滴水線

滴水線

防止雨水沿闆流到牆裡的設計線
在外窗台闆下邊一般都會有一條凹形的線條,那是為了防止雨水沿闆流到牆裡的設計,雨水在這條線外就會跌落,這個就是滴水線,适用于建築工程中有阻斷滴水要求的部位,一般滴水線(槽)做在窗過梁下口,若混凝土表面很光滑應對其表面進行“毛化處理”。
    中文名:滴水線 外文名:water drip 定義:防止雨水沿闆流到牆裡的設計 适用領域:建築工程

規格

保溫滴水線是由PVC滴水條為主網格布為輔的一種新型的建築材料。

保溫滴水線常用的規格:

PVC滴水條寬度:23mm*25mm;

PVC滴水條長度:2米--2.4米;

網格布:6cm--10cm;

PVC滴水線裝箱量:150支*2米每箱,可以按照客戶要求裝箱。

具體做法

1、基層處理:一般滴水線(槽)做在窗過梁下口,若混凝土表面很光滑應對其表面進行“毛化處理”:一是“鑿毛”,即用錾子剔毛,剔去光面,使其粗糙不平。另一種方法是“甩毛”,即在清理幹淨的混凝土表面上用機械噴塗或用笤帚甩上一層1:1稀粥狀水泥砂漿(内摻适量建築膠),使之凝固在混凝土表面,用手掰不動為止。

2、粘貼滴水線(槽):按照事先彈好的位置線,采用摻膠砂漿将滴水線(槽)粘貼好,視現場情況,約50~80cm布一個粘貼點,小于2m的窗洞口布2~3點,大于2m的窗洞口布3~5點。

3、滴水線(槽)施工應與建築外沿抹灰同時進行,當外牆抹灰進行到窗洞口或陽台底口時,先完成洞口外大牆面抹灰,然後翻尺闆,将尺闆夾于已抹好的大牆面上,尺闆坡口朝裡,下邊線與事先粘貼好的滴水線(槽)找水平,然後抹窗口部位。

4、如做不出台滴水線(槽)(一般在外窗上口),底面灰一直抹到窗邊,如采用鋼、木窗,将窗邊封堵嚴密即可,如采用鋁合金或塑鋼窗應在窗邊留下5mm左右凹槽,以便封堵密封膠;如做突出底口的滴水線(槽)(一般在陽台或雨罩的底口),在底口灰抹到一抹子寬(約8~10cm)時,從外牆向内5cm左右的位置,比着尺闆切齊,然後鐵抹子壓光,裡面的小陽角用陽角镥子镥直、壓光。

5、截水處理:為防止滴水“尿牆”,滴水線(槽)不可通到牆邊,應在離牆5cm的地方截斷,使滴水既不流進窗口(陽台上),又不能流到牆面上。

6、在底口抹灰達到一定強度(終凝後),用小開刀将槽内砂漿清理幹淨。注意在處理槽内小面時,應保持槽内棱角,不可勾抹成圓弧狀。

施工工藝

一、施工準備

1、抹灰前應檢查門窗框的位置是否正确,與牆體連接是否牢固。

2、牆、梁基體的表面的塵土、污垢、油漬等應清除幹淨,并灑水濕潤。

3、抹灰前檢查外腳手架,确保安全,将施工中松動的拉結點及時恢複。

4、提前檢查員門、窗洞口、女兒牆壓頂等部位,對比較嚴重的缺角掉棱或抹灰較厚的部位應提前處理,以防止一次抹灰較厚。

5、應先做樣闆,經鑒定後再組織施工。

二、材質要求(根據圖紙要求施工)一般采用:

1、水泥:32.5及其以上礦渣或普通水泥,顔色一緻,宜采用同一批号。

2、砂:中砂,平均粒徑在0.35-0.5毫米,砂的顆粒要求潔淨不得含有粘土、草根、及其它有機物有害物質。砂在使用前要過5毫米孔徑的篩子。

三、工藝流程:

基面清理→彈線→粘貼滴水槽→夾尺闆→抹灰→壓光→镏角→修整養護→完成。

四、滴水線做法:

1、在施工中,有些部位:如女兒牆小沿、通風口蓋闆或突出牆面的腰線等部位,這些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水線,俗稱鷹嘴。滴水線的施工與牆面抹灰同時完成,突出牆面至少10毫米。要求做到順直一緻、四周交圈。

2、基層做法:一般滴水線做在窗過梁下口,若砼表面很光滑,應先毛化處理,一是鑿毛,另一種方法是甩毛。甩毛是用1:1稀粥狀水泥砂漿内摻适量建築膠,使之凝固在砼表面,用手掰不動為止。

3、吊垂直、找水平:邊角部位應吊垂直,底口應在同一水平線上,這此部位應提前彈線或拉通線控制。

五、成品保護:

1、抹灰時注意保護門窗、曬衣架等設施,門窗框上殘留砂漿及時處理。

2、翻架子要小心,注意不要碰壞了已抹好的牆面及滴水線。

3、注意抹灰的養護,應防止面層的暴曬、水沖、撞擊,以保證灰層有足夠的強度。

六、注意事項及說明:

1、空鼓、開裂:由于滴水線抹灰量小且寬度較窄,容易空裂,故基層處理時尤其應注意,抹灰前澆足水,抹灰較厚時應分層,每層不宜太厚。

2、窗戶“吃口”各同一層窗戶上下口不在同一水平線上,是由于在抹灰時沒有拉通線控制。

滴水範圍

滴水範圍是以房屋滴水線到外牆面所圍成的面積範圍。我國土地法及其他相關法規定:房屋所有權人隻對房屋滴水線内的土地享有使用權。

原理

滴水線運用了流體沿凸面流動的現象,将水引至牆外,保證了牆體不受雨水的侵蝕。這種流體趨向沿凸面流動的原理被稱為康達效應。

康達效應(Coanda Effect)亦稱附壁作用或柯恩達效應。流體(水流或氣流)有離開本來的流動方向,改為随着凸出的物體表面流動的傾向。當流體與它流過的物體表面之間存在表面摩擦時,流體的流速會減慢。隻要物體表面的曲率不是太大,依據流體力學中的伯努利原理,流速的減緩會導緻流體被吸附在物體表面上流動。這種作用是以羅馬尼亞發明家亨利·康達為名。

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