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一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造的制作方法

文檔序號:2010151閱讀:354來源:國知局
專利名稱:一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造的制作方法
技術領域
本發明涉及一種墻體門窗洞口構造,特別是一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋 構造及施工方法。
背景技術
節能建筑圍護結構保溫的目的是,通過對圍護結構采取保溫措施限制室內外熱量 傳遞,減少保證室內舒適熱環境供熱或制冷所需的能耗。采暖地區建筑的外墻好比我們的 棉衣,夏季炎熱地區建筑的外墻好比冰箱的外殼。目前節能保溫墻體都是通過附加保溫層 的做法來改善傳統墻體的保溫隔熱效果,限制室內外熱量的傳遞,但長期以來難以消除的 熱橋成為障礙墻體節能技術的瓶頸。1、分析外墻粘貼EPS板薄抹灰保溫墻體熱橋對墻體保溫性能的影響目前,外墻粘貼EPS板(或XPS板)薄抹灰保溫墻體是保溫效果最好,價格最低的 墻體技術,故薄抹灰保溫墻體在我國應用得最多。但即使是保溫最好的EPS板薄抹灰保溫 墻體在門窗洞口也有大量熱橋圖1所示為門窗安裝在基層墻體中部時,門窗洞口側壁的 保溫層比墻體正面的保溫層厚度薄得多,洞口側流失的熱量墻體正面多。圖2所示為門窗 安裝在基層墻體外角,基層墻體外角距離室外距離短,熱量在洞口角部流失也多,圖1和圖 2中箭頭范圍長度L即為熱橋部位保溫層厚度。《黑龍江省居住建筑節能65%設計標準》中給出圖1和圖2多流失熱量的數值是, 當粘貼保溫層EPS板厚度不大于012m時,洞口線性傳熱系數Ψ值為0. lw/m. k,EPS板厚度 大于等于012m時,洞口線性傳熱系數Ψ值為0. llw/m.k !因門窗洞口數量多,熱橋影響很 大,洞口線性傳熱系數增加的墻體平均傳熱系數見附表2中的數值,窗墻比越大影響越大。 在要求低傳熱系數時,每降低傳熱系數0. lw/m2. k都是非常困難的,因此,洞口熱橋對于采 暖地區,特別是對于要求墻體平均傳熱系數較低的嚴寒地區影響太大了。門窗洞口熱橋對墻體節能保溫的影響用下面的比喻說明洞口熱橋好比人的脖子 或墻上的洞,在天氣很冷時要圍上毛圍巾、墻上有洞要堵上洞,如若不圍毛圍巾、不堵洞,想 通過增加棉衣厚度或墻上增加保溫層厚度來彌補這個熱損失是很困難的。但是人的脖子只 有一個,而建筑的門窗數量很多,故洞口流失的熱量很多,洞口熱橋對建筑節能影響很大。再加上住宅中大量的懸挑陽臺板和空調機板還是個大熱橋,即使陽臺板上下全部 都粘貼厚度0. Im的EPS板,其線性傳熱系數Ψ值還達0. 2w/m. k。懸挑陽臺板上下有IOOmm 厚EPS板保溫,窗墻比0. 3時,陽臺板熱橋對墻體平均傳熱系數的影響約0. 05w/m2. k(假定 陽臺板長度占外墻長度40 50%計算),EPS板薄抹灰保溫墻體洞口熱橋和陽臺板熱橋總 增加墻體平均傳熱系數約0. 15 0. 2w/m2. k。因此,為滿足《黑龍江省居住建筑節能65% 設計標準》,得出主墻體EPS板薄抹灰保溫約應達到的傳熱系數和需要的保溫層厚度,見附 表1、附表2。由附表1、附表2可見,8層以下建筑要求墻體平均傳熱系數不大于0. 4w/m2. k 時,住宅因為還有陽臺板熱橋的影響,需要粘貼的苯板保溫層厚度0. 2 0. 3m,不僅增加造 價,且浪費寶貴的土地資源,很難被投資方接受,實際應用中受到阻力,影響國家節能減排目標的實現。目前所有墻體節能保溫技術都沒有解決門窗口熱橋的難題。若能減少或消滅洞口熱橋,建筑節能的目標就較容易實現,這是本發明的目的。附表1嚴寒(B)區居住建筑考慮洞口線性傳熱系數和陽臺板熱橋影響,EPS板薄 抹灰保溫墻體主墻體約應達到的傳熱系數和需要的保溫層厚度 注1、附表1中主墻體為0. 2mm混凝土墻,附表1數據含保溫陽臺板熱橋(按陽臺 板長度占外墻長度40 50%,窗墻比0. 3,按保溫陽臺板熱橋和洞口熱橋對墻體平均傳熱 系數的影響為0. 15w/m2. k ;如窗墻比0. 5,則保溫陽臺板熱橋和洞口熱橋對墻體平均傳熱系 數的影響不小于0. 25w/m2. k,主墻體應達到的傳熱系數應比表中還小0. lw/m2. k,更不可能 實現節能目標。2、嚴寒(A)區墻體平均傳熱系數限值比(B)區還需降低0. 05w/m2. k,主墻體應達 到的傳熱系數更難以實現。附表2嚴寒(B)區居住建筑考慮洞口線性傳熱系數EPS板薄抹灰保溫墻體平均傳 熱系數表,傳熱系數單位w/m2. k 說明1、附表2是假定混凝土墻0. 2m厚,開間3. 6米,層高為2. 8米,在不同窗墻 比、不同EPS板厚度時EPS板薄抹灰墻體的平均傳熱系數。
2、表中數據不包括陽臺板等外伸懸挑板熱橋對墻體平均傳熱系數的影響。2、鋼絲網架水泥夾芯板保溫墻體的熱橋鋼絲網架水泥夾芯板保溫墻體除有上述洞口熱橋外,每平方米還有200根Φ2鋼 絲穿透保溫層增加傳熱,比EPS板薄抹灰墻體增加60%傳熱,熱橋更多。3、夾芯保溫墻體熱橋目前在黑龍江省大量地應用夾芯保溫墻體,甚至高層建筑也在大量應用。夾芯保 溫墻體存在沿建筑周圈的混凝土挑檐板熱橋,把外墻比作棉衣,夾芯保溫墻體每層有一道 不保溫的腰帶——混凝土挑檐板。還有洞口周邊熱橋,內外葉砌體拉接鋼筋熱橋。圖3表示 挑檐板熱橋處粘貼保溫條的夾芯保溫墻體在挑檐板熱橋處熱量的流失路線(曲線所示)。 但挑檐板熱橋外端即使如圖3所示粘貼保溫條,因延長熱橋路線很小,對保溫的改善幾乎 不起作用。比照《黑龍江省居住建筑節能65%設計標準》中厚度120mm不保溫的陽臺懸挑 板的線性傳熱系數值,假定挑檐板厚度80mm,挑檐板熱橋的線性傳熱系數約0. 43w/m. k。對 層高2. 8m住宅中熱橋對平均傳熱系數的影響進行分析,按窗墻比0. 3、陽臺板上下保溫層 EPS板厚度100mm,夾心保溫墻體挑檐板熱橋增加墻體平均傳熱系數約0. 15 0. 2w/m2. k, 再加上洞口周邊熱橋(偏于不安全計算,仍按粘貼EPS板薄抹灰洞口熱橋的線性傳熱系數 估計),按總增加墻體平均傳熱系數約0. 25 0. 3w/m2. k !(但在窗墻比0. 5時增加墻體平 均傳熱系數約0. 35w/m2. k !由于更難達到,附表3數值已經說明了問題,就不取這個數值 了)按《黑龍江省居住建筑節能65%設計標準》中居住建筑節能設計判定表中規定的嚴寒 (B)區墻體平均傳熱系數限值,可得出的主墻體夾芯保溫約應達到的傳熱系數,見附表3。附表3嚴寒(B)區居住建筑考慮洞口和挑檐板線性傳熱系數影響,夾芯保溫主墻
體約應達到的傳熱系數和需要的保溫層厚度 注1、附表3是假定混凝土墻0. 2m厚,開間3. 6米,層高為2. 8米,按窗墻比0. 3, 數據中含保溫陽臺板熱橋、洞口熱橋對墻體平均傳熱系數的影響。2、嚴寒㈧區墻體平均傳熱系數限值比⑶區還需降低0. 05w/m2,更難以達到。但夾芯保溫墻體洞口熱橋應比EPS板薄抹灰保溫墻體洞口熱橋大得多,連附表3 中主墻體約應達到的傳熱系數都不能滿足,再考慮夾芯保溫墻體洞口熱橋比薄抹灰洞口熱 橋增加的數值也沒意義。在《砌體結構設計規范》GB50003中規定,夾芯保溫中間保溫層厚 度不宜大于100mm,故根本不可能滿足墻體平均傳熱系數限值的要求。
4、保溫砌塊墻體保溫砌塊墻體在挑檐板和洞口的熱橋與夾芯保溫墻體熱橋接近,但還存在以下問 題保溫層被砂、爐渣、陶粒、水泥等分割得支離破碎的保溫砌塊墻,從阻隔熱量傳遞的目的 分析,其構造不合理,嚴寒地區主墻體部位的保溫砌塊墻需要多厚才能滿足附表2中墻體 平均傳熱系數的要求?若將EPS板、XPS板的保溫效果用棉花或羽絨比喻,那麼一些導熱系 數較高的材料可比喻作陳舊的棉花或柳絮,保溫砌塊可比喻作羽絨或棉花中夾雜爐渣、砂、 水泥的墻體或材料。5、內保溫墻體內保溫墻體存在沿建筑周圈樓板熱橋和洞口熱橋,樓板厚度必大于挑檐板厚度, 還增加有室內間隔墻熱橋,多層建筑中室內間隔墻砌體厚度為0. 37m、0. 24m,高層建筑厚度 約0. 2 0. 3m的混凝土墻。內保溫墻體的大量不保溫的室內間隔墻——好似棉衣前后片 之間只是布是連上了,但在接縫處附近沒有棉花成為熱橋透寒。內保溫墻體熱橋影響更遠 遠大于夾芯保溫墻體熱橋!在《民用建筑節能設計標準》JGJ26-95附錄C中指出在內保溫 條件下,混凝土梁、柱等周邊熱橋,使墻體的平均傳熱系數增加51 59%,遺憾的是,華北 地區已建設了大量的內保溫建筑。6、預制保溫墻板墻體預制墻板不僅有洞口熱橋,還多有接縫熱橋,接縫熱橋對墻體平均傳熱系數影響 很大,甚至接縫處開裂透寒結露、室內地板翹起,墻體結露長毛的工程實例已經存在。按節能50%設計的夾芯保溫墻體(EPS板100mm)、鋼絲網架保溫墻體(EPS板 100mm) ,300mm厚的保溫砌塊墻體、內保溫墻體都不能滿足住宅建筑的墻體平均傳熱不超過 0. 75w/m2. k以下的節能墻體的要求。中國建筑科學院研究院2003 2005年采暖季對北 京部分節能建筑連續測試發現,按節能50%標準建造的建筑實測結果達到節能37%、節能 30%的建筑實際只節能7% !現在中國一些地區已開始試行節能65%標準,上述熱橋較多 的墻體影響這個節能目標的實現。不僅中國是這樣,世界上一些國家也在采取內保溫或夾 心保溫墻體技術。熱橋多增加了建筑師設計計算的難度,且因擔心這些熱橋較多的墻體傳熱量高, 達不到供暖要求,熱工設計工程師只好對墻體的耗熱量多估算,預期的建筑節能目標怎能 實現?房屋熱橋對建設低碳社會、對社會的可持續發展有很大影響,后遺癥嚴重。本專利申請發明人關于墻體技術已經在中國提出以下專利申請1、發明名稱為 “有支撐、有鋼筋水泥外保護層的抗震保溫復合墻體”,專利號200410002698. 7 ;2、發明名稱 為“有支撐的捆綁式復合保溫墻體”,專利號為200610153289. 6 ;3、發明名稱為“兩側設有 鋼筋/和金屬網抹灰的復合墻體”,專利申請號為200710167871. 2,公開號為CNlOl 168977 ; 4、發明名稱為“一種耐堿玻纖網抹灰的復合構件”,專利申請號為200910141007. 4,公開號 為 CN101570981。在發明名稱為“有支撐、有鋼筋水泥外保護層的抗震保溫復合墻體”,及發明專利 名稱為“有支撐的捆綁式復合保溫墻體”專利中,有以下原因導致上述兩個專利復合墻體的 洞口熱橋大于EPS板薄抹灰墻體洞口熱橋的影響1、門窗安裝在基層墻體上時,門窗型材 外側即使粘貼保溫條,因保溫條上還有抹灰保護層30mm,受窗戶型材尺寸限制,保溫條的厚 度15mm小于EPS板薄抹灰墻體洞口側面保溫條厚度30mm,故上述兩個專利復合墻體的洞口熱橋大于EPS板薄抹灰墻體洞口熱橋。2、門窗安裝在洞口的混凝土構件上時,洞口還有連 接鋼件穿過保溫層,又增加了洞口傳熱。有支撐的捆綁式復合保溫墻體設置支承懸挑梁,與 夾心保溫墻體比減少可減少沿建筑周圈的混凝土挑檐板熱橋90 %,使得其保溫效果遠遠好 于夾芯保溫墻體和保溫砌塊墻體,但是由于在門窗口洞口的熱橋大于薄抹灰熱橋,保溫效 果低于EPS板薄抹灰保溫墻體。在發明名稱為“兩側設有鋼筋/和金屬網抹灰的復合墻體”專利中,實施方式一中 的構造是“在門窗洞口處有洞口保護層16,門窗固定在洞口保護層16上”;在“一種耐堿玻 纖網抹灰的復合構件”專利中,實施方式一中的構造是“……芯層3的表面有保護層8,”,見 這兩個專利的附圖,這兩個專利附圖的窗戶都是安裝在洞口水泥砂漿抹灰層上。為保證洞 口鋼筋保護層厚度,洞口水泥砂漿抹灰層厚度一般需要30mm,其洞口熱橋也大于EPS板薄 抹灰墻體洞口熱橋。本專利申請發明人的前述專利洞口熱橋的線性傳熱系數約0. 15w/m. k,對墻體節 能保溫不利。

發明內容
本發明的目的是提供一種墻體門窗洞口隔熱斷橋構造及施工方法。以解決當前墻 體門窗洞口熱橋大,通過洞口熱橋的熱損失多,對墻體節能保溫不利的問題。本發明的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋的第一種構造本發明包括保溫 層、室內保護層、室外保護層、門窗;所述保溫層為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或 紙蜂窩板或保溫砂漿;所述室內保護層及室外保護層為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或 為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口的室外保護層為保溫層,或位于洞口的 室內保護層為保溫砂漿;所述保溫層位于室內保護層與室外保護層之間,保溫層分別與室 內保護層和室外保護層連接;門窗安裝在門窗洞口的保溫層上,在門窗的兩側分別有室內 保護層和室外保護層,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。本發明的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋的第二種構造本發明包括保溫 層、基層墻體、室外保護層、門窗;所述保溫層為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙 蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體為砌筑墻體或混凝土墻體;所述室外保護層為水泥砂漿 或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口的室外保護層 為保溫層,或位于洞口的室內保護層為保溫砂漿;所述保溫層位于基層墻體與室外保護層 之間,保溫層分別與基層墻體和室外保護層連接;門窗安裝在門窗洞口的保溫層上,在門窗 的兩側分別有室內保護層和室外保護層,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。本發明的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋的第三種構造本發明包括包括保 溫層、基層墻體、外葉砌體、耐堿網布、洞口室內側保護層、洞口室外側保護層、門窗;所述保 溫層為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體為砌筑 墻體或混凝土墻體;所述洞口室內保護層及洞口室外保護層為水泥砂漿或細石混凝土抹 灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口室外保護層為保溫層,或位于洞 口的室內保護層為保溫砂漿;所述保溫層位于基層墻體與外葉砌體之間;其特征在于,所 述耐堿網布粘貼在洞口保溫層的表面,耐堿網布與基層墻體及室外保護層搭接粘貼拉接, 門窗安裝在洞口的耐堿網布上,在門窗的兩側分別有洞口室內側保護層和洞口室外側保護層,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。本發明的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋的第四種構造本發明包括保溫 層、基層墻體、耐堿網布、室外薄抹灰保護層、洞口室內側保護層、洞口室外側保護層、門窗; 所述保溫層為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體 為砌筑墻體或混凝土墻體;所述洞口室內保護層及洞口室外保護層為水泥砂漿或細石混凝 土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口室外保護層為保溫層,或位 于洞口的室內保護層為保溫砂漿;所述室外薄抹灰保護層為水泥聚合物砂漿玻纖網薄抹 灰,所述保溫層位于基層墻體與室外薄抹灰保護層之間;其特征在于,所述耐堿網布粘貼在 洞口保溫層的表面,耐堿網布與基層墻體及室外薄抹灰保護層搭接粘貼拉接,門窗安裝在 洞口的耐堿網布上,在門窗的兩側分別有洞口室內側保護層和洞口室外側保護層,形成一 種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。本發明通過合理的門窗洞口構造,可以減少門窗洞口周邊的傳熱熱損失,這就好 比脖子上圍上了毛圍巾。只要門窗型材室外冷點距離室內保護層外角的距離L+a長度的熱 阻不小于主墻體的熱阻,洞口線性傳熱系數就為“0”。“有支撐的捆綁式復合保溫墻體”專利的復合墻體采用本發明的門窗洞口隔熱斷 橋構造與原專利洞口有熱橋時的復合墻體平均傳熱系數對比見附表4,一種耐堿玻纖網抹 灰的復合構件”專利的復合墻體采用本發明的門窗洞口隔熱斷橋構造與原專利洞口有熱橋 時的復合墻體平均傳熱系數對比見附表5。將附表4與附表2數據對比可知,洞口隔熱斷橋 的“有支撐的捆綁式復合保溫墻體”的節能保溫效果還遠遠好于薄抹灰保溫墻體的節能保 溫效果。我國和世界上許多國家都沒有條件建設北歐填塞厚40 50cm礦物棉保溫的木結 構建筑,我們也沒有條件像俄羅斯那樣建設三層墻中間夾雙層苯板的外墻,但以混凝土或 各種砌體為基層墻體的外保溫墻體采用洞口隔熱斷橋構造,就有條件達到北歐墻體低傳熱 系數的節能水平。洞口熱橋影響不存在時,設計計算墻體平均傳熱系數就很簡單了。附表4洞口有熱橋及洞口隔熱斷橋,與洞口線性傳熱系數為“0”的有支撐的捆綁 式復合保溫墻體平均傳熱系數的對比表,傳熱系數單位w/m2. k 說明1、附表4是假定混凝土墻0. 2m厚,開間3. 6米,層高為2. 8米,有支承墻體 的支承懸挑梁3個,面積=bh = 0. 1X0. 12 = 0. 1X0. 12X3 = 0. 036m2,在不同窗墻比、不 同EPS板厚度時墻體的平均傳熱系數。2、有支承墻體EPS板修正的導熱系數=0. 05+0. 003 = . 0. 053w/m. 1 (Φ2. 5不銹 鋼拉接鋼絲增加傳熱0. 003w/m. k)。3、表中數據不包括陽臺板等外伸懸挑板熱橋對墻體平均傳熱系數的影響。4、洞口有水泥砂漿熱橋時,按洞口線性傳熱系數為0. 15w/m. k計算的,洞口無水 泥砂漿熱橋時,按洞口線性傳熱系數為“0”計算的。附表5框架結構的復合墻體采用發明名稱為“一種耐堿玻纖網抹灰的復合構件” 洞口線性傳熱系數為0. 15w/m2. k時,與采取本發明洞口隔熱斷橋、洞口線性傳熱系數為“0” 時的復合墻體傳熱系數的對比表,傳熱系數單位w/m2. k 由附表5可見,EPS板厚度0. 2m, “一種耐堿玻纖網抹灰的復合構件”的復合保溫 墻體總厚度0. 26mm,住宅建筑包括陽臺板熱橋的影響,洞口隔熱斷橋構造的復合墻體平均 傳熱系數約可達到0. 26+0. 05 = 0. 31w/m2. k的低傳熱系數;EPS板厚度0. 3m,復合保溫墻 體總厚度0. 36mm時,可達到0. 18+0. 05 = 0. 23w/m2. k的低傳熱系數。總厚度0. 26 0. 36 的復合墻體是一個使人覺得舒適的墻體厚度,“一種耐堿玻纖網抹灰的復合構件”的復合保 溫墻體采用本發明的洞口隔熱斷橋構造真正成為節能省地型墻體。本發明的技術效果是本發明的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造可大幅 度減少或消滅洞口熱橋增加的傳熱,最大限度地減少建筑熱量流失的通道,提高墻體節能 保溫水平,減少推行低能耗建筑的阻力,對建筑節能減排,建設低碳建筑具有重要意義。為建筑節能、為取消粘土磚,多年來我國政府投資了大量資金用于發展新型墻體 材料,但是沒有很好地解決墻體技術的瓶頸。這是因為各種新型墻體材料的特性都有其局 限性。例如聚氨酯保溫最好,但是它不能解決洞口隔熱斷橋的問題。還如保溫砌塊墻體、鋼 絲網架水泥夾芯板墻體等新型墻體材料的保溫性能與粘貼EPS板薄抹灰保溫墻體的節能 保溫性能差得太多太多了!其保溫性能與洞口隔熱斷橋的有支承的外墻外保溫復合保溫 墻體更不可比,已經建設的這類建筑的節能率到底有多少?據估計,城市里二氧化碳排放量的60%來源于維持建筑物功能所耗的能源上,而 交通汽車只占到約30%,而外墻和窗戶的節能技術是建設低碳建筑的首要技術條件。在墻體節能技術中,只有大幅度減少節能保溫墻體的熱橋,減少熱量流失的通道,才能使建筑節 能真正取得預期的效果,建筑領域應為我國政府向世界承諾的減排二氧化碳40 45%提 供保證。


圖1是背景技術中粘貼EPS板薄抹灰復合保溫墻體洞口熱橋示意圖之一;圖2是背景技術中粘貼EPS板薄抹灰復合保溫墻體洞口熱橋示意圖之二 ;圖3是背景技術中夾芯保溫復合保溫墻體挑檐板熱橋示意圖;圖4是實施方式一的門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側為保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒抹灰保護層;圖5是實施方式一的門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材兩側為水泥砂漿抹灰保護層;圖6是實施方式一的門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉保 溫,門窗型材外側為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層;圖7是實施方式一的門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉保 溫,門窗型材兩側為水泥砂漿抹灰保護層;圖8是實施方式一的門窗洞口隔熱斷橋構造水平剖面圖,洞口保溫層為礦物棉保 溫,門窗型材外側為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層,室內門窗側部分抹灰為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒;圖9是實施方式四門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿或 膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側室外保護層為保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒;圖10是實施方式四門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側室外保護層是水泥砂漿;圖11是實施方式四門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層;圖12是實施方式四門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材室外保護層是水泥砂漿;圖13是實施方式四門窗洞口隔熱斷橋構造水平剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層,室內保護層部分為保溫砂漿;圖14是實施方式七門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側保護層為保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒;圖15是實施方式七門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側室外保護層是水泥砂漿;圖16是實施方式七門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層;圖17是實施方式七門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層是水泥砂漿;圖18是實施方式七門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層,與圖16不同的是,礦物棉還位于洞口基層墻體側壁,門窗安裝在洞口側壁基層墻體范圍內;圖19是實施方式七的門窗洞口隔熱斷橋構造水平剖面圖,洞口保溫層為礦物棉, 門窗型材外側為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層,室內洞口側壁為保溫砂漿,礦物棉還 位于洞口基層墻體側壁,門窗安裝在洞口側壁基層墻體范圍內;圖20是實施方式九門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側室外保護層為保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒;圖21是實施方式九門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為保溫砂漿 或膠粉聚苯顆粒,門窗型材外側室外保護層是水泥砂漿;圖22是實施方式九門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層;圖23是實施方式九門窗洞口隔熱斷橋構造垂直剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層是水泥砂漿;圖24是實施方式九門窗洞口隔熱斷橋構造水平剖面圖,洞口保溫層為礦物棉,門 窗型材外側室外保護層為粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫保護層,室內側為保溫砂漿。
具體實施例方式具體實施方式
一見圖4 圖8,本實施方式的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷 橋構造由保溫層3、室內保護層8-1、室外保護層8-2、門窗20組成;所述保溫層3為高分子 保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述室內保護層8-1及室外保護層 8-2為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口 的室外保護層8-2為保溫層,或位于洞口的室內保護層8-1為保溫砂漿;所述保溫層3位于 室內保護層8-1與室外保護層8-2之間,保溫層3分別與室內保護層8-1和室外保護層8-2 連接;門窗20安裝在門窗洞口的保溫層3上,在門窗20的兩側分別有室內保護層8-1和室 外保護層8-2,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。位于門窗外側的保護層8-2為保溫層,是指在洞口門窗型材外側粘貼EPS板薄抹 灰保溫條或抹保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒保溫作為保護層8 ;如果在室內保護層8-1采用保 溫材料則應采用保溫砂漿,增加防火安全。EPS板或保溫砂漿既可作為主墻體的芯層,又可 作為洞口側面保護層。洞口側面的保護層為保溫層可以起到兩個作用1、進一步延長室內 保護層到室外的距離,減少洞口熱橋;2、防止門窗型材室內側結露。低能耗建筑應采用隔熱斷橋構造,目前用得最多的保溫層為導熱系數較低的材 料,如高分子保溫材料EPS板,且價格較低。復合墻體內的芯層3可以為一種保溫材料,還 可以為不同品種的保溫材料,墻體的保溫層為耐火性差的高分子保溫材料時,保溫層應選 用兩種材料,洞口周圍局部保溫層應選用防火性能好的保溫材料,例如礦物棉、保溫砂菜, 膠粉聚苯顆粒保溫漿料。還如,在建筑主體結構外側的芯層可以為噴涂的聚氨酯發泡膠,而 在框架洞口內可以為EPS板。巖棉的導熱系數為0. 04 0. 044w/m. k,低于EPS板導熱系 數設計值0. 05w/m. k。圖6 圖8表示洞口保溫層為巖棉,其中圖6、圖8洞口門窗外側的 保護層為粘貼EPS板薄抹灰,隔熱斷橋效果最好,圖6、圖8所標注的L+a長度段的熱阻不 小于主墻體熱阻時,洞口線性傳熱系數為“0”;但是圖7洞口門窗外側的保護層為抹灰砂漿 時,雖然可減少洞口熱橋,但不能使洞口熱橋為“0”。圖5表示洞口保溫層為保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒。保溫砂漿和膠粉聚苯顆粒保溫漿料的導熱系數約為0. 07 0. 08w/m. k,洞口 線性傳熱系數約為0. 03 0. 05w/m. k。改性的水泥砂漿或細石混凝土保護層為添加外加劑、粉煤灰、石粉等改性,還包括 添加高分子或膠粘劑的水泥聚合物砂漿或聚合物混凝土。例如在門窗洞口位置的室內外抹 灰保護層為水泥聚合物砂漿或聚合物混凝土最為適宜。
具體實施方式
二 見圖4 圖8,本實施方式與具體實施方式
一的不同點是,本實 施方式增加耐堿網布5-1 ;所述耐堿網布5-1粘貼在洞口保溫層3的表面,門窗20安裝在 洞口的耐堿網布5-1上,耐堿網布5-1與室內保護層8-1及室外保護層8-2搭接粘貼連接。耐堿網布是《耐堿玻璃纖維網布》JCT-841-2007標準中對耐堿玻璃纖維網布的簡 稱。耐堿網布在強堿的普通硅酸鹽水泥中的強度保留率可不低于80%,耐堿網布具有相當 的抗拉能力。國外從70年代應用的加入耐堿短切玻纖維的GRC墻板,目前有使用近30年 還在繼續使用的工程實例。將耐堿網布的強度保留值乘以一定的安全儲備系數作為耐堿網 布抗拉強度設計值,就可比照鋼筋、鋼絲網進行設計計算,即復合構件中嵌埋的耐堿網布可 起到相當于設置受拉鋼筋、鋼絲網的作用,設置耐堿網布將洞口內外拉接比用金屬網拉接 減少傳熱,且金屬網易腐蝕。
具體實施方式
三見圖4 圖8,本實施方式與實施方式一或二的不同點是,本實 施方式增加防水防潮層15,所述防水防潮層15為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料復 合膜;所述防水防潮層15有以下安裝方式a、防水防潮層15替代耐堿網布5-1,直接粘貼 在洞口保溫層3的表面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;b、防水防潮層15粘貼在洞 口的耐堿網布5-1的上面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;C、防水防潮層15粘貼在 洞口保溫層3的表面,耐堿網布5-1粘貼在防水防潮層15的表面,門窗20安裝在洞口耐堿 網布5-1上;所述防水防潮層15與室內保護層8-1及室外保護層8-2搭接粘貼連接。門窗洞口防水的重點位置是窗臺,但是洞口四周都設置防水防潮層更有利,具體 應根據洞口保溫層材料品種不同,確定門窗洞口防水防潮層的設置范圍。高分子防水卷材 如聚乙烯丙綸復合防水卷材,或PVC防水卷材。普通水泥砂漿在塑料膜或高分子防水卷材 上抹灰,需涂刷膠粘劑配制的界面劑抹灰,可與防水防潮層粘接。洞口采用礦物棉保溫時,因巖棉極易吸潮塌陷變形,應用塑料薄膜或塑料復合膜 包裹礦物棉包裹礦物棉。對礦物棉防水防潮層最有效且價格低廉的材料是聚酯夾鋁箔 (PET//AL//PET)塑料復合膜,因為有鋁箔層,水蒸氣滲透阻很大。本實施方式所述防水防潮 層15粘貼在洞口保溫層3的表面,也包括防水防潮層15包裹洞口保溫層3,圖6 圖8及 后面實施方式附圖中洞口保溫層為礦物棉時,都表示礦物棉被防水防潮層包裹,但是若室 內已經設置防潮層,不會有水蒸氣滲透出去,則聚酯夾鋁箔塑料復合膜也可粘貼在礦物棉 上部防水,不必包裹。實施方式一 三適用于背景技術所述的發明名稱為“兩側設有鋼筋/和鋼絲網抹 灰的復合保溫墻體”專利,及“一種耐堿玻纖網抹灰的復合構件”專利的復合保溫墻體的門 窗洞口構造。圖4 圖8中室內保護層8-1及室外保護層8-2中未標注的曲線(與本發明 無關,故未標注)是這兩個專利的復合墻體抹灰層中的鋼絲網或耐堿網布。門窗20安裝在門窗洞口的保溫層3上,是指門窗的安裝位置位于洞口保溫層上, 安裝時用聚氨酯發泡粘貼安裝,聚氨酯發泡膠也是保溫材料。此外門窗的連接鋼片還需要與室內保護層8-1或室外保護層8-2固定,用鋼釘將連接鋼片與室內外保護層固定,再加上 聚氨酯密封膠的密封固定是很牢固的。在窗臺上有窗臺板時,窗臺位置的窗臺板替代室內 保護層8-1,窗臺板也可用聚氨酯發泡粘貼安裝。
背景技術
所述的本專利申請人的專利,在門窗洞口一般設有鋼筋,上面再粘貼耐 堿網布,將室內外保護層拉接,本實施方式安裝門窗的方法就更安全。
具體實施方式
四見圖9 圖13,本實施方式的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱 斷橋構造由保溫層3、基層墻體1、室外保護層8-2、門窗20組成;所述保溫層3為高分子保 溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體1為砌筑墻體或混凝土 墻體;所述室外保護層8-2為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混 凝土抹灰層,或位于洞口的室外保護層8-2為保溫層,或位于洞口的室內保護層8-1為保溫 砂漿;所述保溫層3位于基層墻體1與室外保護層8-2之間,保溫層3分別與基層墻體1和 室外保護層8-2連接;門窗20安裝在門窗洞口的保溫層3上,在門窗20的兩側分別有室內 保護層8-1和室外保護層8-2,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
具體實施方式
五見圖9 圖13,本實施方式與具體實施方式
四的不同點是,本實 施方式增加耐堿網布5-1 ;所述耐堿網布5-1粘貼在洞口保溫層3的表面,門窗20安裝在 耐堿網布5-1上,耐堿網布5-1與基層墻體1及室外保護層8-2搭接粘貼連接。
具體實施方式
六見圖9 圖13,本實施方式與具體實施方式
四或五的不同點是, 本實施方式增加防水防潮層15,所述防水防潮層15為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑 料復合膜;所述防水防潮層15有以下安裝方式a、防水防潮層15替代耐堿網布5-1,直接 粘貼在洞口保溫層3的表面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;b、防水防潮層15粘貼 在洞口的耐堿網布5-1的上面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;C、防水防潮層15粘 貼在洞口保溫層3的表面,耐堿網布5-1粘貼在防水防潮層15的表面,門窗20安裝在洞口 耐堿網布5-1上;所述防水防潮層15與基層墻體1及室外保護層8-2搭接粘貼連接。實施方式四 六適用于背景技術所述的“有支撐的捆綁式復合保溫墻體”專利的 門窗洞口采用隔熱斷橋構造,還適用于“兩側設有鋼筋/和鋼絲網抹灰的復合墻體”專利中 實施方式一、十三和二十一中的“芯層3……部分為保溫材料、部分為非保溫材料構成,例如 內側為填充砌體、外側為保溫材料……”的門窗洞口采用隔熱斷橋構造,還適用于“一種耐 堿玻纖網抹灰的復合構件”專利中的實施方式六“芯層3部分為高分子保溫材料3,部分為 砌筑墻體3-1”的復合保溫墻體采用隔熱斷橋構造,以及本實施方式還適用于外側有鋼絲網 抹灰的復合保溫墻體,例如鋼絲網架夾芯水泥板作為混凝土墻或砌筑墻體的外保溫層,外 側有水泥砂漿保護層的門窗洞口采用隔熱斷橋構造。
具體實施方式
七見圖14 圖19,本實施方式的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱 斷橋構造由保溫層3、基層墻體1、外葉砌體2、耐堿網布5-1、洞口室內側保護層8-1、洞口 室外側保護層8-2、門窗20組成;所述保溫層3為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或 紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體1為砌筑墻體或混凝土墻體;所述洞口室內保護層8-1 及洞口室外保護層8-2為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土 抹灰層,或位于洞口的室外保護層8-2為保溫層,或位于洞口的室內保護層8-1為保溫砂 漿;所述保溫層3位于基層墻體1與外葉砌體2之間;所述耐堿網布5-1粘貼在洞口保溫 層3的表面,耐堿網布5-1與基層墻體1及室外保護層8-2搭接粘貼拉接,門窗20安裝在洞口的耐堿網布5-1上,在門窗20的兩側分別有洞口室內側保護層8-1和洞口室外側保護 層8-2,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
具體實施方式
八見圖14 圖19,本實施方式與實施方式七的不同點是,本實施 方式增加防水防潮層15,所述防水防潮層15為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料復合 膜;所述防水防潮層15有以下安裝方式a、防水防潮層15替代耐堿網布5-1,直接粘貼在 洞口保溫層3的表面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;b、防水防潮層15粘貼在洞口 的耐堿網布5-1的上面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;C、防水防潮層15粘貼在洞 口保溫層3的表面,耐堿網布5-1粘貼在防水防潮層15的表面,門窗20安裝在洞口耐堿網 布5-1上;防水防潮層15與基層墻體1及外葉砌體2搭接粘貼連接。實施方式七、八適用于夾心保溫墻體采用門窗洞口隔熱斷橋構造,實施方式七洞 口的耐堿網布可以起到將基層墻體1與外葉砌體2拉接的作用,以保證洞口隔熱斷橋的安 全。
具體實施方式
九見圖20 圖24,本實施方式的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱 斷橋構造由保溫層3、基層墻體1、耐堿網布5-1、室外薄抹灰保護層8-2-1、洞口室內側保護 層8-1、洞口室外側保護層8-2、門窗20組成;所述保溫層3為高分子保溫材料或礦物棉或 植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層墻體1為砌筑墻體或混凝土墻體;所述洞口室 內保護層8-1及洞口室外保護層8-2為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿 或細石混凝土抹灰層,或位于洞口的室外保護層8-2為保溫層,或位于洞口的室內保護層 8-1為保溫砂漿;所述室外薄抹灰保護層8-2-1為水泥聚合物砂漿玻纖網薄抹灰,所述保溫 層3位于基層墻體1與室外薄抹灰保護層8-2-1之間;所述耐堿網布5-1粘貼在洞口保溫 層3的表面,耐堿網布5-1與基層墻體1及室外薄抹灰保護層8-2-1搭接粘貼拉接,門窗20 安裝在洞口的耐堿網布5-1上,在門窗20的兩側分別有洞口室內側保護層8-1和洞口室外 側保護層8-2,形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
具體實施方式
十見圖20 24,本實施方式與實施方式九的不同點是,本實施方 式增加防水防潮層15,所述防水防潮層15為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料復合膜; 所述防水防潮層15有以下安裝方式a、防水防潮層15替代耐堿網布5-1,直接粘貼在洞口 保溫層3的表面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;b、防水防潮層15粘貼在洞口的耐堿 網布5-1的上面,門窗20安裝在洞口防水防潮層15上;C、防水防潮層15粘貼在洞口保溫 層3的表面,耐堿網布5-1粘貼在防水防潮層15的表面,門窗20安裝在洞口耐堿網布5-1 上;防水防潮層15與基層墻體1及室外薄抹灰保護層8-2-1搭接粘貼連接。實施方式九、十適用于薄抹灰墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,實施方式九的洞口耐 堿網布可以起到將基層墻體1與室外薄抹灰保護層8-2-1拉接的作用,以保證洞口隔熱斷 橋的安全。圖6、圖8、圖11、圖13、圖16、圖22的洞口保溫層為礦物棉,導熱系數低于EPS板 的設計導熱系數,且門窗型材外側粘貼EPS板薄抹灰薄條保溫或聚氨酯薄抹灰薄條保溫的 保護層,又增加了室內保護層與室外的距離,并對門窗框保溫有利,降低門窗的傳熱,可進 一步增加建筑的節能保溫效果。在距離L+a路線的熱阻不小于主墻體熱阻時,線性傳熱系 數可為“0”。而洞口周邊保溫層采用導熱系數較高的保溫砂漿或膠粉聚苯顆粒時,甚至門窗 外側抹灰為水泥砂漿時,隔熱斷橋效果較差,不能使洞口線性傳熱系數為“0”。圖9、圖18、圖19、圖24是有室內基層墻體時,在基層墻體上增加部分保溫層,窗戶安裝在與室內保護 層對應位置的保溫層上,洞口側壁保溫層的室內保護層穿過洞口側壁的保溫層到達室外冷 點的熱阻應不小于主體墻熱阻,洞口熱橋的線性傳熱系數為“0”,這樣洞口側壁的保溫層就 需要很厚,不方便施工,除非必要時采用。采用礦物棉作為門窗洞口保溫層時,用塑料薄膜或塑料復合膜包裹礦物棉板。施 工時在塑料薄膜或塑料復合膜上涂刷聚丙烯酸脂彈性乳液膠粘劑包裹礦物棉板,在保溫層 EPS板上涂刷聚丙烯酸脂彈性乳液膠粘劑,將包裹了塑料薄膜或塑料復合膜的礦物棉板粘 貼在保溫層上,在塑料薄膜或塑料復合膜外面涂刷聚丙烯酸脂彈性乳液膠粘劑,改性的水 泥砂漿抹灰保護層可以與涂刷聚丙烯酸脂彈性乳液粘接;在塑料薄膜或塑料復合膜上面涂 刷聚丙烯酸脂彈性乳液膠粘劑,將耐堿網布與塑料薄膜粘貼,耐堿網布兩側與室外保護層 和室內保護層或基層墻體搭接粘貼相互拉接。塑料薄膜為聚酯膜及聚酯夾鋁箔塑料復合膜,玻璃化溫度較低(0度 -40度,隨 工程所在地最低氣溫,不同選用不同玻璃化溫度的聚丙烯酸脂彈性乳液)的聚丙烯酸脂彈 性乳液干燥后成膜之后柔軟,與塑料薄膜粘貼牢固,涂刷施工方便,環保無毒。直接涂刷聚 丙烯酸脂乳液原漿即可與保溫層EPS板粘貼,既省工所用膠粘劑數量還不多,造價低廉,隔 氣防水效果好。而將耐堿網布兩側與室內外抹灰保護層粘貼需用水泥聚合物砂漿粘貼。
權利要求
一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,它包括保溫層(3)、室內保護層(8-1)、室外保護層(8-2)、門窗(20);所述保溫層(3)為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述室內保護層(8-1)及室外保護層(8-2)為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口的室外保護層(8-2)為保溫層,或位于洞口的室內保護層(8-1)為保溫砂漿;所述保溫層(3)位于室內保護層(8-1)與室外保護層(8-2)之間,保溫層(3)分別與室內保護層(8-1)和室外保護層(8-2)連接;其特征在于,門窗(20)安裝在門窗洞口的保溫層(3)上,在門窗(20)的兩側分別有室內保護層(8-1)和室外保護層(8-2),形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
2.根據權利要求1所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于,它 還包括耐堿網布(5-1);所述耐堿網布(5-1)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,門窗(20)安裝 在洞口的耐堿網布(5-1)上,耐堿網布(5-1)與室內保護層(8-1)及室外保護層(8-2)搭 接粘貼連接。
3.根據權利要求1或2所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于, 它還包括防水防潮層(15),所述防水防潮層(15)為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料 復合膜;所述防水防潮層(15)有以下安裝方式a、防水防潮層(15)替代耐堿網布(5-1), 直接粘貼在洞口保溫層⑶的表面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;b、防水防潮 層(15)粘貼在洞口的耐堿網布(5-1)的上面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;C、 防水防潮層(15)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,耐堿網布(5-1)粘貼在防水防潮層(15)的 表面,門窗(20)安裝在洞口耐堿網布(5-1)上;所述防水防潮層(15)與室內保護層(8-1) 及室外保護層(8-2)搭接粘貼連接。
4.一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,它包括保溫層(3)、基層墻體(1)、室外 保護層(8-2)、門窗(20);所述保溫層(3)為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩 板或保溫砂漿;所述基層墻體(1)為砌筑墻體或混凝土墻體;所述室外保護層(8-2)為水 泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口的室外 保護層(8-2)為保溫層,或位于洞口的室內保護層(8-1)為保溫砂漿;所述保溫層(3)位 于基層墻體(1)與室外保護層(8-2)之間,保溫層(3)分別與基層墻體(1)和室外保護層 (8-2)連接;其特征在于,門窗(20)安裝在門窗洞口的保溫層(3)上,在門窗(20)的兩側 分別有室內保護層(8-1)和室外保護層(8-2),形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋 構造。
5.根據權利要求4所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于,它 還包括耐堿網布(5-1);所述耐堿網布(5-1)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,門窗(20)安 裝在耐堿網布(5-1)上,耐堿網布(5-1)與基層墻體⑴及室外保護層(8-2)搭接粘貼連接。
6.根據權利要求4或5所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于, 它還包括防水防潮層(15),所述防水防潮層(15)為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料 復合膜;所述防水防潮層(15)有以下安裝方式a、防水防潮層(15)替代耐堿網布(5-1), 直接粘貼在洞口保溫層⑶的表面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;b、防水防潮 層(15)粘貼在洞口的耐堿網布(5-1)的上面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上; c、防水防潮層(15)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,耐堿網布(5-1)粘貼在防水防潮層(15)的表面,門窗(20)安裝在洞口耐堿網布(5-1)上;所述防水防潮層(15)與基層墻體(1)及 室外保護層(8-2)搭接粘貼連接。
7.一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,它包括保溫層(3)、基層墻體(1)、外葉 砌體(2)、耐堿網布(5-1)、洞口室內側保護層(8-1)、洞口室外側保護層(8-2)、門窗(20); 所述保溫層(3)為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保溫砂漿;所述基層 墻體(1)為砌筑墻體或混凝土墻體;所述洞口室內保護層(8-1)及洞口室外保護層(8-2) 為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或位于洞口室 外保護層(8-2)為保溫層,或位于洞口的室內保護層(8-1)為保溫砂漿;所述保溫層(3)位 于基層墻體⑴與外葉砌體⑵之間;其特征在于,所述耐堿網布(5-1)粘貼在洞口保溫層 (3)的表面,耐堿網布(5-1)與基層墻體(1)及室外保護層(8-2)搭接粘貼拉接,門窗(20) 安裝在洞口的耐堿網布(5-1)上,在門窗(20)的兩側分別有洞口室內側保護層(8-1)和洞 口室外側保護層(8-2),形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
8.根據權利要求7所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于,它 還包括防水防潮層(15),所述防水防潮層(15)為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料復 合膜;所述防水防潮層(15)有以下安裝方式a、防水防潮層(15)替代耐堿網布(5-1),直 接粘貼在洞口保溫層⑶的表面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;b、防水防潮層 (15)粘貼在洞口的耐堿網布(5-1)的上面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;C、防 水防潮層(15)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,耐堿網布(5-1)粘貼在防水防潮層(15)的 表面,門窗(20)安裝在洞口耐堿網布(5-1)上;所述防水防潮層(15)與基層墻體(1)及外 葉砌體(2)搭接粘貼連接。
9.一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,它包括保溫層(3)、基層墻體(1)、耐 堿網布(5-1)、室外薄抹灰保護層(8-2-1)、洞口室內側保護層(8-1)、洞口室外側保護層 (8-2)、門窗(20);所述保溫層(3)為高分子保溫材料或礦物棉或植物秸稈或紙蜂窩板或保 溫砂漿;所述基層墻體(1)為砌筑墻體或混凝土墻體;所述洞口室內保護層(8-1)及洞口 室外保護層(8-2)為水泥砂漿或細石混凝土抹灰層,或為改性水泥砂漿或細石混凝土抹灰 層,或位于洞口室外保護層(8-2)為保溫層,或位于洞口的室內保護層(8-1)為保溫砂漿; 所述室外薄抹灰保護層(8-2-1)為水泥聚合物砂漿玻纖網薄抹灰,所述保溫層(3)位于基 層墻體(1)與室外薄抹灰保護層(8-2-1)之間;其特征在于,所述耐堿網布(5-1)粘貼在洞 口保溫層⑶的表面,耐堿網布(5-1)與基層墻體⑴及室外薄抹灰保護層(8-2-1)搭接 粘貼拉接,門窗(20)安裝在洞口的耐堿網布(5-1)上,在門窗(20)的兩側分別有洞口室內側 保護層(8-1)和洞口室外側保護層(8-2),形成一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造。
10.根據權利要求9所述的一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,其特征在于,它 還包括防水防潮層(15),所述防水防潮層(15)為高分子防水卷材或為塑料薄膜或塑料復 合膜;所述防水防潮層(15)有以下安裝方式a、防水防潮層(15)替代耐堿網布(5-1),直 接粘貼在洞口保溫層⑶的表面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;b、防水防潮層 (15)粘貼在洞口的耐堿網布(5-1)的上面,門窗(20)安裝在洞口防水防潮層(15)上;C、防 水防潮層(15)粘貼在洞口保溫層(3)的表面,耐堿網布(5-1)粘貼在防水防潮層(15)的 表面,門窗(20)安裝在洞口耐堿網布(5-1)上;所述防水防潮層(15)與基層墻體(1)及及 室外薄抹灰保護層(8-2-1)搭接粘貼連接。
全文摘要
一種復合保溫墻體門窗洞口隔熱斷橋構造,針對洞口周邊傳熱大,為減少門窗洞口熱橋,增加墻體節能保溫效果。構造一保溫層、室內保護層、室外保護層、門窗;在室內保護層與室外保護層之間有保溫層,門窗在洞口保溫層上;構造二保溫層、基層墻體、室外保護層、門窗;在基層墻體與室外保護層之間有保溫層,門窗固定在洞口保溫層上。構造三保溫層、基層墻體、耐堿網布、外葉砌體、門窗;在基層墻體與外葉砌體之間有保溫層,門窗在洞口耐堿網布上。構造四保溫層、基層墻體、耐堿網布、室外薄抹灰保護層、門窗,基層墻體與室外薄抹灰保護層之間有保溫層,門窗在洞口耐堿網布上。本發明可大幅度減少洞口周邊熱損失,增加復合墻體節能保溫效果。
文檔編號E04B1/76GK101881053SQ201010230999
公開日2010年11月10日 申請日期2010年7月9日 優先權日2009年12月21日
發明者吳淑環 申請人:吳淑環
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