[0001]
本实用新型涉及建筑施工技术领域,尤其涉及一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构。
背景技术:[0002]
节能建筑是在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。通过增大室内外能量交换热阻,以减少因大量热消耗而产生的能耗;现有节能建筑保温墙体与铝合金窗连接处直接固定在保温墙体的复合墙板上,这样不仅结构强度较低,还容易损坏复合保温墙板,且铝合金窗四周的室内外能量交换高,导致大量的能耗损失,铝合金窗四周容易发生渗漏水现象,影响节能建筑的使用效果,因此,急需一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构。
技术实现要素:[0003]
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构,采用本实用新型的结构,在窗洞口顶部的保温墙体中部内预设有过梁,窗洞口底部的保温墙体中部内预设有窗台梁,均匀采用连接件配合填充层将铝合金窗固定在窗洞口内,设有保温层,保证了连接结构强度,大大减少了室内外能量交换,节能效果好,设有密封胶层、滴水线结构以及排水斜坡等防水构造,保证了防水性能,注意了建筑细部节点的处理,结构设计合理。
[0004]
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构,包括有保温墙体、铝合金窗、填充层、窗台梁、过梁、保温层、抹灰层、密封胶层;所述保温墙体上修筑有窗洞口,窗洞口顶部的保温墙体中部内预设有过梁,窗洞口底部的保温墙体中部内预设有窗台梁;所述过梁和窗台梁均为u形截面状混凝土块,混凝土块内配置有三角形钢筋网,铝合金窗顶部与底部均匀采用若干连接件分别固定在过梁与窗台梁上,铝合金窗位于窗洞口中部,铝合金窗四周与窗洞口之间的间隙内设有填充层,该填充层为聚氨酯发泡填充层;所述铝合金窗外侧的窗洞口上修筑有保温层,铝合金窗底部的保温层修筑有5%斜率的排水斜坡;所述保温墙体内外侧面上修筑有抹灰层,抹灰层将连接件以及保温层覆盖修筑至铝合金窗内外侧四周边缘并与铝合金窗内侧外四周交界处设有通长的密封胶层密封处理,抹灰层在窗洞口顶部外侧修筑有通长的滴水线结构,抹灰层内设有一层耐碱网格布层。
[0005]
作为优选,所述铝合金窗底部内侧设有窗台板。
[0006]
作为优选,所述密封胶层为耐候性建筑硅酮防水密封胶层。
[0007]
作为优选,所述保温层为30-40mm厚的保温浆料保温层。
[0008]
本实用新型的有益效果是:采用本实用新型的结构,在窗洞口顶部的保温墙体中部内预设有过梁,窗洞口底部的保温墙体中部内预设有窗台梁,均匀采用连接件配合填充层将铝合金窗固定在窗洞口内,设有保温层,保证了连接结构强度,大大减少了室内外能量
交换,节能效果好,设有密封胶层、滴水线结构以及排水斜坡等防水构造,保证了防水性能,注意了建筑细部节点的处理,结构设计合理。
附图说明
[0009]
此处所说明的附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,但并不构成对本实用新型的限定。
[0010]
图1一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构示意图。
[0011]
其中:1为保温墙体、2为窗洞口、3为铝合金窗、4为填充层、5为窗台梁、6为过梁、7为保温层、8为抹灰层、9为耐碱网格布层、10为密封胶层、11为三角形钢筋网、3-1为连接件、3-2为窗台板、7-1为排水斜坡、8-1为滴水线结构。
具体实施方式
[0012]
结合附图,对本实用新型作进一步的详细说明。
[0013]
如图所示,一种节能建筑窗户低耗能安装连接节点结构,包括有保温墙体1、铝合金窗3、填充层4、窗台梁5、过梁6、保温层7、抹灰层8、密封胶层10;所述保温墙体1上修筑有窗洞口2,窗洞口2顶部的保温墙体1中部内预设有过梁6,窗洞口2底部的保温墙体1中部内预设有窗台梁5;所述过梁6和窗台梁5均为u形截面状混凝土块,混凝土块内配置有三角形钢筋网11,铝合金窗3顶部与底部均匀采用若干连接件3-1分别固定在过梁6与窗台梁5上,铝合金窗3位于窗洞口2中部,铝合金窗3四周与窗洞口2之间的间隙内设有填充层4,该填充层4为聚氨酯发泡填充层;所述铝合金窗3外侧的窗洞口2上修筑有保温层7,铝合金窗3底部的保温层7修筑有5%斜率的排水斜坡7-1;所述保温墙体1内外侧面上修筑有抹灰层8,抹灰层8将连接件3-1以及保温层7覆盖修筑至铝合金窗3内外侧四周边缘并与铝合金窗3内侧外四周交界处设有通长的密封胶层10密封处理,抹灰层8在窗洞口2顶部外侧修筑有通长的滴水线结构8-1,抹灰层8内设有一层耐碱网格布层9。
[0014]
具体实施时,所述铝合金窗3底部内侧设有窗台板3-2。
[0015]
具体实施时,所述密封胶层10为耐候性建筑硅酮防水密封胶层。
[0016]
具体实施时,所述保温层7为30-40mm厚的保温浆料保温层。