隨著我國鋼產量的增長及國家對鋼結構產業政策的調整,鋼結構建筑的興建日益增多.輕型鋼結構建筑以其自重輕、抗震性能好、施工快和污染小等獨特的發展優勢,已經廣泛應用于工業廠房、庫房、體育館、展覽管等工程項目中。但隨著時間的推移,輕鋼房屋的彩鋼屋面出現滲漏的現象日益突出。板縫滲漏、天溝兩側板沿返水、采光帶與屋面板結合處滲漏、屋脊包件漏水等是普遍存在的現象,影響彩色輕型鋼屋面防水質量的因素很多,以下就從彩鋼屋面的構造、面板選材及連接形式、漏水原因、防治措施幾個方面簡要分析一下。
1. 彩鋼屋面的構造 彩鋼屋面由結構層、保溫層和面板層構成,結構層以“C”型鋼和“Z”型鋼為主;保溫層現場填充時多為玻璃絲棉、巖棉,當保溫層為聚苯或聚氨酯時,通常與彩鋼板在工廠內預先復合成型(稱為彩鋼復合夾芯板);面板層主要有彩色壓型鋼板、彩鋼復合夾芯板。 依據面板層的選用不同,彩鋼屋面可大致分為單層彩鋼板屋面、雙板現場復合屋面和彩鋼復合夾芯板屋面。

逆涂法:指的是帶鋼和涂覆輥的運動方向不一致。其特點是:適用于高粘度涂料,一般用于厚膜型涂裝。當然,在生產過程中,支撐輥、涂覆輥、提料輥及測量輥旋轉方向的不同組合,對帶鋼漆膜厚度都會有不同的影響。
3 特殊彩涂產品及生產工藝
每噸出的平方數=1000÷7.85÷0.35=364平方/噸
隨著我國鋼產量的增長及國家對鋼結構產業政策的調整,鋼結構建筑的興建日益增多.輕型鋼結構建筑以其自重輕、抗震性能好、施工快和污染小等獨特的發展優勢,已經廣泛應用于工業廠房、庫房、體育館、展覽管等工程項目中。但隨著時間的推移,輕鋼房屋的彩鋼屋面出現滲漏的現象日益突出。板縫滲漏、天溝兩側板沿返水、采光帶與屋面板結合處滲漏、屋脊包件漏水等是普遍存在的現象,影響彩色輕型鋼屋面防水質量的因素很多,以下就從彩鋼屋面的構造、面板選材及連接形式、漏水原因、防治措施幾個方面簡要分析一下。
1. 彩鋼屋面的構造 彩鋼屋面由結構層、保溫層和面板層構成,結構層以“C”型鋼和“Z”型鋼為主;保溫層現場填充時多為玻璃絲棉、巖棉,當保溫層為聚苯或聚氨酯時,通常與彩鋼板在工廠內預先復合成型(稱為彩鋼復合夾芯板);面板層主要有彩色壓型鋼板、彩鋼復合夾芯板。 依據面板層的選用不同,彩鋼屋面可大致分為單層彩鋼板屋面、雙板現場復合屋面和彩鋼復合夾芯板屋面。
2.面板選材及連接形式 彩鋼屋面一般采用彩鋼壓型板或彩鋼復合夾芯板。彩鋼壓型板是采用鍍鋅(或鍍鋁鋅)基板涂覆彩色涂層后形成的彩涂板軋制成型。單層彩鋼壓型板重量輕、強度高、制作安裝方便,但導熱系數大,隔音效果差;對有保溫、隔音要求的屋面,可采用雙層彩鋼壓型板中間填充保溫材料(如玻璃絲棉、巖棉等)或采用彩鋼復合夾芯板,彩鋼夾芯板為雙層彩鋼板與保溫材料在工廠通過粘結劑預先復合成型,因此具有抗彎剛度高、整體性能好等優點,使用范圍越來越廣。 彩鋼壓型板基板厚度一般為0.3mm~1.0mm,壓型后具有一定的剛度和承載能力,屋面外板應盡量選用厚度較大、鍍鋅基層質量好的彩板軋制,因為彩板過薄,經過一段時間的使用,外板腐蝕或受溫度影響變形,板材搭接縫增大,容易造成漏水;而壓型板基板鍍鋅基層質量不好時,涂層太薄,致使壓型板使用壽命短,易銹蝕損壞造成雨水滲漏。屋面常用的壓型鋼板規格有YX25-205-820、YX25-210-840、YX75-380-760、YX48-410-820等多種板型。屋面板的長向連接主要是搭接,即上坡板壓下坡板,搭接處設置專用防水密封膠;屋面板側向連接方式主要有搭接連接、暗扣式連接、咬合暗扣式連接。搭接連接是把壓型鋼板搭接邊重疊,并用自攻螺絲連成整體,屋面螺釘外露,波峰均比較低。暗扣式連接是先將壓型板固定支座固定在屋面檁條上,再將壓型板與固定支座扣合,屋面無螺釘外露,由于支座與檁條用螺釘連接而無法控制熱脹冷縮的變形。咬合暗扣式連接是比較先進的屋面板連接方式,屋面系統通過滑動支架來固定屋面板,既有利于屋面防水和保持屋面的整體性,又能有效的控制因熱脹冷縮引起的變形。
3.漏水原因 導致彩鋼屋面漏水的因素很多,有時候是多種因素共同作用導致的,歸結起來主要有設計因素、施工因素、使用維護因素三項。
(1) 設計因素
○1建筑結構選型缺少綜合考慮 結構剛度小:輕鋼結構與普通鋼結構的不同之處,在于其允許結構產生較大的變形,主要體現在梁的撓度和柱的側移。一方面,如果梁的撓度太大,會導致屋面積水,而積水現象的發生,又進一步加劇了梁的撓度,從而導致漏水更加嚴重。另一方面柱頂側移太大,會導致屋面板的連接部位發生錯位現象,從而引發漏水,漏水的部位很難確定,并且可能改變,所以維修十分困難。針對這些情況,設計之初應綜合考慮結構變形、屋面坡度和屋面板選型因素的影響,排除漏水隱患。 坡度過小:《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102:2002)中4.1.5條規定:門式剛架輕型房屋的屋面坡度宜取1/8 ~1/20,在雨水較多的地區宜取其中的較大值。在實際設計工程中,建設單位為節省資金或感官造型原因要求盡量減小屋面坡度,而設計單位往往生搬硬套規定,不了解當地降雨量的實際情況,于是很多工程屋面坡度過小,屋面雨水排泄不暢從而使得屋面積水,造成屋面滲漏現象的發生。 板型選取不當:對于暗扣式和咬合式的板型,由于屋面板板肋較高且不漏螺釘,排水比較通暢,一般適用于屋面坡度比較平緩的屋面,通常屋面坡度為1∶20左右,較小坡度可以做到1∶40。而搭接式彩鋼壓型板一般板肋較低,且螺釘外露,當屋面水波在風力作用下漫過波峰時,極易通過板縫和釘孔造成滲漏,所以一般用于屋面坡度較陡的屋面,常見的屋面坡度在1∶10左右且單坡長度不超過15m。屋面板材型號要根據泄水坡度、坡長合理選擇,坡度小、坡長長的屋面應盡量選用波高較高的暗扣式或咬口式板型。在風力較大的地區,應盡量采用暗扣式或咬口式板型,因為搭接式板在風力作用下板縫容易被掀開或發生變形,加劇滲漏。
○2排水組織不到位 內天溝設計缺陷:許多工程實例表明,內天溝兩側漏水是發生較為普遍的問題,因而在排水組織設計時應優先選擇自由排水或是外天溝排水,盡量避免采用內天溝。內天溝兩側漏水的主要原因有天溝截面過小、厚度過薄、缺少溢流設計。天溝的大小應通過計算屋面排水量確定;天溝應選用厚度不小于3mm的鋼板,厚度過小時焊接時容易焊透形成孔洞缺陷造成漏水;內天溝在有條件時應設計溢流構造,即天溝溢滿之前通過低于天溝上沿的溢流管(槽)泄水(見圖4),減小天溝蓄水壓力。 落水口太少:落水口太少時,天溝的蓄水壓力較大,會造成天溝水通過與屋面板縫隙流入室內甚至漫上屋面,造成事故;落水口的數量和大小應依據屋面排水量和天溝蓄水能力綜合計算確定。
○3構造措施不完善 彩鋼屋面滲漏的多數原因是構造措施不完善造成的,設計者應首先熟悉鋼結構防水構造措施的各種做法,在設計實踐中靈活、科學運用。 檐口部位:檐口部位反水滲漏的主要原因是屋面外板與天溝沿之間未安裝泡沫堵頭,屋面外板波谷為向下彎折,當屋面坡度較小或檐口板端有反翹現象時,水流會沿屋面板波谷下沿反流進室內。解決辦法是在屋面外板下放置泡沫堵頭,且將屋面外板的波谷下折30度。
屋脊部位:屋脊部位漏水的原因主要有兩點,一是屋脊包件縱向搭接采用拉鉚釘連接,熱脹冷縮和風壓作用變形導致鉚釘松動隙變大或鉚釘斷落,造成漏水,二是屋脊包件翻邊尺寸太小,蓋板下沒有堵頭時,雨水在風力作用下流過屋脊處屋面板對接縫,形成大面積滲漏。解決辦法一是加大屋脊包件的翻邊長度和坡度,搭接處打足密封膠,二是屋脊包件與屋面板間增加與板型匹配的泡沫堵頭,并適當將屋面板上端向上彎折,防止雨水流入彩鋼板搭接縫漏水:彩鋼屋面板有長向搭接縫和側向搭接縫,如雨水量過大或水波在風力作用下沒過瓦波時,容易形成大面積漏水,且漏水點不易發覺,檢修很困難。其主要原因是兩張板長向接縫搭接長度不夠、側縫之間搭接不緊、漏打密封膠等。解決辦法是加大彩鋼板長向搭接長度并在接縫內打足密封膠(見圖6、圖7),在側縫內打膠或填充丁基防水膠帶(見圖8)。另設計時盡量避免板材長向搭接,可采取現場軋板直接安裝的方案采光板部位:采光板安裝中的膠泥鋪設、防水螺釘是屋面漏水的主要原因,另采光板板型與屋面板板型不匹配也易造成漏水。采光板縱向搭接長度不夠、未在接縫內鋪設膠泥或膠泥老化脫落時,雨水會在毛細水壓和風壓作用下隨著屋面板的振動變形不斷壓進板內造成漏水,采光板與屋面板側縫搭接不嚴、自攻螺絲錯誤施打時,雨水會沿板縫或螺釘孔深入室內造成漏水。解決的辦法是增加采光板長向搭接長度并在接縫內打膠密封,采光板側縫嚴禁在波谷打釘,側縫內打密封膠。以YX48-410-820咬口型屋面板為例,采光板盡量選用與波長相配的25-205-820搭接式,因為咬口型采光板與屋面板側縫連接處無法打釘,很多時候施工人員將螺釘打在波峰中部或波谷處造成漏水,經常采用且有效的措施見圖。
屋面板與磚墻交接部位:通常屋面板與磚墻交接部位要設泛水件,泛水件與墻之間打膠密封,但隨著膠縫老化脫落、屋面振動造成泛水件變形等因素,泛水件與墻之間經常出現拉開的裂縫,雨水直接流入縫內形成滲漏。解決的辦法是仿照屋面卷材防水上翻的做法,在磚墻上割出凹槽,將泛水件折邊嵌入槽內(見圖10),泛水件長向搭接縫內要做密封處理。
屋面開孔及出屋面裝置部位:該部位漏水的主要原因多是節點未進行防水處理,防水包件下未設泡沫堵頭或打膠不嚴,開孔四周預留范圍小,雨水流淌不暢,容易積水。解決的辦法是:完善孔洞四周的節點設計,設置防水包件并鋪設堵頭、密封膠,四周預留范圍必須滿足排水要求,增設結構件減小孔洞周邊的板材變形,整體方案要求嚴密、平整,使水流順暢。 連接細部構造防水:連接件主要有自攻螺絲和拉鉚釘,連接打釘必須在屋面板的波峰上,嚴禁在波谷和波峰中部設計打釘。為防止自攻釘墊圈老化,較好在釘帽下增設EPDM墊圈,在連接采光板時,自攻釘下應增設馬鞍形復合橡膠墊,在所有拉鉚釘連接處均應設計打膠密封。
(2) 施工因素 彩鋼屋面漏水許多時候不單單是設計因素,往往是施工單位在施工中違規操作造成的,所以嚴格控制施工質量也是鋼結構防水的一個重要方面。
○1板材損壞造成漏水 搭接式屋面壓型板在運輸及施工中,因吊繩擠壓或認為碰撞極易造成板邊變形,鋪設后搭接側縫張開,這時水波借著勢能從縫隙中流入形成漏水,還有就是施工中不注意保護屋面,隨意踩踏,時屋面出現下凹、波峰塌陷甚至開裂,造成屋面積水、漏水。
○2違規操作造成漏水 很多時候施工人員在關鍵節點的部位施工馬虎,是造成漏水的直接原因。如防水包件搭接長度不夠、未按要求安裝堵頭、打膠不足或漏打、包件安裝后變形嚴重等,均在不同程

基本特點
1.重量輕:10-14千克/平方米,相當于磚墻的1/30。
2.隔熱保溫:芯材導熱系數: λ<=0.041w/mk。
3.強度高:可作天花圍護結構板材承重,抗彎抗壓;一般房屋不用梁柱。
4.色澤鮮艷:無需表面裝飾,彩色鍍鋅鋼板防腐層保持期在10-15年。
5.安裝靈活快捷:施工周期可縮短40%以上。
6.氧指數:(OI)32.0(省消防產品質檢站)。

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上海志辰實業有限公司 張振興
隨著國內預涂金屬卷材行業的發展,高耐候性卷材面漆涂料所占比例逐年增加。現在卷材行業高耐候面漆涂料品種已有氟碳面漆、硅改性聚酯面漆和高耐候聚酯面漆等。相對氟碳面漆和硅改性聚酯面漆而言,高耐侯聚酯面漆具有更好的成本優勢,原料的選擇面較寬,而且沒有氟碳面漆回收對環境產生污染的問,因此高耐候聚酯面漆具有廣闊的市場前景。高耐候聚酯一般采用脂肪族及脂環族多元酸、多元醇單體合成,以實現樹脂耐候性、加工性及成本的平衡,而不選擇芳香族的多元醇和多元酸,以減少樹脂對UN的吸
收,實現樹脂的高耐候性。本文通過分步合成法與一步合成法的對比,確定了分步合成得到的樹脂具有更優越的綜合性能四氫苯酐(THPA、錫催化劑H-4100:;二甲苯:國產工業品。(2)合成工藝步法:在裝有攪拌、溫度計、回流冷凝管、分水器的1000mL三口燒瓶中,依次加入1,6-H00、NPG1.4-CHDM、TMPD、TMP、THPA、HHPA、1,4-CHDA等全部原料,加入錫催化劑H-4100,回流溶劑二甲苯;緩慢升溫至物料熔融,開動攪拌,繼續升溫;160~170℃保溫約8~9h后升溫至240,保溫至酸價<8 mako/g,抽真空脫出樹脂中的二甲苯、少量水和小分子殘留物,降溫至80℃以下,加入兌稀溶劑,過濾得到聚酯樹脂HDP。分步法:第一步:在裝有攪拌、溫度計、回流冷凝管、分水器的三口1000mL燒瓶中,依次加入1,6-HD0、NPG1,4-CHDM、TMPD、THPA、HHPA、1,4-CHDA等原料,加入錫催化劑H-4100,回流溶劑二甲苯,緩慢升溫至物料熔融開動攪拌,繼續升溫;在60-170℃保溫脫水,當出水量達到理論出水量時初步判斷酯化反應是否完全;進而測量酸價100mgK0Hg左右時,降溫至80℃,準備加入
二步料。
第二步:在上述燒瓶中,加入TMP、適量回流溶劑二甲苯;逐步升溫,當溫度升至240℃,保溫至酸價<8
maKO/g,抽真空脫出樹脂中的二甲苯、少量水和小分子殘留物,降溫至80℃以下,加入兌稀溶劑,過濾得到聚酯樹脂HDP。
(3)聚酯樹脂參考配方
聚酯樹脂參考配方見表1。
1.2配漆
(1)配漆原材料
聚酯樹脂HDP:自制,65%; Cyme-303氨基樹脂:98%,
(3)配漆工藝
按表2在拉缸中加入聚酯樹脂HDP、分散劑、A-200、混合溶劑,高速分散攪拌均勻后加入鈦白粉,攪拌均勻后用臥式砂磨機研磨至細度<15μm,出料,得到分散好的白漿按表3在白漿中加入聚酯樹脂HDP、氨基樹脂和預先分散在聚酯樹脂HDP制成的消光粉漿、蠟漿,再加入助劑和溶劑,用高速分散攪拌均勻得到面漆,面漆的固含量約為70‰。1.3制板底材:鍍鋅鋼板,厚度為0.5mm,規格為8mm×15mm。線棒:底涂用Rs13棒,膜厚5~7μm;面漆用RDs24棒,膜厚18-20μm。涂料:底漆為HY-E-101聚氨酯底漆,中海油常州環保涂料有限公司。面漆:本項目自制。烘烤溫度:28035s,PMT:232℃。
2結果與討論
21兩種合成工藝的比較(1)GPC色譜分析一步法、分步法聚酯樹脂HDP的GPC圖譜分別見圖1
圖2。用凝膠滲色譜法(GPC測定聚酯樹脂HDP的相對分子質量及其相對分子質量分布,結果顯示,采用“分步法”合成的高耐候聚酯與采用“一步法”合成的高耐候聚酯相
a)輥涂式較為常用,對涂料的適應性強,涂后鋼板表面質量穩定,缺點是可能出現輥印。
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