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屋面设置排汽层的主要目的是为了排除屋面基层与保温层、找坡层内的水蒸气,以防因蒸发产生热胀而导致防水层起鼓、开裂而引起渗漏,影响房屋的正常使用。排汽层的作法因保温层所用材料不同而不同。我单位在屋面虚铺颗粒状找坡材料的施工中采用PVC管排汽系统,取得了很好的效果。现将具体施工方法介绍如下。 相似文献
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读了1999年第3期《保温屋面排汽新作法》一文后,有以下两点不同看法。(1)现行屋面工程技术规范已规定女儿墙取消挑眉砖作法。(2)把 PVC 管放在保温层中间或结构层上,不利于水汽的排除,这是因为水汽总是往高处走。现将我们近几年的作法介绍如下。1.用 PVC 管代替分格缝兼作排汽道用φ20~φ25 PVC 电线管代替分格缝,在管的一侧每隔50 mm 交错钻孔二 相似文献
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某工程由主楼和裙楼组成 ,屋面防水面积为2605m2,屋面作法为水泥蛭石保温层 ,聚氨酯三布五涂防水层。两年后找平层出现起鼓、开裂 ,防水层被拉裂并渗漏。经现场考察分析认为 ,排汽道、排汽孔的施工质量差是造成屋面渗漏的主要原因。1.屋面施工时 ,为赶进度 ,未等保温层、找平层干透就急于做防水层 ,使屋面工程内的潮气残留在基层内 ,未能及时排出。2.找平层上留设的分格缝兼作排汽道 ,未穿透保温层。3.分格缝内嵌填材料不符合要求 ,粒径太小 ,将排汽孔根部管壁的排汽小孔堵塞 ,故仅能排出排汽孔周围有限范围内的潮气 ,致使屋面… 相似文献
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在房屋渗漏维修过程中,我们发现屋面工程以排为主比以防为主更好。为此,提出“防排结合,以排为主;刚性防水,植被保护;设缝适变,复排水汽,综合防水”的设计思想,设计了一种新的屋面防水构造——复合排水排汽植被屋面,该屋面综合了刚性防水屋面、保温隔热屋面、种植屋面、倒置式屋面、瓦屋面等屋面的优点。1 复合排水排汽植被屋面的构造(见图1)(1)屋面结构层为现浇钢筋混凝土屋面,按弹性理论计算内力,并适当提高结构层刚度,结构外层按在潮湿环境中工作的混凝土构件设计,其保护层为25mm,混凝土强度等级C25以上,屋面女儿墙距板图1 复合排水排… 相似文献
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屋面渗漏的原因很多,防水层暴露在屋面表面,受自然侵蚀而老化、开裂是其中一个很主要的原因。倒置式屋面将防水层设在保温层下,使防水层免受太阳直接辐射,也不与大气直接接触,从而解决了上述问题。 1 材料选用倒置式屋面中的保温层设在防水层上,必须选择吸水率很小的保温材料,以避免因保温层含水量大而影响屋面保温和隔热功能。我国现有模压成型的聚苯乙烯以及聚氨酯、聚乙烯等三大类泡沫塑料,经试验比较,聚乙烯泡沫塑料的技术性能基本可满足要求。它具有较好的抗拉、延伸和弹塑性,在施工中不易破损,且在经受允许荷载后仍可基 相似文献
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在屋面防水工程施工的时候,经常会发现一个百思不得其解的问题,那就是在没有做防水之前屋面是不漏的,反而是在做好屋面防水工程之后,出现渗漏现象.有些屋面工程出现大面积的渗漏,在返修的工程中既浪费人力又浪费物力,同时对施工单位的声誉也造成了一定的影响. 相似文献
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保温隔热层的水汽,通过相互贯通的排汽槽进入透汽立管底部的圆孔,经透汽立管从透汽顶帽的侧而排出。顶帽分内圈和外圈,内圈起固定和透汽作用,外圈起防雨水作用。锥螺纹盖帽通过锥形螺纹的自攻性能,可适应不同厚度 相似文献
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对不同防水工程采用排汽屋面的调查表明,这类屋面排汽效益明显,并可减少叠层卷材防水层的鼓泡,对抑制卷材开裂也有一定作用,但在新型防水材料使用中,尚需解决好有关质量及技术问题。 相似文献
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为使屋面基层中的多余水分不影响屋面保温效果,预防防水卷材起鼓,一般将屋面做成排汽屋面。但在实际施工中,往往因为排汽槽堵塞而得不到应有的排除水汽的效果。我们承建的南通富士美食品有限公司主厂房,屋面面积为8000米~2,水泥膨胀珍珠岩保温层平均厚度为240毫米,保温层中水分多,不易干燥,建设工期短,屋面防水采用 PVC 柔性卷材。针对这一情况,我们经过反复实践和比较,将以往一惯做法的排汽槽改成钢板网卷筒法,经过几个夏季高温暴 相似文献
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有保温层的卷材防水屋面,有时会发生下雨漏、天晴也漏的怪现象,究其原因是保温材料多为多孔材料,进入保温材料的水分通过屋面结构层的微细裂缝逐步渗入到室内,或在大气温度作用下变成水蒸气,形成蒸气压力,从而顶破防水卷材。本文结合南昌市红谷滩会展中心屋面工程实践,提出一种防止屋面渗漏的新技术。1 工程概况红谷滩会展中心大楼集报告、影视、会议、展览于一身,建筑面积2万m2,屋面面积4000m2,防水要求很高。我们在该工程屋面保温层内设立二级排汽排水呼吸系统,达到上下通汽,有水排水,有汽排汽,防止保温层的水分在暴晒天气形成气压… 相似文献
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卷材防水屋面一般由结构承重层、隔汽层(按需要设置)、找坡层、保温层、找平层及防水层组成。研究表明,在潮湿状态下,保温材料空隙中存在水蒸气和水,而水的热导率(λ=0.5)比静态空气的热导率(λ=0.02)要大20多倍,因此保温材料的热导率也必然增大。当温度降到0℃以下时,若保温材料空隙中的水分被冻成冰,则冰的热导率(λ=2.0)相当于空气热导率的100倍,故保温材料的热导率更大;当气温升高,残留在保温层及找平层内的水分逐渐蒸发成为气体膨胀后,上升至防水层下聚成气泡,造成防水层与找平层之间空鼓,周而复始,会导致防水层反复起鼓而破坏。 相似文献