Файл: Ветрюк И.М. Конструкции из дерева и пластмасс учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

шистых скоплений грибных нитей (гифов) и трещин вдоль и по­ перек волокон.

Грибные нити, проникая в толщу древесины, образуют внут­ реннюю грибницу, которая разрушает целлюлозу. Такой процесс поражения древесины называют деструктивной гнилью. В послед­ ней стадии гниения древесина меняет окраску, становится темнобурой, распадается на отдельные призмы, легко растираемые пальцами.

Биохимический процесс разрушения древесины протекает по следующей схеме:

1-й э т а п. Под влиянием кислых ферментов, выделяемых грифами внутренней грибницы при наличии свободной влаги и положительной температуры, происходит гидролиз целлюлозы, т. е. переход ее в водорастворимое соединение — глюкозу:

п (СвНюОа) + n ( Н 2 0 ) - w i ( C 6 H i 2 0 6 ) ;

2- й э т а п . Под влиянием кислорода, поступающего через на­ ружную грибницу, происходит окисление глюкозы и распад ее на углекислый газ и воду:

С 6 Н 1 2 0 6 + 6 0 2 = 6 С 0 2 + 6 Н 2 0 .

Образовавшаяся вода увлажняет соседние участки древеси­ ны и тем самым способствует дальнейшему распространению гниения.

Источниками увлажнения могут быть:

1) биологическое увлажнение — обильное выделение воды

впроцессе гниения;

2)начальное построечное и эксплуатационное увлажнение, вызванное атмосферными осадками, сырой древесиной и сырым заполнением междуэтажных и чердачных перекрытий, производ­ ственными или бытовыми условиями, нарушением правил эксплу­ атации здания;

3)гидрологическое увлажнение — отсутствие надежной гид­ роизоляции между стеной и фундаментом (деревянные стены могут увлажняться благодаря капиллярному проникновению грунтовых вод);

4)конденсационное увлажнение — охлаждение паров возду­ ха до температуры, соответствующей точке росы. Различают два вида конденсационного увлажнения:

а) систематическая конденсация, возникающая на поверх­ ности или в толще ограждающих частей (стенах, чердачных или бесчердачных покрытиях) отапливаемых зданий при наличии температурного перепада, внутреннего теплого и наружного хо­ лодного воздуха. Причиной систематической конденсации, как правило, является неправильное решение ограждающей конструк­ ции (недостаточная теплоизоляция, неправильное взаимное раз­ мещение тепло-и пароизоляции);

18


б) дифференциальная конденсация — отставание нагрева и охлаждения массивных конструкций от нагрева и охлаждения окружающего воздуха. Эта конденсация временная, но много­

кратно повторяющаяся, так

как

связана с колебанием суточной

и сезонной температуры.

При

соприкосновении конструкций

с такими массивными теплоемкими материалами, как бетон или железобетон, кирпичная или бутовая кладка и металл, древесина подвергается переменному увлажнению.

§ 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ГНИЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ В СООРУЖЕНИЯХ

Для борьбы с гниением древесины необходимо:

а) применять для конструкций сухие материалы и не до­ пускать увлажнения древесины в процессе возведения и эксплуа­ тации сооружения;

б) во всех случаях, независимо от первоначальной влажно­ сти древесины, создавать условия, обеспечивающие проветрива­ ние конструкций и правильный осушающий и тепловой режимы; в) в многослойных ограждающих конструкциях правильно

располагать тепло-, водо- и пароизоляционные материалы; г) не употреблять в строительстве древесину, зараженную

грибами. Во всех необходимых случаях применять антисептированную древесину.

Наиболее часто подвергаются гниению конструкции, трудно­ доступные свободному проветриванию, например опорные части балок и ферм, заделанные в гнездах каменных стен, а также ограждающие части конструкций с недостаточной тепло- и водоизоляцией или неправильно уложенной пароизоляцией и без вен­ тилируемой воздушной прослойки. Правильному решению этих конструкций должно быть уделено особое внимание.

Опорные части балок, ферм и арок, опирающиеся на массив­ ные кирпичные бутовые или железобетонные стены, должны быть антисептированы и изолированы водонепроницаемыми и тепло­ изоляционными прокладками из нескольких слоев войлока и ру­ бероида на битуме или прокладками из креозатированных досок по толю на каменноугольной клебемассе.

Несущие деревянные конструкции следует располагать цели­ ком в отапливаемом помещении или полностью за пределами теплых ограждающих конструкций (рис. 7).

Пояса ферм должны находиться не в толще утепленного под­ весного потолка или утепленного покрытия, а вне ограждающей конструкции и быть доступными для осмотра и проветривания.

По возможности следует избегать бесчердачных совмещен­ ных покрытий — лучше холодная кровля с теплым потолком и проветриваемым чердаком. Такая конструкция позволяет создать хороший осушающий режим чердачного покрытия.

2*

19



Если устраивать совмещенные покрытия, необходимо обеспе­ чить правильный тепловлажностный (осушающий) режим в тол­ ще ограждающей конструкции. При этом взаимное расположение материалов в последней должно быть таким, чтобы действитель­ ная упругость водяных паров воздуха, проходящего через толщу конструкции в направлении от более высоких температур воздуха в помещении к более низким температурам наружного воздуха,

Рис. 7. Расположение

несущих деревянных конструкций

по отноше­

 

нию к ограждающим:

 

а — полностью в теплом

помещении; б — полностью на холоде

(на чердаке);

J — теплая крыша; 2 — теплый подвесной потолок.

 

не достигала предельно возможной точки росы и тем самым устранялась бы в толще конструкции конденсация водяных паров.

Взаимное расположение материалов в совмещенной крыше показано на рис. 8. Лучшими следует признать схемы виг.

В схеме в вентиляция осушающего продуха осуществляется поступлением наружного воздуха с карниза здания и выходом

 

 

P-I4-J

 

его

в

коньке

крыши

наружу

(рис. 9).

 

 

 

По схеме г осушающий режим толщи по­

 

 

 

 

 

 

 

 

крытия

обеспечивается

также

наружным

 

 

 

 

воздухом, проникающим через щели че­

 

 

 

 

шуйчатой

кровли

(черепица,

этернит,

 

п

(-W

 

асбестоцементные

плиты).

Беспустотная

 

 

конструкция покрытия

по

схеме а (без

 

 

р к . ы

 

 

 

 

 

пароизоляции)

может

применяться толь­

 

 

 

 

ко при сухом

эксплуатационном

режиме

 

 

 

 

с хорошей вентиляцией помещения. Кон­

 

 

 

 

струкция покрытия

по схеме

б с двусто­

 

 

 

 

ронней пароизоляцией может быть ис­

 

 

 

 

пользована, если теплоизоляция

выполне­

 

 

 

 

на из сухих

неорганических

материалов.

Рис.

8. Схемы бесчердач­

Если использовать

органические

матери­

алы

(теплоизоляцию,

деревянные прого­

ных

утепленных

покры­

ны,

рабочий

и

защитный

дощатый на­

 

 

тий:

 

р.к — рубероидная

кровля;

стил),

имеющие

начальную

влажность,

п — пароизоляция; о.п — осу­

покрытие по такой

схеме

быстро

подвер­

шающий продух; ч.к — чере­

 

пичная кровля.

гается гниению. При расположении мате­

 

 

 

 

риалов

в

ограждающих

 

конструкциях

следует соблюдать основной принцип: пароизоляция

укладывает­

ся со стороны

отапливаемого

помещения,

гидро-

и

теплоизоля-

20


ции — со стороны наружного холодного воздуха., Толщина слоя теплоизоляции определяется расчетом.

Чтобы предохранить от гниения деревянный одинарный (холодный) пол, необходимо создать осушающий режим под­ полья. Воздушное пространство под полом должно вентилиро-

Рис. 9. Устройство осушающих продухов в утепленном покрытии:

а — у карниза; б у конька; / — отверстия для забора воздуха 80 X

X 80 мм с сеткой;

2 — продухи 65 X 65 мм;

3 — кобылка из доски;

4 стропильная

нога; 5— водоизоляционный

ковер;

б —защитный

настил под 45°;

7 рабочий настил; 8 зазор для

вентиляции

на­

ружным воздухом

высотой не менее 3 см; 9 — подшивка из досок в

четверть; 10 — пароизоляция; 11 — утеплитель; 12 — отсыпка круп­

 

 

ным шлаком.

 

 

 

ваться комнатным

воздухом через щелевые плинтуса

(рис. 10)

и металлические решетки в полу, расположенные по углам ком­ наты. Чтобы обеспечить интенсивную вентиляцию подполья, высота воздушного слоя принимается не более 25 см. Подполье должно быть сухим. Для устранения капиллярного проникнове­ ния влаги в него под бетонной подготовкой располагается слой крупнозернистого песка толщиной 20—35 см.

21

В утепленных деревянных перекрытиях над холодным цоко­ лем осушающий режим достигается проветриванием подполья через продухи, устраиваемые в цокольной стене (рис. 11). Пере­ крытие должно быть тщательно защищено от всех видов эксплуа­ тационного увлажнения со стороны отапливаемого помещения

h^ZScM

Зсм го-зосм

Рис. 10.

Устройство одинарного

(холодного)

пола

первого этажа над теплым подпольем:

 

щелевой плинтус; 2 — рулонная пароизоляция; 3—легкий

шлакобетон

4 — пароизоляция

(битум);

5 — бетонная

подго-

товка; 6

крупнозернистый

шлак; 7 — гидроизоляция.

Рис. 11. Устройство утепленного пола пер­ вого этажа деревянного здания над холодным подпольем, вентилируемым наружным воз­

 

духом:

/ — два слоя

толя на клебемассе; 2 — креозотиро-

ванная доска;

3 — нижняя обвязка каркасной сте­

ны; 4 — линолеум; 5 — дощатый пол; 6 — лага; 7—

мелкий шлак;

8 крупный шлак;

9 — накат; 10 —

продух;

/ / — гидроизоляция;

12 — шлак.

устройством водо- и паронепроницаемого пола. Снизу под тепло­ изоляционным слоем перекрытия пароизоляция не укладывается.

Балки перекрытия из недостаточно просушенной древесины антисептируются. Концы балок укладываются в открытые гне­ зда кирпичных стен толщиной не менее 2,5 кирпича без осмолки

22