CN208563640U - 应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构,包括内侧支撑体、外侧支撑体、和填充于所述内侧支撑体与外侧支撑体之间的多孔硅酸盐保温层,所述内侧支撑体的上生根点固定在屋面支撑混凝土结构横梁或钢梁上,所述外侧支撑体的上生根点固定在与屋面横梁之间用间隔支撑梁臂或断桥螺栓连接固定的一圈槽钢或独立支撑的挑檐或阳台上,所述内侧支撑体和外侧支撑体为龙骨或构造柱,所述内侧支撑体和外侧支撑体之间由绝热连接件连接。本实用新型的节能建筑围护结构,多微孔硅酸盐保温材料能形成自保温填充墙体系,结构简单,形成自保温墙体,不需要再另外做外保温,使得建造总成本大大降低。
Description
技术领域
本实用新型属于建筑领域,具体涉及应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构。
背景技术
新型节能房屋,特别是超低能耗被动式房屋的外围护墙体和地基都需要进行保温处理。目前国内外用做建筑结构基础保温隔热垫层的通常不防火的B级有机泡沫材料,如聚苯板等。这种有机泡沫垫层可燃,有火灾隐患,承载力低,长期耐久性能不稳定,容易造成地基下沉和裂缝。
新型节能房屋,特别是超低能耗被动式房屋的外围护墙体需要进行严格的保温处理。目前市场上用做建筑结构维护墙体的保温隔热垫层的通常不防火的B级有机泡沫材料,如聚苯板或岩棉等。这种有机泡沫垫层可燃,有火灾隐患,承载力低,长期耐久性能不稳定,容易造成保温层脱落。岩棉类产品强度低,容易吸潮变形粉化。本申请用于基础结构保温的是一种新型多孔硅酸盐保温材料,以无机材料为主体。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的建筑基础,具有A级防火功能,保温隔热性能优越,环保安全,承载力高,体积稳定性好,与建筑物同寿命。同时,多孔硅酸盐保温材料能形成自保温填充墙体系使得建造总成本大大降低,具体结构如下:
应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构,包括内侧支撑体、外侧支撑体、和填充于所述内侧支撑体与外侧支撑体之间的多孔硅酸盐保温层,所述内侧支撑体的上生根点固定在屋面支撑混凝土结构横梁或钢梁上,所述外侧支撑体的上生根点固定在与屋面横梁之间用间隔支撑梁臂或断桥螺栓连接固定的一圈槽钢或独立支撑的挑檐或阳台上,所述内侧支撑体和外侧支撑体为龙骨或构造柱,所述构造柱为方管柱,所述方管柱内填充有多孔硅酸盐保温层,所述内侧支撑体和外侧支撑体之间由绝热连接件连接所述多孔硅酸盐保温层包括均匀设有微孔的耐火无机骨架,和充填于所述微孔内的保温轻骨料;所述耐火无机骨架为硅酸盐水泥;所述保温轻骨料为有机泡沫颗粒、膨胀珍珠岩、膨胀玻珠或木粉。
可选的,所述硅酸盐水泥为硅酸钙或硅酸铝。
可选的,还包括外门窗套,用于嵌入内门窗套;所述外门窗套包括上、下、左、右四块绝热板,所述绝热板内侧是多孔硅酸盐保温层,外侧是所述内门窗套,所述绝热板上设有圆孔,所述内门窗套与所述绝热板之间两侧均设有防水密封胶,所述内门窗套、绝热板和防水密封胶之间的腔体和所述圆孔内均填充多孔硅酸盐保温层。
可选的,所述外门窗套的下部的绝热板的外侧设有向下倾斜的防水雨水台。
可选的,所述外侧支撑体外表面安装石材装饰板,所述内侧支撑体内侧安装硅酸钙板。
可选的,所述多孔硅酸盐保温层内设有预留线管通道。
可选的,所述耐火无机骨架内均匀分散有相变蓄能材料。
可选的,所述微孔的直径为0.1-5mm;所述硅酸盐多孔耐火无机骨架的密度为 50-500kg/m3。
有益效果:
本实用新型的应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构,多孔硅酸盐保温材料能形成自保温填充墙体系,结构简单,形成自保温墙体,不需要再另外做外保温,使得建造总成本大大降低。
附图说明
图1为实施例1围护结构的竖直剖面图;
图2为实施例1围护结构的多孔硅酸盐保温层的结构示意图;
图3为实施例2围护结构的外门窗套的整体结构示意图;
图4为实施例2围护结构的外门窗套的连接局部示意图;
以上附图中各图的比例尺并不统一,为了观看清楚,各图是在已有基础上进行适当的缩放。
图中,内侧支撑体11、外侧支撑体12、绝热连接件13、多孔硅酸盐保温层4、耐火无机骨架41、保温轻骨料42、外门窗套2、内门窗套29、绝热板21、圆孔22、防水密封胶24。
具体实施方式
为详细说明本实用新型之技术内容、构造特征、所达成目的及功效,以下兹例举实施例并配合附图详予说明。
实施例1
应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构,如图1所示,包括由内侧支撑体11、外侧支撑体12和填充于所述内侧支撑体11与外侧支撑体12之间的多孔硅酸盐保温层4,所述所述内侧支撑体11的上生根点固定在屋面支撑混凝土结构横梁或钢梁上,所述外侧支撑体12的上生根点固定在与屋面横梁之间用间隔支撑梁臂或断桥螺栓连接固定的一圈槽钢或独立支撑的挑檐或阳台上,所述内侧支撑体11和外侧支撑体12为龙骨或构造柱,所述构造柱为方管柱,所述方管柱内填充有多孔硅酸盐保温层4,所述内侧支撑体11和外侧支撑体12之间由绝热连接件13连接;结合图2所示,所述多孔硅酸盐保温层4包括均匀设有多孔的耐火无机骨架41,和充填于所述多孔内的保温轻骨料42;所述耐火无机骨架41为硅酸盐水泥,优选的为硅酸钙或硅酸铝;所述保温轻骨料42为有机泡沫颗粒、膨胀珍珠岩、膨胀玻珠或木粉。所述微孔的直径为0.1-5mm;所述硅酸盐多孔耐火无机骨架41的密度为50-500kg/m3。
本实施例的节能建筑围护结构,所述外侧支撑体12外表面安装石材装饰板,所述内侧支撑体11内侧安装硅酸钙板。所述多孔硅酸盐保温层4内设有预留线管通道。
本实施例的节能建筑围护结构,维护墙体由内、外侧双层龙骨或构造柱支撑,墙体内、外表面安装各类装饰板,双层龙骨之间由绝热连接件连接,杜绝冷热桥。多孔硅酸盐保温层在双层龙骨之间,有效包裹填充结构钢梁、钢柱以及预留线管的周围的空间和缝隙,保温密封好,有效消除冷热桥。
实施例2
与实施例1的不同之处在于,还包括外门窗套2,用于嵌入内门窗套29;如图 3所示,所述外门窗套2包括上、下、左、右四块绝热板21,所述绝热板21内侧是多孔硅酸盐保温层4,外侧是所述内门窗套29,结合图4所示,所述绝热板21 上设有圆孔22,所述内门窗套29与所述绝热板21之间两侧均设有防水密封胶24,所述内门窗套29、绝热板21和防水密封胶24之间的腔体和所述圆孔22内均填充多孔硅酸盐保温层4。
可选的,所述外门窗套2的下部的绝热板21的外侧设有向下倾斜的防水雨水台。
门窗套的冷桥在围护结构中影响的比例非常高。本实施例的节能建筑围护结构,还包括外门窗套,用于嵌入内门窗套。绝热板上设有圆孔,内部填充多孔硅酸盐保温材料,外门窗套和内门窗套之间填充有多孔硅酸盐保温材料,门窗套整体保温和防水性得到了明显的提高。
实施例3
与实施例1或实施例2的不同之处在于,所述耐火无机骨架41内均匀分散有相变蓄能材料。变蓄能材料可以为水合盐、石蜡、或十八烷,相变温度范围是 15-35℃。
本实施例的节能建筑围护结构,保温材料配方中也可以加入相变蓄能材料,成为具有高效节能作用的多功能建筑维护墙体保温材料。对维持室内温度恒定起到重要的辅助作用。锯齿形空腔既可以增大相变蓄能材料存储能力,又可以保持较高的强度。
综上所述,仅为本实用新型之较佳实施例,不以此限定本实用新型的保护范围,凡依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆为本实用新型专利涵盖的范围之内。
Claims (8)
1.应用多孔硅酸盐材料进行保温隔热的节能建筑围护结构,包括内侧支撑体(11)、外侧支撑体(12)、和填充于所述内侧支撑体(11)与外侧支撑体(12)之间的多孔硅酸盐保温层(4),所述内侧支撑体(11)的上根点固定在屋面支撑混凝土结构横梁或钢梁上,所述外侧支撑体(12)的上生根点固定在与屋面横梁之间用间隔支撑梁臂或断桥螺栓连接固定的一圈槽钢或独立支撑的挑檐或阳台上,所述内侧支撑体(11)和外侧支撑体(12)为龙骨或构造柱,所述构造柱为方管柱,所述方管柱内填充有多孔硅酸盐保温层(4),所述内侧支撑体(11)和外侧支撑体(12)之间由绝热连接件(13)连接;
所述多孔硅酸盐保温层(4)包括均匀设有微孔的耐火无机骨架(41),和充填于所述微孔内的保温轻骨料(42);所述耐火无机骨架(41)为硅酸盐水泥,所述保温轻骨料(42)为有机泡沫颗粒、膨胀珍珠岩、膨胀玻珠或木粉。
2.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述硅酸盐水泥为硅酸钙或硅酸铝。
3.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,还包括外门窗套(2),用于嵌入内门窗套(29);所述外门窗套(2)包括上、下、左、右四块绝热板(21),所述绝热板(21)内侧是多孔硅酸盐保温层(4),外侧是所述内门窗套(29),所述绝热板(21)上设有圆孔(22),所述内门窗套(29)与所述绝热板(21)之间两侧均设有防水密封胶(24),所述内门窗套(29)、绝热板(21)和防水密封胶(24)之间的腔体和所述圆孔(22)内均填充多孔硅酸盐保温层(4)。
4.如权利要求3所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述外门窗套(2)的下部的绝热板(21)的外侧设有向下倾斜的防水雨水台。
5.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述外侧支撑体(12)外表面安装石材装饰板,所述内侧支撑体(11)内侧安装硅酸钙板。
6.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述多孔硅酸盐保温层(4)内设有预留线管通道。
7.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述硅酸盐多孔耐火无机骨架内均匀分散有相变蓄能材料。
8.如权利要求1所述的节能建筑围护结构,其特征在于,所述微孔的直径为0.1-5mm;所述耐火无机骨架(41)的密度为50-500kg/m3。
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