一种复合保温墙板的制作方法

文档序号:10242472阅读:218来源:国知局
一种复合保温墙板的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于建筑材料领域,涉及一种能避免使用钢筋,充分重复利用固体废弃物,有效实现节能保温,同时较高承载能力的复合保温墙板。
【背景技术】
[0002]在建筑能耗中,通过外墙造成的能耗约占建筑能耗总能耗的50%左右,发展高效的新型保温墙体是实现建筑节能的关键。
[0003]各类新型墙体材料的出现已有几十年的历史,应用范围和用量呈逐年增长趋势,其发展方向不再仅仅是取代传统红砖。然而包括空心砖、空心砌块以及轻集料混凝土等众多墙体材料具备了一定的承重能力同时,往往难以满足较高的绝热要求,并且可能给建筑物带来过大自重;而当材料满足保温节能要求时,又常由于其轻质、多孔等特性导致其力学性能无法单独作为墙体结构性材料使用。单一墙体材料的自重、保温性能与承载能力之间存在着难以调和的矛盾。集轻质、防火、防潮、隔音、保温、隔热于一体的复合保温墙体材料是世界墙体材料发展的主要方向。
[0004]但既有绝大多数复合墙板一般是“三明治”形式,两边叶板中间夹保温芯材。为了减轻重量,由纤维混凝土、石膏板等材料叶板通常比较薄,与芯材连接强度有限,且叶板之间除芯材外通常无可靠连接。因此普通复合墙板具备轻质、保温、隔热等特点的同时,其承载能力相对较低。或者与之相反,为了具备较高承载能力,而不得不采用以传统钢筋混凝土等形式板为基础的复合墙板,导致墙体质量过大,结构自重增加,施工不便。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的在于提供一种复合保温墙板,解决了复合墙板在具备轻质、保温节能等优良功能性同时具有较高承载能力的问题,提出了一种集节能保温与结构承载能力一体化的建筑复合墙板,减少了对于钢材等资源消耗,实现了节约资源和节能减排的双重目标。
[0006]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种,其中:
[0007]由面板、肋板、芯材、增强材料组成,其中,面板包括上下两块,肋板包括外侧肋板A和外侧肋板B,面板和肋板组成封闭几何形式的断面,断面内放置芯材,面板与肋板中放置增强材料;
[0008]所述面板、肋板为混凝土,所述芯材为保温芯材,所述增强材料为长纤维网格,所述长纤维网格为网格化的预应力长纤维增强网格,网格化的预应力长纤维增强网格与混凝土组成的面板和肋板复合。
[0009]上述的一种复合保温墙板,其中,所述外侧肋板A和外侧肋板B之间设置中肋板。
[0010]上述的一种复合保温墙板,其中,所述网格化的预应力长纤维增强网格为耐碱玻璃纤维、凯夫拉纤维、碳纤维中一种或几种通过编织而成的三维网格或环形搭接而成的二维网格。
[0011]上述的一种复合保温墙板,其中,所述面板和肋板混凝土为普通细石混凝土、轻集料混凝土、泡沫混凝土、钢纤维及短切纤维混凝土、再生混凝土中的任一种。
[0012]上述的一种复合保温墙板,其中,保温芯材为膨胀珍珠岩、膨胀蛙石、泡沫混凝土、泡沫塑料中的一种或者几种的混合或者组合。
[0013]上述的一种复合保温墙板,其中,所述网格化的预应力长纤维增强网格具有正方形、或长方形、或多边形的网格状特征,放置于面板和肋板的混凝土中沿复合保温墙板长度方向满布。
[0014]本实用新型相对于现有技术具有如下有益效果:
[0015]增加轻质复合墙板的两片面板之间的刚性肋板,通过在面板和肋板中增设长纤维网格,并对面板与肋板沿板长度方向施加预应力,充分保证长纤维网格与面板以及肋板有效的共同工作;在面板之间配以保温芯材,从而形成具有轻质、保温特点的同时,极大提高了轻质复合墙板的承载能力和稳定性。
[0016]复合墙板面板和肋板采用相同材料,厚度15mm?40mm。采用一次性饶筑成型工艺制作面板及肋板,使得两侧面板和肋板形成一个具有封闭几何形状的断面,加强两侧面板的联系和工作的整体性能。
[0017]通过对沿板长度方向增强的长纤维网格预先张拉,预张拉力为极限抗拉能力的
1% —20 %,待面板和肋板混凝土或石膏等材料硬化并达到一定强度后,放张预拉长纤维网格,在面板和肋板上施加预压力,使得面板与长纤维网格共同工作,形成具有预应力特征的面板和肋板。
[0018]由于复合有长纤维网格并施加了预应力,在几乎不增加额外质量的前提下,起到了对面板和肋板的增强,保证了肋板对两侧面板有效的联接,形成具有封闭几何形式的断面,极大提高了复合墙板的抗裂能力和极限承载能力。可以采用具有保温性能且轻质的泡沫混凝土浇筑面板和肋板,实现了轻质复合墙板具备较好节能、保温特点同时具有较高承载力,同时使得原本通常作为非承重材料的泡沫混凝土等材料性能进一步充分利用。与普通钢筋混凝土类的墙板相比,由于避免了钢筋得使用,且面板和肋板可以相对较薄,复合墙板重量显著降低;相同外形尺寸复合墙板相比,本实用新型的芯材厚度更大,节能保温性能更好,充分利用轻质保温材料,在具有良好节能保温性能的前提下,极大提高了复合墙板的抗裂能力和极限承载能力,其最低质量可达50?60kg/m2。
【附图说明】
[0019]图1为带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0020]图2为不带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0021 ]图3为长纤维网格的结构示意图。
[0022]图4为长纤维二维网格搭接面的结构示意图。
[0023]图5为保温芯材的结构示意图。
[0024]图6为保温芯材的结构示意图。
[0025]图7为保温芯材的结构示意图。
[0026]图8为保温芯材的结构示意图。
[0027]附图9至附图15为实施例1的示意图:
[0028]图9为长纤维网格的结构示意图。
[0029]图10为底模的结构示意图。
[0030]图11为底t旲的结构不意图。
[0031 ]图12为带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0032]图13为不带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0033]图14为复合保温墙板制作示意图。
[0034]图15为复合保温墙板制作示意图。
[0035]附图16至附图19为实施例2的示意图:
[0036]图16为带充气内模的带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0037]图17为带充气内模的不带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0038]图18为复合保温墙板制作示意图。
[0039]图19为复合保温墙板制作示意图。
[0040]附图20至附图23为实施例2的示意图:
[0041]图20为采用二维长纤维网格的复合保温墙板的结构示意图。
[0042]图21为采用二维长纤维网格、不带有中肋板的复合保温墙板的结构示意图。
[0043]图22为长纤维二维网格搭接面的结构示意图。
[0044]图23为长纤维二维网格搭接面与保温芯材的结构示意图。
[0045]图中:
[0046]1面板2外侧肋板A 3外侧肋板B 4中肋板5保温芯材6长纤维网格
[0047]7突台A 8十字形槽A 9圆形槽C 10长纤维网格锚具11带有增强框的侧模
[0048]12带增强框的端模13突台D 14十字形槽B 15底模16充气内膜
[0049]17 二维长纤维网格
【具体实施方式】
[0050]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。
[0051 ]本实用新型提供的一种复合保温墙板:
[0052]包括面板1、外侧肋板A2、内侧肋板B3、中肋板4、保温芯材
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