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文档简介

1、风荷载对外墙保温系统的影响及其解决方案,北京李珍节能环保科技有限公司,沈阳李珍节能环保科技有限公司,风荷载对外墙保温系统的破坏,风荷载对外墙保温系统的破坏,风荷载对外墙保温系统的破坏,风荷载对外墙保温系统的破坏,风压破坏的两个必要条件,负压易发区,建筑物侧风面风荷载和建筑物迎风面产生的推力为正风压区。在负风压区,空腔内的气压大于外界气压,使外保温系统产生从空腔到外保温系统的作用力,即负风压;相反,在正风压区,这种重复的力会对板产生长期的疲劳载荷,加速板的疲劳破坏。在严重的情况下,会发生脱落。在无空腔的外保温系统中,正负风压一般只对基础墙有影响,外保温系统有一定的疲劳破坏作用,但很难影响板的安全

2、性。因此,在设计抗风压的外保温系统时,只能考虑带空腔的系统。建筑物的负压易发部位通常在建筑物平行于风向的两侧和背风侧,建筑物两侧的负压最大,最容易造成负压破坏。风荷载随建筑物高度的增加而增加,因此在高层建筑中应特别注意这种影响。通过风玫瑰图,可以确定某一区域的常年主风向,推断负压易发区。风压破坏的两个必要条件是连通空腔。在负压易发区,如果采用保温层连通的空腔,负压产生的作用力将集中在负压最大的位置,导致负压易发区的破坏。在负风压破坏的理论计算中,粘结面积大于10.8%每平方米、粘结强度大于0.10兆帕的封闭空腔的粘结方式可以防止保温板被负风压破坏,但连通空腔的存在使得大面积空腔产生的负压破坏力

3、先破坏粘结力低或粘结面积小的最不利粘结点,然后导致粘结力不断消失,导致保温板被强风吹走的现象。负风压一个接一个地破坏粘结点,粘结力不断消失,直至大面积脱落。综上所述,从风荷载原理和保温结构出发,通过对负风压的计算,分析了保温板脱落的主要原因,发现风压破坏的位置有两个必要条件:一是负风压容易发生的区域,二是连通的空腔结构。因此,考虑到外绝缘的抗风荷载能力,建议采用三种结构来提高系统安全性,避免因风荷载引起的保温层脱落。保温结构抗风荷载,全附着结构,无空腔和负风压风险,可避免保温层脱落的风险。代表性系统:ZL胶粉聚苯颗粒粘结保温板外墙保温系统和ZL无网现浇保温板外墙保温系统。封闭的小空腔结构,抵抗风荷载的保温结构,这种结构减少了单位面积由负风压引起的内聚力,单位面积内聚力高于负风压引起的破坏力,并且它还可以避免负风压引起的保温层脱落。点框粘结保温板选用600mm*450mm小木板,为条形粘结结构,抗风荷载。在这种结构的施工中,齿形镘刀用于沿一

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