江苏省建筑业10项新技术.doc
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附件 江苏省建筑业10项新技术 u 1、地基基础与地下空间工程技术 Ø 1.1大直径预应力管桩复合支护墙技术 Ø 1.2斜向旋喷搅拌加劲桩支护技术 Ø 1.3 地下水控制技术 Ø 1.4 钢板桩支护技术 Ø 1.5玻璃纤维增强树脂(GFRP)土钉技术 Ø 1.6 三轴水泥土搅拌桩施工技术 Ø 1.7 旋挖钻孔灌注桩施工技术 Ø 1.8 地下连续墙成槽技术 u 2、建筑工程测量新技术 Ø 2.1 JSCORS实时定位技术 Ø 2.2 三维激光扫描测量技术 u 3、 建筑幕墙应用新技术 Ø 3.1 新型板材外墙施工技术 Ø 3.1.1 陶土板幕墙施工技术 Ø 3.1.2 金属幕墙施工技术 Ø 3.1.3(日吉华)水泥纤维外墙装饰板施工技术 Ø 3.2 光电幕墙施工技术 Ø 3.3双层动态节能幕墙施工技术 Ø 3.4 单元式幕墙应用技术 Ø 3.5后切式背栓连接干挂石材幕墙应用技术 u 4 、建筑新机具应用技术 Ø 4.1 后切式(背栓式)板材磨孔机械施工技术 Ø 4.2手持式轻钢龙骨冲压连接钳冲压连接施工技术 u 5 、建筑施工成型控制技术 Ø 5.1 混凝土结构用钢筋间隔件应用技术 Ø 5.2 模板固定工具化配件应用技术 Ø 5.3 超长楼地面整浇技术 Ø 5.4 耐磨混凝土地面技术 Ø 5.5 自流平树脂地面解决技术 Ø 5.6 原浆机械抹光技术 u 6 、建筑涂料与高性能砂浆新技术 Ø 6.1 反射隔热涂料 Ø 6.2 长余辉夜光涂料 Ø 6.3 高性能砂浆技术 u 7 、建筑保温新技术 Ø 7.1埃特板外墙施工技术 Ø 7.2 保温装饰板 Ø 7.3预制构件保温装饰一体化 u 8 、建筑工厂化施工技术 Ø 8.1 预制装配式混凝土沉井施工技术 Ø 8.2 设备工厂化清洗技术 Ø 8.3 钢板和型钢现场自动抛丸除锈技术 Ø 8.4大面积板焊缝自动焊接技术 Ø 8.4.1 大面积底板埋弧焊自动焊接技术 Ø 8.4.2 大面积壁板立缝自动焊焊接技术 Ø 8.4.3 大面积壁板横缝埋弧自动焊焊接技术 u 9 、废弃物资源化运用技术 u 9.1 固体废弃物资源化运用技术 Ø 9.2 工地木方接木应用技术 u 10 、建筑新设备应用技术 Ø 10.1平头塔式起重机 Ø 10.2 具有自动控制技术的高性能塔式起重机 Ø 10.3 曲线施工升降机 Ø 10.4 砂浆输送泵 Ø 10.5 湿式混凝土喷射机 Ø 10.6 节能环保型建筑设备应用技术 1地基基础与地下空间工程技术 1.1大直径预应力管桩复合支护墙技术 1 重要技术内容 大直径预应力管桩复合支护墙(PCMW工法),即采用搅拌桩施工对地层进行加固,同时在地层内形成一道类似于咬合排桩同样的水泥土墙,在水泥土中的水泥尚未凝固时插入大直径预应力管桩,形成由搅拌桩挡土止水、管桩承受侧向水土压力的组合结构。该技术具有施工速度快,防水效果较好,对环境影响较小,且支护结构兼做止水帷幕,占用宽度较小等优点。 2 技术指标 (1)大直径预应力管桩复合支护墙的计算与验算应涉及内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、坑底抗隆起稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算。 (2)大直径预应力管桩复合支护墙中三轴水泥土搅拌桩的直径宜采用850mm、1000mm。 (3)水泥土搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜小于0.5MPa。 (4)搅拌桩的入土深度宜比预应力管桩的插入深度深0.5~1.0m。 (5)搅拌桩体与内插管桩的垂直度偏差不应大于1/200。 (6)当搅拌桩达成设计强度,且龄期不小于28d后方可进行基坑开挖。 (7)重要参照标准有:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)。 3 合用范围 合用于粘土层、砂层等软弱地层,且在6m~10m深的基坑中具有技术和经济优势,在基坑支护结构设计中得到广泛应用。 4 已应用的典型工程 南京市城市快速内环北线二期隧道、中大医院、昆山市东城大道快速化改造等基坑工程。 1.2 斜向旋喷搅拌加劲桩支护技术 1 重要技术内容 旋喷搅拌加劲桩支护是由加筋水泥土桩体和锚体(总称桩锚体)构成的对土体的支护体系。它采用专门机具施作,直径20~100cm,可为水平向、斜向或竖向的等截面、变截面或有扩大头的桩锚体。在成桩过程中,通过对桩周土体进行切割、搅拌、渗透、挤压和置换,使边坡土体的强度得到较大提高;在预应力锚筋作用下,改善了边坡土体的应力状态,提高边坡土体的承载力和稳定性。旋喷搅拌加劲桩技术有如下特点: (1)旋喷搅拌加劲桩施工作业所需空间不大,合用于各种地形和场地。 (2)由旋喷搅拌加劲桩代替内支撑,可减少围护结构造价30%左右,使基坑内空旷,改善施工作业条件,缩短工期30%左右。 (3)旋喷搅拌加劲桩的锚拉力可通过张拉实验拟定,每根锚筋体通过张拉锁定来检查其旋喷搅拌加劲桩的作用效果,因此可保证施工质量和加固结构的安全度。 (4)通过施加预拉力,有效控制支护结构的侧向位移。 (5)施工形成的扩大径桩头能有效增大抗拔力。 2 技术指标 (1)旋喷搅拌加劲桩可通过自身或与传统的围护墙体(钻孔灌注桩、预制桩、SMW工法桩、地下连续墙、钢板桩等)组合成“人字形”、“门架式”、“复合式”等结构,形成一种重力锚固式的积极支护与加固体,从而可有效控制土体位移、提高土体的稳定性。 (2)重要参照标准有:《加筋水泥土桩锚支护技术规程》(CECS147:2023)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)等。 3 合用范围 (1)人字形结构的合用土层及应用范围:场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥以及淤泥质土等土层,基坑深度不大于6米,基坑周边不具有放坡条件且地下水位较高。 (2)门架式结构的合用土层及应用范围:场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥以及淤泥质土等土层,基坑外有2~3米的施工空间且基坑深度为6~10米。 (3)复合式结构的合用土层及应用范围:场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥 a)人字形支护结构 b) 门架式支护结构 c)复合式支护结构 图1.2 常用旋喷搅拌加劲桩支护形式 以及淤泥质土等土层,基坑深度大于10米且小于18米,可采用加筋水泥土桩墙与多排向加筋水泥土锚体支护结构。 4.已应用的典型工程 杨浦军工路过街隧道、上海绿城·新江城、苏州文陵路隧道、苏州群力星湾一区A地块工程、苏州致远科技大厦、无锡站前广场、常州万博·水岸城、南通文峰金融广场等几十项工程。 1.3 地下水控制技术 1 重要技术内容 地下水控制技术指在基坑工程施工过程中,对地下水影响的控制,目的是保证支护结构的安全,满足基坑挖土施工的规定,避免对基坑周边环境和设施带来危害。地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计规定,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、拟定。 2 技术指标 (1)地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用,可按表1.3选用。 表1.3 各种地下水控制方法使用条件 方法名称 土类 渗透系数(m/d) 降水深度(m) 水文地质特性 集水明排 填土、粉土、粘性土、砂土 <20.0 <5 上层滞水或水量不大的潜水 降水 真空井点 0.1~20.0 单级<6 多级<20 喷射井点 0.1~20.0 <20 管井 粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带 1.0~200.0 >5 含水丰富的潜水、承压水、裂隙水 截水 粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩溶岩 不限 不限 回灌 填土、粉土、砂土、碎石土 0.1~200.0 不限 (2)当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。 (3)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采用封底隔渗或钻孔减压措施以保证坑底土层稳定。 (4)对于重要工程,土层的渗透系数及降水影响范围宜通过现场抽水实验拟定。 (5)地下水控制技术总体上应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)的相关规定。 3 合用范围 地下水控制技术重要合用于地下水水位较高、土层渗透性较好且地下水补给充足的地下工程。 4.已应用的典型工程 国家大剧院、南京地铁奥体中心站、南京地铁元通站、南京长江隧道工程江北盾构工作井、南京市城市快速内环北线二期隧道、南京沙洲街道社区服务中心、中国电子科技集团第十四研究所民品产业大楼等工程。 1.4 钢板桩支护技术 1 重要技术内容 钢板桩是一种带锁口或钳口的热轧(或冷弯)型钢,靠锁口或钳口互相连接咬合,形成的钢板桩墙,用来挡土和挡水。钢板桩支护结构由打入土层中的钢板桩和必要的支撑或拉锚体系组成,以抵抗水、土压力并保持周边地层的稳定,保证地下工程施工的安全。钢板桩施工具有以下特点: (1)施工简朴,可实现快速施工,大幅缩短工期。 (2)体现绿色施工的理念。 (3)钢板桩的断面和长度可与地基状况相适应进行改变,从而使合理、经济的设计成为也许。 (4)由于墙体较轻,与独立式构造物不同,对于耐震设计非常有利。 2 技术指标 (1)钢板桩根据其加工制作工艺的不同可以分为:热轧/拉森钢板桩、冷弯钢板桩。其中,热轧/拉森钢板桩截面一般采用U型,冷弯钢板桩截面有U 型、Z 型、直型等多种形式。 a)U 型钢板桩断面示意图 b) Z 型钢板桩断面示意图 c)直型钢板桩断面示意图 图1.4 常用钢板桩截面形式 (2)根据开挖深度、水文地质条件、施工方法以及邻近建筑和管线分布情况,钢板桩支护结构型式重要分为悬臂板桩、单撑(单锚)板桩等,此外常见的围护(挡土、挡水)结构尚有桩板式结构、双排或格型钢板桩围堰等。 (3)设计钢板桩时需要考虑的荷载如:水压力、波浪力、土压力、环境超载及其他荷载。 (4)钢板桩的计算与验算应涉及内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算等。 (5)重要参照标准有:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-)、《板桩码头设计与施工规范》(JTJ292)、《热轧U型钢板桩》(GBT/T 20933)等。 3 合用范围 钢板桩合用范围较广,从使用角度可分为永久性结构和临时性结构两大类,永久性结构重要应用于码头、船坞坞壁、河道护岸、道路护坡等工程中;临时性结构则多用于高层建筑、桥梁、水利等工程的基础施工中,施工完毕后可拔除。 4 已应用的典型工程 嫰江大桥围堰、靖江新世纪造船长30万吨船坞、孟加拉防洪工程、长江引水三期取水泵房、贵广铁路、长江钢板桩防渗工程、广深港铁路项目等工程。 1.5 玻璃纤维增强树脂(GFRP)土钉技术 1 重要技术内容 玻璃纤维增强树脂(GFRP)土钉是采用玻璃纤维增强树脂(GFRP)作为土钉带肋筋材使用。涉及普通GFRP土钉和自钻式中空GFRP土钉。普通GFRP土钉带肋筋材有实心和空心之分。具有抗拉强度高、耐腐蚀、抗疲劳性能好、质量轻、抗磁性、易切割等优点,在腐蚀环境下更远远优于传统的钢筋,极大的提高了结构的寿命及减少维护成本。 2 技术指标 (1)GFRP土钉墙面坡度一般不宜大于1:0.1。 (2)GFRP土钉的长度应通过稳定分析和抗拔力计算拟定,一般可取开挖深度的1.0~1.5倍;密实砂土和坚硬粘土可取低值;对软塑粘性土不应小于1.5倍;为减少支护变形,控制地面开裂,顶部GFRP土钉的长度应适当增长。 (3)GFRP土钉间距宜为1.2~2.0m,局部软弱土中可适当增长密实。 (4)GFRP土钉与水平面夹角宜为5°~20°,当上层土较软弱时,可适当增大。 (5)沿GFRP土钉全长应设立居中支架,其间距为1.5~2.0m,土钉砂浆(或水泥浆)保护层厚度不宜小于20mm。 (6)上部第一层GFRP土钉覆盖土厚度不应小于1000mm。 (7)GFRP土钉必须采用配套螺母、钢质托盘,并与混凝土面层有效连接。 (8)重要参照标准有:《玻璃纤维增强树脂土钉基坑支护技术规程》(DGJ32/TJ 108)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)等。 3 合用范围 GFRP土钉宜应用于侧壁安全等级为二级、三级的基坑支护,合用于黏性土、粉土、砂土、角砾、碎石土和填土,GFRP土钉支护基坑深度不宜大于12m;在软塑、流塑土层应采用复合土钉技术支护,深度不宜大于7m。淤泥土层、岩质土层严禁使用GFRP土钉支护。 4 已应用的典型工程 徐州温州商贸城、苏州工业园区等工程。 1.6 三轴水泥土搅拌桩施工技术 1 重要技术内容 三轴水泥土搅拌桩施工时,三轴搅拌机两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充足翻搅拌和,并且由于中轴高压喷出的气体在土中逆向翻转,使本来已拌合的土体更加均匀,成桩直径更加有效,加固效果更优。 技术特点:三轴搅拌机械施工效率高, 相对单轴或双轴搅拌机械施工工期大大缩短,对于施工工期规定紧的工程,此法施工特别有效。 2 技术指标 (1)浆液配比:水:水泥=1.5~2.0:1。 (2)水泥浆流量:280~320L/min(双泵)。 (3)泵送压力:1.5~2.5MPa。 (4)机架垂直度偏差不超过1/250,成桩垂直度偏差不超过1/200,桩位布置偏差不大于20mm。 (5)钻头下沉与提高速度:下沉搅拌速度粘性土0.3~1.0m/min,砂性土0.5~1.0m/min,其他土层根据现场状况而定,提高拌速度1~2m/min。 (6)钻头直径:650mm、850mm、1000mm。 3 合用范围 三轴水泥土搅拌桩施工技术合用土层相对较广,涉及填土、淤泥质土、粘性土、粉土、砂性土、饱和黄土等。假如采用预钻孔工艺,还可以用于较硬质地层。 4 已应用的典型工程 南京市玄武湖隧道工程、南京市九华山隧道工程、南京市城市快速内环北线二期隧道工程、南京地铁二号线莫愁湖站、南京新城大厦二期工程、南京新地中心二期工程、南京华泰证券广场项目等工程。 1.7 旋挖钻孔灌注桩施工技术 1 重要技术内容 旋挖机是一种综合性的钻机,它可以用短螺旋钻头进行干挖作业,也可以用回转钻头在泥浆护壁的情况下进行湿挖作业。旋挖机可以配合冲锤钻碎坚硬地层后进行挖孔作业。假如配合扩大头钻具,可在孔底进行扩孔作业。旋挖机采用多层伸缩式钻杆,钻进辅助时间少,劳动强度低,不需要泥浆循环排渣,节约成本,无污染,特别适合于城市建设的基础施工。旋挖机的重要性能特点是: (1)大功率可伸缩履带底盘。 (2)钻桅采用能后倒的大三角支撑结构。 (3)扭矩全液压动力头。 (4)独创的三角形支架。 (5)高效节能的液压系统。 (6)各种性能显示和安全监控报警装置。 (7)伸缩钻杆和多种钻具。 2 技术指标 (1)额定功率一般为125~450kW。 (2)动力输出扭矩为120~400kN·m。 (3)最大成孔直径可达1.5~4m。 (4)最大成孔深度为60~90m。 3 合用范围 旋挖机配合不同钻具成孔,旋挖钻机使用的钻具重要涉及短螺旋钻头、岩心钻头、岩心回转斗。其中,短螺旋钻头合用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土、中档密实以上的砂土、风化岩层;岩心钻头合用于碎石土、中档硬度的岩石及风化岩层;岩心回转斗合用于风化岩层及有裂纹的岩石。 4 已应用的典型工程 南京火车南站工程、南京地铁三号线工程、南京市鼓楼医院南扩工程、南京市儿童医院内科急诊楼工程等。 1.8 地下连续墙成槽技术 1 重要技术内容 地下连续墙合用于深基坑开挖和地下建筑的临时性和永久性的挡土围护结构,具有地下水位的截水防渗功能,还可作为承受上部建筑的永久荷载兼有挡土墙和承重基础的作用。地连墙施工的关键是成槽工艺的拟定及成槽设备的选用。 目前常见的成槽机械设备按其工作机理重要分为:抓斗式、冲击式和回转式三大类,其中应有最广的要属液压抓斗式成槽机。重要性能特点是:施工时振动小,噪音低,工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。 2 技术指标 (1)抓斗式成槽工法分为钢丝绳抓斗、液压导板抓斗、导杆式抓斗和混合式抓斗,使用抓斗成槽可以单抓成槽,也可以多抓成槽,槽段幅长一般为3.8~7.2m。 (2)冲击式钻进成槽工法重要有冲击钻进式(钻劈法)和冲击反循环式(钻吸法),国内最大成槽深度达101m。 (3)回转式成槽工法根据回转轴的方向分垂直回转式和水平回转式。其中,垂直式分垂直单轴回转机(也称单头转)和垂直多轴回转机(也称多头钻)。单头钻重要用来钻导孔,多头钻多用来挖槽,深度可达40m左右。水平向回转式重要为铣槽机,最大成槽深度可达150m,一次成槽厚度在800~2800mm之间。 3 合用范围 (1)抓斗式成槽工法地层适应性广,如N<40的黏性土、砂性土及砾卵石土等,除大块的漂卵石、基岩外,一般的覆盖层均可。 (2)冲击式成槽工法在各种土、砂层、砾石、卵石、漂石、软岩、硬岩中都能使用,特别合用于深厚漂石、孤石等复杂地层中。 (3)回转式成槽工法中,单头钻适应于从软土到基岩的各种地层;多头钻合用于N<30的粘性土、砂性土等不太坚硬的细颗粒地层;铣槽机合用于淤泥、砂、砾石、卵石、中档硬度岩石等。 4 已应用的典型工程 广州白天鹅宾馆、广州花园饭店、上海电信大楼、上海国际贸易中心、新上海国际大厦、金茂大厦、北京王府井宾馆、华新(南京)河西A、B地块项目、南京市河西新城区多功能商业开发项目等。 2 建筑工程测量新技术 2.1 JSCORS实时定位技术 1 重要技术内容 江苏省全球导航卫星连续运营参考站综合服务系统(Jiangsu Continuously Operating Reference Stations,简称JSCORS)已于2023年12月建成并投入运营。该系统通过在全省及周边范围内建设的70个GNSS连续运营参考站,在江苏省内建立了一个高精度、高时空分辨率、高效率、高覆盖率的全球导航卫星系统综合信息服务网,并通过现代通讯网络实现了向用户提供高精度、连续、动态、实时三维定位服务,满足城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、环境监测、防灾减灾、交通监控等多种现代信息化管理的社会需求。也可运用Internet向全省用户提供原始观测数据下载服务,实现事后精密相对定位服务。本来使用GPS RTK进行测量,至少需要具有2台GPS接受机,一台为参考站,一台为流动站,从参考站发出差分信息到流动站,流动站通过计算得到高精度的坐标成果。应用JSCORS以后,出外测量只要配置一台双频GPS接受机作为流动站接受GPS卫星信号就能进行测量工作,运用公众移动通讯网(GSM、GPRS、CDMA等)从CORS系统中接受差分信息,直接得到高精度的空间定位信息成果,极大地提高了仪器的使用效率,节省了人力资源,并将在很多测量工作中逐步取代全站仪、经纬仪等常规测量仪器。 2 技术指标 (1)网络RTK实时定位精度:水平≤±3 cm,垂直≤±5 cm。 (2)网络RTD实时定位精度:水平≤±1m,垂直≤±2m。 (3)事后精密定位精度:水平≤±3mm,垂直≤±5mm。 3 合用范围 (1)各类建筑工程控制网布设。 (2)建筑工程施工放样。 (3)建筑物(构筑物)变形监测。 (4)建筑物三维建模与虚拟仿真技术中的三维信息采集。 4 已应用的典型工程 武汉市外环公路的配套设施建设,江苏成子湖航道工程水下地形测量等。 2.2 三维激光扫描测量技术 1 重要技术内容 三维激光扫描测量技术是近年来发展起来了一门新技术,被誉为“继GPS技术以来测绘领域的又一次技术革命”。该技术作为获取空间数据的有效手段,以其快速、精确、无接触测量等优势在众多领域发挥着越来越重要的作用。 随着现代工业快速发展,很多带有复杂曲面和线条的建筑物很难用传统的测量工具进行度量,甚至很难用线画图或等高线图进行完善的记录,复杂的结构与愈来愈高的自动化限度,向人们提出了进行无接触、定期和高精度的测量规定,实现内外业一体化、自动和快速获取与解决各种信息。三维激光扫描仪可以得到高精度的点云信息,结合彩色信息,可以得到尺寸精确、色彩表达逼真的立体模型,同时大量减少数据采集时间。目前以三维激光扫描仪等多个传感器集成和综合应用的三维工业自动测量系统,已应用在遗产及文物保护、文物发掘领域以及大型高精度钢结构安装与位移的变形监测及工业与传输设备的定位等领域。 2 技术指标 三维激光扫描仪的技术指标重要涉及扫描范围、单次测量点位精度、测距精度、测角精度、分辨率、扫描速率、扫描光斑直径、扫描间距、水平扫描角度范围、垂直扫描角度范围等,应根据工程精度的需要,并满足相应测量规范标准规定选用。 3 合用范围 合用于文物保护、建筑物三维建模、大型复杂或特殊复杂工程施工过程中的测量与变形监测等。 4 已应用的典型工程 故宫古建修缮工程、秦俑二号坑、乐山大佛、长城资源调查、惠泉变电站三维模型的建立等。 3 建筑幕墙应用新技术 3.1新型板材外墙施工技术 3.1.1 陶土板幕墙施工技术 1 重要技术内容 陶土板是以天然的纯净陶土为原材料,通过精细加工、专用设备挤压成型、烘干、高温窑烧等工序形成的具有相称强度、硬度和表面精度的板材。陶土板幕墙属于构件式幕墙,通常由横料或横、竖料加上陶土面板组成。除和常规的玻璃、石材、铝板幕墙所具有的基本特性外,由于其陶土的特点,先进的加工工艺和科学的控制手段,因而在外观、性能上有独特的优点: (1)材料环保:由天然陶土配石英砂,通过挤压成型、高温煅烧而成,没有放射性,耐久性好。 (2)颜色历久弥新:颜色为天然陶土本色,色泽自然、鲜亮、均匀,不褪色,经久耐用,赋予幕墙持久的生命力。 (3)易洁功能显著:表面可分为釉面和毛面两种。釉面陶板室内外均合用,具有良好的易洁功能,比天然石材更不易污染。毛面陶板合用于室内。 2 技术指标 陶土板具有优良的物理和力学性能。经国家建筑材料测试中心依据国家相关标准的检测实验,其性能指标可达成下表所示: 项目 性能参数 30mm 18mm 吸水率 6~10% 6~10% 干燥重量 ≤45kg/㎡ ≤35kg/㎡ 破坏强度 3460N 6061N 断裂模数 16.5Mpa 18.5Mpa 抗冻融性 经100次实验无裂 防火性 A1级 自洁性 自洁涂层 放射性 符合GB6566-2023A类装修材料指标 耐酸碱 UA级 模拟风压 达成10KPa无破坏 达成9KPa无破坏 抗震性 10级模拟地震无破坏 导热系数 0.36W/m·k 3 合用范围 (1)建筑外装饰幕墙 陶土板幕墙属于非透明幕墙,与石材幕墙相似。由于陶土板具有天然环保,没有任何辐射,颜色丰富、自然质感,表面自然的质感,古典和纯朴,隔音降噪性能,提高建筑使用的经济性及舒适性等特点,陶土板幕墙越来越多地在商务楼、办公楼、剧院、场馆和住宅等楼宇建筑上使用。陶土板装饰效果是多样性的。陶土板和金属板幕墙同样,依靠制坯完毕各种形状加工制作,因此其外墙装饰不仅仅局限于整体幕墙,尚有格栅、百叶装饰等。 (2)复合式建筑幕墙 复合式幕墙也叫双层幕墙,它由外层幕墙(玻璃幕墙),内层幕墙(陶土板幕墙),空气循环装饰组成。实现节能、环保的设计理念。同时也将玻璃幕墙的透视效果与陶土板装饰效果的完美体现。 (3)建筑内装饰幕墙 由于陶土板具有天然环保,没有任何辐射,颜色丰富、表面自然的质感,,隔音降噪性能、施工方便等特点,陶土板也应用于建筑内装饰幕墙。比如建筑场馆、展厅、公共场合等,也多用于室内办公环境装饰。 4 已应用的典型工程 苏州沧浪新城社区服务中心工程、常州大剧院、洋浦保税区综合办公大楼等。 3.1.2 金属幕墙施工技术 1重要技术内容 金属幕墙也是通过承重骨架悬挂在主体结构上的,只是板块是金属面板。金属幕墙按面板材料可分为铝单板幕墙、铝塑板幕墙、铝瓦楞板幕墙、铜板幕墙、彩钢板幕墙、钛板幕墙、钛锌板幕墙、铝镁锰板幕墙等,按是否打胶分为封闭式金属幕墙和开放式金属幕墙。金属幕墙具有重量轻、强度高、板面平滑、富有金属光泽、质感丰富等特点,同时金属幕墙还具有加工工艺简朴、加工质量好、生产周期短、可工厂化生产、装配精度高和防火性能优良等特点,因此被广泛地应用于各种建筑中。 2 技术指标 (1)性能规定的提出,应根据建筑物所在地的地区、气候条件、建筑物的体型、高度、周边环境以及建筑物的重要性等因素选取,且与GB/T15225《建筑幕墙物理性能分级》相一致。 (2)应明确建筑物所在地的地理、气候、环境和周边建筑物的状态。以文字和图样型式明确建筑物的类别、体型、高度和幕墙所在的部位、形状等。 (3)根据技术参数提出幕墙的各种性能规定。 (4)钢材表面应进行防腐解决。当采用热浸镀锌解决时,其膜厚应大于45μm;当采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。 (5)不同金属材料之间应有绝缘措施,防止异质金属间电化学腐蚀。 (6)本施工技术执行的有关标准和规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑幕墙》GB/T21086和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133。 3 合用范围 合用于各类形式的建筑物外幕墙。用于建筑高度不大于150m的民用建筑金属幕墙工程。 4 已应用的典型工程 太仓市传媒中心、平江区行政中心、天都广场商贸中心工程等。 3.1.3(日吉华)水泥纤维外墙装饰板施工技术 1 重要技术内容 日吉华板属水泥类建筑装饰板材,其重要成分是水泥与有机或无机纤维,按一定配方混合加工成平板,经高温高压养护而成。采用品有超群耐候性的“硅丙烯涂料”和“丙烯氨基甲酸乙酯涂料”,并通过在耐候性强的树脂中添加紫外线吸取剂和光安定剂,在日光碳棒灯照射1000h,产品褪色不明显。隔声效果明显,声音透过损失为25dB。 该产品具有较好的自洁功能,墙板表面的光触媒纳米涂层防护层具有比沾附物更强的亲水性,因此沾附物与外墙表面之间始终隔有一层水分子薄膜,能防止煤烟废气等疏水性物质直接沾附在墙板上。 2 技术指标 安全性:有产品100%不含石棉。 耐候性:采用品有超群耐候性的硅丙稀涂料和丙烯氨基甲酸乙酯涂料,并通过在耐候性强的树脂中添加紫外线吸取剂和光安定剂,使美观效果持久。 耐久性:采用在高温高压的炉中一气硬化的“蒸压罐养护”法,使干燥引起的收缩、热引起的膨胀几乎完全消失,从而获得稳定的强度。 隔热性:热传导率低,可以有效地提高墙体的保温效果。 阻燃性:阻燃性优异。 隔声性:对人耳最敏感的250~1000Hz的音频,隔声效果明显(ART系列声音透过损失500Hz为25dB,1000Hz为32dB)。 抗震性:地震时,可减轻对住宅建筑物负载的影响。减少对建筑本体影响。并且可有效通过金属挂件固定施工方法来防止外墙的开裂及剥落。地震来临时,外墙负载过重会对建筑物自身产生承担,日吉华板比重只相称于用水泥砂浆的1/2以下。 技术性能参数: 项目 规定 外墙装饰板产品型号检测结果 实验方法 M W LD EX S 14mm 14mm 16mm 18mm 16mm 21mm 18mm 重量(kg/m2) 空气干燥 15 16 17 20 19 23 19 -- 比重 对决空气 0.95 1.05 1.00 1.00 1.08 1.00 0.16 -- 声音透过损失(dB) 500Hz 29 30 ― ― 27 ― 31 JIS A 1416 1000Hz 33 33 - - 32 - 37 JIS A 1421 导热系数[W/m·K] -- 0.14 - 0.2 0.2 0.21 0.21 0.14 弯曲破坏荷载(N) JIS A 1408中规定的3号实验片(500×400mm) ≥690 ≥690 ≥785 ≥885 ≥785 ≥900 ≥885 含水率(%) 60℃±3℃,24h干燥后20%以下 ≤20 抗冲击性 将JIS S 1408中规定的实验片运用砂上全面支持方法,将500g的球形物体自由落下,而不导致贯通的龟裂。16mm:14cm高度。17mm:170cm高度 合格 耐候性 用JIS A 1415中规定的日光碳棒灯照射1000h 合格 抗冻性(%) 在15~25℃的清水中浸泡约24h后,在-20℃±3℃的空气中冻结约2h,再放到20℃±3℃的水中溶解约1h,反复循环200次,观测层间剥落情况。 无明显层间剥落且厚度变化率在10%以下。 ≤10 耐透水性 在250mm的水柱(内径35φ的实验管)中静置24h后水面减少高度在10mm以下。 ≤10 ≤3 吸水弯曲 将实验片(320×150mm)浸泡在水下3cm处,静置3h后,在80℃±5℃的空气干燥器中静置1.5h后弯曲在3mm以下。 放射性 符合A类装修材料技术指标 GB 6566-2023 3 合用范围 合用地区:北纬35°以南,北纬35°以北(不含黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区的部分严寒地区)。用于高度在13m以下的建筑物。在高度超过13m的建筑物上施工时,施工规格按设计师规定。用于民用建筑的室外墙装饰板。 4 已应用的典型工程 苏州人才公寓四期外装饰工程等。 3.2光电幕墙施工技术 1 重要技术内容 光电幕墙(屋顶)是将传统幕墙(屋顶)与光生伏打效应(光电原理)相结合的一种新型建筑幕墙(屋顶)。光电幕墙除了具有普通幕墙的性能外,最大的特点是具有将光能转化为电能的功能。与普通能源相比,光电幕墙是将太阳能转化为电能,光电池在发电过程中,不会排放二氧化碳及二 光电幕墙 (屋顶) 输入电能 变换器 蓄电池组 输出电能变换器 负载 控制器 图一 单路系统框图 氧化硫等会产生温室效应的有害气体,对环境没有产生污染,也不会产生噪音,是运用太阳能来发 电的一种新型的绿色的能源技术。 光电幕墙(屋顶)的基本单元为光电板,而光电板是由若干个光电电池(又名太阳能电池)进行串、并联组合而成的电池阵列,把光电板安装在建筑幕墙(屋顶)相应的结构上就组成了光电幕墙(屋顶)。一般情况下,建筑幕墙的立柱和横梁都是采用断热铝型材,除了要满足JGJ102规范和GB/T21086标准规定之外,刚度一般高一些为好,同时,光电模板要可以便于更换。光电幕墙(屋顶)电学结构一般采用单路自然能——单蓄电池结构,详见图一。 2 技术指标 (1)光电幕墙作为一种“绿色幕墙”技术,可以充足运用建筑物的表面空间,把传统幕墙试图屏蔽在建筑物外的太阳能转化成对人们有益的电能,节省了对地球珍贵化石类能源的消耗,减少了对环境的污染,同时为现代建筑提供一种新的美学装饰效果。既能达成装饰、围护的功能,将此光电模板装入幕墙中无需再增长建筑面积。 (2)光电幕墙产生的电能是一种清洁能源,发电过程中不消耗宝贵的自然能源,不产生废气,无余热,无废渣,无噪音污染,不会污染环境,达成环保、节能的目的。 (3)光电幕墙具有抵抗外界环境侵蚀的能力,在臭氧层、酸雨、或在-50~90℃的环境中,仍能使用几十年。特别是太阳电池发电不会排放CO2产生温室效应有害的气体,无噪音,是一种清净能源,与环境有很好的相容性。 3 合用范围 通常光电幕墙规格范围为(500mm×500mm)~(2100mm×3500mm),可根据其物理特性不同、颜色不同、表面形状不同来进行幕墙的风格具体设计。光电幕墙直接运用建筑物表面和空间,通过光电幕墙把太阳能转化成有益的电能,是建筑光伏技术一体化的建筑节能产品,合用于各种建筑外墙,屋顶,采光棚等。 光电玻璃位于结构夹层外侧,不影响采光,同时与单元式双层幕墙结合组成光电幕墙。光电板可安装在现成的建筑物垂直墙面的冷区(如女儿墙、墙楣部分),并考虑建筑朝向南面(在东南和西南之间),且没有其他建筑物遮阳,或在倾斜屋顶上(如采光天棚)等。 此外,光电板还可以作为遮阳板或遮阳顶棚。太阳能遮阳板可以使光电板更好地接受阳光照射阻挡热量进入,有助于调节室内温度,既能光照,又能散热,可使光电模板的运用率更高。 4 已应用的典型工程 方大集团科技中心大厦;南玻大厦;上海世博会中国馆;苏州一建新建基地工程等。 3.3双层动态节能幕墙施工技术 1 重要技术内容 双层幕墙是一种新型的节能环保幕墙,是幕墙技术的新发展。根据热通道幕墙的空气流循环方式,可将其分为“封闭式内通风体系”和可自然通风的“敞开式外通风体系”的两种类型。 内通风双层幕墙的结构特点:内层幕墙可采用普通幕墙或铝合金窗,外层幕墙可采用隔热明框幕墙或者采用隔热单元幕墙。一般外层玻璃选用中空钢化玻璃,内层玻璃选择普通单片钢化玻璃。外层幕墙完全封闭,空气流动在室内和热通道间进行。内、外层幕墙间热通道的宽度较窄,一般为120mm~300mm。需要借助于专门的设备完毕空气的流动,运营成本较高。需要增设自然空气进入窗。便于清洗双层玻璃之间的灰尘。使用材料较少,因此成本较低。但需用电力驱动抽风,它比外通风结构节能率低一些。可根据需要在热通道内设立可调控的铝合金百叶窗或电动卷帘,有效地调节阳光照射。外通风双层幕墙的结构特点: 内层幕墙一般采用中空玻璃或者Low一E玻璃,型材为隔热型材,外层幕墙则采用由单片玻璃制作的敞开式幕墙结构。外通风双层幕墙可以完全靠自然通风,不需要借助于专门的设备,维护和运营费用较低,是目前应用比较广泛的双层幕墙形式。外通风双层幕墙的进风口和排风口可以启动和关闭,夏季时启动进风口和排风口,热空气形成自下而上的空气流动,带走热通道内由于日照而产生的热量,减少内层幕墙的外表面温度,减少了空调制冷的负荷,节约了能源,减少了能耗;冬季关闭进风口和排风口,热通道由于阳光照射得以温度升高而成为封闭温室,提高了内层幕墙的外表面温度,起到保温作用,减少了建筑物采暖的运营费用。此外,外通风双层幕墙也可以根据需要而在热通道内设立可调控的铝合金百叶窗帘或者电动卷帘,有效地调节阳光的照射。 2 技术指标 (1)运用动气热压原理和烟囱效应,让新鲜的空气进入室内,把室内污浊的空气排到室外,并且可以有效防止灰尘进入室内。 (2)卓越的冬季保温和夏季隔热功能。 (3)合理采光功能,可根据使用者的需要,调整光线的变化,改善室内环境。 (4)卓越的隔声降噪功能,为使用者发明宁静地工作生活环境。 (5)技术含量高,构造特殊,具有良好的视觉美感。 3 合用范围 双层幕墙既可用于夏热冬暖的南方地区,又合用于严寒的北方地区。其中内通风双层幕墙通常在冬季较为寒冷的地区使用。 4已应用的典型工程 世界顶级写字楼凯晨广场;北京新源大厦幕墙;上海久事大厦、深圳电视中心等。 3.4单元式幕墙应用技术 1 重要技术内容 单元式幕墙是在工厂加工限度最高的一种类型幕墙。在工厂不仅要加工竖框、横框等元件,还要用这些元件成单元组件框,并将幕墙面板(玻璃、铝板、花岗石板等)安装在单元组件框的相应位置上,形成单元组件。就一个单元组件来说,它已具有了这个单元的所有幕墙功能和构造规定。单元组件的高度要等于或大于一个楼层,以便运往工地后直接固定在主体结构上。一个个单元组件上、下框(左、右框)对插形成组合杆,完毕单元组件间接缝,最终形成整幅幕墙。单元式幕墙的重- 配套讲稿:
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