建筑工程外墙保温施工技术的应用

2016-04-07 10:31:01
山西建筑 2016年15期
关键词:面砖聚苯板钢丝网

霍 蕴 文

(阳煤集团五矿华旺建筑安装工程公司,山西 阳泉 045209)

建筑工程外墙保温施工技术的应用

霍 蕴 文

(阳煤集团五矿华旺建筑安装工程公司,山西 阳泉 045209)

针对某住宅小区外墙保温施工中出现的问题,提出了外墙保温施工的优化方案,从界面砂浆施工、保温砂浆施工、锚固钢丝网等方面,阐述了外墙保温施工技术优化要点,旨在增强外墙的保温隔热效果。

外墙保温施工,砂浆,钢丝网,聚苯板

1 工程施工背景概况

某房地产小区工程,拟建设10栋高层住宅楼。该住宅楼的外墙主要按照《外墙外保温施工技术规程》和相关外墙保温施工技术规范要求,进行外墙保温施工。住宅楼的外墙结构,从内往外依次分为基层、保温层和饰面层。

按照原计划施工方案,保温层由粘结砂浆、聚苯板、抹面砂浆、耐碱玻纤增强网格布组成。但在施工的中期和后期,其外墙陆续出现以下的施工问题,严重影响外墙的保温效果:

1)外墙脱落。2014年7月份中旬,已竣工的1号楼和4号楼的西面外墙,饰面层和保温层有明显的保温材料脱落现象,脱落的位置隐约可看见基层,某些部位甚至露出了底部托架。

2)聚苯板变形。6号楼在施工期间,正值炎热的夏季,其外墙受到阳光直射,某些尚未凝结彻底的粘结剂,高温天气下枯裂脱落,以致外露的聚苯板严重变形。

3)聚苯板凝聚破坏。10号楼外墙基层工序完成后,滞留其中的水分还没有完全蒸发,就直接安装聚苯板,在透气环境不佳的条件下,发现部分聚苯板出现凝聚破坏。

2 工程外墙保温施工技术优化方法

为避免尚未竣工的住宅楼外墙出现类似的施工问题,笔者结合本工程的实际施工条件,提出以下几方面的外墙保温施工技术优化方法。

2.1 施工方案选择

为保持原来聚苯颗粒外墙保温系统构造模式不变,以及把关材料质量的基础上,笔者认为有必要选用仿劈开砖饰面、调整外饰面砖砌筑方式和加入抗裂砂浆等,同时调整聚苯颗粒浆料配比,使其趋向于最佳状态。经多次浆料的配比试验,最终确定胶粉料和聚苯颗粒轻骨料配比为30 kg ∶220 L。

笔者建议优化外墙保温施工方案,强调三个方面的施工重点:首先是聚苯颗粒的配置和涂抹,达到最佳的均匀程度,以增强材料的粘结效果,缩短雨天时雨水在墙面滞留时间,避免面砖和勾缝被过度浸湿而渗水破坏墙体保温层,即防止外墙脱落。其次是考虑当地常年气温条件比较高,将气候因素纳入施工方案内容,加强聚苯板材料的施工保护,尤其是在粘结剂没有完全凝结的情况下,通过方案的优化技术,防止聚苯板变形。最后是控制饰面砖的横平竖直平整度,并根据现场实际施工情况,调整好界面砂浆与抗裂砂浆的配比,以及控制好保温层施工的厚度,以免出现滑落脱缝的情况。

2.2 施工优化细节

配备好施工材料后,笔者围绕工程详细情况,提出以下的施工优化细节:

1)界面砂浆施工。在墙面处理后,将砂浆涂抹于墙面之上,涂抹厚度2 mm左右,同时进行拉毛。原方案界面砂浆施工不要求处理粗糙表面,但在实际施工时,笔者在外墙四角和墙面洞口位置,表面不平整的位置,抹浆后即刻进行界面砂浆施工,出现界面砂浆粘结不严的问题。笔者分别以垂直和水平方向,在墙角和墙面洞口位置弹好厚度控制线,并处理其表面平整度后,再用滚子蘸取砂浆涂抹墙体表面时,有效解决了粘结不严的问题。

2)保温砂浆施工。根据保温层35 mm的设计厚度标准,笔者认为应将保温砂浆施工分为两道工序进行:从上至下压实保温层表面砂浆,大约在24 h后,继续涂抹砂浆,直至达到冲筋厚度,最后再搓平处理保温层表面。施工期间,笔者发现涂抹压实后保温层厚度控制与表面平整度的允许误差关系最为密切,现场进行了1 mm,2 mm,3 mm,4 mm,5 mm多种误差调整尝试,最终选定4 mm作为临界值,喷水养护4 h后,按照既定标准检验,确定以4 mm允许偏差控制保温砂浆厚度,质量全部达标。

3)抗裂砂浆施工。现场施工实践证明,抗裂砂浆施工同样需要分两道工序进行,首道工序是保温层养护后,以2 mm~3 mm的厚度标准,大面积涂抹抗裂砂浆,期间结合墙面的情况,以分层的方式设置伸缩缝,具体方法是在保温层之上弹出伸缩缝位置,利用小刀划出宽度和深度均在20 mm以上的凹槽,再将柔性防水材料嵌填其中。完成首道工序后,进行下文4)的锚固钢丝网施工,随后进行第二次抗裂砂浆涂抹,所涂抹的砂浆,要求将钢丝网、锚栓圆盘全部遮住,厚度大概为18 mm。

4)锚固钢丝网。该道工序在第一遍抗裂砂浆施工与第二遍抗裂砂浆施工之间进行,在第一遍抗裂砂浆工序完工约60 min后,利用气动排钉枪固定需要摊铺的钢丝网,然后从左往右摊开,再以膨胀型塑料按照4个/m2的密度,梅花桩锚栓实体砌块,在窗洞等侧口位置,钢丝网收口时需将锚栓密度增至每延米至少3个,其中锚栓的深度至少为60 mm。至于钢丝网与钢丝网的衔接,笔者主要利用气动排钉枪排定搭接,并将搭接宽度控制在50 mm左右,现场张拉检验,确保这种施工方法能够保证钢丝网锚固的稳定性。

5)外墙面砖施工。对比之前完工的饰面砖效果,后期施工饰面砖效果明显更好。笔者将其分为弹线、浸砖、铺贴三道工序,弹线时需检查抗裂砂浆是否达到预期强度的70%,在洒水养护的同时,按照至少5 mm的面砖缝规格,以及结合面砖铺贴的规律,进行分格弹线,以保证墙体排砖时的整体性和对称性;浸砖前,将砖面擦净,检查面砖质量是否合格,按照排砖的顺序,将合适规格、尺寸、颜色的面砖放入净水中浸泡至少60 min,然后取出来晾干;铺贴前,洒水湿润墙面,根据弹性分段的范围,将靠尺稳在最下面一层面层底部的位置线,从下往上铺贴面砖,铺贴时在面砖背面涂抹至少5 mm厚的粘结砂浆,将面砖贴在墙面,再用抹灰铲轻轻敲打砖面,直至面砖附线,为防止铺贴过程中出现偏差,需利用靠尺检查面砖的水平距离和中间腰线,然后利用开刀调整竖缝。面砖铺贴完毕后,进行24 h的喷水常温养护,每次喷水适量,不能出现流淌现象。

2.3 质量检验

全面完工后,检验外墙保温施工质量情况,检查重点为立面垂直、表面平整、阴阳角垂直、阴阳角方正、保温层厚度。

1)解决外墙脱落问题。施工技术优化后,外墙保温层构造形式更为合理,所选择材料也比较合理,保温材料脱落问题得到有效解决,同时利用以上施工方案,重新翻修了出现脱落的已竣工外墙,同样取得良好的施工成效。

2)解决聚苯板变形问题。工程材料配比方法进行了优化,同时按照合理的工艺程序施工,能够有效避免热桥,为防水层奠定稳定基础,施工效果表明有利于聚苯板变形的缓解。

3)解决聚苯板凝聚破坏问题。优化后的施工方案对施工偏差的控制要求更为严格,合理调整各道工序之间的时间比例关系,先前的聚苯板透气问题得到有效解决。

3 结语

基于以上案例建筑工程外墙保温施工技术应用研究,可看出外墙保温施工的专业性、复杂性和多变性,在施工过程中存在诸多的技术难点,而为攻克相关的技术难点,需要做好施工前处理工作、保温施工处理工作和质量检验工作。文章通过研究,基本明确各个层面技术的应用方法,但考虑到具体工程施工过程中可能出现新的技术难点,其他工程在施工的过程中,除了需要结合具体工程的施工情况,灵活参考借鉴相关技术,还需要分析是否存在技术薄弱点,因地制宜地予以补充和完善。

[1] 刘志锁.建筑工程项目中外墙保温施工技术的探究[J].价值工程,2013(5):110-111.

[2] 杜彩萍.谈高层住宅外墙保温施工常见问题及对策[J].山西建筑,2014,40(5):100-101.

[3] 王 凯.建筑节能及外墙保温施工技术[J].中国建材科技,2014(3):151-152.

[4] 李颖辉,殷芳卯,刘 洋,等.外墙保温工程施工技术[J].山西建筑,2014,40(25):138-140.

Abstract: In light of problems occurring in the residential community exterior thermal insulation construction, the paper puts forward optimization scheme of exterior thermal insulation construction. Starting from aspects of interface mortar construction, thermal insulation mortar construction and anchoring steel wire gauze, it describes optimization points of exterior thermal insulation construction technology, with a view to enhance exterior thermal insulation and isolation effect.

Key words: exterior thermal insulation construction, mortar, steel wire gauze, polystyrene board

Application of building engineering exterior thermal insulation construction technology

Huo Yunwen

(YangCoalGroup5thMiningHuawangBuildingInstallationEngineeringCompany,Yangquan045209,China)

2016-03-18

霍蕴文(1982- ),男,助理工程师

1009-6825(2016)15-0103-02

TU765

A

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