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而加氣混凝土外牆面的解決解決了加氣混凝土外牆抹灰層氣蝕的技術難題,除了選擇施工專用砌體砂漿外,最重要的是選擇適合加氣混凝土施工材料的專用抹灰砂漿,強度、導熱係數、彈性模量、 這種抹灰砂漿的線膨脹係數、線收縮係數等效能應適應加氣混凝土,還要具有較強的保水性和吸水性、可加工性、良好的親和力。實踐證明,為了防止開裂,所選抹灰砂漿的變形能力應大於加氣混凝土的變形能力,其柔韌性優於加氣混凝土,強度與加氣混凝土相差不大; 同時,抹灰層外的抗裂層材料和飾面層材料的變形能力和柔韌性也應逐層加強,並逐層逐步改變。 也就是說,整個抹灰材料體系採用允許變形和誘導變形的柔性漸變技術,使各結構層的柔性變形高於內層的變形,彈性模量變化指標相互匹配,逐層逐漸變化,符合允許變形和限變形統一的原則, 並能隨時分散和消散溫度應力。
加氣混凝土外牆抹灰的簡單工藝流程如下: 1、基底處理:用鋼絲刷刷掉加氣混凝土牆體的魚鱗松散粉顆粒,用棉絲擦拭,然後澆水充分潤濕。
2、塗裝介面砂漿:用專用噴槍將ZL噴砂介面劑均勻噴塗在牆上,厚度為2 3mm。 介面處理的作用是不要使加氣混凝土在抹灰砂漿中吸收過多的水分,從而避免砂漿在充分水化之前失水而形成空心開裂。
同時,還可以增強抹灰層與加氣混凝土牆體之間的附著力。 3、用抹灰材料垂直懸掛,水平穿過線條,貼上灰餅。 4.抹灰:
因為在進行外牆外保溫時,只使用加氣混凝土材料進行保溫,梁柱等區域性場所很難滿足保溫要求,因此,還應進行補充保溫。 選用ZL膠粉聚苯乙烯顆粒保溫漿料作為加氣混凝土外牆抹灰材料,既能達到補充保溫的效果,又能滿足加氣混凝土外牆抹灰的要求。 同時,該材料的粉末由多種纖維復合無機粉體和高分子有機結合材料組成,具有不同的比例、不同的彈性模量、長度匹配,具有良好的施工效能和抗裂性。
抹灰厚度約20mm。 框架、異形柱等與加氣混凝土材料的效能不同比例,均採用ZL膠粉聚苯乙烯顆粒保溫漿均勻抹灰找平。
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在每層地基頂面和門窗上部設定環梁,減少建築端部的窗戶數量,在作業中嚴格執行規範,如磚澆水和潤濕,提高砂漿的可加工性,提高砂漿的豐滿度和磚層之間的粘結(提高砂漿接縫的砂漿豐滿度即可大大提高牆體的抗剪強度)。在施工間歇性的地方斜斜戰車,在保留直線戰車時,也應加扎拉肋,堅決杜絕陰查和無拉肋的做法。 對於你的情況,只要是在非**區,只要是一般的裂縫,如果幾年後沒有發展,就可以認為不影響結構的安全使用。
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在沒有結構柱的情況下,加氣混凝土砌塊在兩側抹灰後可能會有開裂的風險。 這是因為抹灰砌體會增加整體剛度和膨脹係數,但由於沒有結構柱等受拉構件將砌塊的上下部分連線在一起,可能導致砌塊的上下部變形不一致,導致開裂。
為避免這種情況,建議在加氣混凝土砌塊兩側抹灰時,應在牆體內設定結構柱或受拉構件,以加強牆體的整體剛度和穩定性。 同時,在軋制大廳的建設過程中應注意以下幾點:
1.砌塊應在乾燥無水的條件下使用,以防止砌塊吸水並在牆內膨脹並引起開裂。
2.砌塊應規則且尺寸一致,接縫處需使用特殊的加氣混凝土砌塊粘結劑,以保證砌塊的密封性和穩定性。
3.抹灰材料應為彈性笑模量低的材料,如膨脹良好的膩子。
在施工過程中注意以上幾點,可以有效降低加氣混凝土砌塊開裂的風險,提高牆體的結構穩定性和使用壽命。
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你好,親愛的。 您的問題回答如下。 從巨集觀上看,壁面裂縫的原因是材料因吸濕而膨脹、乾燥和收縮,同時會隨著溫度的變化產生很大的應力效應。
結果,結構變形。 當變形受到一定約束時,會產生較大的應力,甚至引起裂紋。 從微觀上看,這是因為加氣混凝土砌塊是一種矽酸鹽建築材料,具有高度分散的多孔結構,內部孔隙率高,直徑大,內部孔隙結構小,導濕性和除濕性差。
這種特性使傳統的抹灰砂漿容易開裂和鏤空。 1.加氣混凝土砌塊的線收縮率比抹灰砂漿大,加氣混凝土的線收縮率大約是這個,普通抹灰砂漿的線收縮率大約是正確的。
加氣混凝土的乾燥收縮值大於普通砂漿,當加氣混凝土的收縮應力超過產品的抗拉強度或砌體的粘結強度時,砌塊本身或牆體的接縫處會出現裂縫。 2.砂漿的保水性不能滿足加氣混凝土砌塊的要求,加氣混凝土砌塊是高度分散的多孔結構,孔隙大多是大口徑、小直徑的內部結構,只有少數是毛細孔隙。
塊吸水量大,吸水先快後慢,時間長,毛細作用差,傳溼除濕慢。 由於普通砂漿不具備這種效能,加氣混凝土會吸收普通砂漿中大量的水分,使其水化不足,內聚力下降,砂漿收縮快,特別是在介面接縫處,當砂漿的強度不足以抵抗收縮拉力時,導致砂漿層收縮過快而引起開裂。 3.
加氣混凝土的導熱係數小,普通砌體砂漿一般是水泥砂漿或混合砂漿,這類砂漿的導熱係數是。 輕質保溫塊的導熱係數是。 由於兩者導熱係數相差較大,整個砌體出現“冷橋”現象,砌體灰縫甚至整面牆體發生冷凝,進而導致砌塊牆體的吸水膨脹與抹灰牆的收縮不一致, 導致抹灰牆出現裂縫。
4.加氣混凝土牆體基層表面過於緻密光滑,導致漿液無法深入基層表面滲透,砂漿與基層不能形成楔形效應,大大降低了介面的內聚力。 當砌塊基層過於乾燥時,砌塊基層的吸水率過大,使抹灰層失去流動性過快,失去凝結和硬化所需的水分,使抹灰砂漿失去內聚力。
相反,當基層太濕,含水量過大時,由於基層的孔隙中充滿了水,砂漿無法深入到基層的孔隙中,從而導致抹灰層無法粘附,或者基層的水分會滲出並稀釋抹灰層產生漿液。
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