關鍵詞:外墻外保溫系統;吸水性;透氣性
0 前 言
水是外墻外保溫系統的大敵 , 以冰、水和水蒸氣三種形式存在。在圍護結構中,水的遷移是由多種遷移現象綜合作用的結果。主要由水蒸氣的擴散、濕遷移位的驅動和壓力差造成。具體表現在滲漏、結冰、凝結和水蒸氣擴散受阻等。
當外墻外保溫系統滲水或漏水時,水就使保溫性能降低,甚至完全喪失。在冬天,滲入的水會結冰,體積膨脹 9% ,從而產生膨脹應力,這些會對外墻外保溫系統造成災難性的破壞。侵蝕性的氣體,如 CO 2 、 SO 2 、 SO 3 等,也是通過水變為酸而導致外墻外保溫系統損壞。
如果外墻外保溫系統透氣性不好,水氣擴散受阻,一是阻礙墻體向外排濕,影響飾面涂料的顏色;二是產生應力,使涂膜鼓泡,脫落;三是導致墻身含濕量逐步增加,產生冷凝水富集,從而給墻體熱工、結構等性能帶來不利影響。
因此,要討論外墻外保溫系統,就必然涉及水。要達到好的保溫效果,外墻外保溫系統就必須拒水、透氣和防結露。本文主要討論拒水和透氣。
1 材料的吸水性和透氣性
1.1 材料的吸水性
材料的吸水性取決于該材料的孔隙率、孔徑和表面張力。通常,材料的吸水性以吸水系數來表示。吸水量與吸水時間的平方根成正比,單位面積吸水量對吸水時間的平方根作圖是一條通過原點的直線,其斜率就是材料的吸水系數(見圖 1 ),其數學表達式如下 :
圖1材料吸水性與吸水時間的平方根關系
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Q = W ? t 0.5 ( 1 )
式中: Q ――吸水量, kg/m 2 ;
W ――吸水系數, kg/(m 2 ? h 0.5 );
t ――吸水時間, h 。
吸水達飽和狀態后,就是一條與時間軸線平行的直線。因此,規定材料吸水性時,以 kg/(m 2 ? h 0.5 ) 表示最為合適。各種不同材料的吸水性見表 1 。
表1不同材料吸水性
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歐洲標準 EN 1062-1 : 2002 《色漆和清漆 抹灰層和混凝土基面上的外用涂料和涂料系統分類 -1. 分類》 [1] 規定,按 EN 1062-3 ∶ 1998 《色漆和清漆 抹灰層和混凝土基面上的外用涂料和涂料系統分類 -3. 吸水性的測定和分類》 [2] 測定吸水性,按表 2 將涂料分類,以便于用戶選用。
表2&n
標簽: 吸水性