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2009年哥本哈根会议中对我国未来20的能减排提出了非常高的要求,到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,外墙保温体系对于这个目标的完成有重大意义。
建筑砂浆广泛应用于砌筑、粉刷和地面找平等建设工程中。传统的混合砂浆般都在现场拌合,由于不能准确的按照设计配合比拌合以及是操作人员的技术问题,使得传统砂浆在性能上普遍存在强度低、收缩大、质量不稳定导致收缩开裂、空鼓甚至渗漏等建筑质量通病,在施工现场采购、堆放原材料等也不可避免地造成材料浪费以及施工作业环境的污染,相比之下,商品砂浆作为一种在出厂前就将所有原料按照一定配合比混合好的预混砂浆,其性能上具有合格的压折强度和粘结性能、优异保水性以及施工性,从而能大幅度提高施工效率,并且避免了环境污染,这对我国建筑业的发展起到了积极的作用。目前,预拌干混砂浆性能的改善主要靠添加不同性能的外加剂来保证的,干混砂浆外加剂不仅能改善砂浆的施工和易性、保水性、压折强度、抗垂流性等性能,而且通过外加剂的改善还能丰富干混砂浆的品种,以适应不同的施工作业环境对产品性能的要求。
外墙外保温复合体系还能明显改善建筑物的舒适程度、提供更经济、更的室内居住环境。由于外墙覆盖有这种耐久的保温饰面系统,使得外墙结枃的温度变化较小,明显降低了环境温差变化对建筑物的破坏的程度,从而建筑物的使用寿命得以提高。因此可以说外保温系统不仅对于新建筑来讲是一个合理的明智的投资,对于在旧的外墙需要翻新时,这也不失为一个特别好的选择。
外墙外保温系统的基本构造
外墙外保温系统(EIFS),即在坚直的外墙外表面上做保温层,将轻质热绝缘材料固定在基础墙层上,然后在其表面覆盖以嵌有以玻纤增强网布增强的聚合物砂浆,形成保护层, 在砂浆表面做装饰面层。
系统从外部对墙体进行保温,其结构具有水密性、抗风压的作用,同时,要满足调整温度、湿度的均衡性,对外界可能产生的碰撞也有相当的抵抗作用。
特细砂水泥砂浆一般都存在和易性差、抗裂性能低等缺陷,而可再分散乳胶粉具有改辔水泥砂浆各项性能的优点。本文对可再分散乳胶粉对特细砂水泥砂浆的和易性、抗裂性、抗渗性以及粘结性等的影响进行研究,结果表明,可再分散乳胶粉掺量达到1.5%时特细砂水泥砂浆的压折比 达到2.49,此时粘结强度和抗裂强度的增加量分别达到49%和84%。
建筑用水泥砂浆如果没有掺入适当的外加剂,其性能上就会表现出和易性差、收缩性大,抗裂性低而且粘结性以及抗渗性都不高的特点。自普通水泥强度等级中取消32.5和32.5R以来,砂的细度和含泥量以及外加剂的掺量就成了影响水泥砂浆性能好坏的主要的因素。砂的细度模数越低,含泥量越高,水泥砂浆的开裂就越大,尤其是特细砂的使用将使水泥砂浆的开裂急剧增加。在实际工程中,由于地域、成本、环境等因素的影响往往不得不使用特细砂,因此,为了改善特细砂所带来的不利影响,用可再分散乳胶粉对水泥砂浆进行改善是一条有效途径口。乔渊等认为水泥砂浆属多孔结构非均质脆性材料,聚合物能封堵水泥砂浆中的孔隙并且在微裂缝形成时起搭接作用从而改善水泥砂浆的性能。肖力光等认为可再分散乳胶粉对空气有诱导效应,使水泥砂浆具有引气性,并在砂浆搅拌时能使团聚的各组分单独流动,从而改善砂浆的和易性。 Roger的认为可再分散乳胶粉能在水泥砂浆水化产物表面形成聚合物膜并成为孔壁的一部分,增加砂浆的内聚力,提高了抵抗应力、应变破坏的能力。本实验研究了可再分散乳胶粉的掺量对水泥砂浆的和易性、保水性、压折强度、柔韧性、粘结性、抗裂性以及微观状态下可再分散乳胶粉在水泥水化产物表面的成膜状态的影响进行研究分析。可再分散乳胶粉虽然使砂浆抗压、抗折强度有所损失,但是改善了砂浆的脆性。随着胶粉掺量的增加,砂浆的脆性逐渐降低,柔性逐渐升高。胶粉掺量在1%时砂浆的压折比开始低于3,达到《预拌砂浆》(JG/T2302007)标准中对多种砂浆的压折比<3.0的性能指标要求,但当掺量超过2%时压折比又有所升高,这表明过高的可再分散乳胶粉的掺量不一定利于其对水泥砂浆的脆性的改善。
当可再分散乳胶粉掺量小于1.5%时,砂浆的断裂能和抗冲击能随掺量的增大而缓慢増加。掺量大于1.5%时,砂浆的断裂能和抗冲击能的增长幅度相对变大。
对比图34和35,能发现胶粉对砂浆的裂缝指数的影响趋势和对28天收缩率的影响趋势相对应,两者都随胶粉掺量的増加而逐渐増加。胶粉掺量在0.5%以内时,其对砂浆的抗裂性能和收缩性能改善比较明显。当胶粉掺量达到1.5%时,砂浆的裂缝指数和28天收缩率分别增长了80%和15%左右。
砂浆抗裂性能之所以被改善是由于掺入可再分散乳胶粉降低了砂浆的用水量,减少了砂浆内部由于水份蒸发所产生的微裂缝和粗孔。可再分散乳胶粉引气作用所引入的微小气孔均匀分布于砂浆中,减少了砂浆内部的应力集中,防止了粗大裂缝的产生。再者可再分散乳胶粉在砂子和水泥水化物表面形成的聚合物膜不仅使两者之间的结合强度得到提高,而且由于聚合物膜相对较低的弹性模量和较高的形变能力,能有效的吸收微裂纹扩展时所需要的能量,使得砂浆的抗裂性能和收缩性能得到改善。
此外,有学者认为水泥水化后,失水的聚合物颗粒能和水泥水化产物及骨料形成空间连续的网状结构,穿过气孔和裂缝进行穿梭连接增加了变形能力,而且聚合物颗粒中的某些活性基团也能与水泥水化产物之间能发生化学作用,形成特殊的桥键作用,改善砂浆的组织结构,增强了砂浆的抗裂性能。
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