高效能涂层
开发新型涂层技术,如纳米涂层,以提高护角线的耐候性和耐久性,同时降低表面粗糙度以减少风阻。研究具有自清洁功能的涂层,减少维护频率。
光学优化
利用光学设计原理,优化护角线的表面纹理,以减少光反射和热辐射,提高建筑的热舒适度。探索具有变色或发光功能的表面涂层,以实现建筑的动态外观或安全指示。
施工技术创新自动化施工设备,研发自动化施工设备,如机器人臂,以减少人工劳动强度和提高施工精度。设计智能定位系统,确保护角线的准确安装位置。
预制化施工,推广预制化的护角线组件,在工厂预先加工成型,现场只需简单装配,缩短施工周期。 研究预制化组件的连接技术,确保现场安装的可靠性。
对外墙保温护角线的整个生命周期进行评估,从原材料提取到产品废弃,分析其环境影响。基于LCA结果,优化产品设计,减少资源消耗和废物产生。研究护角线的回收利用策略,开发可回收的材料系统,以实现资源的循环利用。探索与建筑垃圾处理和资源回收设施的协同,促进建筑废弃物的再利用。