Файл: Лабозин П.Г. Качество крупнопанельного домостроения.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.06.2024

Просмотров: 65

Скачиваний: 0

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

ка

по косвенным

путям. К а к

установлено

М Н И И Т Э П о м ,

косвенным путем

передачи

звука

в этом

случае может

с л у ж и т ь

двухмодульная н а р у ж н а я

стеновая

панель,

п р и х о д я щ а я с я одновременно на

две

смежные

кварти ­

ры. Следовательно,

проектировать н а р у ж н у ю стену на­

до

таким

образом,

чтобы

стык

н а р у ж н ы х

стеновых

панелей приходился

напротив торца

междусекционной

железобетонной несущей перегородки. И этот стык не­

обходимо

заполнять звукопоглощающими

утеплителя ­

м и — минеральной

ватой,

стиропором и т. д.

 

В

дальнейшем

при

переходе к

строительству зда­

ний

с широким шагом,

 

обеспечивающим

свободную

планировку

квартир,

в

качестве

м е ж д у к о м н а т н ы х

найдут широкое применение легкие слоистые перего­ родки из пластмасс, древесноволокнистых и древесно­ стружечных плит с заполнением внутреннего простран ­ ства между листами волокнистым звукопоглощающим материалом .

В настоящее время слоистые перегородки находят пока применение в качестве звукоизоляционных лишь в общественных и административных зданиях .

Р а б о т ы , проведенные рядом институтов, подтверж ­ д а ю т возможность создания эффективных конструкций слоистых перегородок с высоким показателем звуко­ изоляции, которые могут служить в качестве между ­ квартирных и междусекционных перегородок в к а р к а с ­

ных

зданиях .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоистые

перегородки

без

заполнения

 

могут

быть

рекомендованы д л я изоляции санитарных

узлов

и в

качестве междукомнатных .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р а б о т ы ,

проведенные

М Н И И Т Э П о м ,

 

показывают,

что

можно

создать конструкцию

слоистой

перегородки

с весом одного квадратного

метра

до

50

кг,

п о к а з а т е ­

ли

звукоизоляции

которой соответствуют

 

требованиям

С Н и П .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о Единому каталогу д л я

Москвы

предусматривает ­

ся

несущая

ж е л е з о б е т о н н а я

панель

толщиной

18

см

для

продольных

внутренних

стен

и

железобетонная

толщиной '14 см — д л я

внутренних

поперечных

с т е н . П р и

весе

одного

квадратного

метра

 

панели

 

толщиной

18 см, равном 420 кг, удельный

п о к а з а т е л ь

звукоизо­

ляции

от воздушного

звука

составляет

2

дб,

что

не-

5 П. Лабозин

89


сколько

превышает требуемый п о к а з а т е л ь звукоизоля ­

ции по

С Н и П .

Однако,

учитывая большую

п л о щ а д ь

внутренних продольных

перегородок

(как

правило,

к а ж д а я

панель

имеет площадь более

10 м 2 ) ,

повышен ­

ный показатель звукоизоляции можно считать оправ ­ данным . Известно, что увеличение площади о г р а ж д а ю ­ щей конструкции при прочих равных условиях значи­

тельно

сказывается на звукоизоляционных качествах

ограждения .

Д л я

панелей перекрытий принята в Каталоге д л я

всех серий крупнопанельных зданий единая толщина

железобетонной

панели,

равная

14 см. П о к а з а т е л ь

зву­

коизоляции

такой

панели от

воздушного

 

шума

не

удовлетворяет

нормативным

требованиям .

 

Поэтому

необходимо

увеличивать

звукоизоляцию

до

 

норматив ­

ной за счет

конструкции

пола. П о к а з а т е л ь

звукоизоля ­

ции панели перекрытия толщиной 14 см от

ударного

звука зависит в основном от

конструкции

 

применяе­

мых полов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт эксплуатации крупнопанельных

ж и л ы х зданий

с перекрытиями

из

железобетонных панелей

толщиной

14 см и «неплавающими» полами показывает

недоста­

точность звукоизоляции

железобетонных

панелей

от

воздушного звука. Кроме того, как установлено при обследовании ж и л ы х крупнопанельных домов, проис­ ходит снижение показателей звукоизоляции от воз­

душного

шума

из-за

наличия

сквозных,

протяжен ­

ных по всей панели перекрытия трещин, из-за

м о н т а ж а

панелей

«насухо»

с

последующей

некачественной

зачеканкой, из-за недостаточно тщательной

заделки

монтажных отверстий

и

в

местах

прохождения

стоя­

ков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение этих недостатков и устройство

соответ­

ствующих

полов

позволит

поднять звукоизоляционные

качества

полов и перекрытий д о ' н о р м а т и в н о г о

показа ­

теля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гораздо сложнее обстоит дело с повышением по­

казателя звукоизоляции от ударного звука в

перекры­

тии из железобетонных

панелей толщиной

14

см.

Эта

панель перекрытия без пола при весе одного квадрат ­ ного метра 350 кг имеет показатель звукоизоляции от воздушного звука 1 дб и от ударного звука — 14 дб. Следовательно, для доведения данных показателей до

90



нормы Необходимо

поднять звукоизоляционные

каче­

ства

перекрытия

от

воздушного

звука .на 1

дб,

от

ударного звука — на

17 дб. Все это можно достигнуть

за

счет улучшения конструкции пола .

 

 

Из

известных

в

настоящее

время индустриальных

конструкций пола, проверенных на практике, вполне удовлетворяют требованиям п о звукоизоляции от воз­ душного и ударного звука «плавающие» полы из пар­

кетных досок

по л а г а м высотою 25

.мм, уложенным

на

ленты из мягких или изоляционных

древесноволокни­

стых

плит. Т а к а я конструкция пола

применяется в

до­

мах

Д С К - 2

Главмосстроя, звукоизоляция перекрытий

которых вполне удовлетворительна . Следует отметить, что полы данной конструкции не только удовлетворя ­ ют нормативным требованиям звукоизоляции от у д а р ­

ного

звука, но т а к ж е

существенно

повышают

звукоизо­

ляцию перекрытий

от

воздушных

звуков.

« П л а в а ю щ и е »

полы

улучшают

т а к ж е звукоизоляцию

перегородок за

счет

снижения

косвенной

передачи звука

по

перекры­

тию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение

в

перекрытиях

сплошных

железобе ­

тонных плит толщиной 14 см с «плавающими»

полами

дает

удовлетворительные

показатели по

звукоизоляции

к а к

от воздушных,

т а к

и от ударных

звуков

только

тогда, когда пол состоит из штучного паркета, уло­

женного

по двум

слоям

древесноволокнистых

плит.

П о л ы из

линолеума на теплой основе, к а к

правило, не

обеспечивают

необходимой

звукоизоляции

перекрытий

от воздушного

и

ударного

звуков. Удовлетворяют

тре ­

бованиям звукоизоляции от ударного звука некоторые импортные образцы трехслойного линолеума на вой­

лочной

подоснове при

толщине не

менее 3,5—4 см.

Б л и з к и е

к нормативным

п о к а з а т е л и

по звукоизоляции

д а е т линолеум на тканевой основе, уложенный по двум слоям древесноволокнистых плит толщиной по 5 мм на

битумной мастике. Однако, если учесть

длительный

срок эксплуатации, рулонные слоистые полы

с

течени­

ем времени вследствие н а к а п л и в а н и я

неупругих оста­

точных д е ф о р м а ц и й теряют звукоизоляционные

качест­

ва. Поэтому слоистые полы в отличие

от

«плавающих»

следует проектировать с несколько большим

показате ­

лем звукоизоляции .

 

 

 

 

Повышению звукоизоляционных

качеств

 

между -

5*

91


э т а ж н ы х

перекрытий

способствует

применение

плит

перекрытий

из

конструктивного

керамзитобетона

тол­

щиной

18 см. Известно, что керамзитобетон

обладает

более неоднородной

микроструктурой,

чем обычный тя­

ж е л ы й

бетон.

Н а л и ч и е большей

пористости

приводит

к затуханию

звуковых колебательных

процессов при про­

хождении звука через керамзитобетонные элементы.

Характерные данные по звукоизоляции выявлены при эксплуатации 17-этажных крупнопанельных ж и л ы х домов, построенных в Москве по проспекту М и р а и на Смоленском бульваре . Эти здания смонтированы из прокатных элементов и по конструкции ничем не отли­ чаются друг от друга .

Однако звукоизоляция перекрытий в доме по про­ спекту Мира не удовлетворяет нормативным требова­ ниям. П л и т ы перекрытий в этом д о м е (сплошные желе ­ зобетонные толщиной 14 см) опираются на несущие

железобетонные

перегородки

толщиной

16 см.

М о н т а ж

плит перекрытий

в д о м е по

проспекту

М и р а в

отличие

от дома на Смоленском бульваре был произведен на

цементно-песчаных

пастах,

а

не на

растворе .

 

Цемент -

но-песчаные пасты приготовляются

 

на

высокопроч­

ных цементах и тонких песках, они

о б л а д а ю т

 

высокой

прочностью — до

400 кг/см 2 при сжатии . В

цементно-

песчаную пасту при ее приготовлении

вводится

до

10%

от веса цемента

нитрита

натрия, что

увеличивает

ее

подвижность и

обеспечивает

н е з а м е р з а н и е

пасты

 

при

м о н т а ж е

в зимних

условиях. Высокая

прочность

и

по­

движность цементно-песчаной пасты

позволяют

т а к ж е

получение

плотных,

высокопрочных

швов

в

узле

со­

п р я ж е н и я перекрытий с несущими перегородками . Узел

сопряжения

плит перекрытия со стеновой панелью в

этом случае

получается равнопрочным с телом несу­

щей железобетонной панели. Это положительное с точ­ ки зрения прочности здания явление отрицательно сказывается на звукоизоляции. Монолитное плотное соединение панелей перекрытий со стенами через це- ментно-песчаную пасту образует звукопроводные мос­ тики, так как акустическое сопротивление бетона и цементно-песчаной пасты равнозначно, то это не спо­ собствует з а т у х а н и ю звуков.

Повышение звукоизоляции в доме по проспекту Ми-

92