中小學等人員密集場所的矮立邊金屬屋面,需強化安全防護設計,防范墜落、碰撞等。防護設計聚焦三方面:一是防墜落防護,屋面周邊設置高防護欄桿(材質為鋁鎂錳合金,橫桿間距≤110mm),欄桿底部設置150mm高擋腳板,防止工具或雜物墜落;屋面檢修口需配備雙重鎖閉裝置(機械鎖+電子鎖),鑰匙由專人保管,避免學生或非工作人員擅自開啟。二是防滑防撞,屋面步行區域(如檢修通道)采用防滑花紋面板(花紋深度≥,干燥狀態防滑系數≥),通道轉角處設置圓弧防撞條(半徑≥50mm,材質為橡膠,厚度≥10mm),減少人員碰撞傷害。三是荷載限制,屋面設置限載標識(≤㎡),嚴禁堆放重物,檢修時采用輕便工具,避免超載導致...
矮立邊金屬屋面常用板材厚度為、、、,不同厚度板材在力學性能、適用場景與成本上存在差異,需根據項目需求精細選型。厚板材(如3004鋁鎂錳合金)抗拉強度約220MPa,抗變形能力較弱,適用于跨度≤6m的小型屋面(如住宅露臺、小型商鋪),成本較低(約280元/㎡);厚板材抗拉強度達240MPa,可適配跨度≤8m的屋面(如多層辦公樓、中型廠房),是目前應用廣的規格,成本約320元/㎡;厚板材抗拉強度提升至260MPa,抗風揭與抗變形能力更強,適用于跨度≤12m的大跨度屋面(如體育館、會展中心),成本約380元/㎡;厚板材(多為3105鋁鎂錳合金或不銹鋼)抗拉強度≥300MPa,耐沖擊性優異,適...
矮立邊金屬屋面材料是依托金屬基材與矮立邊機械咬合結構形成的系統型屋面材料,廣泛應用于各類建筑。其基材主要分三類:鋁鎂錳合金重量輕(約3-5kg/㎡)、耐腐蝕性強,適配沿海、多雨等潮濕區域;彩色涂層鋼板(多帶PVDF氟碳涂層)色彩豐富、性價比高,適合干燥地區中低層住宅;不銹鋼強度高、抗銹性優,多用于高荷載工業建筑。該材料優勢突出:矮立邊經工具咬合,密封性能優異,相比傳統屋面搭接式防水,滲漏問題降低60%以上;金屬基材壽命達30-50年,遠超瀝青瓦(10-15年)、陶瓦(20-25年);且自重輕,能減少建筑主體承重成本,模塊化拼接還能提升安裝效率。型號多按立邊高度(15mm、20mm為...
矮立邊金屬屋面在全生命周期內均體現出良好的綠色特性,符合現代建筑的可持續發展理念。在生產階段,金屬基材(如鋁鎂錳合金)的可回收率高達95%以上,且回收過程能耗低(為原生鋁生產能耗的5%),減少了礦產資源的開采與消耗;表面涂層采用粉末靜電噴涂工藝,無溶劑揮發(VOC排放量≤10g/m2),避免了對大氣環境的污染,部分品牌的涂層還通過了歐盟CE認證與國內十環認證。在使用階段,屋面的保溫隔熱性能可降低建筑能耗,減少碳排放,且金屬面板不釋放有害物質,對室內空氣質量無影響;屋面排水可通過收集系統回收利用,作為綠化灌溉或清潔用水,實現水資源循環。在報廢階段,金屬板材可100%回收再利用,無建筑垃圾...
矮立邊金屬屋面需通過荷載減負方案適配。減負在于“輕質化+結構優化”:首先選用輕質基材,優先采用厚鋁鎂錳合金面板(面密度約㎡),搭配50-80mm厚離心玻璃棉保溫層(面密度約4-6kg/㎡),整體屋面自重㎡,較傳統陶土瓦屋面(㎡)減負70%以上;其次優化支撐結構,取消傳統混凝土找平層,直接在原有屋面基層鋪設輕鋼檁條(間距600-800mm,截面高度50-70mm),檁條通過膨脹螺栓固定在基層,單個螺栓抗拔力≥8kN,確保支撐穩定。例如,某建于1990年的舊辦公樓(原混凝土屋面承載力限值㎡)翻新時,采用該減負方案,翻新后屋面總荷載㎡,低于限值25%,且施工中無需拆除原有混凝土基層,清理表面...
矮立邊金屬屋面的用戶使用體驗優化,需從防水效果、美觀度、維護便捷性等方面長期關注,提升用戶滿意度。噪音方面,通過增設隔音氈、優化保溫層,確保雨水沖擊聲≤45dB(相當于室內正常交談聲),避免影響室內人員休息;防水效果方面,通過嚴格的施工質量與定期檢查,確保屋面滲漏率≤,避免因滲漏導致用戶財產損失;美觀度方面,選擇色彩穩定的涂層,確保屋面長期無明顯褪色、變形,與建筑整體風格協調;維護便捷性方面,設置檢修通道與檢修口,減少維護時對用戶生活、工作的干擾。例如,某住宅小區采用矮立邊屋面后,通過用戶滿意度調查顯示,入住5年后,95%的用戶對屋面噪音停止滿意(無明顯雨水聲),98%的用戶未經歷屋面...
矮立邊金屬屋面的荷載計算需結合建筑結構類型、地區氣候參數,確保屋面與主體結構適配,避免結構超載。荷載主要包括靜荷載與活荷載:靜荷載包括屋面自重(鋁鎂錳屋面約㎡,鈦鋅屋面約㎡)、保溫層重量(玻璃棉保溫層約㎡)、附屬設施重量(如光伏系統約㎡);活荷載包括人員荷載(㎡)、雪荷載(根據當地氣候確定,北方地區約㎡)、風荷載(基本風壓根據地區確定,沿海地區約㎡)。荷載計算需遵循《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012),采用極限狀態設計法,確保屋面在荷載作用下的比較大撓度≤L/250(L為屋面跨度)。例如,某大跨度場館(跨度30m)屋面初期按㎡活荷載設計,后因當地雪荷載為㎡,需調整屋面支座間...
公共區域的矮立邊金屬屋面,易面臨涂鴉污染問題,需通過涂層優化提升抗涂鴉與易清潔性能。抗涂鴉涂層設計采用“低表面能+致密結構”:選用氟碳改性聚硅氧烷涂層(含氟量≥60%,表面能≤20mN/m),該涂層表面光滑,污染物難以附著,且具有良好的疏水性(水接觸角≥110°);涂層厚度需在80-100μm(底漆20μm+面漆60-80μm),確保涂層致密無孔隙,避免涂鴉顏料滲透。易清潔性能通過“自清潔+便捷清理”實現:涂層的疏水性使雨水可沖刷掉表面灰塵、落葉等雜物,無需頻繁人工清潔;若出現涂鴉,可使用中性清潔劑(如肥皂水)配合軟布擦拭,涂鴉率≥95%,且擦拭后涂層無劃痕、無褪色。例如,某商業街區屋...
矮立邊金屬屋面的排水能力不僅依賴立邊咬合結構,還需與排水系統協同設計,避免積水滲漏。排水系統設計需重點關注三方面:一是排水坡度,屋面小坡度≥3%(瀝青卷材屋面通常需≥2%),大跨度屋面需設置雙向坡度,確保雨水流向天溝;二是天溝設計,天溝寬度≥300mm,深度≥150mm,間距≤20m(多雨地區≤15m),天溝板材厚度≥(避免變形),且內部設置導流板,防止雨水漩渦;三是雨水口設計,雨水口間距≤15m,直徑≥100mm,采用防堵塞結構(如格柵網+沉砂斗),避免樹葉、泥沙堵塞,且雨水口與天溝連接處采用圓弧過渡,減少水流阻力。例如,我國華南某商業綜合體屋面(面積12000㎡)的排水設計中,屋面...
矮立邊金屬屋面材料的運輸與儲存質量,直接影響后續施工與使用性能,需制定嚴格的防護措施。運輸階段:板材采用鋼架固定(鋼架間距≤),板材之間墊入PE保護膜(厚度≥),避免碰撞劃傷;運輸車輛需配備防雨棚,防止雨水浸泡(尤其是涂層未干燥的板材);長途運輸時,板材堆放高度≤,避免底部板材受壓變形。儲存階段:板材需存放在干燥、通風、遮陽的室內倉庫(濕度≤60%,溫度≤35℃),倉庫地面需鋪設防潮墊(如橡膠墊,厚度≥5mm);板材采用立式堆放(傾斜角度≥85°),或臥式堆放(層數≤5層,每層墊木方,木方間距≤);配件(如支座、密封膠)需分類存放,密封膠需冷藏儲存(溫度5-10℃),避免高溫老化。例如...
矮立邊金屬屋面可與建筑防雷系統無縫整合,通過自身金屬材質的導電特性,兼作防雷接閃器,減少單獨設置避雷針的成本與視覺干擾。根據《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010),當金屬屋面厚度≥(鋁鎂錳合金)時,其接閃器保護范圍可覆蓋屋面全部區域,無需額外敷設接閃帶。實際施工中,需將金屬面板與屋面檁條、建筑接地系統可靠連接,接地電阻值需≤10Ω(一類防雷建筑≤1Ω),通常通過在支座處設置鍍鋅扁鋼(厚度≥4mm,寬度≥20mm),將面板電流傳導至接地極。例如,某32層高層建筑(一類防雷建筑)采用厚鋁鎂錳矮立邊屋面,通過每間隔10m設置一處接地連接點,接地電阻測試值穩定在Ω,滿足規范要求。此...
在強風多發地區,屋面的抗風揭性能直接關系到建筑安全,矮立邊金屬屋面通過科學的結構設計,具備優異的抗風揭能力。首先,立邊咬合深度達15-20mm,咬合后的板材與支座形成牢固的連接,能抵抗風荷載產生的向上拉力(抗拔力可達500N/㎡以上);其次,支座采用沖壓成型工藝,與屋面檁條的連接采用不銹鋼自攻螺釘(或膨脹螺栓),每個支座的抗拔承載力≥800N,且支座間距根據風荷載計算確定(通常為300-600mm),確保屋面整體受力均勻;再次,金屬面板的側向剛度通過優化截面尺寸提升(如立邊高度25mm、面板厚度的鋁鎂錳板,側向剛度可達100N/m),能抵抗強風產生的側向推力,避免面板變形。此外,矮立邊...
矮立邊金屬屋面的模塊化施工模式,通過工廠預制與現場拼接的協同,大幅提升施工效率與質量穩定性。工廠階段根據屋面圖紙,將面板、支座、收邊件等加工成標準化模塊(如12m×的面板模塊、配套的支座模塊),模塊之間預留精細的拼接接口(誤差≤1mm),并進行預組裝測試,確保現場拼接無偏差。現場施工時,需通過起重設備將模塊吊運至屋面,按編號順序拼接,再通過電動咬合機完成立邊咬合,省去傳統現場裁剪、鉆孔等工序。例如,某會展中心(屋面面積20000㎡)采用模塊化施工,工廠預制周期7天,現場施工用28天,較傳統工藝工期縮短40%;且模塊預組裝階段可提前發現設計問題(如節點),避免現場返工,施工質量合格率從傳...
矮立邊金屬屋面需兼顧性能、成本與鄉村建筑風格,實現“高性價比+地域適配”。適配設計重點包括:一是成本平衡,選用經濟實惠的厚3004鋁鎂錳面板(成本約260元/㎡),搭配50mm厚離心玻璃棉保溫層(成本約30元/㎡),整體造價要在350-400元/㎡,較城市同類屋面降低20%-25%;簡化節點設計,如采用標準化收邊件替代定制化配件,減少加工成本。二是風格適配,涂層選用仿木紋、仿紅磚等貼近鄉村風貌的顏色(如土黃色、深褐色),面板可加工成小幅面(寬度300mm),模擬傳統瓦片的排列效果,與鄉村建筑風格協調;屋面坡度設為15%-20%,適配鄉村多雨天氣的排水需求,同時保留傳統坡屋面的視覺效果。...
矮立邊金屬屋面與排煙通風口(如工業廠房排煙天窗、民用建筑通風口)的銜接,需同時滿足密封防水與防火要求,避免火災時煙氣蔓延或雨水滲漏。處理方案分三部分:一是接口密封,排煙口框架與金屬屋面面板間預留15-20mm伸縮縫,填充防火泡沫棒(耐火極限≥),外側打注防火密封膠(膨脹型,遇火膨脹倍率≥10倍),密封膠覆蓋寬度≥30mm,確保常溫下防水、高溫下防火;二是結構加固,排煙口周邊500mm范圍內的屋面面板需增設加強筋(同材質金屬條,厚度≥),加強筋與檁條焊接連接,提升接口抗風壓能力,避免排煙口開啟時面板變形;三是開啟機構兼容,排煙口電動開啟裝置的安裝支架需與屋面支座一體化設計,支架材質為30...
矮立邊金屬屋面材料的基材選擇直接決定其基礎性能,目前主流基材為鋁鎂錳合金、鈦鋅板、彩鋼板等,其中鋁鎂錳合金因優異的綜合性能應用廣。該合金以鋁為基體,添加鎂()和錳(),既提升了材料的抗拉強度(可達240MPa以上),又保留了鋁的輕量化優勢(密度3,約為鋼材的1/3),能大幅降低建筑屋面荷載。此外,基材表面的處理工藝至關重要,常見的氟碳涂層(PVDF)和聚酯涂層(PE)可形成致密保護膜,氟碳涂層的抗紫外線老化能力尤為突出,在戶外環境下可保持15-20年不褪色、不粉化,且耐酸堿腐蝕,即使在沿海地區的鹽霧環境中,也能抵御氯離子侵蝕,避免基材銹蝕。這種基材與涂層的組合,讓矮立邊金屬屋面既具...
天溝是矮立邊金屬屋面排水的關鍵部位,易因樹葉、泥沙、積雪等堵塞,需通過設計優化與維護措施防止堵塞。防堵塞設計包括:一是天溝入口設置格柵網(孔徑≤10mm,材質為不銹鋼,厚度≥),阻擋大顆粒雜物進入;二是天溝底部設置沉砂斗(深度≥50mm,間距≤10m),沉積小顆粒泥沙,定期清理;三是天溝坡度≥5%,加速水流速度,減少雜物沉積。維護措施方面,需制定定期清理計劃(多雨季節每1個月清理1次,其他季節每3個月清理1次),清理時采用工具(如高壓水槍、刮板),避免損傷天溝涂層;天溝密封膠需每5年檢查1次,發現老化、開裂及時更換(選用與原膠同品牌、同型號的硅酮密封膠)。例如,某住宅小區屋面因天溝格柵...
隔汽層是矮立邊金屬屋面防止室內濕熱空氣滲透至保溫層的關鍵,其材料選型與施工工藝直接影響隔汽效果。隔汽層常用材料有三種:一是PE隔汽膜(水蒸氣透過率≤(㎡?d),抗拉強度≥150N/50mm),適用于大多數建筑;二是鋁箔隔汽膜(水蒸氣透過率≤(㎡?d)),適用于高濕度環境(如游泳館、浴室);三是瀝青基隔汽膜(耐溫范圍-20℃至80℃),適用于高溫環境(如工業廠房)。施工工藝方面,隔汽膜需沿屋面橫向鋪設,搭接寬度≥100mm,搭接處采用膠帶密封(膠帶剝離強度≥3N/mm);隔汽膜需與屋面墻體、管道等節點緊密貼合,節點處采用密封膠密封,避免水汽從縫隙滲透。例如,某游泳館屋面(室內相對濕度85...
針對冬季室內外溫差大導致的屋面內部冷凝水問題,矮立邊金屬屋面通過三層防護體系實現。層為隔汽層,采用PE隔汽膜(水蒸氣透過率≤(㎡?d))鋪設于保溫層下方,阻止室內濕熱空氣滲透至保溫層;第二層為通風層,在保溫層與隔汽層之間預留50-80mm間隙,通過屋面檐口與屋脊的通風口形成空氣對流,將進入的少量水汽排出;第三層為面板排水設計,金屬面板內側的冷凝水可沿立邊咬合形成的溝槽,流入天溝排出,避免冷凝水積聚。例如,我國東北某住宅項目(冬季室外比較低溫-35℃,室內溫度22℃)采用該體系后,屋面內部冷凝水監測數據顯示,冬季日均冷凝水量≤5g/㎡,遠低于傳統屋面(20-30g/㎡),且保溫層含水率穩...
矮立邊金屬屋面需滿足防爆與防靜電要求,杜絕靜電積聚或火花引發安全問題。防爆設計在于“泄壓+抗爆”:屋面面板選用厚304不銹鋼(抗爆壓力≥),面板與支座采用柔性連接(如彈簧支座),當室內發生時,面板可沿支座滑動實現泄壓,避免屋面整體坍塌;屋面泄壓面積需符合《建筑設計防火規范》(GB50016)要求,通常不小于廠房地面面積的10%。防靜電設計則通過“全程接地”實現:金屬屋面面板、檁條、支座間采用導電螺栓連接(電阻≤Ω),屋面每間隔5m設置一處防靜電接地極(接地電阻≤10Ω),將靜電通過接地系統導入大地;面板表面涂層需添加導電顆粒(如碳納米管,添加量≥2%),確保表面電阻≤10?Ω,避免靜電...
在高原地區(海拔≥3000m),強紫外線(紫外線強度≥15W/㎡)會加速屋面材料老化,矮立邊金屬屋面需通過特殊設計應對。涂層方面,采用含紫外線吸收劑(如苯并三唑類)的PVDF涂層,吸收劑添加量≥3%,可阻擋90%以上的紫外線,涂層耐紫外線老化時間≥3000h(氙燈老化測試);基材方面,選用添加抗氧劑的鋁鎂錳合金(如3004+Al-Mg-Mn-Cu合金),抗氧劑可紫外線導致的基材氧化,延長基材壽命。例如,某高原機場航站樓屋面(海拔3500m,紫外線強度18W/㎡)采用該設計,使用8年后檢測顯示,涂層失光率8%(規范限值≤15%),基材腐蝕速率/年,遠低于普通地區(/年)。此外,屋面還需優...
將矮立邊金屬屋面與傳統屋面材料(如瀝青卷材、陶土瓦、彩鋼板)進行對比,可更清晰地凸顯其優勢。從性能來看,在防水性上,矮立邊金屬屋面無外露螺釘,密封性能好,滲漏率為以下,而瀝青卷材屋面因卷材搭接處易老化,滲漏率高達5%-10%;在耐久性上,矮立邊金屬屋面壽命30-50年,陶土瓦屋面15-20年,瀝青卷材屋面5-10年;在保溫隔熱性上,矮立邊金屬屋面的傳熱系數(K值)可低至(㎡?K),彩鋼板屋面(無保溫層)K值高達(㎡?K),需額外增加保溫層才能滿足要求。從成本來看,雖然矮立邊金屬屋面的初始造價(約300-500元/㎡)高于瀝青卷材屋面(100-200元/㎡)與彩鋼板屋面(150-250元...
矮立邊金屬屋面的維護成本極低,且維護過程便捷,能為業主節省大量后期費用。從日常維護來看,金屬面板表面光滑,且涂層具有自清潔功能,雨水可沖刷掉表面的灰塵、污垢,無需定期人工清潔;屋面無外露螺釘,避免了螺釘銹蝕、松動導致的滲漏問題,減少了日常檢查的頻率。從故障維護來看,若屋面局部出現損壞(如被重物撞擊導致面板變形),可單獨更換損壞的面板,無需整體翻新,更換過程簡單:先將損壞面板兩側的咬合邊松開,取下損壞面板,再鋪設新面板并重新咬合即可,整個過程需2-3名工人,1-2天即可完成,維護成本為傳統屋面的1/5-1/3。從定期維護來看,屋面每5-8年需對節點部位的密封膠進行檢查與更換(若密封膠出現...
矮立邊金屬屋面需通過配件專項防腐設計延長壽命。配件防腐在于“材質升級+表面處理”:支座優先選用316L不銹鋼(耐鹽霧腐蝕時間≥10000h),替代普通304不銹鋼,其含鉬量≥,可抵抗氯離子侵蝕;螺栓采用哈氏合金C276(耐蝕性優于不銹鋼),或在316L螺栓表面做達克羅涂層(涂層厚度≥8μm,耐鹽霧≥1000h);收邊件、連接件等小型配件,采用鋁鎂錳合金基材+氟碳涂層(厚度≥80μm),涂層含氟量≥70%,提升抗鹽霧能力。例如,某港口工業園區廠房屋面(距離海岸線1km,鹽霧濃度65mg/m3)采用該配件方案,使用8年后檢測顯示,支座銹蝕率/年,螺栓無松動,收邊件涂層無剝落,遠優于采用普通...
矮立邊金屬屋面的長期耐久性是其優勢之一,使用壽命遠超傳統屋面材料,這主要依賴于基材的抗腐蝕能力與涂層的耐候性。以常用的3004鋁鎂錳合金為例,其在自然環境中會形成一層致密的氧化鋁薄膜(厚度約5-10μm),該薄膜能阻止基材進一步氧化,即使薄膜受損,也能自我修復,在干燥環境下的腐蝕速率為/年,在沿海鹽霧環境下也為/年。表面的氟碳涂層(PVDF)經過人工加速老化測試(氙燈老化1000小時),涂層的色差ΔE≤,失光率≤5%,且無開裂、剝落現象,耐候性可達20-25年。此外,屋面的支座、緊固件等配件均采用不銹鋼材質(如304不銹鋼),避免了配件銹蝕導致的屋面結構失效。綜合來看,在正常使用與維護...
將矮立邊金屬屋面與傳統屋面材料(如瀝青卷材、陶土瓦、彩鋼板)進行對比,可更清晰地凸顯其優勢。從性能來看,在防水性上,矮立邊金屬屋面無外露螺釘,密封性能好,滲漏率為以下,而瀝青卷材屋面因卷材搭接處易老化,滲漏率高達5%-10%;在耐久性上,矮立邊金屬屋面壽命30-50年,陶土瓦屋面15-20年,瀝青卷材屋面5-10年;在保溫隔熱性上,矮立邊金屬屋面的傳熱系數(K值)可低至(㎡?K),彩鋼板屋面(無保溫層)K值高達(㎡?K),需額外增加保溫層才能滿足要求。從成本來看,雖然矮立邊金屬屋面的初始造價(約300-500元/㎡)高于瀝青卷材屋面(100-200元/㎡)與彩鋼板屋面(150-250元...
矮立邊金屬屋面材料是建筑領域常用的屋面系統材料,以金屬為基材,憑借矮立邊機械咬合結構實現穩定性能。其基材主要有三類:鋁鎂錳合金耐腐蝕性強、重量輕,適配沿海、多雨等潮濕氣候區域;彩色涂層鋼板性價比高、色彩多樣,適合干燥地區中低層建筑;不銹鋼強度高、抗銹性佳,多用于高荷載工業廠房。該材料優勢:矮立邊經工具咬合,密封性能出色,相比傳統屋面搭接式防水更可靠,大幅降低滲漏問題;金屬基材壽命達30年以上,遠超瀝青瓦、陶瓦等傳統材料10-15年的使用壽命;且自重5-15kg/㎡,能減輕建筑主體荷載,減少結構成本。型號多按立邊高度與覆蓋寬度劃分,常見立邊高度15-20mm、寬度430-470mm的...
矮立邊金屬屋面材料的基材選擇直接決定其基礎性能,目前主流基材為鋁鎂錳合金、鈦鋅板、彩鋼板等,其中鋁鎂錳合金因優異的綜合性能應用廣。該合金以鋁為基體,添加鎂()和錳(),既提升了材料的抗拉強度(可達240MPa以上),又保留了鋁的輕量化優勢(密度3,約為鋼材的1/3),能大幅降低建筑屋面荷載。此外,基材表面的處理工藝至關重要,常見的氟碳涂層(PVDF)和聚酯涂層(PE)可形成致密保護膜,氟碳涂層的抗紫外線老化能力尤為突出,在戶外環境下可保持15-20年不褪色、不粉化,且耐酸堿腐蝕,即使在沿海地區的鹽霧環境中,也能抵御氯離子侵蝕,避免基材銹蝕。這種基材與涂層的組合,讓矮立邊金屬屋面既具...
對于坡度較大(≥15%)或人員活動頻繁的矮立邊金屬屋面,需通過表面處理提升防滑性能,讓人員安全。防滑處理主要有三種方式:一是在金屬面板表面壓制防滑花紋(如菱形花紋、條形花紋),花紋深度≥,防滑系數(干燥狀態)≥,濕潤狀態≥;二是在面板表面涂覆防滑涂層(如聚氨酯防滑涂層,厚度≥1mm),涂層含防滑顆粒(如氧化鋁顆粒,粒徑),防滑系數可達以上;三是在屋面關鍵區域(如檐口、檢修通道)鋪設防滑墊(如橡膠防滑墊,厚度≥3mm),防滑墊通過膠黏劑與面板粘貼,剝離強度≥5N/mm。例如,某坡度20°的場館屋面,初期未做防滑處理,工人檢修時滑倒導致面板變形,后續在檢修通道區域涂覆防滑涂層,防滑系數提升...
對于坡度較大(≥15%)或人員活動頻繁的矮立邊金屬屋面,需通過表面處理提升防滑性能,讓人員安全。防滑處理主要有三種方式:一是在金屬面板表面壓制防滑花紋(如菱形花紋、條形花紋),花紋深度≥,防滑系數(干燥狀態)≥,濕潤狀態≥;二是在面板表面涂覆防滑涂層(如聚氨酯防滑涂層,厚度≥1mm),涂層含防滑顆粒(如氧化鋁顆粒,粒徑),防滑系數可達以上;三是在屋面關鍵區域(如檐口、檢修通道)鋪設防滑墊(如橡膠防滑墊,厚度≥3mm),防滑墊通過膠黏劑與面板粘貼,剝離強度≥5N/mm。例如,某坡度20°的場館屋面,初期未做防滑處理,工人檢修時滑倒導致面板變形,后續在檢修通道區域涂覆防滑涂層,防滑系數提升...