233
Анализ результатов проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, керамзитобетонные, деревянные) показывает, что в конструкциях с вентилируемым зазором и проницаемым защитно-декоративным покрытием не требуется устройство дополнительного парозащитного слоя для всех климатических зон России.
' Применение волокнистых теплоизоляционных материалов в покрытиях, перекрытиях и перегородках зданий
Тепловая изоляция покрытий позволяет обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях за счет повышения температуры внутренней поверхности покрытия (потолка) и уменьшения перепада температур внутреннего воздуха и поверхности потолка, в том числе и в чердачных помещениях.
Утепление скатных крыш позволяет превратить чердачное помещение в жилое, что увеличивает полезную площадь жилья, а утепление кровли из металлического профилированного настила предотвращает выпадение конденсата на его поверхности в холодное время года, что очень важно, например, для складских помещений.
Теплоизоляционные изделия низкой плотности типа «1Л18А» марокМ15, М17, П15Г, П17Г используются в следующих конструкциях покрытий:
-
покрытия с рулонными и мастичными кровлями по СНиП И-26-76 «Кровли»: типа П-6—утепленное с асбестоцементными полыми плитами; типа П-7 — утепленное с асбестоцементными каркасными плитами и вентилируемой воздушной прослойкой;
-
покрытия с кровлями из асбестоцементных волнистых листов типа Пл-2 по СНиП Н-26-76 — утепленное с железобетонными или асбестоцементными несущими плитами и вентилируемой воздушной прослойкой.
Для утепления скатных крыш с кровлями из металлических листов, металлочерепицы, асбестоцементных, волокнистых листов, черепицы и других л истовых и штучных кровельных материалов используются теплоизоляционные маты и плиты плотностью до 100—125кг/м3. В покрытиях с кровлей и основанием из профилированного металлического настила также используют волокнистые теплоизоляционные материалы низкой и средней плотности. Швы нижнего профилированного настила должны быть герметизированы. По нижнему настилу предусматривается пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или другого листового пароизоляционного материала. По наружной
234
поверхности утеплителя предусматривается гидроизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию от увлажнения при возможном попадании капельной влаги в конструкцию.
В совмещенных покрытиях используются жесткие волокнистые теплоизоляционные материалы марок 150—225 по плотности, изделия из пеностекла, ячеистого бетона, плиты из полистиролбето- на и другие теплоизоляционные материалы, характеризующиеся достаточной прочностью на сжатие.
В утепленных покрытиях наличие пароизоляционного слоя, устанавливаемого между основанием и внутренней поверхностью утеплителя, является обязательным. Требуемое сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя определяется с учетом направления теплового потока «снизу — вверх», сопротивления паропроницанию отдельных слоев покрытия и наружных и внутренних параметров среды.
Для утепления чердачных перекрытий и перекрытий над гехпод- польем и сквозными проездами могут быть использованы теплоизоляционные маты и плиты из волокнистых материалов плотностью 20—100 кг/м3. В конструкциях чердачных перекрытий утеплитель укладывается поверх перекрытия между элементами несущего каркаса деревянного настила, предохраняющего утеплитель от внешних механических воздействий.
По нижней поверхности теплоизоляционного слоя (между перекрытием и теплоизоляцией) следует предусматривать пароизоляционный слой, предотвращающий диффузию пара из помещения к холодной наружной поверхности.
Необходимость устройства парозащиты и требуемое дополнительное сопротивление паропроницанию на границе между плитой перекрытия и утеплителем определяются с учетом направления теплового потока «снизу — вверх» на основании результатов расчета влажностного режима конструкции при заданных внешних и внутренних параметрах среды и паропроницаемости элементов конструкции. Для деревянных перекрытий обычно требуется большее дополнительное сопротивление паропроницанию, для железобетонных— меньшее.
В случае установления необходимости дополнительной парозащиты конструкции могут быть использованы подкровельные или пароизоляционные пленки фирмы «Д/ГА» или отечественные материалы (пергамин, толь, рубероид, полимерные пленки и т. д.).
В качестве пароизоляционного слоя используются паронепроницаемые пленки «Югафол-Н-110», «Югафол- Н -140», «Югафол-Н-220» (в зависимости от требуемого сопротивления паропроницанию) или отечественные пароизоляционные материалы по Приложению 11* к СНиП П-3-79*.
235
Требуемое дополнительное сопротивление паропроницанию, предотвращающее конденсацию влаги в конструкции, определяется в соответствии с требованиями СНиП П-3-79*.
Конструкции тепловой изоляции стен при малоэтажном и коттеджном деревянном строительстве '
При малоэтажном и коттеджном строительстве наружное утепление стен вновь строящихся и реконструируемых зданий может выполняться в виде:
-
фасадов со штукатурным покрытием;
-
фасадов, облицованных кирпичом или другими мелкоштучными изделиями;
-
фасадов с защитно-декоративным покрытием.
В малоэтажном сельском строительстве, в том числе и при строительстве деревянных домов, могут применяться все указанные выше виды защитно-декоративного покрытия.
Штукатурное покрытие по металлической сетке можно использовать только при изоляции плитами с плотностью не менее 45 кг/м3, при этом наличие несущего каркаса (деревянного или металлического) для закрепления сетки обязательно.
При утеплении стен деревянных домов и коттеджей нет поэтажных ограничений и можно применять любую марку изделий «1Ш8А» и любой тип облицовки.
Изделия «1Ж8А» рекомендуется устанавливать в каркасных деревянных и металлических конструкциях с облицовкой вагонкой, доской, цементно-стружечной плитой, а также применять для наружного утепления брусовых или бревенчатых домов с указанными видами облицовок и кирпичом.
При облицовке домов из бруса или бревен кирпичом рекомендуется использовать минераловатные и стекловатные плиты плотностью 20—75кг/м3. Применение плите большей плотностью приводит к удорожанию строительства, но продлевает срок эксплуатации дома.
При других видах облицовок рекомендуется применение как матов всех выпускаемых марок, так и плит с плотностью до 45 кг/м3.
Все детали деревянного каркаса должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.
Плиты утеплителя при изоляции вертикальных поверхностей при двухслойной (и более слоев) изоляции должны устанавливаться с перекрытием швов.
Защитно-декоративные покрытия, ветрозащитные и пароизоляционные материалы, детали крепления. Конструкции крепления и ма
236
териалы защитно-декоративного покрытия в системах наружного утепления зданий с вентилируемым зазором отличаются большим разнообразием.
Для облицовки фасадов многоэтажных зданий применяются покрытия «этернит», «интерстоун», керамическая плитка и т. д.
Профилированые металлические покрытия «ранила» применяются для облицовки фасадов производственных зданий.
В малоэтажном и коттеджном строительстве наиболее эффективны покрытия типа «сайдинг» (металлический и полимерный), а также традиционная для России вагонка.
В качестве ветрозащиты в конструкциях с вентилируемым зазором могут быть использованы материалы, обладающие гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами при достаточно высокой паропроницаемости.
К таким материалам относятся: диффузионные пленки фирмы «Л_ГГА» (Чешская республика) — «.ШТАУЕК», «ШТАРОЮ»; вет- ро- и гидроизоляционные материалы «Тууек», выпускаемые фирмой «Ои РоШ Епёшеепщ; Ргос1ис1$ 8.А.»(Л юксембург), а также пергамин, гидрофобизированные стеклохолсты и стеклоткани.
Технические характеристики материалов инофирм приведены в таблицах 4.5.5 и 4.5.6.
Технические характеристики отечественных материалов следует принимать по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям й СНиП И-3-79* «Строительная теплотехника».
В качестве пароизоляционных материалов в ограждающих конструкциях с применением утеплителей «1Ж8А» могут быть использованы паронепроницаемые пленки «.ШТАРОЬ-Н» и «.ШТАРОЬ- КАЬ», а также отечественные пароизолйционные материалы по Приложению 11 СНиП Н-3-79*.,
Системы крепления конструкций наружного утепления стен зданий определяются массой и конструктивными особенностями покрытий, деформативными и прочностными свойствами утеплителя.
Расчеты на прочность выполняются по известным методикам в зависимости от расчетной схемы крепежного элемента.
При расчете крепления на отрыв учитывают ветровой отсос по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», массу элементов, составляющих теплоизоляционную конструкцию, и прочностные показатели несущих крепежных элементов. Физико-механические характеристики материала стен реконструируемых зданий принимают по результатам предварительного обследования фактического состояния стен.
237
Технические характеристики диффузионных и пароизоляционных пленок фирмы «Л1ТА»
Таблица 4.5.5
Наименование
пленки
|
Парой рони- цаемость за 24 часа, г/м2, по Р1Ы 53122
|
Эквивалентное
диффузионное
сопротивление
|
Эквивалентная диффузионная толщина, Сд, м
|
Поверхностная плотность, г/м2
|
Подкровелычые
|
диффузионные микроперфорированные
|
Ютафол Д 110 Стандарт
|
22,65
|
7215ц
|
2,09
|
110
|
Ютафол Д 110 Специал
|
22,65
|
7215ц
|
2,09
|
110
|
Ютафол Д 140 Стандарт
|
30,52
|
4143ц
|
1,20
|
140
|
Ютафол Д 140 Специал
|
30,52
|
4143ц
|
1,20
|
140
|
Ютафол Д 220 Стандарт
|
20,0
|
5800ц
|
1,40
|
220
|
Ютафол Д 220 Специал
|
20,0
|
5800ц
|
1,40
|
220
|
супердиффузионная мембрана
|
Ютавек
|
1200
|
21ц
|
0,013
|
' 114
|
абсорбционная (антиконденсационная)
|
Ютакон Н 140 ВС УВ
|
0,352
|
321514ц
|
7702
|
140
|
Паронепроницаемые (паробарьеры)
|
Ютафол Н 110 Стандарт
|
0,90
|
210152ц
|
46
|
110
|
Ютафол Н 110 Специал
|
0,90
|
210152ц
|
46
|
110
|
Ютафол Н 140 Стандарт
|
1,10
|
148275ц
|
43
|
140
|
Ютафол Н 140 Специал
|
1,10
|
148275ц
|
43
|
140
|
Ютафол Н 220 Стандарт
|
0,52
|
185714ц
|
78
|
220
|
Ютафол Н 220 Специал
|
0,52
|
185714ц
|
78
|
220
|
пленка с отражательным покрытием
|
Ютафол НАЛ 170 Специал
|
0,20
|
938600ц
|
188
|
170
|
238
Технические характеристики рулонного пленочного материала типа «Тайвек» фирмы «Ри Рол* Епдшееппд Ргойис^з 5.А.» (Люксембург)
Таблица 4.5.6
Техническая характеристика
|
Единица
измерения
|
«Тууек» («Тайвек»), марки
|
«Зой»
|
«Рго»
|
Масса, не менее
|
г/м2
|
60
|
130
|
Толщина, не менее
|
мм
|
0,2
|
0,5
|
Паропроницаемость за 24 часа
|
г/м2
|
830
|
940
|
Водонепроницаемость в течение 10 мин, не менее
|
кг/см2
|
5
|
5
|
Разрывная нагрузка при растяжении, не менее
|
кг/см2
|
11
|
23
|
Относительное удлинение
|
%
|
30
|
21
|
Прочность на отрыв при закреплении гвоздем с диаметром шляпки 9 мм
|
кг
|
9,4
|
16,9
|
Теплостойкость, не менее
|
°С
|
95
|
95
|
Глава 5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Расширение областей применения различных теплоизоляционных материалов и конструкций ставит перед наукой и практикой важные вопросы обеспечения высокого их качества, и в первую очередь проблему долговечности.
Понятие долговечности теплоизоляционных материалов может быть определено как способность их сохранять заданное время главные эксплуатационные показатели в конкретных условиях. Следовательно, для определения долговечности необходимо знать условия, в которых находится теплоизоляционный материал в проектируемой конструкции.
Наметившаяся в отечественной и зарубежной практике тенденция к созданию и более широкому применению в строительстве облегченных ограждающих конструкций для зданий и сооружений общего и специального назначения обусловила резкое увеличение потребности в теплоизоляционных материалах повышенной тепло- и огнестойкости. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют теплоизоляционные материалы на основе перлита, некоторые виды поризованных пластмасс, а также из минерального и стеклянного волокна. Их применение в легких слоистых ограждающих конструкциях (рис. 5.1) позволяет реально уменьшить материалоемкость при строительстве, а также снизить энергозатраты и расход топлива в процессе эксплуатации.
В связи со сравнительно низкой теплостойкостью отдельных видов поризованных пластмасс и дефицитом сырья для массового изготовления огнестойких теплоизоляционных изделий Госстроем России введены ограничения на применение отдельных видов пенопластов в строительстве. На перспективу предусмотрено увеличение производства изделий на основе перлита, а также минераловатных, стекловолокнистых и других изделий. Наибольшее промышленное производство из всей довольно широкой гаммы теплоизоляционных материалов и изделий, какэто отмечено в предыдущих разделах учебного пособия, имеют минераловатные маты и плиты (более 50 %). С учетом этого вопросы эксплуатационной стойкости теплоизоляционных материалов в настоящем учебном пособии рассмотрены на примере минераловатных изделий (МВИ).
Достарыңызбен бөлісу: |