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相似文献
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1.
自保温墙体技术应系统性解决砌块性能、砌体配套产品、混凝土梁柱等热桥、应用工艺,从而形成整体技术.Z型砌块自保温墙体技术应用系统工程理念,系统研究Z型砌块配方和块型设计、配套砂浆性能、热桥部位应用保温材料、砌体及墙体技术、墙体热工特性分析等,形成了完整的具有广泛应用性的自保温墙体技术.  相似文献   

2.
混凝土小型空心砌块墙体的保温隔热和节能问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过计算分析和实测数据表明,目前被广泛采用的190mm厚单排孔砌块墙体的保温、隔热性能,与国家现行标准规范有较大差距,在这类建筑中存在着冬冷夏热、采暖和空调能耗过高的问题,亟待解决;双排孔砌块墙体不能满足隔热要求;三排和四排孔砌块墙体隔热性能与240mm厚砖墙相当,但保温性能提高的幅度不大;内保温墙体因受周边热桥影响,总体保温效果不佳;在夏季自然通风情况下,内保温墙体的隔热效果甚微;外保温和夹芯保温墙体,保温、隔热效果较好.  相似文献   

3.
以烧结保温砌块为例,通过模拟计算分析了砌块的砌筑方式、砌筑砂浆、抹灰砂浆对墙体自保温系统热工性能的影响。结果表明,砌筑方式对砌块的当量导热系数影响十分显著,保温砌筑砂浆可有效解决砌筑灰缝热桥问题,保温抹灰砂浆是提高墙体自保温系统热工性能的优选配套材料。  相似文献   

4.
砼小型空心砌块墙体保温隔热性能试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文旨在通过试验研究弄清目前被广泛采用的190mm 厚单排孔砌块墙体的保温、隔热性能, 寻求满足我国夏热冬冷地区和寒冷地区住宅建筑外墙保温、隔热和节能要求的砌块块型和墙体构造。试验研究结果表明, 190mm 厚单排孔砌块墙体的保温、隔热性能, 仅相当于150mm 厚砖墙的水平, 与国家现行标准规范的要求有较大差距; 双排孔砌块以及双排孔外侧孔填充轻质材料砌块墙体的保温、隔热性能仍不能满足要求; 三排孔砌块墙体的保温性能达到或稍优于240mm 厚砖墙的水平, 但隔热性能仍未达到240mm 厚砖墙的水平; 单排孔砌块孔内填充轻质材料墙体保温性能有所提高, 但隔热性能仍不能满足要求; 内保温墙体因受周边热桥影响, 总体保温效果不佳。在夏季自然通风情况下, 这种墙体的隔热效果甚微; 外保温和夹心保温墙体, 保温、隔热效果较好  相似文献   

5.
针对自保温砌块墙体灰缝易产生热桥的问题,提出一种自保温墙体砂浆层内置EPS保温条形成断桥的方法。采用理论计算和数值模拟方法分析设置断桥对自保温墙体热工性能的影响及断桥效果,并对采用不同断桥布置形式墙体的受力性能进行数值仿真分析。结果表明,该断桥设置可减小墙体传热系数,改善整体热工性能,消除热桥现象;结合墙体受力性能分析,在满足填充墙层间位移要求的前提下,对EPS保温条的最大设置宽度及合理布置形式、位置提出建议。  相似文献   

6.
夹芯混凝土砌块在节能建筑上的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着建筑节能65%设计标准的实施,对建筑物围护结构传热性能提出了更高的要求.分析可用作自保温墙体的夹芯混凝土砌块的基材选择、块型设计、孔洞布置等对砌块热工性能的影响,并提出通过在节点部位与外保温相结合可以解决央芯混凝土砌块自保温墙体的热桥问题.  相似文献   

7.
AAC砌块自重轻、易切割、防火与保温性好,但其强度低、不能任意加载,开槽开洞局限较多,遇水湿胀且强度和保温性能变低。AAC砌块自由加载墙体施工工艺采用AAC砌块、页岩砖、素混凝土块混墙结构,通过BIM排块设计,在AAC砌块墙体中嵌入素混凝土块,在箱体集中处砌筑页岩砖墙体,以自由地适应加载、开槽开洞和墙体变形;利用表面网膜和界面封堵工艺,较好地解决了防渗防漏;利用砌块墙与页岩砖墙、混凝土梁柱间的厚度差,采用热桥咬合工艺,较好地解决了热桥。该工法系统地解决AAC砌块墙体的质量通病、使用局限,增强AAC砌块墙体的整体性、加载开槽开洞的便易性和防水性能,加上其工厂化生产与加工的特点,使其能更广泛地应用于室内外墙体。  相似文献   

8.
介绍复合节能(保温)砌块的构造、特点及性能;分析复合节能(保温)砌块墙体的温、湿度分布及保温层的增湿量;通过框架填充外墙构造及平均传热系数计算得出,节能建筑设计必须注意对于热桥部位的保温.  相似文献   

9.
参照湖北省地方标准DB42/T 743—2016《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》,理论分析采用外墙自保温系统的外墙墙体及各热桥节点传热系数,采用简化公示计算不同外墙热桥面积比情况下,各形式外墙自保温系统的外墙加权平均传热系数理论值区间;选取84栋湖北省大型新建公共建筑,模拟分析得到建筑窗墙面积比与建筑外墙热桥面积比具有一定的线性相关性;结合外墙加权平均传热系数计算结果,总结得到“250 mmB05墙体,热桥保温采用50 mmB04保温板”的外墙自保温方案适用于湖北省内建筑窗墙面积比小于0. 6的公共建筑。  相似文献   

10.
河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司研发出"一种自保温加气混凝土砌块墙体及其制作方法"专利技术,并已生产出"自保温加气混凝土砌块";针对澳科砌块配套研发了专用砌筑保温砂浆;同时还研发出免拆复合保温模板自保温墙体,能避免建筑物混凝土梁、柱及剪力墙等部位的热桥。三种新技术配套使用、自成体系。本文介绍澳科自保温节能墙体系统的结构组成以及技术特点,并结合工程实例分析其节能效果。  相似文献   

11.
为满足建筑节能65%的设计要求,对现有加气混凝土砌块进行优化调整,开发出一种超轻质加气混凝土砌块.利用ANSYS软件对超轻质加气混凝土砌块自保温体系典型热桥进行二维稳态传热分析,研究不同保温情况下典型热桥的热桥影响区域及该区域内的热损显著程度,并根据热桥影响区域对热桥节点进行优化,即将热桥局部保温层向两侧墙体延伸200 mm.对比分析后得出,优化后的热桥节点能解决墙柱接触部位的漏热问题,降低热桥部位的耗热能力,在一定情况下可将热桥局部保温层厚度减薄10mm左右,该热桥构造方式能有效阻断热桥.  相似文献   

12.
伊通砌块和板材作为砂加气混凝土产品的代表,除了轻质高强、防火抗渗等特点,其保温性能尤其突出,既可作为墙体填充材料,也可作为保温材料处理结构热桥,即墙体自保温系统。推荐了伊通砌块和板材在不同结构类型的自保温工程中的应用方案,介绍了实际工程的应用情况。  相似文献   

13.
用防护热箱法测定蒸压砂加气混凝土保温砌块主墙体传热系数,对采用蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温体系的钢筋混凝土结构建筑物外墙平均传热系数和热惰性指标进行计算.结果表明:梁、柱、剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于30.1%,则满足K≤1.5、D≥3.0的要求;外墙热桥部位采用15mm玻化中空微珠防火保温砂浆处理后,梁、柱、剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于33.8%,则满足K≤1.0、D≥2.5的要求.  相似文献   

14.
利用防护热箱法对页岩烧结保温砌块墙体的传热系数进行测定,并和理论计算结果比较。结果表明:实测页岩烧结保温砌块墙体传热系数为0.726 W/(m2·K),说明该砌块墙体具有良好的热工性能,基本能满足我国《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010对寒冷地区9层以上建筑外墙的传热系数要求,实现单一墙体材料满足建筑节能65%的目标;理论计算得到页岩烧结保温砌块墙体传热系数为0.379 W/(m2·K),其中水平灰缝耗能仅占墙体总耗能的1.06%,因此采用超薄灰缝墙体可大幅减少由于灰缝形成的结构性热桥损失;通过试验结果和理论计算结果分析对比,指出了试验值比理论值大的原因,为后续新产品的热工性能研究提供参考。  相似文献   

15.
德国科布伦茨市的詹姆斯公司开发出一种专利块型——Jasto Z型复合保温砌块,它解决了保温砌块砌体墙体在砌筑竖灰缝处的"热桥"问题.JastoZ型砌块通过改变块体的几何形态,来阻断竖灰缝的热传递线路.砌体的竖灰缝被对半分开,然后做一个位移.  相似文献   

16.
文章就蒸压砂加气混凝土砌块用于框架(框架异形柱)和短肢剪力墙结构体系的非承重保温墙体、其热桥部位选择无机类保温板材进行附加保温的设计与施工进行研究,以实现夏热冬冷地区围护结构墙体自保温的建筑节能目标。  相似文献   

17.
介绍复合节能砌块的构造与物理力学性能,对这种砌块墙体的温、湿度分布和保温层增湿量进行了分析;通过框架填充墙平均传热系数计算表明,严寒地区的节能建筑必须注意加强周边热桥部位的保温.  相似文献   

18.
蒸压砂加气混凝土自保温体系应用与研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
用防护热箱法测定蒸压砂加气混凝土保温砌块主墙体传热系数,对采用蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温体系的钢筋混凝土结构建筑物外墙平均传热系数和热惰性指标进行计算,结果表明,梁柱剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于30.1%,则满足K≤1.5W(/m·2K),D≥3.0的要求;外墙热桥部位采用15mm玻化中空微珠防火保温砂浆处理后,梁柱剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于33.8%,则满足K≤1.0W(/m·2K),D≥2.5的要求。  相似文献   

19.
伊通砌块和板材作为砂加气混凝士产品的代表,除了轻质高强、防火、抗渗等特点,其保温性能尤其突出,既可作为墙体填充材料,也可作为保温材料处理结构热桥,即墙体自保温系统.介绍了伊通砌块和板材在不同结构类型的建筑自保温工程中的应用方案及在实际工程中的应用情况.  相似文献   

20.
用防护热箱法测定蒸压砂加气混凝土保温砌块主墙体传热系数,对采用蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温体系的钢筋混凝士结构建筑物外墙平均传热系数和热惰性指标进行计算,结果表明,梁柱剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于30.1%,则满足K≤1.5W/(m2·K),D≥3.0的要求;外墙热桥部位采用15mm玻化中空微珠防火保温砂浆处理后,梁柱剪力墙等热桥部位占外墙总面积不大于33.8%,则满足K≤1.0 W/(m2·K),D≥2.5的要求.  相似文献   

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