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點擊量:8更新日期:2525-08-19文章鏈接:http://www.tsrce.cn/hangyedongtai/4945.html
融合瓦的焊接性能是其核心優勢之一,直接決定了屋面系統的密封性、整體性和防水可靠性。其焊接性能主要體現在焊接工藝適配性、接縫強度、密封穩定性以及施工可控性等方面,具體如下:
一、焊接工藝與材料的高度適配性
融合瓦的基材(如 TPO、PVC 等高分子材料,或復合鍍鋁鋅鋼板)本身具備良好的熱塑性,為焊接提供了基礎條件:
熱塑性材料特性:TPO、PVC 等高分子層在特定溫度(通常 180~250℃,依材料類型調整)下會熔融軟化,分子鏈相互滲透交織,冷卻后形成牢固的化學結合,而非單純的物理粘接。
復合層協同焊接:對于含金屬基材(如鍍鋁鋅鋼板)的融合瓦,其表面高分子涂層可與相鄰瓦材的同類涂層熔融焊接,同時金屬層通過機械鎖邊輔助固定,形成 “焊接密封 + 機械加固” 的雙重保障。
二、焊接接縫的高強度與密封性
強度指標:焊接接縫的抗拉強度通常≥1.5MPa(部分優質產品可達 2.0MPa 以上),抗剪強度≥1.0MPa,可滿足屋面在風壓、自重、溫度變形等工況下的受力需求。實際測試中,接縫斷裂多發生在瓦材本體(即 “母材破壞”),而非焊接部位,證明焊接強度優于或等同于瓦材自身強度。
密封性能:焊接后接縫的水密性可達到 0.3MPa 水壓下 30 分鐘無滲漏(遠超屋面正常水壓要求),且能阻斷毛細作用和空氣滲透,有效防止雨水、水汽、灰塵進入基層。
三、焊接后的穩定性與耐久性
抗老化性:焊接接縫的高分子材料與瓦材本體同質,具有相同的耐紫外線、耐高低溫、耐化學腐蝕性能,可在 - 40℃~80℃環境下長期使用而不脆化、不開裂。經加速老化測試(如 2000 小時紫外照射),接縫強度保留率可達 85% 以上。
抗變形能力:焊接形成的整體結構具有一定柔韌性,可隨屋面基層的微小沉降或溫度變化(熱脹冷縮)同步變形,避免因應力集中導致接縫開裂。例如,在晝夜溫差 20℃以上的地區,接縫仍能保持密封性能。
四、焊接施工的可控性與兼容性
工藝靈活性:可采用熱風焊接機(手持或自動)進行施工,根據瓦型(如平邊、鎖邊)調整焊接溫度、風速和行進速度(通常 1~3m/min),適配不同坡度(2%~90%)和復雜部位(如轉角、天窗周邊)的焊接需求。
質量可檢測性:焊接后可通過 “剝離試驗” 快速驗證質量 —— 用工具剝離接縫,若剝離面為瓦材本體材料破壞(而非焊接層分離),則證明焊接合格;對于重要工程,還可進行真空檢測或水壓測試,確保無漏點。
融合瓦的焊接性能是其區別于傳統瓦片的關鍵特征,通過 “材料熔融結合 + 高強度密封 + 長期穩定性” 的優勢,從根本上解決了屋面接縫漏水的痛點,使其成為高防水要求建筑(如工業廠房、商業綜合體、潮濕地區民用建筑)的理想選擇。