Sklolaminátová síťovina: Dlouhé stěny a-výškové budovy – Řízení kumulativních účinků tepelného pohybu
Zanechat vzkaz
Když zeď překlenuje celou fasádu budovy nebo se konstrukce tyčí do výšky desítek pater, hromadí se tichá síla: tepelný pohyb. Na rozdíl od lokalizovaných napětí v otvorech nebo materiálových spojích jsou výzvy dlouhých zdí a-výškových budov o rozsahu-postupného narůstání expanze a smršťování, které, pokud se neřídí, může přemoci i ten nejpečlivěji postavený stěnový systém. Pochopení tohoto kumulativního efektu-a toho, jak je síťovina ze skelných vláken pomáhá kontrolovat-, je nezbytné pro každého, kdo je odpovědný za odolnost budov ve velkém-.

Problém: Stres, který narůstá s každým metrem
Každý materiál se při zahřívání roztahuje a při ochlazení smršťuje. U malé stěny je tento pohyb zanedbatelný-měřený ve zlomcích milimetru. Ale u dlouhé zdi-například o délce 50 metrů přes fasádu budovy-se tyto drobné pohyby hromadí. Výzkum potvrzuje, že v dlouhých železobetonových stěnách bez dilatačních spár může kolísání teploty vytvářet značné tahové napětí. Když tato napětí překročí pevnost materiálu v tahu, praskání se stává nevyhnutelným.
Stejný princip platí vertikálně. Průmyslové-studie výškových budov-za použití pokročilého radarového monitorování odhalily kritické zjištění: tepelná amplituda vysoce koreluje s výškou budovy v důsledku vzestupného kumulativního účinku tepelné roztažnosti.
K této složitosti se přidává i to, že nově postavené betonové budovy procházejí dalšími deformacemi v důsledku dotvarování a smršťování betonu,-které jsou nejvýraznější zpočátku a postupně se v průběhu času stabilizují. Během této doby sedání musí plášť budovy reagovat jak na tepelné pohyby, tak na sedání konstrukce.
U rámových-smykových stěnových konstrukcí analýzy ukazují, že tepelná deformace a rozložení napětí se řídí předvídatelnými vzory-s tím, že spodní dvě patra zažívají největší relativní pohyb. Právě v těchto oblastech se nejčastěji objevuje nekontrolované praskání.
Technické řešení: Distribuované řízení
Cílem není zastavit tepelný pohyb,-což je fyzikálně nemožné-, ale rozložit výsledné napětí tak, aby se nikdy nesoustředilo natolik, aby způsobilo viditelné selhání.
První princip: Vytvořte souvislou-vrstvu rozložení napětí. Když je síťovina ze skleněných vláken zapuštěna do omítky přes celou fasádu, působí jako výztužná síť, která zachycuje a rozptyluje tepelná napětí. Výzkum systémů ETICS potvrzuje, že síťovina ze skleněných vláken pomáhá sjednotit teplotu vrstvy malty proti praskání, a tím předcházet praskání. Vyhlazením teplotních gradientů síť zmírňuje lokalizované koncentrace napětí, které spouštějí iniciaci trhlin.
Druhý princip: Přizpůsobte zesílení úrovním stresu. Pro vysoce-namáhané zóny-přízemí ve-výškových budovách může být nutné dlouhé nepřerušované rozpětí stěn-dvouvrstvé{5}}výztuže pletivem. Pevnost sítě v tahu musí být úměrná vypočteným tepelným napětím. Pro náročné aplikace poskytuje síť s hodnotami odolnosti proti tlaku větru přesahujícími 3500 N/50 mm potřebnou bezpečnostní rezervu.
Třetí zásada: Zachovat kontinuitu za každou cenu. Tepelná napětí procházejí stěnovým systémem jako voda potrubím. Jakékoli přerušení-špatně přeplátovaný spoj, mezera ve výztuži-se stává bodem koncentrace napětí. Přesahy sítí musí být zachovány minimálně 100 mm a výztuž musí být souvislá kolem rohů a otvorů.
Proč na odolnosti proti alkáliím záleží více ve Scale
U dlouhých zdí a{0}}výškových budov jsou důsledky degradace sítě zesíleny. Malá ztráta síly v lokalizované oblasti může zůstat v malé budově bez povšimnutí. Ale ve velké konstrukci, kde jsou napětí rozložena na velké plochy, se jakékoli slabé místo stává potenciálním zdrojem poruchy. To je důvod, proč se o odolnosti vůči alkáliím nesmí-vyjednávat.
Kvalitní síťovina vyrobená z-skelného vlákna zirkonia (obsah ZrO₂ větší nebo roven 14,5 %) si zachovává svou pevnost v prostředí alkalického cementu po celá desetiletí. Oboustranný-akrylový nátěr vytváří ochrannou bariéru, která odolává výkvětům a degradaci a zajišťuje, že síť bude nadále plnit svou funkci rozložení napětí-po celou dobu životnosti budovy.
Náklady na zanedbání
Když není tepelný pohyb v dlouhých zdech a{0}}výškových budovách správně řízen, důsledky jsou progresivní a drahé. Nejprve se objeví jemné praskliny, které umožňují pronikání vlhkosti. Cykly zmrazování-rozmrazování tyto trhliny rozšiřují. V průběhu času mohou lokalizované poruchy ohrozit celý fasádní systém, což vede k nákladné sanaci nebo dokonce úplné výměně.
Závěr
Dlouhé zdi a výškové{0}}budovy vyžadují jinou úroveň uvažování o tepelném pohybu. Problémem není lokalizovaný stres, ale kumulativní účinek-postupného narůstání expanze a smršťování v rozsáhlých oblastech a výškách. Zvládání tohoto vyžaduje systémový přístup: pochopení vzorců napětí, specifikování výztuže s přiměřenou pevností a odolností vůči alkáliím a zajištění kontinuální, správně lapované instalace. Když jsou tyto zásady dodržovány,síťovina ze skelných vlákense mění z jednoduché{0}}vrstvy proti prasklinám v sofistikovaný systém{1}}zvládání stresu, který umožňuje velkým-budovám pohybovat se podle ročních období bez viditelného poškození-rok co rok, desetiletí po desetiletí.
Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejtekontaktujte nás:
Kancelář: +86-21-66037922
+86-21-66037926
E-mail: sales@galaxy-fiber.com
Mobil: +86-18721503790
GALAXYFIBER








