JP6184068B2 - Construction method of lining insulation wall and lining insulation panel - Google Patents

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Description

この発明は、張断熱壁および内張断熱パネルの施工法に関し、RC造断熱改修、C造新築において、既存壁に室内側から取り付けられる張断熱壁および張断熱パネルの施工法に関する。 This invention relates to a method of applying an inner clad insulating wall and lining insulation panels, insulation renovation of R C forming, in newly built R C granulation, among Zhang insulating wall and the inner clad insulation panel to be attached from the interior side to an existing wall Concerning construction methods.

従来、既存建物の断熱改修方法として、既存の内壁と断熱材を撤去し、新しい断熱材に取り換える方法や、既存壁を残したまま、断熱材を内側から増し貼りする方法が知られている。   Conventionally, as a heat insulation renovation method for an existing building, a method of removing an existing inner wall and a heat insulating material and replacing it with a new heat insulating material, or a method of attaching an additional heat insulating material from the inside while leaving the existing wall is known.

特許文献1には、内張断熱構造物の施工法として、既存壁に室内側から断熱材を取り付け、この後、内装下地材を取り付けることが提案されている。   Patent Document 1 proposes, as a construction method for a lining heat insulating structure, to attach a heat insulating material to an existing wall from the indoor side, and then attach an interior base material.

特開2007−85131号公報JP 2007-85131 A

上記特許文献1に記載の方法では、断熱材と内装下地材とを別々に取り付ける必要があり、施工に手間がかかり、施工が煩雑になるという問題があった。   In the method described in Patent Document 1, it is necessary to separately attach the heat insulating material and the interior base material, and there is a problem that the construction is troublesome and the construction becomes complicated.

また、特に寒冷地では、屋外と室内との温度差が大きくなると、内部結露のリスクが高くなるという問題がある。   Also, particularly in cold regions, there is a problem that the risk of internal condensation increases when the temperature difference between the outdoors and indoors increases.

この発明の目的は、容易に設置することができ、したがって、既存建物の改修時または新築時に断熱性を高める際の施工の手間や煩雑さを改善することができるとともに、内部結露のリスクを抑えることができる張断熱壁および内張断熱パネルの施工法を提供することにある。 The object of the present invention is that it can be easily installed, and therefore, it is possible to improve the labor and complexity of construction when enhancing the heat insulation properties at the time of renovation or new construction of an existing building, and suppress the risk of internal condensation. and to provide a construction method of Zhang insulation wall and lining insulation panels that can.

この発明の内張断熱パネルによると、内装下地材の施工と断熱材の施工とを別々に行う必要がないので、内張断熱パネルを容易に設置することができる。したがって、既存建物を改修して断熱性を高める際の施工の手間や煩雑さを改善することができる。  According to the lining heat insulation panel of the present invention, it is not necessary to separately perform the interior base material construction and the heat insulation material construction, so that the lining heat insulation panel can be easily installed. Therefore, it is possible to improve the labor and complexity of construction when renovating an existing building to enhance heat insulation.

しかも、断熱材の透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上とされることにより、断熱性を向上し、しかも、従来のものでは達成されていない内部結露の抑制効果を得ることができる。 Moreover, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0017 g / m · h · mmHg or less, the thermal conductivity is 0.040 W / m · K or less, and the thermal resistance value is 0.30 m 2 · K / W or more. In this way, it is possible to improve the heat insulating property and to obtain the effect of suppressing internal dew condensation that has not been achieved by the conventional one.

このような断熱材は、JISA9511に記載の発泡プラスチック系断熱材から得ることができる。より好ましい断熱材は、フェノール樹脂発泡体であり、好ましいフェノール樹脂のタイプは、レゾール樹脂である。レゾール樹脂は、フェノール、又はクレゾール、キシレノール、パラアルキルフェノール、パラフェニールフェノール、レゾルシノール等のフェノール化合物と、ホルムアルデヒド、フルフラール、アセトアルデヒド等のアルデヒドとの、触媒としての水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、又はトリメチルアミンやトリエチルアミン等の脂肪族アミンの存在下での化学反応によって得ることができる。又、密度は20Kg/m以上、制限酸素指数26%以上、ホルムキャッチャー剤を使用し、VOC発生を抑制したものが好ましい。 Such a heat insulating material can be obtained from the foamed plastic heat insulating material described in JIS A9511. A more preferable heat insulating material is a phenol resin foam, and a preferable phenol resin type is a resole resin. Resole resin is phenol, cresol, xylenol, paraalkylphenol, paraphenylphenol, resorcinol and other phenolic compounds and aldehydes such as formaldehyde, furfural and acetaldehyde, sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide as catalysts. Or a chemical reaction in the presence of an aliphatic amine such as trimethylamine or triethylamine. Further, the density is preferably 20 kg / m 2 or more, the limiting oxygen index is 26% or more, and a form catcher agent is used to suppress generation of VOC.

フェノール樹脂発泡体を使用することで、断熱材の厚みを20mm程度としても、上記の条件を達成することが可能であり、こうして、透湿率および熱伝導率がともに小さい断熱材を用いることにより内張断熱パネルを薄肉化した上で、内部結露の抑制効果を得ることができる。   By using a phenol resin foam, it is possible to achieve the above conditions even when the thickness of the heat insulating material is about 20 mm. Thus, by using a heat insulating material having a small moisture permeability and thermal conductivity. After reducing the thickness of the lining heat insulation panel, the effect of suppressing internal condensation can be obtained.

内装下地材としては、石膏ボード、耐水石膏ボード、合板、珪酸カルシウム板、木毛セメント板や構造用パネル、パーティクルボード、シージングボード、MDF、ハードボード、積層繊維板、構造用合板等の木質系ボードやロックウール吸音板などが使用され、断熱材としては、JISA9511準拠の発泡プラスチック系断熱材、例えば、フェノール樹脂発泡体、硬質ウレタンフォーム、押出法ポリスチレンフォーム、ビーズ法ポリスチレンフォームなどや無機繊維系断熱材(例えばグラスウール、ロックウール)、真空断熱材、シリカエアロゲル等が使用される。通常、断熱材の両面には、ガラス繊維混抄紙、寒冷紗、織布、不織布、紙、ライナー紙、エンボス加工紙、複合紙などの面材が積層される。断熱パネルは、現場でカッターや丸鋸等で容易に加工できるものとされていることが好ましい。   Interior base materials include gypsum board, water-resistant gypsum board, plywood, calcium silicate board, wood wool cement board, structural panel, particle board, sizing board, MDF, hard board, laminated fiber board, structural plywood, etc. Boards, rock wool sound-absorbing plates, etc. are used, and heat insulating materials such as foamed plastic heat insulating materials compliant with JIS A9511, such as phenol resin foam, rigid urethane foam, extruded polystyrene foam, beaded polystyrene foam, and inorganic fiber A heat insulating material (for example, glass wool, rock wool), a vacuum heat insulating material, silica airgel, or the like is used. Usually, face materials such as glass fiber mixed paper, cold paper, woven fabric, nonwoven fabric, paper, liner paper, embossed paper, and composite paper are laminated on both surfaces of the heat insulating material. It is preferable that the heat insulation panel can be easily processed with a cutter, a circular saw or the like on site.

断熱材の内装下地材への固定は、タッカー、ビス、くぎ、ネジなどの固定具による機械式固定、接着剤・テープなどによる接着式固定などの適宜な手段で行われる。   The heat insulating material is fixed to the interior base material by an appropriate means such as mechanical fixing with a fixture such as a tucker, screw, nail, or screw, or adhesive fixing with an adhesive or tape.

断熱材に複数本のスリット(第1のスリット)が設けられていることが好ましい。   It is preferable that a plurality of slits (first slits) are provided in the heat insulating material.

断熱材に第1のスリットが入っていることで、内張断熱パネルの剛性が緩和され、取付面の凹凸や波打ち等の不陸に対応しやすくなる。このようにすることで、既存壁と内張断熱パネル間の隙間を抑えることができる。   By including the first slit in the heat insulating material, the rigidity of the lining heat insulating panel is relaxed, and it becomes easy to cope with unevenness of the mounting surface such as unevenness and undulation. By doing in this way, the clearance gap between the existing wall and the lining heat insulation panel can be suppressed.

第1のスリットは、縦方向に設けられてもよく、横方向に設けられてもよく、縦・横両方に設けられてもよい。第1のスリットの深さは、断熱材の厚さの75〜99%とすることが好ましい。   The first slit may be provided in the vertical direction, may be provided in the horizontal direction, or may be provided in both the vertical and horizontal directions. The depth of the first slit is preferably 75 to 99% of the thickness of the heat insulating material.

上記断熱パネルにおいて、内装下地材と断熱材との間に防湿層が設けられていることがある。   In the heat insulating panel, a moisture-proof layer may be provided between the interior base material and the heat insulating material.

防湿層としては、寒冷地(I〜II地域)向けとしては、JISA6930B種に記載の住宅用プラスチック系防湿フィルムが適しており、一般地(III〜IV地域)向けとしては、JISA6930A種に記載の住宅用プラスチック系防湿フィルムが適している。具体的には、ポリエチレンフィルム、ポリ塩化ビニールフィルム、ビニールシート不織布ポリエチレン、ビチューメン含浸ポリプロピレンフォイル等が挙げられる。もしくは、適宜な面材を積層することにより、湿度に対する遮蔽性能を著しく改善することができる。好ましい面材としては、アルミニウム箔張付け不織布、金属板、金属箔などが例示される。なお、防湿層(非透湿系面)は、断熱パネルの内部に1層、部分的または複数層に形成されてもよい。   As the moisture-proof layer, the residential plastic-based moisture-proof film described in JIS A6930B type is suitable for cold regions (I-II region), and for general land (III-IV region) described in JIS A6930A type. Residential plastic moisture-proof film is suitable. Specifically, a polyethylene film, a polyvinyl chloride film, a vinyl sheet nonwoven fabric polyethylene, a bitumen-impregnated polypropylene foil and the like can be mentioned. Alternatively, the shielding performance against humidity can be remarkably improved by laminating appropriate face materials. Preferred examples of the face material include an aluminum foil-clad nonwoven fabric, a metal plate, and a metal foil. In addition, a moisture-proof layer (non-moisture permeable surface) may be formed in one layer, a partial layer, or multiple layers inside the heat insulation panel.

また、上記断熱パネルにおいて、断熱材の内装下地材側の面に面材が積層されて、断熱材の透湿率が0.00072g/m・h・mmHg以下とされていることがある。   Moreover, in the said heat insulation panel, a face material may be laminated | stacked on the surface by the side of the interior base material of a heat insulating material, and the moisture permeability of a heat insulating material may be 0.00072g / m * h * mmHg or less.

断熱材として、上記のフェノール樹脂発泡体を使用するとともに、適宜な面材(非透湿系面材)を積層することにより、透湿率が0.00072g/m・h・mmHg以下の断熱材を得ることができる。好ましい面材としては、アルミニウム箔張付け不織布、水酸化アルミニウム紙張アルミニウム箔、ポリエチレン(PE)フィルム積層複合面材、金属板、金属箔などが例示される。   A heat insulating material having a moisture permeability of 0.00072 g / m · h · mmHg or less by using the above-mentioned phenol resin foam as a heat insulating material and laminating an appropriate face material (non-moisture permeable surface material). Can be obtained. Preferred examples of the face material include an aluminum foil-clad nonwoven fabric, an aluminum hydroxide paper-clad aluminum foil, a polyethylene (PE) film laminated composite face material, a metal plate, and a metal foil.

断熱材として、例えばフェノール樹脂発泡体を使用し、適宜な面材(非透湿系面材)を積層することにより、透湿率が0.00072g/m・h・mmHg以下とされた断熱パネル(以下、「面材付き内張断熱パネル」と称することがある。)は、以下の形態で使用することができる。   As a heat insulating material, for example, a phenol resin foam is used, and an appropriate heat insulating panel (non-moisture permeable surface material) is laminated so that the moisture permeability is 0.00072 g / m · h · mmHg or less. (Hereinafter, it may be referred to as “a lining heat insulation panel with a face material”) can be used in the following form.

面材付き内張断熱パネルは、断熱材の周縁の1対の短辺部および1対の長辺部のいずれかが面材を残して切り欠かれていることがあり、また、断熱材の周縁部が面材を残して方形状に切り欠かれていることがある。面材付き内張断熱パネルの施工に際しては、桟木等に固定するために、切欠き部を設ける必要があるが、面材を残すことで、切欠き部における透湿率の低下を防止することができる。   Either the pair of short sides and the pair of long sides of the peripheral edge of the heat insulating material may be cut away leaving the face material. The peripheral part may be cut out in a square shape leaving a face material. When constructing a lining insulation panel with a face material, it is necessary to provide a notch to secure it to a pier, etc., but by keeping the face material, prevent a decrease in moisture permeability at the notch. Can do.

また、面材付き内張断熱パネルは、断熱材に縦方向又は横方向又は双方向に複数本のスリット(第2のスリット)が面材を残して設けられていることがある。面材付き内張断熱パネルの施工に際しては、桟木等に固定するために、切欠き部を設ける必要があるが、面材を残すことで、切欠き部における防湿性の悪化を防止することができる。   Moreover, the lining heat insulation panel with a face material may be provided with a plurality of slits (second slits) in the heat insulation material in the vertical direction, the horizontal direction, or both directions, leaving the face material. When installing a lining insulation panel with a face material, it is necessary to provide a notch to fix it to a pier, etc., but leaving the face material can prevent deterioration of moisture resistance at the notch. it can.

第2のスリットが設けられる場合、各第2のスリットの一部または全部を埋めるように、各面材に補強材が固定されていることが好ましい。補強材は、木材、金属、樹脂、発泡体等とされる。   When the second slit is provided, it is preferable that a reinforcing material is fixed to each face material so as to fill a part or all of each second slit. The reinforcing material is wood, metal, resin, foam or the like.

この発明による内張断熱壁は、新築または既存壁の室内側から取り付けられた内張断熱パネルを備えたRC造建物の内張断熱壁であって、内張断熱パネルは、方形状の内装下地材と、断熱材とが積層された積層体であり、前記内装下地材は、厚さが9.5mmの石膏ボードであり、前記断熱材は、両面に不織布からなる面材が積層されたフェノール樹脂発泡体であり、前記断熱材の透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上であり、前記断熱材の厚さが20mm又は25mmであり、前記断熱材は前記内装下地材と同一寸法の長方形であり、
前記内装下地材としての石膏ボードと前記断熱材としてのフェノール樹脂発泡体とが接着剤で固定されており、前記フェノール樹脂発泡体は横方向または縦方向に複数のスリットを有し、前記内張断熱パネルの前記フェノール樹脂発泡体側が前記RC造建物の壁面に取り付けられていることを特徴とするものである。
The lining heat insulation wall according to the present invention is a lining heat insulation wall of an RC building provided with a lining heat insulation panel attached from the indoor side of a new or existing wall, and the lining heat insulation panel is a rectangular interior base. The interior base material is a gypsum board having a thickness of 9.5 mm, and the heat insulating material is a phenol in which a face material made of nonwoven fabric is laminated on both sides. It is a resin foam, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0017 g / m · h · mmHg or less, the thermal conductivity is 0.040 W / m · K or less, and the thermal resistance value is 0.30 m 2 · K. / W or more, the thickness of the heat insulating material is 20 mm or 25 mm, the heat insulating material is a rectangle of the same dimensions as the interior base material,
The gypsum board as the interior base material and the phenol resin foam as the heat insulating material are fixed with an adhesive, and the phenol resin foam has a plurality of slits in the horizontal direction or the vertical direction, and the lining The phenol resin foam side of the heat insulation panel is attached to the wall surface of the RC building.

この発明による内張断熱パネルの施工法は、内張断熱パネルをRC造建物の新築または既存壁に室内側から取り付けるための内張断熱パネルの施工法であって、内張断熱パネルは、方形状の内装下地材と、断熱材とが積層された積層体であり、前記内装下地材は、厚さが9.5mmの石膏ボードであり、前記断熱材は、両面に不織布からなる面材が積層されたフェノール樹脂発泡体であり、前記断熱材の透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上であり、前記断熱材の厚さが20mm又は25mmであり、前記断熱材は前記内装下地材と同一寸法の長方形であり、前記内装下地材としての石膏ボードと前記断熱材としてのフェノール樹脂発泡体とを接着剤で固定する工程と、前記フェノール樹脂発泡体に、面材を残して横方向または縦方向に複数のスリットを設ける工程と、前記内張断熱パネルの前記フェノール樹脂発泡体側を前記RC造建物の壁面に取り付ける工程と、を有することを特徴とするものである。 The lining insulation panel construction method according to the present invention is a construction method of a lining insulation panel for installing the lining insulation panel on a new building of an RC structure or an existing wall from the indoor side. It is a laminated body in which a shaped interior base material and a heat insulating material are laminated, the interior base material is a gypsum board having a thickness of 9.5 mm, and the heat insulating material is a face material made of nonwoven fabric on both sides. It is a laminated phenol resin foam, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0017 g / m · h · mmHg or less, the thermal conductivity is 0.040 W / m · K or less, and the thermal resistance value is 0.00. 30 m 2 · K / W or more, the thickness of the heat insulating material is 20 mm or 25 mm, the heat insulating material is a rectangle having the same dimensions as the interior base material, and the gypsum board as the interior base material and the heat insulating material Phenolic resin foam as a material An adhesive, a step of leaving a plurality of slits in the horizontal direction or the vertical direction leaving a face material on the phenol resin foam, and the phenol resin foam side of the lining heat insulation panel And a step of attaching to the wall surface of the building.

この発明の内張断熱パネルによると、方形状の内装下地材と断熱材とが積層されているので、内装下地材の施工と断熱材の施工とを別々に行う必要がなく、したがって、内張断熱パネルを容易に設置することができ、既存建物を改修して断熱性を高める際の施工の手間や煩雑さを改善することができる。   According to the lining heat insulating panel of the present invention, since the rectangular interior base material and the heat insulating material are laminated, it is not necessary to separately perform the interior base material construction and the heat insulating material construction. A heat insulation panel can be easily installed, and the labor and complexity of construction when renovating an existing building to enhance heat insulation can be improved.

さらに、断熱材は、透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上とされていることで、断熱性を向上し、しかも、内部結露のリスクを抑えることができる。 Furthermore, the heat insulating material has a moisture permeability of 0.0017 g / m · h · mmHg or less, a thermal conductivity of 0.040 W / m · K or less and a thermal resistance value of 0.30 m 2 · K / W or more. As a result, heat insulation can be improved and the risk of internal condensation can be reduced.

また、断熱材にスリット(第1のスリット)が設けられたものでは、既存壁の不陸に追従しやすくなり、施工性が向上する。したがって、内張断熱パネルをより一層容易に設置することができ、既存建物を改修して断熱性を高める際の施工の手間や煩雑さを改善することができる。   Moreover, in the thing provided with the slit (1st slit) in the heat insulating material, it becomes easy to follow the unevenness of the existing wall, and workability improves. Therefore, it is possible to more easily install the lining heat insulation panel, and it is possible to improve the labor and complexity of construction when renovating an existing building to enhance heat insulation.

また、断熱材の内装下地材側の面に面材が積層されて、断熱材の透湿率が0.00072g/m・h・mmHg以下とされている内張断熱パネルによると、面材によって防湿性の向上が図られ、施工に際して、面材を残すように断熱材を切り欠くことで、継ぎ目部などにおける防湿性の悪化を防止することができる。   Further, according to the lining insulation panel in which the face material is laminated on the surface of the interior base material side of the heat insulating material and the moisture permeability of the heat insulating material is 0.00072 g / m · h · mmHg or less, Moisture resistance is improved, and in the construction, the heat insulating material is notched so as to leave the face material, so that deterioration of the moisture resistance at the joint portion or the like can be prevented.

図1は、この発明による内張断熱パネルの第1実施形態を示す斜視図である。FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a lining heat insulation panel according to the present invention. 図2は、この発明による内張断熱パネルの第1実施形態の水平断面図である。FIG. 2 is a horizontal sectional view of the first embodiment of the lining insulation panel according to the present invention. 図3は、この発明による内張断熱パネルの第2実施形態の水平断面図である。FIG. 3 is a horizontal sectional view of a second embodiment of the lining heat insulation panel according to the present invention. 図4は、この発明による内張断熱パネルの第3実施形態の水平断面図である。FIG. 4 is a horizontal sectional view of a third embodiment of the lining heat insulation panel according to the present invention. 図5は、第3実施形態の内張断熱パネルを使用する際の好ましい1形態を示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view showing a preferred embodiment when the lining heat insulation panel of the third embodiment is used. 図6は、第3実施形態の内張断熱パネルを使用する際の他の好ましい形態を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing another preferred form when the lining heat insulation panel of the third embodiment is used. 図7は、第3実施形態の内張断熱パネルを使用する際の他の好ましい形態を示す斜視図である。FIG. 7: is a perspective view which shows the other preferable form at the time of using the lining heat insulation panel of 3rd Embodiment. 図8は、第3実施形態の内張断熱パネルを使用する際の他の好ましい形態を示す斜視図である。FIG. 8: is a perspective view which shows the other preferable form at the time of using the lining heat insulation panel of 3rd Embodiment. 図9は、図8の形態の内張断熱パネルを補強する例を示す斜視図である。FIG. 9 is a perspective view showing an example of reinforcing the lining heat insulation panel in the form of FIG. 図10は、図5の形態の内張断熱パネルを使用した内張断熱壁の好ましい実施形態を示す垂直断面図である。FIG. 10 is a vertical sectional view showing a preferred embodiment of a lining insulation wall using the lining insulation panel of the form of FIG. 図11は、図8の形態の内張断熱パネルを使用した内張断熱壁の好ましい実施形態を示す垂直断面図である。FIG. 11 is a vertical sectional view showing a preferred embodiment of a lining insulation wall using the lining insulation panel of the form of FIG. 図12は、図9の形態の内張断熱パネルを使用した内張断熱壁の好ましい実施形態を示す垂直断面図である。FIG. 12 is a vertical sectional view showing a preferred embodiment of a lining heat insulating wall using the lining heat insulating panel of the form of FIG. 図13は、図8の形態の内張断熱パネルの施工法の1例を示す斜視図である。FIG. 13 is a perspective view showing an example of a construction method of the lining heat insulation panel in the form of FIG. 図14は、図13の内張断熱パネルの施工法で使用される治具を拡大して示す斜視図である。14 is an enlarged perspective view showing a jig used in the construction method of the lining heat insulation panel of FIG. 図15は、図5から図7までの形態の内張断熱パネルの施工法の1例を示す斜視図である。FIG. 15 is a perspective view showing an example of a construction method of the lining heat insulation panel in the form from FIG. 5 to FIG. 7. 図16は、図15の内張断熱パネルの施工法で使用される治具を拡大して示す斜視図である。16 is an enlarged perspective view showing a jig used in the construction method of the lining heat insulation panel of FIG.

この発明の実施の形態を、以下図面を参照して説明する。以下の説明において、上下は、図1の上下をいうものとする。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following description, the top and bottom refer to the top and bottom of FIG.

図1および図2は、この発明による内張断熱パネルの第1実施形態を示しており、内張断熱パネル(11)は、上下に長い長方形状の内装下地材(12)と、内装下地材(12)に積層された長方形状の断熱材(13)とを備えている。断熱材(13)には、断熱材(13)の全幅にわたって横方向にのびる複数本のスリット(第1のスリット)(14)が設けられている。   1 and 2 show a first embodiment of a lining heat insulating panel according to the present invention. The lining heat insulating panel (11) includes a long rectangular interior base material (12) and an interior base material. And a rectangular heat insulating material (13) laminated on (12). The heat insulating material (13) is provided with a plurality of slits (first slits) (14) extending in the lateral direction over the entire width of the heat insulating material (13).

スリット(14)は、カッターで切り目を入れるだけでもよく、ある程度の幅(1〜50mm程度)となるように断熱材(13)を取り除いてもよい。   The slit (14) may be cut with a cutter, or the heat insulating material (13) may be removed so as to have a certain width (about 1 to 50 mm).

スリット(14)の深さは、断熱材(13)の厚さの75〜99%とすることが好ましい。スリット(14)の設置間隔は、100〜1000mm程度とされる。スリット(14)は、図示したものに代えて、断熱材(13)の全長にわたって縦方向に並列にのびるように設けられてもよく、また、断熱材(13)の全長にわたって縦方向に並列にのびるスリットを図示したものに加えるようにしてもよい。   The depth of the slit (14) is preferably 75 to 99% of the thickness of the heat insulating material (13). The installation interval of the slits (14) is about 100 to 1000 mm. The slit (14) may be provided so as to extend in parallel in the vertical direction over the entire length of the heat insulating material (13) instead of the illustrated one, and in parallel in the vertical direction over the entire length of the heat insulating material (13). An extended slit may be added to the illustrated one.

この実施形態の内張断熱パネル(11)では、断熱材(13)に複数本のスリット(14)が入っていることで、内張断熱パネル(11)の剛性が緩和されている。したがって、取付面(既存壁の壁面等)の凹凸や波打ち等の不陸に対応しやすくなる。このようにすることで、既存壁に取り付ける場合における既存壁と内張断熱パネル(11)との間の隙間を抑えることができる。   In the lining heat insulating panel (11) of this embodiment, the plurality of slits (14) are provided in the heat insulating material (13), thereby reducing the rigidity of the lining heat insulating panel (11). Therefore, it becomes easy to cope with unevenness of the mounting surface (wall surface of the existing wall, etc.) and unevenness such as undulation. By doing in this way, the clearance gap between the existing wall and the lining heat insulation panel (11) in the case of attaching to an existing wall can be suppressed.

この発明による内張断熱パネル(11)は、さらに、内部結露を防ぐように構成されている。   The lining heat insulation panel (11) according to the present invention is further configured to prevent internal condensation.

表1は、従来品の内部結露の解析結果を示している。従来品は、図2と同じ構成であり、内装下地材としての石膏ボード(厚み9.5mm)と発泡プラスチック系断熱材(厚み20mm)とを有している。この解析に際し、既存壁の構成は、既存内装下地材としての石膏ボード(厚み12.5mm)、中空層(厚み60mm)、既存断熱材としてのグラスウール10k(厚み40mm)および既存外装下地材としての構造用合板(厚み9.5mm)からなるものとしている。そして、外気の温度/湿度が0.9℃/70%であり、室内の温度/湿度が10℃/70%であるとし、各構成部材の温度、水蒸気圧(単位はPa)および飽和水蒸気圧(単位はPa)を計算し、この計算結果に基づいて、結露の有無(無し:○、有り:×)を求めている。

Figure 0006184068
Table 1 shows the analysis result of the internal condensation of the conventional product. The conventional product has the same configuration as that shown in FIG. 2 and has a gypsum board (thickness: 9.5 mm) and a foamed plastic heat insulating material (thickness: 20 mm) as an interior base material. In this analysis, the existing wall is composed of gypsum board (thickness 12.5 mm) as an existing interior base material, hollow layer (thickness 60 mm), glass wool 10k (thickness 40 mm) as an existing heat insulating material, and existing exterior base material. It is assumed to be made of structural plywood (thickness 9.5 mm). The temperature / humidity of the outside air is 0.9 ° C./70%, the indoor temperature / humidity is 10 ° C./70%, and the temperature, water vapor pressure (unit is Pa), and saturated water vapor pressure of each component. (Unit: Pa) is calculated, and the presence or absence of condensation (No: ◯, Yes: X) is obtained based on the calculation result.
Figure 0006184068

上記結果から、従来品では、グラスウールの部分で結露が発生することが分かる。   From the above results, it can be seen that in the conventional product, condensation occurs in the glass wool portion.

上記従来品において、断熱材の透湿率は、0.0018g/m・h・mmHgである。透湿率は、JISA1324の「建築材料の透湿性能測定方法」のカップ法(25℃50%RH)により求められる。   In the conventional product, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0018 g / m · h · mmHg. The moisture permeability is determined by the cup method (25 ° C., 50% RH) of “Measurement method of moisture permeability of building materials” of JIS A1324.

実施例1
上記の透湿率に着目し、内装下地材(12)としての石膏ボード(厚み9.5mm)と発泡プラスチック系断熱材(13)(厚み20mm)とを有しており、上記の従来品と同じ構成ではあるが、断熱材(13)として透湿率が0.0017g/m・h・mmHgの内張断熱パネル(11)を使用して、同様の評価を行った。その結果を表2に示す。

Figure 0006184068
Example 1
Paying attention to the above moisture permeability, it has gypsum board (thickness 9.5mm) and foamed plastic heat insulating material (13) (thickness 20mm) as interior base material (12). Although it was the same structure, the same evaluation was performed using the lining heat insulation panel (11) whose moisture permeability is 0.0017g / m * h * mmHg as a heat insulating material (13). The results are shown in Table 2.
Figure 0006184068

上記結果から、断熱材(13)の透湿率を0.0017g/m・h・mmHg以下とすることで、結露の発生を防止できることが分かる。   From the above results, it is understood that the occurrence of condensation can be prevented by setting the moisture permeability of the heat insulating material (13) to 0.0017 g / m · h · mmHg or less.

実施例2
透湿率が0.0018g/m・h・mmHgの断熱材を使用して、図3に示すように、内装下地材(12)としての石膏ボード(厚み9.5mm)と発泡プラスチック系断熱材(13)(厚み20mm)とを有しており、内装下地材(12)と発泡プラスチック系断熱材(13)との間に防湿気密フィルム(防湿層)(22)(厚み0.1mm)を介在させた内張断熱パネル(21)を製作した。この内張断熱パネル(21)について同様の評価を行った結果を表3に示す。

Figure 0006184068
Example 2
Using a heat insulating material with a moisture permeability of 0.0018 g / m · h · mmHg, as shown in FIG. 3, a gypsum board (thickness 9.5 mm) as an interior base material (12) and a foamed plastic-based heat insulating material (13) (thickness 20 mm) and a moisture-proof and airtight film (moisture-proof layer) (22) (thickness 0.1 mm) between the interior base material (12) and the foamed plastic-based heat insulating material (13). Interposed lining insulation panel (21) was manufactured. Table 3 shows the results of a similar evaluation performed on the lining insulation panel (21).
Figure 0006184068

上記結果から、断熱材(15)の透湿率が0.0018g/m・h・mmHg以上であっても、適宜な防湿気密フィルム(防湿層)(22)を介在させることで、結露の発生を防止できることが分かる。   From the above results, even when the moisture permeability of the heat insulating material (15) is 0.0018 g / m · h · mmHg or more, the occurrence of condensation is caused by interposing an appropriate moisture-proof and air-tight film (moisture-proof layer) (22). It can be seen that this can be prevented.

実施例3
図4に示すように、内装下地材(12)としての石膏ボード(厚み9.5mm)と発泡プラスチック系断熱材(32)(厚み20mm)とを有しており、断熱材(32)を防湿性が優れた非透湿系の面材(32a)付きのものとして、内張断熱パネル(31)を製作し、この内張断熱パネル(31)について同様の評価を行った結果を表4に示す。表4において、「フェノバボード(登録商標)」とされているのは、積水化学工業製のフェノール樹脂発泡体で、面材(32a)付きとされることで、透湿率が0.00072g/m・h・mmHgとされている。

Figure 0006184068
Example 3
As shown in FIG. 4, it has a gypsum board (thickness 9.5 mm) as an interior base material (12) and a foamed plastic heat insulating material (32) (thickness 20 mm), and the heat insulating material (32) is moisture-proof. Table 4 shows the results of a lining insulation panel (31) manufactured with a non-moisture permeable face material (32a) having excellent properties and the same evaluation of this lining insulation panel (31). Show. In Table 4, “Fenova board (registered trademark)” is a phenolic resin foam manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd., with a face material (32a) attached, so that the moisture permeability is 0.00072 g / m. · H · mmHg
Figure 0006184068

表5は、表1に示した従来品を基準にして、発泡プラスチック系断熱材(透湿率が0.0018g/m・h・mmHgで、熱伝導率は0.04W/mK)の厚みを20mmから25mmに、中空層の厚みを60mmから40mmに、グラスウール10kの厚みを40mmから60mmにそれぞれ変更し、さらに、透湿防水シート(厚み1.0mm)を追加した従来品について、同様の評価を行った結果を示している。なお、表5においては、外気(表面熱伝達抵抗0.04mK/W)の温度/湿度が0.9℃/70%であり、室内(表面熱伝達抵抗0.11mK/W)の温度/湿度が10℃/70%であるとし、表1〜表4と同様に、各構成部材の温度、水蒸気圧(単位はPa)および飽和水蒸気圧(単位はPa)を計算し、この計算結果に基づいて、結露の有無(無し:○、有り:×)を求めている。

Figure 0006184068
Table 5 is based on the conventional products shown in Table 1 and has a thickness of a foamed plastic-based heat insulating material (moisture permeability is 0.0018 g / m · h · mmHg and thermal conductivity is 0.04 W / mK). The same evaluation was made for conventional products in which the thickness of the hollow layer was changed from 20 mm to 25 mm, the thickness of the hollow layer was changed from 60 mm to 40 mm, the thickness of the glass wool 10 k was changed from 40 mm to 60 mm, and a moisture-permeable waterproof sheet (thickness 1.0 mm) was added. The result of having performed is shown. In Table 5, the temperature / humidity of the outside air (surface heat transfer resistance 0.04 m 2 K / W) is 0.9 ° C./70%, and the room (surface heat transfer resistance 0.11 m 2 K / W) Assuming that the temperature / humidity is 10 ° C./70%, the temperature, water vapor pressure (unit: Pa) and saturated water vapor pressure (unit: Pa) of each component are calculated as in Tables 1 to 4, Based on the calculation result, the presence / absence of condensation (No: ○, Yes: ×) is obtained.
Figure 0006184068

上記結果から、従来品(すなわち、発泡プラスチック系断熱材の透湿率が0.0018g/m・h・mmHg)では、グラスウールの部分で結露が発生することが分かる。   From the above results, it can be seen that in the conventional product (that is, the moisture permeability of the foamed plastic heat insulating material is 0.0018 g / m · h · mmHg), condensation occurs in the glass wool portion.

実施例4
上記の従来品に対し、断熱材(13)として透湿率が0.0017g/m・h・mmHg(熱伝導率は0.04W/mK)の内張断熱パネル(11)を使用して、同様の評価を行った。その結果を表6に示す。

Figure 0006184068
Example 4
In contrast to the conventional product, using a lining insulation panel (11) having a moisture permeability of 0.0017 g / m · h · mmHg (thermal conductivity is 0.04 W / mK) as the heat insulating material (13), Similar evaluations were made. The results are shown in Table 6.
Figure 0006184068

上記結果から、断熱材(13)の透湿率を0.0017g/m・h・mmHg以下とすることで、結露の発生を防止できることが分かる。   From the above results, it is understood that the occurrence of condensation can be prevented by setting the moisture permeability of the heat insulating material (13) to 0.0017 g / m · h · mmHg or less.

実施例5
透湿率が0.0018g/m・h・mmHg(熱伝導率は0.04W/mK)の断熱材を使用して、図3に示すように、内装下地材(12)と発泡プラスチック系断熱材(13)との間に防湿気密フィルム(防湿層)(22)(厚み0.1mm)を介在させた内張断熱パネル(21)を製作した。この内張断熱パネル(21)について同様の評価を行った結果を表7に示す。

Figure 0006184068
Example 5
Using a heat insulating material having a moisture permeability of 0.0018 g / m · h · mmHg (thermal conductivity is 0.04 W / mK), as shown in FIG. A lining insulation panel (21) was produced in which a moisture-proof and airtight film (moisture-proof layer) (22) (thickness 0.1 mm) was interposed between the material (13) and the material (13). Table 7 shows the results of a similar evaluation performed on the lining insulation panel (21).
Figure 0006184068

上記結果から、断熱材(15)の透湿率が0.0018g/m・h・mmHg以上であっても、適宜な防湿気密フィルム(防湿層)(22)を介在させることで、結露の発生を防止できることが分かる。   From the above results, even when the moisture permeability of the heat insulating material (15) is 0.0018 g / m · h · mmHg or more, the occurrence of condensation is caused by interposing an appropriate moisture-proof and air-tight film (moisture-proof layer) (22). It can be seen that this can be prevented.

実施例6
図4に示すように、断熱材(32)を防湿性が優れた非透湿系の面材(32a)付きのものとして、内張断熱パネル(31)を製作し、この内張断熱パネル(31)について同様の評価を行った結果を表8に示す。表8において、「フェノバボード(登録商標)」とされているのは、積水化学工業製のフェノール樹脂発泡体で、面材(32a)付きとされることで、透湿率が0.00072g/m・h・mmHg(熱伝導率は0.019W/mK)とされている。

Figure 0006184068
Example 6
As shown in FIG. 4, the heat insulating material (32) is provided with a non-breathable surface material (32a) having excellent moisture resistance, and a lining heat insulating panel (31) is manufactured. Table 8 shows the results of the same evaluation for 31). In Table 8, “Phenova board (registered trademark)” is a phenolic resin foam made by Sekisui Chemical Co., Ltd., with a face material (32a), and has a moisture permeability of 0.00072 g / m. · H · mmHg (thermal conductivity is 0.019 W / mK).
Figure 0006184068

上記結果から、面材(32a)を適宜なもの、すなわち、非透湿系面材として、断熱材(32)自体の透湿率を小さくすることにより、防湿気密フィルム(22)を介在させなくても、結露の発生を防止できることが分かる。好ましい面材(32a)としては、アルミニウム箔張付け不織布、水酸化アルミニウム紙張アルミニウム箔、ポリエチレン(PE)フィルム積層複合面材、織布ポリエチレン、ビチューメン含浸ポリプロピレンフォイル、金属板、金属箔などが例示される。   From the above results, the surface material (32a) is appropriate, i.e., as a non-moisture-based surface material, by reducing the moisture permeability of the heat insulating material (32) itself, without interposing the moisture-proof airtight film (22). However, it can be seen that condensation can be prevented. Examples of the preferred face material (32a) include aluminum foil-clad nonwoven fabric, aluminum hydroxide paper-clad aluminum foil, polyethylene (PE) film laminated composite material, woven polyethylene, bitumen-impregnated polypropylene foil, metal plate, metal foil, and the like. .

図5から図7までは、図4に示した面材(32a)付きの断熱材(32)を使用する際の好ましい形態を示している。   FIGS. 5 to 7 show preferred forms when using the heat insulating material (32) with the face material (32a) shown in FIG.

図5において、内張断熱パネル(31)の上下縁部(1対の短辺部)には、断熱材(32)が面材(32a)を残して切り欠かれることで、内張断熱パネル(31)の全幅にわたって横方向にのびる切欠き部(41)が形成されている。   In FIG. 5, the upper and lower edges (one pair of short sides) of the lining heat insulation panel (31) are notched with the heat insulation material (32) leaving the face material (32 a). A notch (41) extending in the lateral direction is formed over the entire width of (31).

図6において、内張断熱パネル(31)の左右縁部(1対の長辺部)には、断熱材(32)が面材(32a)を残して切り欠かれることで、内張断熱パネル(31)の全長にわたって上下方向にのびる切欠き部(42)が形成されている。   In FIG. 6, the heat insulation material (32) is notched on the left and right edge portions (a pair of long sides) of the lining heat insulation panel (31), leaving the face material (32a). A notch (42) extending in the vertical direction over the entire length of (31) is formed.

図7において、内張断熱パネル(31)の周縁部には、断熱材(32)の周縁部が面材(32a)を残して方形状に切り欠かれることで、内張断熱パネル(31)の周縁部に正面から見て方形状の切欠き部(43)が形成されている。   In FIG. 7, the peripheral part of the heat insulating panel (31) has a peripheral part of the heat insulating material (32) cut out in a square shape leaving a face material (32a), so that the inner heat insulating panel (31) A rectangular notch (43) is formed in the peripheral edge of the rectangular shape when viewed from the front.

図8は、図7に示した内張断熱パネル(31)に複数本のスリット(第2のスリット)(44)を設ける際の好ましい実施形態を示している。同図において、複数本のスリット(44)は、断熱材(32)の全幅にわたって横方向にのびており、かつ、面材(32a)を残して設けられている。   FIG. 8 shows a preferred embodiment when a plurality of slits (second slits) (44) are provided in the lining heat insulation panel (31) shown in FIG. In the figure, the plurality of slits (44) extend in the lateral direction over the entire width of the heat insulating material (32), and are provided leaving the face material (32a).

上記のように設けられたスリット(44)には、図9に示すように、補強材(45)が嵌め入れられることがある。補強材(45)は、桟木と同じ材質(木材)であってもよく、断熱材(32)と同じ材質(例えばフェノール樹脂発泡体)であってもよく、これら以外の材質であってもよい。また、スリット(44)の一部だけに補強材(45)を嵌め入れるようにしてもよく、スリット(44)の全部に補強材(45)を嵌め入れるようにしてもよい。補強材(45)は、接着剤やビス等の適宜な手段で面材(32a)に固定される。もしくは既存下地に直接接着剤やビス等の適宜な手段で固定される。   As shown in FIG. 9, a reinforcing material (45) may be fitted into the slit (44) provided as described above. The reinforcing material (45) may be the same material (wood) as the pier, may be the same material (for example, phenol resin foam) as the heat insulating material (32), or may be a material other than these. . Further, the reinforcing material (45) may be fitted into only a part of the slit (44), or the reinforcing material (45) may be fitted into the entire slit (44). The reinforcing material (45) is fixed to the face material (32a) by an appropriate means such as an adhesive or a screw. Alternatively, it is directly fixed to an existing base by an appropriate means such as an adhesive or a screw.

図10は、図5に示すように加工した内張断熱パネル(31)を既存壁(50)に設置して構成される内張断熱壁(30)の好ましい実施形態を示している。同図において、内張断熱壁(30)は、内張断熱パネル(31)が上下に隣り合って配置されて形成されている。図5に示す内張断熱パネル(31)を使用することで、上下に隣り合う内張断熱パネル(31)の継ぎ目部分(33)においては、断熱材(32)が切り欠かれて面材(32a)が露出している。そして、既存壁(50)に固定された桟木(48)が、継ぎ目部分(33)において隣り合う面材(32a)にまたがるように、かつ、継ぎ目部分(33)において隣り合う切欠き部(41)を完全に塞ぐように設けられている。こうして、面材(32a)同士が連続した状態で内張断熱壁(30)が形成される。   FIG. 10 shows a preferred embodiment of the lining heat insulation wall (30) configured by installing the lining heat insulation panel (31) processed as shown in FIG. 5 on the existing wall (50). In the figure, the lining heat insulation wall (30) is formed by lining the heat insulation panels (31) adjacent to each other in the vertical direction. By using the lining heat insulation panel (31) shown in FIG. 5, the heat insulating material (32) is cut out at the joint portion (33) of the lining heat insulation panels (31) adjacent to each other in the vertical direction, and the face material ( 32a) is exposed. Then, the crosspiece (48) fixed to the existing wall (50) straddles the adjacent face material (32a) at the joint portion (33), and the notch portion (41 ) Is completely closed. Thus, the lining heat insulating wall (30) is formed in a state where the face materials (32a) are continuous.

この実施形態によると、内張断熱パネル(31)の継ぎ目で桟木(48)が連続していることにより、既存下地に凹凸が生じていても内張断熱パネル(31)の継ぎ目は平滑になり、更にはクロス等の仕上げをする際に段違いになることを防ぐ。また桟木(48)がまたがっていることで施工性の向上にもつながる。また、このように桟木(48)を既存下地または柱・間柱に固定させることにより、内張断熱パネル(31)を桟木(48)に固定する際、より強固に固定させることができる。桟木(48)は木製の他、金属、塩ビ等の各種樹脂製のものでもよい。   According to this embodiment, the splint (48) is continuous at the seam of the lining heat insulation panel (31), so that the seam of the lining heat insulation panel (31) becomes smooth even if the existing base is uneven. In addition, when finishing a cloth or the like, it is prevented from becoming uneven. In addition, the pier (48) straddles the workability. Further, by fixing the crosspiece (48) to the existing base or the pillar / intermediate column in this way, the lining heat insulating panel (31) can be fixed more firmly when fixing to the crosspiece (48). The pier (48) may be made of various resins such as metal and PVC in addition to wooden.

なお、図10において、内張断熱パネル(31)が上下に隣り合って配置されているとしたが、左右に隣り合って配置されている場合でも同様である。   In FIG. 10, the lining heat insulating panel (31) is arranged adjacent to the upper and lower sides, but the same applies to the case where they are arranged adjacent to the left and right.

図11は、図8に示すように加工した内張断熱パネル(31)を既存壁(50)に設置して構成される内張断熱壁(30)の好ましい実施形態を示している。同図において、内張断熱壁(30)は、スリット(44)が設けられた内張断熱パネル(31)が複数配置されて形成されている。図8に示す内張断熱パネル(31)を使用することで、各内張断熱パネル(31)には、スリット(44)が設けられている部分で、断熱材(32)が切り欠かれて面材(32a)が露出している。そして、既存壁(50)に固定された桟木(48)が、露出した面材(32a)に接するように、かつ、スリット(44)を完全に塞ぐように設けられている。この後、内張断熱パネル(31)が既存壁(50)に固定される。   FIG. 11 shows a preferred embodiment of the lining heat insulating wall (30) configured by installing the lining heat insulating panel (31) processed as shown in FIG. 8 on the existing wall (50). In the figure, the lining heat insulation wall (30) is formed by arranging a plurality of lining heat insulation panels (31) provided with slits (44). By using the lining heat insulating panel (31) shown in FIG. 8, each lining heat insulating panel (31) is provided with a slit (44), and the heat insulating material (32) is notched. The face material (32a) is exposed. The pier (48) fixed to the existing wall (50) is provided so as to be in contact with the exposed face material (32a) and to completely block the slit (44). Thereafter, the lining heat insulating panel (31) is fixed to the existing wall (50).

図12は、図9に示すように加工した内張断熱パネル(31)を既存壁(50)に設置して構成される内張断熱壁(30)の好ましい実施形態を示している。同図において、内張断熱壁(30)は、スリット(44)が設けられた内張断熱パネル(31)が複数配置されて形成されている。図9に示す内張断熱パネル(31)を使用することで、各内張断熱パネル(31)には、スリット(44)が設けられている部分に補強材(45)が配置されている。図示した例では、補強材(45)の厚みがスリット(44)の深さの半分とされており、スリット(44)には空間部分が残っている。そして、既存壁(50)に固定された桟木(49)が、補強材(45)に接するように、かつ、スリット(44)に残る空間部分を完全に塞ぐように設けられている。この後、内張断熱パネル(31)が既存壁(50)に固定される。   FIG. 12 shows a preferred embodiment of the lining heat insulation wall (30) configured by installing the lining heat insulation panel (31) processed as shown in FIG. 9 on the existing wall (50). In the figure, the lining heat insulation wall (30) is formed by arranging a plurality of lining heat insulation panels (31) provided with slits (44). By using the lining heat insulation panel (31) shown in FIG. 9, each lining heat insulation panel (31) is provided with a reinforcing material (45) at a portion where a slit (44) is provided. In the illustrated example, the thickness of the reinforcing material (45) is half the depth of the slit (44), and a space portion remains in the slit (44). The pier (49) fixed to the existing wall (50) is provided so as to be in contact with the reinforcing member (45) and to completely block the space remaining in the slit (44). Thereafter, the lining heat insulating panel (31) is fixed to the existing wall (50).

上記図5から図12までに示す実施形態では、面材(32a)を残して断熱材(32)を切り欠く作業が必要であり、この作業を行うには、図13から図16までに示すような治具(51)(56)を使用することが好ましい。   In the embodiment shown in FIGS. 5 to 12, it is necessary to cut out the heat insulating material (32) while leaving the face material (32a). To perform this work, the work shown in FIGS. 13 to 16 is performed. Such jigs (51) and (56) are preferably used.

図13は、スリット(44)を設ける場合に好ましい施工法を示しており、治具(51)として、図14に拡大して示す専用治具が使用されている。   FIG. 13 shows a preferred construction method when the slit (44) is provided, and a dedicated jig shown in an enlarged scale in FIG. 14 is used as the jig (51).

治具(51)は、図14に示すように、底壁(52a)および1対の側壁(52b)からなる横断面コ字状の刃部(52)と、各側壁(52b)の上面にそれぞれ設けられた案内部(53)と、各案内部(53)に取り付けられた逆U字状の取っ手部(54)とを有している。刃部(52)および1対の案内部(53)は、金属薄板によって一体に形成されている。治具(51)は、底壁(52a)および1対の側壁(52b)のそれぞれの長さ方向の両端面が刃先とされており、取っ手部(54)を持って刃部(52)を長さ方向に移動させることで、断熱材(32)を断面方形状に切り欠くことができる。刃部(52)の側壁(52b)の高さ、すなわち、底壁(52a)下面から案内部(53)下面までの距離は、断熱材(32)の面材(32a)を除いた部分の厚さに等しくなされている。   As shown in FIG. 14, the jig (51) has a U-shaped blade section (52) having a bottom wall (52a) and a pair of side walls (52b), and an upper surface of each side wall (52b). Each has a guide portion (53) provided, and an inverted U-shaped handle portion (54) attached to each guide portion (53). The blade portion (52) and the pair of guide portions (53) are integrally formed of a thin metal plate. The jig (51) has both end faces in the length direction of the bottom wall (52a) and the pair of side walls (52b) as cutting edges, and has a handle part (54) to hold the blade part (52). By moving in the length direction, the heat insulating material (32) can be cut into a square cross section. The height of the side wall (52b) of the blade part (52), that is, the distance from the lower surface of the bottom wall (52a) to the lower surface of the guide part (53) is the portion of the heat insulating material (32) excluding the face material (32a). It is made equal to the thickness.

図13において、図13(a)に示すように、治具(51)を使用し、案内部(53)を断熱材(32)の表面(32b)に、刃部(52)の底壁(52a)を面材(32a)にそれぞれ沿わせた状態で治具(51)を移動させることにより、断熱材(32)の所要部分を面材(32a)を残して切り欠くことができる。こうして、図13(b)に示すように、面材(32a)を残してスリット(44)を形成することができる。   In FIG. 13, as shown in FIG. 13 (a), using a jig (51), the guide part (53) is placed on the surface (32b) of the heat insulating material (32), and the bottom wall ( By moving the jig (51) in a state where the 52a is placed along the face material (32a), a required portion of the heat insulating material (32) can be cut out leaving the face material (32a). Thus, as shown in FIG. 13B, the slit (44) can be formed leaving the face material (32a).

図15は、断熱材(32)の周縁部を切り欠く場合に好ましい施工法を示しており、治具(56)として、図16に拡大して示す専用治具が使用されている。   FIG. 15 shows a preferred construction method in the case where the peripheral portion of the heat insulating material (32) is cut out. As the jig (56), a dedicated jig shown in an enlarged manner in FIG. 16 is used.

治具(56)は、図16に示すように、底壁(57a)および底壁(57a)の一側から上方にのびる側壁(57b)からなる横断面L字状の刃部(57)と、側壁(57b)の上面に底壁(57a)と反対側にのびるように設けられた第1案内部(58)と、底壁(57a)の他側から下方にのびる第2案内部(59)と、第1案内部(58)に取り付けられた逆U字状の取っ手部(60)とを有している。刃部(57)および両案内部(58)(59)は、金属薄板によって一体に形成されている。治具(56)は、底壁(57a)および側壁(57b)のそれぞれの長さ方向の両端面が刃先とされており、取っ手部(60)を持って刃部(57)を長さ方向に移動させることで、断熱材(32)を断面方形状に切り欠くことができる。刃部(57)の側壁(57b)の高さ、すなわち、底壁(57a)下面から第1案内部(58)下面までの距離は、断熱材(32)の面材(32a)を除いた部分の厚さに等しくなされている。   As shown in FIG. 16, the jig (56) includes a bottom wall (57a) and a side wall (57b) extending upward from one side of the bottom wall (57a) and an L-shaped blade section (57). The first guide part (58) provided on the upper surface of the side wall (57b) so as to extend to the opposite side of the bottom wall (57a), and the second guide part (59) extending downward from the other side of the bottom wall (57a). ) And an inverted U-shaped handle portion (60) attached to the first guide portion (58). The blade portion (57) and both guide portions (58) and (59) are integrally formed of a thin metal plate. Both ends of the bottom wall (57a) and side wall (57b) in the length direction of the jig (56) are the cutting edges, and the blade (57) is held in the length direction by holding the handle (60). The heat insulating material (32) can be cut out into a square cross section by moving to. The height of the side wall (57b) of the blade part (57), that is, the distance from the bottom surface of the bottom wall (57a) to the bottom surface of the first guide part (58) excludes the face material (32a) of the heat insulating material (32). It is made equal to the thickness of the part.

図15において、図15(a)に示すように、治具(56)を使用し、第1案内部(58)を断熱材(32)の表面(32b)に、第2案内部(59)を内装下地材(12)の側面(12a)に、刃部(57)の底壁(57a)を面材(32a)にそれぞれ沿わせた状態で治具(56)を移動させることにより、断熱材(32)の所要部分を面材(32a)を残して切り欠くことができる。こうして、図16(b)に示すように、面材(32a)を残して周縁部の切欠き(41)を(切欠き(42)(43)も同様に)形成することができる。   In FIG. 15, as shown in FIG. 15 (a), a jig (56) is used, the first guide part (58) is placed on the surface (32b) of the heat insulating material (32), and the second guide part (59). By moving the jig (56) with the side wall (12a) of the interior base material (12) and the bottom wall (57a) of the blade part (57) along the face material (32a), respectively. The required part of the material (32) can be cut out leaving the face material (32a). Thus, as shown in FIG. 16 (b), the notch (41) at the peripheral edge can be formed (similarly for the notches (42) and (43)) while leaving the face material (32a).

(11) 内張断熱パネル
(12) 内装下地材
(13) 断熱材
(14) スリット(第1のスリット)
(21) 内張断熱パネル
(22) 防湿気密フィルム(防湿層)
(30) 内張断熱壁
(31) 内張断熱パネル
(32) 発泡プラスチック系断熱材
(32a) 面材
(33) 継ぎ目部分
(41)(42)(43) 切欠き部
(44) スリット(第2のスリット)
(45) 補強材
(48)(49) 桟木
(50) 既存壁
(51) 治具
(52) 刃部
(52a) 底壁
(52b) 側壁
(53) 案内部
(54) 取っ手部
(56) 治具
(57) 刃部
(57a) 底壁
(57b) 側壁
(58) 第1案内部
(59) 第2案内部
(60) 取っ手部
(11) Lined insulation panel
(12) Interior base material
(13) Insulation
(14) Slit (first slit)
(21) Lined insulation panel
(22) Moisture-proof and airtight film (moisture-proof layer)
(30) Lined insulation wall
(31) Lined insulation panel
(32) Foamed plastic insulation
(32a) Face material
(33) Seam
(41) (42) (43) Notch
(44) Slit (second slit)
(45) Reinforcing material
(48) (49) Pier
(50) Existing wall
(51) Jig
(52) Blade
(52a) Bottom wall
(52b) Side wall
(53) Guide
(54) Handle part
(56) Jig
(57) Blade
(57a) Bottom wall
(57b) Side wall
(58) First guide
(59) Second guide
(60) Handle part

Claims (2)

新築または既存壁の室内側から取り付けられた内張断熱パネルを備えたRC造建物の内張断熱壁であって、
内張断熱パネルは、方形状の内装下地材と、断熱材とが積層された積層体であり、前記内装下地材は、厚さが9.5mmの石膏ボードであり、前記断熱材は、両面に不織布からなる面材が積層されたフェノール樹脂発泡体であり、前記断熱材の透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上であり、
前記断熱材の厚さが20mm又は25mmであり、
前記断熱材は前記内装下地材と同一寸法の長方形であり、
前記内装下地材としての石膏ボードと前記断熱材としてのフェノール樹脂発泡体とが接着剤で固定されており、
前記フェノール樹脂発泡体は横方向または縦方向に複数のスリットを有し、
前記内張断熱パネルの前記フェノール樹脂発泡体側が前記RC造建物の壁面に取り付けられていることを特徴とする内張断熱壁。
A lining insulation wall of an RC building with a lining insulation panel attached from the indoor side of a new or existing wall,
The lining heat insulation panel is a laminate in which a rectangular interior base material and a heat insulating material are laminated, and the interior base material is a gypsum board having a thickness of 9.5 mm. A phenol resin foam in which a nonwoven fabric is laminated with a face material made of non-woven fabric, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0017 g / m · h · mmHg or less and the thermal conductivity is 0.040 W / m · K or less. And the thermal resistance value is 0.30 m 2 · K / W or more,
The insulation has a thickness of 20 mm or 25 mm;
The heat insulating material is a rectangle having the same dimensions as the interior base material,
The gypsum board as the interior base material and the phenol resin foam as the heat insulating material are fixed with an adhesive,
The phenolic resin foam has a plurality of slits in the horizontal direction or the vertical direction,
A lining heat insulation wall, wherein the phenol resin foam side of the lining heat insulation panel is attached to a wall surface of the RC building.
内張断熱パネルをRC造建物の新築または既存壁に室内側から取り付けるための内張断熱パネルの施工法であって、
内張断熱パネルは、方形状の内装下地材と、断熱材とが積層された積層体であり、前記内装下地材は、厚さが9.5mmの石膏ボードであり、前記断熱材は、両面に不織布からなる面材が積層されたフェノール樹脂発泡体であり、前記断熱材の透湿率が0.0017g/m・h・mmHg以下でかつ熱伝導率が0.040W/m・K以下でかつ熱抵抗値が0.30m・K/W以上であり、前記断熱材の厚さが20mm又は25mmであり、前記断熱材は前記内装下地材と同一寸法の長方形であり、
前記内装下地材としての石膏ボードと前記断熱材としてのフェノール樹脂発泡体とを接着剤で固定する工程と、
前記フェノール樹脂発泡体に、面材を残して横方向または縦方向に複数のスリットを設ける工程と、
前記内張断熱パネルの前記フェノール樹脂発泡体側を前記RC造建物の壁面に取り付ける工程と、
を有することを特徴とする内張断熱パネルの施工法。
It is a construction method of a lining insulation panel for attaching a lining insulation panel to a newly constructed RC building or an existing wall from the indoor side,
The lining heat insulation panel is a laminate in which a rectangular interior base material and a heat insulating material are laminated, and the interior base material is a gypsum board having a thickness of 9.5 mm. A phenol resin foam in which a nonwoven fabric is laminated with a face material made of non-woven fabric, the moisture permeability of the heat insulating material is 0.0017 g / m · h · mmHg or less and the thermal conductivity is 0.040 W / m · K or less. And the thermal resistance value is 0.30 m 2 · K / W or more, the thickness of the heat insulating material is 20 mm or 25 mm, the heat insulating material is a rectangle of the same dimensions as the interior base material,
Fixing the gypsum board as the interior base material and the phenol resin foam as the heat insulating material with an adhesive;
A step of providing a plurality of slits in the horizontal direction or the vertical direction leaving a face material in the phenol resin foam,
Attaching the phenolic resin foam side of the lining insulation panel to the wall surface of the RC building;
A method for constructing a lining insulation panel characterized by comprising:
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