JGJ133-21《金属与石材幕墙工程技术规范》、YS/T431《铝及铝合金彩色涂层板》等标准对铝单板的使用厚度有明文规定不得低于2.5mm,实际工程中用到的铝单板厚度(来源:保温网)也不低于1.5mm(1.5mm的铝单板很容易变形),而铝板保温装饰复合板面板厚度一般为.8mm或1mm。保温装饰复合板自身的特点加剧了热胀冷缩对面板形变的影响,需要自身有一定的强度和热阻值来抵御形变。铝板导热性很好,会加剧铝板与保温层之间结构胶的老化,缩短保温(来源:保温网)装饰复合板使用年限。基层墙面的平整度达不到要求,能影响到整个系统的较终效果。抹面层和饰面层的尺寸偏差,很大程度上都是由基层的平整度决定的,因此外保温系统的基层处理的尺寸偏差必须符合规定。墙面过于干燥在粘贴保温板时没有对基层进行掸水处理、雨后墙面含水量过大还没有等到墙体干燥就进行保温板的粘贴,因墙体含水量过大而引起胶浆流挂导致保温板空鼓、虚贴。胶浆的配置稠度过低或粘结胶浆的粘度指标控制不准确,使得胶浆的初始粘度过低,胶浆贴附到墙面时产生流挂而导致板面空鼓、虚贴。当进行保温层的施工时,不是双手均匀的挤揉压EPS板面,而是用力猛压板的一端造成另一端翘起,引起另一侧的板面空鼓、虚贴。在粘贴EPS板施工操作时敲、拍、震动板面引起粘结胶浆产生空鼓、虚贴。还有保护层、面层、抹灰层的空鼓开裂,也常常是由于施工操作失控造成的。在施工中,没有准确的按技术规程要求操作,对每块EPS板的粘贴胶浆涂抹高低不平、分布不均,会导致虚贴和空鼓。苯板块之间的高差,必须做打磨处理。般要求如果实际工程中的基材在材料类型、强度、孔洞形状和位置、肋的数量和厚度等方面与使用的基材不同或者无法明确判定时,必须通过在实际使用材料上进行现场拉拔试验来确定锚栓的抗拉承载力。塑料锚栓的抗拉承载力应通过在建筑工程上进行的至少15次拉拔试验来确定,试验时拉力荷载同轴地作用在塑料锚栓上。在同样条件下,这些试验也可在试验室中进行。应由具有相应资质的或现场工程施工负责人监督下的试验机构负责试验的实施和评估,以及试验报告的出具和承载力的确定。
彩石金属瓦、蛭石金属瓦、彩砂金属瓦基本的功能,因此一定要做到,屋面铺上瓦后应将屋顶严密复盖,近几十年的彩石金属瓦、蛭石金属瓦、彩砂金属瓦解决了传统瓦无法完全遮雨的难题,因此我们在挑选彩石金属瓦、蛭石金属瓦、彩砂金属瓦的时候务必要选择大瓦厂的质量密度瓦产品,这样可以保证良好的防雨防漏性。
金属瓦安装在轻钢木屋面上时,木板与木板之间连接处可以用单面丁基胶带粘接,使用之前先把需要粘接部位搽拭干净。
将胶带打开并对准搭接缝,将搭接带粘接卷材接缝中,边压实胶带边撕掉隔离纸,同时采用压辊滚压排气使之于基材密实牢固。
范围:轻钢厂房屋脊、彩钢板、采光板之间搭接、落水天沟等连接处防水,门窗框与墙体、混凝土屋面、通风管道等连接处防水。撕掉胶带表面的离型纸,延接缝处或裂缝处贴上胶带,用手或小压辊去碾压铝箔胶带表面,使之与被粘物表面充分紧密粘接。
圣戈尔庐姿(杭州)建材科技有限公司专注于金属瓦,彩石金属瓦,金属瓦厂家等
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词条说明
采用相同砂浆体积(EMV)方法配制再生粗集料混凝土,可节省水泥及细集料的用量,其强度及弹性模量与对比**集料混凝土(NAC)相近,但由于新拌砂浆含量小而使其流动性能变差.给出了EMV方法的改进方法及具体设计步骤,并应用该改进方法配制2种不同来源再生粗集料的大流动性再生粗集料混凝土(FRAC),测定其坍落度、干湿表观密度、立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度以及弹性模量.结果表明:采用改进EM
采用模拟溶液研究了阴离子乳化沥青在盐溶液中的粒径分布波动及聚沉情况.通过CaCl2溶液和螯合剂调控CA浆体中乳化沥青的破乳程度,研究了破乳行为对CA浆体流变性能的影响.结果表明:CA浆体中的阳离子对阴离子乳化沥青的聚沉破乳具有明显促进作用,阳离子价态越高、浓度越大、混合时间越长,阴离子乳化沥青聚沉破乳就越剧烈;水泥水化释放的阳离子促使阴离子乳化沥青聚沉破乳,增加了CA浆体流变时浆体的内摩擦,从而使
一是良好的保温隔热效果。同膨胀聚苯板(EPS板)、挤塑聚苯板(XPS板)保温系统相比,硬泡聚氨酯的保温性能**。硬泡聚氨酯导热系数为.17w.22w/mk,EPS板导热系数为.41w/mk,XPS板导热系数为.28w/mk。以24㎝轻质砌块墙体为例,墙体体形系数>.3,墙体的传热系数为.57W/㎡K,要达到节能65%,采用硬泡聚氨酯保温层厚度需要3㎜,采用EPS板保温层厚度需要8㎜,采用XPS板保
为合理评价混凝土中发生硫铝酸盐膨胀反应的硫酸根离子浓度,应用电子探针显微分析技术,研究了碳化对水泥石中硫元素分布的影响,阐明了碳化作用下混凝土中硫元素的迁移规律.结果表明:碳化前水泥石截面的硫元素分布比较均匀,碳化后水泥石中的硫元素由碳化区向非碳化区迁移和积聚,硫元素在碳化区浓度较低,非碳化区浓度较高,钙矾石含量也随之增大,这种因碳化作用造成的硫元素分布不均匀可能导致混凝土局部发生硫铝酸盐膨胀开裂
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