향상된 빌딩 성능을위한 벽돌 외관 클래딩의 혁신

벽돌 외관 클래딩은 수세기 동안 건축 설계의 코너스톤으로, 그 시대의 미적, 내구성 및 내화성을 위해 상을 받았습니다. 그러나 전통적인 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌 벽돌은 열 효율, 설치 속도 및 스마트 빌딩 통합과 같은 현대 성능 벤치 마크에서 종종 떨어졌습니다. 재료 과학, 제조 및 설치 방법의 최근 혁신은 벽돌 클래딩을 에너지 효율, 지속 가능성 및 탄력성에 대한 현대적 요구에 응하는 고성능 건물 봉투 솔루션으로 변형했습니다. 이 기사는 최신의 혁신을 탐구하고, 건축 자재의 발전을 통해 건축 및 건축 설계, 건축 및 건축 설계, 건축 및 건축 설계, 건축 및 건축 설계, 건축 설계 및 건축 설계에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.

재료 기술에 대한 발전

높은 Strength 복합 벽돌

전통적인 찰흙 벽돌은, 강한 동안, 무게, 열 절연제 및 견실함에서 제한이 있습니다. 현대 합성 벽돌은 ash, slag 및 재생한 세라믹과 같은 첨가물을 통합하고 힘을 강화하고 무게를 감소시키기 위하여 통합했습니다. 지금 설계한 벽돌은 점화기 조밀도를 유지하고 더 얇은 정면을 가능하게 하고 구조상 짐을 감소시키기 위하여 50 MPa를 초과하는 압축 강도를 달성합니다. 몇몇 합성물 사용 geopolymer 바인더는 실내 온도에 치료하고, 빙하에 열 절연제의 탄소 발자국을 위로 덮습니다. 이 가혹한 저항을 위해 이기 위하여 80%를 위한 우량한 기후를 창조합니다.

단열 벽돌 시스템

열 성능에 대한, 제조업체는 통합 단열재로 벽돌을 개발했습니다. 에어로젤의 핵심 필 또는 견고한 폼과 복합 샌드위치로. 이 벽돌은 분리 된 절연 층을 필요로하지 않고 연속 단열을 제공합니다. 예를 들어, ] 미네랄 울 인서트 ]와 같은 새로운 경량 집계는 0.15 W / m2K로 낮은 U-values를 달성하고, Passive House 표준을 충족시킵니다. 또한, 새로운 경량 집계는 확장 유리 또는 열팽창성 구조에 따라 확장됩니다.

재활용 및 저탄소 함량 벽돌

지속 가능성은 주요 드라이버입니다. 혁신은 재활용 된 철폐 폐기물, 하수 슬러지 재 또는 빨간색 진흙 같은 산업 부산물에서 만들어진 벽돌을 포함한다. 경화 중에 CO2를 흡수하는 탄소 중립 벽돌은 ] Carbicrete]과 같은 회사와 함께 신흥되고있다. 슬러지 기반 콘크리트를 사용하여 탄소를 덮는. 생명주기 평가는 이러한 벽돌을 50-75%의 기존 불에 비해 탄소를 줄일 수 있습니다.

자기 세척 및 향상된 날씨 저항을위한 표면 처리

이산화 티타늄 코팅 (TiO2)는 벽돌 자체 세척 및 공기 정화 특성을 제공하여 UV 빛의 밑에 유기 먼지와 오염 물질을 파괴합니다. 소수성 및 불투명성 치료는 물과 기름을 쫓아 버리고, 얼룩을 없애고 생물학적 성장을 방지합니다. 이 코팅은 또한 산성 비와 UV 분해에 대한 내구성을 개선하고 최소 유지 보수로 100 년 이상의 외관 수명을 연장합니다.

혁신적인 설치 기술

모듈 식 패널 시스템

전통적인 벽돌레이징은 노동 적이고 및 날씨 의존합니다. 현대 패널 시스템 조립식 벽돌 외관은 벽돌, 단열 및 구조적 인 벽돌을 통합하여 현장에서 크레인 한 대형 패널로 짜내냅니다. 이 설치 시간은 최대 50 %까지 감소하고 품질 관리 개선을 향상시킵니다. 패널은 통합 창 및 오프닝으로 설계 될 수 있습니다. 예에는 벽돌 슬립을 사용하여 [FLT : 0]]클래딩 패널이 포함되어 있습니다. [FLT :] [FLT :]]] [FLT :]]]의 단단한 외관을 전달하는 벽돌 슬립을 사용하여 패널을 제공합니다.

가변 앵커 및 Rainscreen 시스템

닻 기계장치는 구멍, accommodating 열 운동 및 건축 결산에 벽돌 베니어의 정확한 줄맞춤을 허용합니다. 환기된 비 스크린 체계는 공기 구멍과 절연제 층을 가진 벽돌 클래딩을 결합합니다: 구멍은 습기가 배수하고 여름에 열 이익을 감소시키고, 절연제가 겨울 성과를 개량하는 동안. 이 방법은 또한 구조상 벽을 방해하지 않고 미래 벽돌 보충을 단순화합니다. Halfen 앵커리지 체계 [FLT:]는 널리 이용되는 부류를 위한 예를들면, 널리 이용됩니다.

얇은 벽돌 및 벽돌 슬립 기술

얇은 벽돌 (두껍게 15-20 mm에 관하여) 경량 패널에서 던지기는 기존하는 건물을 개조하기를 위해 대중적 되었습니다. 그들은 접착제를 사용하여 절연제 널에 적용되골, 질량 없이 벽돌의 보기를 제공하. 몇몇 체계는 자석 또는 기계적인 클립을, 정비를 위한 빠른 교환하 밖으로 허용하. 이 접근은 무게를 추가하는 seismic 개조에 대하 이상적입니다.

열과 음향 성능 향상

연속 절연 및 열 틈 세부 사항

벽돌 정면 클래딩에 있는 혁신은 지금 열 브리징을 삭제하기 위하여 지속적인 절연제를 우선시합니다. 벽돌 자체의 부분 또는 분리되는 역행 방지판이 지면 석판과 창 공용영역에 열 틈 장치도 결합된다는 것을 - 통합 절연제 층 –. 예를 들면, structural 열 틈 체계 ] 폴리우레탄 또는 섬유유리 연결관을 사용하여 열 손실은 70%까지 닻을 통해서 감소시킵니다.

환기된 구멍 역학

환기된 벽돌 정면에 있는 구멍은 수동 난방/냉각을 위해 낙관될 수 있습니다. 태양 방사선은 구멍에 있는 공기를 가열하고, 더 낮은 오프닝에서 냉각 공기를 끄는 자연적인 굴뚝을 창조합니다 – 여름 냉각 짐을 감소시키십시오. 겨울에서는, 구멍은 환기 공기를 위한 전 열 수로로로 밀봉되거나 사용될 수 있습니다. 그런 동적인 정면은 net‐zero 건물에서 시험됩니다. 청각적인 성과는 또한 안 벽에서 벽돌 층을 분리하는 구멍으로 개량합니다, 15~20dB 소리로 옮깁니다.

벽돌 구멍의 PCMs (PCMs) 단계 변화 물자

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스마트 및 지속 가능한 기능

구조적 건강 모니터링을 위한 내장된 센서

통합 센서 (스트레인 게이지, 열전대, 습도 센서)를 갖춘 스마트 벽돌은 구조 운동, 온도 사이클 및 습기 진입에 실시간 데이터를 전달할 수 있습니다. 이 시스템은 LoRaWAN과 같은 저전력 무선 프로토콜을 사용하여 작은 광전지 셀에 의해 구동 될 수 있습니다. 균열 전파 또는 앵커 디테일을 모니터링함으로써, 건물 소유자는 예측 유지 보수를 계획 할 수 있으며 비용 고장을 피할 수 있습니다. 예를 들어, Smart Brick ProjectHigh Brick Project[FLT]]High Sensor [FLT]High Sensor [FLT]]High Sensor [FLT]] High Sensor [FLT]를 배치합니다.

Facades를 위한 침투성 그리고 지속 가능한 벽돌 Pavers

이 제품은 수많은 벽돌과 같은 다양한 벽돌을 사용하여 다양한 색상의 벽돌을 제공합니다. 이 벽돌은 다양한 색상의 벽돌을 사용하여 다양한 색상의 벽돌을 제공합니다. 이 벽돌은 다양한 색상의 벽돌을 사용하여 다양한 색상의 벽돌을 제공합니다. 이 벽돌은 다양한 색상의 벽돌을 사용하여 다양한 색상의 벽돌을 제공합니다. 이 벽돌은 다양한 색상의 벽돌을 사용하여 다양한 색상의 벽돌을 제공합니다.

원형 경제 및 모듈 적응성

새로운 벽돌 외관 시스템은 분해를 위해 설계되었습니다 : 벽돌은 흠뻑 취하고 교체 및 재사용 할 수 있습니다. 일부 제조업체는 ‐ 라이프 벽돌의 끝을 위한 ‐ 백 프로그램을 분쇄하고 재생할 수 있습니다. 원형 건물 원칙과 일치하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 또한 모듈 디자인은 건축 용도 변경으로 구성 할 수 있습니다. 적응 재사용 프로젝트의 핵심 기능.

사례 연구 및 미래 동향

사례 연구: 가장자리 (Amsterdam)

유리와 알루미늄에 알려져 있지만, 가장자리는 더 낮은 수준에서 혁신적인 벽돌 클래딩을 통합했습니다. 통합 센서 모니터링 occupancy 및 환경 조건이있는 얇은 벽돌 복합 패널. 외관은 햇빛에 적응하고 냉각 부하를 줄이기 위해 형성 요소를 이동. 이 프로젝트는 스마트, 반응형 봉투의 일부가 될 수 있는지 보여줍니다.

사례 연구: Birmingham 교육 및 학습 건물 대학

이 프로젝트는 조정 가능한 스테인리스 닻 및 재생한 벽돌 미끄러짐을 가진 송풍된 벽돌 비 스크린 체계를 이용했습니다. 구멍 집 열 절연제 및 breathable 막은 0.18 W/m2K의 전반적인 U ‐값을 달성하. 청각적인 테스트는 52 dB의 무게를 다는 소리 감소 색인을 보여주었습니다. 디자인은 또한 지상 수준에 침투성 벽돌을 사용하여 빗물을 처리하기 위하여 사용합니다.

사례 연구: 필라델피아 개조의 라켓 클럽

1907년 역사적인 건물은 연속 단열층에 부착된 경량 벽돌 슬립 패널과 개조되었으며, 거의 관개 열저항을 보존하고 있습니다. 또한 시스템은 지진 중에 독립적으로 움직이는 데에도 불구하고 외관을 허용하는 지진 앵커를 포함해 피해가 없는 미성년자 떨림을 훼손하지 않습니다.

미래 동향

Adaptive fronts는 열크롬 또는 전기크롬 벽돌 표면을 사용하여 색상 또는 불투명을 변경하는 것은 개발 중입니다. ]Bio‐inspired 벽돌는 극성 천연 환기 시스템 (termite mounds와 같은) 온도를 수동으로 조절할 수 있습니다. robotic Bricklaying[LT:[LT:]][LT:7]]]]]]는 다음과 같은 생명을 돕는 것입니다.

이 혁신은 전통적인, 종종 수동으로, 건축 자재에서 현대 건축의 활성 및 고성능 구성 요소에 이르기까지 벽돌 외관 클래딩을 공동으로 높이는 혁신입니다. 규정은 에너지 효율과 결합 된 탄소를 강화하고 소유자가 스마트하고 더 튼튼한 건물을 요구하는 것과 같은 측정에서 미적, 지속 가능성 및 성능을 제공 할 것입니다.