CN116480040A - 一种装配式建筑节能保温墙体 - Google Patents

一种装配式建筑节能保温墙体 Download PDF

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CN116480040A CN202310744167.8A CN202310744167A CN116480040A CN 116480040 A CN116480040 A CN 116480040A CN 202310744167 A CN202310744167 A CN 202310744167A CN 116480040 A CN116480040 A CN 116480040A
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Abstract

本发明涉及建筑物构造领域,具体的为一种装配式建筑节能保温墙体,包括保温墙砖一和保温墙砖二,保温墙砖一包括外墙砖一、内墙砖一和气囊一,外墙砖一和内墙砖一中心对齐且间隔设置,气囊一设置在外墙砖一和内墙砖一之间,气囊一的外侧面与内墙砖一外侧面齐平。本发明设置了外墙砖一、气囊一、外墙砖二和气囊二,在装配过程中,外墙砖二受敲击作用力向靠近气囊二的方向移动并挤压气囊二,由于气囊二的侧面在受挤压力状态下呈中部向外拱起的圆弧状外形,而非直线连接的外形,因此能够打断冷桥的形成,使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能进一步的提高。

Description

一种装配式建筑节能保温墙体
技术领域
本发明涉及建筑物构造领域,特别是涉及一种装配式建筑节能保温墙体。
背景技术
保温墙是现代建筑施工中的一种墙体结构,一般的保温墙由特制的保温砖构成,保温砖在结构上分为外砖层和内砖层,外砖层和内砖层之间填充有保温材料。由保温砖所建造的保温墙相比较传统的墙体,保温性能能够得到进一步的提升。
如授权公告号为CN218952467U的实用新型专利公开了一种外保温墙体结构,该保温墙体结构通过扣板与墙体预先固定,并利用保温板上的扣条与扣槽插接对保温板进行固定安装,具有不易脱落和安全性高的优点,但该保温墙体仍具有以下缺陷:拼接安装的两个保温板之间不可避免的会具有缝隙而形成冷桥效应,导致保温性能下降。
发明内容
基于此,有必要针对目前的保温墙体结构所存在的问题,提供一种装配式建筑节能保温墙体,能够通过气囊一和气囊二在挤压状态下的形变使得气囊一和气囊二拱起成拱形结构并进一步紧密抵接,打断冷桥的形成,提高保温能力。
上述目的通过下述技术方案实现:
一种装配式建筑节能保温墙体包括保温墙砖一和保温墙砖二,保温墙砖一包括外墙砖一、内墙砖一和气囊一,外墙砖一和内墙砖一中心对齐且间隔设置,气囊一设置在外墙砖一和内墙砖一之间,气囊一的外侧面与内墙砖一外侧面齐平,保温墙砖二包括外墙砖二、内墙砖二和气囊二,外墙砖二和内墙砖二中心对齐且间隔设置,气囊二设置在外墙砖二和内墙砖二之间,气囊二的外侧面与内墙砖的外侧面齐平,气囊二的宽度大于气囊一的宽度,保温墙砖一和保温墙砖二沿水平方向交替排布同时还沿竖直方向交替排布;当外墙砖一的外表面和外墙砖二的外表面处于同一水平面时,气囊二能够向靠近气囊一的方向拱起。
在其中一个实施例中,所述外墙砖一首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖一的最大横截面靠近内墙砖一,外墙砖二首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖二的最大横截面远离内墙砖二。
在其中一个实施例中,所述气囊一和气囊二的中部开设有若干的镂空孔,外墙砖一和内墙砖一,外墙砖二和内墙砖二之间且位于镂空孔的所在区域设置有单向限制组件,单向限制组件用于限制外墙砖一和内墙砖一相互远离以及限制外墙砖二和内墙砖二相互远离。
在其中一个实施例中,所述单向限制组件包括第一横板、第一竖板、第二横板和第二竖板,第一横板设置在内墙砖一和内墙砖二上,第二横板设置在外墙砖二和外墙砖二上,第一竖板垂直设置于第一横板,第二竖板垂直设置于第二横板,第一竖板和第二竖板沿其宽度延伸方向可扭转,第一竖板和第二竖板相互靠近的侧面上均开设有棘齿槽,第一竖板上的棘齿槽的齿向和第二竖板上的棘齿槽的齿向相反。
在其中一个实施例中,所述装配式建筑节能保温墙体还包括主墙体,内墙砖一和内墙砖二均设置在主墙体上。
在其中一个实施例中,所述外墙砖一的四角中的任意两角位置开设有避让槽。
在其中一个实施例中,所述气囊一和气囊二的外侧面的可形变能力大于气囊一和气囊二的其它面的可形变能力。
在其中一个实施例中,所述气囊一和气囊二的外侧面的厚度小于气囊一和气囊二的其它面的厚度。
在其中一个实施例中,所述气囊一和气囊二的内部填充有惰性气体。
本发明的有益效果是:
本发明设置了外墙砖一、气囊一、外墙砖二和气囊二,在装配过程中,外墙砖二受敲击作用力向靠近气囊二的方向移动并挤压气囊二,由于气囊二除了外侧面以外的其他侧面均是与内墙砖二和外墙砖二硬接触,因此气囊二受力后外侧面向靠近气囊一的方向拱起,使得气囊一和气囊二之间挤压更紧密,密封性更好,从而能够使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能显著提高,此外由于气囊二的侧面在受挤压力状态下呈中部向外拱起的圆弧状外形,而非直线连接的外形,因此能够打断冷桥的形成,使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能进一步的提高。
附图说明
图1为本发明一种装配式建筑节能保温墙体的整体结构示意图;
图2为本发明一种装配式建筑节能保温墙体中保温墙砖一和保温墙砖二的剖视图结构示意图;
图3为图2中A处结构放大示意图;
图4为图3中B处结构放大示意图;
图5为本发明一种装配式建筑节能保温墙体的扣合状态示意图;
图6为图3中C处结构放大示意图;
图7为本发明一种装配式建筑节能保温墙体中外墙砖一的拼装结构示意图;
图8为本发明一种装配式建筑节能保温墙体中外墙砖一的分解结构示意图;
图9为本发明一种装配式建筑节能保温墙体中外墙砖二的拼装结构示意图;
图10为本发明一种装配式建筑节能保温墙体中外墙砖二的分解结构示意图。
其中:
100、保温墙砖一;110、外墙砖一;120、内墙砖一;130、气囊一;200、保温墙砖二;210、外墙砖二;220、内墙砖二;230、气囊二;300、单向限制组件;310、第一横板;320、第一竖板;330、第二横板;340、第二竖板;350、棘齿槽;400、主墙体;500、避让槽。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下通过实施例,并结合附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本文中为组件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
如图1-图10所示,一种装配式建筑节能保温墙体包括保温墙砖一100和保温墙砖二200,保温墙砖一100包括外墙砖一110、内墙砖一120和气囊一130,外墙砖一110和内墙砖一120中心对齐且间隔设置,气囊一130设置在外墙砖一110和内墙砖一120之间,气囊一130的外侧面与内墙砖一120外侧面齐平,保温墙砖二200包括外墙砖二210、内墙砖二220和气囊二230,外墙砖二210和内墙砖二220中心对齐且间隔设置,气囊二230设置在外墙砖二210和内墙砖二220之间,气囊二230的外侧面与内墙砖二220的外侧面齐平,气囊二230的宽度大于气囊一130的宽度,保温墙砖一100和保温墙砖二200沿水平方向交替排布同时还沿竖直方向交替排布,保温墙砖一100和保温墙砖二200在水平方向上和竖直方向上均是交替排布,如此设置能够通过气囊二230的四个外侧面受力拱起挤压与其相邻的四个气囊一130,从而使得每块保温墙砖二200与其相邻的四块保温墙砖一100的挤压状态相同。
在装配时,工人先将保温墙砖一100和保温墙砖二200沿水平方向交替排布,同时也沿竖直方向交替排布,在保温墙砖一100和保温墙砖二200排布完成后,此时每一块保温墙砖二200上下左右四个方向上相邻的均是保温墙砖一100,同样的每一块保温墙砖一100上下左右四个方向上相邻的均是保温墙砖二200,由于初始状态下气囊二230的宽度大于气囊一130的宽度,因此安装完成后的外墙砖二210相较于外墙砖一110向外凸出预设距离(该预设距离是初始状态下气囊二230和气囊一130的宽度差),此时工人使用橡皮锤将向外凸出的外墙砖二210敲打至外墙砖二210的外表面与外墙砖一110的外表面齐平,在敲击外墙砖二210使得外墙砖二210向靠近内墙砖二220移动的过程中,由于气囊二230除了外侧面以外的其他侧面均是与内墙砖二220和外墙砖二210硬接触,因此气囊二230受力后外侧面向靠近气囊一130的方向拱起,使得气囊一130和气囊二230之间挤压更紧密,密封性更好,从而能够使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能显著提高,此外由于气囊二230的侧面在受挤压力状态下呈中部向外拱起的圆弧状外形,而非直线连接的外形,因此能够打断冷桥的形成,使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能进一步的提高。
可以理解的是,气囊一130和气囊二230的初始状态是两者在不受挤压作用力下的状态,在初始状态下,气囊一130和气囊二230的内部气体压力值是相同的,由于气囊二230初始状态下的宽度大于气囊一130初始状态下的宽度,因此在挤压气囊二230的作用下气囊二230的四个外侧面向外拱起挤压与其相邻的四个气囊一130,从而使得气囊一130受力内凹。
还要进行补充说明的是,为了防止在气囊二230的压力作用下,外墙砖二210向远离内墙砖二220的方向移动,应使得外墙砖二210和外墙砖一110之间为过盈安装配合,通过外墙砖二210和外墙砖一110侧面之间的挤压来产生足够的摩擦力用以平衡气囊二230对外墙砖二210的反推力,使得外墙砖二210的外表面能够和外墙砖一110的外表面保持在同一水平面上。
还要进行补充说明的是,应使得外墙砖一110和外墙砖二210的砖层厚度一致,内墙砖一120和内墙砖二220的砖层厚度一致,如此设置是为了方便安装以及加工制造。
在进一步的实施例中,如图1-图4和图7-图10所示,外墙砖一110首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖一110的最大横截面靠近内墙砖一120,外墙砖二210首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖二210的最大横截面远离内墙砖二220,由于外墙砖一110的最大横截面靠近内墙砖一120,外墙砖二210的最大横截面远离内墙砖二220,因此外墙砖一110的斜面和外墙砖二210的斜面能够相互平行,从而能够使得外墙砖一110和外墙砖二210的装配完成后接缝处为斜面,有利于破坏冷桥效应的形成;装配时,工人通过橡皮锤敲击外墙砖二210,使得外墙砖一110的斜面和外墙砖二210的斜面相互贴合密封,通过外墙砖一110的斜面和外墙砖二210的斜面配合进一步的打断冷桥效应的形成,使得该装配式建筑节能保温墙体的保温性能更好。
在进一步的实施例中,如图7-图10所示,气囊一130和气囊二230的中部开设有若干的镂空孔,外墙砖一110和内墙砖一120以及外墙砖二210和内墙砖二220之间且位于镂空孔的所在区域设置有单向限制组件300,设置单向限制组件300的目的在于通过单向限制组件300来限制外墙砖一110和内墙砖一120相互远离以及限制外墙砖二210和内墙砖二220相互远离,此外设置单向限制组件300还能够减小外墙砖二210的侧面和外墙砖一110的侧面之间的过盈配合量,使得工人更容易将外墙砖二210敲击至其外表面和外墙砖一110的外表面齐平。
在进一步的实施例中,如图3和图6所示,单向限制组件300包括第一横板310、第一竖板320、第二横板330和第二竖板340,第一横板310设置在内墙砖一120和内墙砖二220上,第二横板330设置在外墙砖二210和外墙砖二210上,第一竖板320垂直设置于第一横板310,第二竖板340垂直设置于第二横板330,第一竖板320和第二竖板340沿其宽度延伸方向可扭转,第一竖板320和第二竖板340相互靠近的侧面上均开设有棘齿槽350,第一竖板320上的棘齿槽350的齿向和第二竖板340上的棘齿槽350的齿向相反;在使用时,工人使用橡皮锤敲击外墙砖二210,使得第二竖板340和第一竖板320相互靠近,通过第二竖板340上的棘齿槽350和第一竖板320上的棘齿槽350配合,使得第一横板310和第二横板330无法相互远离,从而实现对外墙砖二210和外墙砖一110的限制。在其它实施例中,单向限制组件300还可以是膨胀螺丝,在外墙砖二210和外墙砖一110安装完成后,通过膨胀螺丝来锁止外墙砖二210和外墙砖一110,使得外墙砖二210无法远离内墙砖二220,外墙砖一110无法远离内墙砖一120。
可以理解的是,第一竖板320和第二竖板340沿其宽度延伸方向可扭转是为了保证第一竖板320上的棘齿槽350和第二竖板340上的棘齿槽350相互错位移动时,第一竖板320和第二竖板340能够通过自身扭转产生适配的可移动距离。
在进一步的实施例中,如图1和图2所示,装配式建筑节能保温墙体还包括主墙体400,内墙砖一120和内墙砖二220均设置在主墙体400上,主墙体400是建筑的主要墙体结构,由保温墙砖一100和保温墙砖二200配合形成的保温墙体结构是装配安装在主墙体400上的一面保温墙体,以上实施例中的内墙砖一120和内墙砖二220具体的通过单组分聚氨酯胶水粘贴在主墙体400上。
在进一步的实施例中,如图8所示,外墙砖一110四角中的任意两角位置开设有避让槽500,设置避让槽500是为了避免外墙砖二210和外墙砖一110的斜面相互干涉而无法将外墙砖二210安装至外墙砖一110的外表面和外墙砖二210的外表面齐平。
在进一步的实施例中,如图2-图4和图7-图10所示,气囊一130和气囊二230的外侧面的可形变能力大于气囊一130和气囊二230的其它面的可形变能力,如此设置是为了放大在气囊一130和气囊二230受挤压状态下的形变量,从而使得气囊一130和气囊二230的接触更加紧密,气囊二230形成的拱起的弧度更大,对冷桥效应形成的破坏效果更显著。
在进一步的实施例中,如图2-图4和图7-图10所示,气囊一130和气囊二230的外侧面厚度小于气囊一130和气囊二230的其它面厚度是满足气囊一130和气囊二230的外侧面的可形变能力大于气囊一130和气囊二230的其它面可形变能力的一种具体实现形式;在气囊一130和气囊二230受力时,由于气囊一130和气囊二230外侧面处的材料厚度小,因此气囊一130和气囊二230外侧面处的形变程度更显著,对冷桥效应的破坏效果更显著。
在进一步的实施例中,如图7-图10所示,气囊一130和气囊二230的内部填充有惰性气体,填充惰性气体是为了使得气囊一130和气囊二230的隔温效果更好。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (9)

1.一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,包括:保温墙砖一和保温墙砖二,保温墙砖一包括外墙砖一、内墙砖一和气囊一,外墙砖一和内墙砖一中心对齐且间隔设置,气囊一设置在外墙砖一和内墙砖一之间,气囊一的外侧面与内墙砖一外侧面齐平,保温墙砖二包括外墙砖二、内墙砖二和气囊二,外墙砖二和内墙砖二中心对齐且间隔设置,气囊二设置在外墙砖二和内墙砖二之间,气囊二的外侧面与内墙砖的外侧面齐平,气囊二的宽度大于气囊一的宽度,保温墙砖一和保温墙砖二沿水平方向交替排布同时还沿竖直方向交替排布;当外墙砖一的外表面和外墙砖二的外表面处于同一水平面时,气囊二能够向靠近气囊一的方向拱起。
2.根据权利要求1所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述外墙砖一首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖一的最大横截面靠近内墙砖一,外墙砖二首尾相邻的四个侧面为斜面,外墙砖二的最大横截面远离内墙砖二。
3.根据权利要求1所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述气囊一和气囊二的中部开设有若干的镂空孔,外墙砖一和内墙砖一,外墙砖二和内墙砖二之间且位于镂空孔的所在区域设置有单向限制组件,单向限制组件用于限制外墙砖一和内墙砖一相互远离以及限制外墙砖二和内墙砖二相互远离。
4.根据权利要求3所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述单向限制组件包括第一横板、第一竖板、第二横板和第二竖板,第一横板设置在内墙砖一和内墙砖二上,第二横板设置在外墙砖二和外墙砖二上,第一竖板垂直设置于第一横板,第二竖板垂直设置于第二横板,第一竖板和第二竖板沿其宽度延伸方向可扭转,第一竖板和第二竖板相互靠近的侧面上均开设有棘齿槽,第一竖板上的棘齿槽的齿向和第二竖板上的棘齿槽的齿向相反。
5.根据权利要求1所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述装配式建筑节能保温墙体还包括主墙体,内墙砖一和内墙砖二均设置在主墙体上。
6.根据权利要求2所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述外墙砖一的四角中的任意两角位置开设有避让槽。
7.根据权利要求1所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述气囊一和气囊二的外侧面的可形变能力大于气囊一和气囊二的其它面的可形变能力。
8.根据权利要求7所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述气囊一和气囊二的外侧面的厚度小于气囊一和气囊二的其它面的厚度。
9.根据权利要求1所述的一种装配式建筑节能保温墙体,其特征在于,所述气囊一和气囊二的内部填充有惰性气体。
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