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潮濕與輕型木結構建筑

發布日期:2014-11-07 作者:中木商網 閱讀:511

 折流

折流是水分控制的首要原則和主要因素,其目的在于讓雨水偏離建筑物表面,比較大限度地減少水分滲入圍護結構的可能性。折流原則常見于許多建筑設計中,經歷史證明可有效減少外墻雨水量。

折流防線包括:

  • 使建筑物背離主導風向

  • 在外墻頂部采用面積較大的屋面挑擔和集水裝置,以及應用建筑細部設計使之利于排水。

設計中采用坡屋面以及較長的挑擔是保證輕型木結構房屋耐久性的獨特設計要素。折流防線也可應用于小構件上,如突出窗臺、防水板和滴水槽等。外掛板和密封層也被視為折流防線的組成部分。在多雨地區, 僅僅依靠折流抵御雨水滲透是不夠的。

 

Girvin木屋—這座木結構工作室兼住宅位于美國華盛頓州的Decatur島,采用了明顯的挑檐設計,既有功能上的作用(可折流窗墻上的雨水),又體現了建筑商的風格(可適應周圍環境)

 

排水

排水是控制雨水滲透的第二項設計原則,其控制雨水的能力僅次于折流。采用排水原則的建筑設計方法包括坡屋面以及水平構件的斜面設計。

在節點設計方面,排水是通過收集墻體構件中意外積聚的濕空氣,并讓其在重力作用下回到或流出外掛板的外表面而實現的。比較簡單的形式是在構件中的外掛板和墻面板之間鋪加一個排水面。在木結構建筑中,排水平面通常由防水層(防水紙、油氈或房屋包裹層)所構成,而比較重要的是這些部分與門窗防水板一起使用時的效果如何。在墻體構件中,排水通常是提供冗余的主要途徑。

 

排水空腔是一種較為復雜的設計要素,它是外掛板和排水面/墻面板之間的空隙。空隙的作用是阻隔毛細管作用,防止水分使排水面過度潮濕。空隙也可以視為另一種折流,尤其是當其具有平衡壓力的功能時,因為壓力平衡可以抵消雨水滲透的主要驅動力 (空氣壓差),從而減少通過外掛板進入排水空腔的濕空氣量。

 

通過干燥機制,墻體構件借助通風(空氣運動)和蒸汽擴散來排出聚積的濕空氣。必須考慮外掛板和墻面板/框架構件的干燥能力。用于排水目的空隙通過虹吸通風方式,也可以起到干燥外掛板材料的作用。墻面板和框架構件的干燥常常需要另加考慮,并在很大程度上受所選用的防潮層和蒸汽阻隔層材料的影響。外墻構件的設計,必須能使外部或內部得到充分干燥。外掛板、防潮層、蒸汽阻隔層和內裝修材料的透氣性會嚴重影響到墻體的總體干燥能力。目前,研究者正在這一領域進行研究工作。

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腰線泛水板位于兩層間的裝飾腰線位置,它有助于將濕空氣排向外部。

 

耐久材料

一切需要防潮的地方都要選用耐久性材料。如果折流、排水和干燥都不能有效地使木制構件的含水率保持在20%以下,就必須提高木材的防腐蝕性。對于木結構構件而言,這可以通過使用木材防腐劑對木材進行加壓處理而實現。在地梁板與混凝土基礎相接觸的地方使用防腐木材是一種常見的節點設計,符合選用耐久性材料的原則。

建筑上具有特色的房屋設計方法應與長期耐久性這一因素相協調,也應該考慮防風雨和維護的要求。例如,鋪于木結構墻體上的面磚必須標明暴露等級, 磚石墻系拉桿必須具有足夠的防腐蝕性。直接暴露于風雨中的木制外掛板和飾線材料應具有天然防腐性,或采用經防腐處理的木材制成。

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不列顛哥倫比亞省溫哥華市鄰近Choklit公園的Windgate聯體式住宅,在層高處采用裝飾性的外部封檐板,連同坡屋頂和挑檐一起成為濕空氣控制方法的組成部分

 

外墻的雨水控制辦法

用于輕型木結構房屋的外墻共有三種基本類型可供選擇,每一種都是根據獨特的雨水控制概念而設計的:

表面密封墻、隱蔽式屏障墻和防雨幕墻。在設計特定建筑物的外墻時,需要選用適當的外墻類型并在整個設計和節點設計階段保持連貫性,而且要就外墻的節點設計與施工隊伍進行良好的溝通(見表1)集為一體。

 

表面密封墻體的設計目的是為了使外掛板的表面具有水密性和氣密性(見圖7)。為保持連續性,外掛板的接縫處以及與其它墻體構件的接口處均需密封。外掛板的外表面是主要的而且是唯一的排水通道。這里沒有冗余考慮,必須做到 “表面密封”并保持完好狀態,才能有效地控制雨水滲透。然而,對于暴露在雨水中的墻體而言,這種對完好狀態的依賴性是不可靠的。般來說,只有在到達外掛板表面的水分很有限的地方才使用表面密封墻體,如深懸挑件或拱腹下方的墻體區域,或用在潮氣危險程度不高的地區。

隱蔽式屏障墻體的設計,其前提是承認一些水分會通過外掛板的表面(見圖8)。這類墻體構件中含有一個排水平面,作為防止雨水滲透的第二道防線。外掛板表面仍然是主要排水通道,但是墻體中還有次要排水通道。隱蔽式屏障墻體的一個例子是,直接在呼吸紙防潮層和覆面板上安裝木制外掛板。呼吸紙構成了排水平面,鋪設在其上方的PVC外掛板和排水EIFS(外墻保溫飾面系統)也應視為是隱蔽式屏障墻體,盡管這些外掛板系統的排水性能通過外掛板背后的空隙(雖然并不連續)得到了加強。隱蔽式屏障墻的設計方法適用于多種外墻,在低度到中度風雨暴露地區表現良好。然而,在高度至極度暴露條件下,其性能表現是無法保證的。無論如何,第二道防線的完整性在很多程度上取決于準確的節點設計和正確的施工安裝。如果為了比較大限度地提高構件在高度暴露條件下的性能表現和使用壽命,應考慮使用防雨幕墻設計。

 

 

防雨幕墻可以更進一步地控制水分,它在組合墻體的外掛板背面和防潮紙之間形成一個排水空腔(寬度比較小為9.5毫米)。充當毛細現象隔層的排水空腔可以更好地防止水的侵入,從而避免大多數水分接觸到防潮層。空隙同時為外掛板背面提供通風,這可加速拍墻板的干燥,并可防止水汽逆向流動時潮氣在墻體框架中聚積。防雨幕墻的實例是:磚飾面(通常有1至2英寸的空隙)和鋪設在垂直釘板條之上的粉飾灰泥外掛板(釘板條通常經加壓處理,尺寸為19×64毫米,中心間距為400毫米)。防雨幕墻適用于所有可能高度暴露在風雨中的場合。

 

 

等壓防雨幕墻是基本防雨幕墻設計的一大進步。為了改進性能,這些墻體對排水空腔進行分區并且提高了排水空腔的通風效果。由于風吹在墻體表面,因而空氣能穿過排氣口而進入外掛板背后的空隙。如果使用分隔密封層來分隔排水空洞,可以適當地限制空氣,在整個外掛板中形成壓力的平衡,這樣可消除造成水分滲透的一種主要驅動力。雖然就概念而言,這一技術可提高任何防雨幕墻構件的性能,但它比較常用于磚飾面墻體。等壓防雨幕墻適用于所有暴露程度,在水分控制方面具有比較佳的性能表現。

 

施工中的質量保證

長期耐久性取決于建筑物的設計、施工、使用及維護的質量。要實現耐久性,建筑物使用壽命周期內每一階段的質量保證都是至關重要的。

質量保證的定義是:為了確保產品和服務能滿足特定要求而須按計劃采取的有系統行動。質量保證的一個基本原則是所有人員都應對各自的工作標準負責。為避免出現耐久性方面的問題,應規定一切有關人員的質量控制職責,這些適當而協調一致的職責應貫徹于建筑的設計、規劃、建造、使用和維護的全過程直到建筑物的使用壽命結束為止(見表2)。

CSA(加拿大標準協會)S478-95—《建筑物耐久性的指導原則》(Guideline onDurability in Buildings)于1995年出版,全面概述了建筑物設計、施工、使用和維護中的質量保證程序。其他標準化組織,包括ISO(國家標準化組織)和ASTM(美國材料與試驗學會), 都已開始在其各自的標準中制定有關耐久性問題的規定。

 

施工質量控制

僅有正確的設計并不能確保建筑物具有耐久性。因而,在施工過程中必須始終貫徹設計的意圖。這切始于設計階段的施工文獻資料。

應向整個施工隊伍明確說明建筑物圍護結構的設計方案。可以用描述的方式或在制圖封頁上繪制概念圖的方式說明各種濕空氣控制方法。應向安裝人員提供關鍵性細節,包括典型和非典型的條件。

應充分考慮到施工的可行性及墻體的總體水分控制方法的細節。需要提供節點詳圖(在某種情況下需提供三視圖),以便能清楚地顯示構件各組成部分之間的關系。尤其是必須在節點設計中清晰說明排水平面(防潮層及防水板)。如果設計意圖及想法未得以清楚表達,安裝人員在施工中很可能會誤解設計的細節。

為控制施工質量,建造商應制定一套嚴格的程序。有必要對工作進行協調,以確保長期的性能表現。這對于建筑物的圍護結構尤其如此,因為許多不同工種的承包商需要相互協調。提出建筑計劃和施工圖,召開安裝前會議,這些都是施工階段應采取的措施,以便說明、改進及核對建筑設計。

實體模型是另一種有用的工具,它使得設計師和建造商可以與負責圍護結構施工的各工種承包商合作,共同解決與施工可行性及施工順序有關的問題。一旦經過測試并認可,實體模型就可以用來為隨后的工作確定一個明確的標準。

 

梁端部在挑檐的保護下避免受潮

 

材料處理

施工過程中的濕空氣控制也很重要。即使購買及運抵工地的是干材,也有可能在施工前或施工中受潮。應該制定程序,以確保:

  • 存放在現場的木材應保持干燥

  • 比較大限度地減少已安裝材料的受潮,以及借助通風、加熱或去濕的方法,加速材料的干燥。

暴露于潮濕條件下的木制材料在封入構件之前,應進行干燥處理,使含水率降至19%或以下。對于在施工中嚴重受潮的建筑物, 應在施工進度計劃中留出時間,讓框架及覆面材料得到適當的干燥。在框架組裝后隨即安裝的防潮層可用來減少材料在風雨中的暴露。機械性措施(如使用加熱器和/或去濕器)也可以用來加快干燥過程。

 

結論

輕型木結構建筑經歷史證明具有可靠的耐久性。木材具有環保優勢,使用方便而且成本也具有競爭性,因此將繼續為人們所青睞。若正確應用建筑物圍護結構的設計原則,所有的材料在耐久性方面都會具有良好的性能表現。

耐久性建筑的必要性不僅僅在于建造健康的建筑物,而且還在于我們必須借助建筑的持久性來減少人類社會對環境的影響。事實上,從生命周期成本的角度考慮,木結構建筑的性能優于其它材料。生命周期成本涉及的因素包括溫室氣體排放、水污染指數、能源的使用、固態廢料以及生態資源利用。然而,只有在設計和建造時考慮到建筑物的長期耐久性,木材的環保優勢才能得以實現。

建筑師James Cutler曾激情洋溢地說過,要通過建筑設計和節點設計過程來 “禮待木材”,這包括了保護木材免受潮氣侵蝕這一概念,即耐久性設計的根本所在。

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