日本一户人家建造住宅

2011年9月16日950

日本一户人家住宅的建造过程

说明:日本平成21年,即公元2009年

住宅的建造时间:

2009年3月29日——2009年7月10日

敷地測量——现场测量

1

 

地鎮祭/着工式——奠基仪式/开工仪式

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房屋主人参加地鎮祭仪式之前进行“净手”

神社神职人员主持地鎮祭仪式

神社神职人员的祭祀活动

建房施工人员的祭拜活动

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房屋家人在住宅地基的四角进行抛洒活动

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住宅地基现场已经清理

住宅施工定位桩的设置

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住宅水平高程,水准点,BM(Bench Mark)基准。

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住宅地基土壤的地耐力勘探试验1

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住宅地基基坑挖掘1

住宅地基基坑挖掘2

住宅地基基坑挖掘3

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住宅地基基坑挖掘4

控制挖掘深度的标尺细部特写

住宅地基基坑挖掘5

地基基坑弃土运输

住宅地基基坑挖掘6

带有数字显示仪的标尺,控制基坑挖掘深度。

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住宅基坑挖掘完毕1

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住宅基坑挖掘完毕2

施工现场外侧蓝色的方形柜子为“工地厕所”。

(日文)仮設便所——(中文)移动厕所

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基底位置,住宅基础下部,给水、排水等管线的预先埋置施工

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基底位置,住宅基础下部,给水、排水等管线的预先埋置施工7。

绿线左侧,为住宅室外,地面以下,给水、排水管线,填埋土壤之后,

只看到,部分检查井的情形。

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住宅室外排水管线沟槽的挖掘

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住宅基底地镇祭镇物的填埋

日语:地鎮祭鎮め物

补充另外一个镇物的样式

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住宅基底水泥碎石混合垫层的铺设

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水泥碎石混合垫层材料的夯实整平施工

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基础垫层上部,防水、防潮塑料薄膜的铺设。

住宅基础底部,素混凝土垫层的浇筑施工。

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素混凝土垫层浇筑厚度控制

素混凝土垫层浇筑施工进行中

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素混凝土垫层找平施工

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素混凝土垫层养护完成之后弹线确定住宅基础的位置

在素混凝土垫层的上部摆放基础底板位置的钢筋

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工厂预制,钢筋混凝土,基础墙体段,运进施工现场。

使用预制钢筋混凝土基础墙体段,围护成墙基础,剩余少量局部位置,需要现浇混凝土。

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预制钢筋混凝土基础墙局部位置特写

预制钢筋混凝土基础墙,高度、水平位置,控制施工,特写。

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住宅基础施工现场一角

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局部需要现浇混凝土的基础墙位置特写

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一墙角位置,基础墙,配筋情况。

住宅基础底板位置钢筋网的绑扎施工

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绑扎施工完毕之后的,住宅基础底板位置,钢筋网的尺寸校验。

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整块预制基础墙段,围护之后,剩余小尺寸基础墙,围护上合适的预制墙板,

准备向该处的内腔,现场浇筑混凝土。

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预制基础墙段施工现场一角

局部基础墙现场浇筑震捣混凝土

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住宅基础底板位置现场浇筑混凝土施工

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钢筋混凝土板式基础上部,木材构件运进施工现场,

现正在涂刷由动物加工而成的黄色的明胶液体材料,

对木材构件进行防蚁、防腐处理。

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现场搭建施工用脚手架体系

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钢筋混凝土基础墙顶面,进行防水、防潮、通气处理,安放橡胶垫,

现正在安装木结构“土台”,作为一层地面的承重骨架。

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一层地面的承重骨架——土台结构,已经安装、连接完成,

现正在搭建一层竖向承重柱子。

土台结构下部空间的银白色金属物为,钢制土台支撑底座。

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土台结构下部的钢制支撑底座

钢制支撑底座局部特写

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住宅二层地面承重结构的搭建施工

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住宅一层空间位置的施工现场一角

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住宅二层以上承重结构的搭建施工

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住宅屋顶位置的施工现场一角

住宅屋顶位置的施工现场局部特写

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住宅屋顶已经铺放安装了结构合板屋面板,

现为屋盖下方,准备举行日本的“上栋式”-相当于中国的“上梁大吉”仪式。

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日式“上栋式”举行现场

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住宅室内施工现场一角

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局部位置有部分屋面,可见,屋架上部,铺放安装了木质屋面板-结构合板,

结构合板屋面板的上面,铺放了墨绿色的柏油防水卷材。

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局部屋面,铺放结构合板屋面板,屋面板的上面,铺放了墨绿色的柏油防水卷材

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屋顶墨绿色的柏油防水卷材上面,安装长条的屋面板板材罩面。

屋面板材上的少量镀锌钢制件,为将来屋顶安装太阳能电池板做准备。

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局部屋顶施工现场一角

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室内一层地板下部空间,承重木结构土台下面,钢制支撑座的调整。

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白色薄膜为,单向透潮气(即:由里向外排出潮气,但不能由外向里渗透进潮气),具有防水功能的所谓的“呼吸纸”。

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住宅钢筋混凝土板式基础位置的保温隔热施工——即日本所谓的内断热工法。

现场发泡聚氨酯(英文名称:Polyurethane,简称PU。),保温隔热材料。

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全水基软发泡聚氨酯,是一种新型的绿色环保建筑保温隔热材料。使用时,由专业施工人员,在施工现场,采用专用设备,将双组份原料,加热混合,并喷涂到基层构件表面或灌注到空腔内,在30秒内迅速以1:100的比率发泡膨胀,形成保温隔热层。

全水基软发泡聚氨酯,秉承了聚氯酯系列保温隔热材料导热系数低、无接缝热桥等性能优点,同时还具有绿色环保、可呼吸性及随建筑基层构件热胀冷缩变形而弹性变形等特点。

全水基软发泡聚氨酯,在北美、欧洲及亚洲的日本、韩国等都已被广泛使用。

在我国,加拿大安健能公司生产的“安健能保温隔热体系”全水基软发泡聚氯酯产品,也从2005年开始,被广泛应用于公共建筑、体育场馆、厂房及高档别墅等建筑类型,并随着人们对全水基软发泡聚氯酯性能优点的认识逐步深入,其应用范围还在不断得以扩展。

全水基软发泡聚氨酯,绿色环保,导热系数低,软质连续,弹性变形能力强,呼吸性好,可冬季施工。同时具备保温隔热、防潮、阻气及憎水功能等,是这种材料的亮点。对于有龙骨空腔的墙体而言,这种材料的性能优势,将会极大的发挥出来。作为一种新型的现场喷涂保温隔热材料,全水基软发泡聚氨酯,为建筑节能设计提供了一个新的思路和方法。

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可能目前,采用全水基软发泡聚氨酯,比采用挤出式XPS保温板,造价要高一点。

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国内目前,一些地方广泛使用的苯板——EPS保温板,有一些缺陷,比如,苯板EPS的防火性能较差,央视北配楼的火灾就说明了这一点,苯板EPS易老化,苯板EPS的吸水率也较高,苯板EPS吸水以后,容易降低其自身的保温隔热性能。

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现场发泡聚氨酯内断热

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住宅下方,钢筋混凝土基础上面,一层室内,墙角一节点位置特写。

可见,钢筋混凝土基础墙内侧,现场聚氨酯发泡保温隔热材料;

水平木结构土台,与下面的钢筋混凝土基础墙顶面,已经使用钢制螺栓,进行了连接;

木柱与基础之间采用了专门的“耐震螺栓”连接;

斜向支撑木材构件,与木柱之间,采用了专门的钢制连接件进行了连接;

木结构构件外侧,粘贴了透潮、防水的“呼吸纸”。

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住宅室内,楼层结构下面,墙角一节点位置的特写。

可见,木结构构件外侧,粘贴了透潮、防水的“呼吸纸”;

楼层地面横梁与木柱之间采用了专门的“耐震螺栓”连接;

楼层水平位置,交叉横梁之间,采用了专门的螺栓连接;

斜向支撑木材构件,与木柱之间,也采用了专门的钢制连接件进行了连接。

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住宅室内墙体,保温隔热施工现场。

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住宅室内墙体,现场发泡聚氨酯保温隔热施工现场。

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住宅室内天棚位置,现场发泡聚氨酯保温隔热施工现场。

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屋顶施工现场一角

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住宅外墙壁施工现场一景

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住宅下部外墙壁,在“呼吸纸”以及木隔条通气层的外侧,已经安装了竖向深颜色壁板

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宅中部外墙壁,在“呼吸纸”以及木隔条通气层的外侧,已经安装了大尺寸浅颜色壁板。

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住宅山墙位置,在“呼吸纸”以及木隔条通气层的外侧,正在安装了大尺寸浅颜色壁板。

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住宅二层阳台里面位置的装饰施工现场

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住宅山墙位置安装镀锌钢制连接件

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住宅山墙位置的装饰施工现场一角

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室内强电、弱电、通风管道布线,施工现场。

白色粗管道为住宅室内24小时通风换气的系统管线。

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关于北美能量回收通风系统ERV( energy recovery ventilation ),国内有人称之为“新风系统”。

鉴于目前推广绿色建筑、提高室内空气质量(IAQ)以及节约能源的趋势,在北美,能量回收通风系统(ERV)变得越来越重要。 

据美国Green Lodging News消息,弗罗斯特和苏利文(Frost & Sullivan)研究所的最新研究报告《北美能量回收通风系统市场》发现,ERV市场在2006年共盈利3亿2460万美元,预计到2012年将达到7亿7870万美元。

“ERV在供暖、通风和空调市场(HVAC)里是一个正在增长的部分,尤其在北部冬季采暖区以及温度和湿度都较高的地区,”弗罗斯特和苏利文研究所的分析家莫雷诺(Jorge Moreno)说,“随着人们越来越重视通过正确的设计和管理HVAC系统(Heating, Ventilation and Air Conditioning。供热通风与空调工程)来保证空气质量,这种关注就成为另一个使ERV受益的关键因素。”

楼宇综合症如今已越来越普遍,这是由于大厦的结构变化影响了建筑内部空气循环质量造成的。能源浪费是另一个严重的后果。大厦的终端使用者不但意识到这些后果,同时对降低大厦能源消耗成本和减少温室气体排放也有浓厚的兴趣,他们会将节能和对使用者的有益之处附加到建筑物的价值中。

ERV系统因其独特的功能,使它表现出了在解决这些问题方面的潜力。ERV系统可以捕获和循环使用建筑能源,对进入建筑的空气进行预热、预凉、增湿和干燥,而不是消耗掉所有进入建筑物的能源然后将它们向外排放。

“一半的疾病归咎于室内空气中的污染物,美国环境保护署( EPA )已宣布提高室内空气质量是发展公共卫生的一项优先策略, ”莫雷诺说, “与室外通风是唯一的策略,这样做可同时降低所有室内污染的级别。”

法规鼓励能量回收

在推动市场增长的因素中,节能政策毫无疑问起到了关键作用。各种法规和标准已经落实到位,以促进能量回收。举例来说,美国采暖、制冷与空调工程师学会( ASHRAE)目前规定的90.1标准,要求能量回收系统在应用时达到每分钟5000立方英尺(CFM)和70 %的外气使用率( OA )。ASHRAE 90.1是一个建筑节能标准,它要求当ERV使用时,总体效率要达到至少50 % 。

除了ASHRAE标准,其它组织,如空调和制冷协会( ARI )和美国环保局正落实各项规章制度和标准,以实现能量回收和提高室内空气品质。鉴于这些标准有可能为某些法规所采纳,这就为ERV系统以及低CFM的应用创造了机遇。

但由于节能实践信息更新速度较快,操作成本较高,这对ERV产业的发展来说是一个挑战。通常情况下,设备经理和大厦业主会依靠承办商来为建筑选择暖通设备。而承办商是在预算内工作,他们在购买设备的时候往往是根据价格,而不是根据长远的效率和成本效益来进行选择,因为这些长远考虑往往是缺乏即时投资回报的。因此,现在的挑战在于,对那些承办商进行关于节能,室内空气品质与可持续发展的教育。制造商也可以在建筑节能方面作出努力。

近期令人鼓舞的事件还有:美国绿色建筑理事会(U.S. Green Building Council)设立了能源与环境设计先锋奖(简称LEED)。这一奖项着重于从“整体建筑”的角度来评估建筑物在环保方面的表现;《北美能量回收通风系统市场》,作为《建筑管理技术发展伙伴服务》报告的一部分,分析了能效驱动对北美ERV市场的影响。这篇报告对这个市场进行了全面的概述,其中包括对收入和出货量的预测,以及对关键技术的发展趋势和竞争结构的分析。

 

能量回收通风系统ERV控制中心设备外观

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能量回收通风系统ERV原理示意图1

能量回收通风系统ERV原理示意图2

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日本目前在住宅中普遍使用了24小时微风换气设备,这套设备基本解决了室内空气的质量问题。

日本在十几年前就在研究室内空气质量这个问题。2003年5月份,为保证建筑的通风,日本的建筑基本法中又做了这方面的补充。

24小时微风换气装置是日本对室内通风研究的成果之一,这套设备能够使室内所有房间的空气保持24小时微循环,通过独立的进气和出气管道保证了室内空气的不断更新。

这项技术非常复杂,24小时运行意味着必须是低能耗、低噪音、耐久性强,还要保证热损耗小。

日本以前使用这套设备的也是一小部分住宅,但现在已进入普及阶段,开始在住宅中大量的投入使用,由于市场的需求激增,使之形成产业并且成本降低。 

 

住宅室内卫生间地面的施工现场

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室内天棚位置保温材料下面,采用双面防火石膏板罩面施工。

室内窗口位置的装饰施工现场

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室内某房间,天花板位置的装饰施工现场。

粗金属软管通风管道

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室内某房间,胶合板饰面。

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屋顶下方空间位置的施工现场一角

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室内某房间地面施工现场一角

室内装饰施工现场一角

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室内某房间,天花板位置的石膏板饰面施工现场。

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室内某房间,窗口位置的石膏板饰面装饰施工现场。

室内某房间,内门口位置的装饰施工现场。

室内某房间,装饰施工现场一景。

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室内楼梯间位置的装饰施工现场

室内某房间天花板位置细部特写

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室内装饰施工现场一角

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室外墙壁粘贴块材

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接近完工时的住宅外观

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竣工以后的住宅室内一景

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