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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
离心玻璃棉具有良好的保温隔热性能,被广泛用于建筑保温技术。为了研究夏热冬冷地区用于墙体内保温的离心玻璃棉热湿传递特性,设计了一套实验装置,通过实验测试了特定温湿度条件下离心玻璃棉的水蒸气渗透性能,研究了温度对离心玻璃棉湿传递过程的影响,并验证了一维稳态传热传质模型对离心玻璃棉保温材料的适用性。实验结果表明,离心玻璃棉内部所传递的湿流密度随着水蒸气分压力差的增加而增大;其水蒸气渗透系数值受水蒸气分压力差的影响较小;而且在特定的温湿度范围内,温度对离心玻璃棉的湿传递过程几乎没有影响。  相似文献   

2.
对大连某芯片工厂部分墙体结露与冷凝情况进行了分析.根据Michell饱和水气压计算公式等水蒸气的物理特性,给出了露点温度计算公式,再计算出墙体内表面温度.将二者进行比较,从而验证墙体是否结露;同时计算出墙体内部各材料层温度,求出墙体内部各材料层的饱和水蒸气分压力及各材料层实际水蒸气分压力,将两者比较,从而验证墙体内部是否出现冷凝.通过计算与分析得出:C节点处墙体将会出现冷凝现象.建议采取如下措施:C节点处采用空心砌块墙体,且新风入口的一侧加20 mm挤塑板保温层.  相似文献   

3.
通过对满足上海地区建筑节能65%要求,采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块外墙的蒸气分压力分布进行验算,分析判断内部是否会产生冷凝问题;同时也对上海市目前使用的混凝土砌块外贴EPS板保温系统进行冷凝验算,进而比较不同保温系统在防止墙体内部产生冷凝方面的优劣。结果表明,蒸压粉煤灰加气混凝土砌块墙体自保温系统应用于上海地区,结构内部不会产生冷凝现象;混凝土砌块贴30mm厚EPS板保温系统,当保温构造为外墙外保温时,墙体内部不会产生冷凝现象;当保温构造为外墙内保温时,墙体内部易在EPS板内部和砌块之间产生冷凝现象。  相似文献   

4.
目的:对沈阳地区某游泳馆外墙热湿破坏进行分析和改造研究。方法:对游泳馆外墙体进行温度场和湿度场计算,分析夹芯保温墙体内部的热湿状态。结果:得出墙体内部水蒸气分压力和饱和蒸汽压力之间的关系,判断是否出现凝结现象,并提出解决热湿破坏的具体措施。结论:热湿作用是相互,对于复合保温墙体不仅要进行保温计算,还要进行传湿验算,这样才能满足热工要求。  相似文献   

5.
墙体保温技术能够经济有效地实现建筑节能。其中,墙体内保温技术虽然因存在结露风险而受到质疑,但是对于建筑的改造而言,内保温技术是最经济实用的。要推广内保温技术的使用,就要准确认识内保温墙体的结露情况,而这与墙体内部热湿传递有关。使用软件Delphin研究了在夏热冬冷地区冬季工况下,离心玻璃棉内保温墙体的热湿传递特性。  相似文献   

6.
冷弯薄壁型钢-竹胶板组合墙体传热性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
《工业建筑》2016,(1):13-19
以冷弯薄壁C型钢与其两侧竹板条为组合龙骨,龙骨上下顶面与竹胶板采用胶黏剂复合,并通过内填和外贴保温隔热材料形成节能环保型钢-竹组合墙体。以墙体夹芯层填充材料种类、有无设置外保温系统及试件厚度为基本参数,对13个组合墙体试件进行传热性能试验研究,观察墙体龙骨处热桥效应和试件表面的温度变化,分析填充材料、试件厚度、挤塑聚苯板外保温系统等因素对墙体保温性能的影响,并在此基础上进行组合墙体传热性能试验值和理论值的比较分析。结果表明,内填保温玻璃棉和聚氨酯发泡的钢-竹组合墙体均具有良好的保温效果,其传热系数为0.145~0.387 W/(m~2·℃),聚氨酯型墙体保温性能优于玻璃棉型墙体,挤塑聚苯板外保温系统可降低组合墙体的热量损失,从而削弱组合龙骨所在部位的热桥效应,其影响随着保温效果的提高逐渐减弱。利用防护热板法测量墙体主要材料的导热系数,据此计算墙体传热系数,其计算结果与实测结果吻合良好,平均误差约为5%,说明可通过理论分析获得较可靠的钢-竹组合墙体传热性能评价结果。  相似文献   

7.
玻化微珠保温砂浆内的湿积累是水蒸气扩散,空气渗流,以及冷凝三种因素共同引起的,本文构建了以水蒸气分压力为驱动势的湿积累计算模型,计算并分析了水蒸气扩散,空气渗流,以及冷凝三种因素对湿积累的影响。空气流入时砂浆内水蒸气分压力和湿积累速率最大值向内迁移;空气流出时则相反。水蒸气冷凝的速率与冷凝区域的边界温度成正比。  相似文献   

8.
运用开尔文定律和克劳修斯-克拉贝龙方程,将多孔建筑材料内水蒸气传递量和液态水传递量转变为以水蒸气分压力为驱动势的统一函数,以温度和水蒸气分压力为驱动势建立了热湿耦合传递模型,并模拟分析了上海地区自然干燥状态下加气混凝土砌块墙体10a的热湿性能变化规律.结果表明:对于初始温度为298K,含湿量(质量分数,下同)分别为2.91%,3.45%,5.03%,8.60%的4种工况,经过1a的使用后,墙体内的温湿度分布不再受初始条件影响;在正常情况阶段,墙体内表面相对湿度均小于1.0,不会出现结露现象,但是在部分时段超过了0.8,易产生霉变;墙体内部含湿量呈周期性变化,空调季为3.34%~8.31%,平均值4.45%;采暖季为3.31%~3.69%,平均值3.47%.  相似文献   

9.
对干粉型及乳液型聚合物保温砂浆在外墙外保温体系中的传湿特性进行计算.结果表明:采用该保温砂浆的热桥部位围护结构内表面水蒸气分压力低于在相应温度下饱和水蒸气分压力,水蒸气未在围护结构内表面发生凝结,说明所选材料合理,结构层布置恰当,能够满足工程需要.  相似文献   

10.
模卡式拼装节能墙体是一种新型高效率的中间保温墙体体系.采用灵活的中空结构形式,能够适应国家更高标准的节能要求和不同地区的节能要求.满足节能65%要求的双层90mm粉煤灰陶粒混凝土模卡墙板加80mm厚聚苯板构成的模卡墙体实际水蒸气分压力远小于饱和水蒸气压力,且在墙体中的分布线不相交,故模卡式陶粒混凝土墙体墙板内部不会出现冷凝结潮,具有良好的抗冷凝结潮性能.  相似文献   

11.
参考JG 149—2003规定对典型外保温板材分别进行了常规性能测试,并对岩棉板、玻璃棉板、矿棉板类无机板材进行了高温稳定性和碱稳定性测试。探讨了其作为防火隔离带材料的可行性。针对市面上涌现出的吸水率较大的保温板材,课题组选择岩棉板、玻璃棉板、玻化微珠保温板、酚醛板作为研究对象,进行了不同含水率下的导热系数测试。拟通过试验结果真实反应当前保温板材的性能,给外墙保温板材的正确使用提供一定指导。  相似文献   

12.
对岩棉钢网架板外墙外保温技术的原理、特点、构造及性能要求做了系统的介绍,并对该技术的施工过程和未来应用进行了分析。岩棉钢网架板外墙外保温具有较好的防火性能、墙体的平均传热系数在0.35~0.50 W(/m2.K),绝热效果良好,采用把岩棉板固定于钢网架内,解决了岩棉板下坠的问题,系统的抗拉强度高、整体性和耐久性良好,使用年限可达25年以上。该技术在以后的工程实践中应需注意岩棉板的市场供应、面砖缝隙开裂、岩棉板吸水问题及岩棉板加工和施工中对人的影响等问题。  相似文献   

13.
采用玄武岩纤维有捻纱将网布包覆岩棉板整体合成制备一种新型网织增强岩棉板,研究了网织增强岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的耐候性、耐冻融性和抗冲击性等。研究结果表明,与同密度等级的普通岩棉板相比,网织增强岩棉板可大幅提高其垂直于板面方向的抗拉强度;具有良好的透湿性能;与基层墙体采用粘结为主锚栓锚固为辅的固定方式可节约锚栓用量。应用于薄抹灰外墙外保温系统具有较好的耐候性、耐冻融性和抗冲击性,为现阶段建筑外墙保温工程合理采用岩棉技术提供了可行性探索研究。  相似文献   

14.
本文研究了最高使用温度的几种检验方法,通过热面特性试验、热荷重试验、加热永久线变化试验分别测试了岩棉板和玻璃棉毡类绝热材料的最高使用温度,对三种测试结果进行了分析和对比,其热面特性评价方法更接近于绝热材料实际使用环境,可有效评价绝热材料最高使用温度。  相似文献   

15.
根据建筑防火要求,岩棉板成为不燃保温材料的主要品种之一。阐述了岩棉板的材料特性、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统构造及系统优势。通过案例分析,简述了该系统常见技术问题的解决方案,简述了岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用难点。  相似文献   

16.
比较了外墙内保温系统与外墙外保温系统,后者较优。对聚苯乙烯(EPS)板薄抹灰外墙外保温系统的施工流程进行了探讨,分析了施工中易出现的问题以及应对措施。  相似文献   

17.
外墙外保温是一种有效的保温形式,保温层材料岩棉以其高透气性、高防火性能、高隔音吸声性被广泛应用。本文以建于70年代并于90年代进行既有建筑岩棉外保温改造的两幢四层砖混结构住宅楼为实例,对其体系外墙面的裂缝进行现状调查,全面的测试外墙热工性能,并通过实体取样对材料当前的物理性能进行检测。研究表明,在岩棉外墙保温设计施工时所采用的多种防裂缝技术措施,可以有效的减少外墙裂缝;使用20年的岩棉外墙保温体系保温性能稳定;在外设保护层没有遭到破坏的情况下,岩棉板本身的物理性能基本没有发生变化,具有很好的耐久性。该研究为岩棉外墙保温体系的进一步推广与应用提供依据。  相似文献   

18.
计算数据来源于泡沫玻璃外墙外保温系统墙体大型耐候性试验,结合COMSOL软件分别对泡沫玻璃外墙外保温系统耐候性试验的高温—淋水循环和加热—冷冻循环进行了数值模拟,以在耐候性试验机箱体内的环境实时温度作为试验墙体的温度条件,墙体内外表面考虑对流换热边界条件,忽略热辐射的影响,并且忽略层间热阻.对泡沫玻璃外保温系统的主要功能层沿厚度方向和同一层平面不同位置的温度场进行比较,模拟结果表明泡沫玻璃外保温系统具有良好的保温作用,窗户等周围部位是外保温墙体的薄弱位置,温度场和温度应力变化较大,易产生裂缝,在实际工程中应给予重视.  相似文献   

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