Haberler

Dış Yalıtım Duvarının Yaygın Sorunları - Bölüm 1

Sep 03, 2024 Mesaj bırakın

Dış duvar yalıtım katmanı düşüyor

EPS block 4

Kullanılan malzemelerin kalite sorunları ve inşaat sürecindeki dikkat eksikliği nedeniyle, dış duvar yalıtım levhası yer değiştirmeye, oyuklaşmaya ve düşmeye eğilimlidir ve bulamaç yalıtım katmanında oyuklaşma ve düşme meydana gelir. Zamanında müdahale edilmezse duvarın yalıtım etkisi büyük ölçüde azalacaktır.

Sebepler:

 

1. Temel yapı faktörleri. Çerçeve yapısının dış duvarı, beton kirişler, kolonlar ve duvar arasındaki birleşim yerlerinde duvar deformasyonundan kaynaklanan yalıtım katmanı hasarına eğilimlidir. İskele açıklıklarının ve diğer parçaların sağlam olmaması, gevşek taban nedeniyle yalıtım katmanının zarar görmesine neden olur. Dış duvar dekoratif bileşenleri sıkı bir şekilde sabitlenmez ve kaydırılmaz, bu da bir itme-çekme etkisi oluşturarak yalıtım katmanının kısmen oyuk olmasına ve çatlamasına ve daha sonra uzun süre sızmasına neden olur, bu da sonunda yalıtım katmanının düşmesine neden olur;

 

2. Uygun olmayan basınç direnci önlemleri. Yalıtım levhasının yüzey yükü çok büyük veya negatif rüzgar basıncı direnci önlemleri makul değil. Örneğin, sahil bölgelerinin veya yüksek binaların dış duvarlarında çivisiz yapıştırma yöntemi kullanılmakta olup, yalıtım levhasının rüzgar basıncından kolayca zarar görmesine ve düşmesine neden olabilir;

 

3. Uygun olmayan duvar arayüzü tedavisi. Kil tuğla duvarlar hariç, diğer duvarlar, bulamaç yalıtım malzemeleri uygulanmadan önce arayüz harcı ile işlenmelidir, aksi takdirde, yalıtım katmanının doğrudan oyulmasına veya arayüz işleme malzemesinin bozulmasına neden olmak, arayüz katmanının ve ana duvarın oyulmasını oluşturmak kolaydır. ve yalıtım katmanının oyulmasının oluşturulması. Yalıtım levhasının yüzeyinin de arayüz harcı ile işlenmesi gerekir, aksi takdirde yalıtım katmanının yerel olarak oyulmasına da neden olur.

 

Sıva tabakasının çatlaması

EPS block 9

Dış cephe izolasyon sıva tabakası sıva harcı ve donatı filesinden oluşur. Sıva harcı alt harcı ve yüzey harcı olarak ikiye ayrılır. Sıva tabakasını oluştururken öncelikle döşenen dış yalıtım levhasının yüzeyine alt harcın sürülmesi, donatı filesinin eklenmesi ve donatı filesinin alt harcın içine sığ bir şekilde uygulanması, ardından üzerine yüzey harcının uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Kalınlık 3 mm'den az olmamalı ve örgü açığa çıkmadan desen açıkta bırakılmalıdır.

Çatlama önleyici harç veya çatlama önleyici harç olarak da bilinen sıva harcı, tüm dış yalıtım sisteminde önemli bir rol oynar ve dış yalıtım levhası için güvenilir, güçlendirilmiş bir koruyucu katman oluşturur. Çatlaklı sıva tabakası, dış izolasyonun ısı yalıtımı, ısı yalıtımı, rüzgar basıncına dayanıklılık, yangına dayanıklılık, donma-çözülme direnci, su geçirmezlik, hava koşullarına dayanıklılık, alev geciktirici, nefes alabilen, çatlama vb. sorunlarını çözemez.

Sebepler:

 

1. Maddi faktörler. Dış cephe yalıtımı için yalıtım levhasının yoğunluğu 18~22kg/m3 olmalıdır. Bazı inşaat ünitelerinde ağırlığı 18 kg/m3'ün altında olan düşük kaliteli yalıtım levhaları kullanılacaktır. Yoğunluğun yetersiz olması, sıva harcı tabakasının kolaylıkla çatlamasına neden olabilir. Yalıtım levhasının doğal ortamda doğal büzülme süresi 60 gün kadardır. Üretim işletmesinin sermaye devir hızı ve maliyet kontrolü gibi etkenler nedeniyle eskime süresi yedi günden az olan yalıtım levhası duvara monte edilmiştir. Bunun sonucunda yalıtım levhası duvardan sonra büzülmeye devam eder ve yalıtım levhasına yapıştırılan sıva harcı tabakası çatlar;

 

2. İnşaat teknolojisi. Taban yüzeyinin düzlüğü çok büyüktür ve yapışkan kalınlığı, çok katmanlı levha, yüzey taşlama ve tesviye ayarlama yöntemlerinin kullanılması yalıtım kalitesinde kusurlara yol açacaktır; tabanın yüzeyinde bulunan ve yapışmayı engelleyen toz, parçacıklar ve diğer maddeler arayüzde işlenmemiştir; yalıtım levhasının yapıştırma alanının çok küçük olması, spesifikasyonlara uymaması ve yapıştırma alanının kalite gereksinimlerini karşılamaması; pirinç harcı tabakası maruz kalan veya yüksek sıcaklıktaki hava koşulları altında inşa edilmiştir ve yüzey tabakası çok hızlı su kaybederek çatlaklara neden olur;

 

3. Sıcaklık farkı değişir. Genleşmiş polistiren levhanın ve çatlama önleyici harcın ısı iletkenliği farklıdır. Genleştirilmiş polistiren levhanın ısıl iletkenliği 0.042W/(m·K) ve çatlama önleyici harcın ısıl iletkenliği 0,93W/(m·K)'dir; bu, 22 kat farklı. Yaz aylarında, güneşin doğrudan sıva harcı yüzeyine vurduğu durumlarda, sıva harcının yüzey sıcaklığı 50~70 dereceye ulaşabilir. Ani yağış durumunda harç yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 15 dereceye kadar düşecek ve sıcaklık farkı 35~55 dereceye ulaşabilecektir. Bu sıcaklık farkı, gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının ve mevsimsel sıcaklığın etkisiyle, çatlamaya yatkın olan sıva harcı tabakasının deformasyonunda büyük bir fark oluşmasına neden olur.

 

İç mekan yoğunlaşması

EPS block 7

İç duvarda çok fazla betonla seçilmiş dekoratif çizgiler olması ve yalıtım yapılırken beton döküm oranı belirlendiğinden bu bölümün yalıtım işleminden vazgeçilmektedir. Yalıtım işlemine tabi tutulmamış bu brüt beton parçalar, odada donma ve yoğuşmaya neden olur, bu da duvarda nem ve küf oluşmasına neden olur.

Sebepler:

 

1. Pencerenin düğüm tasarımı mantıksızdır. Enerji tasarruflu tasarımda pencerenin tasarım konumu için tek bir prensip vardır, yani farklı yalıtım formlarına göre farklı konumlar ayarlamak. Dış yalıtım kullanıldığında duvarın dışına yakın olmalıdır. Yalıtım katmanı ile pencere gövdesi arasındaki yalıtım kırılma noktasını azaltmak ve ısı köprülerinin oluşmasını önlemek için yalıtım katmanını ve pencereyi bir bütün halinde birleştirmeye çalışın. Bazı tasarımcılar, dış pencere kanadının ısı transferinin tasarımdaki ısı tüketim indeksi üzerindeki etkisini göz ardı eder ve dış pencere açıklığı çevresindeki pencere kanadı için yalıtım tasarımı uygulaması yapmazlar. Bu, iç mekanda yoğuşmaya yol açar;

 

2. Soğuk ve sıcak köprülerin oluşumu. Yalıtım kırılma noktasının mantıksız tasarımı, pencere deliği çevresinde ısı köprüsü etkisinin oluşmasına yol açar. İç mekan nemi ölü köşesi iyileştirilmeli ve ısı köprüsünü temelden engellemek için iyi havalandırma koşulları sağlanmalıdır;

 

3. Su geçirmez tasarım mantıksızdır. Pencerenin tasarımında, üst tabandaki damlama işlemi ve pencerenin alt tabanındaki su geçirmez tasarım işlemi dikkate alınmaz. Yalıtım tabakası ile pencere tabanı arasındaki bağlantıdan yalıtım sisteminin iç kısmına su kolaylıkla girerek dış yalıtım sistemine zarar verebilir.

 

Dış duvar karoları içi boş ve düşüyor

EPS block 13

Dış duvar fayansları ve düşen malzemelerin neden olduğu yaralanmalarla ilgili haberler yaygın. İnşaat hatalarından kaynaklanan kalite sorunları ve sıcaklığın etkisi dış cephe karolarında sorun yaratan faktörlerden biri olabilir. Duvarın çirkin görünmesine ek olarak içi boş ve düşen fayanslar da kazalara yatkındır.

Sebepler:

 

1. Sıcaklık değişiklikleri. Farklı mevsimler ile gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, cephe kaplamalarının sıcaklık stresinden üç boyutlu olarak etkilenmesine neden olur. Kaplama katmanı, dikey ve yatay duvarların veya çatı ve duvarın kesişiminde yoğunlaşan yerel gerilim üretecektir. Duvarın geniş bir alanının ortasında olması veya bitişikteki fayansların lokal çıkıntısı olması fayansların düşmesine neden olur;

 

2. Malzeme kalitesi. Harç tabakası deforme olmuş ve içi boş olduğundan fayanslar geniş bir alanda dökülür; kompozit duvar her katmanın malzemesiyle uyumsuzdur ve deformasyon koordine değildir, bu da karoların yer değiştirmesine neden olur; dış duvar için su geçirmezlik önlemleri mevcut değildir. Suyun nüfuz etmesine neden olarak tekrarlanan donma-çözülme döngülerine neden olur, fayansların yapıştırma katmanına zarar verir ve fayansların düşmesine neden olur;

 

3. Dış kuvvet faktörleri. Bazı dış etkenler de fayansların düşmesine neden olabilir. Örneğin, temelin düzensiz oturması, yapının duvarlarının deformasyonuna ve yerinden çıkmasına neden olabilir, bu da duvarların ciddi şekilde çatlamasına ve fayansların düşmesine neden olabilir. Rüzgar basıncı ve deprem gibi doğal faktörler de kiremitlerin düşmesine neden olabilir.

Dış duvar yalıtım katmanının düşmesinin nedenleri ve çözümlerinin kısa bir analizi. Ülkemde bina enerji tasarrufunun gelişmesiyle birlikte, yeni binaların %95'inden fazlası, dış duvar yalıtım teknolojisinin özellikle yaygın olarak kullanıldığı kapalı yapı yalıtım sistemini benimsemiştir. Ancak duvar yalıtım teknolojisi araştırma ve inovasyonu yapan yerli firma sayısı çok az olup, kullanılan teknolojilerin çoğu ithal yabancı teknolojilerdir. Her ne kadar 20 yıldan fazla süren tanıtım ve uygulama sonrasında Çin'de dış duvar yalıtım teknolojisinin uygulanması giderek daha olgunlaşmış olsa da, fiili projelerde de birçok mühendislik kalitesi sorunu ortaya çıkmıştır. Örneğin dış duvarın çatlaması, oyulması, düşmesi, yoğuşması ve inşaat sürecinden kaynaklanan yangın tehlikeleri. "Düşme" ve "yangın" yurt içinde ve yurt dışında dış duvar yalıtım projelerinin her zaman iki büyük felaketi olmuş, konut sakinlerine birçok kayıp ve sıkıntı yaşatmıştır. Bunlar arasında bina dış duvar yalıtımının sık sık düşmesi toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur.

Soruşturma göndermek