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推廣建筑節能與結構一體化技術意義重大

        建筑節能與結構一體化技術是集建筑保溫功能與墻體圍護功能于一體,墻體不需要另行采取保溫措施即可滿足現行建筑節能標準要求,實現保溫與墻體同壽命的建筑節能技術。

        一般來說,界定一體化技術的概念要滿足三個條件:一是建筑墻體保溫應與結構同步施工,同時保溫層外側應有足夠厚度的混凝土或其他無機材料防護層;二是施工后結構保溫墻體無需再做保溫即能滿足現行節能標準要求;三是能夠實現建筑保溫與墻體同壽命。滿足上述條件方能為建筑節能與結構一體化技術。

1、不同結構體系

通常采用的建筑結構類型主要包括砌體結構、框架結構、框剪結構、剪力墻結構等,研究建筑節能與結構一體化技術就必須研究不同結構形式的節能。根據結構形式的不同,課題組對各種結構形式的一體化技術進行了充分考察,主要包括各種框架填充墻自保溫砌塊結構體系類、夾芯墻復合保溫結構體系類、裝配式混凝土復合墻板保溫體系類和現澆混凝土墻體結構自保溫體系類等。

2、防火性能

建筑防火功能是建筑物Z重要的功能之一,節能與結構一體化技術必須首先滿足相應的防火功能要求。一體化技術Z大的特點是建筑墻體保溫與結構融為一體,而且保溫層外側有足夠厚度的防護層(一般保溫層外側有30mm~50mm的混凝土或水泥砂漿),根據防火設計規范的規定,保溫層外側有30mm~50mm的防護層,其耐火極限不低于1.0h。根據有關外墻外保溫薄抹灰系統墻角火試驗結果顯示,試驗開始后10min時,薄抹灰系統頂部兩面墻的交叉部位保護層首先脫開,聚苯板被點燃,隨后保護層脫開面積逐漸擴展,燃燒面積也隨之擴展,13min時,整個墻面全部開始燃燒,并在5min內墻面的聚苯板全部完畢。可見一體化技術的防火性能遠遠好于外墻外保溫系統。

3、生產工藝

節能與結構一體化技術要求的性能指標,必須有較成熟的生產工藝作保障。相關生產企業必須從設備的先進性、經濟性和適用性等方面進行了大量的科研試驗,滿足一體化技術要求的自動化生產設備,確定科學合理的產品生產工藝,提高生產效率和產品質量,有利于形成標準化、產業化的發展規模。

4、技術指標

耐久性是節能與結構一體化技術研究的關鍵因素之一,對關乎耐久性能的技術指標通過試驗研究,指標進行了嚴格控制,對關乎抗裂性能的技術指標制定。

了嚴于國家標準的規定。

5、標準規程

標準規程是指導生產、設計、施工Z重要的依據,為一體化技術的發展應用提供了強大的技術支撐。 
與建筑外墻外保溫、外墻內保溫技術相比,節能與結構一體化技術具有以下優點

(1) 保溫與建筑物整體同壽命。自保溫體系外圍護墻體填充復合自保溫砌塊,梁、柱等熱橋部位采用性復合保溫外模板進行現場澆注成型,實現了建筑物保溫與結構整體同壽命的目的。

(2) 優良的防火性能。復合自保溫砌塊外部為高性能密實混凝土,內部填充無機的泡沫混凝土和阻燃性的聚苯板,防火性能優良,無火災隱患。

(3) 自重輕、強度高。復合自保溫砌塊以高性能混凝土空心殼體為承重和維護結構,內部復合填充聚苯板和發泡混凝土兩種輕質保溫材料,密度≤600-800kg/m3,抗壓強度可達11.3Mpa,減小建筑物自重,提高了建筑質量。

(4) 施工工藝簡單,易于推廣應用。砌塊生產、設計、施工、標準規范已成熟,復合自保溫砌塊靠自身即可滿足建筑節能設計標準要求,無需做輔助保溫處理,施工工藝簡單,易于推廣應用。

(5) 降低了工程造價。高性能混凝土復合砌塊自保溫體系外墻工程不需要做其他保溫處理,減少了工序,提高了施工效率,縮短了工期,降低了工程造價。

 

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