李崇文
建筑幕墻指的是建筑物外圍結構,為了確保建筑幕墻產(chǎn)品質量優(yōu)良、性能達標,需要重點檢查幕墻產(chǎn)品所具備的物理性能,例如雨水滲漏性能、平面內(nèi)變形性能、空氣滲透性能和風壓變形性能等。本論文針對進行幕墻性能檢測中頻繁遇到的問題點展開詳細的分析和研討。
目前建筑幕墻憑借其美觀的外觀、較輕的重量、易進行造型等優(yōu)勢深受很多建筑師的喜歡。隨著市場上建筑幕墻的逐漸普及,在進行工程設計、打膠、加工組裝與施工階段出現(xiàn)了大量待解決的問題。另外,因為管理人員未嚴格執(zhí)行相關標準和制度、在管理中的松懈、工廠人員的技術不過關、員工素質參差不齊以及建筑市場未嚴格遵循相關規(guī)范等因素,使得建筑幕墻在設計、選材、加工、安裝過程存在非常多的問題,這些問題如果得不到充分解決將會對幕墻的裝飾和外觀產(chǎn)生很多負面影響,不但會降低幕墻的安全性能和使用性能,嚴重情況下還會對工程造成極其嚴重的毀滅性災難。
目前我國為了增強建筑門窗幕墻物理性能的測試水平,已經(jīng)和多個國家達成了合作協(xié)議,旨在增強各個國家在建筑領域的合作,從而開發(fā)出用于檢測幕墻物理性能的設備。通過多年的不懈努力。我國已經(jīng)在中國建筑科學研究院建成了可以用來檢測建筑幕墻四項物理性能的檢測設備,在該項目上獲得了重大成績。下文將對相關的技術問題展開詳細的研討,希望為我國該行業(yè)的從業(yè)人員提供有用的幫助。
玻璃幕墻體系由幕墻玻璃、幕墻支撐體系、幕墻錨固緊固件、膠粘劑等多個部分組成,所以對玻璃幕墻體系的檢測時需要針對不同的檢測部位而采取不同的檢測手段。
發(fā)生的幕墻玻璃事故絕大部分是由不合格的玻璃面板所引發(fā)的。所以需要將玻璃面板的檢測工作放在重要位置,在進行玻璃面板的檢測時,需要檢查玻璃的外觀,辨別玻璃的品種。
(1)玻璃品種識別
目前采用的檢測玻璃表面的應力無損檢測技術是辨識玻璃種類的基礎。近幾年隨著科技技術的發(fā)展,相繼研發(fā)出兩種應力測試設備,分別是依據(jù)玻璃表面的折射測定所研發(fā)的折射儀,另外一種是依據(jù)玻璃表面的偏振測定法研發(fā)的偏振儀。因為應力雙折射極其微小,所以折射儀獲取表面折射系數(shù)靈敏性欠佳,該方法通常應用在高應力水平情況下的應力測定。在進行幕墻玻璃品種識別時應該采取表面偏振測定法進行現(xiàn)場檢測。
(2)玻璃外觀檢查
玻璃具備非常低的屈強比,在發(fā)生破裂之前不會發(fā)生屈服變形,其對應力集中非常敏感。因此需要避免引起應力集中的情況發(fā)生,當玻璃的表面或者玻璃內(nèi)部存在裂縫、氣泡或夾砂等情況,及其容易引起應力集中,削弱玻璃的承載性。所以,需要定期檢查玻璃的外觀,從而保障玻璃在使用中具備較強的安全性能。
硅酮結構密封膠檢測技術通常用于硅酮結構密封膠的辨識和用于檢測結構膠的老化程度。
(1)硅酮結構密封膠的鑒別
硅酮結構密封膠的辨識采用紅外吸收光譜法的原理。紅外吸收光譜法通過分析分子的運動和電磁波之間相互轉換能量的規(guī)律性,而且憑借物質能夠選擇性吸收紅外區(qū)存在電磁輻射的特點,從而獲得分子的結構和性質信息。在光譜圖中,每個吸收的譜帶局體現(xiàn)出物質的基因和化學鍵的振動形式,所以,每種物質均有其獨特的光譜,在進行物質辨識時,可以將待測物和已知物的紅外光譜進行仔細的對比分析,即可鑒別出物質,但是該方法目前只能是用于實驗室檢測鑒定,不能被用于玻璃幕墻現(xiàn)場檢測。所以仍需要繼續(xù)研究能夠用于現(xiàn)場的檢測技術。
(2)硅酮結構密封膠老化程度檢測
硅酮結構密封膠使用的時間越長,其所具備的每種性能均會減弱,但是,迄今為止并沒有研究出硅酮結構密封膠性能隨著時間的變化規(guī)律,所以,并不能定量判斷硅酮結構密封膠的老化性。但是對硅酮結構密封膠外觀進行仔細檢查、實地測試其邵氏硬度,利用相關的實驗與具備的工程經(jīng)驗,便可以定性地判斷硅酮結構密封膠的性能。
玻璃幕墻通與主體結構之間使用必要的連接件,所使用的連接件分為預埋和后置兩種類型。相比較于后置式的連接件,預埋形式的連接件更可靠、更穩(wěn)定。其中后置錨栓在幕墻工程中檢測較為頻繁,后置錨栓分為機械膨脹固定錨栓和化學粘合固定錨栓。相關檢測人員通過對幕墻節(jié)點錨栓的抗拔力進行檢測,從而確定其所承受的實際綜合承載力的大小。
目前國家關于幕墻的物理性能檢測項目和采取的檢測方法已制定出非常明確的規(guī)定,但是因為技術方面的欠缺和資金不到位等因素,導致很多檢測設備并不能嚴格按照國家規(guī)定進行檢測。以下是進行幕墻物理性能檢測急需解決的問題:(1)在檢測空氣滲透性能時,很難保持壓力箱內(nèi)外壓力差的穩(wěn)定性,依據(jù)規(guī)定,目前我國標準規(guī)定壓力差需要保持在10-150Pa(新板將增加負壓檢測)范圍內(nèi),但是該壓力范圍比風機壓力低很多,所以進一步加劇了保持壓力差的困難度?;诖?,為了實現(xiàn)壓力箱內(nèi)外壓力差的精準控制,需要采用較為精密的壓力計進行全閉環(huán)控制。(2)在測試氣滲透量時,較難進行測量空氣滲透量,經(jīng)常采取的測量方式包括轉子流量計、風速儀、孔援和渦街流量計等,但是儀器之間精密度不同,測量過程中所使用的測量方法也不一樣,所以該項檢測出來的結果準確性較低。(3)在進行建筑幕墻檢測時,對于風壓變形性能檢測和雨水滲透均涉及穩(wěn)定加壓和波動加壓測試項目,但是目前的檢測設備波動加壓是最難解決的問題。
首先,項目的增加給經(jīng)濟的發(fā)展帶來了更多的機會和生機,但同時也給工程單位帶來了不小的負擔和壓力,一些施工單位為了趕工期,在沒有進行嚴格的工程設計和計劃之前就草率地進行施工材料的選擇,在施工期間圖紙頻繁變更,加重了施工的難度,增加了質量隱患和安全隱患。
其次,在設計之初沒有全面考慮相關材料的選擇和強度剛度的計算,導致在測試時由于質量問題或參數(shù)設定等原因導致設備損壞,出現(xiàn)施工困難和障礙。
最后,在防水設計中沒有真正將等壓腔建立在幕墻室內(nèi)外,導致檢測幕墻時沒有及時發(fā)現(xiàn)窗扇的漏水現(xiàn)象,但是卻在窗扇下橫固定的縫隙處發(fā)現(xiàn)持續(xù)的漏水,此時已經(jīng)可以判定為防水設計失效,結構異常導致解封位置的防水和密封措施不足。
依據(jù)標準要求,幕墻試件的每個組成結構都是生產(chǎn)廠家檢測合格的產(chǎn)品,但是,工程實際使用的材料質量欠佳,例如,有些型材的壁厚非常薄,嚴重違反了規(guī)范要求;應用的一部分五金配件質量不合格,在進行風壓變形檢測時會導致構件受到剪切力被破壞,引起玻璃的破碎;一部分使用普通鍍膜玻璃來替代鋼化玻璃等。
施工安裝的質量對幕墻的性能有著較大的影響,以下是具體的影響因素:窗執(zhí)手安裝的松緊程度不合理,過于緊或者過于松,均會導致扇底邊與框底邊嚴重不平行。組裝框料和安裝配件而鉆的螺絲孔未注入耐候膠;在窗框四角拼縫位置和主橫料交接縫處沒有打密封膠。所使用的幕墻壓塊較小較薄,或者是具有較大的間距,當幕墻受到負風壓作用時,會出現(xiàn)壓塊變形甚至脫落,從而引發(fā)整個面板的脫落。施工人員在安裝立柱、橫梁時因偷工減料,在固定連接的位置處只使用一個螺絲連接,當風壓較大時,會導致幕墻單元出現(xiàn)整體性的滑移和鋁合金型材發(fā)生較大的變形,從而使固定幕墻的螺絲發(fā)生松動。
對于氣候惡劣的地區(qū),需要更加注意對于外窗節(jié)能性能的防護和設定,由于其外窗很容易就會出現(xiàn)外漏的問題,需要對其進行氣密性和導熱性的檢查和處理,對于溫度適宜,太陽直射較多的地區(qū)則需要注意其隔熱問題,在檢查的過程中多關注其密封性能是否完好。根據(jù)國家的有關文件和相關規(guī)定,建筑的節(jié)能工程質量驗收工作對于氣候特征明顯的地區(qū)都需要對其建筑外窗進行氣密性的取樣監(jiān)測,尤其是氣候惡劣的高寒地區(qū)和氣候變化差異比較大的山區(qū)等,除此之外,對于擁有極端氣候的地區(qū)如夏熱冬冷的環(huán)境也需要對其進行實時的檢測。最后,國家在《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》中規(guī)定,若幕墻面積大于3000m2或者是幕墻面積占據(jù)一半以上的建筑外墻面積時,需要在現(xiàn)場抽選材料與配件,之后再檢測室中制作試件,才可以檢測相關的氣密性。目前國家標準規(guī)定,在進行幕墻檢測時需要遵循四性檢測,其中包含了對氣密性的檢測,但是不夠明確,較難判斷其檢測四性具體屬于哪一次工程的,所以在裝飾工程里,幕墻氣密性的檢測報告有可能不能代替節(jié)能工程中的幕墻氣密性檢測。
作為一種可以快速驗證幕墻質量的檢測手段,玻璃幕墻物理性能檢測在幕墻的設計和施工的過程中需要相關負責人認真對待檢測中發(fā)現(xiàn)的各種問題點,在發(fā)現(xiàn)問題之后及時進行處理,采取有力的措施進行工程的修復和完善,提高幕墻質量和利用效率。