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冷弯薄壁绿色建筑外墙节能设计研究

发布时间:2017-10-01 15:03

  本文关键词:冷弯薄壁绿色建筑外墙节能设计研究


  更多相关文章: 冷弯薄壁 改性石膏 热工性能 复合墙体


【摘要】:在国家大力推进住宅产业化和建设“美丽乡村”的背景下,建设舒适绿色的乡村建筑成为提高农民生活水平的重要组成部分。低层冷弯薄壁建筑在建设乡村建筑方面有着不可替代的优势。但是,该建筑在外墙节能设计这一领域仍然存在很多亟需解决的问题,主要包括钢结构热桥效应明显、墙体热工性能差等问题。针对冷弯薄壁外墙节能方面的不足之处进行了一些研究,为今后的工程实践提供理论依据。在了解国内外冷弯薄壁建筑发展历史的基础上,总结了国内外冷弯薄壁建筑的发展趋势和政策标准,介绍了目前国内常见的两种冷弯薄壁型钢结构住宅。以该两种住宅结构为承重骨架,提出了一种新的体系——被动式低能耗钢结构住宅—改性石膏基机喷?双免?相变复合墙体保温体系。将该体系与冷弯薄壁型钢结合,形成了新型冷弯薄壁绿色建筑集成房屋。针对提出的复合墙体体系,提出了将几种喷印复合墙体与与保温性能良好的板材相结合的外保温体系的做法。采用热箱法,现场实测了普通复合墙体XPS板系统、普通复合墙体酚醛板系统、普通复合墙体聚氨酯板系统、普通复合墙体EPS板系统的热工性能,计算出了普通复合墙体体系的传热系数。比较各体系的传热系数,发现了普通复合墙体体系的热工性能较差,不符合相关规范标准要求;而加了保温性能良好板材的系统具有良好热工性能,满足相关规范标准要求,其中普通复合墙体聚氨酯板系统的保温性能最好。在前面现场实测的基础上,进一步探究了冷热桥对该复合墙体体系的影响。运用节能分析软件PBECA分析了合肥某冷弯薄壁三层办公楼建筑的热工性能。通过软件模拟,综合考虑了梁、柱、楼板等处的热桥对外墙热工性能的影响,结果表明,冷弯薄壁绿色建筑外墙采用喷印复合墙体结合保温性能良好的板材构成的外保温体系,可有效降低冷热桥对外墙热工性能的影响,使外墙加权平均传热系数满足相关标准要求。
【关键词】:冷弯薄壁 改性石膏 热工性能 复合墙体
【学位授予单位】:安徽建筑大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TU201.5
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 绪论11-24
  • 1.1 研究对象11-15
  • 1.1.1 绿色建筑11-12
  • 1.1.2 冷弯薄壁轻钢结构12-13
  • 1.1.3 冷弯薄壁轻钢结构与绿色建筑13-14
  • 1.1.4 冷弯薄壁轻钢结构保温体系14-15
  • 1.2 国内外研究现状15-20
  • 1.2.1 国内研究趋势15-18
  • 1.2.2 国外研究趋势18-20
  • 1.3 相关政策法规20-21
  • 1.3.1 国内相关政策、标准和规范支撑20
  • 1.3.2 国外相关政策、技术和规程支撑20-21
  • 1.4 主要研究内容及安排21-22
  • 1.5 具体研究方法及技术流程图22-24
  • 1.5.1 研究方法22-23
  • 1.5.2 技术流程图23-24
  • 第二章 体系的基本构造24-44
  • 2.1 冷弯薄壁型型钢结构住宅体系介绍24-28
  • 2.1.1 冷弯薄壁型钢密肋结构住宅体系25-26
  • 2.1.2 无比钢结构住宅体系26-28
  • 2.2 机喷·双免·相变复合墙体体系28-33
  • 2.2.1 复合墙体体系整体介绍29-30
  • 2.2.2 复合墙体体系核心技术介绍30-33
  • 2.3 国内外冷弯薄壁钢结构外墙构造33-36
  • 2.4 新型冷弯薄壁绿色建筑集成房屋制造组装36-42
  • 2.4.1 冷弯薄壁型钢生产36-39
  • 2.4.2 冷弯薄壁绿色建筑复合墙体生产39-40
  • 2.4.3 新型冷弯薄壁绿色建筑集成房屋制造组装40-42
  • 2.5 解决冷弯薄壁型钢结构产业化问题的对策42-43
  • 2.6 本章小节43-44
  • 第三章 几种外保温喷印墙体热工性能的实测44-57
  • 3.1 实测方法44-50
  • 3.1.1 热流计法44-45
  • 3.1.2 热箱法45-48
  • 3.1.3 控温箱-热流计法48-50
  • 3.1.4 非稳态法50
  • 3.2 实测原理50
  • 3.3 实测过程50-52
  • 3.4 实测数据与分析52-56
  • 3.4.1 喷印复合墙体的传热系数实测值52-53
  • 3.4.2 普通喷印复合墙体传热系数计算值53-54
  • 3.4.3 实测值与计算值对比分析54-56
  • 3.5 本章小节56-57
  • 第四章 案例分析57-67
  • 4.1 工程概况57-58
  • 4.2 模拟软件介绍58-59
  • 4.3 模拟模型59-61
  • 4.4 模拟结果分析61-66
  • 4.4.1 屋顶类型传热系数判定61-62
  • 4.4.2 外墙类型传热系数判定62-63
  • 4.4.3 热桥柱类型传热系数判定63
  • 4.4.4 热桥梁类型传热系数判定63-64
  • 4.4.5 热桥楼板类型传热系数判定64
  • 4.4.6 外墙加权传热系数64-65
  • 4.4.7 热桥对外墙传热系数的影响分析65-66
  • 4.5 本章小节66-67
  • 第五章 结论与展望67-69
  • 5.1 结论67-68
  • 5.2 展望68-69
  • 参考文献69-73
  • 致谢73-74
  • 作者简介及读研期间主要科研成果74

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本文编号:954083

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