外墙保温体系面层裂缝产生原因.ppt
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1、2023/10/11,1,外墙外保温等裂缝质量通病探讨,2023/10/11,2,解决问题的思维方法即见木、又见林防止裂缝的具体方法应防、放、抗相结合从设计到施工全过程控制,2023/10/11,3,一、外墙保温体系面层裂缝产生原因及其控制技术 的研究技术研究报告1、前言 一旦保温层、保护层发生开裂,墙体保温性能就会发生很大改变,非但满足不了设计的节能要求,甚至会危及墙体的安全。保温墙体裂缝的存在,降低了墙体的质量,如整体性、保温性、耐久性和抗震性能。,2023/10/11,4,外保温体系是非承重复合墙面,其墙面裂缝的危害主要是水的渗透对保温体系的破坏以及对住户的感观上和心理上造成不良影响。保
2、温墙体的抗裂措施研究,已成为建设行政主管部门以及科研、推广、设计、材料生产、施工和房屋开发商共同关注的课题。,2023/10/11,5,本课题针对目前比较常见的外墙保温体系,不仅从材料因素和施工因素分析总结了裂缝产生的原因及控制措施,而且针对构造设计因素加以分析,并考虑了热应力、水、风压、火及地震力的影响。根据工程实践和统计资料显示:温度裂缝或者由温度和干缩共同产生的墙体裂缝,几乎占全部可遇裂缝的70以上;本课题根据研究成果提出了 外保温隔热体系抗裂优于内保温隔热体系 坚持逐层渐变,柔性释放应力的抗裂技术路线 普通水泥砂浆不应作为保温层的保护层材料 外墙保温体系供应商应对体系材料成套供应 无空
3、腔构造提高体系稳定性 各层材料自身变形性外还应充分考虑材料的相容性及匹配性”等一系列抗裂技术理念及抗裂技术的一些基本原则,对抗裂技术的发展具有指导意义,2023/10/11,6,2、裂缝的基本概念 通常把裂缝分为微观裂缝和宏观裂缝。肉眼可见的裂缝范围一般以0.05 mm为界,小0.05mm的裂缝称为微观裂缝,大于等0.05 mm的裂缝称为宏观裂缝,是微观裂缝扩展的结果.,2023/10/11,7,由于外保温隔热体系是非承重复合墙面,其墙面裂缝的危害不至于影响结构安全而主要是对住户的审美和心理的影响以及由于裂缝存在有可能对保温隔热体系造成的破坏(如水的渗透、冻融破坏等)。从水的渗透看,水分子的直
4、径(0.3*10-6mm)可穿过任何肉眼可见的裂缝,所以从理论上是不允许有裂缝的。由于裂缝具有发展性,因此对裂缝的控制和评估十分重要,判定和分级应包含时间、裂缝宽度和长度、以及面积发生率。通过研究和总结相关资料,建议外墙外保温面层有害裂缝和无害裂缝的评估分级为:,2023/10/11,8,2023/10/11,9,本分级标准适用于内、外保温面层发生的裂缝等级评定。判定裂缝宽度应用带刻度的十倍放大镜观察,一般肉眼可见的裂缝缝宽约为0.0 3mm-O.05mm。判定裂缝长度:每条肉眼可观察的裂缝不论宽窄应按宽缝延续计算。裂缝宽度经二冬一夏后稳定后再评定。每处空鼓应不大于0.20mm0.20mm。外
5、墙裂缝评估等级参照GB5001 0-2002混凝土结构设计规范的规定。等级4、5应视为不合格。,2023/10/11,10,3、外墙保温体系面层裂缝产生的原因分析 外墙保温隔热体系面层裂缝产生的原因相当复杂,包含从构造设计、材料及施工的各个环节。,2023/10/11,11,31构造设计 本研-究课题从保温隔热体系结构设计、节点设计上进行了调研、总结、分析、试验研究及验证,指出了一些设计方面引起裂缝的原因。,2023/10/11,12,311外墙内保温隔热构造设计存在的缺陷 内保温隔热是将保温隔热体系置于外墙内侧从而使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力的影响而始终处于不稳定的状态,
6、使结构寿命缩短。,2023/10/11,13,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化幅度通常不大(约为1 0左右),这种温度变化弓l起建筑物内墙和楼板的线性变形和体积变化也不大。但是,外墙和屋面受室外温度和太阳辐射热的作用而弓I起的温度变化幅度较大(昼夜温差可达20-40,年温差可达8 0-1 00)。当室外温度低于室内温度时,外墙收缩的幅度比内保温隔热体系的速度快,当室外气温高于室内气温时,外墙膨胀的速度高于内保温隔热体系,这种反复形变使内保温隔热体系始终处于一种不稳定的墙体基础上。根。据资料和实测证明,6m开间的混凝土墙面在年温差8 0的变化条件下约发生48mm的形变。这
7、样的形变应力反复作用不仅使外墙易遭受温差应力的破坏,也易造成内保温隔热体系的空鼓开裂。参见图1-1、1-2、某内保温工程的外墙、女儿墙开裂的照片。,2023/10/11,14,2023/10/11,15,内保温隔热的另一个明显的缺陷是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象,而结露水的浸渍或冻融极易造成保温隔热墙面发霉、开裂。,2023/10/11,16,2 002年1月采用红外热像检测技术对北京某内保温住宅进行实际测试,图1-33是该住宅靠外墙屋角结露照片,图14是该处红外热像图,图1-5是红外热像图中A线的温度分布图。由图可见外墙与楼板交接处内表面温度仅仅40与主体墙内表面温差
8、达10以上,与室内空气温度差151。从而造成结露。,2023/10/11,17,目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。在装修时、安装家具时房屋内保温隔热层往往遭到破坏,破坏后自身不易修复。正因为内保温隔热固有的缺陷使内保温隔热墙体出现裂缝成为普遍现象,而内保温隔热裂缝时时刻刻处于住户的视野中,对住户的审美和心理也会产生长期和强烈的影响,成为投诉焦点。,2023/10/11,18,2023/10/11,19,因此,从构造设计上看,内保温隔热使外墙、屋面和内墙处于不同的温度场,建筑体系始终处于不稳定的状态,建筑物的寿命因此而缩短,所以内保温隔热具有自身先天的缺陷。312外墙外保温隔热构造设计存
9、在的不足 圆2-1、图2-2是内保温和外保温示意图。,2023/10/11,20,2023/10/11,21,外保温隔热是将保温隔热体系置于外墙外侧从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结尊煮命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。,2023/10/11,22,但由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,置于保温层之上的抗裂防护层只有3mm20mm,且保温材料具有较大
10、的热阻,因此在得热芋相同的情况下,外保温抗裂防护层温度变化速度比无保温情况下主体外墙温度变化速度提高830倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。在外保温隔热构造设计应充分考虑热应力、水、风、火及地震力的影响。,2023/10/11,23,3121聚苯板薄抹灰外保温隔热构造设计存在的不足 这类外保温隔热通常采用粘贴的方式(也有加锚栓辅助锚固的r)固定在墙体的外侧,然后在保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中。目前国内做聚苯板薄抹灰外保温工程的厂家有上千家,目前除了少部分企业的保温工程外,相当数量的工程在3个月时即出现了超过4级的裂缝。而经过一年(一冬一夏)
11、很多板缝处的裂缝超过lmm,该类体系构造设计上分析有以下原因:,2023/10/11,24,从保温隔热材料的因素来讲,EPS膨胀聚苯乙烯保温板(以下简称聚苯板)在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,试验证明在自然环境条件下42天或60蒸汽养护条件下5天的聚苯板自身的收缩变形已完成99以上,因此标准要求聚苯板应在自然环境条件下42天或60蒸汽养护条件下5天后再上墙。但在实际情况中很少有达到以上要求的。一是聚苯板长时间的养护需要占用大量的场地。二是生产企业由于资金占用、成本控制等因素通常是以销定产,有了定单后才生产,因此多数工程的的聚苯板自然养护不到一个星期就已上了墙。结果造成聚苯板上墙后还继
12、续收缩,这种收缩应力均集中在板缝处,对粘附在聚苯板上的防护层产生拉应力而造成面层开裂,2023/10/11,25,另外聚苯板在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力,因此该类体系板缝处裂缝是比较常见的现象。挤塑聚苯乙烯保温板比聚苯板密度大、强度高,由于自身变形及温差变形而产生的变形应力也大,与聚苯板相比更易造成板缝处开裂(参见图3-1)。,2023/10/11,26,该体系通常采用纯点粘或筐点粘,采用纯点粘时,该体系存在整体贯通的空腔。即便是筐粘时由于必须留有排气孔,每块板的空腔通过排气孔及板缝仍是贯通的,当建筑物垂直度偏差通过粘结点粘结砂浆厚度来调整时,特别是墙体
13、偏差较大时,空腔的大小是不确定的。由于该体系存在整体贯通的空腔,正负风压对保温隔热墙面进行挤或拉,而这些力的释放点均为板缝处,也易造成板缝处开裂。极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉(参见图3-2)。,2023/10/11,27,2023/10/11,28,从抗裂防护层受热应力的因素上看,该体系聚苯板保温层外仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布,膨胀聚苯板的导热系数为0042W(mK),而抗裂砂浆的导热系数为09 3 w(mK),两材料的导热系数相差22倍。由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使防护层的热量不易通过传导扩散,因此当受太阳直射时热量积聚在抗裂砂浆层,其表面温度将高达5 0-7 0,部分地区甚
14、至可达80,遇突然降雨降温则温度会降至1 5左右,温差可达35-65,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹面砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外一个应考虑的因素是当聚苯板的温度超过70时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形造成较为严重的开裂变形,这种情况在高温干燥地区再为明显。,2023/10/11,29,3122现浇无网聚苯板外保温隔热构造设计存在的不足 这类外保温隔热体系通常采用聚苯板作为主体保温隔热材料,放置于大模内侧通过与现浇混凝土整体一次浇注的方式固定在基层墙体上。其优点是实行复合浇注材料一次成型,施工速度快。但该类做法存在以下问题:,2023/10/11,3
15、0,第一个采用该种做法的北京某设计院工程是将没有处理的聚苯板置于大模内侧与现浇混凝土整体一次浇注的方式固定在基层墙体上,体现了快速施工的优势。但通过工程也发现以下不足:,2023/10/11,31,1)聚苯板与混凝土基墙结合力不够。由于EPS板是一种有机绝热材料,与混凝土粘结强度不够,通过拉拔试验发现,粘结强度达不到01MPa,拉拔破坏部位是聚苯板与混凝土界面分离。2)平整度和垂直度较难控制 由于现浇混凝土时是分层施工,现浇时混凝土下部的侧压力比上部大,因此每层聚苯板的下部受到的挤压力及压缩变形就比上部大,拆卸外侧模板后,聚苯板回弹时下部回弹比上部大,因此在各层聚苯板相接处均会出现上层聚苯板高
16、出下层聚苯板的台阶造成表面不平整度加大。另外由于现浇施工表面平整度控制困难,工程通高垂直偏差较大,局部达到40mm-60mm。,2023/10/11,32,3)存在局部破损和污染 由于聚苯板表面强度低,在支护和拆卸外侧模板时,聚苯板表面不可避免受到损坏,如阳角和外侧板的下支撑架处及穿墙镙孔等部位。混凝土在浇注时难以避免出现漏浆形成热桥。,2023/10/11,33,3123采用水泥砂浆厚抹灰钢丝网架保温板外保温隔热构造设计存在的不足 这类外保温隔热通常采用带有钢丝网架的聚苯板作为主体保温隔热材料,分为钢丝网穿透聚苯板和不穿透聚苯板两种类型。钢丝网穿透聚苯板的钢丝网架聚苯板施工时通过与现浇混凝土
17、整体一次浇注固定在基层墙体上,不穿透聚苯板的采用机械锚固的方式固定在基层墙体上,面层均采用20mm-30mm的普通水泥砂浆找平。由于该类体系采用厚抹水泥砂浆做法,开裂现象较为普遍,原因如下:,2023/10/11,34,1)普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短(主要强度在1 0多个小时便已完成)体积收缩周期长(几个月甚至上百天,收缩率为8-1 0)的矛盾,在约束条件下,当体积收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。处于保温层保护下的主体结构受温度变形影响较小,而20mm-30mm的找平砂浆处于热阻很大的聚苯板的外侧,因此受环境温度影响而产生较大变形。聚苯板
18、两侧的水泥材质受环境温差影响而产生较大相对变形差,弓I起开裂。另外由于保温隔热板平整度很难控制的十分正确,会造成找平抹灰厚度的不均,造成局部收缩和温差应力不均从而弓l起裂缝。,2023/10/11,35,图4-1、图4-2和图4-3、图4-4分别是北京、内蒙某工程采用水泥砂浆厚抹灰钢丝网架聚苯板现浇外保温墙面裂缝照片。,2023/10/11,36,2023/10/11,37,2)配筋位置不合理弓I起裂缝 钢丝网架在水泥砂浆中的位置相当于单面配筋方式,且靠近保温隔热层。而正负风压、热胀冷缩、干缩湿胀、及地震等作用力都是双向或多向。该种方式的配筋对靠近外饰面应力的分散作用很有限,起不到应有的抗裂作
19、用。,2023/10/11,38,四角钢网配筋对抵抗和分散与钢丝网网丝同向的应力具有良好的效果,但在网孔对角线方向无筋,因此对抵抗和分散网孔对角线方向的应力作用有限,从而易产生沿四角网对角线方向的裂缝。另外,四角钢网的十字交叉处水泥砂浆不易完全充分握裹,使水泥砂浆与钢网不能成为一共同受力体。,2023/10/11,39,2023/10/11,40,3)荷载过大产生挤压开裂。在钢丝网架聚苯板外保温隔热实际工程中,由于平整度较差找平砂浆很厚,每平方米荷载可达80kg甚至1 00kg以上,在这样的荷载长期作用下聚苯板会产生徐变,使整个硬质面层产生重力挤压造成裂缝。钢丝网不穿透聚苯板后锚固工艺的保温层
20、承受荷载的能力较现浇的更差,面层的开裂、脱落更加严重。参见图4-5,钢丝网穿透聚苯板与主体现浇的钢丝网架聚苯板外保温开裂图片;参见图4-6、4-7,青岛某工程钢丝网不穿透聚苯板后锚固工艺的外保温开裂图片。,2023/10/11,41,2023/10/11,42,3124带防护层预制保温隔热块材外保温隔热构造设计存在的不足 这类外保温隔热材料通常在工厂加工预制好带有涂料或面砖饰面的保温隔热块材,在施工现场只需锚固安装上墙即可。但目前市场上该类产品多在板缝处出现裂缝(参见图5-1、图5-2)。主要原因如下:,2023/10/11,43,2023/10/11,44,预制保温隔热板的收缩变形:很多预制
21、板在上墙后仍在收缩,将板缝拉开。预制保温隔热板温湿变形:预制板受温度及湿度变化会发生热胀冷缩、湿胀干缩现象,对板缝反复挤压造成板缝开裂。板缝处理难度大:由于预制保温隔热板的变形是必然要发生的,因此也就必须在板缝处留有相当的宽度并采用柔韧变形性及防水性良好的材料来嵌缝。,2023/10/11,45,该类产品具有可在工厂连续生产,现场干作业等优点。在较好地解决了板缝裂缝问题以后,大面积推广应用前景是很好的。应该提出的是,当外保温面层采用预制GRC制品做线条时,GRC制品本身拼缝处及其与外保温墙面交接处易发生裂缝。(参见图5-3、图5-4)。,2023/10/11,46,3125膨胀珍珠岩及海泡石保
22、温浆料外墙外保温隔热体系设计存在的不足 在该类体系中,采用以膨胀珍珠岩及海泡石为主保温隔热材料的浆料由于吸水率高、干缩及温湿变形大易开裂脱落,且保温性能较差,已被建设行业管理部门限制淘汰。,2023/10/11,47,2023/10/11,48,3126胶粉聚苯颗粒预混合干拌保温材料外保温隔热体系设计存在的不足 该类做法从构造设计上充分考虑了热应力、水、火、风压及地震力的影响,采用无空腔和逐层渐变柔性释放应力的技术路线有效解决了抗裂难题。但以下因素必须重点考虑:由于目前在北方地区正在开展第三步建筑节能65的试点工作,特别是在严寒地区单一采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系要达到这个目标已不具有经
23、济合理性,因此利用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系成熟、优良的综合性能与高性能保温隔热材料复合,将是比较理想的模式,也是未来发展方向。,2023/10/11,49,胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系技术路线的实施是靠各层材料的性能指标及严格的施工控制来实现的。以下问题易弓l起开裂:在该体系中不用柔性腻子而采用刚性腻子、不采用压折比小于3的抗裂砂浆而采用普通水泥砂浆或柔韧性不够的抹面砂浆、门窗洞口角未铺设45。耐碱玻纤网、网布干搭接等。,2023/10/11,50,3127面砖饰面外墙外保温隔热体系设计存在的缺陷 通过对保温墙面面砖饰面质量问题的研究发现,面砖饰面破坏通常有三个破坏部位二个断裂层。面砖
24、掉落现象通常是成片发生,或者是一掉一趟,往往发生在墙面边缘和顶层建筑女儿墙沿屋面板的底部,以及墙面中间大面积空鼓部位。(参见图6-1、图6-2、图6-3)这是因为,,2023/10/11,51,保温隔热体系受温度影响在发生胀缩时,产生的累加变形应力将边缘部分面层面砖挤掉或中间部分挤成空鼓。特别是当面砖粘接砂浆为刚性不能有效释放温度应力时,这种现象发生更加普遍。当面砖粘接砂浆强度较高时通常有两个破坏层:基层为粘土砖时,面砖与粘结砂浆同时脱落,破坏层发生在粘土砖基层;基层为混凝土墙时,面砖自身脱落,破坏部分发生在粘结面砖的砂浆层表面。墙体饰面砖层出现脱落和开裂主要有以下原因:,2023/10/11
25、,52,温度变形:不同季节,白天黑夜,墙体内外由于温差的变化,饰面砖会受到三维方向温度应力的影响,在饰面层会产生局部应力集中,如在纵横墙体交接处;墙或屋面与墙体连接处;大面积墙中部等位置应力集中,饰面层开裂弓J起面砖脱落,也有相邻面砖局部挤压变形引起面砖脱落。反复冻融循环,造成面砖粘接层破坏,弓l起面砖脱落。,2023/10/11,53,2023/10/11,54,外力引起的面砖脱落:如组合荷载作用、地基不均匀沉降等弓l起结构物墙体变形、错位造成墙体严重开裂、面砖脱落。以上这些问题正是我们应该从面砖饰面外保温构造设计上应该认真加以考虑的。目前在外保温隔热外饰面粘贴面砖的做法主要有胶粉聚苯颗粒外



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