CN109457837A - 一种建筑保温墙体断桥锚栓 - Google Patents

一种建筑保温墙体断桥锚栓 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种建筑保温墙体断桥锚栓,涉及建筑维护结构保温技术领域,主要解决金属锚钉形成热桥以及锚固力差的问题;该建筑保温墙体断桥锚栓包括锚栓外部膨胀套管、断桥金属锚钉、高强断桥尼龙锚头、高强复合塑料锚栓垫圈;该断桥金属锚钉由连接丝扣和PVC锚钉套构成。

Description

一种建筑保温墙体断桥锚栓
技术领域
本发明涉及建筑维护结构保温技术领域,具体是一种建筑保温墙体断桥锚栓。
背景技术
我国目前建筑能耗约占社会全部总能耗的40%,截止到2018年底我国既有建筑面积达600亿平方米,城市既有居住建筑面积约占60%左右,其中能耗较大的北方寒冷和严寒地区占得比例为46%左右,大部分居住建筑与热工性能相近的发达国家相比能耗高达2~3倍。大量的建筑能耗需求产生了国家和市场对建筑能耗的新要求,节能建筑成为了现阶段建筑业的新产物。节能建筑,在控制室内环境的湿度和温度的情况下,通过节能措施来既减少建筑能耗,尤其是采暖空调系统的能耗,又提供在室者舒适的室内环境,提高工作效率与产能。同时,建筑节省能耗也会减少建筑供能系统消耗一次能源所产生的温室气体排放,最终达到节能减排的目的。
采暖空调系统能耗占建筑能耗的50%以上,其系统能耗受围护结构影响极大,围护结构耗热量占建筑采暖空调系统的耗能的1/3以上,其中墙体耗热量占比最大,达到整体围护结构耗热量的70%-80%左右,因墙体是整体结构中传热面积最大的部分,所以墙体的保温性能决定了建筑能效性能。为了节能减排,既有建筑大部分外维护结构需要增加保温隔热需要,并且每年全国有10多亿平方米的新建建筑,都需要增加保温隔热层。
围护结构墙体外保温系统构造通常分为无锚栓和辅有锚栓两种外保温系统。外保温系统主要优势是改善室内热环境、提高墙体自身的热惰性、避免产生的内部冷凝结露、减少热桥作用等。一般情况下,外保温系统材料、板材的附着力和抗拉强度足够,同时不存在极端台风天气或过大负压,无锚栓外保温系统构造就能达到构造要求。然而,墙体和保温材料之间为了抵御各种外力和自重,风载和负压的强大破坏作用是不容忽视的。为了在不可预见情况下确保系统的安全性,通常采用机械锚栓加固的方式,需要用金属锚栓连接。
目前,我国建筑采用的传统保温金属锚栓。主要存在如下几方面的缺陷:1)金属锚钉形成热桥,由小聚多,大量的热和冷量散发掉;2)锚栓尾端头的锚固面积小,挤压力减少;3)尖端及锚身锚固力差;4)施工难度大;5)耐久性能差,容易腐蚀,以至于产生脱落。
为了确保外墙外保温系统的可靠性和安全性,在粘结固定的基础上,再采用机械锚固件进行加固是很有必要的。在2003年7月1日公布实施的《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》国家标准中,对外墙外保温系统中采用锚栓件就给出了严格的性能指标要求。从中不难看出锚栓的作用。
特别是在高层建筑中,当保温部位标高超过20米时,须采用机械锚栓加固,而且机械锚固系统的安全系数不小于5倍,即单个锚栓抗拉承载力极限值≥1.5kN。为此,要求制作锚钉的材料是不锈钢或经表面防腐处理的金属,塑料膨胀管和圆压盘应采用尼龙等材料制成;锚栓套件必须是经权威机构检验合格,并出具有检验报告方可采用。
故本发明提出了一种建筑保温墙体断桥锚栓,以解决以上提及问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑保温墙体断桥锚栓,以解决技术上述背景技术中提出的现有问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种建筑保温墙体断桥锚栓图1,主要由4部分组成,锚栓外部膨胀套管101、断桥金属锚钉102(包含丝扣106和PVC锚钉套107)、高强断桥尼龙锚头105、高强复合塑料锚栓垫圈06。锚栓进行保温隔热并在锚栓端头采用多十字固定,其套管增加六道倒刺状,扩大其挤压片面积,达到紧密锚固。
进一步的,一种保温墙体断桥锚栓图1,丝扣连接断开分体式锚钉,丝扣间保留一定空隙并紧密连接,保证了施工中锚钉机械力的连续性;同时,PVC锚钉套实现了隔断热桥的目的,避免金属过多传热而形成局部热桥。
作为发明进一步的方案:
上述建筑保温墙体锚栓的施工工艺,包括以下步骤:
1)保温板粘结牢固后,螺栓在EPS板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成;
2)锚栓个数按设计说明要求设置;
3)操作时,自攻锚栓需要拧紧;
4)在钻孔前,当钻头磨损明显时,应立即换用新钻头;
5)钻孔时应采用回转钻孔方法,以避免钻孔过大,要防止砌体受到外力冲击过大而产生破坏,以保证锚固强度;
6)进行垂直钻孔垂直;
作为本发明进一步的方案:所述步骤1)的具体方法为:按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10mm,钻入基层墙体深度约为60mm,固定件锚入基层墙体的深度约为50mm,以确保牢固可靠。
作为本发明进一步的方案:所述步骤2)的建筑保温锚栓的分布与数量必须严格执行设计方案要求
作为本发明进一步的方案:所述步骤3)的具体方法为:将工程塑料膨胀钉的钉帽比保温板表面略紧,保证保温板的平整度,利于面层施工;同时,确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分拧紧。
作为本发明进一步的方案:所属步骤6)钻孔必须垂直,严禁钻歪孔,钻浅孔,在各种墙体上的最小有效锚固深度必须符合国家“施工及设计采用参数”的相关规定;。
与现有的螺栓相比,本发明的有益效果是:
(1)解决金属锚钉形成热桥,增加锚栓自身的保温隔热性能,杜绝冷热桥应力参数变化,减少墙体的热量和冷量的损耗,起到节能减排的作用;
(2)增加锚栓尾端头的锚固面积,加大其挤压力,加强了锚栓与墙体之间的结合强度,提高了锚栓的拉拔力和剪切力,并且减少对保温层的破坏;
(3)增强锚栓尖端及锚身的锚固力;
(4)采用专用工具对锚栓施工,防止减少施工程序;
(5)增加保温墙体的耐久性,增加其使用寿命和安全性;
(6)减少施工时的劳动量。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施中的技术方案进行完整、清除地描述,显然,所描述的实例仅仅是本发明实施例的一部分,而不是所有的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的的其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1,本发明实施例中,一种建筑保温墙体锚栓,包括主要的四个部分:锚栓的外部套管101、锚钉102、高强断桥尼龙端头105、套管垫圈104。其中锚栓的外部套管长度为130mm,锚钉长度为140mm,其高强断桥尼龙端头直径为10mm,套管垫圈直径为50mm。
其中,第一部分套管分别由104、01、02、03、04、05、06组成一个杆件,104是套管的垫圈,中间有六个孔和及圆的花纹组成,增加排气功能使锚钉进入顺畅提高施工效率,起到固定和减少压力的作用,增加了锚栓与砂浆的粘合力;01是开裂和螺旋状的花纹组成,用于增加端头的锚固力;02是增加锚固力的;03是管身到刺片状,增加和被锚固保温材料机械咬合力;04是高强尼龙的管身;05是套管未根部凹状,将锚钉断桥增大部分结合在一起;06是锚栓套管端部的整个部分,详见101。
第二部分锚钉由103、102、105组成的杆件,103是锚钉端尾的断桥高强尼龙“十字”状端头,用于“十字”状工具固定拧紧用;102的锚钉尾端增加截面,起到增大锚固作用;105是高强断桥锚固端。
进一步的,锚钉102由两段分体式锚钉组成,为保证其施工中机械力的连续性,以4mm丝扣106进行连接并在分体式锚钉间保留一定间隙(不连续);为更好地实现隔断热桥的目的,丝扣连接处设置10mm PVC外部套管107。
本发明是一种建筑保温墙体断桥锚栓,是由依次一体形成的带有刺状的第一紧固段、第二紧固段和第三紧固段构成的柱体结构。在第二紧固段和第三紧固段还套有密封环。
进一步的,第一紧固段包括有由下至上依次形成的栓头、倒刺状段以及第一衔接层。第一衔接层与衔接头之间还形成有一圈刺爪。
更进一步的,第二紧固段依次包括有与第一紧固段中的第一衔接层相连的衔接头、刺状段和第二衔接层。第二紧固段的横断面积大于第一紧固段和第三紧固段的横断面积。将保温层与基础层和防护层紧密地结合起来,从而形成密闭的不可分开的建筑保温墙体,极大的提高了建筑保温墙体的使用寿命。
再进一步的,第三紧固段包括有与第二紧固段中的第二衔接层相连的刺爪段和栓尾。
实施例2
请参照图2,本实施例中的EPS保温墙体构造从左至右依次是:①混凝土墙体、各种砌体墙体;②粘结层;③4mm抹面砂浆;④EPS(聚苯乙烯)保温板;⑤2mm抹面砂浆;⑥复合耐碱玻纤网格布;⑦非溶剂型、水蒸气渗透阻小的砂浆/涂料;⑧特殊断桥锚栓固定。
作为本发明进一步的实施例:所述构造层②具体为粘结砂浆或胶黏剂。
作为本发明进一步的实施例:所述构造层③的薄抹灰砂浆厚度控制为:普通型3-5mm,加强型5-7mm。
作为本发明进一步的实施例:所述构造层④特性为保温隔热性能良好,能效性能好,消除墙体温度梯度与波动,不存在热桥作用;容重为18-22kg/m3,常规厚度为100/120/150mm。
作为本发明进一步的实施例:所述构造层⑥的加强型需增设一道网格布,提高防护层的机械强度和抗裂度,其网眼规格通常为4mmX4mm或5mmX5mm。
作为本发明进一步的实施例:所述构造层⑦具体为砂浆薄抹在聚苯板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的机械强度和耐久性。
作为本发明进一步的实施例:所述构造⑧的长度为170/190/220mm。
请参照图2,本发明实施例提供以上建筑保温墙体断桥锚栓的安装工艺,包括以下步骤:
1)保温板粘结牢固后,螺栓在EPS板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10mm,钻入基层墙体深度约为60mm,固定件锚入基层墙体的深度约为50mm,以确保牢固可靠;
2)锚栓个数按设计说明要求设置;
3)操作时,自攻锚栓需要拧紧,将工程塑料膨胀钉的钉帽比保温板表面略紧;因此才可保证保温板的平整度,利于面层施工;同时,可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分拧紧;
4)钻孔时应采用回转钻孔方法,以避免钻孔过大,要防止砌体受到外力冲击过大而产生破坏,以保证锚固强度;
5)当钻头磨损明显时,应立即换用新钻头;
6)钻孔必须垂直,严禁钻歪孔,钻浅孔,在各种墙体上的最小有效锚固深度必须符合国家“施工及设计采用参数”的相关规定;
7)建筑保温锚栓的分布与数量必须严格执行设计方案要求;
8)将图2中构造⑧锚栓钉入钻口,用“十字”工具拧入。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (4)

1.一种建筑保温墙体断桥锚栓,主要由4部分组成,锚栓外部膨胀套管(101)、断桥金属锚钉(102)、高强断桥尼龙锚头(105)、高强复合塑料锚栓垫圈(06);
所述断桥金属锚钉(102)的构造如下:丝扣连接断开分体式锚钉,丝扣间保留一定空隙并紧密连接;同时,PVC锚钉套(107)紧密地套在丝扣连接处。
2.根据权利要求1所述的建筑保温墙体断桥锚栓,其特征在于,锚栓外部膨胀套管(101)长度为130-210mm,断桥金属锚钉(102)长度为140-220mm,高强断桥尼龙锚头(105)直径为10mm,套管垫圈直径(06)为50mm,丝扣(106)厚度为4mm,PVC锚钉套(107)长度为10mm。
3.根据权利要求2所述的套管垫圈,其特征在于,中间有六个孔和及圆的花纹组成。
4.如权利要求1-3所述的建筑保温墙体断桥锚栓的安装工艺,其特征在于,包括以下步骤:
1)保温板粘结牢固后,螺栓在EPS板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10mm,钻入基层墙体深度约为60mm,固定件锚入基层墙体的深度约为50mm;
2)锚栓个数按设计说明要求设置;
3)操作时,自攻锚栓需要拧紧,将工程塑料膨胀钉的钉帽比保温板表面略紧;因此才可保证保温板的平整度;同时,确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分拧紧;
4)钻孔时应采用回转钻孔方法,要防止砌体受到外力冲击过大而产生破坏;
5)当钻头磨损明显时,应立即换用新钻头;
6)钻孔必须垂直,严禁钻歪孔,钻浅孔,在各种墙体上的最小有效锚固深度必须符合国家“施工及设计采用参数”的相关规定;
7)建筑保温锚栓的分布与数量必须严格执行设计方案要求;
8)将图2中构造⑧锚栓钉入钻口,用“十字”工具拧入。
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