Файл: Зезин В.Г. Эффективность применения в строительстве теплоизоляционных материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.07.2024

Просмотров: 134

Скачиваний: 0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5

Неорганические

рыхлые материалы для теплоизоляционных засыпок

 

 

 

и набивок

 

 

 

Вид изделий н группа, характеризую­

Марка по

Коэффициент

Влажность

объемной

теплопровод­

щая область

іих іпрнмеінення

 

массе

в

ности в

в %,

 

 

 

 

 

 

кгім*

 

ккал/м-ч-град,

не более

 

 

 

 

 

 

 

 

не более

 

Минеральная

вата

(II

и III

100 .

0,038

2

группы)

 

 

 

 

 

150

 

0,042

2

Стеклянная вата

(II

и III

труп-

75

 

0,038

2

пы)

 

 

 

 

 

100

 

0,04

о

 

 

 

 

 

 

125

 

0,042

2

Вспученный перлит (I, II и III

75

 

0,035

1

группы)

 

 

 

 

 

100

 

0,035

1

 

 

 

 

 

 

150

 

0,04

1

 

 

 

 

 

 

200

 

0,045

1

 

 

 

 

 

 

250

 

0,05

1

Вспученный

вермикулит

(I,

II

100

 

0,065

3

и III группы)

 

 

 

 

 

200

 

0,075

3

 

 

 

 

 

 

300

 

0,09

3

Шлаки топливные (I группа)

 

700

 

0,165

10

Золы топливные (I группа)

 

700

 

0,155

10

Шлаки гранулированные

(I

■400

 

0,105

10

группа)

 

 

 

 

 

500

 

0,12

10

 

 

 

 

 

 

600

 

0,135

10

 

 

 

 

 

 

700

 

0,15

10

Пемза, вулканические шлаки и

400

 

0,12

12

500

 

П 1я*

19

туфы (I группа)

 

 

 

 

600

 

0,15

12

 

 

 

 

 

 

 

Вулканический

пепел (I

труп-

400

 

0,105

12

па)

 

 

 

 

 

500

 

0,12

12

 

 

 

 

 

 

600

 

0,135

12

П р и м е ч а II и е.

Применение

рыхлых

материалов с

объемной

массой свыше 500

кг/м3 для

теплоизоляции

бесчердачных

покрытий

в зданиях с металлическими несущими конструкциями не допуснаіется.

ными изделиями, изготовленными на основе минераль­ ного волокна, стекловолокна или поропластов — пенопо­ лиуретана, полистирола (рис. 1).

Среди зарубежных стран наибольший объем приме­ нения теплоизоляционных материалов в США. На душу населения производство минералоіватных тешюизоляци-

21


онных материалов, занимающих первое место среди дру­ гих теплоизоляционных материалов, превышает 10 кг. Общий объем их производства в 1970 г. достиг 2,2 млін. т, 60% этого количества попользуется для строи-

Рис. I. Каркасная стена про­ мышленного здания, утеплен­ ная плитным пенополистиро­ лом (изготовление построеч­

ное) (

1 — стальной

лист; 2 —'.утеплитель;

3 — стальной

профилированный

лист; 4 — гнутый профиль

тельных целей. Объем производства изделий из мине­ рального волокна в ведущих капиталистических странах приведен в табл. 6.

2 2

Т а б л и ц а 6

Производство и применение изделий из минерального волокна (в тыс. г) в 1970 г.

С тр ан а

О бъем п р о и зв о д -

О риентировочны й

стоа

объем

п рим ен ен и я в

 

 

стр о и т е л ь с т в е

С Ш А ..............................................

2 2 0 0

 

1300

Ф Р Г .................................................

284

 

2 0 0

Ш веция.........................................

225

 

1 0 0

Франция .........................................

1 7 7

 

ПО

А н г л и я .........................................

47

 

40

Темпы роста производства 'Минераловатных изделий

в 'Социалистических

странах, как правило,

опережают

темпы роста этих изделий в капиталистических странах. За 10 лет производство этих материалов увеличилось в ГДР и СРР почти в 5 раз; іВНР — 9 раз.

В последние 10 лет очень широкое распространение в строительстве получили теплоизоляционные пластмассы, ежегодный прирост выпуска которых, например в США, составляет около '1іЗ%. Синтетические смолы применя­ ются также в большом количестве и в качестве связую­ щего компонента, например при изготовлении минерало­ ватных изделий. Необходимо отметить опережающий рост производства полиуретана во всех экономически развитых зарубежных странах, причем тенденция роста направлена ів сторону жестких пенополиуретанов. Спе­ циалисты считают этот материал наиболее перспектив­ ным. Высокие теплоизоляционные качества, возмож­ ность транспортировки в виде жидких компонентов с последующим вспучиванием на месте применения дела­ ют этот материал технологичным и экономичным. ТІривлекает также способность полиуретана в процессе вспу­ чивания. прочно приклеиваться к стенкам конструкции.

Вта'бл. 7 показана динамика потребления основных видов пенопластов в США.

ВЗападной Европе производством теплоизоляцион­ ныхпластмасс занимаются крупные химические кон­

церны: в Англии — «Империал

Кемикл Индастриз», в

ФРГ — Фарбенфабрикен Байер

А. Г-; в Японии — «Ни­

хон Софлан Кемикл Ииж. Комп».

Встроительстве широко применяется пенополистирол

ввиде жестких плит. В последние годы получили рас-

23


Т а б л и ц а 7

Объемы потребления пенопластов в США

 

 

 

(в тыс. т)

Вид пластмасс

1963 г.

1965 г.

1970 г.

Полиуретан .............................................

4,5

13,6

52,2

П олистирол..........................................

1,4

2,7

4,5

Поливинилхлорид................................

0,1

0,9

Фенольные, карбамидные и др. .

_

0,2

1,8

пространение фенольно-резольные материалы и компози­

ции для заливки. Значительное 'распространение имеют теплоизоляционные плиты на оонове вспученного пер­ лита, отражательная изоляция из алюминиевой фольги. Применяются также такие органические теплоизоля­ ционные материалы, как древесноволокнистые плиты, материалы типа фибролита. Теплоизоляционные мате­ риалы местного значения, такие, как торфоизоляцион­ ные, льнокостричные и камышитовые плиты, большого распространения не получили. Их технико-экономиче­ ские показатели, как правило, уступают показателям теплоизоляционных материалов на основе синтетическо­ го сырья.

Развитию производства теплоизоляционных материа­ лов способствовало бурное развитие химической про­ мышленности, а также увеличивающаяся потребность в этих материалах со стороны строительства. При проек­ тировании ограждающих конструкций обращается вни­ мание на выявление наиболее выгодной с точки зрения экономики толщины теплоизоляционного слоя. Как пра­

вило, эта толщина в целях

экономии топлива

и затрат

на отопительнуюсистему

(или на систему кондициони­

рования) больше минимального

требуемого

значения.

Переход.на массовое строительство высотных зданий

в больших городах потребовал

развития легких ограж­

дающих стеновых панелей. В США, ФРГ, Японии и дру­ гих промышленно развитых странах в настоящее время широко применяются для стен промышленных и граж­ данских зданий трехслойные панели типа «сэндвич», а также трехслойные стеновые конструкции построечного изготовления. Как в стеновых панелях, так и в конструк­ циях стен построечного изготовления в качестве тепло­

24


изоляционного материала применяются обычно пено­ пласты —пенополиуретан, пенополистирол, фенольно­ резольные пенопласты, а также стекловатные и минера­ ловатные теплоизоляционные материалы. При постро­ ечном изготовлении часто используются эластичные теп­ лоизоляционные материалы в виде листов большой дли­ ны, уменьшающие количество стыков. Для удобства транспортировки эти материалы сворачиваются в руло­ ны. Большое внимание уделяется предохранению тепло­ изоляции от увлажнения сорбционной влагой. Для этой цели со стороны помещения теплоизоляция защищается от увлажнения, например, полиэтиленовой пленкой. Не­ большие трудозатраты на изготовление панелей и стои­

мостные

показатели делают их

конкурентоспособными

с другими традиционными стеновыми конструкциями.

Глухие

панели

из алюминия

и стали, утепленные

пенополиуретаном,

изготовляются

на поточных линиях

годовой производительностью до

1500 000 м2.

Конструкции-стыков, количество которых сводится до минимума, при построечном изготовлении стен и при

монтаже стен из панелей хорошо проработаны. Их

вы­

полнение на месте работ не вызывает затруднений.

 

Применение в скатных кровлях

самонесущих тепло­

изоляционных плит, укладываемых

непосредственно

по

обрешетке, позволяет

создавать

теплые экономичные

кровли построечного

изготовления

из любых гофриро­

ванных

кровельных

материалов — асбестоцементных,

стальных

или алюминиевых волнистых листов (рис.

2).

Рис. 2. Совмещенная кровля промышленного здания, утепленная пе­ нополистиролом (ФРГ)

25


При построечном способе устройства кровли отпада­ ет необходимость -создания предприятий по изготовле­ нию утепленных кровельных панелей и достигается зна­ чительная экономия капитальных вложений. Тщатель­ ное изготовлениеметаллических и теплоизоляционных листов и соответствующего крепежного материала (бол­ тов, скоб, прокладок) позволяет до минимума сократить трудозатраты на строительной площадке. Имеющиеся сведения дают основание утверждать, что трудозатраты в этом случае не выше, чем при монтаже кровельных панелей. Необходимо отметить, что в зарубежной прак­ тике строительства почти не применяются утепленные трехслойные кровельные панели для скатных кровель.

Основной причиной отказа от применения в строи­ тельстве утепленных на заводе кровельных панелей для скатных кровель является трудность осуществления на­ дежного водонепроницаемого стыка между панелями.

Отечественная практика применения в строительстве кровельных панелей также подтверждает исключитель­ ные трудности обеспечения надежности герметизации стыкав. .При использовании же гофрированных мате­ риалов в построечном способе возведения 'кровель проб­ лема стыка решается просто и надежно —укладкой лис­ тов внахлестку. С целью сокращения количества сты­ кав гофрированные листы делаются большой длины. Так, например, гофрированные листы типа «Furral», свертываемые в рулоны, имеют длину (размер парал­ лельно коньку кровли) до 60 м. Утепленные .и неутеп­ ленные кровельные листы фирмы «Кайзер Алюминум» изготовляются длиной до 16 м (размер вдоль ската кровли). Кровли утепляются или самонесущими тепло­ изоляционными листами типа «-силлан» (ФРГ), или же непосредственно на заводе подклеиваемым утеплителем на основе пластмаос.

Производство самонесущих плит типа «силлан» фир­ мы «Грюнцвайги Хартман» (рис. 3 и 4) представляет большой интерес, так как такие плиты могут найти ши­ рокое применение, в частности, в сельскохозяйственном строительстве. Эти плиты изготовляются из минеральной ваты на синтетическом связующем с показателями плот­ ности, соответствующими полужестким плитам. Но для использования плит в качестве самонесущих, т. е. для укладки непосредственно на обрешетку кровли, плиты

26

Рис. 3. Укладка самонесущих плит «силлан» под асбестоцементную кровлю (ФРГ)

27