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无机保温复合板连接技术导言无机保温装饰复合板,具有优良防火性能,保温和装饰一体化构造有利于材料的工业化、标准化,适用于新建建筑和建筑改造。目前,无机保温装饰复合板保温材料主要有岩棉板和膨胀珍珠岩板。岩棉复合板以垂直纤维岩棉板为保温芯材,与带饰面层的硅酸钙板面板及硅酸钙板底板复合而成。膨胀珍珠岩保温板采用膨胀珍珠岩、硅灰,拌和耐候耐水高强胶粘剂、憎水剂经压制成型后微波干燥而成。材料连接问题关系到基本安全,也是无机保温装饰复合板技术普及过程中,大家较为关注的一个问题。一、复合板内部构件连接膨胀珍珠岩复合板在保温层上浇筑6~8 mm厚的聚合物水泥浆料,中间夹玻纤网,保温层内部与聚合物水泥浆料保护层材料粘结强度高,根据工程实践,尚未发现保护层与保温层连接问题。岩棉保温装饰复合板中岩棉相对其他保温材料存在吸水率较高的问题,如外墙出现渗漏,经过冻融会出现与装饰面板和底衬板脱离的现象。岩棉复合板构造如下。(1)基层:混凝土墙与砌体墙;(2)找平层:1∶3水泥砂浆找平层;(3)托件;(4)粘结层:粘结剂;(5)保温装饰层:岩棉保温装饰复合板;(6)锚固件:扣件、螺钉;(7)板缝:弹性背衬材料填充+硅酮密封胶。膨胀珍珠岩复合板构造如下。(1)基层:混凝土墙与砌体墙;(2)找平层:1∶3水泥砂浆找平层;(3)托件;(4)粘结层:粘结剂;(5)保温装饰层:膨胀珍珠岩保温装饰板;(6)锚固件:固定件;(7)板缝:弹性背衬材料填充+硅酮密封胶。为解决岩棉复合板内部连接可能出现的问题,应采取方法如下。首先,选用的粘结剂和操作工艺应保证岩棉与面板在使用期限内的有效结合。其次,考虑到纵向纤维岩棉条保温材料的自身性能和力学特点,当保温层超过一定的厚度时,不同密度的纤维棉条最大厚度应有所限制。最后,为了提高岩棉保温装饰复合板的整体力学性能,可以在硅酸钙板面板与底板间按一定间距设置硅酸钙板加强肋,加强肋分别与面板,底板粘结牢固。另外,构造上也可进行改良,如加强装饰面板和底衬板联系,将装饰面板和底衬板通过机械连接方式形成稳固的夹层,并在夹层内植入岩棉板材料。二、复合板之间的连接外墙外保温系统应具有一定的变形能力,以适应主体结构的位移。无机保温装饰复合板连接部位通常由弹性背衬材料填充和硅酮密封胶嵌缝,柔韧性接缝具有适应位移的能力,与薄抹灰系统相比,可通过自身的形变消除板之间形变差异,避免外墙位移产生的破坏。每块复合板像鱼鳞一样独立地释放作用力,不致由于地震作用或热胀冷缩现象发生变形而脱落,复合板类似变形缝的构造能较好地适应各种变形。三、复合板与墙体的连接无机保温装饰复合板系统与基层之间的连接方式主要有两种粘锚系统。(1)普通型。由锚栓和托件组成,锚板采用铝合金或热镀锌薄钢板。(2)加强型。由金属方管龙骨、螺钉、锚板组成。复合板粘锚系统以粘为主,以锚为辅。粘贴方式主要有满粘法、点粘法、条粘法、点框粘法。自重引起的剪切安全性是连接安全的一部分,目前国内外无安全系数计算与设计规定。德国规定自重大于10 kg/㎡的体系必须采用粘锚系统,无机保温装饰复合板自重一般控制在20~30 kg/㎡,均采用附加锚栓,保证剪切安全性。风荷载问题是建筑外墙外保温系统构造设计要考虑的另一个主要问题。风荷载作用通常随着建筑物的高度增加而增加,高层建筑要重视风荷载对无机保温装饰复合板系统安全的影响。正负风压力对有空腔构造的外保温系统会有破坏作用(按建筑设计防火规范解释,无机复合板基层墙体、装饰层之间属无空腔构造,实际基层墙体与复合板粘结砂浆之间存在5 mm厚局部空腔)。正风压力作用于外保温系统上会使复合板弯曲变形,挤压复合板与粘结砂浆的粘结点。负风压力对外保温系统有由空腔向外保温系统的推力,当负风压大于粘结砂浆与基层、粘结砂浆与复合板粘结力时,粘结砂浆就会出现粘结失效问题。为了增强硅酸钙板底板与基层的粘结强度,岩棉保温装饰复合板构造上,在硅酸钙板底板上均匀分布总面积约为底板面积的3%的8mm小圆孔,并采用U形卡件与膨胀螺栓组合的锚固件,系统抗风荷载性能更好。无机保温装饰复合板构造特点决定了连接的重要性,现有构造通过不断改进,从设计角度已有足够安全储备。为避免施工不利因素影响,建议设计、生产和施工管理参照幕墙系统,作为统一责任主体考虑,供应商对整套产品负责,这是保温装饰复合板施工质量得到保障的可行措施。
本文标题:无机保温复合板连接技术
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