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文档简介

1、外墙面(大规格)粘纸马赛克饰面砖粘贴施工工艺前 言近年来,随着建筑业的迅速蓬勃发展,外墙(大规格)陶瓷贴纸马赛克饰面砖在不断的推广使用,其粘贴工艺质量控制由其重要,我公司2006年在厦门*工程6、7、9楼高层综合商住楼外墙选用(大规格)粘纸马赛克饰面砖的施工过程中,着重与作业工艺程序控制,取得了良好的整体效果,现将该项目施工技术编制如下工法:工艺特点:1.1 (大规格)粘纸马赛克粘贴方法简单快捷,既能保证粘贴质量,又加快了施工进度。1.2 表面粘贴平整,接缝顺直,又使马赛克饰面砖与墙体结合严密,同时确保马赛克的粘结强度和耐久性及防水性1.3 缝隙素浆刮满、刮实、刮严,确保缝隙饱满密实,从而达到

2、马赛克饰面效果达到整体和谐统一2.适用范围:适用室外(墙)饰面粘贴施工3.工艺原理:粘贴基底及饰面粘贴,采用胶凝材料掺入胶水、水进行搅拌即可使用,和易性较好,具有抗渗作用,同时增强了粘纸马赛克饰面砖与墙体表面的粘结强度,从而保证了饰面( 马赛克)砖的施工质量。4.施工准备:4.1 编制外墙饰面砖粘贴施工方案,并对粘贴操作工人进行书面技术工艺及安全交底。4.2 根据设计要求和粘贴方案要求,组织技术力量较强的粘贴骨干进行操作过程演示,作出样板,必须经设计、业主、监理、施工方共同确认后,方可按样板要求施工。4.3 准备好饰面材料,事先组织人员逐张挑选,剔除有缺棱掉角或尺寸偏差较大的产品,确保表面平整

3、,颜色一致,每张长宽规格一致。4.4 水泥:32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,必须经复检合格后方可使用。4.5 作业条件:4.5.1外墙粘贴饰面马赛克(砖)施工前,预留孔洞及排水管架应处理安装完毕4.5.2 外墙门窗框均已安装完毕4.5.3 门窗框周边的缝隙堵塞、修边完成4.5.4外脚手架横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150200mm。5.外墙粘贴饰面马赛克(砖)施工工艺流程及操作要点:5.1工艺流程:基层采用素胶凝找平,且用2米铝合金刮(靠)平基层采用素胶凝找平,且用2米铝合金刮(靠)平基层表面突出或松散颗粒清理基层表面突出或松散颗粒清理按每张尺寸模数弹出(水平)控制线按每张尺寸模数弹

4、出(水平)控制线基层表面喷水湿润基层表面喷水湿润饰面马赛克(砖)平放在托板模上饰面马赛克(砖)平放在托板模上马赛克(砖)背面刮素胶凝、起张、粘贴拍平马赛克(砖)背面刮素胶凝、起张、粘贴拍平表面张页缝刮浆、揭纸、调缝表面张页缝刮浆、揭纸、调缝马赛克(砖)表面缝隙满刮素浆、擦(填)缝马赛克(砖)表面缝隙满刮素浆、擦(填)缝调整颗粒之间的缝隙、补浆、擦缝、清理调整颗粒之间的缝隙、补浆、擦缝、清理5.2 操作要点:5.2.1依据粘贴马赛克的规格尺寸(单张285mm*285mm*5mm)制作托板。托板如下图所示5.2.2 粘贴时,首先将马赛克平置在托板上,背面向上,四边对齐,将调制好的素水泥浆铺设在托板

5、的马赛克背面,用木抹子刮平,应确保间隙刮满、刮实、刮严。随刮随贴,由上而下,表面用木拍板拍平,同时应注意上下左右对线控制。5.2.3大约粘贴46平方米左右时,随后人员应将贴好的接缝处进行补浆,保证接缝处素浆饱满。5.2.4 揭纸:马赛克饰面砖贴完,约等2030min后,用软毛刷在纸面上刷水湿润。湿润后将纸揭下,用力方向与墙平行。5.2.5 揭开纸后应及时检查缝隙大小是否均匀,如果出现歪斜、不正的缝隙,应顺序拨正贴实,先横后竖,拨正拨直为止,然后用胶泥刮浆补缝。5.2.6饰面清洁处理:待表面马赛克及缝隙胶泥收水后,用棉纱将表面擦干净,待后用水洁净。6.材料及机具:6.1 材料:32.5级矿渣硅酸

6、盐水泥,执行标准GB175-1999Gb1344-1999。胶水、增强添加剂、盐酸、大规格粘纸陶瓷(马赛克)锦砖。执行标准GB0566-2001、GB/T4100-20066.2机具:主要机具一览表以及磅秤、铁抹子、大桶、毛刷、扫帚,粉线包、橡胶锤、棉布、铁钉、工具袋等。7.劳动组织及安全:7.1粘贴基层找平、分模,弹控制线、每小组需配置技术熟练的操作工人3人,辅助工2人。7.2托板铺砖、刮浆、粘贴、接缝、拍平,每小组需配置技术熟练的操作工3人,辅助工2人。7.3安全:7.3.1操作前应检查脚手架和水平跳板是否搭设牢固,高度是否满足操作要求。7.3.2 禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架体上工作,

7、架体材料或人不得集中在一起,工具、材料要搁置稳定,以防坠落伤人。7.3.3 在两层架体操作时,应尽量避免在同一垂直线上工作,必须同时作业时,下层操作工人必须正确佩戴安全帽,并应设置水平防砸措施。7.3.4 各种电气设备必须使用安全电压,并设置漏电保护装置,并保证一机一闸一漏一箱,现场一切机械设备,非机械操作人员一律禁止操作。8.质量要求:8.1饰面马赛克(砖)表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺陷8.2饰面马赛克(砖)的接缝平直、光滑,嵌缝应连续密实,宽窄一致,颜色一致8.3饰面马赛克(砖)粘贴必须牢固,无歪斜,阴阳角处的搭接、拼缝、接口方式应符合设计及规范要求8.4 有排水要求的部位,应做

8、滴水线(槽),线槽应顺直,坡向、坡度应正确8.5对建筑物易浸水部位,如阳台、雨篷、檐口、栏板、窗台、门窗边等部位,除做好流水坡度外,还必须做好防水处理,以防雨水渗入,造成饰面砖的破坏脱落。8.6严格控制、找平、分模、弹线、刮浆、粘贴、补缝质量,要求表面缝隙饱满,砖间缝隙深浅一致。施工中坚持样板引路,在操作过程中,严格执行三检制度,工序过程管理、跟踪检查,以工序质量保证分项质量,以分项质量保证分部质量。8.7饰面砖马赛克(砖)粘贴允许偏差(mm):9.效益分析:质量方面:饰面马赛克(砖)粘贴与墙体结合更加紧密,具有粘结性强度高,同时有抗渗功能,以利于操作,并达到“稳、准、快、好”的目的,确保了接

9、缝平整光滑,整体色泽鲜明,美观大方。饰面垂直度、平整度,严格控制在规范要求范围内,且低于标准要求值。充分体现了马赛克墙面的立体效果。*二期与一期各栋号外墙饰面效果形成了鲜明的对比。工期方面:采取了先刮平,后粘贴的连续操作方法,既保证粘接厚度均匀一致同时提高粘贴质量,加快了粘贴速度,大大减少了环节工作量,缩短了工期,减少了劳动力的投入,提高了经济效益。10.应用实例:10.1 厦门*地产投资集团投资建设的*二期6#7#8#9#高层商住楼,位于厦门*东侧与*交叉处,2004年11月10日开工,2006年5月31日竣工。该项目外墙采用粘纸(大规格)马赛克饰面,采用先刮平,后粘贴的连续施工方法,粘结牢

10、固,接缝平整光滑,整体色泽鲜明、美观大方、效果明显,取得较好的经济效益及社会效益,同时得到甲方、用户、质检部门的一致好评。10.2 厦门*一期,1#4#高层商住楼,外墙采用马赛克饰面,也正在使用此施工工艺。由于不断的探索和改进,并通过有效管理,使外墙马赛克的观感质量有了明显的同时还保持着金属材料原来的物理机械性能,这样的化学物质被称为缓蚀剂。根据产品的化学成分分类,可分为无机缓蚀剂、有机缓蚀剂。根据缓蚀剂的作用机理分类,分为阳极型,阴极型和混合型。根据缓蚀剂形成的保护膜的类型,缓蚀剂可分为氧化膜型、沉积膜型和吸附膜型。?阳极型缓蚀剂多为无机强氧化剂,如铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐、亚硝酸盐、

11、硼酸盐等。它们的作用是在金属表面阳极区与金属离子作用,生成氧化物或氢氧化物氧化膜覆盖在阳极上形成保护膜。这样就抑制了金属向水中溶解。阴极型缓蚀剂有锌的碳酸盐、磷酸盐和氢氧化物,钙的碳酸盐和磷酸盐。阴极型缓蚀剂能与水中与金属表面的阴极区反应,其反应产物在阴极沉积成膜,随着膜的增厚,阴极释放电子的反应被阻挡。某些含氮、含硫或羟基的、具有表面活性的有机缓蚀剂,其分子中有两种性质相反的极性基团,能吸附在清洁的金属表面形成单分子膜,它们既能在阳极成膜,也能在阴极成膜,阻止水与水中溶解氧向金属表面的扩散,起了缓蚀作用,巯基苯并噻唑、苯并三唑、十六烷胺等属于此类缓蚀剂。除了中和性能的水处理药剂。我国智能医疗

12、机器人产业快速发展,据国际机器人联盟(IFR)统计数据测算,2018年我国智能医疗机器人市场规模达到34亿元,预计到2025年,我国智能医疗机器人市场规模将突破百亿元。目前,数字化、智能化成为智能医疗机器人重要发展方向,随着国内产学研合作的逐步深入,以及资本对产业热点的追逐,智能医疗机器人技术研发进展不断加快,产品将向更多应用场景延伸。同时还保持着金属材料原来的物理机械性能,这样的化学物质被称为缓蚀剂。根据产品的化学成分分类,可分为无机缓蚀剂、有机缓蚀剂。根据缓蚀剂的作用机理分类,分为阳极型,阴极型和混合型。根据缓蚀剂形成的保护膜的类型,缓蚀剂可分为氧化膜型、沉积膜型和吸附膜型。?阳极型缓蚀剂

13、多为无机强氧化剂,如铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐、亚硝酸盐、硼酸盐等。它们的作用是在金属表面阳极区与金属离子作用,生成氧化物或氢氧化物氧化膜覆盖在阳极上形成保护膜。这样就抑制了金属向水中溶解。阴极型缓蚀剂有锌的碳酸盐、磷酸盐和氢氧化物,钙的碳酸盐和磷酸盐。阴极型缓蚀剂能与水中与金属表面的阴极区反应,其反应产物在阴极沉积成膜,随着膜的增厚,阴极释放电子的反应被阻挡。某些含氮、含硫或羟基的、具有表面活性的有机缓蚀剂,其分子中有两种性质相反的极性基团,能吸附在清洁的金属表面形成单分子膜,它们既能在阳极成膜,也能在阴极成膜,阻止水与水中溶解氧向金属表面的扩散,起了缓蚀作用,巯基苯并噻唑、苯并三唑、十

14、六烷胺等属于此类缓蚀剂。除了中和性能的水处理药剂。我国智能医疗机器人产业快速发展,据国际机器人联盟(IFR)统计数据测算,2018年我国智能医疗机器人市场规模达到34亿元,预计到2025年,我国智能医疗机器人市场规模将突破百亿元。目前,数字化、智能化成为智能医疗机器人重要发展方向,随着国内产学研合作的逐步深入,以及资本对产业热点的追逐,智能医疗机器人技术研发进展不断加快,产品将向更多应用场景延伸。各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署,加快天然气产供储销体系建设,强化天然气发展顶层设计,大力提升勘探开发力度,完善重点地区基础设施布局,加快管网互联互通,补强储气能力短板,完善市场机制,强

15、化督导协调,做实应急保障,天然气年度消费增量创历史新高的同时,冬季高峰期用气得到有效保障。天然气在一次能源消费结构中占比 6.4%,远低于全球平均水平,与美国、俄罗斯等天然气消费大国相比差距更大。据了解,在美国,精准医疗技术已经取得了长足的进步,并显示出良好的临床疗效。例如现已得到广泛应用的各种靶向药物,针对性的应用在携带有对应基因变异的目标人群中,能延长生存期数倍,并显著提高生活质量。以肺癌为例,自从年由阿斯利康公司研发了第一代靶向的抑制剂后,针对基因突变的晚期肺癌患者,其生存时间已经由平均不到个月,延长到近个月,接近年的慢病管理期了。目前研发成功并获得批准的第三代又进一步使得耐药的基因突变

16、携带患者生命得到延长。氢能源产业链:日益完善,整装待发。氢能源产业链包括上游制氢产氢、氢气储存运输、加氢站运营、中游燃料电池系统及零部件生产制造、下游氢燃料电池应用等众多环节。同时,围绕氢气展开的主产业链条需要大量高技术含量机械设备支持,主要集中在制氢和压缩领域。我们认为,制氢路径会按照制氢地的资源禀赋不同而有所变化,储氢环节主要还是气态储氢,但合金储氢前景较好,加氢站环节会呈现中央制氢与分布式制氢共存互补的格局,燃料电池环节的机会在于质子交换膜、低成本催化剂以及储氢瓶,下游应用环节中汽车市场最大,汽车应用市场中,我们预计氢燃料电池商用车市场最先爆发。我国智能医疗机器人产业快速发展,据国际机器

17、人联盟(IFR)统计数据测算,2018年我国智能医疗机器人市场规模达到34亿元,预计到2025年,我国智能医疗机器人市场规模将突破百亿元。目前,数字化、智能化成为智能医疗机器人重要发展方向,随着国内产学研合作的逐步深入,以及资本对产业热点的追逐,智能医疗机器人技术研发进展不断加快,产品将向更多应用场景延伸。三星CES展上发布了Bot Care、Bot Air和Bot Retail三款机器人产品。Bot Care是一个关注家庭用户健康的机器人,外表为白色,机器人“面部”配有一个屏幕,不仅可以反应机器人的“表情”和“情绪”,也可用来显示主人的生命健康指标信息。Bot Care护理机器人可以与用户进

18、行语音交互,监测用户生命体征,测量血压和心,另外还可以监测睡眠,播放音乐。它可以跟踪主人的药物摄入量、监控主人的睡眠,并根据主人的身体情况提供身体的拉伸和锻炼指导,如果主人遇到突发健康问题,它还可以自动拨打当地的急救服务。基因检测是针对生物的血液、体液、细胞或DNA通过基因测序等技术手段进行检测,并分析该个体含有的基因是否含有潜在高风险疾病可能性及表达功能是否正常,最终明确被检测生物未来患病风险的技术。国内企业多参与基因检测服务市场,应用市场中,消费型基因检测竞争激烈,无创产前检测发展相对成熟,肿瘤市场增长空间大。基因检测行业可分为三大细分领域,即科研级基因检测、临床级基因检测、消费级基因检测

19、。 四是,有效促进农业农村发展。发展生物燃料乙醇,使粮食由农作物向经济作物转化,提高农产品深加工水平,有利于缓解“卖粮难”、“谷贱伤农”问题,稳定农业生产,增加蛋白饲料供应,进一步夯实粮食主产区地位,并推动农作物秸秆高值利用和高端转化,实现“农头工尾”,为农民开辟新的增收渠道,带动农业增效和农村经济繁荣。通过对智慧医疗行业发展现状分析,基于移动互联网和物联网技术的智慧医疗装备制造业的发展,小型便携式、智能化的医用设备、健康管理设备制造业也在智慧医疗的带动上蓬勃发展,尤其以运动、心律、血压、血糖、睡眠等监测为主的各类医疗装备较前几年有了成熟发展,结合手机App产品的移动应用不但提高了此类装备的消

20、费量,还积累了海量的生活化数据,使数据服务类产业逐渐增多。从应用领域看,智慧医疗首先带动了从医疗向外辐射的医疗产业链,如健康体检为主的预防性健康管理,以老年群体养老养护为主的医养结合,居家社区慢病康复管理等,将医疗健康服务的理念从认知提升到实践,促进了整合的医疗保健体系建立,虽然还是一些小规模或试点性试验,但示范意义重大,能够真正推动分级诊疗秩序的形成。 国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部门联合印发关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案。根据方案,到2020年全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到 2020 年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖,市场化运行机制初步建立,先进生物液体燃料创新体系初步构建,纤维素燃料乙醇 5 万吨级装置实现示范运行,生物燃料乙醇产业发展整体达到国际先进水平;到 2025 年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和

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