常見不燃保溫材料的導熱系數(單位:W/mK)保溫材料礦巖棉玻璃棉加氣混凝土泡玻璃泡水泥粒狀保溫材料復合體導熱系數(2)物理強度性能。保溫系統要在自重、負風壓、震動等綜合作用下,保證系統穩定和安全;谙到y強度性能的綜合體現的測試內容既包括系統各材料的強度(例如,對保溫材料拉伸粘接強度,粘結劑與墻體、保溫材料的粘接強度,抹面砂漿與保溫材料的粘接強度),也包括系統綜合性能的要求(如,抗風壓性能、抗震性能)。這些強度是抗拉強度和壓剪強度的綜合。
衡量材料強度主要性能是垂直于表面的拉伸粘接強度,按照G144-2004規范,強度性能應不得低于0. 1MPa,且破壞在保溫材料內部。
另一方面是要求保溫材料應有一定的抗壓強度,并保證系統抗沖擊性不低于3級。
化學穩定性是由于保溫系統中介質主要是水分,材料和系統化學穩定主要體現在耐水穩定性。
化學穩定性是一個長期作用的結果,它與系統的耐久性密切相關。絕大多數材料在水分的作用下會發生水解作用,使得材料的強度逐漸降低,最后引起系統的破壞。是不同酸度系數材料的耐水性測試結果,酸度系數為2.0的材料較之酸度系數為1.0的高出將近4倍。
凍融循環性能。水凝結成冰時,體積會膨脹。如果外保溫系統內部含有過多的水分,冬季的夜晚、室外氣溫低于零度、水分結冰、體積膨脹;白天氣溫高于零度,冰又融化;夜晚再次結冰;這種冰和水變化過程中,體積膨脹收縮、循環往復,就可以造成系統松散,形成外保溫系統的破壞。抵抗這種破壞能力稱為抗凍融循環性能。凍融循環對系統的破壞表現為脫皮、開裂、粉化、起泡、拱起等現象。
含水率和水汽排出性能。系統中含水量高的直接后果是:①保溫材料的導熱系數隨含水率的增加急劇下降;②含水率過高,創造了破壞材料化學穩定性的介質條件;③含水率越高,其凍融循環性能越差。
由于基礎墻體混凝土本身含有水分,粘結砂漿和抹面砂漿也含有水分,加之系統可能漏水產生的水分,因此整個系統具有定的含水率是難以避免的。這樣就要求系統和材料具有定的水汽滲透性能,排出水汽,以減少水汽對系統和材料威脅的機。
第一:排濕性能就是所謂的透氣性能,纖維制品表面的憎水性使得水分存貯在纖維之間,盡管表現出很大的吸水量,但是其排放速度也是很快的。因此用于外墻外保溫系統巖棉制品的標準在此方面做了很多的規定,包括短期吸水量、長期吸水量、質量吸水率和憎水率,即保證其在吸水和排水兩個方面得到控制。帶有抹面層和飾面層巖棉系統的濕流密度大d),該數值是EPS相同狀態的兩倍。
相比之下泡沫水泥的吸水量也很大,其最大的問題是,在水泥的毛細結構中水分是潤濕的,其排濕速度要慢很多。
第二:耐候性能。外保溫系統會受到自然界陽光暴曬、風吹雨淋、寒來暑往溫差等氣候循環作用,該系統要有抵抗這些氣候因素作用的能力,不能發生破壞并保持系統應有性能穩定。這種長期抵抗氣候作用的能力就是耐候性和耐久性。耐候性考察了在急冷急熱時產生的溫差的應力對系統的破壞性,也考察紫外線作用下對材料的老化和黃變性能。
第三:防火性能;馂氖鹿实慕舆B不斷,使得保溫材料的防火性能引起了業內各界的高度重視。目前嚴格執行公安部和建設部46號文件民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定中第二條,民用建筑外保溫材料采用燃燒性能為A級的材料。
目前全國建筑物使用能耗約占能源消耗總量的30%,建筑節能將成為全社會能源耗用的首要問題。在眾多墻體保溫形式之中,外墻外保溫系統是目前應用最廣泛的保溫做法,也是目前國家大力倡導的保溫做法。然而外保溫系統位于建筑物的外表面,直接面向大氣、雨雪、風等自然環境,對材料性能方面的要求更高。隨著全國對墻體保溫隔熱材料及系統的防火問題的廣泛關注,無機不燃保溫材料的研究與應用已迫在眉睫。不燃保溫材料在外墻外保溫系統中應用的關鍵問題在于:(1)解決容重與強度之間的矛盾;(2)無機保溫材料的憎水處理;(3)無機保溫材料化學穩定性問題。