基材:如纤维水泥板、铝塑板、金属复合板等,具备较高刚性。
自清洁涂层:纳米二氧化钛涂层或有机氟碳涂层,虽然轻薄,但附着力强,不影响整体强度。
安装系统:干挂系统(龙骨+锚固件)是实现抗风压性能的关键。
依据《建筑幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)与《建筑外墙挂板应用技术规程》(JGJ/T 412-2017):
风压抵抗值通常达到2.0~4.5 kPa(依据建筑高度与所在区域风荷载确定)。
抗风压性能由实验室负压风洞测试或第三方结构计算验证。
项目 | 设计影响 |
---|---|
板材厚度 | 较厚的板材(>8mm)抗风性能更好 |
面板面积 | 单块板尺寸越大,抗风压设计越严格 |
连接方式 | 金属挂件+背栓式安装更稳固 |
龙骨支撑 | 垂直、水平龙骨密度影响整体系统稳定性 |
使用干挂系统的板材不依赖粘结材料,结构稳定可靠。
搭配抗震构造设计,能应对高风速、地震、建筑晃动等因素。
板材连接处通常采用机械锁扣、卡槽、背栓等多重锁定机制。
高层建筑外墙板会增加抗拔件、防坠落装置,避免风压或振动造成脱落。
自清洁涂层具备防UV、抗酸雨等性能,确保长期使用不龟裂、不剥落。
耐热性强,常见产品可承受 -40℃至+80℃的温差变化。
应用场景 | 要求 | 自清洁外墙板表现 |
---|---|---|
高层住宅、写字楼 | 高风压、低维护 | 安全牢固、保持美观 |
沿海城市建筑 | 盐雾腐蚀、强风 | 抗腐蚀、抗风稳定性优 |
机场、体育馆、地铁站 | 高人流、特殊气流 | 安装牢靠、维护频率低 |
典型案例:厦门国际会议中心、深圳湾科技园等项目均采用高性能自清洁外墙板,并通过第三方抗风压测试认证。
自清洁外墙板的抗风压能力,不仅取决于板材本身,还包括背后支撑系统与安装质量。
在项目设计中,应结合建筑高度、风荷载、区域气候,配合进行结构计算与抗风压测试。
建议选择通过国家建筑材料测试中心、SGS、TUV等认证的产品与系统。