外墻外保溫抗裂砂漿產生裂縫的原因有:保溫板密度過低:目前用于外墻保溫的保溫板密度主要是18~22kg/m3。的,但在施工過程中施工單位經常以次充好,采用18kg/m3以下的保溫板,由于密度低、易變形、抗沖擊性差,易造成抹面砂漿層開裂。 保溫板陳化時間不夠:保溫板在自然環境中的自身收縮變形時間長達60天,但由于生產企業資金周轉、成本控制等因素,通常是以銷定產,大量工程使用的保溫板自然陳化不到7天就已上墻,結果是保溫板上墻后繼續收縮,而這種收縮應力均集中在板縫處,對粘附在保溫板上的抹面砂漿層產生拉應力而造成抹面砂漿層開裂。
(1) 聚苯板薄抹灰外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
保溫板在晝夜及季節變化發生熱脹冷縮、濕脹干縮時也會在板縫處集中產生變形應力。該體系通常采用純點粘或點框粘,體系存在貫通的空腔,正負風壓對有空腔的保溫隔熱墻面進行擠或拉,易造成板縫處開裂。極端情況下負風壓甚至會將保溫板掀掉。另外一個因素是當聚苯板的溫度超過70℃時, 聚苯板會產生不可逆熱收縮變形造成較為嚴重的開裂變形。
(2) 現澆無網聚苯板外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
聚苯板與混凝土基墻結合力不夠。現澆施工表面平整度控制困難,工程通高垂直偏差較大,局部達到40mm~60mm。由于聚苯板表面強度低,在支護和拆卸外側模板時,聚苯板表面不可避免受到損壞,混凝土在澆筑時難以避免出現漏漿形成熱橋。
(3)水泥砂漿厚抹灰鋼絲網架保溫板外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
普通水泥砂漿自身易產生各種收縮變形,并且存在強度增長周期短收縮周期長的矛盾,在約束條件下,當收縮形成的拉應力超過水泥砂漿的抗拉強度時,就會出現裂縫。配筋位置不合理引起裂縫。荷載過大產生擠壓開裂。
(4) 存在的不足
很多預制板在上墻后仍在收縮,將板縫拉開。預制板受溫度及濕度變化會發生熱脹冷縮、濕脹干縮現象,對板縫反復擠壓造成板縫開裂。板縫處理難度大是產生裂縫的原因之一。
(5)膨脹珍珠巖及海泡石保溫漿料外墻外保溫隔熱體系設計存在的不足
采用以膨脹珍珠巖及海泡石為主保溫隔熱材料的漿料由于吸水率高、干縮變形及溫濕變形大易開裂脫落,且保溫性能較差。
(6) 膠粉聚苯顆粒預混合干拌保溫材料外墻外保溫隔熱體系
該類做法從構造設計上充分考慮了熱應力、水、火、風壓及地震力的影響,采用無空腔和逐層漸變柔性釋放應力的技術路線有效解決了抗裂難題。但是,在嚴寒地區單一膠粉聚苯顆粒外墻外保溫隔熱體系要達到節能65%已不具有經濟合理性,因此利用膠粉聚苯顆粒外墻外保溫隔熱體系成熟、優良的綜合性能與高性能保溫隔熱材料復合,將是比較理想的模式。在該體系中不用柔性膩子而采用剛性膩子、不采用壓折比小于3的抗裂砂漿而采用普通水泥砂漿或柔韌性不夠的抹面砂漿、門窗洞口角未鋪設45°耐堿玻纖網、網布干搭接等,將會引起裂縫。
(7) 存在的缺陷
飾面磚會受到三維方向溫度應力的影響,在飾面層會產生局部應力集中,如在縱橫墻體交接處;墻或屋面與墻體連接處;大面積墻中部等位置,粘結砂漿強度過高引起飾面層開裂、面磚脫落。反復凍融循環,造成面磚粘接層破壞,引起面磚脫落。組合荷載作用、地基不均勻沉降等引起結構物墻體變形、錯位造成墻體嚴重開裂、面磚脫落
(1) 聚苯板薄抹灰外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
保溫板在晝夜及季節變化發生熱脹冷縮、濕脹干縮時也會在板縫處集中產生變形應力。該體系通常采用純點粘或點框粘,體系存在貫通的空腔,正負風壓對有空腔的保溫隔熱墻面進行擠或拉,易造成板縫處開裂。極端情況下負風壓甚至會將保溫板掀掉。另外一個因素是當聚苯板的溫度超過70℃時, 聚苯板會產生不可逆熱收縮變形造成較為嚴重的開裂變形。
(2) 現澆無網聚苯板外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
聚苯板與混凝土基墻結合力不夠。現澆施工表面平整度控制困難,工程通高垂直偏差較大,局部達到40mm~60mm。由于聚苯板表面強度低,在支護和拆卸外側模板時,聚苯板表面不可避免受到損壞,混凝土在澆筑時難以避免出現漏漿形成熱橋。
(3)水泥砂漿厚抹灰鋼絲網架保溫板外保溫隔熱構造設計產生裂縫的原因
普通水泥砂漿自身易產生各種收縮變形,并且存在強度增長周期短收縮周期長的矛盾,在約束條件下,當收縮形成的拉應力超過水泥砂漿的抗拉強度時,就會出現裂縫。配筋位置不合理引起裂縫。荷載過大產生擠壓開裂。