供了参考。在地震8度以上(含8度)设防区,采用ZL胶粉聚苯颗粒保温浆料作为外保温材料时,面层荷载限值为60kg/mz;采用有网聚苯板时,面层荷载限值为40kg/m ;采用无网聚苯板时.面层荷载限值为20kg/m 。

对于面砖饰面体系,安全性是非常重要的,为了确保面砖饰面外保温系统的抗裂及抗震安全性,应将大型耐候性试验及抗震试验作为面砖饰面外保温系统上市前必做试验。 4.4 热工缺陷红外热像检测技术研究

红外热像仪是集先进的光电子技术、红外探测器技术和红外

图像处理技术于一身的高科技产品,具有测温速度快、灵敏度高、测温范围广、形象直观、非接触等优点,是目前热故障诊断和检测领域最先进有效的手段之一利用该技术.一方面可以光电技术为依托.判别保温墙体内部材料及构造的缺陷,并对其严重程度进行定量化研究,对传统建筑节能检测方法进行提升、改造、集成,提高检测效率和准确性;另一方面.可直观观测到热工缺陷.对产生裂缝的工程.红外热像仪可帮助分析由热工缺陷、温差变化等原因造成的裂缝。该方法与传统方法相结合,可对具体工程进

行热工定量测试和热工缺陷确认,达到点与面全面控制,更加完善准确。

4.5 外保温饰面层粘贴面砖体系抗裂技术研究面砖饰面层是在国内建筑中普遍采用的装饰办法。通过研究认为,在外墙外保温墙面上粘贴面砖时必须认真考虑以下关键技术因素:

(1)要在保护保温层的前提下。使外保温体系形成一个整体.分散面砖饰面层负荷,提高面砖粘贴基层的强度.达到标准规定要求。

(2)要考虑粘结材料的压折比、粘结强度、耐候稳定性等主要性能指标。以及整个外保温体系材料变形量的匹配性。以释放和消纳热应力或其他应力。

(3)要考虑外保温材料的抗渗性以及保温体系的呼吸性和透