1.本实用新型涉及模块化木隔墙领域,具体涉及一种预制模块化保温隔热木隔墙。
背景技术:
2.随着环保节能观念的深入人心,竹木结构建筑越来越受人们的关注,它美观舒适、保温隔热、抗震性能优异、空间布置灵活。木结构与其他建筑材料相比,还有许多技术和经济上的优点,其中主要包括:木资源储备在世界范围内较多,材料简单易得;可实现工业化生产,提高生产效率,保证墙体结构质量,整体刚度好;构件自重轻,便于运输,装卸和现场安装,节省费用;制作过程能耗低,节约能源;能够根据需要加工成为各种形状和尺寸的结构构件。发展木结构建筑契合国家关于大力发展绿色装配式建筑的部署,有很大的潜在价值。
3.虽然木材资源是可再生资源且在较为丰富,但是目前国内的木结构极少,日常生活中不常见或者说完全见不到。因而对木结构建筑的建筑构件,如墙体,进行创新以促进木结构在我国发展,提升大众对于木结构的认识,极为重要。
4.目前市场上常见的木结构建筑结构形式大多较为简单,多为木刻楞形式,且极少部分考虑了居住舒适性与节能环保的问题。轻型木结构可快速施工,且墙体背部空间较大,经过一定的设计可以很好的满足用户对于生活质量与居住舒适性的要求。在资源较为有限的今天,建筑能源的消耗占据每年总能源消耗率的较大比例,国家乃至世界都极力号召人们节约资源,提倡绿色环保。
5.现有木结构墙体存在保温隔热性能不佳,建筑使用期间能源消耗较大,现场施工或二次加工不便利等问题。因此需要提供一种保温隔热性能好、建筑使用期间能源消耗小、结构简单、安装方便、节能环保的木结构墙体。
技术实现要素:
6.本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足提供一种预制模块化保温隔热木隔墙,本预制模块化保温隔热木隔墙结构简单,安装方便,保温隔热性能好,建筑使用期间能源消耗小,节能环保。
7.为实现上述技术目的,本实用新型采取的技术方案为:
8.一种预制模块化保温隔热木隔墙,包括石膏板、刨花板、木框架、防结露处理的水管和保温棉;
9.所述木框架包括顶梁板、墙骨柱和底梁板,多根所述墙骨柱间隔且平行设置,多根所述墙骨柱的顶部同时与顶梁板固定连接,底部同时与底梁板固定连接;
10.所述墙骨柱和底梁板上均开设有用于使水管穿过的预钻孔,所述水管穿插在多根所述墙骨柱和底梁板的预钻孔内;
11.位于所述木框架左侧的墙骨柱上设有条形榫头,和/或位于所述木框架右侧的墙骨柱上设有与榫头相匹配的条形榫槽;
12.所述木框架的一侧面依次与刨花板和石膏板固定连接,另一侧面依次与刨花板和石膏板固定连接,所述保温棉填充于两个刨花板之间的空腔内。
13.作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述水管由多根防结露处理的直管和多根防结露处理的弯曲管连接而成。
14.作为本实用新型进一步改进的技术方案,多根所述墙骨柱的顶部均通过螺钉与顶梁板固定连接,底部均通过螺钉与底梁板固定连接。
15.作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述木框架的一侧面依次与刨花板和石膏板通过螺钉固定连接,另一侧面依次与刨花板和石膏板通过螺钉固定连接。
16.本实用新型的有益效果为:
17.(1)本实用新型的预制模块化保温隔热木隔墙可以起到保持建筑室内冬暖夏凉的作用。使用时,可根据室内温度,与住户的体感温度,选择往水管中通入冷水或热水,从水管的入水端口进入,出水端口排出,通过与空气的热交换,达到提高或降低室内温度的目的。且管中的水资源可循环利用,相比于机械通风等手段耗能较少,从而达到低碳环保,绿色高效的目的。
18.(2)本实用新型的水管经过防结露处理,防止水管表面温度低于空气结露温度,导致墙体内部结露积水,从而导致墙体内部材料发生霉变。
19.(3)本实用新型的墙体可根据需要进行独立设计与生产,且水管接头可根据需要进行设计,以便满足不同节点处,不同连接方式的水管连接。
20.(4)本实用新型木隔墙结构简单,安装方便,安装时不会对木材造成二次破坏,可反复使用,环保经济。
21.(5)本实用新型的预制模块化保温隔热木隔墙,可根据不同的使用场景,个性化定制。本实用新型的预制模块化保温隔热木隔墙,在工厂预制加工,预先组装,现场根据施工图纸直接进行安装,方便高效。本实用新型采用此预制模块化保温隔热木隔墙,建筑使用期间能源消耗小,减少住户的使用成本,降低使用能耗,有利于促进社会节能减排。本实用新型采用此预制模块化保温隔热木隔墙,水资源可循环利用,从而节省资源,安全高效。
附图说明
22.图1是一种预制模块化保温隔热木隔墙主视图。
23.图2为一种预制模块化保温隔热木隔墙俯视图。
24.图3是一种预制模块化保温隔热木隔墙拆分图。
25.图4是墙体内部第一种木框架结构示意图。
26.图5为墙体内部第二种木框架结构示意图。
27.图6为墙体内部第三种木框架结构示意图。
具体实施方式
28.下面根据附图对本实用新型的具体实施方式作出进一步说明:
29.如图1至图3所示,一种预制模块化保温隔热木隔墙,包括墙体,所述墙体包括石膏板1、刨花板2、木框架、防结露处理的水管5和保温棉6。
30.所述木框架包括顶梁板3、墙骨柱4和底梁板7,多根所述墙骨柱4间隔且平行设置,
多根所述墙骨柱4的顶部同时与顶梁板3固定连接,底部同时与底梁板7固定连接。
31.所述墙骨柱4和底梁板7上均开设有用于使水管5穿过的预钻孔10,所述水管5穿插在多根所述墙骨柱4和底梁板7的预钻孔10内。
32.所述木框架的一侧面依次与刨花板2和石膏板1固定连接,另一侧面依次与刨花板2和石膏板1固定连接,所述保温棉6填充于两个刨花板2之间的空腔内。
33.本实施例的木框架有多种安装榫头11和榫槽12的方式,根据两墙体之间的组装位置,设计榫头11、榫槽12的具体位置,如图4、图5和图6所示,分别为三种不同的木框架结构,当然,本实施例的木框架上的榫头11和榫槽12的连接方式不仅限于图4至图6的三种,本实施例的任一墙骨柱4上均可根据实际墙体连接位置设计榫头11或榫槽12。榫头11或榫槽12的设计目的是为了实现两墙体之间的连接。图4为在位于所述木框架左侧的墙骨柱4左侧面设置条形榫头11,在位于所述木框架右侧的墙骨柱4右侧面设置与榫头11相匹配的条形榫槽12。图5为在位于所述木框架左侧的墙骨柱4前侧面设置条形榫头11,在位于所述木框架右侧的墙骨柱4右侧面设置与榫头11相匹配的条形榫槽12。图6为在位于所述木框架左侧的墙骨柱4前侧面设置条形榫头11,在位于木框架右侧的墙骨柱4前侧面设置与榫头11相匹配的条形榫槽12。榫头11、榫槽12与墙骨柱4之间可通过螺钉固定连接。一个墙体的榫头11插入另一个墙体的榫槽12内,从而实现两个墙体之间的连接。根据实际需求,两个墙体可以平行连接,也可垂直连接。本实施例榫头11、榫槽12之间的连接不是一种完全固定的结构,可以在一定程度能发生变形然后恢复,可以耗散部分由振动产生的能量,保证结构的稳定,进一步提高墙体结构的抗震性能。
34.本实施例中,所述水管5由多根防结露处理的直管和多根防结露处理的弯曲管连接而成。
35.本实施例中,多根所述墙骨柱4的顶部均通过螺钉与顶梁板3固定连接,底部均通过螺钉与底梁板7固定连接。
36.本实施例中,所述木框架的一侧面依次与刨花板2和石膏板1通过螺钉固定连接,另一侧面依次与刨花板2和石膏板1通过螺钉固定连接。
37.本实施例中,所述条形榫头11和条形榫槽12的上部均开设有使水管5穿过的预钻孔10,所述水管5包括端口一8、端口二13和端口三9,所述端口一8穿过木框架的墙骨柱4后,从条形榫头11的预钻孔10向外穿出,所述端口二13穿过木框架的墙骨柱4后,从条形榫槽12的预钻孔10向外穿出,所述端口三9从底梁板7的预钻孔10向下穿出,端口三9为水管5的出水口,端口一8和/或端口二13为水管5的进水口,或者为两个墙体之间的水管5相互连接端口,即两个墙体之间通过榫头11、榫槽12相互连接后,同时两个墙体内的水管5相互连通,这样,只需在其中一个墙体的水管5中通入冷水或热水,其余墙体内的水管5均会有流动的冷水或热水。
38.在进行安装连接时,具体操作如下:
39.参见图1、图3,将经过防结露处理的直管,通过预钻孔10,穿过墙骨柱4与底梁板7,再通过防结露处理的弯曲管(如u型管)进行连接,水管5与墙骨柱4之间可通过塑料锁扣进行加固与封口处理。通过螺钉将顶梁板3、墙骨柱4与底梁板7进行连接与固定,连接成整体;根据实际需求在合适的墙骨柱4上通过螺钉安装榫头11和/或榫槽12。将墙体一侧的刨花板2与石膏板1通过螺钉与墙骨柱4进行连接,固定至木框架上,再将保温棉6填充至墙体空腔
内。将墙体另一侧的刨花板2与石膏板1以相同方式固定到木框架上,完成墙体的组装,可根据需要,在石膏板1上进行装饰材料的添加与固定,即石膏板1外表面可贴墙纸或安装外墙面材料,以起到美观与个性化设计的目的。
40.使用时,可根据室内温度,与住户的体感温度,选择往水管5中通入冷水或热水,从入水口(即端口一8或端口二13)进入,出水口(即端口三9)排出,通过与空气的热交换,达到提高或降低室内温度的目的。且管中的水资源可循环利用,相比于机械通风等手段耗能较少,从而达到低碳环保,绿色高效的目的。
41.本实施例的墙体按照上述方式组装完成后,如需将两个墙体相互平行拼接,可将其中一墙体的条形榫头11从另一个墙体的条形榫槽12的顶端向下滑入该条形榫槽12内,实现两者的插接。本实施例的榫头11的截面形状可根据实际需求进行改变。
42.本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
43.本实用新型的结构安全简单、制造安装方便、安装轻松快捷、组合多样、使用寿命长且美观。
44.本实用新型的保护范围包括但不限于以上实施方式,本实用新型的保护范围以权利要求书为准,任何对本技术做出的本领域的技术人员容易想到的替换、变形、改进均落入本实用新型的保护范围。
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