日期:2019年02月23日 來源:www.yudansan.com/
綜合對不同季節、不同朝向的各種保溫形式墻體的溫度場隨時間及沿墻體厚度方向的變化規律計算、分析,可以得出如下結論:
①建立了考慮太陽輻射作用、環境溫度變化條件下建筑外墻實時溫度場的數值計算模型。利用該模型,可以方便快捷地計算各時刻墻體的溫度分布及其隨時間的變化規律。該模型的建立為外墻保溫系統各功能層溫度應力的計算,打下了基礎。
②建筑外墻溫度分布受太陽輻射影響明顯,其影響程度與季節、朝向密切相關。夏季西墻表面溫度峰值至高,溫度波動較大;冬季南墻表面溫度峰值至高,溫度波動較大;所.有季節北面墻體的平均溫度較低,溫度波動也較??;春秋兩季墻體溫度介于冬夏季之間。
③無論內保溫形式還是外保溫形式,或者加氣混凝土自保溫形式、巖棉夾芯保溫形式,保溫層內溫度變化均是比較劇烈的,但外保溫保溫層溫度變化幅度更大。保溫層以外部分溫度變化大,保溫層以內部分溫度變化小。
④外墻內保溫墻體年溫差變化量是外墻外保溫墻體年溫差變化量的5倍,夾芯保溫構造外葉墻的年溫差是內葉墻的8倍,自保溫墻體的墻體外側是內側年溫差的8倍。因此,內保溫、夾芯保溫和自保溫做法,會降低結構墻體的穩定性,縮短結構墻體的壽命。
⑤目前,混凝土結構設計壽命是70年左右,外墻外保溫對于混凝土墻體的保護可以使其更為穩定。為了實現百年建筑設計目標,應大力推行外墻外保溫做法。
⑥外保溫做法有利于抹面層及其飾面層的維護和修繕,當外保溫面層,甚至保溫層出現問題時,可以通過維修和翻新方式,繼續發揮節能保溫功能,繼續保護結構墻體。
⑦外墻外保溫表面溫度變化較為強烈,對其抹面層、裝飾層抵抗溫度變形及疲勞溫度應力的能力,應有更高的要求。
以上就是淄博友利EPS板材自動化工廠和大家講解的外墻外保溫的保溫方式。
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