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中圖分類號:TU74 文獻標識碼:A 文章編號:
在我國推行建筑工業化以及住宅產業化程度不斷加深的情況下,加之我國在人口紅利方面呈現出一種不斷減少的趨勢,在建筑行業內出現了一定程度的用工荒,因此,住宅產業化的發展趨勢也不斷明顯起來。混凝土裝配式住宅的建筑結構逐漸成為了目前研究的一個熱點所在,在全國各處也不斷出現混凝土裝配式住宅施工技術的新研究與新成果。
二十世紀八十年代,我國非常流行裝配式預制模式的大板住宅,但是因為整體的結構性能較差,容易出現滲漏以及樓板出現裂縫等情況,這些存在的問題直接對結構的安全和正常的使用產生了很大的影響,因此在發展中逐漸被更為合適的現澆混凝土這種結構所替代。但是,在目前新近產生的裝備式混凝土這種結構逐漸流行的情況下,尤其是近些年以來不斷引進國外先進的技術,我國本土化比較明顯的裝配式混凝土這種新型結構施工技術正在一步步的成形。所以,在本文中主要針對目前比較流行的混凝土裝配式住宅施工技術進行了總結與分析,在整體上呈現出下面三種趨勢。
一、以中南集團以及萬科集團為典型代表的混凝土裝配式住宅施工技術
中南集團以及萬科集團在很早以前就開始了對工業化住宅這一領域內建造技術的探索與研究,并陸續向香港以及日本等比較發達的地區與國家學習,逐漸形成了兩項主要的技術:
萬科集團所研究出的新技術主要是PC技術,這一項技術主要應用在全預制混凝土這一構件當中,比方說是陽臺、空調板或者是樓梯等等。在PC技術當中,主要需要解決的是全預制構件所涉及到的制作和安裝方面的技術,并對住宅施工中的裝飾、保溫以及窗戶邊框與墻體進行了一個整體的預制,這樣不但有效的解決了住宅常出現的窗框滲水這一難題,而且還有效的降低了在施工現場的濕作業量,以及避免了在工程施工后期的一些工序。
中南集團所研究出的新技術主要是NPC技術,這一項技術主要引自于外國所實行的預制混凝土的專項技術,并與我國特殊的設計要求進行了結合,逐漸形成了有著明顯的本土特點的技術系統。在豎向構件當中的剪力墻以及填充墻上使用的是全預制,在水平構件當中的梁以及板上使用的是疊合形式。每兩個相鄰部位的構件進行連接時,豎向方面一般是通過位于下方部位的構件來完成鋼筋漿錨的一個連接,而水平方面的構件一般是通過在適合的部位來進行現澆混凝土中連接帶的設置,用現澆混凝土來實現連接;水平方面的構件以及豎向方面的構件都是通過豎向方面的構件預留出來的插筋經合理操作伸入到梁與板之間的疊合層來完成連接的;通過各種形式如疊合現澆形式、現澆連接帶形式使豎向方面的構件以及水平方面的構件逐漸形成一個較為完整的整體結構。
中南集團所研究出的NPC技術相對來說體系是比較完善的,在豎向的結構部件當中基本上全部采用了全預制、在水平的結構部件當中一般采用的是疊合這種形式,這樣就大大減小了現澆量,在裝配率方面達到了百分之九十以上。但是它的剪力墻部位構件全部是經豎向漿錨鋼筋來進行連接的,在現場會有非常多的灌漿孔,保證每一個孔當中灌漿的質量是很難做到的,而且在現場進行抽樣檢查也很難實現,所以,需要對NPC技術當中所涉及到的連接做出進一步的改善,從而實現現場工作量的降低,保證結構的安全性。
二、半預制混凝土裝配式住宅施工技術PCF
半預制混凝土裝配式住宅施工技術主要使用在預制混凝土當中的剪力墻之外墻模等方面。其他部位比方說內部剪力墻或者是電梯井等部位仍舊使用支模現澆方式。該項技術有效解決了外墻模板這一方面的問題,同時避免了處于的腳手架和模板進行支設的問題,做到了模板的節約并有效提升了施工的整體安全性。但是,該項技術當中所主要使用的外墻混凝土的模板,在初始設計當中并沒有把它對墻體的實際承載力和實際剛度的貢獻考慮進來,這樣不但造成了材料上的浪費,還導致了計算出來的假定可能和實際的結構之間有著巨大的差別,這在抗震設計當中存在相當大的危險。此外,它的主體結構也就是剪力墻在一定程度上基本都是全現澆類型,所以,現澆量實際上是比較大的。
三、改良類型的現澆混凝土技術
改良類型的現澆混凝土技術的主要代表是清華大學所屬的輕鋼架構模式下的固膜技術,它的核心是使用工業類型的輕鋼架構等各種技術來替換目前所使用的鋼筋綁扎以及制作,以實現節省人力與提高效率的經濟目的。
輕鋼架構模式下的固模指的就是采取輕鋼架構來替換現場用來綁扎的施工鋼筋,使用免拆面板、一體化板或者是保溫板等各種類型的固模來代替目前使用的模板,在各種固模之間進行混凝土的澆筑的一類裝配技術,主要可以劃分為輕鋼構架模式下的固模混凝土樓板以及墻體。它的主要特征是,輕鋼架構能夠適用于較大規模的工業化生產,在施工的現場當中一般不采用綁扎鋼筋;使用免拆模板,盡量避免濕作業,使材料、人工兩個方面都得到節省,盡可能的降低能耗,提升工程的整體質量。此結構的房屋一般整體性能都比較好,在抗震能力方面較強,能夠切實的滿足各種復雜程度的建筑結構。然而,輕鋼架構模式下的固模在進行初始設計時并沒有把它對墻體剛度和承載力的貢獻考慮進來,因此導致了一部分材料的不必要浪費,所以它也存在相同于PCF技術的問題。輕鋼架構模式下的固模技術僅僅是在鋼筋這一個方面使用了這種裝配技術,在混凝土中還沿用了傳統的現澆方法,這是對目前技術的一種積極性改良。
四、加速混凝土裝配式住宅施工技術的合理化建議
隨著建筑產業化以及綠色低碳生活理念的不斷普及,我國很多房地產商、建筑施工單位和建筑設計院等各個層級的企業都對混凝土裝配住宅施工技術進行了積極有效的研究與分析,為了加快混凝土裝配式住宅在結構工業化路程上的腳步,應該在發展過程中與各種技術特點進行有效結合,取長補短,逐漸的形成與我國當前國情相適應的一項新型技術,在這一個過程當中,需要著重解決以下幾個問題:
1. 注重從標準以及設計的初始來切實解決混凝土裝配式這一結構的標準化問題和模數化問題,這同樣是進行工業化大生產所要求的一個必要因素,因此,在客觀上需要政府各有關部門積極從產業化這一具有戰略性意義的布局出發,去切實制定相關的標準來推動工業化以及產業化生產的發展。
2. 相關的企業之間應該進行密切的合作,聚合資源來開發有關的技術,真正做到資源的共享,在盡可能短的時間內使一定規模的產業形成。在提高混凝土裝配式所有的預制構件的質量的同時,同樣需要去注重對裝飾以及保溫一體化等方面的研發。混凝土裝配式這一結構在所有的預制構件之間所使用的連接技術應該完全使結構的整體性以及安全性得到保證,并盡可能的使連接構造之間簡化,使施工中的各種不確定因素降到一個最低點,做到標準的統一性,可以實現互換互用。
總結:混凝土裝配式住宅的建筑結構目前逐漸成為了研究的熱點所在,在全國各處不斷涌現出各種針對它的新研究與新成果。本文從比較流行的三類混凝土裝配式住宅施工技術出發,歸納出了每一類技術的優點和缺點,并針對加速混凝土裝配式住宅施工技術的發展提出了合理化建議。
參考文獻:
Abstract: This paper represents the investigation report on the building energy-saving technology in three European countries. In which, the current trend of the energy-saving and the achievement on the new technology and new materials developed in Europe are introduced, while the useful experience can be supplied for the new standard and new technology of our country.
Keywords: building energy-saving, CO2 discharge, thermal norm, zero energy consumption, normal evaluation procedure, self energy consumption standard, intelligent housing, enevironmental-protection building
2001年9月,由中國建筑業協會建筑節能專業委員會和北京億豐豪斯沃爾新型建材有限公司共同組團,去歐洲三國――法國、德國和英國進行建筑節能考察。在考察期間主要聽取了歐洲各國的節能規范、標準以及近期發展的新材料新技術,并就有關我國在節能工作遇到的問題座談探討。
各國建筑節能標準的有關內容
1997年聯合國氣候變化框架公約組織通過了《京都議定書》,在議定書中歐盟國家承諾在2008~2010年間,其溫室氣體排放量比1990年要減少8%。為此,目前各國對建筑的能耗和CO2氣的排放都做出了規定,并制訂了相應的標準。
⒈法國
在法國,對CO2氣體的排放,提出了“空氣法”,這一政府法令在建筑中主要對煙囪、采暖、炊事、空調、燃料中有害氣體的排放量加以限制。在節能方面,法國于1974年~1988年先后過三個法規,其目的是節約能耗,減少空氣中CO2的排放量,提高居住舒適度,同時考慮在運行過程中減輕用戶負擔。新法規還進一步考慮夏季的舒適度和降低空調的能耗措施。法國在節能和排放CO2的標準上共出臺了四個法令,第一個是政府令,由總理簽署,即RT2000令,兩個是住房部法令,其一是建筑節能應用標準的技術要求,其二是計算方法,最后一個即“空氣法”。這些法令在2001年6月1日已開始實施,建筑部門以此法令為準繩進行設計才能獲得建筑許可證。
住房部法令對建筑節能方面提出兩個值,第一是參考值,主要是鼓勵技術進步,要求在不增加投資或附加費用的條件下能達到的標準,第二是最低限值(又稱警戒線)這是強制性規定,其中包括采暖、空調、熱水、照明、氣密性、通風等方面指標。計算包括冬季和夏季,尤其是夏季空調的節能,如何通過遮陽來減少熱輻射,同時要求通風良好,規定窗戶面積不得小于30%。
⒉德國
德國在歐洲國家中,其節能標準處于領先地位,其主要特點考慮三方面的因素,一是建筑材料的制造能耗,二是制訂建筑物圍護結構各部位的熱工指標,三是CO2濃度排放量的指標。
據德國BASF公司估計,用在EPS板的生產能耗,通過建筑上節約的能耗,一年能回收。
說明:德國對節能的指標以油為計量單位,它的計算公式是:
QH=0.9?(QT+ QL)-(Qi+Qs)kW/年
QT=屋頂、地面及外墻熱損失
QL=窗戶熱損失
Qi=照明得熱
Qs=太陽光得熱
QH=總熱耗
CO2排放量的限值越來越重要,據英國研究機構認為它主要來源于建筑物(占45%),建筑物中住宅又是主要的,占26.7%,而德國又認為在住宅中主要來源于采暖和熱水,解決的辦法,一是搞好圍護結構和門窗的節能,二是提高鍋爐的運行效率,三是從建筑規劃設計、朝向以及從陽光和建筑內部的散熱來獲取能源是有效的途徑。
2001年新標準指標為:外墻0.2~0.3W/m2?K,門窗1.5W/m2?K,平屋頂0.20W/m2?K。
⒊英國
英國每年大約新建175 000套住宅,其中85%是私人住宅,公有房屋僅占15%,但均得遵守英國政府頒布的節能標準,其標準有幾種,一種是一般標準見表1-4。
在此說明,屋面0.15 W/m2?K是指平均值,根據屋面不同形式又定出具體標準,如坡屋面分兩種:有椽子的為0.2 W/m2?K,帶檁條的為
0.15 W/m2?K,平屋頂則為0.25 W/m2?K,窗包括天窗采光窗。
英國建筑研究院(BRE)最近又提出了節能住宅的新概念,名為家庭能耗(計算)模式(BREDEM),是一種模擬計算程序計算居住建筑的能耗,內容涉及到采暖、生活熱水、炊事、照明和家用電器等方面的能耗,為此,他們將建筑執行三種標準,一是零CO2排放(ZERO CO2),二是零能耗采暖(ZERO HEATING)和能耗自理標準(AXD AUTONOMOUS STANDARDS)。這三類標準的概念是:
⑴零CO2排放,每戶每年CO2的排放量是根據每戶每年使用的能耗計算而得出,要求這一值為零,故希望住戶使用的能耗來源于再生能源(如太陽能或風能等)。但如果用戶暫時還使用不了再生能源,只能從能源公司購買“綠色”能源(如電)。則日后住戶必須將自產的可再生能源(如電),并入電網以補償以前由于使用其它能源而生產的CO2,使兩者得以平衡。
⑵零能耗采暖住宅
這種住宅根據BREDEM有關條例,按家庭人口生活所需各種能耗,如采暖、照明、家電等,均要求這些能耗均來源于太陽能和其它非正式采暖熱量,使能耗為零。
⑶(能耗的)自理型節能計算標準
這類住宅必須滿足上述兩種住宅的采暖標準,住宅本身必須有可再生能源采集裝置,可以是單獨系統,也可以若干幢住宅聯網,不得用不可再生能源,如與公用電網聯接,必須輸出和輸入平衡。此外還應設污水處理裝置和中水回收利用裝置,使用水源后,還要用中水補充地表水。英國還對建筑物節能提出一種標準評估程序即SAP(Standard Assessement Procedute),根據建筑物每年采暖和熱水的能耗費用以及年CO2的排放量計算,做出從1~100評分,1為最差,100為最佳。這種評估與房間大小、人口多少、自置家電、采暖溫度和時間以及建筑物所在地理位置無關,評分后在建筑物上做標志和分值。在英國采用BREDEM標準時,對圍護結構及建筑物的密閉性和通風也提出標準。
保溫建材及新型保溫建材的開發應用
⒈概況
當前世界各國使用的節能建材品種很多,大致有幾類,一類屬聚脂類,如泡沫聚苯板,擠塑聚苯板和發泡聚胺脂等,另一類是屬于棉類如巖棉、礦棉、玻璃棉。再一類屬于天然的無機材料,如軟木、植物纖維和廢紙漿,還有一類是屬礦物經加工的保溫材料,如泡沫珍珠巖,泡沫玻璃等。
歐洲各國對各種保溫材料的選擇,以及在建筑各個部位上的用法以及構造等也各不相同,如德國泡沫聚苯板用量最多。1950年開始生產,1955年首先在建筑上使用,其產量1997年達到高峰,年產4 500萬立方米,在全球而言,1995年達78萬噸。在德國泡沫聚苯板大部分用于外墻,約占總產量的53%。但在屋頂上聚苯板用得少,僅占總產量的5%,大部分用巖棉或玻璃棉。
⒉新型保溫材料
為適應建筑外保溫需要,德國BASF公司開發了兩種新型保溫材料。
⑴NEOPOR
這種保溫材料的外觀、形狀與普通EPS板沒有什么區別,在原材料中加入石墨,所以其產品呈銀灰色,這種產品的特點是可以降低產品的吸水率和導熱系數,從而改變了聚苯顆粒之間輻射、對流和傳導之間的性能,并減少了制品的靜電,其性能指標見表2-1。
⑵PERIPOR
這種新產品是應用在建筑物±0.00以下地下室的外墻部分,起擋土和保溫作用,過去該部分均采用擠塑聚苯,因為這部分要求高強制品,但是擠塑聚苯雖有密度低,強度高,吸水率小的特點,但是畢竟價格貴,在該部位的產品,保溫性能并不是主要的,而強度和吸水性能才主要。
其主要性能:
①導熱系數 ≤0.04W/m?K
②密度 31kg/m3
③水蒸汽擴散 3.85%(允許值為12%)
④吸水(28天) 1.0%(允許值為2%)
能耗的計量和收費
⒈服務公司
各種節能咨詢或顧問公司是歐洲特有的一種服務公司,其中包括對能耗的計量、各種表的安裝、計算和收費等成套業務的服務公司。如德國的Viterra是這類經營較好的一家公司。公司的服務內容是首先對用戶提供各種計量表,并為用戶安裝,從系統安裝完畢后,實行讀表、計量、算錢、收費一條龍服務,最后向用戶開出帳單。其服務內容是全方位的,不僅是熱能計量還包括用水和用電計量。
⒉計量方法和收費
計量分總計量和分計量,在各住戶中均有各分計量表,在熱、水、電、氣上均設有分表,如熱量分配表、水表、電表等,在各個單元,根據不同單元不同住戶還設有總表(這種表的類型有人工讀表,半自動化讀表和全自動化讀表),最后匯總、算出帳單,但是這份帳單并不是根據每戶分表上的累計,因為這樣收費不盡合理,中間單元能耗省,邊角單元則費,所以公司根據每戶所處不同位置進行調整,做到合理收費,它是通過整棟建筑的調節加以計算,對各戶進行調節。
⒊計量在歐洲各國發展概況
德國是目前世界上熱表裝得最多的國家,在歐洲占首位,98%的用戶均安裝計量。僅計量方面就節約了15-20%的能耗,德國的規范始于1981年,并于1984年和1989年又經過兩次修訂,目前裝熱表達100萬塊(該表價格較貴),裝熱量分配表達4 500萬塊(該表價格便宜),目前德國3 400萬套公寓中1 400萬套是集中供暖,安表計量都指這一類的建筑。奧地利是1980年開始,1992年開始規范化。丹麥是發明熱計量表的發源地,是世界上最先進的國家,用戶100%的安表計量。意大利和西班牙屬南歐,氣候溫和,現在剛剛起步。
既有建筑的改造
在考察過程中參觀了三處既有建筑改造的工地,二處在法國,均系單元式公寓外墻外保溫,其中一處采用塊型的泡沫聚苯板,塊材尺寸約500mm×500mm,板厚方向均開槽,采用金屬構件分層承托,粘、釘結合的方式,固定在既有建筑外墻上,具體構造節點見圖1。另一處是采用裝飾保溫一體化構件,這種構件是工廠預制的保溫板,這種板有三層,外表是面磚,后背保溫層為發泡聚胺脂,面磚和保溫層之間有一加強層。這種保溫板共有兩種型號,一是平板,尺寸約1200mm×600mm,二是角板,其構造形式是由金屬構件分層承托,窗口有金屬擋板,將保溫板用脹管直接錨固在墻上,錨固件的位置承梅花狀,間距約300mm,將其釘在“灰縫”的加強層上。因為原建筑為清水紅磚墻,保溫板也做成各色的面磚,這樣可以與改造前原建筑風格完全一致。構造節點見圖2,施工過程及完工后外貌見圖3~6。
再一處是德國BASF職工宿舍的改造,上述兩工程的改造均為外墻面,并不影響居民的生活,BASF宿舍的改造較為徹底,不僅外保溫,而且對采暖系統進行全面改造,它在外保溫改造上的特點是利用BASF新產品,名為NEOPOR石墨的泡沫聚苯板,采用粘、釘相結合的方式固定在墻上,原墻體是300厚空心灰砂磚。
低能耗住宅、智能化住宅和環保型建筑
⒈低能耗住宅
德國住宅建筑耗油量的新標準是6L/m2?年,為進一步節約能耗,最近修建成了3L/m2?年的低能耗住宅。試點工程是一幢兩層坡屋頂的單元住宅,外墻為300mm厚空心灰砂磚,外貼200mm厚熱工性能優異的NEOPOR(摻有石墨的)泡沫聚苯塊,地下室頂面貼140mm厚,樓板上部貼6mm厚這種材料,±0.00下地下室外墻保護層采用180mm厚PIRIPOR高強聚苯板,屋面采用雙層保溫,將90mm厚的NEOTEET與200mm厚的NEOPOR復合,屋頂設交換器,85%的熱能重復利用并經常保持室內空氣新鮮,窗戶采用UPVC塑鋼窗,三層玻璃,中間充惰性氣體,傳熱系數約為0.8W/m2?K,在窗戶外墻有推拉式的防護板以調節太陽光和熱能,在細部構造處理上為避免“熱橋”,將陽臺與建筑主體結構分開,僅用連接構件連接,見圖7,室內抹灰采用一種摻有石臘的保溫砂漿。
⒉智能化住宅
在英國BRE(英國建筑技術研究院)院內修建了一幢智能型節能建筑,這是一幢兩層坡屋頂獨立住宅,見圖8~9。
該科技含量較高,其中圍護結構外墻采用裝配式預制復合大板,外部是木板,中間保溫材料為廢紙漿,內部為紙面石膏板,該建筑室外設置一個類似暖棚的斜玻璃陽光室。其上部有金屬自動卷簾百頁,隨陽光的強弱,由紅外線自行開啟、關閉,也可手動開啟、關閉;陽光室設有可自動開啟的百頁窗,可調節室內空氣;該陽光室可種植植物以改善室內空氣和美化環境;玻璃斜頂上設有太陽能集熱板和太陽能真空熱水器,還裝有風力發電裝置,室內裝有防盜監控器、煙感器、自動噴淋、音響及家電自控設備,衛生間有節水裝置,如浴缸、洗手盆均裝有不同水位的按鈕,可根據需要水量操作不同按鈕;廚房設有遙控裝置,對炊事用具如微波爐、烤箱及燃氣灶可遙控開關;室內還配備有智能化辦公設備;房間門上裝有活動通風百頁,以形成室內空氣對流;采暖用水由地下15m處抽水打入頂層,通過熱泵,轉換成熱水,暖氣片為串聯散熱片,設于房間地面一側下部,上設約300mm寬的散熱篦子;在陽臺門與陽臺之間為落地玻璃門,不設簾子,而采用液晶技術,通過開關,可使玻璃成為霧狀玻璃;屋頂為坡屋面,上種草皮,其具體做法是在草皮下設30mm土層,土層下為聚苯保溫板,保溫板下為防水層,為澆灌屋面草坪,上設噴淋設備。
⒊環保型建筑
該建筑是英國建筑技術研究院的一幢辦公樓,見圖10。其使用的材料和設施均來源于可再生的能源,如建筑所使用的磚瓦、木材均是舊房拆下來的材料(包括混凝土90%的骨料),如墻體、木地板等等,其價格可能比買新的還要貴。該建筑為鋼結構,樓板采用鋼筋混凝土樓板,下有通風吊頂,室內不設空調,夏天室內熱空氣通過樓板下空間與南面垂直風道形成對流,同時還通過窗戶自然通風,見圖11。電能利用南立面47m2的集熱板,窗戶采用自動調光的百頁窗,可隨光線強弱通過液壓件自動調節,辦公室的工作人員也可通過自己桌上的鼠標進行調節。
建筑節能保溫中若干問題
在工作中就常遇到的問題進行了探討。
⒈內外保溫及用材
德國建筑絕大部分為外保溫,占總建筑量的80%以上,而外保溫使用的材料又是以泡沫聚苯板為主,占70%,用泡沫聚苯的優點主要是質輕價廉,保溫性能和耐久性好,且能用工業化方法大量生產,生產中不產生有害氣體和污染環境。
對泡沫聚苯板的耐久性問題是大家十分關心的問題,德國BASF公司做過如下兩件工作,一件是對歷年產品的強度和壓縮的關系做了檢測。
另一件是一個實例,德國BASF公司于1969年在奧地利修建了一幢12層的高層住宅采用泡沫聚苯板做外保溫,于1996年將產品剖析,對其保溫性能,吸水性能以及其它性能做了檢驗,均無多大變化,因此可以認為泡沫聚苯板是一種耐久性好的保溫材料。
法國還有一大部分做內保溫(既有建筑改造絕大部分采用外保溫)。原因兩方面一是氣候相對溫和,二是經濟問題,與德國相比還有一定差距。
英國把外保溫作為發展方向,他們把外保溫體系稱作EI,并分作三種類型,一種為濕作業型,即我們現今發展得最多的,將聚苯板粘貼在墻上后做聚合物砂漿,玻纖網格布加強的做法。第二種為干掛體系,在墻上固定保溫材料和金屬或木框架,然后在框架外掛各種板材,保溫層與外掛板之間設空氣層。第三種做法為定型外保溫體系,內墻可能為砌塊或磚墻,墻外為保溫層,保溫層外為木龍骨,木龍骨外用不銹鋼釘釘木魚鱗板。這是一種歐洲傳統型建筑的夾心墻做法,歐洲把這些統稱外保溫做法。一般外貼保溫層做法,材料大部分采用發泡聚苯板,也有外貼巖棉抹灰做法,不過經試驗這種形式抗負風壓較差,巖棉玻璃棉作保溫大量的應用于屋面和夾心墻。
⒉外保溫防火問題
根據英國建筑規范規定,外保溫如果采用塑料制品,要考慮防火,主要是火焰由窗口竄出,溶化保溫材料,一般二層建筑可不設保溫防火帶,二層以上建筑則要在層間設不燃材料的防火帶,但防火帶必須由鋼構件支托保護。見圖12~13。
在英國對保溫制品附設在墻上必須要求用釘錨固,釘不能用塑料釘,應該采用不銹鋼釘,如用鍍鋅螺絲外加塑料脹管時,要求塑料是聚丙稀或尼龍制品,錨固件的間距不得大于1m,每平方米保溫面積不得少于1個釘子,詳見圖14。
⒊外保溫外墻不允許貼面磚
如采用泡沫聚苯板做外保溫,不允許貼面磚,尤其是高層建筑中這種做法太危險。
⒋外貼外保溫,用膠粘貼還要用釘錨固
要求采取粘、錨結合方式。這種外貼型外保溫,得分層由金屬件承托,有的在保溫板之間還得用金屬插件。但也有例外,如采用裝飾保溫一體化外保溫板,其背面沒有用膠,而是僅用脹管錨固,但錨固釘密度相當大,1m2可能有10多個且下部有承托件,分析原因可能是基層為面磚,用膠粘結不一定可靠,用加密固件的方法可能更為牢固可靠,又是全部干作業。
⒌外保溫材料與墻之間不設隔氣層
在歐洲國家如外保溫采用泡沫聚苯板均不設隔氣層,BASF曾作了演示,以證明EPS板是一種透氣但不透水的材料,BASF公司對他們開發的低能耗住宅經過測試,當室內溫度達23℃~24℃時,內墻墻體溫度可達到24.2℃~25.0℃,墻體溫度高于室內溫度。
⒍如何解決局部“熱橋”問題
從法國既有建筑改造工地看,對窗口的“熱橋”問題都不做處理,在德國則處理得較好,如窗口部位,采用窗口與墻外平做法,不出現窗口外周圈墻體外露現象,同時是將外保溫材料直接壓窗框,只要不影響窗戶開啟,見圖15。陽臺處理,如前所述是與主體建筑分離,單獨設置,僅局部用拉結件拉結。歐洲的住宅平面設計都比較簡練,相應立面處理也很簡單,很少有出挑部位,如單元入口處一般無雨罩,即便有也是做金屬掛架。窗臺部位均為彩板、鋁板或不銹鋼定型窗臺,內置保溫材料,所以為避免局部“熱橋”,首先在建筑設計上就要盡可能減少出挑構件。
本文經由涂逢祥、方占和、游廣才和邸占英同志審核,部分資料由白勝芳同志翻譯。
作者單位:北京市建筑設計研究院
收稿日期:2002年2月
完工后局部
施工中
施工中
完工后全貌
3立升低能耗住宅陽臺與主體分開做法
智能化節能建筑正面外觀
英國BRE辦公樓
智能型節能建筑背面
室內通風系統圖
1既有建筑保溫改造示意圖
2裝飾保溫一體化保溫板材型及構造示意圖
12普通抹滅型得每層設防火帶