建筑外墙节能保温材料及其检测技术 周扬 罗志明 王昱珩 洪军

发表时间:2021/3/16   来源:《建筑科技》2020年8月下   作者:周扬 罗志明 王昱珩 洪军
[导读] 随着我国城市化进程不断加快,建筑工程行业逐渐增多。在建筑过程中,建筑外墙在整个的建筑面积中占有重要地位。因此,对建筑外墙材料的严格要求,有着重要的现实意义。面对如此重要的节能材料,对其的检测也有着更高的要求,选择科学合理的检测技术是现阶段建筑行业面对的关键问题。

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院,周扬 罗志明 王昱珩 洪军 830000

[摘要]随着我国城市化进程不断加快,建筑工程行业逐渐增多。在建筑过程中,建筑外墙在整个的建筑面积中占有重要地位。因此,对建筑外墙材料的严格要求,有着重要的现实意义。面对如此重要的节能材料,对其的检测也有着更高的要求,选择科学合理的检测技术是现阶段建筑行业面对的关键问题。本文简述了建筑外墙节能保温材料的优点以及常用的建筑外墙保温材料,对建筑外墙节能保温材料检测技术进行了探讨分析。
[关键词]建筑外墙;节能保温材料;检测技术
        0.引言
        随着我国科学技术的飞速发展,建筑外墙节能保温材料种类越来越多,许多保温材料得到了广泛的应用。因此,对建筑外墙材料的严格要求,有着重要的现实意义。为了促进建筑外墙节能保温技术的发展,应重视节能保温材料的研究。下面,我们将对国内几种常用的外墙节能保温材料进行详细的分析和研究。
        1.建筑外墙常见的节能保温材料
        有机保温材料和无机保温材料是建筑外强中常用的两类保温材料。目前,受到科学技术的影响,有机材料的性能在很大程度上优于无机材料,因此无机材料已经慢慢的被有机材料所取代。要特征,更是无机材料所不能实现的,这也是建筑外墙采用这种材料的重要原因。就目前而言,建筑外墙中使用的节能保温有机材料主要有:聚苯乙烯模塑板、聚苯乙烯挤塑板、玻化微珠保温砂浆以及硬质聚氨酯泡沫塑料保温材料。导热系数小、质量轻、致密性好以及容易加工等是有机材料的重对于有机保温材料而言,导热系数较低、质量较轻、极易处理以及致密性较优等都是有机保温材料的主要特性,而这些往往都是无机保温材料无法比拟的,然而这便是建筑外墙借助这类保温材料进行建设施工的核心因素。
        1.1聚苯乙烯模塑板
        聚苯乙烯模塑板简称为苯板,是外墙中常用的一种材料。可发性的聚苯乙烯颗粒是其主要组成材料,通过一定的加热操作,可以产生无数的封闭微孔。在聚苯乙烯塑板中会有很多的多面体蜂窝结构,由于其中有较多的空隙,空气就成为其中的重要填充物质。这种材料由于自身的特殊构造具有吸水率低、尺度精度高、抗压力强以及防渗透能力好的优良特性,被广泛使用。
        1.2聚苯乙烯挤塑板
        聚苯乙烯挤塑板又被称为挤塑板,是一种具有闭孔结构的硬纸板材料。其主要成分是聚苯乙烯树脂,通过一定的添加剂挤压形成。相比于聚苯乙烯塑板,这种材料的工艺更加简单。同时在抗湿性能、抗冲击性能和防潮性能等方面也优于聚苯乙烯塑板材料。
        1.3玻化微珠保温砂浆
        将保温胶粉和玻化微珠按照一定的科学配比进行融合,同时进行均匀搅拌,就可以形成一种具有节能保温性能的材料,这种材料就是玻化微珠保温砂浆材料。这种材料的制作工艺简单,同时强度高,具有很好的保温隔热性能。
        1.4硬质聚氨酯泡沫塑料
        多元醇和异氰酸酯两种物质是硬质聚氨酯泡沫塑料保温材料的两种主要原料,通过将两种原料和发泡剂、抗老化剂等按照一定的科学配比及进行混合,并通过高压喷涂的方式,就可以形成一种高分子聚合物材料。这种材料具有很好的保温性能,并且可以防水。总体而言性价比很高,也是常用的一种建筑外墙材料。
        2.建筑外墙节能保温材料测试方法
        2.1样品状态调整
        为了使样品或样品实现温度和湿度的平衡状态,有必要调整其状态,这可以是一个或多个操作。调节的原理是将样品置于设定的状态调节环境或温度中,然后在样品和状态调节环境或温度之间形成可再现的温度或湿度平衡状态。在测量保温材料导热系数的过程中,在对试样进行质量测试后,确保试样处于干燥器或通风烘箱中,并在适合材料的温度下将试样调整到恒定质量。
        2.2导热系数
        在保温材料性能测试过程中,导热系数作为一个非常重要的测试指标,可以科学地判断保温材料的保温性能。在具体的测试过程中,通常采用基于稳态法的双试样平板导热系数测试仪来测量材料的导热系数。特别是在保温浆料的导热系数测试过程中,需要将浆料固化一段时间后放入烘箱中,对样品的两面进行适当的打磨,达到标准后再进行具体测试。


样品也需要保持对称,尽量减小每月冷热盘与样品之间的间隙,以保证测试结果的准确性。
        2.3保温材料的试件制作
        在制造用于模制样品的水泥砂浆的过程中,为了提高浆料的附着力,其表面不应太光滑,样品表面的粗糙度应适当提高。此外,在制造抗拉结合强度测试件之后,适当地向其施加外力,从而在确保浆料厚度的基础上提高样品的每个组成部分的粘附性,并且避免空隙,从而提高抗拉强度。
        2.4密度检测
        因为节能保温材料的密度会直接影响材料的导热性能。因为固相的导热率通常大于气相的导热率,所以要求绝缘材料具有较大的孔隙率,使得交叉密度较小。因此,在实际工作中,可以通过在降低交联材料热导率的过程中增加孔隙率或降低表观密度来实现。但是,有一个问题需要注意,即导热是保温材料的主要传热方式,但在材料的导热过程中还有另一种传热方式,即辐射传热。可以说,绝热材料的传热是热传导和辐射传热共同作用的结果。一旦隔热材料的密度小于某一值,在这种情况下,当导热系数的降低值与辐射传热的增加值相比时,辐射传热的增加值的效果更加明显,从而降低了整个材料的隔热性能。
        3.建筑外墙节能保温材料检测技术提升方法
        如今我们国家经济持续进步,节约能源以及环境保护得到了人们的高度重视,所以环保节能理念在建筑行业中得到了充分的体现。其中建筑工程建筑围护结构保温中,外墙保温可以显著降低对于能源的效果,借助低成本的节能保温材料不仅可以降低建筑工程成本,而且可以增加整体的经济效益,最主要的就是可以促进工程领域的发展和进步。
        3.1完善检测的设备
        完善的设备是进行高效检验的前提。在阶段,我国高度重视科技创新,科技已于经济一同成为国家综合实力的标志。提高科学技术的创新能力,可以有效完善建筑外墙保温节能材料的检测设备。对于国外较为先进的检测设备,相关检测部门可以积极引进,弥补国内市场的不足。此外,积极培养创新型人才,加强对监测人员的设备技能培训,提高其自身的素质,使其对设备更加的了解,应用起来更加便捷。
        3.2规范检测的标准
        对于建筑外墙在节能保温方面,我国的国家标准以及地方标准没有达到统一,这使得在实际的检测工作中难度会增大,有些建筑在达到地方标准后仍存在危险隐患,因为这些地方标准较国家标准而言规定较少,而且要求较低。而有些地方的标准要求比国家设定的指标要多,但并没有以具体实际为依据。因此,国家要对建筑行业中使用的节能保温材料的检测标准进一步完善,根据实际情况制定标准的检测规范,使检测样本及其参数更加的准确,判定标准具体化、科学化。
        3.3提高检测的水平
        由于经济的迅猛发展、科学技术水平的不断进步,国家以及相关企业都认识到了在建筑中使用节能材料的重要性,对建筑材料的检测也有着多种多样的方式,导致市场中的检测方式五花八门,使检测的全面性与科学性得不到保障。因此,要对众多的检测方法进行细致分类,对于优秀的检查方法要积极推广,对于不完善的检测方法要及时改进,使各指标的检测方法都能够做到全面、科学。另外,要加强相关人员对节能标准的学习,积极培养相关检测人员的实际操作技能,不断提高其理论知识素养,使检测人员的检测水准进一步提升。
        4.结语:
        综上所述,随着我国城市化进程不断加快,建筑工程行业逐渐增多。在建筑过程中,建筑外墙在整个的建筑面积中占有重要地位,大约超过 40%。因此,对建筑外墙的使用材料要严格要求。高效节能的保温材料符合我国的可持续发展战略布局,有着重要的现实意义,被广泛应用于建筑行业中。面对如此重要的节能材料,对其的检测也有着更高的要求。选择
科学合理的检测技术是现阶段建筑行业面对的关键问题。
参考文献
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