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日光温室前屋面的选择

日光温室前屋面的选择
日光温室前屋面的选择

关于日光温室采光屋面曲线选择的分析

北京工业大学崔亚平

摘要:日光温室前坡面,即采光屋面的弧度的大小及形状的优劣历来有不同的说法,本文通过数学方法,采用幂函数建立日光温室不同弧度的采光屋面曲线,进而对太阳光透射率进行严密的计算,寻找到透射率与采光屋面形状的关系,以透射率最大时为采光屋面形状确定的指标,结果发现:在该幂函数模型下,温室采光随采光屋面弧度的加大, 采光效果变差, 但这种变化幅度是相当小的,在温室设计中可以不予考虑。

关键词:日光温室采光屋面曲线幂函数模型太阳光透射率

Analysis for the Choice of Greenhouse Surface Curve

By Cui yaping*

Abstract:The strengths and weaknesses for size and shape of Greenhouse Surface have different versions constantly. This paper adopts to power function to develop Greenhouse Surface Curve for different radians and calculates the sun-lighttransmittance accurately. Searching for the relationship between sun's transmittance and Greenhouse Surface Shape and defining the Greenhouse Surface Shape when the sun-lighttransmittance is up to maximum are also done. The result shows that lighting effect reduced as surface curve radian increased. While changes were so slight that it could be ignored.

Keywords: Greenhouse; surface curve; power function model; sun-light transmittance

*Beijing University of Technology, Beijing, China

0引言

日光温室是中国设施农业的重要组成部分,它的发展对振兴农业、推动其他产业发展有重要作用[1]。采光性能是日光温室结构设计的基础,也是温室中作物生长和发育的重要因素[2],当日光温室其他结构参数相同时,调整前屋面形状便可获得不同量的太阳辐射。那么如何将设计的日光温室获得尽可能多的太阳辐射能,在不依靠或仅用少量辅助热源的条件下,保证冬春季节栽培作物正常生长发育?日光温室采光面形状的设计是关键问题,它不仅影响外观,更重要的是影响温室的性能和质量。

目前,已有一些关于日光温室采光面形状的实验和理论研究。周长吉等[3]采用网格优化法将优化结果光滑连接成为最优采光曲线。陈端生等[4]以骨架曲线构建的整体曲面为研究对象,抛弃了“控制点”概念,提出整体优化思路,并就4组曲线作了采光性能的等比例模拟温室比较。吴毅明[5]和曹永华等[6]以采光时段内曲线前屋面整体进光量大小来优化设计前屋面形状,分别对椭圆、圆弧、双曲线、摆线、抛物线和圆抛物线组合曲线屋面进行了进光量的实体模拟。本文通过数学方法,采用幂函数建立日光温室不同弧度的采光屋面曲线,进而对太阳光透射率进行严密的计算,寻找到透射率与采光屋面形状的关系,以透射率最大时来确定最优的采光屋面形状。

1 采光屋面曲线的建立

首先, 建立一个平面直角坐标系: 以温室前沿骨架着地点( 这里不考虑温室下座问题) 为原点( 0, 0) , 垂直向上为Y 轴, 沿温室地表水平正北方向( 垂直于后墙体的方向) 为X 轴。

选取经过多年的研究、测算,对各种采光面形状都能较好地模拟、展现的, 变化较多的幂函数曲线Y = AX B的为研究对象。

如图1, 选温室两个关键点( 坐标) 作为温室采光面曲线经过点: 一是温室前沿方便操作的关键点—距温室前沿一定距离骨架的垂直高度( X1, Y1) , 如( 0.7, 1.4) ; 二是温室的脊高点即前坡面与后坡面交汇点( X2 , Y2) , 如( 6.5, 4) ,由该二点确定采光屋面曲线函数。

图1 屋面采光屋面曲线、屋面角、入射角

2 屋面角与横坐标X之间的函数关系

在已建立采光屋面曲线的前提下,寻找屋面角与横坐标X的函数关系

建立方程组: Y1= AX1B,Y2 = AX2B,解方程组, 得: B = (lnY2- lnY1) /( ln X2 - lnX1), A = Y2 / X2B,把A, B 代入方程Y=AX B中, 即可得到温室采光屋面曲线,Y=1.66X0.47。

而温室前坡面各采光点的切线斜率, 可通

过求导的方式解决:Y'=ABX B-1=0.78X-0.53那么, 温室前坡面各点的屋面角(C)为:C=arctanY',这样可以找到日光温室屋面角和横坐标X之间的关系。3屋面角与太阳光入射角之间的函数关系

日光温室前屋面角一般指日光温室横截面

上采光屋面前沿与地面的交点同屋脊点的连线

和地平面之间的夹角, 异形屋面(微拱形、多折式)可对主要采光面进行线性近似或分段线性近

似分析;方位角指日光温室延长线的法线与地理

经线的夹角, 一般东偏取正值, 西偏取负值。

地球以椭圆轨道绕太阳作反时针方向公转, 地球自转轴与黄道面的法线夹角为黄赤交角;太阳光线与地球赤道面的夹角为太阳的赤纬;地球在公转轨道上运行线路称为黄道。太阳黄经就是黄道上的度量坐标(经度),按天文学惯例, 以春分点为起点自西向东度量, 均分为360°;太阳高度角就是太阳的向量与地平面的夹角, 太阳方位角指太阳的向量在地面上的投影与南北方向线的夹角;太阳所在时圈与通过当地正南方向的时圈(子午圈)构成的夹角称为时角;地方真太阳时, 是指观测者所在的子午线的时间。

对天地系统进行简化,将地球公转的椭圆轨道近似为圆,将地球球体近似为球,忽略了地表的起伏(海拔)等因素, 将日光温室前屋面作坡面考虑, 按照太阳直射光在坡面上分布[7],依据上述参数定有:cosi1= cosθ·sinh+sinθ·cosh·cosε,其中,i为太阳光入射角,θ为屋面角,而h, ε分别为太阳高度角和壁面太阳方位角,当日光温室朝向正南时,壁面太阳方位角等于太阳方位角。

太阳高度角:sinh=sinφ·sinδ+cosφ·cosδ·cosω太阳方位角:sinε= cosδ·sinω/cosh

其中,φ为当地纬度,δ赤纬角,ω太阳时角,三个参数在已知温室的地理位置与所计算日期后,均可由《建筑热工程》计算得出,所以当太阳高度角和壁面方位角确定下来,就可以找到屋面角与太阳入射角之间的函数关系。

4反射率与太阳光入射角之间的函数关系

太阳辐射穿过地球大气层到达地面时, 由于大气中空气分子、水汽和尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用, 不仅使辐射强度减弱, 还会改变辐射的方向和辐射的光谱分布。太阳总辐射由直接辐射和散射辐射两部分组成。直接辐射是指直接来自太阳, 其辐射方向不发生改变的辐射;散射辐射则是被大气反射和散射后方向发生了改变的太阳辐射。

直接辐射有很强的方向性, 日光温室的基本参数(如纬度、前屋面角度、方位角等)和时间参数(太阳赤纬、时角等)不同, 造成直接辐射在前屋面上的入射角度不同,对直接辐射的透过率有直接的影响;散射辐射最基本的特性是具有各向同向性,对于日光温室而言,温室自身的结构(实体部分)对日光温室床面的遮蔽度影响日光温室对散射光的接收, 而前屋面的角度大小对日光温室接受太阳散射光没有影响。

因此, 在研究日光温室前屋面的受光特点时, 无需考虑太阳总辐射的具体数值, 也无需考虑其中散射辐射的大小(尽管散射辐射要占太阳总辐射相当的比重, 尤其在阴天, 散射辐射对日光温室采光有主导作用), 只要考虑前屋面(采光面)的角度对直射光的影响。

太阳直射光具有很强的方向性,光线遇到塑料膜面后有一定的反射、透射和吸收特点,太阳光作为一种电磁波,照射到塑料膜面上后, 受膜面反射、透射, 反射率遵循费累涅尔(Fresnel)电磁反射理论公式[8]:

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γ

又由斯涅尔(W.Snell)公式:

55

.

1

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2

1

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=

=n

n

n

n

i

i

γ

τ-

1

=

此处,假设塑料薄膜为聚乙烯或聚丙烯,折射率1.50 ~1.57,故n2取值为1.55。当n1,n2已知,可由上面三式确定透射率与太阳光入射角的函数关系。

综上,可以确定出透射率与横坐标X之间的函数关系。

5 温室采光屋面形状的确定

本文中最优温室采光屋面形状确定为:在相同条件下,塑料膜对太阳光透射率大,反射率小的弧度的采光面,选取一年中光照条件最差的冬至日正午时刻,进行计算,找到透射率与采光面弧度的关系,从而进行采光屋面形状的最优选择(二者之间有个入射角来联系.

6入射到不同形状采光屋面的温室内的太阳光透射率的比较分析

这里只讨论主体结构相同而采光屋面形状不同的温室, 在冬至日正午太阳光透射率的差别。

首先设计一个温室: 地点北纬39度, 南北净跨度7.5 m, 后墙高2.5 m, 后坡面投影1 m,前坡面投影6.5 m, 脊高4 m。然后选择距温室前沿水平距离0.7 m( 这一点的高度不仅能决定温室前坡的弧度大小, 还能确定温室前沿农事管理的可操作性)处这一点,通过改变这一点的骨架高度来改变温室采光屋面的弧度大小及形状(图2)。

图2不同弧度的温室采光屋面示意图

综合以上各种复杂的公式,对于每个弧度的采光屋面,只需改变Y1的值,计算方式同前,可计算出不同弧度下,透射率与X坐标的函数关系。继而,对X进行不同取值计算,计算透射率,最后取平均值,得到每种弧度采光前屋面下的太阳光透射率,见表1。

表1 不同弧度温室冬至中午太阳光入射率

从表1 ,可以看出, 单坡面温室采光效果是最好的, 而随着采光屋面弧度的加大, 采光效果越来越差,但这种变化幅度相当小。因此得出如下结论: 温室采光面的形状不同、弧度不同, 对采光效果( 太阳光入射率) 影响很小,在一般的温室设计中可以不予考虑。温室采光屋面的形状对太阳光入射率的影响尽管不大, 但对温室强度、散热、蓄热都有较大影响。因此在建造、设计温室时, 要通过对前坡骨架的形状设计, 增强温室强度, 提高温室蓄热能力,减少温室的散热面积。

另外关于最佳入射角问题,做一下分析:在该地理位置、该日期、该设计温室下,可以得到太阳光入射角与透射率的关系,见图3。

图3 透射率与入射角的关系

从图3,可以看出入射角在0~60度,透射率随入射角变化不大,且均在90%以上,当入射角大于60度后,透射率显著减小,所以日光温室最佳入射角一定要在60度以内.

下表2为在该地理位置、该日期、该设计温室下,对于单坡面,横坐标为3m处,不同时刻透射率随入射角变化情况。从中,可看出中午的透射率最大。继而,对单坡面,冬至日正午时刻不同横坐标处,透射率与入射角的关系,见表3,从表中可以看出在不同位置处,入射角均保持在32度左右,并且透射率变化不大,在95%左右,所以确定最佳入射角为32度,与前面分析结果一致(日光温室最佳入射角一定要在60度以内)。

表2 单坡面,X=3m处,不同时刻透射率随入射

角变化情况。

表3对单坡面,冬至日正午时刻不同横坐标处,

透射率与入射角的关系

综合以上分析,确定该设计温室的最佳太阳光入射角为32度,单纯从获得最大透射率来讲,选择单坡面温室比较好,但是实际应用中基于一些原因,比如:单坡面温室,塑料薄膜不易被固定绷紧,随风鼓动而影响透光和膜的使用寿命。骨架前半部也矮,不利于农事作业。另外,由于采光面没有弧度,抗风压和雪压能力较差,容易受压变形,甚至倒塌,而拱形骨架则无这些问题,都会选择带有一定坡度的采光面,所以对于日光温室采光屋面的弧度的大小及形状的优劣历来不同的说法,还是需要更深层次的研究与探索的。参考文献

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屋顶保温材料有什么作用

建筑保温材料是通过对建筑外围护结构采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发,从而保持建筑室内温度。建筑保温材料在建筑保温上就起着创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。那么那些是建筑专用的保温材料有哪些呢?下面就给大家介绍一下。 1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级 A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的无机材料。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延。 B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

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产品性能 不燃材料 安全、防火、使用寿命长,A级不燃绿色节能产品属A级不燃保温材料,安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字 [2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。保温层与基层墙面粘结牢固,抗开裂、抗空鼓、抗脱落,抗风压、抗冲击、耐候性能佳。墙体不会因为夏季高温膨胀而产生开裂、空鼓现象;也不会因为冬季寒冷收缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。 隔热节能

日光温室简介

从上世纪80年代末期,我国北方以日光温室为主体的保护地生产迅速发展起来,极大地缓解了冬季蔬菜的供应,广大农民也因此取得了巨大的经济效益,其中日光温室功不可没。日光温室主要是寒季生产的保护地设施。建造的场地适宜、方位有利、构型合理,温光效果才能好,这是获得良好的设施性能和高效益栽培的前提。、 可以说凡是能够生产出最多效益的温室才是好的温室。这就和生产的作物种类、市场目标、产品质量要求、生产技术水平等因素有关。就我国目前的市场状况而言,那些针对出口或者大中城市超市、宾馆等高档消费场所进行的蔬菜生产,对产品的质量要求比较高,收购价格比较高,利润空间大,就可以采用高标准、现代化的新型日光温室进行生产。 日光温室是节能日光温室的简称,又称暖棚,是我国北方地区独有的一种温室类型。是一种在室内不加热的温室,即使在最寒冷的季节,也只依靠太阳光来维持室内一定的温度水平,以满足蔬菜作物生长的需要。日光温室是采用较简易的设施,充分利用太阳能,在寒冷地区一般不加温进行蔬菜越冬栽培,而生产新鲜蔬菜的栽培设施日光温室具有鲜明的中国特色。是我国独有的设施。日光温室的结构各地不尽相同,分类方法也比较多。按墙体材料分主要有干打垒土温室,砖石结构温室,复合结构温室等。按后屋面长度分,有长后坡温室和短后坡温室;按前屋面形式分,有二折式,三折式、拱圆式、微拱式等。按结构分,有竹木结构、钢木结构、钢筋混凝土结构、全钢结构、全钢筋混凝土结构、悬索结构,热镀锌钢管装配结构。前坡面夜间用保温被覆盖,东、西、北三面为围护墙体的单坡面塑料温室,统称为日光温室。 日光温室在北方又叫做“暖窖”、“冬棚”,是指那些东西北三面有保温性能比较好的围墙,单面采光的温室。它是以太阳光为主要能源,不加温或者少加温就可以进行冬季蔬菜的生产。目前生产上普遍使用的日光温室,通常高度在2米以上,跨度在6米~8米,墙体有土墙、砖墙、石墙、复合墙体等,骨架材料有竹木结构的、钢架结构的,以及钢竹混合结构等等。这类温室的采光保温性能比较好,环境自动化控制水平高,方便进行标准化生产,蔬菜产品质量也相对比较高,容易达到无公害产品或者绿色产品的准备。但这种温室的造价往往很高,使用和维护费用也高,普通农户承担起来比较难。如果产品只这对普通大众消费市场,价格低,质量要求也低,就可以因地制宜地采用竹木结构日光温室或者土墙钢架日光温室等造价低廉的温室。作为一个性能良好的日光温室,第一,应该具有角度良好的采光屋面,能够最大限度地透过阳光;第二,保温和蓄热能力比较强,能够最大限度地减少温室散热;第三,温室的长、宽、脊高和后墙高、前坡屋面和后坡屋面等规格尺寸和温室规模要适当,这对采光性能是非常重要的。第三,是要方便进行环境控制。 建造日光温室要考虑三个方面的内容,第一,是选址;第二,是结构设计;第三,是建造材料的选择。选址的要求主要有:对地块的地形要求;对土壤的要求;对水源和电源的要求等等。对地块的地形要求是开阔,东、西、南三面无遮阳物,大规模温室群建设场地应该选择在地形开阔、地势高燥、受光充足的地块。地块面积要考虑未来发展和扩建。在农村最好将温室建在村南或者村东,不要和住宅区混建。全部生产基地最好规划成南北比较长的格局,这样对防风比较有利。坡向以北高南低比较好,坡度最好在2%以上。在山区建设最好建在阳坡。温室区北侧有山岗、林带为屏障更为理想。为了有利保温和减少风沙袭击而确保生产安全,场地选择中还要注意避开河谷、山川等造成风道和雷区、雹线等天灾地段。应该避开风口、风道、河谷、山川等,因为在这些地方建温室,不但容易受到风害,而且会加大温室的散热量。周围最好没有烟尘和有害气体污染。距离居民点和道路不要太远,方便管理和产品运销。一般要求地下水位要低,土层疏松肥沃,无盐渍化和其他的污染。日光温

钢结构的材料选用原则

在建筑钢结构工程的钢材选用是至关重要的,因为钢是非常好的建筑材料,一般会选择高质量、耐用的钢材,这样做的目的也是为了保证之后的结构建筑有更长的使用寿命。所以做好工程

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冬季正常生产, 主要是和它的结构有关。一个标准的日光温室是由保温蓄热的后墙、顶部北侧的保温后屋面、南向采光屋面昼开夜盖的保温被构成。它的原理就是白天打开保温被, 让太阳辐射尽可能多地透进温室内, 使室内气温迅速上升并将热量蓄积在后墙和 地面的土壤中; 傍晚的时候, 室外气温下降, 日光温室关闭保温 被减少室内热量的散失, 而且靠墙体和地面土壤缓慢释放的热量, 来维持室内温度在一个较高的水平。一般情况下, 日光温室能够维持室内外20~30℃的温差, 因此能够保障在不额外加温的情况下, 实现果菜的正常生产。由于日光温室克服了连栋玻璃温室能耗大的问题, 当前像日本、加拿大等国家也在模仿、研究日光温室, 这也是中国劳动人民对世界温室产业做出的一个巨大贡献。 二、种类沿革 日光温室起源于上世纪30年代的辽宁海城地区, 利用一面坡的玻璃屋面加立窗的简易形式来生产新鲜蔬菜。自上世纪70年代起, 随着塑料薄膜在农业上的广泛应用, 直接推进了日光温室结 构的发展和升级, 温室前屋面由折线形改为拱圆形。进入新世纪, 在需求带动、政策拉动、投资驱动下, 日光温室产业迎来了一个快速发展期, 各种结构形式层出不穷。 从专业角度上来说, 日光温室的种类还是按照受力骨架的类 型和墙体材料的类型进行区分。从受力骨架类型上, 能够分成竹木结构的日光温室, 就是用竹竿作为温室前屋面骨架; 钢结构的日 光温室, 就是用钢筋、钢管焊接成桁架结构或者用几字钢等薄壁

屋面保温施工方案【经典】

一、工程概况及编制依据 1、本方案用于建设北路101号床单厂1、2栋公租房。具体做法如下: 保温层:40厚挤塑聚苯板板 找坡层:1 : 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 找平层:20厚水泥砂浆 防水层:4厚SBS防水卷 2、编制依据: 建筑设计院设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002 )等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械 等影响施工质量的各种因素。 三、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为40挤塑聚苯板,其工艺流程为:基层清理-管根堵孔、固定T保温层铺设T拍平T填补板缝T检查验收T抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、聚苯板应铺平垫稳,表面应与相邻两板的高度一致。 1.3、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 2、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1 : 8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 3、找平层 屋面找平层采用20厚水泥砂浆。表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表 面平整以2m直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。

找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 4、防水层 找平层干燥后进行防水层施工,在做防水层前应清理干净,表面无污染积灰,落地灰和其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。找平层做好后,应报监理单位进行验收。 屋面防水材料复验:对屋面防水材料,应按设计要求选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品,在进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明、材质试验报告等,然后取样复检,确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管,防止变质、变形等。 4.1、在防水层施工前,应检查基层是否干燥,干燥后方可施工,以增强 防水层同基层的粘接。干燥程度的简易检验办法:将1m2卷材平坦地干铺在 找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 4.2、清理干净的找平层上,用滚涂涂刷一遍基层处理剂,不得漏涂。 4.3、防水卷材的施工: 431、铺贴方向:由于排水坡度为2%,卷材可平行于屋脊方向铺贴。 4.3.2、附加层的施工:大面积施工前,应先做好屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处、突出屋面的管道井等部位的附加层,然后才能大面积施工防水层。即在上述部位先铺贴一层防水卷材,做为防水卷材的附加层。附 加层在施工收缩缝时中间部位应宽松并预留100mm空铺,严禁粘接密实, 时期有充分的收缩余地。 4.3.3、搭接方法及宽度要求: 铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,即搭接缝应顺流水方向搭接。搭接宽度不得小于80mm。 4.3.4、特殊部位的处理: 泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷

屋面隔热材料、和工艺

1、空气流通隔热法。就是在屋頂蓋一個大概30厘米左右的空心夾層,当夏季阳光暴晒的時候,因為下面是流動的空氣,可以有效隔離熱傳遞效應。 2、水隔热法。这个方法對屋頂的質量要求比較高,现在很多民居用这种隔热方法,屋頂通常是浅浅的水洼,大概15厘米深,这种屋顶隔热方法能够有效合理的降低室内温度也比较简单。 3、白光紙反射法。顧名思義就是在屋頂鋪設一層表面光滑的白光紙,这个材料是錫紙,不易沾油污,且能強烈反光隔熱。 4、现在屋顶隔热方法有很多,可在屋面上铺设10公分厚珍珠沙保温层,再做上一层水泥预制的隔热板就可以了;如果是钢筋混凝土现浇屋面,上面可存上20公分厚的土层,用于绿化及栽种花草之类,既美化了坏境,又有保温隔热作用。 5、屋顶隔热方法本发明公开了一种屋顶防漏隔热方法,它是用玻璃钢板铺盖于整个屋顶,并将玻璃钢板粘接为一个整体。 与现有技术相比,具有施工容易、材料强度高、自重轻、使用年限长、防漏隔热效果好等优点。 6、如顶层的用户采取铺设陶粒混凝土隔热方法,可以大大降低室内温度,不但可以有一个舒适的夏天,还能有效地节约电能消耗,降低电费的支出。陶粒混凝土作为屋顶隔热层之外,随有效隔热还起到很好的防潮、防水的效果,现在已广泛使用陶粒混凝土作为卫生间回填及屋顶隔热层应用。 屋顶隔热材料是大家在进行屋顶隔热是经常用到的,但是很多人对屋顶隔热材料不了解不知道屋顶隔热材料有哪些,市面上屋顶隔热材料品种繁多,普遍可分为无机材料和有机材料两大类:无机材料有膨胀珍珠岩,加气混凝土,岩棉、玻璃棉等,有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。下面小编就来详细告诉大家屋顶隔热材料有哪些。 一、常见屋顶隔热材料 1、膨胀聚苯板(EPS板 ) 导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜强度稍差 2、挤塑聚苯板(XPS板)导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿价格贵,施工时表面需要处理 3、岩棉板导热系数0.041-0.045 防火,阻燃吸湿性大,保温效果差

钢结构单项选择题(含答案)

二、选择题 1.在钢材所含化学元素中,均为有害杂质的一组是( C ) A 碳磷硅 B 硫磷锰 C 硫氧氮 D 碳锰矾 2.钢材的性能因温度而变化,在负温范围内钢材的塑性和韧性( B )A不变 B降低 C升高 D稍有提高,但变化不大 3.体现钢材塑性性能的指标是( C ) A屈服点 B强屈比 C延伸率 D抗拉强度 ★4.同类钢种的钢板,厚度越大( A ) A强度越低 B塑性越好 C韧性越好 D内部构造缺陷越少 5.在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是( B )的典型特征 A脆性破坏 B塑性破坏 C强度破坏 D失稳破坏 ★6.构件发生脆性破坏时,其特点是( D )。 A变形大 B破坏持续时间长 C有裂缝出现 D变形小或无变形7.钢材中磷含量超过限制时,钢材可能会出现( A )。 A冷脆 B热脆 C蓝脆 D徐变 8.在钢结构设计中,认为钢材屈服点是构件可以达到的( A )。 A最大应力 B设计应力 C疲劳应力 D稳定临界应力9.钢结构用钢的含碳量一般不大于( C )。 A 0.6% B 0.25% C 0.22% D 0.2% 10.在构件发生断裂破坏前,无明显先兆的情况是( A )的典型特征。A脆性破坏 B塑性破坏 C强度破坏 D失稳破坏 11.钢材中硫的含量超过限值时,钢材可能会出现( B )。 A冷脆 B热脆 C蓝脆 D徐变 ★12.钢结构具有良好的抗震性能是因为( C )。 A钢材的强度高 B钢结构的质量轻 C钢材良好的吸能能力和延性 D钢结构的材质均匀 13.钢材的强度指标是( C )。 A延伸率 B韧性指标 C屈服点 D冷弯性能 14.钢材的设计强度是根据( C )确定的。 A比例极限 B 弹性极限 C 屈服强度 D 极限强度

屋顶常用保温材料都有哪些

中国保温材料交易网 屋顶常用保温材料都有哪些? 保温材料在建筑上用于很多地方,那么屋顶常用的保温材料都有哪些?由中国保温材料交易网具体介绍一下: 一、聚氨酯板 聚氨酯是是60年代从德国发展起来的新兴高分子新材料,被誉为“第五大塑料”(继聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯之后)。其具有橡胶、塑料的双重优点,尤其是在隔热、隔音、耐磨、耐油、弹性、挠曲性等方面有其它合成材料无法比拟的优点, 广泛应用于化工、轻工、纺织、建筑、家电、交通运输、航天等领域。适用范围:主要应用于电器(冰箱、冰柜、电热水器、太阳能热水器)、建筑(建筑墙体保温,屋面防水保温,建筑管道保温、房屋装修、夹层板材、冷库等)、工业(工业管路及输送管道保温、热力管网保温,设备保温等)、运输(冷藏车,冷藏冷冻集装箱等)、仿木装饰(家具、相框,花盆、园艺装饰)、航空航天(燃料保温)及其它方面。 二、挤塑板 挤塑板又称XPS板是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材,这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力(150-500Kpa)同时拥有同等低值的导热系数。 适用范围: 建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等 三、聚苯板 聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种:聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。 主要用途: 1用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层; 2用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料;3用于装潢雕刻各种模型。

屋面保温层工程施工要求及施工工艺

屋面保温层工程施工要求及施工工艺 本章适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和 现浇整体保温材料保温层工程。 第一节 材料要求 材料的密度、含水率、导热系数等技术性能,必须符合设计要 求和施工质量验收规范的规定,且应有试验资料。松散的保温 材料应使用无机材料,如选用有机材料,应先做好材料的防腐 处理。 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5?40mm 不得含有石块、 土块、重矿渣和未燃尽的煤块,堆积密度为 500?800kg/m 3,导 热系数为0.16?0.25W/m.K 。膨胀蛭石导热系数0.14W/m.K 。 板状保温材料: 产品应有出厂合格证, 根据设计要求选用厚度、 规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计 要求。 泡沫混凝土板块:表观密度不大于500kg/m 3,抗压强度应不低 于0 . 4MPa ; 加气混凝土板块:表观密度500?600kg/m 3,抗压强度应不低于 0.2MPa ; 3 聚苯板:表观密度为W 45kg/m ,抗压强度不低于0.18MPa 导 热系数为 0.043W/m.K 。 1.1.2 1.1.3

第二节主要机具 基层清理宀弹线找坡-> 管根堵洞、固定T 隔气层施工T 保温 拍平-填补板缝-检查验收-抹找平层 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清 理干净。 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定 1.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 1.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 第三节作业条件 1.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊 钩、拖拉绳清理干净,残留在构件外表的痕迹抹入水泥砂浆, 经检查验收合格,方可铺设保温材料。 1.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整, 不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合 设计要求和施工质量验收规范的规定。 1.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管子固定。 1.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 第四节操作工艺 1.4.1 工艺流程: 1.4.2 1.4.3

外墙及屋顶保温材料的选择

外墙及屋顶保温材料的选择 ?时间:2011-6-13 15:38:03 ? 在施工过程中,应根据设计图纸的要求确定外围护结构的保温材料。各类保温材料应有出厂合格证或相关指标的试验报告。当没有出厂合格证或试验报告时,应抽样检测,其相关指标应符合要求。 随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。 根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料。 板材保温隔热材料 板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题: A:单一保温隔热材料: 是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。如:发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等,在使用前要测试以下检测内容: 1、导热系数(W/m?K):这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标, 一般而言,实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的,而材料的应用是在空气中含有一定湿度的条件下使用的,因此,使用时要乘以一定的系数;或者,直接将材料调整到使用环境条件下测试。 2、表观密度(Kg/m3):材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数, 表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降,如强度,尺寸稳定性等。

屋面保温层技术要求

屋面保温层技术要求 本技术要求适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工。 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。应有质量证明文件。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 (1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块, 表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m.k。 (2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导 热系数,含水率及强度。 A.泡沫混凝土板:表观密度不大于500 kg/m3,抗压强度应不低于0.4Mpa。 B.加气混凝土板:表观密度为500~600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2Mpa。 C.聚苯板块:表观密度为≤45 kg/m3,抗压强度应不低于0.18Mpa,导热系数为0.043W/m.k。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残留在构件外表的痕迹 应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺

钢结构常用表示

GJ钢架;GL钢架梁或GJL钢架梁;GZ钢架柱或GJZ钢架柱;XG系杆;SC水平支撑;YC隅撑;ZC柱间支撑;LT檩条;TL托梁;QL墙梁;GLT刚性檩条;WLT屋脊檩条;GXG刚性系杆;YXB压型金属板;SQZ 山墙柱;XT斜拉条;MZ门边柱;ML门上梁;T拉条;CG撑杆;HJ 桁架;FHB复合板;YG压杆或是圆管(从材料表中分别);XG系杆;LG拉管;QLG墙拉管;QCG墙撑管;GZL直拉条;GXL斜拉条; GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、

构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图; 4)构件与节点详图 a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。 b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。 4钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。《常用用术语》 钢结构:是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。 塑性:承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。 结构设计的目的:是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程

钢结构填空选择答案

钢结构填空选择答案

一、填空题 1、规范规定,不论侧焊缝或端焊缝的计算长度均不小于 0.8hf ,也不小于40mm 。侧面角焊缝的计算长度,当连接承受动力荷载时不宜大于 40hf ;承受静力荷载或间接承受动力荷载时不宜大于 60hf 。 2、影响疲劳强度最主要的因素是 最大应力 、 应力比、循环次数 、 缺口效应 。 3、对于轴心受拉和拉弯构件只有 强度,刚度 问题,而对轴心受压和压弯构件则有 整体稳定 和 局部稳定 问题。 4、在焊接连接中,常用的电弧焊的方法有: 手工电弧焊 、 埋弧焊 、 气体保护焊 。 5、当构件轴心受压时,构件可能以 弯曲屈曲 、 弯扭屈曲 和 扭转屈曲 等形式丧失稳定而破坏。 6、提高工字型截面梁整体稳定的主要措施是 加大受压翼缘宽度 、 在受压侧加侧向支撑 。 7、常用的普通钢屋架有 三角形 、 梯形 、 平行弦 等形式。 8、在进行标准试件拉伸试验时应具备的四个条件是 加载速度 、 试件形状 、 试件对中的准确性 、 。 9、在建筑钢材的两种破坏形式中,尽管 脆性破坏 的强度提高了,但由于破坏的突然性,比 塑性破坏 要危险得多。 10、规范规定加于高强度螺栓杆上的外拉力N 不得___》____0.8P,因为当所 加拉力超过预应力P 时,拉力卸除后,螺栓将发生_预拉力变小__预应力P 的_松弛_现象。 11、端焊缝主要受___轴向应力___作用,弹性模量较__大__;侧焊缝主要受 __剪应力__作用,弹性模量较___低__。 12、双轴对称工字型截面简支梁受纯弯、均布荷载和集中荷载作用时的临界弯距为t Y cr GI EI L K M 1 ,式中y EI 表示 梁的侧向抗弯刚度 t EI 表示

日光温室的设计与建造技术

日光温室的设计与建造技术 专家简介:魏晓明,农业部规划设计研究院设施农业研究所高级工程师,农业部农业设施结构工程重点实验室副主任。从事温室精准化设计理论、温室园艺技术效果评价及标准化、光伏温室技术开发等方向的研究工作。主持及参与承担国家“863”、“十二五”科技支撑、“国家标准制定”等科研任务近20项,发表论文30余篇,其中SCI/EI检索8篇,参编论著5部。开发日光温室结构优化软件,指导设计日光温室2000余亩。 日光温室是一种我国自主研发的设施类型,由于能够充分利用太阳能,在我国北方大部分地区一般不需要额外辅助加温即可实现喜温果菜安全越冬生产,具有较高的经济和社会效益,近年来得到了广泛的应用。截至2014年,全国日 光温室总面积已达101.3万公顷,约占园艺设施总面积的24.6%。日光温室的发展,成功解决了我国北方地区冬季鲜 食蔬菜的供给问题;并且通过延长农民的劳动生产时间,增加了经济收入。为了强化园艺生产者对这种温室类型的理解,本文将从日光温室的工作原理、主要类型、设计方法、建造流程等方面,进行简要介绍。 一、工作原理

日光温室的能量来自于太阳辐射,夜间也是靠白天室内蓄积的太阳辐射热量来维持室内的温度。它之所以能够不需要加温实现冬季正常生产,主要是和它的结构有关。一个标准的日光温室是由保温蓄热的后墙、顶部北侧的保温后屋面、南向采光屋面昼开夜盖的保温被构成。它的原理就是白天打开保温被,让太阳辐射尽可能多地透进温室内,使室内气温迅速上升并将热量蓄积在后墙和地面的土壤中;傍晚的时候,室外气温下降,日光温室关闭保温被减少室内热量的散失,并且靠墙体和地面土壤缓慢释放的热量,来维持室内温度在一个较高的水平。一般情况下,日光温室能够维持室内外20~30℃的温差,所以能够保障在不额外加温的情况下,实现果菜的正常生产。由于日光温室克服了连栋玻璃温室能耗大的问题,目前像日本、加拿大等国家也在模仿、研究日光温室,这也是我国劳动人民对世界温室产业做出的一个巨大贡献。 二、种类沿革 日光温室起源于上世纪30年代的辽宁海城地区,利用 一面坡的玻璃屋面加立窗的简易形式来生产新鲜蔬菜。自上世纪70年代起,随着塑料薄膜在农业上的广泛应用,直接 推进了日光温室结构的发展和升级,温室前屋面由折线形改为拱圆形。进入新世纪,在需求带动、政策拉动、投资驱动下,日光温室产业迎来了一个快速发展期,各种结构形式层

钢结构选择填空

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1.为防止钢材在焊接时或承受厚度方向的拉力时发生分层撕裂,必须对钢材的( )进行测试。 A.抗拉强度f u B.屈服点f y C.冷弯180°试验 D.Z向收缩率 2.对不同质量等级的同一类钢材,在下列各指标中,它们的( )不同。 A.抗拉强度f u B.屈服点f y C.伸长率δ D.冲击韧性A KV 3.同一结构钢材的伸长率( )。 A.δ5>δ10 B.δ5=δ10 C.δ5<δ10 D.不能确定 4.摩擦型高强度螺栓的抗剪连接是靠( )来传递剪力。 A.螺杆抗剪和承压 B.螺杆抗剪 C.螺杆承压 D.连接板件间的摩擦力 5.在纯剪切作用下,梁腹板的纯剪屈曲不先于屈服破坏的条件是( )。 A. ≤ B. ≤ C. > D.不能确定 6.两端简支的梁,跨中作用一集中荷载,对荷载作用于上翼缘和作用于下翼缘两种情况,梁的整体稳定性承载能力( )。 A.前者大 B.后者大 C.二者相同 D.不能确定 7.两根几何尺寸完全相同的压弯构件,二者都是两端简支,且承受的轴压力大小相等,但一根承受均匀弯矩作用,而另一根承受非均匀弯矩作用,则二者承受的临界弯矩相比( )。 A.前者大于等于后者 B.前者小于等于后者 C.两种情况相同 D.不能确定 8.与无檩屋盖相比,下列( )不是有檩屋盖的特点。 A.所用构件种类和数量多 B.屋盖刚度大 C.屋盖自重轻 D.屋架布置灵活 9.设节点间杆件的几何长度为l,则屋架的支座斜杆和支座竖杆在屋架平面内的计算长度为( )。 A.0.5l B.0.8l C. l D.2l

钢结构如何合理选择梁柱截面

. '.钢结构如何合理选择梁柱截面 简支梁按照L/12~L/18初估。 连续梁按照L/15~L/25初估。 截面高宽比取2~2.5比较经济。 基本上是靠经验来定的然后验算抗弯、抗剪、及稳定性等。 在一般的条件下(无特殊荷载要求),柱的截面按层高的1/12选。梁的截面按跨度的1/20~24选取!以上是纯粹经验公式,如果是正常荷载,计算下来也差不多! 抗弯,实际叫挠度,是衡量材料受力后的抵抗变形能力; 抗剪,实际叫剪切、冲击功等,是衡量材料韧性的一个指标; 抗拉,即抗拉强度,这个很容易理解,是衡量材料承受拉力的能力。 钢结构的稳定可分为结构整体的稳定和构件本身的稳定两种情况。 强度是指金属材料在使用过程中受到不同形式的外力(载荷)的作用,抵抗变形的能力。 应力是指材料在载荷作用下,在材料内部单位面积上所产生的内力。 强度分多种,屈服,抗拉,弯曲,剪切 通常说强度,一般是屈服+抗拉,比如钢Q235,屈服235MPa,抗拉强度会随着很多其他因素变化,最基本的是伸长率 这是三个机械性能的三个术语。抗弯,实际叫挠度,是衡量材料受力后的抵抗变形能力;抗剪,实际叫剪切、冲击功等,是衡量材料韧性的一个指标;抗拉,即抗拉强度,这个很容易理解,是衡量材料承受拉力的能力。在衡量这三个指标时,都有一个标准,也叫“试件”,分别放在不同的测试仪器上。抗弯,就是把标准试件两端放在一起上,在试件中间施加压力,当试件开始变形时,即为该材料的抗弯曲能力。抗剪能力也是把标准试件放到冲击功检验机器上,用重锤剪断试件,同时机器记录消耗的能量,这个能量值就是抗剪切的能力。抗拉也是把试件放在拉伸试验机上,拉伸机给试件施加拉力,直到该试件破断,此时记录拉力,这个数值就是抗拉强度。 钢结构的稳定可分为结构整体的稳定和构件本身的稳定两种情况。 结构整体的稳定,在结构的纵向,主要依靠结构的支撑系统来保证,如钢柱的柱间支撑,钢屋架的上、下弦水平支撑和垂直支撑等。计算时主要考虑支撑系统能可靠地传递结构纵向的水平荷载(风荷载、地震荷载、厂房吊车荷载等)。在结构的横向,主要依靠结构自身(框架或排架)的刚度来保证,计算时主要要考虑结构自身能可靠地传递结构横向的水平荷载。 构件本身的稳定主要由构件组成部份的自身刚度来保证。计算时要保证构件本身及其组成部份(杆件或板件)在荷载作用下不发生屈曲而丧失稳定(这种情况主要发生在受压或压弯构件上)。在实际计算中,一般是用稳定系数来限制钢材的设计强度。使构件中的最大应力不大于钢材的设计强度乘以稳定系数后的值。这样的公式在钢结构的受压和受弯的计算公式中均可见到。 稳定系数是个主要与构件的长细比(杆件)或高厚比(板件)有关的系数,控制了长细比和高厚比也就等于控制了构件的稳定。 所以说,构件本身的稳定因素主要是构件的计算长度和截面特性,包括平面内和平面外的两个方向。当然,还应该包括材料的强度和应力的大小。

屋面保温隔热工程施工方案.docx

某小区屋面保温施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 1. 本工程为沈阳某小区23#楼的屋面保温隔热工程 2. 工程概况: 该工程由沈阳市建筑设计研究院设计。砖混结构,地下一层、地上六层,建筑面积7262.42㎡,建筑高度19m,抗震设防烈度为8度,建筑耐火等级二级,地下室耐火等级一级,屋面防水等级Ⅲ级,厕、卫间防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为Ⅲ,设计使用年限50年。 屋面做法:不上人保温屋面,保温采用45厚聚苯板;1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层;20厚水泥沙浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维找平层;4厚SBS改性沥青防水卷材一道,上刷着色涂料保护层。 二. 施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 5.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 6.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 7.聚苯板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 8.穿过屋面和墙面结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 三. 材料要求 1. 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现象抽样复验报告。 2. 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。 四. 主要施工工具 1.主要机具: (1)机动机具:搅拌机、平板振捣器。 (2)工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 五.施工准备 1.技术准备 (1)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 (2)编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 (3)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。

屋面保温(挤塑板)技术交底

交底内容: 一、主要材料 屋面保温层采用50 厚挤塑聚苯板。保温板进场后必须采取防雨、防潮措施。挤塑聚苯板的表观密度、导热系数、阻燃等级及板材的强度、吸水率等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。有质量证明文件及材料进场复试报告。 二、主要机具 钢锯条、小白线、水平尺、壁纸刀、钢卷尺等。 三、作业条件 1、铺设保温材料的基层施工完,将混凝土屋面板上的杂物清除干净,边角锐利部分应磨平、处理点抹入水泥砂浆,经验收检查合格后,方可铺设保温材料。 2、穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以便于将管根固定。 3、板状保温材料的运输、存放应注意保护,防止破损、污染和受潮。 四、施工工艺 基层清理及找平一管根固定T 保温层铺设 (1)屋面基层为现浇钢筋混凝土楼板,铺设保温层之前,应确保工作面基层平整,在部分坑洼、不平处采用1:2.5 水泥砂浆找平。 (2)铺设保温材料之前,应按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,在屋面四周女儿墙、暖井、设备基础及能显示标高部位弹出屋面坡度控制线,确定保温层的厚度范围。 (3)铺设保温材料: 1)铺设保温材料之前,应确保屋面基层干燥,无潮气。由于施工阶段正处于雨季,时有阵雨,空气潮湿,必要时应采取引起措施,防止屋面由于温度升高,气体膨胀,致使屋面材料起鼓或水汽下渗。 2)铺设保温层时将材料直接铺设在结构层上,表面两块相邻的板边厚度应一致。板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 3)保温板在铺设时,应由屋脊处开始顺其排水方向排列,横向应错缝铺设,铺设要平稳,与防水层不得架空,板间拼缝紧密,相邻板块高度一致。 4)保温板应选用专业工具裁切,裁切要求顺直、平整,拼缝严密,不得张口。若遇到有坡度或者角部有找坡时,板侧应裁成斜口,使拼缝严密。 5)施工时,不得在保温层上放置易燃及溶剂性化学物品,不得在上面加工作业电焊

建筑节能设计中屋面、外墙保温材料的选择

建筑节能设计中屋面、外墙保温材料的选择 发表时间:2017-09-11T16:20:16.523Z 来源:《基层建设》2017年第13期作者:万波 [导读] 摘要:在建筑节能设计屋面、墙体保温材料的选择中,探讨节能材料的物理特性和选择要点,为设计师提供节能材料数据和优、缺点对比,提供可适用度的建议。 华东建筑设计研究院有限公司上海 200070 摘要:在建筑节能设计屋面、墙体保温材料的选择中,探讨节能材料的物理特性和选择要点,为设计师提供节能材料数据和优、缺点对比,提供可适用度的建议。 建筑节能,意义在于以建筑物为里,以建筑物外围护结构为表,对其整体的采暖(冬季)、制冷(夏季)进行合理控制,对于改善居住条件,减小传统能源消耗,甚至对于当前大环境下的减少空气污染,整治“雾霾”,都具有战略性的意义。 根据国家“第十三个五年计划发展纲要”对于建筑专业的相关首要要求:“强化建筑节能”,具体措施其中有对新建建筑的节能要求、亦有对既有建筑的节能改造,实施绿色建筑全产业链发展计划。由此可见节能、绿色将在国家的带领下进一步长足发展,“绿色、节能建筑”的全面展开已在眼前。 我国制定的阶段性节能政策: 第一阶段(1986年~1995年),新设计的新建建筑,其采暖能耗应在当地通用标准的设计基础(1980年~1981年设计标准)上节能30%; 第二阶段(1996年~2004年),新设计的新建建筑,其采暖能耗应在当地通用标准的设计基础(1980年~1981年设计标准)上节能50%; 第三阶段(自2004年起),新设计的采暖居住建筑,节能设计要求再次提高,需在以上第一、第二阶段的基础上,达到当地通用标准的设计基础(1980年~1981年设计标准)节能的65%;故此文将以最新的《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》作为技术指导纲要,展开对建筑物屋面、外墙节能材料的选择的探讨(建筑物条件选择:夏热冬冷地区的甲类公共建筑;24m<建筑物(非人员密集建筑物)≤50m)。 一、屋面保温工程: 屋面在节能计算中输入的最不利做法:20mm厚水泥砂浆抹灰+120mm厚钢筋混凝土屋面楼板+20mm厚水泥砂浆抹灰,根据《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》规范要求:屋顶传热系数要求K(单位W/(㎡?K))≤0.40(围护结构热惰性指标D≤2.5);K≤0.50(围护结构热惰性指标D>2.5);另根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014》,现模拟建筑的屋面节能材料可燃性能等级不应低于B1级; 二、外墙保温工程: 外墙在节能计算中输入的最不利做法:20mm厚水泥砂浆抹灰+200mm厚钢筋混凝土剪力墙(取热桥最不利的剪力墙外墙部位) +20mm厚水泥砂浆抹灰,根据《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》规范要求:外墙传热系数要求K (单位W/(㎡?K))≤0.60(围护结构热惰性指标D≤2.5);K≤0.80(围护结构热惰性指标D>2.5);另根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014》,现模拟建筑的外墙节能材料可燃性能等级不应低于B1级; 三、首选保温材料如下: ①无机保温砂浆;②半硬质矿(岩)绵板;③半硬质玻璃棉板;④发泡水泥板;⑤挤塑聚苯板(XPS);⑥膨胀聚苯板(EPS);⑦聚氨酯泡沫塑料;⑧膨胀珍珠岩保温板;⑨泡沫玻璃保温板;⑩STP保温板。 ①无机保温砂浆 ?燃烧性能等级A级 ?导热系数(单位W/(m?K))0.070~0.12 ?优点:施工方便、工艺成熟,适用于对于外墙保温效能中等的温度气候分区(降水较少的温和地区、夏热冬暖地区、夏热冬冷地区)。 ?缺点:产品本身吸水率较高,设置装饰面层、面砖后与产品本身较难紧密结合,导致雨水大量渗入无机保温砂浆中,导致结果一、吸水后导热系数增加,影响保温效果;结果二、经多次冻融后,多处的开裂会导致本产品及外层装饰面脱落引发事故,故在无机保温砂浆的实施中,应严格按照其技术规程严控工程施工质量,并需按要求设置界面砂浆、抗裂砂浆、耐碱网格布、塑料锚固螺栓及外墙柔性耐水腻子等多重防护。 ?总结:燃烧性能等级A级,施工方便、工艺成熟,无机保温砂浆外保温体系需对于高层建筑慎用,做好加固防护构造措施,防止脱落引发事故。 ?适用度:屋面外保温★☆☆☆☆、屋面内保温★★★☆☆、外墙(涂料、饰面砖饰面)外保温★★★★☆、外墙(涂料、饰面砖饰面)外墙内保温★★★☆☆。 ②半硬质矿(岩)棉板 ?燃烧性能等级A级 ?导热系数(单位W/(m?K))0.048 ?优点:耐候性较高,吸水率较低(需经憎水处理,表面呈荷叶效应,水珠自然落下),工艺成熟、施工较为方便。 ?缺点:抗剥离强度较低,面层上纤维易脱落,故面层上可承受荷载较小,目前的加工工艺亦难避免局部空鼓。在施工过程中应有固化表面纤维的措施,渗水后易脱落,应增加粘结面积,增加螺栓锚固点,抹灰面与半硬质矿(岩)棉板间设置双层网格布,适用于不超过100m的干挂石材、玻璃幕墙、涂料类墙面,因材料强度、污染等原因,不适用于内保温。 ?总结:矿(岩)棉板属于应用最多、最成熟的保温系统,德国规定:“建筑高度超过22m以上的建筑,必须采用燃烧性能等级A级的保温材料。”故其绝大部分也是选用岩棉板做为保温材料。在我国国内,岩棉板多采用沉降法工艺,纤维丝层间结合力较差,矿渣含量较高,酸度系数较低,吸水率高,且国内矿(岩)棉板产能约200万吨,实际生产约120万吨,在其中采用新型摆锤法工艺生产能用于外保温的岩棉不足10万吨,国内只有8家企业有这样的生产能力,能满足市场供应不足1000万㎡,故供应局面较为紧张,单价较高。

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