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摘要:在現代化建設進程持續加速的背景下,環保理念深入建筑工程領域,新型墻體節能材料應運而生。在建筑施工中,新型墻體節能材料的應用不僅可以有效降低能源消耗,同時可以保證良好的施工質量和建筑性能。基于此,在分析建筑工程中新型墻體節能材料應用優勢的基礎上,對目前常見的幾類新型墻體節能材料及其檢測方式進行介紹。
關鍵詞:建筑工程;新型墻體材料;節能;檢測
0引言
在可持續發展理念的統一指導下,我國建筑行業在技術和材料方面迎來了巨大變革,綠色施工技術和節能施工材料層出不窮,被大量應用于建筑施工領域,成為建筑企業核心競爭實力的重要組成部分。近幾年來,隨著建筑工程新型墻體研發不斷取得新成果,施工人員立足墻體承重需求展開結構創新,傳統的混凝土材質被新型物質所取代,建筑節能與保溫性能大幅加強,推動了我國建筑行業的繁榮發展。
1新型墻體節能材料優勢
1.1減輕資源消耗
現代人對于房屋建筑的需求有增無減,建筑工程數量與日俱增。在這一背景下,建筑企業不僅要保障建筑的綜合性能令住戶滿意,同時也要著重關注環境建設、成本節約,盡可能通過節能材料的應用降低對土地、水文以及其他材料資源的損耗,走可持續發展道路。
1.2降低能源消耗
在傳統建筑施工中,建筑企業施工人員將實心粘土磚作為建筑墻體主體材料,能源消耗極大。新型建筑材料在節能減排方面優勢顯著,能有效降低能源消耗,符合我國現代化發展要求,是建筑企業創新轉型的必然選擇。
1.3減少環境污染
在實心粘土磚的生產加工過程中會導致大氣污染,嚴重破壞周邊生態環境,而使用新型墻體材料則不存在這一困擾,能夠有效減輕環境壓力,在施工應用中更具有可行性。
2新型墻體節能材料介紹
2.1新型墻體保溫材料
2.1.1酚醛保溫板材料。酚醛保溫板材料是一種極具代表性的新型墻體保溫材料,其主要由酚醛泡沫制作而成。作為一種符合節能環保理念的新型墻體材料,其優勢在于具有較好的防火性、不易燃、耐高溫能力較強且材質輕便,因此受到大量建筑施工企業的青睞。但是,酚醛保溫板材料并不完美,如保溫板材質易粉化、掉渣等,還需在生產工藝方面做出改良。所以,建筑企業在選購酚醛保溫板材料時必須嚴格把關,優先選擇經改進的改性酚醛保溫板。2.1.2真空絕熱板保溫材料。真空絕熱板保溫材料的保溫性能極高,這種材料主要有填充芯材和真空保護表層構成,其中前者的主要成分是二氧化硅和礦物棉,后者主要是一層高強度的阻氣膜。將該類材料應用于建筑墻體之外,可以通過阻隔熱氣傳遞達到保溫效果,大幅度提升現代建筑的保溫性能。和傳統施工領域中應用的保溫材料相比,真空隔熱板保溫材料更輕薄、體積更小,因此材料應用難度系數更低,施工操作便捷。但值得注意的是,真空隔熱板材料同樣存在顯而易見的缺點,首先,真空絕熱板切割不便、靈活度相對較低,因此要求施工企業相關人員必須提前嚴格按照工程設計方案的尺寸完成切割作業;其次,材料表層易磨損,在運輸和施工過程中,可能會因意外狀況而導致真空保護表層出現破損或漏氣等異常現象,從而影響其保溫隔熱效果,危及整體工程質量。2.1.3外掛式保溫材料。外掛式保溫材料類型相對豐富,材料包含巖棉、聚苯乙烯泡沫板、鋼絲網架夾芯墻板、玻璃棉氈等,其突出優勢是性價比高、性能優良。但是,和其他類型保溫材料相比,外掛式保溫材料的缺陷是安裝費時費力、施工難度較大,且存在一定概率的安全隱患,因此并不提倡在高層建筑施工中應用這類材料。
2.2新型墻體砌體材料
2.2.1蒸壓加氣混凝土砌塊。蒸壓加氣混凝土砌塊是一種孔隙率相對較高的新型建筑墻體砌體材料,由毛細孔、凝膠孔以及發氣孔構成,孔隙率普遍大于70%。與此同時,蒸壓加氣混凝土的低密度決定了其較低的導熱系數,測定值相對穩定,僅為傳統墻體施工中實心磚材料的1/5。其節能情況主要體現在以下幾方面:①在生產過程中消耗的能源低于燒結粘土磚;②蒸壓加氣混凝土砌塊的密度相對較小,可以在不影響工程質量的前提下適當削減材料用量,避免在材料運輸及使用中帶來損耗;③蒸壓加氣混凝土砌塊的傳熱系數決定了其良好的保溫性能,雖然不能將其嚴格定義為保溫材料,但是在實際應用中優化了建筑的低散熱性能,降低了建筑供暖耗能,工程設計人員可以在考慮材料性能前提下,將其應用于墻體設計中,從而達到強化墻體保溫效果的目的。2.2.2空心粘土磚空心粘土磚的應用屬于建筑施工領域的一次重大變革,能更有效地幫助施工人員減少材料損耗,節約資源和能源。具體來說,空心磚的優勢是體積大、自重輕、搬運便捷,可以在極大程度上縮減施工人員的工作量,節約砂漿使用量、施工時間以及材料的運輸成本等。除此以外,應用空心粘土磚作為墻體砌體材料的建筑工程基礎荷重會有所減少,工程造價降低,這有助于建筑施工企業追求更高的經濟效益,提升市場競爭實力。
2.3新型復合節能建材
針對系列材料的短板問題,部分企業試圖推出復合型節能材料,使材料可以發揮最大化效用。以復合發泡的水泥板材料為例,其中間填料為發泡水泥芯材,邊緣為框式鋼管,這一結構使得復合發泡的水泥板材料質量輕、強度高、耐火、耐熱、保溫、防水等性能良好,且具有較強的耐久性,承載能力較為突出。除此以外,這種材料可以有效抵抗8級以下的地震強度,為處于地震帶地區建筑建設指明了新方向。
3新型墻體節能材料檢測
3.1試件制作
在試件制作環節,相關負責人員應選擇保溫性能良好的砂漿砌筑墻體,否則可能會因為砂漿保溫隔熱性能較差,而在灰縫部位形成熱橋,導致傳熱系數檢測不準。為探究砌筑砂漿和灰縫厚度等不同因素對傳熱系數是否存在干擾,檢測人員需至少設置4組蒸壓加氣混凝土砌塊墻體試件,各組試件砌筑砂漿以及灰縫厚度不同,同時需要控制灰縫的垂直度以及飽滿度,保證砌筑作業正常推進。
3.2調節試件狀態
節能材料檢測試驗結果可能會受到試件的含濕量影響。因此,在試驗檢測工作中,相關人員應正確使用蒸壓加氣混凝土砌塊、燒結空心砌塊、輕集料混凝土小型空心砌塊等材料,合理控制砂漿灰縫寬度,并將不同材料的試件分別放置在不同溫度的實驗室中,進行試件狀態調節,分別記錄一段時間后試件的傳熱系數。
3.3測量表面溫度
在測量試件的表面溫度時,檢測人員首先要將輻射板安裝于熱箱一側,形成熱源,令試件表面發生對流和輻射傳熱等熱交換。而在測量和計算熱箱及冷箱內部環境溫度以及表面換熱熱阻時,檢測人員需將適當數量的溫度感應器安裝在試件的熱側以及冷側,甚至在必要情況下,可以通過錫箔紙密封傳感器而避免出現誤差。
3.4分析抗壓能力
結合建筑行業相關規定來看,墻體保溫材料必須通過抗壓縮能力檢測,考慮到新型墻體節能材料的強度普遍較高,相關工作人員必須注意對檢測方案進行及時調整,保證檢測結果的精確度。
4結語
綜上所述,隨著社會各界對建筑綜合性能提出更高要求,提倡環保理念、應用節能材料已然成為改善建筑功能、提升資源利用率的重要舉措。在這一背景下,建筑企業必須高度重視新型墻體節能材料的研發、更新、檢測以及應用,大力發展新型墻體材料,并在施工實踐中不斷完善,從而推動建筑行業的可持續發展。
作者:吳朝朝 單位:江蘇省建筑材料研究設計院有限公司