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(1)以海泡石及珍珠岩为主要原料的保温浆料
从材料性能上存在以下缺陷:海泡石属于海洋沉积无机矿,分子呈六角空腔结构,吸水不易干,软化系数小,温湿变化对其强度影响较大,适用于热力管道不适用于墙体。珍珠岩通常有两种情况,一种是未充分搅拌时,颗粒完整的珍珠岩保温浆料虽保温性能相对较好但合易性差、强度低;另一种是搅拌时间超过5分钟后把珍珠岩搅碎了,保温浆料虽和易性好、强度高,但导热系数高保温性能相对较差,通常使用的是具有良好操作性的浆料即后一类浆料。以上两种材料的共同特点是强度高、变 形性差、易空鼓开裂,尤其是温湿变化会对其产生较大影响。即便是内保温也会存在问题。内保温系统因外墙胀缩易引起空鼓、开裂;前些年的工程表明,珍珠岩、海泡石保温浆料的导热系数较大保温性能相对较差,而对其产品保温性能不切实际的夸大造成保温厚度达不到要求,内保温的露点位置发生在外墙内侧,造成保温材料中结露。结露不仅造成材料保温性能的进一步降低,同时也造成保温材料的温湿变形而开裂。
(2)以聚苯颗粒为主要原料的保温材料
该类保温材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒组成,胶粉料作为聚苯颗粒的粘结材料,胶粉料是由无机胶凝材料、多种纤维和少量有机添加剂采用预混合干拌技术生产。
1采用熟石灰粉-粉煤灰-硅粉-水泥为主要成分的无机胶凝体系,与石膏胶凝材料相比,具有耐○
水性好的优点;与水泥胶凝材料体系相比,避免了强度增长快变形周期长的矛盾。因此,胶粉料固化后形成的保温体系要比采用纯水泥材料制成的保温材料的导热系数低保温性能好,这种火山灰体系的胶凝材料在固化过程中不会像水泥那样产生大量水化热,其早期强度满足施工要求,后期强度增长满足功能性要求,而长短不一、弹性模量不同的耐碱纤维形成三维网状结构,有效提高了材料的体积稳定性和抗拉强度。
2可再分散乳液粉末的加人,○提高了保温材料的施工性和粘结强度。再分散乳液粉末通过特殊的
生产工艺将其均匀的分散在无机胶凝粉料中,附着在固体颗粒的表面,在水中通过机械搅拌可以实现再分散。胶凝材料在水化的过程中。溶解的再分散乳液粉末将在无机胶凝材料的空隙之间嵌人有机粘结粒子,大幅度提高了材料的粘结强度和柔韧性,从而克服了无机材料脆性大的弱点。因此。在胶凝材料冲加人再分散乳液粉末,能够在不降低材料的抗压强度的前提下,大幅度提高材料的拉伸粘结强度和压剪粘结强度,同时提高材料的可变形性,从而使该类保温材料变形小、抗裂性能好并具有良好的耐候性能。
3该类材料的导热系数一般为0.060W/(m·K),而抗裂砂浆的导热系数为0.93W/(m·K),两层材料○
的导热系数相差16倍。与膨胀聚苯板和挤塑聚苯板相比,该类材料与抗裂砂浆的导热系数相差的倍数要小的多,因而能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂层的耐久性。
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(3)不注重内在质量的厂家生产的胶粉聚苯颗粒保温材料,该类材料主要有以下问题:
1纯水泥与聚苯颗粒制成的保温浆料相易性差、易滑坠、强度高、干缩大、易空鼓、易开裂。 ○
2采用石膏类胶凝材料与聚苯颗粒制成的保温浆料浸水后会失去强度和体积稳定性,○从而引起开
裂脱落。
3采用了安定性不合格的水泥或氢氧化钙易引起保温层开裂。 ○
4在珍珠岩或海泡石浆料中加人少量聚苯颗粒,仍具有珍珠岩或海泡石浆料的缺陷。 ○
3.2.2防护层材料
由抹面砂浆与增强网构成的防护层对整个体系的抗裂性能起着关键的作用。抹面砂浆的柔韧极限拉伸变形应大于最不利情况下的自身变形(干缩变形、化学变形、湿度变形、温度变形)及基层变形之和,从而保证防护层抗裂性要求。
玻纤网格布作为抗裂防护层软配筋的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展。复合在抹面砂浆中增强网(如玻纤网格布)的使用,一方面能够有效的增加防护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力,可以将原本可能产生的较宽裂缝(有害裂缝)分散成许多较细裂缝(无害裂缝)从而形成其抗裂作用。目前通常采用经表面涂塑的玻纤网格布,对于玻纤网格布我们不仅应规定其断裂强力值,而且应规定耐碱强度保留率,以确保玻纤网格布长期有效地发挥作用。玻纤网悄布的耐碱性由玻纤品种、表面涂塑材质及涂塑量所决定。研究表明,表面涂覆材料及涂覆量对玻纤网格布的早期耐碱性具有较重要的意义,而玻纤品种对长期耐碱性具有决定意义。对耐碱玻纤网布、中碱玻纤网布和无碱玻纤网布的耐碱试验表明:
1无碱网格布虽然初期强度很高,但浸入碱液中1天,○其强力保韶率就下降到22%,时间越长,强力
保留率越低,直至最后被碱液腐蚀失去强力。不能用于外墙外保温体系。
2耐碱玻璃纤维网格布的耐碱性能尤其是长期耐碱性能忧于中碱网格布。 ○
图24是耐碱玻璃纤维网格布刚置于碱液中和28天的微观电镜图片,图25是中碱玻璃纤维网格布刚置于碱液中和28天的微观电镜图片。它们的根本区刑在于耐碱玻璃纤维表面存在着富锆的界面,从而使碱液中氢氧根离子浓度降低,抑制其在玻璃纤维表面的扩散速度,从而提高了玻璃的耐碱性。由于外墙外保温体系至少要满足25年的使用要求,因此外墙外保温体系所采用的玻纤网格布必须是由耐碱玻纤机织而成并经耐碱高分子材料涂塑的网格布。
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由于防护层材料而引起保温墙面开裂的原因有:
1直接采用水泥砂浆做防护层:强度高、收缩大、柔韧变形性不够,引起砂浆层开裂。图26(a)是北京○
某工程直接采用水泥砂浆做防护层的粘贴聚苯板外保温面层开裂照片;图26(b)是新疆某工程直接采用水泥砂浆做找平及防护层的聚氨酯外保温面层开裂照片
2配制的抗裂砂浆虽然也用了聚合物进行改性,但柔韧性不够也易开裂。 ○
3抗裂砂浆层过厚:砂浆层收缩大易开裂。 ○
4使用了不合格的玻纤网格布:由于断裂强力低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等原因造成起不到○
长期有效分散应力的作用。引起防护层裂缝。 3.2.3 3.2.4
饰面层材料 涂料饰面层材料
涂料饰面层材料应具有良好的防水及抗裂性能,当采用涂料饰面时,复合在抹面砂浆之上的腻子
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和涂料应着重考虑柔韧变形性而不是强度。显然从抹面砂浆→腻子→涂料,变形性逐层增加是保证体系抗裂性能的理想模式。由于饰面层材料引起的裂缝原因如下:
(1)采用刚性腻子:由于腻子柔韧性不够,无法满足抗裂防护层的变形而开裂。图27是刚性腻子与柔性腻子在同一试验墙上的对比试验。
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(2)采用不耐水的腻子:由于腻子不耐水,当受到水的浸渍后起泡开裂。
(3)采用不耐老化的涂料:由于该类涂料不耐老化,刚涂上去很好,但经过两年就会开裂、起皮,参见图28。
(4)采用与腻子不匹配的涂料:例如,在聚合物改性腻子上面使用了某种溶剂型涂料,而该涂料中
的溶剂同样会对腻子中的聚合物产生溶解作用,最后使腻子的性能遭到破坏而引起起皮、开裂,参见图29。
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