一.保護(hù)主體結(jié)構(gòu),延長建筑物壽命。采用外保溫技術(shù),由于保溫層置于建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)外側(cè),緩沖了因溫度變化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)變形產(chǎn)生的應(yīng)力,減少了空氣中有害氣體和紫外線對圍護(hù)結(jié)構(gòu)的侵蝕。事實(shí)證明,只要墻體和屋面保溫隔熱材料選材適當(dāng),厚度合理,外保溫可以有效防止和減少墻體和屋面的溫度變形,有效地消除常見的斜裂縫或八字裂縫。因此外保溫有效地提高了主體結(jié)構(gòu)的使用壽命,減少長期維修費(fèi)用。二.基本消除熱橋影響。熱橋指的是在內(nèi)外墻交界處、構(gòu)造柱、框架梁、門窗洞等部位,形成的散熱的主要渠道。
金屬瓦防水一般可以選擇如下材料:
自粘聚合物瀝青防水墊層、聚合物改性瀝青防水墊層、波形瀝青通風(fēng)防水墊層、SGB或APP改性瀝青防水卷材、自粘聚合物改性瀝青防水卷材、高分子類防水卷材、高分子類防水涂料、瀝青類防水涂料、符合防水墊層等。
自粘聚合物瀝青防水墊層應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)坡屋面用防水材料 自粘聚合物瀝青防水墊層 JV/T1068的有關(guān)規(guī)定。
金屬瓦防水材料有很多可以選擇,防水墊層表面應(yīng)具有防滑性能或采取防滑措施,鋁箔復(fù)合隔熱防水墊層、塑料防水墊層、透汽防水墊層和聚丙綸防水墊層等。
彩石金屬瓦的特點(diǎn)
(1)彩石金屬瓦外形美觀,色彩豐富不易褪色,造型美觀立體感強(qiáng),鋪裝后能使建筑屋面具有流暢的曲線感、凹凸有序的層次感和**石質(zhì)的厚重感,提升屋面的裝飾效果,實(shí)現(xiàn)屋面與墻體、建筑與環(huán)境的和諧。
(2)彩石金屬瓦色彩多樣,有十余種顏色可供選擇,能充分實(shí)現(xiàn)屋面與墻體、建筑與環(huán)境的和諧。
(3)彩石金屬瓦牢固安全,采用了*特的防水、防風(fēng)的設(shè)計(jì)釘固安裝技術(shù),瓦和瓦之間的吻合較加緊密,瓦和屋面的連接較加堅(jiān)固,使其屋面系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗御大雨、大雪、大風(fēng)的能力。
(4)彩石金屬瓦****命,采用了鍍鋁鋅鋼板、水性丙烯酸樹脂、**石粒等優(yōu)質(zhì)材料和特殊工藝,具有了的耐水、耐熱、耐凍、耐光、耐腐、耐老化等性能和**長的使用壽命。
詞條
詞條說明
將再生ABS/PC塑料顆粒摻入混凝土中制成塑料改性混凝土,對該改性混凝土進(jìn)行立方體抗壓強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度試驗(yàn),研究了不同摻量再生ABS/PC塑料顆粒對混凝土力學(xué)性能的影響.基于二維圓形隨機(jī)骨料模型,運(yùn)用有限元方法進(jìn)行單軸壓縮細(xì)觀數(shù)值模擬,得到了不同摻量下再生塑料改性混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變曲線;將單軸壓縮強(qiáng)度計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行了對比,結(jié)果表明:該方法能很好地模擬計(jì)算再生塑料改性混
用高溫熔融法制備了含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳濁玻璃,利用紫外-可見光譜、差熱分析、X線衍射、掃描電鏡等測試技術(shù)分析了氟、磷復(fù)合乳濁劑對Na2O-CaO-SiO2玻璃透光率、物相組成、特征溫度及力學(xué)性能的影響規(guī)律.結(jié)果表明:加入含氟、磷化合物后,Na2O-CaO-SiO2玻璃析出了不規(guī)則乳濁晶粒并使玻璃乳化;含氟、磷Na2O-CaO-SiO2乳濁玻璃外觀呈磁白乳濁狀,具有優(yōu)越的力學(xué)性能、較
用石墨水泥砂漿注漿鋼纖維混凝土(graphite-cement slurry infiltrated fiber concrete,GSIF-CON)試件進(jìn)行了不同環(huán)境溫度條件下的升溫和化冰試驗(yàn).結(jié)果表明:GSIFCON材料具有良好的電熱升溫性能,若試件底部和側(cè)部設(shè)有3 cm厚的保溫層,其升溫速率可提高40%以上;在相同的負(fù)溫環(huán)境下,電功率對化冰熱效率和熱量損失影響較小,但對化冰時(shí)間影響顯著;在相
利用X射線衍射儀(XRD)、環(huán)境掃描電鏡(SEM)、紅外分析(IR)等微觀測試手段,對3種**大分子(萘系、脂肪族系、聚羧酸系)作用下的3CaO.SiO2(C3S)單礦水化過程進(jìn)行了研究,分析了**大分子對C3S單礦水化的影響,探討了**大分子與水泥漿體的化學(xué)反應(yīng)作用.結(jié)果表明:**大分子的摻入改變了C3S單礦的水化歷程,促進(jìn)了C3S的后期水化,同時(shí)使得纖維狀的C-S-H凝膠生長較完整,水泥顆粒間
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