【技术实现步骤摘要】
一种装配式免拆复合气凝胶自保温模板的支撑连接体系
本专利技术涉及建筑工程
,涉及一种一体式保温墙的支撑连接体系,尤其涉及一种装配式免拆复合气凝胶自保温模板的支撑连接体系。
技术介绍
气凝胶是一种新型的纳米绝热材料,其具有以纳米量级超微颗粒相互聚集构成纳米多孔网络结构,孔隙率可高达80%~99.8%,密度可低至0.003g/cm3,室温导热系数可低达0.013W/(m·K),其使用厚度为传统保温材料的1/3和1/10。因此,气凝胶材料应用于承重保温装饰一体化墙体结构能够获得优异的保温效果。例如,公开号为CN105297943B的中国专利公开的一种复合气凝胶的承重保温装饰一体化装配式墙体及其制造方法。该方法以气凝胶材料为保温层,保温层里外分别有承重混凝土和装饰层,其能够使得墙体同时具备承重、保温和装饰功能的装配式墙体。该专利技术复合气凝胶的承重保温装饰一体化装配式墙体能够具有轻质、高强、低导热系数和美观等优势。例如,公开号为CN108360698A的中国专利公开的一种既有建筑外墙一体化结构及施工方法。包括既有墙体、保温板和面层,保温板的内侧布设在既有墙体的外侧,保温板外侧与面层连接,面层内部纵向布设有网格状的钢筋网;所述既有墙体、保温板和面层内部均预留有相通的圆形孔,圆形孔内横向布设有连接管;连接管布设在既有墙体的端面均匀开设有细缝,连接管设有细缝的一端处布设有管垫;连接管布设在面层的一端穿过钢筋网并纵向布设有固定钢筋。本专利技术还提供了既有建筑外墙保温一体化结构施工方法,包括以下工序:钻孔,安装连 ...
【技术保护点】
1.一种装配式免拆复合气凝胶自保温模板的支撑连接体系,其能够以将所述复合气凝胶自保温板及其支撑结构在混凝土浇筑过程中形成装配式的免拆结构的方式形成具有彼此隔离的保护腔体和结构腔体的保温墙体,所述保护腔体位于所述保温墙体外侧用于保护所述复合气凝胶自保温模板免受外部载荷直接作用以延长其寿命周期,所述结构腔体位于所述保温墙体内侧能够使得所述保温腔体承载,/n所述支撑连接体系包括:/n支撑网(100),位于复合气凝胶自保温模板(500)的一侧,能够与所述复合气凝胶自保温模板(500)形成所述保护腔体,/n支撑筋(200),位于所述复合气凝胶自保温模板(500)的另一侧,能够与所述复合气凝胶自保温模板(500)形成所述结构腔体,/n连接件(300),用于将所述复合气凝胶自保温模板(500)于所述支撑网(100)和所述支撑筋(200)之间,以使得所述复合气凝胶自保温模板能够与所述支撑网(100)和所述支撑筋(200)形成装配式免拆的支撑结构;和/n混凝土(400),其能够用于在所述复合气凝胶自保温模板(500)与所述支撑网(100)形成的保护腔体中浇筑和用于在所述复合气凝胶自保温模板(500)与所 ...
【技术特征摘要】
1.一种装配式免拆复合气凝胶自保温模板的支撑连接体系,其能够以将所述复合气凝胶自保温板及其支撑结构在混凝土浇筑过程中形成装配式的免拆结构的方式形成具有彼此隔离的保护腔体和结构腔体的保温墙体,所述保护腔体位于所述保温墙体外侧用于保护所述复合气凝胶自保温模板免受外部载荷直接作用以延长其寿命周期,所述结构腔体位于所述保温墙体内侧能够使得所述保温腔体承载,
所述支撑连接体系包括:
支撑网(100),位于复合气凝胶自保温模板(500)的一侧,能够与所述复合气凝胶自保温模板(500)形成所述保护腔体,
支撑筋(200),位于所述复合气凝胶自保温模板(500)的另一侧,能够与所述复合气凝胶自保温模板(500)形成所述结构腔体,
连接件(300),用于将所述复合气凝胶自保温模板(500)于所述支撑网(100)和所述支撑筋(200)之间,以使得所述复合气凝胶自保温模板能够与所述支撑网(100)和所述支撑筋(200)形成装配式免拆的支撑结构;和
混凝土(400),其能够用于在所述复合气凝胶自保温模板(500)与所述支撑网(100)形成的保护腔体中浇筑和用于在所述复合气凝胶自保温模板(500)与所述支撑筋(200)形成的结构腔体中浇筑以形成保温结构内置的保温墙体;
其特征在于,
在所述连接件(300)将所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面以平整或者部分平整的方式固定于所述支撑网(100)和所述支撑筋(200)之间以形成装配式免拆的所述支撑结构的情况下,所述混凝土(400)能够在所述混凝土(400)注入所述保护腔体和所述结构腔体的过程中以使得所述保护腔体与所述结构腔体两侧的多孔介质的所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面同向变形的方式共同形成所述保温墙体。
2.根据权利要求1所述的连接体系,其特征在于,在所述保护腔体的厚度小于所述结构腔体的厚度的情况下,在所述混凝土(400)浇筑于装配式免拆的所述支撑结构中的情况下,所述混凝土(400)与所述复合气凝胶自保温模板(500)的第一侧面(500a)之间产生的摩擦力按照所述第一侧面(500a)壁面的所述混凝土(400)的流动速度小于所述第二侧面(500b)壁面的混凝土(400)的流动速度的方式小于所述混凝土(400)与所述复合气凝胶自保温模板(500)的第二侧面(500b)之间的摩擦力,以使得所述复合气凝胶自保温模板(500)位于所述保护腔体的一侧的剪切变形能够以使得所述保护腔体与所述结构腔体两侧的多孔介质的所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面同向变形的方式小于所述复合气凝胶自保温模板(500)位于所述结构腔体的一侧的剪切变形;
其中,所述第一侧面(500a)是所述复合气凝胶自保温模板(500)的位于所述保护腔体的一侧,所述第二侧面(500b)是所述复合气凝胶自保温模板(500)的位于所述结构腔体的一侧。
3.根据权利要求1或2所述的连接体系,其特征在于,在所述保护腔体的厚度小于所述结构腔体的厚度的情况下,在所述混凝土(400)浇筑于装配式免拆的所述支撑结构中的情况下,所述混凝土(400)对所述复合气凝胶自保温模板(500)的第一侧面(500a)产生的液柱压力以按照所述保护腔体使用的混凝土(400)的密度等于所述结构腔体中使用的混凝土(400)的密度能够使得所述保护腔体与所述结构腔体两侧的多孔介质的所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面同向变形的方式等于所述混凝土(400)对所述复合气凝胶自保温模板(500)的第二侧面(500b)产生的液柱压力,以使得所述复合气凝胶自保温模板(500)能够在所述混凝土(400)浇筑于装配式免拆的所述支撑结构中的过程中大致均匀受压。
4.根据前述权利要求1所述的连接体系,其特征在于,在所述保护腔体的厚度等于所述结构腔体的厚度的情况下,在所述混凝土(400)浇筑于装配式免拆的所述支撑结构中的情况下,所述混凝土(400)在所述复合气凝胶自保温模板(500)的第一侧面(500a)产生的剪应力能够以使得所述保护腔体与所述结构腔体两侧的多孔介质的所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面同向变形的方式等于所述混凝土(400)在浇筑过程中所述复合气凝胶自保温模板(500)的第二侧面(500b)产生的剪应力。
5.根据权利要求1或4所述的连接体系,其特征在于,在所述保护腔体的厚度等于所述结构腔体的厚度的情况下,在所述混凝土(400)浇筑于装配式免拆的所述支撑结构中的情况下,所述混凝土(400)在所述复合气凝胶自保温模板(500)的第一侧面(500a)产生的正应力以使得所述保护腔体与所述结构腔体两侧的多孔介质的所述复合气凝胶自保温模板(500)的两侧面同向变形的方式等于所述混凝土(400)在浇筑过程中所述复合气凝胶自保温模板(500)的第二侧面(500b)产生的正应力。
6.根据前述权利要求之一所述的连接体系,其特征在于,所述混凝土(400)包括多孔结构的粘稠性胶体,
其中,所述粘稠性胶体能够在在混凝土浇筑以及振捣过程中仅在具有机械振荡力而无需热量输入的情况下由凝胶状态转化为溶胶状态,从而在所述粘稠性胶体在其受到所述机械震荡力产生的的剪切力时仍然...
【专利技术属性】
技术研发人员:高永坡,李瑞红,
申请(专利权)人:河北聚晟丰保温工程有限公司,
类型:发明
国别省市:河北;13
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