保温砂浆开裂是怎么回事

2024-06-26 08:20:44 (23分钟前 更新) 117 8250

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保温砂浆开裂原因分析与混凝土不同,砂浆通常都是使用在一定的基材上。由于砂浆与基材在性能、初始状态和所处环境等方面的不一致性,必然导致变形的不一致性,而这种变形的不一致性使得它们之间存在着相互作用。保温砂浆在使用过程中是否开裂取决于砂浆和基材之间由于变形的不一致性而产生的相互作用与砂浆自身抵抗变形能力间的相互关系。如果前者大于后者,砂浆将开裂。反之则不会开裂。河南惠康根据多年研制保温砂浆的经验,来为大家分析保温砂浆开裂的三大原因。
砂浆与基材变形的不一致性表现在三个方面:
(1)自生体积变形
砂浆中的胶凝材料发生水化反应时通常伴随着体积变化,特别是以水泥作为胶凝材料的商品砂浆,水泥水化时通常表现为收缩。而基材通常是一些成熟度较高的材料,在保温砂浆使用时,这些材料的反应已经基本结束,因而不再产生自生体积变形,或者说自生体积变形将是非常小的。因此,砂浆与基材的自生体积变形存在着的差异。
(2)干缩变形
砂浆与基材干缩变形通常有非常大的差异,这种差异归因于三个方面:
a.干缩变形率不同。由于砂浆与基材是不同的材料,因而它们的干缩变形性能通常是不一样的。
b.初始状态不同。所谓初始状态不同,是指在干混砂浆使用时,砂浆与基材的含水状态是不同的。在干混砂浆使用时,基层材料可能是干燥的,或者含有少量的水分。由于所能失去的水较少,因而也将产生较小的干缩变形。换句话说,在干混砂浆使用时,基层材料已经发生一定数量的干缩变形,剩余的干缩变形量与基层材料的剩余含水量有关。而砂浆处于完全饱水的状态,因而有大量的水可能失去,也就可能产生较大的干缩变形。由于砂浆与基层含水量不同,基层材料还可能从砂浆吸取水分产生湿胀。而砂浆一方面由于水分的蒸发,另一方面由于基层材料的吸水,大量的水分失去。同时,由于胶凝材料水化,使得游离水转变为结晶水或结构水,产生自干燥作用。这些作用综合的结果,砂浆层有可能产生较大的干缩变形。
c.环境不同。一般来说,基层是处于内部,而砂浆层是处于外部。即便砂浆层与基层可能的失水量和干缩变形是相同的,但由于所处的位置不同,其干燥过程也是不同。由于砂浆处于面层,直接与周围环境接触,因而对环境的变化更为敏感。当环境比较干燥时,砂浆层首先失去水分产生干缩变形,而基层由于有砂浆层的保护,因而失水较迟。环境越干燥,砂浆层越致密,基层材料的初始含水量越少,砂浆层与基层失水速率的差别也就越大,因而所产生的干缩变形差别也就可能越大。从砂浆与基材的接触面来看,砂浆层的外侧是一个含水率低于它的材料,因而砂浆层有失去水分的趋势。而基层材料的外侧则是一个含水率高于它的材料,因而有从外部得到水分的趋势。
由于上述这些原因,砂浆层与基层所产生的干缩变形是不一致的,而且砂浆层的干缩变形通常比基层的干缩变形大得多。
温度变化也会导致硬化砂浆和基层材料的变形。材料的温度变形取决于材料的热膨胀系数和温度差。由于砂浆层和基层通常都是较薄的,它们的温度一般不会有较大的差别。但是,由于它们是不同的材料,因而热膨胀系数往往是不同的。砂浆层和基层材料热膨胀系数的差异也会引起温度变形的不一致性。
如果基层材料的热膨胀系数大于硬化砂浆的热膨胀系数时,在温度升高过程中,基层所产生的自由膨胀大于砂浆层所产生的自由膨胀。由于两者相互作用下,基层处于受压状态,砂浆层处于受拉状态。当砂浆与基层材料热膨胀系数的差异较大,或者温度变化较大,有可能导致硬化砂浆的开裂。
如果基层热膨胀系数小于硬化砂浆的热膨胀系数时,在温度升高过程中,基层所产生的自由膨胀小于砂浆层所产生的自由膨胀。由于两者相互作用下,基层处于受拉状态,砂浆层处于受压状态。在这种情况下,硬化砂浆不会出现温度开裂。但是,在温度降低过程中,基层所产生的自由收缩也小于砂浆层所产生的自由收缩。由于两者相互作用下,基层则处于受压状态,而砂浆层处于受拉状态,这种情况则有可能导致砂浆的温度开裂。
保温砂浆开裂原因分析与混凝土不同,砂浆通常都是使用在一定的基材上。由于砂浆与基材在性能、初始状态和所处环境等方面的不一致性,必然导致变形的不一致性,而这种变形的不一致性使得它们之间存在着相互作用。保温砂浆在使用过程中是否开裂取决于砂浆和基材之间由于变形的不一致性而产生的相互作用与砂浆自身抵抗变形能力间的相互关系。如果前者大于后者,砂浆将开裂。反之则不会开裂。河南惠康根据多年研制保温砂浆的经验,来为大家分析保温砂浆开裂的三大原因。
砂浆与基材变形的不一致性表现在三个方面:
(1)自生体积变形
砂浆中的胶凝材料发生水化反应时通常伴随着体积变化,特别是以水泥作为胶凝材料的商品砂浆,水泥水化时通常表现为收缩。而基材通常是一些成熟度较高的材料,在保温砂浆使用时,这些材料的反应已经基本结束,因而不再产生自生体积变形,或者说自生体积变形将是非常小的。因此,砂浆与基材的自生体积变形存在着的差异。
(2)干缩变形
砂浆与基材干缩变形通常有非常大的差异,这种差异归因于三个方面:
a.干缩变形率不同。由于砂浆与基材是不同的材料,因而它们的干缩变形性能通常是不一样的。
b.初始状态不同。所谓初始状态不同,是指在干混砂浆使用时,砂浆与基材的含水状态是不同的。在干混砂浆使用时,基层材料可能是干燥的,或者含有少量的水分。由于所能失去的水较少,因而也将产生较小的干缩变形。换句话说,在干混砂浆使用时,基层材料已经发生一定数量的干缩变形,剩余的干缩变形量与基层材料的剩余含水量有关。而砂浆处于完全饱水的状态,因而有大量的水可能失去,也就可能产生较大的干缩变形。由于砂浆与基层含水量不同,基层材料还可能从砂浆吸取水分产生湿胀。而砂浆一方面由于水分的蒸发,另一方面由于基层材料的吸水,大量的水分失去。同时,由于胶凝材料水化,使得游离水转变为结晶水或结构水,产生自干燥作用。这些作用综合的结果,砂浆层有可能产生较大的干缩变形。
c.环境不同。一般来说,基层是处于内部,而砂浆层是处于外部。即便砂浆层与基层可能的失水量和干缩变形是相同的,但由于所处的位置不同,其干燥过程也是不同。由于砂浆处于面层,直接与周围环境接触,因而对环境的变化更为敏感。当环境比较干燥时,砂浆层首先失去水分产生干缩变形,而基层由于有砂浆层的保护,因而失水较迟。环境越干燥,砂浆层越致密,基层材料的初始含水量越少,砂浆层与基层失水速率的差别也就越大,因而所产生的干缩变形差别也就可能越大。从砂浆与基材的接触面来看,砂浆层的外侧是一个含水率低于它的材料,因而砂浆层有失去水分的趋势。而基层材料的外侧则是一个含水率高于它的材料,因而有从外部得到水分的趋势。
由于上述这些原因,砂浆层与基层所产生的干缩变形是不一致的,而且砂浆层的干缩变形通常比基层的干缩变形大得多。
温度变化也会导致硬化砂浆和基层材料的变形。材料的温度变形取决于材料的热膨胀系数和温度差。由于砂浆层和基层通常都是较薄的,它们的温度一般不会有较大的差别。但是,由于它们是不同的材料,因而热膨胀系数往往是不同的。砂浆层和基层材料热膨胀系数的差异也会引起温度变形的不一致性。
如果基层材料的热膨胀系数大于硬化砂浆的热膨胀系数时,在温度升高过程中,基层所产生的自由膨胀大于砂浆层所产生的自由膨胀。由于两者相互作用下,基层处于受压状态,砂浆层处于受拉状态。当砂浆与基层材料热膨胀系数的差异较大,或者温度变化较大,有可能导致硬化砂浆的开裂。
如果基层热膨胀系数小于硬化砂浆的热膨胀系数时,在温度升高过程中,基层所产生的自由膨胀小于砂浆层所产生的自由膨胀。由于两者相互作用下,基层处于受拉状态,砂浆层处于受压状态。在这种情况下,硬化砂浆不会出现温度开裂。但是,在温度降低过程中,基层所产生的自由收缩也小于砂浆层所产生的自由收缩。由于两者相互作用下,基层则处于受压状态,而砂浆层处于受拉状态,这种情况则有可能导致砂浆的温度开裂。
一缕青丝万缕愁 2024-06-26
温度变化导致的应力差别、材料干缩应力、冻融破坏、设计构造不合理、材料和施工质量不合格,还可能因风压或地震引起的机械破坏等。由于EPS板薄抹灰外墙外保温系统是由多种材料复合形成的,材料之间的性能差异较大。聚苯板作为保温隔热的主体材料,导热系数较低(0.038~0.041W/m•k),受温度影响敏感;聚合物砂浆导热系数为0.93W/m•k,两种材料的导热系数相差22倍。当外界条件发生变化时,聚苯板有较大的变形量,会在抹面砂浆与聚苯板界面产生因材料性能不一致导致的界面拉应力。当具备下列条件之一时裂缝会出现:一是外界环境的变化产生的拉应力(破坏力)大于抗裂抹面层自身的抗拉强度;二是抹面层在外界条件影响下,变形量大于保温板的变形量。要想防止裂纹发生,必须从多方面入手,不仅考虑如何降低可导致破坏作用的拉应力,还要提高抹面砂浆层(含耐碱玻纤网格布)的抗拉强度和变形量(柔韧性)。
温度变化导致的应力差别、材料干缩应力、冻融破坏、设计构造不合理、材料和施工质量不合格,还可能因风压或地震引起的机械破坏等。由于EPS板薄抹灰外墙外保温系统是由多种材料复合形成的,材料之间的性能差异较大。聚苯板作为保温隔热的主体材料,导热系数较低(0.038~0.041W/m•k),受温度影响敏感;聚合物砂浆导热系数为0.93W/m•k,两种材料的导热系数相差22倍。当外界条件发生变化时,聚苯板有较大的变形量,会在抹面砂浆与聚苯板界面产生因材料性能不一致导致的界面拉应力。当具备下列条件之一时裂缝会出现:一是外界环境的变化产生的拉应力(破坏力)大于抗裂抹面层自身的抗拉强度;二是抹面层在外界条件影响下,变形量大于保温板的变形量。要想防止裂纹发生,必须从多方面入手,不仅考虑如何降低可导致破坏作用的拉应力,还要提高抹面砂浆层(含耐碱玻纤网格布)的抗拉强度和变形量(柔韧性)。
708带你去吃吧 2024-06-16
1、保温板密度过低:目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m3。的,但在施工过程中施工单位经常以次充好,采用18kg/m3以下的保温板,由于密度低、易变形、抗冲击性差,易造成抹面砂浆层开裂。 
2、保温板陈化时间不够:保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,但由于生产企业资金周转、成本控制等因素,通常是以销定产,大量工程使用的保温板自然陈化不到7天就已上墙,聚合物砂浆结果是保温板上墙后继续收缩,而这种 加固砂浆收缩应力均集中在板缝处,对粘附在保温板上的抹面砂浆层产生拉应力而造成抹面砂浆层开裂。 
3、保温板材料粉化:保温板正常条件下以每年l~1.5mm的速度粉化,在实际施工中因工期长或隔年施工等因素,保温板表面粉化,粉化界面严重影响抹面砂浆与保温板的粘结,很容易导致保温板或抹面砂浆粘结不牢固,引起保温层脱落或抹面砂浆层开裂。
1、保温板密度过低:目前用于外墙保温的保温板密度主要是18~22kg/m3。的,但在施工过程中施工单位经常以次充好,采用18kg/m3以下的保温板,由于密度低、易变形、抗冲击性差,易造成抹面砂浆层开裂。 
2、保温板陈化时间不够:保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,但由于生产企业资金周转、成本控制等因素,通常是以销定产,大量工程使用的保温板自然陈化不到7天就已上墙,聚合物砂浆结果是保温板上墙后继续收缩,而这种 加固砂浆收缩应力均集中在板缝处,对粘附在保温板上的抹面砂浆层产生拉应力而造成抹面砂浆层开裂。 
3、保温板材料粉化:保温板正常条件下以每年l~1.5mm的速度粉化,在实际施工中因工期长或隔年施工等因素,保温板表面粉化,粉化界面严重影响抹面砂浆与保温板的粘结,很容易导致保温板或抹面砂浆粘结不牢固,引起保温层脱落或抹面砂浆层开裂。
麻麻是超人 2024-06-07

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