凌宏杰 ,熊厚仁 ,余安妮 ,袁克龍 ,李嘉
(1.嘉興學(xué)院 建筑節(jié)能技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,浙江 嘉興 314001;2.嘉興學(xué)院 南湖學(xué)院,浙江 嘉興 314001)
外墻外保溫系統(tǒng)作為一種主流的建筑圍護(hù)節(jié)能技術(shù),在各地得到了廣泛應(yīng)用[1]。在國外,外墻外保溫系統(tǒng)可持續(xù)使用25年而不出現(xiàn)明顯破壞[2-3],適時對其加固維修,可進(jìn)一步提高其使用壽命。我國自20世紀(jì)80年代末開始引進(jìn)外墻外保溫技術(shù)。在使用過程中發(fā)現(xiàn),外墻外保溫系統(tǒng)防護(hù)層往往在5年內(nèi)就出現(xiàn)開裂、脫落甚至整片從建筑物外墻上墜落的現(xiàn)象[4]。有關(guān)研究資料表明,夏熱冬冷地區(qū)建筑物的外墻外保溫系統(tǒng)防護(hù)層更容易出現(xiàn)不同程度的開裂、滲水、脫落、空鼓等現(xiàn)象[5]。
我國夏熱冬冷地區(qū)最熱月份月平均溫度為25~30℃,比同緯度其他地區(qū)高約2℃;最冷月份月平均溫度為2~7℃,比同緯度其他地區(qū)低約8℃;大部分城市的相對濕度較高,達(dá)75%~80%??梢娤啾扔谄渌貐^(qū),夏熱冬冷地區(qū)的氣候條件較為嚴(yán)峻[6]。部分近海省市如上海市、浙江省等在夏季時常遭受強(qiáng)臺風(fēng)的影響,氣候條件更為惡劣,更易導(dǎo)致外墻外保溫系統(tǒng)防護(hù)層的性能劣化。本文選取嘉興地區(qū)為調(diào)查區(qū)域,對其在役外墻外保溫系統(tǒng)的病害展開調(diào)查,分析外墻外保溫系統(tǒng)性能劣化的主要原因,為該地區(qū)外墻外保溫系統(tǒng)的病害診斷、評估和維護(hù)加固提供一定的技術(shù)支撐。
Ximenes和Amaro等[7-8]建立了在役外墻外保溫系統(tǒng)病害識別、診斷和修復(fù)的專家知識系統(tǒng)。在對病害進(jìn)行分類時,按材料斷裂異常、色彩異常和平整度異常將外墻外保溫系統(tǒng)常見病害總結(jié)為16種異常缺陷(見表1),同時分析了材料選擇、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、環(huán)境因素、外界力學(xué)行為以及維修對上述缺陷的影響規(guī)律。
表1 外墻外保溫系統(tǒng)劣化缺陷分類
1.1.1 材料斷裂異常
材料斷裂異常是指外墻保溫系統(tǒng)組成材料的破損,具體表現(xiàn)為飾面層表面出現(xiàn)網(wǎng)裂或龜裂(定向開裂、非定向開裂)、邊緣處的增強(qiáng)層碎裂或破碎、面層脫落、整個系統(tǒng)脫粘剝落及面層坑槽等5種材料斷裂異常缺陷。材料斷裂異常主要由材料選擇不當(dāng)和外界力學(xué)行為的影響所造成,將導(dǎo)致材料尺寸發(fā)生變化,使其喪失粘結(jié)力或連接性,最終造成外墻外保溫系統(tǒng)的完整性缺陷或粘結(jié)性缺陷。
1.1.2 色彩異常
色彩異常是指外墻外保溫系統(tǒng)飾面層顏色、紋理在服役過程中發(fā)生一定變化的異常,具體表現(xiàn)為風(fēng)化變色(導(dǎo)致飾面層的慢性破壞)、飾面層的徑流痕跡、設(shè)備安裝輔材引起的腐蝕污漬、微生物生長引起的色斑、人為涂鴉和其他變色等6種缺陷異常。色彩異常主要因環(huán)境因素的作用而產(chǎn)生,對外墻外保溫系統(tǒng)的美觀性有一定的影響。
1.1.3 平整度異常
平整度異常是指外墻外保溫系統(tǒng)外表面(保溫板接口)易為肉眼識別的不平整異常。具體表現(xiàn)為表面不平整、表面不規(guī)則、保溫板接縫處高差、面層鼓包、保溫層起鼓等5種異常缺陷。平整度異常主要受到施工質(zhì)量和環(huán)境因素的影響,常造成外墻外保溫系統(tǒng)美觀性缺陷、粘結(jié)性缺陷或連接性缺陷。
Ximenes等[7]將外墻外保溫系統(tǒng)的材料斷裂異常、色彩異常和平整度異常劃分為完整性缺陷、美觀性缺陷、粘結(jié)性缺陷和連接性缺陷等4個缺陷類型,其中每一類型缺陷按破損程度和數(shù)量又劃分為5個劣化水平等級,具體劣化水平等級劃分見表2。
表2 外墻外保溫系統(tǒng)缺陷劣化等級劃分
對嘉興地區(qū)采用外墻外保溫系統(tǒng)的建筑物進(jìn)行取樣調(diào)查,從建筑時間、所用保溫材料和外墻飾面層材料等因素選取了73幢民用住宅建筑作為現(xiàn)場調(diào)查對象,如表3所示。
表3 建筑物信息調(diào)查表
按0~5年、5~10年、10~15年和15年以上4個時間段對所選建筑物的建造時間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如表4所示。
表4 被選建筑物的建造時間分布
為分析建筑物外立面朝向?qū)ν鈮ν獗叵到y(tǒng)的影響,按東、南、西、北4個方向?qū)λx建筑物的外立面朝向進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表5所示。
表5 被選建筑物外立面朝向分布
建筑外立面面積大小對外墻外保溫系統(tǒng)的飾面層劣化具有一定的影響。通過現(xiàn)場調(diào)查和計(jì)算,按照0~500、500~1000、1000~1500、1500 m2以上4個范圍對73幢建筑物的外立面面積進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,其結(jié)果如表6所示。
表6 被選建筑物外立面面積數(shù)量分布
2.2.1 數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備
調(diào)查時環(huán)境的溫、濕度以當(dāng)時當(dāng)?shù)氐臍庀髷?shù)據(jù)為準(zhǔn)。采用高像素單反攝像機(jī)獲取清晰、準(zhǔn)確的建筑物外立面及局部圖像。建筑物外立面面積通過測距儀測距并進(jìn)行一定的計(jì)算獲得。裂縫的捕捉采集及裂縫寬度的測量則利用裂縫寬度監(jiān)測儀(KON-FK)完成。
2.2.2 建筑物外立面面積的確定
利用相機(jī)拍攝建筑物4個方位的外立面后(見圖1),使用測距儀測量外立面各部分尺寸,其中建筑物高度通過式(1)計(jì)算獲得;建筑物外立面面積按式(2)進(jìn)行計(jì)算。
式中:D——建筑物頂點(diǎn)與測量人員站立點(diǎn)之間的距離,m;
L——測量人員與建筑物外立面的水平距離,m;
S——建筑物外立面面積,m2;
H——建筑物高度,m;
B——建筑物長或?qū)?,m;
b、h——分別為陽臺或窗戶的寬度和高度,m。
圖1 被測建筑物外立面
2.2.3 缺陷影響面積的確定
在各建筑物外立面上搜索各種類型的異常缺陷,利用相機(jī)拍攝缺陷圖片,并進(jìn)行相應(yīng)的分類和編號,記錄各缺陷的特征,按表2對各缺陷進(jìn)行劣化等級劃分。在獲取各缺陷特征時,需采用裂縫寬度監(jiān)測儀對裂縫寬度進(jìn)行測量,利用測距儀測量區(qū)域的最大尺寸。本文借助測量軟件ImageMeter對各種類型缺陷的面積進(jìn)行測算。該軟件在處理過程中使用Perspective reference命令框選取照片中已測得實(shí)際尺寸的局部區(qū)域(如面磚、窗戶、陽臺等)作為參照物,手動輸入?yún)⒄瘴锍叽绾?,使用Area命令框選取待測面積的缺陷區(qū)域,軟件將自動計(jì)算得出所選缺陷的面積,如圖2所示。
圖2 缺陷影響區(qū)域面積
根據(jù)調(diào)查結(jié)果,對所調(diào)查建筑物外墻外保溫系統(tǒng)的完整性、美觀性、粘結(jié)性、連接性缺陷進(jìn)行了劣化等級的量化分析,同時研究了建造時間、建筑朝向、保溫材料、飾面層材料和建筑外立面面積對外墻外保溫系統(tǒng)缺陷的影響。
對本次調(diào)查中采集到的各類型缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如表7所示。
表7 各類型缺陷數(shù)量統(tǒng)計(jì)分布
從表7可見,在嘉興地區(qū)外墻外保溫系統(tǒng)常見的缺陷中,完整性缺陷最為突出,其次依次是粘結(jié)性缺陷、美觀性缺陷,連接性缺陷數(shù)量最少,僅有5處,表明這種缺陷對建筑物外墻外保溫系統(tǒng)耐久性影響較小。
本次調(diào)查共采集到完整性缺陷251個,其在各個劣化等級的分布如表8所示。
表8 完整性缺陷統(tǒng)計(jì)分布
由表8可見,Ⅴ級缺陷最為突出,占完整性缺陷總數(shù)量的43.8%;Ⅳ級、Ⅲ級缺陷次之,分別占完整性缺陷總數(shù)的28.7%與22.3%;Ⅱ級缺陷的數(shù)量占總?cè)毕輸?shù)量的5.2%??梢娂闻d地區(qū)服役15年以內(nèi)的建筑物外墻外保溫系統(tǒng)完整性缺陷劣化等級較高,外保溫系統(tǒng)的組成材料破損較嚴(yán)重。在實(shí)地調(diào)查中發(fā)現(xiàn),大部分外墻外保溫系統(tǒng)均存在網(wǎng)狀裂縫或龜裂裂縫,裂縫寬度均超過0.2 mm,最大甚至達(dá)到5 mm。
本次調(diào)查共采集到美觀性缺陷124個,分別分布在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ4個劣化等級中,各劣化等級下的美觀性缺陷分別占美觀性缺陷總數(shù)的 1.6%、12.9、36.3%、49.2%(見表 9)??梢娒烙^性缺陷多集中在高劣化水平等級(Ⅳ級和Ⅴ級),且美觀性缺陷的劣化等級越高,缺陷出現(xiàn)的越多。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),由風(fēng)化、飾面層的徑流、設(shè)備安裝輔材腐蝕污染、微生物生長及人為涂鴉等引起的視覺色彩變化往往非常明顯,最大影響面積甚至可達(dá)5.0 m2。
表9 美觀性缺陷統(tǒng)計(jì)分布
粘結(jié)性缺陷總數(shù)為154個,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ4個劣化等級的粘結(jié)性缺陷數(shù)量分別占粘結(jié)性缺陷總數(shù)量的2.0%、17.6%、28.0%、52.4%(見表10)??梢娊^大部分粘結(jié)性缺陷處于高劣化水平等級,對外墻外保溫系統(tǒng)的正常工作具有較大的影響。
表10 粘結(jié)性缺陷統(tǒng)計(jì)分布
連接性缺陷共有5個,分布在Ⅳ、Ⅴ2個劣化水平等級中。其中,Ⅳ級連接性缺陷占60%,Ⅴ級連接性缺陷占40%(見表11)。由于連接性缺陷數(shù)量較少,對建筑物外墻外保溫系統(tǒng)的耐久性影響不大。
表11 連接性缺陷統(tǒng)計(jì)分布
為了分析建造時間對建筑物缺陷的影響作出科學(xué)評價(jià),本文選擇單位缺陷影響面積比作為評價(jià)指標(biāo),其定義如式(3)所示:
表12為單位缺陷影響面積比與建造時間之間的關(guān)系。
表12 建造時間對單位缺陷影響面積比的影響
由表12可知,隨著建造時間的增加,單位缺陷面積比快速增大。其中,建造時間為5~10年的單位缺陷面積比相比于0~5年增長了190%,10~15年相比于5~10年增長了86.1%??梢姡ㄖ锝ㄔ鞎r間越久,其外墻外保溫系統(tǒng)飾面層劣化越嚴(yán)重,耐久性越差。
表13為單位面積建造物外立面上的缺陷數(shù)量與建筑物外立面朝向之間的關(guān)系,單位面積缺陷數(shù)量比定義如式(4)所示:
表13 建筑朝向?qū)挝幻娣e缺陷數(shù)量比的影響
從表13可知,朝南的外立面缺陷最多,其次是朝東方向的外立面,朝北和朝西方向外立面缺陷最少。這主要是因?yàn)闁|、南朝向的外立面所受太陽輻射較強(qiáng),對外立面性能影響較大。另外,嘉興地區(qū)位于夏熱冬冷地區(qū),夏季多受來自東南方向的風(fēng)雨甚至臺風(fēng)侵襲,加劇了東、南朝向外立面缺陷的劣化。
外墻外保溫系統(tǒng)所用的保溫材料不同,其工作性能往往具有較大差異,缺陷和劣化狀況也不盡相同,見表14。
表14 保溫材料對單位缺陷影響面積比的影響
由表14可見,相比于以膠粉聚苯顆粒和無機(jī)保溫砂漿為保溫材料的外墻外保溫系統(tǒng),頁巖燒結(jié)多孔磚外墻外保溫系統(tǒng)的單位缺陷影響面積比最小,是膠粉聚苯顆粒和無機(jī)保溫砂漿的單位缺陷面積比之和的64.73%,說明頁巖燒結(jié)多孔磚外墻外保溫系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抵抗缺陷能力,工作性能較為穩(wěn)定。
本次調(diào)查的建筑物外墻外保溫系統(tǒng)共有面磚飾面和涂料飾面2種形式,見表15。
表15 飾面層材料對單位缺陷影響面積比的影響
從表15可知,相對于面磚飾面層材料,涂料飾面的外墻外保溫系統(tǒng)單位缺陷影響面積比較大??梢姡娲u飾面外墻外保溫系統(tǒng)耐久性較好,發(fā)生異常缺陷較少。
表16為建筑物外立面面積對單位缺陷影響面積比的影響。
表16 建筑物外立面面積對單位缺陷影響面積比的影響
由表16可知,當(dāng)建筑物外立面面積在1500 m2內(nèi)時,單位缺陷影響面積比變化不大,接近0.035 m2;當(dāng)建筑外立面面積大于1500 m2時,單位缺陷影響面積比增幅較大,達(dá)到0.055。這表明較大的建筑物外立面面積對其外墻外保溫系統(tǒng)的耐久性是不利的。
(1)建筑物建造時間越久,其外墻外保溫系統(tǒng)劣化越嚴(yán)重,耐久性越差。
(2)東、南朝向外立面受環(huán)境影響較大,缺陷數(shù)量較多,耐久性較差。
(3)不同保溫材料的外墻外保溫系統(tǒng)的缺陷劣化程度不同。相比于以膠粉聚苯顆粒和無機(jī)保溫砂漿為保溫材料的外墻外保溫系統(tǒng),頁巖燒結(jié)多孔磚外墻外保溫系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抵抗缺陷能力,工作性能較為穩(wěn)定。
(4)面磚飾面層的外墻外保溫系統(tǒng)耐久性較好,發(fā)生異常缺陷較少。
(5)較大的建筑物外立面面積將對其外墻外保溫系統(tǒng)的耐久性產(chǎn)生不利的影響。當(dāng)建筑物外立面面積大于1500 m2時,單位缺陷影響面積比增長幅度較大。