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专威特外墙外保温与装饰系统

中国建筑标准设计研究所

1 引 言

专威特外墙外保温与装饰系统(以下简称专威特系统)是美国专威特( Dryvit)公司的专利技术,目前已引入我国,正在进行国产化。此系统集保温、防水和装饰功能为一体,在美国已沿用了近30年,最高建筑已达44层,积累了大量的资料和丰富的实践经验。在我国,该系统的应用也有6年的历史,裕京花园于1993年便使用了该系统,至今效果良好,未发现开裂等不良现象。

该系统的特点之一,是将保温材料置于建筑物外墙外侧,不占用室内空间,保温效果明显,易于满足建筑节能50%的要求;其特点之二,是可以利用聚苯板做出各种凹凸装饰线脚,便于丰富建筑外形;其特点之三,是在旧房节能改造时,不仅能满足节能要求,使旧房焕然一新,并且不影响居民的正常生活和工作,图1为建设部大院丙八楼利用专威特系统进行改造时的施工现场。

图1 建设部大院丙八楼施工现场

2 系统墙体的基本构造

专威特系统墙体的基本构造见表1。

专威特系统墙体的基本构造 表1

3 系统中聚苯板的固定方式

专威特系统的聚苯板可以有以下三种固定方式:粘结固定方式、机械固定方式或两者的结合。专威特系统中的粘结胶浆有较高的粘结强度,它的抗拉强度高于聚苯板的抗拉强度。在试验和实际使用中都可以证实,在垂直墙面的荷载的作用下,如风荷载、人为的撕裂等情况下,破坏均发生在聚苯板中,而不是在粘结胶浆处。因此,在一般情况下,仅采用粘结固定方式即足够安全。

机械方式固定聚苯板的方法一般仅用于木结构建筑,或是旧有建筑的外墙有釉面砖,而又无法将其清除的情况。在美国采用专威特系统的建筑中,绝大部分仅采用粘结方式固定聚苯板。在我国的工程实践中,由于目前既有建筑的节能改造尚未大规模开展,已使用专威特系统的建筑均采用粘结固定方式,尚缺乏机械固定方式的试验数据和实践经验,如机械固定物在各种基层墙体(包括钢筋混凝土、混凝土空心砌块、粘土多孔砖、实心粘土砖等各种墙体)中的锚固力和拔出力,因此,本文仅介绍粘结固定方式的有关技术。

4 系统中主要材料的分析

4.1 系统的组成材料

专威特公司在国际范围内销售材料均有质量担保,对系统中所用的每一种材料,都有严格的质量要求。专威特外墙外保温与装饰系统是由专用粘结胶浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、专用抹面胶浆、玻璃纤维网格布、专用面层涂料和专用罩面涂料组成的。它们在美国有多种品种,可用于不同的外墙基层墙体,取得不同的外墙颜色和纹理,见表2。

专威特专用粘结胶浆(抹面胶浆)是一种液体聚合物材料,用于在基层墙体上粘结聚苯板和玻璃纤维网格布及找平外墙面,具有良好的粘结力与耐碱性能;玻璃纤维网格布采用插编式编织并经耐碱涂敷,插编网布可缓冲由于墙体位移、开裂等原因引起的聚苯板的轻微位移,经耐碱涂敷后,网格布可抵抗水泥固化前的碱性腐蚀;专用面层涂料是一种高弹丙烯酸乳液,具有高弹性和高延伸率,并有多种颜色和纹理可供选用。这些材料配套使用,使整个系统具有较强的耐候性,良好的防水和透气性能,以及适宜的装饰效果。若增涂专用罩面涂料,还可增强系统的抗粉尘附着能力。

专威特系统主要材料及其性能 表2

续表2

注:带*者为已在国内使用,并正在国产化的材料;带**者为已引入国内使用,但尚未国产化的材料。

4.2 粘结胶浆

当采用粘结方式固定聚苯板时,粘结胶浆的强度指标是保证整个系统安全可靠的决定因素。此时,粘结胶浆涂层主要承受以下两种外荷载:

(1)受拉(或受压)荷载:如风荷载作用于系统表面时,外力垂直于粘结胶浆涂层面,整个粘结面上承受均匀的拉(或压)应力,见图2(引自BASF技术资料)。

(2)剪切荷载:在垂直荷载(如板自重荷载)作用下,外力平行于粘结胶浆涂层面,粘结面承受压剪或拉剪作用,见图3(引自BASF技术资料)。

图2 粘结胶浆在受拉(压)荷载作用下

图3 粘结胶浆在剪切荷载作用下

因此,在系统的使用中,应主要控制这两项强度指标。综合我国的工程实践,主要强度指标如表3。

粘结胶浆的主要技术性能指标 表3

4.3 聚苯板

在我国以往的工程实践中,外墙外保温开裂的情况较多,其中一个重要的原因是聚苯板的使用不当。所采用的聚苯板的容重不合理、生产后的养护天数不够等原因,都会引起系统的开裂。因此,严格控制聚苯板的技术性能,是保证系统质量的重要条件。综合我国国家标准和专威特企业标准,聚苯板的主要技术性能应满足以下要求,见表4。

聚苯板的主要技术性能指标 表4

续表4

5 系统的性能分析

5.1 外墙外保温的作用

专威特外墙外保温系统不仅利于我国北方建筑节能,也有利于建筑的夏季隔热和节能。

夏季在太阳辐射时,虽然保温材料因热惰性小而引起外表面温度很快升高,但是由于保温材料的热阻很大,其与结构墙体接触的另一面,温度并不很高,即大幅度削减了室外温度变化波,就使得墙体的得热量远小于直接暴露在太阳辐射中的得热量。既然得热量少了,到了夜间,围护结构虽然不能直接向室外散热,但是可以通过开窗——使室内、外的空气对流而散热。而外侧的保温材料,由于热惰性小,其温度可以随着室外气温的降低而快速下降。而内保温,将结构墙体作为第一道防线,就使得白天太阳辐射和室外气温引起的得热量大部分被结构墙体吸收,因而引起墙体温度的升高,由于夏季日照时间长,蓄热性能越好,吸收的热量也越多。但是到了夜间,由于冷辐射量小、时间短,墙体白天蓄热引起的高温来不及降低多少,太阳又从东边升起了。热惰性越大,温度下降得越慢。从而导致墙体内部各点的日平均温度的最高值会大大高于外保温时的日平均值。有关专家通过计算已经证明:内保温时,可以轻易地大幅度增加热阻,但并不容易满足我国现行的《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93,以下简称《规范》)对夏季隔热设计的要求。另外,一般认为370mm厚砖墙在北京地区作为外墙,夏季隔热是没有问题的。但如在室内侧增加保温层,虽然热阻增加,有利于节能,但是,在不使用机械通风或空调降温设备时,室内反而产生明显不舒适感,经理论计算和实测表明:外墙内表面的最高温度会有所升高。表5和表6分别为140mm钢筋混凝土墙外保温和内保温时的内表面最高温度计算值,可以明显地看到内贴30mm的聚苯板不如外贴20mm的隔热效果;表7和表8分别为190mm混凝土空心砌块外贴20mm和30mm聚苯板的内表面最高计算温度;表9为全国14个重要城市夏季气象条件。另外计算还表明:随着苯板厚度从20mm递增到50mm,围护结构对温度波的衰减能力可提高35%~22%。

140mm钢筋混凝土墙外贴20mm聚苯板时 表面温度计算值 表5

140mm钢筋混凝土墙内贴30mm聚苯板时 表面温度计算值 表6

注:基本不满足夏季隔热的设计要求。

190mm单排孔混凝土砌块墙外贴20mm聚苯板时 表面温度计算值 表7

注:内表面最高温度为斜体字的,表示不满足夏季隔热的设计要求。

190mm单排孔混凝土砌块墙外贴30mm聚苯板时 表面温度计算值 表8

全国主要城市夏季气象参数 表9

注:1.夏季室外平均气温t o.c 和波幅A to 摘自《规范》附表3.2。

2.夏季西立面太阳辐射照度平均值 I w.e 和最大值 I w.max 摘自《规范》附表3.3。

3.外表面吸收系数ρ=0.7。

4.福州的太阳辐射最大值出现时间为15时,与室外最高气温的时差为零,所以取β=0.7。

综上所述:外墙外保温可以满足《规范》的夏季隔热要求。即在室内自然通风情况下,其内表面最高温度不超过室外计算温度的最高值(详见《规范》第5.1.1条)。“自然通风情况”意味着不使用能源,对内表面温度的限制可使停留在室内的人没有不舒适感。此外《规范》中的“夏季隔热”实际上是对外墙热工性能指标的规定,其与建筑节能的关系应当这样理解:在向建筑内部供应能量,以维持一定的舒适度(即供暖或降温)时,为了减少能耗,必须增加外墙(也包括其它外围护结构)热阻。但是,如果将高热阻的保温材料加在室外侧,则不仅可以降低外墙内表面温度——满足“夏季隔热”要求,还由于室内侧墙体材料的热惰性较大,可以在启、停空调时稳定室内温度;如果将高热阻的保温材料加在室内侧,则可能不满足“夏季隔热”要求,产生不舒适感而增加使用机械通风或空调设备的时间。另外,由于内保温不可避免“热桥”的存在,还使得其外墙平均传热系数小于相同保温材料厚度下的外保温时的外墙平均传热系数,即必须增加结构墙主体部位保温材料的厚度达到符合标准的外墙平均传热系数。

因此,毫无疑问,外墙外保温对我国北方和南方的建筑节能都是极为有利的系统。

5.2 系统在地震区的应用

专威特系统是固定在建筑外墙上的非承重构件。我国抗震规范对此类构件的抗震要求有明确规定:“装饰贴面与主体结构应有可靠连接;应避免吊顶塌落伤人和贴镶或悬吊较重的装饰物,当不可避免时应有可靠的防护措施。”

专威特系统的自重小于0.25kN/m 2 ,这比一般的贴瓷砖墙面(自重约为0.5kN/m 2 )、水磨石墙面(自重约为0.55kN/m 2 )或其它墙面都要轻很多,且与基层墙面粘结牢固,因此,它可在地震区使用,且不需要采取其它防护措施。同时,聚苯板的弹性模量也比水泥砂浆等材料低得多,在地震作用下,它还有能力吸收少量的地震能量。

5.3 系统的抗风性能

美国专威特公司制定的系统技术条件中,对粘结胶浆与墙体之间的粘结强度规定为132kN/m 2 。根据我国的实测结果,在常温常态下,粘结胶浆14天的垂直抗拉粘结强度高于1000kN/m 2 。因此,即使在我国风力最大的地区(如香港,风荷载标准值取为1kN/m 2 ),粘结胶浆的垂直抗拉粘结强度都远远大于抗风性能要求。

我国建筑节能检测中心及美国专威特公司都对系统的抗风压性做过试验,试验结果表明:在风压力和吸力各为4.5kN/m 2 时,均由于基层墙体的破坏才引起系统的破坏。因此,根据我国的荷载规范,对香港地区按80m高度的建筑的最不利情况计算风荷载,所得风荷载设计值不可能超过2.3kN/m 2 ,因此,系统的抗风性能完全满足设计要求。

5.4 系统的水蒸汽渗透分析

随着建筑节能技术的发展,对围护结构热阻的要求越来越高。而由于高热阻材料与传统建筑材料的水蒸汽渗透性能差别较大,使得水蒸汽在围护结构中的运动(或称传递)已变得不容忽视。

众所周知,我们所处环境中的空气是含有一定水蒸汽的湿空气,即干空气和水蒸汽的混合体。通常所说的“大气压力”就是水蒸汽分压力和干空气分压力之和。在一定的温度下,湿空气所含的水蒸汽量有一个最大限度,超过这一限度,就会有水蒸汽从湿空气中凝结出来,即通常所说的“结露”。而达到最大限度水蒸汽量的湿空气称为饱和空气,其所具有的水蒸汽分压力和含湿量,分别称为该温度下的湿空气的“饱和水蒸汽分压力”和“饱和含湿量”。湿空气在不同温度下,相应的饱和水蒸汽分压力和饱和含湿量也不同。

通常所说的相对湿度就是指湿空气中水蒸汽的分压力与同温度下饱和水蒸汽分压力之比,以“%”表示。显然,相对湿度为100%的湿空气就是饱和空气。而湿空气中绝对含湿量则用单位质量的干空气中含有水蒸汽的质量——“g/kg干空气”来表示。一般来说,温度较高的湿空气,其饱和水蒸汽分压力也较高,也就是说可有较高的含湿量。另一个重要概念是“露点温度”,可以理解为饱和水蒸汽分压力所对应的温度。

水蒸汽总是向着较低分压力的方向运动,好比水往低处流。所以,当室内、外温度不同时,水蒸汽势必要通过围护结构或向室内、或向室外运动,直到达到平衡。在冬季,水蒸汽主要从室内向室外运动;夏季,水蒸汽则反方向运动。传统建筑材料—粘土砖墙的水蒸汽渗透性能好,水蒸汽运动在墙体内部基本没有阻力。而随着高热阻材料的使用,水蒸汽的渗透将直接影响节能的效果,有时还可能会影响墙体中材料的其它性能变化,如表面出现裂纹等。

冬季,当高热阻材料设置在外墙内侧时,结构墙体内部的温度低于不设置保温层时的内部温度,接近室外温度,所以从室内向室外运动的水蒸汽极易遇到低于其相应露点温度的冷表面,就会在墙体内部凝结为水。在严寒地区,还可能结冰,影响结构寿命;同时,如保温材料为吸湿性的,还将导致传热阻的降低,有资料表明,保温材料的湿度增加1%,传热阻减小4%;而当高热阻材料设置在外墙外侧时,结构墙体内部的温度高于不设置保温层时的内部温度,接近室内温度,所以从室内向室外运动的水蒸汽不易产生凝结。

夏季,如果室内没有降温措施,且在室内、外空气对流的情况下,不管是内保温,还是外保温,都是不必担心墙体内部凝露的。仅对于室内设置空调降温系统的建筑,水蒸汽将从室外向室内渗透,且结露情况与冬季相反。即当内保温时,不易在墙体内部出现结露;而外保温时,当室外空气相对湿度长期居高不下,就可能在室内外温差最大时,在结构墙体和保温材料的结合处出现结露。但是,夏季墙体内部出现结露的程度和危害,远小于冬季结露。且随着室外气温、湿度的变化和季节转换,当室外空气的水蒸汽分压力降低时,墙体内部的结露会自然消失。为了利于水蒸汽的扩散,就要求外保温系统有较好的“呼吸”性能。专威特系统的专用粘合剂和专用面涂都具有较好的水蒸汽渗透性,使整个复合材料系统具有良好的“呼吸”功能,防止整体系统因水蒸汽未能排除而造成整个保温系统被拱出的可能。

据美国Dryvit公司提供的我国14个主要城市的夏季最热月时的水蒸汽分析图表(图4,以下简称“分析图表”)表明:140、300mm的钢筋混凝土墙外侧粘贴25.4mm聚苯板,当室内空调温度保持在22℃ (一般空调设计温度为24℃ ),相对湿度不予以控制时,在钢筋混凝土墙与聚苯板的结合界面,计算水蒸汽分压力将高于饱和水蒸汽分压力,也就是说将出现凝结水。14个主要城市中依出现冷凝水由多到少的次序为:杭州、上海、重庆、南京、广州、武汉、郑州、南宁、福州、长沙和南昌、西安、北京、贵阳。而当240mm厚砖墙外侧粘贴聚苯板时,相同的室内空调参数,基本不会出现冷凝水。因为篇幅所限,只能提供北京、南京、上海和杭州夏季最热月时的140、300mm厚钢筋混凝土墙和240mm厚砖墙的水蒸汽渗透曲线。图中X轴1~9表示墙体从内到外的各层材料界面,当计算水蒸汽分压力高于饱和水蒸汽分压力时,就表明将出现冷凝水,两条曲线交叉所围的面积大小,可以定性地表示水蒸汽冷凝的多少。需要说明的是,本文引用的分析图表由于室内空调计算温度取值过低,结露较明显;对于一般空调计算温度在24℃以上,聚苯板厚度取30mm的专威特外保温系统,不必担心水蒸汽渗透的危害。我国现行的热工设计规范对夏季防潮设计也暂无要求。

图4 我国主要城市夏季最热月时的水蒸汽分析图(一)

图4 我国主要城市夏季最热月时的水蒸汽分析图(二)

从14个主要城市的分析图表还可以认为:对一定的墙体材料,当墙体厚度增加(如钢筋混凝土从140增至300mm、实心粘土砖从240增至370mm)时,可减少水蒸汽的冷凝;对不同的墙体,水蒸汽渗透系数较大的材料,可减少或避免水蒸汽的冷凝。如钢筋混凝土墙和实心粘土砖墙,其水蒸汽渗透系数分别为0.0000158和0.000105g/ (m·h·Pa),从图中可以看到两种墙体的明显差别。

综上所述:由于水蒸汽渗透这一自然现象,在建筑设计中,必须注意:

(1)严寒和寒冷地区的供暖建筑应提倡使用外保温构造,不应使用没有隔汽措施的内保温构造。否则,如果保温材料是吸湿性材料,则易使其受潮,大大降低节能效果并产生其它不利后果;即使保温材料不是吸湿性材料,也有可能产生其它不利后果,如减少墙体寿命、表面出现裂纹等。

(2)南方建筑使用外保温形式或构造,虽然可以满足节能和隔热要求,但当室内使用空调降温(一般住宅用小型空调机除外)时,要注意水蒸汽渗透问题。为了减少水蒸汽渗透的不利影响,应注意:①室内不要使用蒸汽渗透阻太大的墙纸。如乙烯类墙纸;②外围护墙体选用水蒸汽渗透系数较大的材料;③空调系统室内与室外空气计算温度差不宜太大。

6 系统的适用范围

(1)由于聚苯板的绝热作用,本系统在冬季可起保温作用,满足供暖建筑的节能要求;在夏季可满足隔热设计要求,因此在按设计需冬季保温和(或)夏季隔热的地区都可以使用。

(2)本系统由于质轻及粘结强度高的特点,适用于抗震设防烈度≤9度地区的建筑。

(3)由于白蚁对聚苯板有咬蚀作用,因此本系统适用于无白蚁灾害的地区。

(4)本系统的绝热层是聚苯板,聚苯板的抗拉强度很低,在面砖等重量较大的饰面材料的作用下,会将聚苯板拉裂,因此本系统仅适用于面层装饰材料为涂料的建筑。

(5)本系统在施工中不影响室内居民的正常生活和工作,因此不仅新建建筑可以使用,在改建、扩建和既有建筑中使用也十分方便。

7 系统的主要设计要求

(1)基层墙体的挠度不应超过 L /240,其中, L 为建筑层高。

目前,在国内,采用本系统的主要基层墙体有钢筋混凝土墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙、实心粘土砖墙等4种墙体,经计算验证,在居住建筑通常层高或开间的情况下,可以满足基层墙体挠度不超过限值的要求。

(2)在墙体系统某些部位,如2.4m以下,有抗冲击要求时,需采用加强型系统。

即在普通标准网布下再增设加强网布,此时,应在设计文件中特殊注明。

(3)标准网布在系统下列终端部位应进行翻包:

1)门窗洞口、管道或其它设备需穿墙的洞口处;

2)勒脚、阳台、雨篷等系统的尽端部位;

3)变形缝等需要终止系统的部位;

4)女儿墙顶部。

(4)系统在以下位置应设置系统变形缝:

1)基层墙体设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处;

2)系统需设置变形缝处:

●预制墙板相接处;

●基层墙体材料改变处;

●外保温系统与不同材料相接处;

●墙面的连续高、宽度每超过23m,也未设其它变形缝处;

●结构可能产生较大位移、而又未设置结构变形缝处,如:建筑体型突变或结构体系变化处。

(5)建筑外立面的颜色应结合当地的气候条件选择,在炎热地区不宜选用深色涂料。

(6)为保证墙体系统的透气性能,基层墙体内表面不宜采用不透气材料,如乙烯类墙纸。

(7)为有利于水蒸汽在墙体中的扩散运动,外墙面层涂料的水蒸汽渗透阻不应大于694m 2 ·h·Pa/g或0.193m 2 ·s·Pa/g。

8 施工条件

(1)施工现场应具备通电、通水施工条件,并保持清洁的工作环境。

(2)外墙和外门窗口施工及验收完毕(门窗框已安装就位)。

(3)施工现场环境温度和基层墙体表面温度不能低于4℃,风力不大于5级。冬期施工时,应采取适当的保护措施。

(4)施工时,应避免阳光直射。必要时,可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。

(5)雨天施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

(6)墙体系统在施工过程中,应采用必要的保护措施,防止施工墙面受到污损,待建筑泛水、密封膏等构造细部按设计要求施工完毕后,方可拆除保护物。

9 主要施工工具

专威特系统的主要施工工具有不锈钢抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、700 ~1000r/min电动搅拌器(或可调速电钻加配搅拌器)、专用锯齿抹子(见图5)以及粘有>20粒度粗砂纸的不锈钢打磨抹子等(见图6)。此外,尚需配有靠尺、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、弹线墨盒、涂料喷斗、空气压缩机、开槽器、皮尺、毛辊等一般施工工具以及操作人员必需的劳保用具等。

图5 锯齿抹子

图6 不锈钢打磨抹子

10 施工程序

本系统的一般施工程序见图7。

图7 一般施工程序框图

11 主要施工工序施工要点

11.1 基层墙体的处理

(1)基层墙体必须清理干净,墙面应无油、灰尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其它有碍粘结的材料,并应剔除墙面的凸出物,再用水冲洗墙面,使之清洁平整。

(2)清除基层墙体中松动或风化的部分,用水泥砂浆填充后找平。

(3)基层墙体的表面平整度不符合要求时,可采用1∶3水泥砂浆找平。

(4)既有建筑进行保温改造时,应彻底清除原有外墙饰面层,露出基层墙体表面,并按上述方法进行处理。

11.2 粘贴聚苯板

(1)根据设计图纸的要求,在经平整处理的外墙面上沿散水标高用墨线弹出散水及勒脚水平线;当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及其宽度线,标出聚苯板的粘贴位置。

(2)粘贴聚苯板可以采用以下两种方法:

●方法一:点粘法。沿聚苯板的周边用不锈钢抹子涂抹配制好的粘结胶浆,浆带宽50mm,厚10mm。当采用标准尺寸的聚苯板时,尚应在板面的中间部位均匀布置8个粘结胶浆点,每点直径为100mm,浆厚10mm,中心距200mm。当采用非标准尺寸的聚苯板时,板面中间部位涂抹的粘结胶浆一般不多于6个点,但也不少于4个点。点粘法粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板板面面积之比不得小于1/3,见图8。

图8 聚苯板点粘法

●方法二:条粘法。在聚苯板的背面全涂上粘结胶浆(即粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板板面面积之比为100%),然后将专用的锯齿抹子紧压聚苯板板面,并保持成45度角,刮除锯齿占用的多余粘结胶浆,使聚苯板面留有若干条宽为10mm,厚度为13mm,中心距为48mm的浆带。聚苯板上墙后,此浆带应垂直于水平面,见图9。

图9 聚苯板条粘法

(3)聚苯板抹完粘结胶浆后,应立即将板平贴在基层墙体墙面上滑动就位。粘贴时动作应轻揉、均匀挤压。为了保持墙面的平整度,应随时用一根长度超过2.0m的靠尺进行整平操作。

(4)聚苯板应由建筑外墙勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向横向铺设,每排板应互相错缝1/2板长,见图10。

(5)聚苯板贴牢后,随时用专用的搓抹子将板边的不平处搓平,尽量减少板与板间的高差接缝。当板缝间隙大于1.6mm时,则应切割聚苯板条将缝填实后磨平。

(6)在外墙转角部位,上下排聚苯板间的竖向接缝应为垂直交错连接,保证转角处板材安装的垂直度,并将标有厂名的板边露在外侧,见图10。

图10 聚苯板排板示意图

(7)粘贴上墙后的聚苯板应用粗砂纸磨平,然后再将整个聚苯板面打磨一遍。打磨时散落的碎屑粉尘应随时用刷子、扫把或用压缩空气法清理干净,操作工人应带防护面具。

11.3 铺设网格布

(1)涂抹抹面胶浆前,应先检查聚苯板是否干燥,表面是否平整,并去除板面的有害物质、杂质或表面变质部分。

(2)标准网布可采用以下两种铺设方法:

●方法一:二道抹面胶浆法(推荐采用此法)。用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一道厚度为1.6mm的抹面胶浆(面积略大于一块网格布范围),立即将网格布压入湿胶浆中,待胶浆干硬至可碰触时,再抹上第二道抹面胶浆,直至全部覆盖网格布,此时,网格布约处两道胶浆的中间层位置。

●方法二:一道抹面胶浆法(供选择使用)。用不锈钢抹子在聚苯板表面均匀涂抹一道厚度为2.5mm的抹面胶浆(面积略大于一块网格布范围),立即将网格布压入湿胶浆中,使网格布无任何可见纹路。

(3)加强网布采用一道抹面胶浆法铺设,抹面胶浆厚度为3.2mm。

(4)网格布应自上而下沿外墙一圈一圈铺设。

11.4 面层涂料的施工

(1)面层涂料施工前,应首先检查抹面胶浆上是否有抹子划痕,网格布是否有外露纹路;然后修补抹面胶浆的缺陷或凸凹不平处。待修补的抹面胶浆完全干燥后,即可用专用细砂纸打磨一遍抹面层。

(2)使用本系统指定的搅拌器仔细搅拌面层涂料,使其具有均匀的粘稠度。

(3)面层涂料采用滚涂法施工:使用宽254mm并绕有32~38mm宽绒布的滚轴,在经打磨后的抹面层上涂抹厚度为0.25~0.5mm的面层涂料。

(4)罩面涂料采用喷涂法施工。为保护面层涂料,增强其抗粉尘附着能力,可在面层涂料上再喷涂一层罩面涂料。施工时应从墙顶端开始,自上而下进行喷涂。

12 主要建筑构造及其施工方法

掌握与采用正确的建筑构造及其施工方法,确保专威特系统施工质量符合规定的要求,是保证系统整体性能质量的重要环节。以下介绍几个主要部位的建筑构造及其施工方法。

12.1 勒脚部位(见图11)

(1)用墨盒弹出散水以上2.4m的高度线。

(2)裁剪窄幅标准网布,长度视翻包聚苯板端需要的长度而定。

(3)在基层墙体勒脚底部涂抹高度为65mm,厚度为2mm的粘结胶浆,将窄幅标准网布的一端65mm压入胶浆内,另一端甩出备用,并注意保持其清洁。

(4)在聚苯板的背面按11.2(2)所述方法,涂抹粘结胶浆,并立即将其压在墙上,然后用抹子轻轻敲击,使其与墙面牢固粘结。

(5)按11.3(3)所述方法,在勒脚范围内铺设加强网布。

(6)在翻包部位的聚苯板的底部和侧面涂抹抹面胶浆,将预先甩出的窄幅标准网布沿板厚翻转,并压入抹面胶浆内。

(7)按11.3(2)所述方法,铺设标准网布,使其覆盖在加强网布和翻包的标准网布上。

图11 勒脚详图

12.2 门窗洞口处

(1)门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接,见图12。

图12 门窗洞口角部聚苯板的排板示意图

(2)铺设网格布时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准网布(200mm ×300mm),以防止角部开裂,见图13。

(3)如12.1(3)所述,沿洞口边沿涂抹宽度为65mm,厚度为2mm的粘结胶浆,将窄幅标准网布的一端65mm压入胶浆内,另一端甩出如同勒脚部位进行翻包,见图13。

图13 门窗洞口角部网格布的加强示意图

(4)按11.2(2)所述方法,铺设标准网布,使其覆盖在翻包的标准网布上,见图14。

12.3 系统变形缝处

(1)系统变形缝应按12.1(3)所述方法翻包标准网布,系统变形缝处两侧聚苯板间的最小距离应为20mm,见图15。

(2)系统变形缝应采用聚氨酯或硅酮类密封膏填充,使用前密封膏需做与专威特系统的匹配试验。

图15 系统变形缝节点详图

12.4 装饰件的施工

12.4.1 装饰件凸出墙面时:

(1)在粘贴上墙经静置养护后的聚苯板上,用墨盒弹线的方法,在板面上画出装饰件的位置。

(2)在装饰件及其对应的聚苯板上均匀涂抹一层抹面胶浆,并用标准网布将装饰件包住,按设计要求粘贴到聚苯板上,见图16。

12.4.2 装饰件凹进墙面时:

(1)在粘贴上墙经静置养护后的聚苯板上,用墨盒弹线的方法,在板面上画出装饰件的位置。

(2)利用开槽器按设计要求在聚苯板面上切出凹线条,凹槽处聚苯板的实际厚度不得小于20mm。

(3)在凹槽内及凹槽周侧65mm范围内,涂抹一层抹面胶浆,然后压入标准网布,见图17。

图16 凸出墙面装饰件详图

图17 凹进墙面装饰件详图

(中国建筑标准设计研究所专威特外墙外保温与装饰系统专用标准图集编制组:
李晓明李文俊 王 为 张树君马韵玉 杨善勤
顾 均计玉敏 王祖光
执笔:李晓明 李文俊 王 为) R95GqRd7SUYezKeHd/jkUWBoemDnwrXuIrD0p0j6RxG3mAWTCamKCOL4CB/T/rYx

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