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建筑科学

屋顶悬垂和潮湿问题

研究证明了屋顶悬挑深度与墙体性能之间的相关性

较深的屋顶悬垂可以减少墙壁的潮湿问题。图片来源:Brian Pontolilo。

屋顶悬岩房子墙壁上的水分问题应该是相关的,对吧?毕竟,大部分落在房子上的水都会先流到屋顶上。雨水从那里流到屋顶的底部边缘,然后流到地面。(我假设是一个倾斜的屋顶。)重力可能是最弱的基本力,但它在击中房屋顶部的大量雨水中占主导地位。

我做了一点领英调查最近来看看人们是怎么看待这个问题的。你可以在下面看到我的问题截图和结果。

领英关于悬垂深度和湿度问题的调查
领英关于悬垂深度和湿度问题的调查

80%的受访者认为,更深的悬垂可以显著降低水分问题的几率。他们是对的吗?让我们来看看一个更正式的研究结果。

来自不列颠哥伦比亚的一项研究

20世纪90年代,加拿大西部出现了一项有趣的研究。题为不列颠哥伦比亚省沿海气候中建筑围护结构失效的调查,这是一项对46栋低层住宅的调查。其中37栋建筑的围护结构出现了与潮湿有关的故障。他们研究了与这些问题相关的几个因素,包括:

  • 过剩的深度
  • 包覆型
  • 排水平面类型
  • 衬板类型
  • 绝缘类型
  • 取向

在46座建筑中,他们研究了72面墙。我发现他们的数据中最有趣的部分是他们对屋顶悬垂和水分问题的相关性。下面的图表显示了72堵墙中有水分问题的比例,相对于墙上方悬垂的屋顶的深度。

有水分问题的墙壁百分比,基于屋顶悬垂的深度
基于屋顶悬垂深度的有水分问题的墙壁百分比[改编自他们的论文]
几乎90%没有悬垂的墙壁都有潮湿问题。相比之下,只有25%的墙壁采用了24英寸。(~ 600毫米)。Overhang有问题。显然,屋顶悬挑和潮湿问题是相关的,至少在本研究的建筑物中是这样。

来自BC研究的结论

在报告的最后,作者列出了12个结论。以下是我认为最重要的几点:

  • 到目前为止,室外的水是大多数性能问题的水分来源。
  • 绝大多数(90%)的问题与墙体构件之间的界面细节或穿透处有关。
  • 透过窗户或窗户周围的外部水分渗透是造成潮湿问题的重要因素。
  • 有屋顶的建筑表现得明显更好。(重点补充。)
  • 一般来说,细节简单的建筑…更好的执行。

如果是我写的报告,我会比他们更强调悬挑的影响。他们发现,外部的水比内部的水分造成的问题要多得多。你能做的最好的事情就是把屋顶延伸到墙外,越远越好。当你一开始就把水挡在墙上时,闪光、界面细节和穿透墙壁的问题就不那么重要了,因为它们看不到那么多水。

重要的是要记住,这项研究来自不列颠哥伦比亚省的沿海地区。他们不仅有大量的降雨量(高达160英寸)。在某些地方每年一次),但凉爽的天气减少了潮湿建筑材料的干燥潜力。在其他气候条件下,结果可能不同。此外,它可能没有屋顶悬垂,并通过确保水管理细节的设计和适当的材料安装来避免问题。

“穷困潦倒”是散装水管理的规则

最后,让我们快速回顾一下良好的水资源管理原则。你想让雨水向下流动。悬垂物能起到帮助作用,因为它们能在水下沉之前把水移走。如果房子没有排水沟,水就会落在离房子有一段距离的地面上。然后,你需要在院子里建一个斜坡,让水流走。有了排水沟,水就会被引导到房子的底部。同样,你需要斜坡或落水管扩展器,或两者兼备,使水远离地基。

对于那些击中墙壁的水,这张来自建筑科学公司的图表显示了保持水向下和向外流动的原理。参见文章楼宇雨水控制John Straube教授的推荐。

穷困潦倒是水管理的规则[图片由Joseph Lstiburek提供]
穷困潦倒是水管理的规则[图片由Joseph Lstiburek提供]

未能控制水质

如果你没有积水或没有很好的水管理,不好的事情就会发生。几年前,我在我们办公室附近看到了下面的房子,你可以看到它们受到了严重的水破坏。中间(左边窗户的右边)的大面积损坏是由于大量的水从屋顶上掉下来。

悬挑的缺乏以及糟糕的水管理导致了这座房子的严重损坏
悬挑的缺乏以及糟糕的水管理导致了这座房子的严重损坏。

这一区域的水不仅来自上方的屋顶部分,而且右侧窗户上方的小山墙将更多的水引入该区域。没有一个悬垂来把水抽出来,然后再往下,所有的水都直接从房子的前面流了下来。墙板后面的水管理不善导致了这些问题。

因为有山墙,右边的窗户没有从屋顶上摔下来。但由于没有了悬垂,它得到了更多的风力降雨。这面墙是朝西的,亚特兰大很多暴风雨都是从这个方向来的,所以窗户下面确实有湿气损坏。右侧的损坏也可能是由窗式空调的冷凝物造成的。

总之,屋顶悬挑深度与水分问题有关。更深的悬挑意味着你不必过多地依赖于水管理细节的设计和安装。

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Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者作者、建筑科学顾问、乔治亚州迪凯特能源先锋(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他也是写一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard除特别注明外,图片由作者提供。

10评论

  1. charlie_sullivan||# 1

    也许我们应该停止称它们为“悬垂物”,因为“over”一词意味着过度。以下是我对新术语的建议:

    > 18”:Sufficient-hang

    10 - 18”Almost-sufficient-hang

    < 4-10

    < 4"错误

    值得注意的是,“绝大多数问题(90%)与墙壁组件之间或穿透处的界面细节有关。”但这可能是另一个话题了。

  2. PBP1||#2

    很棒的柱子,我房子的南侧有大约33英寸的悬挑,这在夏天也很好地遮挡了房子的那一侧。北面有20英寸,西边和东边大约有24英寸。

    一个建议是,使用竖缝金属屋顶,如果那些悬垂处没有绝缘或其他材料(除了护套),那么下雨(或下雨天)时它们会发出一点噪音。在室内空间,有4英寸的封闭细胞喷雾泡沫和蝙蝠,这使得这部分屋顶相对安静,相比于悬垂。

  3. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 3

    你可能会认为,遮蔽墙会使它们不那么容易受到水入侵,这是不言而喻的,但我很惊讶地参与了最近关于GBA的讨论,这个假设不被接受。作为PNW潮湿地区的居民,我包括24英寸和30英寸之间的突出部分。这不仅有利于墙壁,还有助于防止水从地基上流失。

    与开放包层屋顶和平面屋顶一样,没有悬挑的唯一原因是建筑偏好——这取决于气候,但它带来了增加所有墙壁组件和细节负担的成本——当然也增加了风险。

  4. jackofalltrades777||# 4

    悬挑的一个“缺点”是在非常高的风中,悬挑成为风可以抓住并对屋顶造成破坏的区域。这些悬垂物就像“帆”,风开始在它们上面升起,试图用它来掀起屋顶。在飓风或龙卷风区,当强风袭来时,巨大的悬垂是坏消息。

    1. 专家成员
      马尔科姆·泰勒||# 5

      当然,你可以在奥克尼和新英格兰沿海地区的乡土建筑中看到这一点。我认为部分问题源于使用相同的墙壁组件,而没有补偿当悬垂不存在时增加的压力。

      1. PBP1||# 6

        我有个朋友从瑞典坐船到奥克尼群岛,24小时不间断地玩脏话。软弱的我,我会坚持在内赫布里底群岛航行;-)

        1. 专家成员
          马尔科姆·泰勒||# 7

          他们比我勇敢。我妻子的家族来自Stroma。很多都是沉船。

          1. PBP1||# 8

            多么美丽而崎岖的地方,善良而坚韧的人们。昨天联系了一个朋友,他在因弗内斯(Nairn)附近买了一个旧教堂,他把它改造成了自己的家。期待着参观。

  5. vivian_girard||# 9

    有用的报告,但建筑高度和风是一个主要的组成部分。我参与了一个36英尺高的建筑。它不是特别暴露,因为它被其他相似高度的建筑包围,但波士顿在冬季尤其会刮风。整个建筑周边有一个16英寸的悬挑+一个5英寸宽的排水沟,总共有21英寸的悬挑。我们花了一段时间才把所有的窗户安装好,所以我有机会观察风吹雨(和雪)对我们建筑墙壁和开口的影响。即使风相对较小,我也很惊讶于迎风面的建筑内部会有多少水,包括我认为可以更好地保护免受悬挑的4楼。背风的那一边根本就没有水。

    我的结论是,在一栋两层或更高的建筑上,在有风的情况下,当涉及到保护墙壁免受雨水侵害时,突出的部分并不重要。我将更多地关注适当的排水沟和落水管——避免屋顶水径流到墙壁上——以及闪光/雨屏细节。

  6. 用户- 287534||# 10

    在过去的几年里,我开始怀疑当代建筑师的一种不幸的设计趋势,尤其是在我所在的科罗拉多州:试图实现一种“现代”的外观,强调主要的几何形式,同时又回到传统的住宅山墙屋顶设计(为了市场接受?)屋顶悬挑和屋檐是这个几何简化工作的第一个受害者。偶尔我会注意到隐藏的排水沟,试图控制排水,但更多的时候,它们只是流到完成的壁板上(参见来自佛蒙特州的一个有点著名的例子,以及来自我自己社区的另一个例子,附后)。建筑师是否简单地依赖于雨幕结构来进行大量的水管理?

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