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CN111305377A - 一种装配式钢结构超低能耗建筑处理方法 - Google Patents

一种装配式钢结构超低能耗建筑处理方法 Download PDF

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CN111305377A CN202010149805.8A CN202010149805A CN111305377A CN 111305377 A CN111305377 A CN 111305377A CN 202010149805 A CN202010149805 A CN 202010149805A CN 111305377 A CN111305377 A CN 111305377A
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slab
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付素娟
时元元
崔少华
李尚飞
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Abstract

本发明公开了一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,包括以下步骤,建设结构主体,预制楼板,ALC板内侧沿楼板采用沉头金属膨胀螺栓设置通长的角钢,顶板位置与内嵌钢梁通过焊接进行固定,用钩头螺栓将ALC板上的通长角钢与楼板进行固定,进行热桥构造处理,进行气密性密封处理;本发明采用预应力混凝土叠合板为楼板,承载力强,抗裂性能好,首先通过对建筑的热平衡进行计算,再进行防热桥处理,通过对不同部位处进行不同的处理,无热桥效果好,通过对穿外墙处、拉结点洞口、缝隙和窗户进行气密性处理,根据情况采用不同的处理方式,有效地解决建筑连接处漏气和漏风现象,形成建筑的高效气密层。

Description

一种装配式钢结构超低能耗建筑处理方法
技术领域
本发明涉及低能耗建筑技术领域,具体为一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法。
背景技术
超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件,采用保温隔热性能和气密性能更高的围护结构建造而成的建筑。我国地域广阔,各地区气候差异大,经济发展水平和室内环境标准低,建筑特点、建筑技术和产业水平以及人们生活习惯,和德国、丹麦等欧洲国家相比存在很大不同。在中国住房和城乡建设部与德国联邦交通、建设及城市发展部的支持下,住房城乡建设部科技发展促进中心与德国能源署自2007年起在建筑节能领域开展技术交流、培训和合作,引进德国先进建筑节能技术,以被动式超低能耗建筑技术为重点,建设了几项被动式超低能耗绿色建筑示范工程。同时与美国、加拿大、丹麦、瑞典等多个国家开展了近零能耗建筑节能技术领域的交流与合作,示范项目在山东、河北、新疆、浙江等地陆续涌现,取得了很好的效果。
现有的装配式钢结构超低能耗建筑建造过程十分的繁琐,建造需要耗时较久,建造成本较高,且保温效果一般,建筑缝隙处和窗框处等地方的气密性较差,在建筑的各种部件的连接处会出现热桥效应,对建筑的美观和质量都会造成一定的影响。
基于此,本发明设计了一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,以解决上述提到的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,包括以下步骤:
S1,建设结构主体,结构主体采用钢框架;
S2,预制楼板,楼板采用预应力混凝土叠合板,预应力混凝土叠合板采用预制预应力混凝土板带肋薄板为底板,并在板肋预留孔中布置横向穿孔钢筋,再浇铸混凝土叠合层形成整体叠合楼板,楼板用钢量少,承载力强,抗裂性能好;
S3,选用厚度为200mm和宽度为600mm的ALC外墙板,ALC板为具有保温、隔热、隔声和抗震性能良好的绿色建材,ALC板的高度根据层数高定尺加工,ALC板外挑楼板50mm,ALC板内侧沿楼板采用沉头金属膨胀螺栓设置通长的角钢,顶板位置与内嵌钢梁通过焊接进行固定,用钩头螺栓将 ALC板上的通长角钢与楼板进行固定;
S4,在ALC板之间的缝隙处用专用密封胶填充缝隙,密封胶密实度在88%以上,采用灌浆枪将密封胶打入缝隙,作为ALC板间缝的基本密封,然后再进行缝隙边缘两侧密封,用胶带作为辅助引线,粘贴耐碱网格布,再用细石混合砂浆抹平,在ALC板与楼板间的凹口处,粘贴50mm后的挤塑聚苯板,在聚苯板与ALC板间缝隙口上下两侧填充隔热橡胶条,并涂满耐候防水密封胶,再使用水泥砂浆抹平,水泥砂浆在楼板上顺延200mm;
S5,进行热桥构造处理,通过PHPP设计软件对建筑的热平衡进行计算,在计算中需要考虑热桥效应,对ALC板与楼板连接处、墙角和檐口部位安装保温材料,在窗户下方安装保温材料,窗框的外面用完整的保温材料包裹,在安装穿墙管线时,根据穿墙管线的管径,预先安放防水套管,并在接口处用胶进行密封,确保没有缝隙,阳台板与外墙之间预留缝隙,缝隙内填充保温层,再用砂浆抹平;
S6,进行气密性密封处理,在穿外墙钢梁处用柔性气密性材料防水隔气膜覆盖,使用抗裂砂浆进行抹灰,抗裂砂浆覆盖在隔气膜上;
在拉结点洞口内进行灌浆,洞口外侧通过挤塑板进行封堵,挤塑板与洞口之间的缝隙利用聚氨酯发泡剂进行密封处理,将洞口周侧涂抹抗裂砂浆,在抗裂砂浆上压入一层耐碱玻纤网格布,再用聚氨酯防水涂料涂刷;
对于缝隙内用发泡聚氨酯进行填充,较大缝隙内用聚苯板填充,在缝隙的内外两侧分别用密封胶进行密封,覆盖一层防水隔汽膜,用抗裂砂浆涂抹在隔汽膜上;
将防水隔汽膜和密封带通过膨胀密封胶条粘在窗框上,将窗框与窗洞之间打满发泡剂进行固定,使用混合砂浆抹平洞口。
优选的,所述预应力混凝土叠合板中间距500mm设置一道高度为100mm 的T型钢筋混凝土肋,现浇混凝土形成倒T型,新老混凝土相互咬合,同时新混凝土流到孔中形成消栓作用,材料更加的稳定。
优选的,所述保温材料为发泡聚氨酯,保温效果好,能够避免热桥的产生。
优选的,外漏的螺栓头用塑料盖帽盖住,防止外漏的螺栓头处产生热桥效应。
优选的,所述防水套管与管道之间的缝隙通过发泡聚氨酯进行填充。
优选的,所述膨胀密封胶条在常温下可膨胀到厚度为25mm,使窗框与窗洞之间能够完全密封,气密性好。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明采用预应力混凝土叠合板为楼板,重量较轻,承载力强,抗裂性能好,通过ALC板作为外墙板,具有保温、隔热、隔声和抗震性能良好的优点。
2、本发明通过先对建筑的热平衡进行计算,再进行防热桥处理,通过对不同部位处进行不同的处理,无热桥效果好。
3、本发明通过对穿外墙处、拉结点洞口、缝隙和窗户进行气密性处理,根据情况采用不同的处理方式,有效地解决建筑连接处漏气和漏风现象,形成建筑的高效气密层,保证了建筑的气密性,建筑的气密性效果好,能够有效防止热量散失,降低建筑能耗,具有极高的推广价值。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法技术方案:包括以下步骤:
S1,建设结构主体,结构主体采用钢框架;
S2,预制楼板,楼板采用预应力混凝土叠合板,预应力混凝土叠合板采用预制预应力混凝土板带肋薄板为底板,并在板肋预留孔中布置横向穿孔钢筋,再浇铸混凝土叠合层形成整体叠合楼板,楼板用钢量少,承载力强,抗裂性能好;
S3,选用厚度为200mm和宽度为600mm的ALC外墙板,ALC板为具有保温、隔热、隔声和抗震性能良好的绿色建材,ALC板的高度根据层数高定尺加工,ALC板外挑楼板50mm,ALC板内侧沿楼板采用沉头金属膨胀螺栓设置通长的角钢,顶板位置与内嵌钢梁通过焊接进行固定,用钩头螺栓将 ALC板上的通长角钢与楼板进行固定;
S4,在ALC板之间的缝隙处用专用密封胶填充缝隙,密封胶密实度在88%以上,采用灌浆枪将密封胶打入缝隙,作为ALC板间缝的基本密封,然后再进行缝隙边缘两侧密封,用胶带作为辅助引线,粘贴耐碱网格布,再用细石混合砂浆抹平,在ALC板与楼板间的凹口处,粘贴50mm厚的挤塑聚苯板,在聚苯板与ALC板间缝隙口上下两侧填充隔热橡胶条,并涂满耐候防水密封胶,再使用水泥砂浆抹平,水泥砂浆在楼板上顺延200mm;
S5,进行热桥构造处理,通过PHPP设计软件对建筑的热平衡进行计算,在计算中需要考虑热桥效应,对ALC板与楼板连接处、墙角和檐口部位安装保温材料,在窗户下方安装保温材料,窗框的外面用完整的保温材料包裹,在安装穿墙管线时,根据穿墙管线的管径,预先安放防水套管,并在接口处用胶进行密封,确保没有缝隙,阳台板与外墙之间预留缝隙,缝隙内填充保温层,再用砂浆抹平;
S6,进行气密性密封处理,在穿外墙钢梁处用柔性气密性材料防水隔气膜覆盖,使用抗裂砂浆进行抹灰,抗裂砂浆覆盖在隔气膜上;
在拉结点洞口内进行灌浆,洞口外侧通过挤塑板进行封堵,挤塑板与洞口之间的缝隙利用聚氨酯发泡剂进行密封处理,将洞口周侧涂抹抗裂砂浆,在抗裂砂浆上压入一层耐碱玻纤网格布,再用聚氨酯防水涂料涂刷;
对于缝隙内用发泡聚氨酯进行填充,较大缝隙内用聚苯板填充,在缝隙的内外两侧分别用密封胶进行密封,覆盖一层防水隔汽膜,用抗裂砂浆涂抹在隔汽膜上;
将防水隔汽膜和密封带通过膨胀密封胶条粘在窗框上,将窗框与窗洞之间打满发泡剂进行固定,使用混合砂浆抹平洞口。
其中,预应力混凝土叠合板中间距500mm设置一道高度为100mm的T 型钢筋混凝土肋,现浇混凝土形成倒T型,新老混凝土相互咬合,同时新混凝土流到孔中形成消栓作用,材料更加的稳定,保温材料为发泡聚氨酯,保温效果好,能够避免热桥的产生,外漏的螺栓头用塑料盖帽盖住,防止外漏的螺栓头处产生热桥效应,防水套管与管道之间的缝隙通过发泡聚氨酯进行填充,膨胀密封胶条在常温下可膨胀到厚度为25mm,使窗框与窗洞之间能够完全密封,气密性好。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,建设结构主体,结构主体采用钢框架;
S2,预制楼板,楼板采用预应力混凝土叠合板,预应力混凝土叠合板采用预制预应力混凝土板带肋薄板为底板,并在板肋预留孔中布置横向穿孔钢筋,再浇铸混凝土叠合层形成整体叠合楼板;
S3,选用厚度为200mm和宽度为600mm的ALC外墙板,ALC板的高度根据层数高定尺加工,ALC板外挑楼板50mm,ALC板内侧沿楼板采用沉头金属膨胀螺栓设置通长的角钢,顶板位置与内嵌钢梁通过焊接进行固定,用钩头螺栓将ALC板上的通长角钢与楼板进行固定;
S4,在ALC板之间的缝隙处用专用密封胶填充缝隙,密封胶密实度在88%以上,采用灌浆枪将密封胶打入缝隙,作为ALC板间缝的基本密封,然后再进行缝隙边缘两侧密封,用胶带作为辅助引线,粘贴耐碱网格布,再用细石混合砂浆抹平,在ALC板与楼板间的凹口处,粘贴50mm厚的挤塑聚苯板,在聚苯板与ALC板间缝隙口上下两侧填充隔热橡胶条,并涂满耐候防水密封胶,再使用水泥砂浆抹平,水泥砂浆在楼板上顺延200mm;
S5,进行热桥构造处理,通过PHPP设计软件对建筑的热平衡进行计算,在计算中需要考虑热桥效应,对ALC板与楼板连接处、墙角和檐口部位安装保温材料,在窗户下方安装保温材料,窗框的外面用完整的保温材料包裹,在安装穿墙管线时,根据穿墙管线的管径,预先安放防水套管,并在接口处用胶进行密封,确保没有缝隙,阳台板与外墙之间预留缝隙,缝隙内填充保温层,再用砂浆抹平;
S6,进行气密性密封处理,在穿外墙钢梁处用柔性气密性材料防水隔气膜覆盖,使用抗裂砂浆进行抹灰,抗裂砂浆覆盖在隔气膜上;
在拉结点洞口内进行灌浆,洞口外侧通过挤塑板进行封堵,挤塑板与洞口之间的缝隙利用聚氨酯发泡剂进行密封处理,将洞口周侧涂抹抗裂砂浆,在抗裂砂浆上压入一层耐碱玻纤网格布,再用聚氨酯防水涂料涂刷;
对于缝隙内用发泡聚氨酯进行填充,较大缝隙内用聚苯板填充,在缝隙的内外两侧分别用密封胶进行密封,覆盖一层防水隔汽膜,用抗裂砂浆涂抹在隔汽膜上;
将防水隔汽膜和密封带通过膨胀密封胶条粘在窗框上,将窗框与窗洞之间打满发泡剂进行固定,使用混合砂浆抹平洞口。
2.根据权利要求1所述的一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于:所述预应力混凝土叠合板中间距500mm设置一道高度为100mm的T型钢筋混凝土肋,现浇混凝土形成倒T型。
3.根据权利要求1所述的一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于:所述保温材料为发泡聚氨酯。
4.根据权利要求1所述的一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于:外漏的螺栓头用塑料盖帽盖住。
5.根据权利要求1所述的一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于:所述防水套管与管道之间的缝隙通过发泡聚氨酯进行填充。
6.根据权利要求1所述的一种装配式钢结构超低能耗建筑气密性处理方法,其特征在于:所述膨胀密封胶条在常温下可膨胀到厚度为25mm。
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