Содержание страницы
- 1. Энергосбережение и теплозащита зданий
- 2. Способы утепления
- Утепление фасадов с тонкослойной штукатуркой
- Утепление стен снаружи
- Утепление фасадов с толстослойной штукатуркой
- Теплые полы в жилых зданиях
- Несъемная теплоизоляционная опалубка в монолитном малоэтажном домостроении
- Звукоизолирующие свойства стены из ячеистого бетона толщиной 25 см
- Высыхание стены из ячеистого бетона толщиной 25 см
1. Энергосбережение и теплозащита зданий
Материал для теплоизоляции — экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС имеет широкую область применения:
- теплоизоляции в строительстве;
- защита от морозного пучения железных и автомобильных дорог;
- производство холодильных камер, рефрижераторов, кунгов и других изотермических конструкций;
- производство сэндвич-панелей.
Таблица 1. Характеристики теплоизоляционного материала ПЕНОПЛЭКС
Физико-механические свойства | Единицы измерения | Тип 35 | СТАНДАРТ | ПЕНОПЛЭКС 45 | |
Плотность | кг/м3 | 33,0—38,0 | 28,0—38,0 | 38,1—45,0 | |
Прочность на сжатие
при 10%-й линейной деформации, не менее |
МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,50 (5) | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4—0,7 | 0,4—0,7 | 0,4—0,7 | |
Водопоглощение за 24 ч (30 суток), не более | % по объему | 0,2 (0,4) | 0,4 | 0,2 (0,4) | |
Категория стойкости к огню | Группа | Г1 | Г4 | Г4 | |
Коэффициент теплопроводности при (25+5)°С | Вт/м⋅°С | 0,028 | 0,030 | 0,030 | |
λ при условиях эксплуатации «А» | Вт/м⋅°С | 0,029 | 0,031 | 0,031 | |
λ при условиях эксплуатации «Б» | Вт/м⋅°С | 0,030 | 0,032 | 0,032 | |
Коэффициент паропроницаемости | мг/м⋅ч⋅Па | 0,018 | 0,015 | 0,015 | |
Стандартные размеры | длина | мм | 1200 | 2400 | |
толщина | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 40, 50, 60, 80, 100 | |||
Долговечность | лет | Более 50 |
Таблица 2. Технические характеристики экструдированного материала URSA FOAM
Физико-механические свойства | Технические характеристики | Единицы измерения | Норматив | Марка URSA FOAM N-III |
Плотность | кг/м3 | ГОСТ 15588-86 | 35 | |
Теплопроводность при 25 °С λ25 | Вт/(м⋅К) | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | |
Теплопроводность λА | Вт/(м⋅К) | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | |
Теплопроводность λБ | т/(м⋅К) | ГОСТ 7076-99 | 0,032 | |
Прочность на сжатие при 10%-й деформации | МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,32 | |
Предел прочности при изгибе | МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,54 | |
Модуль упругости | МПа | — | 12 | |
Водопоглощение за 24 ч | % по объему | ГОСТ 15588-86 | 0,3 | |
Паропроницаемость μ | мг/м⋅ч⋅Па | ГОСТ 25898-83 | 0,015 | |
Капиллярное увлажнение | — | — | 0 | |
Коэффициент линейного теплового расширения | К–1 | — | 7⋅10-5 | |
Группа горючести | — | ГОСТ 30244-94 | Г1 | |
Температура применения | °С | — | от –50 до 75 |
Таблица 3. Сравнительные характеристики основных видов фибробетонов
Физико-механические свойства | Единицы измерения | Сталефибробетон | Стеклофибробетон | Базальтофибробетон |
Прочность на осевое сжатие | МПа | 20—45 | 20—41 | 23,5—50 |
Прочность на растяжение при изгибе | МПа | 6—12,5 | 6—14 | 6—14 |
Истираемость | г/см2 | 0,15—0,20 | 0,10—0,20 | 0,10—0,15 |
Водонепроницаемость | МПа | 0,4—0,6 | 0,6—0,8 | 0,6—0,8 |
Морозостойкость | кол-во циклов | 200—300 | 200—300 | 200—300 |
Долговечность | лет | 100 | 100 | 100 |
Таблица 4. Связь теплоизоляции, накопления тепла и время охлаждения
Материал | Толщина S, m | Теплопроводность λ, Вт/м⋅К | Плотность ρ, кг/м3 | Удельная теплоемкость суд, К | Количество накопленного тепла Q, Дж/м2⋅K | Время охлаждения, t, ч |
Кровельные плиты | 0,20 | 0,16 | 500 | 1000 | 100000 | 34 |
Плиты перекрытий | 0,225 | 0,21 | 700 | 1000 | 157000 | 48 |
Стеновые панели | 0,25 | 0,16 | 500 | 1000 | 125500 | 54 |
Бетон ≥ В15 | 0,30 | 2,03 | 2400 | 1000 | 720000 | 30 |
Изоляционный материал | 0,30 | 0,04 | 20 | 1500 | 9000 | 18 |
Таблица 5. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций зданий
(СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)
Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сутки, Dd | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м·°C/Вт | ||||
Стен | Покрытий
и перекрытий над проездами |
Перекрытий чердачных,
над холодными подпольями и подвалами |
Окон и балконных дверей | Фонарей | ||
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, интернаты | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,35 | 0,25 |
4000
6000 |
2,8
3,5 |
4,2
5,2 |
3,7
4,6 |
0,4
0,45 |
0,3
0,35 |
|
8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,5 | 0,4 | |
10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,55 | 0,45 | |
12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,6 | 0,5 | |
Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом | 2000
4000 6000 8000 10000 12000 |
1,6
2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 |
2,4
3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 |
2,0
2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 |
0,33
0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 |
0,23
0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 |
Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000
4000 |
1,4
1,8 |
2,0
2,5 |
1,4
1,8 |
0,21
0,24 |
0,19
0,22 |
6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,27 | 0,25 | |
8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,30 | 0,28 | |
10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,33 | 0,31 | |
12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,36 | 0,34 |
Примечание. Грудусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут, определяются по формуле
Dd = (tint – tht) zht,
где tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;
tht, zht — средняя температура наружного воздуха (°С) и продолжительность отопительного периода (сут).
Таблица 6. Теплотехнические показатели некоторых строительных материалов и конструкций (СНиП II-3-79*, ч. II, гл. 3)
Материал | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/м⋅°C |
Бетоны | |
Железобетон | 2,04 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 1,86 |
Бетонная пустотная плита | 0,34 |
Туфобетон | 0,81 |
Пемзобетон | 0,54 |
Керамзитобетон и керамзитопенобетон | 0,65 |
Шлакобетон | 0,63 |
Бетон на зольном гравии | 0,58 |
Газои пенобетон | 0,47 |
Растворы | |
Цементно-песчаный | 0,93 |
Известково-песчаный | 0,81 |
Плиты из гипса | 0,47 |
Листы гипсовые (сухая штукатурка) | 0,21 |
Кирпичная кладка | |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе | 0,81 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе | 0,87 |
Шлаковый на цементно-песчаном растворе | 0,70 |
Керамический пустотный на цементно-песчаном растворе | 0,58 |
Силикатный пустотный на цементно-песчаном растворе | 0,81 |
Облицовка природным камнем | |
Гранит и базальт | 3,49 |
Мрамор | 2,91 |
Известняк | 1,05 |
Туф | 0,64 |
Дерево и изделия из него | |
Сосна и ель поперек волокон | 0,18 |
Сосна и ель вдоль волокон | 0,35 |
Дуб поперек волокон | 0,23 |
Дуб вдоль волокон | 0,41 |
Фанера клееная | 0,18 |
Картон облицовочный | 0,23 |
Картон строительный многослойный | 0,18 |
Плиты ДВП и ДСП | 0,23 |
Пакля | 0,07 |
Плиты пробковые | 0,031 |
Теплоизоляционные материалы | |
Маты минераловатные | 0,07 |
Плиты минераловатные | 0,09 |
Пенополистирол | 0,06 |
Пенопласт | 0,064 |
Пенополиуретан | 0,05 |
Плиты вермикулитовые | 0,11 |
Засыпки | |
Гравий керамзитовый | 0,20 |
Щебень из доменного шлака | 0,21 |
Песок для строительных работ | 0,58 |
Материалы кровельные и гидроизоляционные | |
Листы асбестоцементные | 0,52 |
Асфальтобетон | 1,05 |
Рубероид | 0,17 |
Линолеум | 0,35 |
Стекло | |
Стекло оконное | 0,76 |
Таблица 7. Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий
(СП 23-101-2004, извлечения)
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02) | ||||||||
плотность ρ0, кг/м3 | удельная теплоемкость с0, Дж/(кг⋅°С) | коэффициент тепло- проводности λ0, Вт/(м⋅°С) | массового отношения влаги в материале ϖ, % | теплопроводности λ, Вт/(м⋅°С) | теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м⋅°С) | паропрони-цаемости μ, мг/(м⋅ч⋅Па) | ||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||
Теплоизоляционные материалы | ||||||||||
Полимерные | ||||||||||
Пенополистирол | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
Пенополистирол (ГОСТ 15588) | 40 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0,05 |
Пенополистирол ОАО «СП Радослав» | 18 | 1,34 | 0,042 | 2 | 10 | 0,042 | 0,043 | 0,28 | 0,32 | 0,02 |
Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С | 25 | 1,34 | 0,029 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,28 | 0,31 | 0,13 |
То же 5000С | 45 | 1,34 | 0,030 | 2 | 10 | 0,031 | 0,031 | 0,38 | 0,42 | 0,005 |
Пенополистирол Стиропор PS15 | 15 | 1.34 | 0.039 | 2 | 10 | 0,040 | 0,044 | 0,25 | 0,29 | 0,035 |
Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» | 28 | 1,45 | 0,029 | 2 | 10 | 0,030 | 0,031 | 0,31 | 0,34 | 0,006 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
Пенополиуретан | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,7 | 0,05 |
Перлитопластобетон | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
Экструзионный пенополистирол «ПЕОПЛЕКС»,
тип 35 |
35 | 1,65 | 0,028 | 2 | 3 | 0,029 | 0,030 | 0,36 | 0,37 | 0,018 |
Минераловатные, стекловолокнистые, пеностекло, газостекло | ||||||||||
Маты минераловатные прошивные | 125 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,30 |
Маты минераловатные на статическом связующем | 225 | 0,84 | 0,054 | 2 | 5 | 0,072 | 0,082 | 1,04 | 1,19 | 0,49 |
Плиты мягкие, полужесткие
и жесткие минераловатные |
250 | 0,84 | 0,058 | 2 | 5 | 0,082 | 0,085 | 1,17 | 1,28 | 0,41 |
Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата» | 180 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,045 | 0,048 | 0,74 | 0,81 | 0,3 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 0,94 | 1,01 | 0,45 |
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,38 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 45 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,44 | 0,5 | 0,6 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,8 | 0,9 | 0,53 |
Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 25 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,05 | 0,27 | 0,31 | 0,61 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 85 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,046 | 0,05 | 0,51 | 0,57 | 0,5 |
Пеностекло или газостекло | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0,02 |
Плиты из природных органических и неорганических материалов | ||||||||||
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные | 1000 | 2,3 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,7 | 0,12 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 2,3 | 0,095 | 10 | 15 | 0,15 | 0,19 | 3,86 | 4,50 | 0,11 |
Плиты камышитовые | 300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,3 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
Пакля | 150 | 2,3 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,3 | 1,47 | 0,49 |
Плиты из гипса | 1350 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,50 | 0,56 | 7,04 | 7,76 | 0,098 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | 5,12 | 5,48 | 0,075 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
Засыпки | ||||||||||
Гравий керамзитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,62 | 2,83 | 0,23 |
Гравий шунгизитовый | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,18 | 0,21 | 2,91 | 3,29 | 0,21 |
Щебень из доменного шлака | 1000 | 0,84 | 0,21 | 2 | 3 | 0,24 | 0,31 | 4,02 | 4,67 | 0,21 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый | 900 | 0,84 | 0,19 | 2 | 3 | 0,23 | 0,3 | 3,73 | 4,36 | 0,21 |
Щебень и песок из перилита вспученного | 500 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,1 | 0,11 | 1,79 | 1,92 | 0,26 |
Вермикулит вспученный | 200 | 0,84 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | 1,01 | 1,16 | 0,23 |
Песок для строительных работ | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
Строительные растворы | ||||||||||
Цементношлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,0 | 8,11 | 0,11 |
Цементноперлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,3 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
Гипсоперлитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0384 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
Конструкционно-теплоизоляционные материалы | ||||||||||
Бетоны на природных пористых заполнителях | ||||||||||
Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,09 |
Пемзобетон | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,3 | 0,075 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,7 | 9,2 | 10,14 | 0,075 |
Бетоны на искусственных пористых заполнителях | ||||||||||
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 | 0,09 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 |
Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
Аглопоритобетон | 1800 | 0,84 | 0,7 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
Бетон на зольном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | — |
Бетоны ячеистые | ||||||||||
Полистиролбетон | 600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,20 | 3,07 | 3,49 | 0,068 |
То же | 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,06 | 0,87 | 0,96 | 0,135 |
Газои пенобетон, газои пеносиликат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
Газои пенозолотобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||||||||||
Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,7 | 0,81 | 9,2 | 10,12 | 0,11 |
Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,7 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 | 0,11 |
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 на цементнопесчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
Силикатного одиннадцатипустотного | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
Дерево и изделия из него | ||||||||||
Сосна и ель поперек волокон | 500 | 2,3 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,3 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
Дуб поперек волокон | 700 | 2,3 | 0,1 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 | 0,05 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 2,3 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,3 |
Фанера клееная | 600 | 2,3 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
Картон облицовочный | 1000 | 2,3 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,2 | 6,75 | 0,06 |
Картон строительный многослойный | 650 | 2,3 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
Конструкционные материалы | ||||||||||
Бетоны | ||||||||||
Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 | 0,03 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 | 0,03 |
Раствор цементнопесчаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,6 | 11,09 | 0,09 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 | 0,7 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
Облицовка природным камнем | ||||||||||
Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,7 | 0,06 |
Туф | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
Материалы кровельные, гидроизоляционные и рулонные покрытия для полов | ||||||||||
Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,8 | 6,8 | 0,008 |
Асфальтобетон | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 | 0,008 |
Рубероид, пергамин, толь | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | — |
Линолеум поливинилхлоридный | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
Линолеум на тканевой основе | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 8,22 | 8,22 | 0,002 |
Металлы и стекло | ||||||||||
Сталь стержневая арматурная | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 | 0 |
Алюминий | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 | 187,6 | 0 |
Медь | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
Стекло оконное | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |
Таблица 8. Нормативные и расчетные сопротивления полистиролбетона
Вид сопротивления | Нормативные сопротивления полистеролбетона и расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний второй группы при классе бетона по прочности
на сжатие |
||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В0,1 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rbh и Rb,ser | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Растяжение осевое Rbtn и Rbt,ser | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,35 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtf,ser | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,64 |
Вид сопротивления | Расчетные сопротивления полистеролбетона, МПа, для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В0,1 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
Растяжение осевое Rbt | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtf,ser | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 |
Марка полистеролбетона по средней плотности | Начальный модуль упругости полистеролбетона при сжатии и растяжении Eб 10-3, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В0,1 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
D250 | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — |
D300 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | — | — | — | — |
D350 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,1 | — | — | — |
D400 | — | 0,70 | 0,80 | 1,2 | 1,3 | — | — |
D450 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | — | |||
D500 | — | — | — | — | 1,45 | 1,7 | 1,9 |
D600 | — | — | — | — | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Таблица 9. Теплотехнические показатели полистеролбетона
Материал | Размеры, м | Плотность, кг/м3 | Вес, кг/м2 | Теплопроводнос⋅ ть,
Вт/м К |
Сопротивление теплоп⋅ередаче,
м2 К/Вт |
Прочность на сжатие, тн/м2 | Толщина, м | ||||
Вспененный полистирол в плитах | EPS-10 | 1×0,5 | 10—12 | 0,045 | 5 | 0,20 | |||||
EPS-Fassaden | 15—18 | 0,040 | 10 | 0,10 | |||||||
EPS-25 | 25 | 0,037 | 14 | 0,10 | |||||||
Экструдированный полистирол в плитах | 20XPS | 1,25×0,6 | 28 | 0,030 | 20 | 0,20 | |||||
X-FOAM | 33—35 | 0,035 | 30 | 0,20 | |||||||
Вспененный полиуретан в плитах | Coredil BBL | 1,2×0,6 | 30 | 0,030 | 10 | 0,20 | |||||
Coredil MUL | 30 | 0,030 | 10 | 0,30 | |||||||
Poliiso AD | 35 | 0,025 | 12 | 0,20 | |||||||
Пенополиэтилен в матах | Polipav PE | 1,2×250
1,2×175 1,25×125 1,25×100 |
0,035 | ||||||||
Isella | 1×15 | ||||||||||
Мягкие маты их стекловолокна ISOVER | R13 | 1,2×13
1,2×7,5 |
13 | 0,65
1,30 |
0,40 | 1,25
2,5 |
12 | 0,10 | |||
R13 AL | 1,2×13
1,2×7,5 |
13 | 0,65 | 0,40 | 12 | ||||||
Минеральная вата из каменного волокна Heralan | DP-12 | 1,2×0,625 | 120 | 0,040 | 8 | 0,20 | |||||
DP-15 | 150 | 0,040 | 10 | 0,20 | |||||||
LAM040 | 0,5×10 | 40 | 0,8 | 0,037 | 0,55 | 5 | |||||
0,5×8 | 1,2 | 0,80 | |||||||||
0,5×5 | 2,0 | 1,30 | |||||||||
Трехслойная полистирол древесная плита Heratekta C-3 | 2×0,6 | 40 | 7,5 | 0,037 | 0,38 | 0,10 | |||||
7,5 | 0,63 | ||||||||||
8,0 | 1,00 | ||||||||||
8,5 | 1,63 | ||||||||||
9,0 | 2,25 | ||||||||||
Рулонная гидрои теплоизоляция SCUDOTERM PSE/L20AE. Утеплитель — полистирол. Гидроизоляция — мембрана Diler W3 | 1×10 | 20 | 3,4 | 0,037 | 0,46 | 10 | 0,04—0,06 | ||||
1×7,5
1×6 |
3,6
3,8 |
0,70
0,92 |
|||||||||
1×5 | 4,0 | 1,14 | |||||||||
1×4 | 4,2 | 1,37 | |||||||||
1×3 | 4,4 | 1,60 | |||||||||
1×2 | 4,6 | 1,83 | |||||||||
Рулонная гидрои теплоизоляция SCUDOTERM LR/L100. Утеплитель — минеральная вата. Гидроизоляция — мембрана Diler W3 | 1×10 | 100 | 5,5 | 0,035 | 0,54 | 4 | 0,04—0,06 | ||||
1×7,5
1×6 |
6,0
7,0 |
0,64
0,83 |
|||||||||
1×5 | 8,0 | 1,04 | |||||||||
1×4 | 9,0 | 1,25 | |||||||||
1×3 | 10 | 1,45 | |||||||||
1×2 | 11 | 1,66 | |||||||||
1×2 | 12 | 1,86 | |||||||||
1×2 | 13 | 2,06 | 0,010 | ||||||||
Древесная конструкционная панель Heraklith | 2×0,6 | 7,0—27,5 | 0,9 | 0,15—1,11 | 15—20 | 0,10 |
Таблица 10. Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек (СНиП II-3-79*, ч. II, гл. 3)
Толщина воздушной прослойки, м | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rв.п., м2⋅°С/Вт | |||
горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз | |||
Температура воздуха в прослойке | ||||
положительная | отрицательная | положительная | отрицательная | |
0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
0,2—0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
Таблица 11. Приведенное сопротивление теплопередаче некоторых типов окон и балконных дверей
Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2⋅°С/Вт |
Одинарное остекление в деревянных переплетах | 0,18 |
То же в металлических | 0,15 |
Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах | 0,39 |
То же в раздельных | 0,42 |
Двойное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,34 |
То же витрин | 0,31 |
Тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |
То же в металлических раздельных переплетах | 0,46 |
Блоки стеклянные пустотелые | 0,31 |
Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах | 0,36 |
То же в металлических | 0,31 |
Таблица 12. Характеристика теплоизоляционных материалов на базальтовой основе марки RAL финской компании «Paroc» (Парок)
Показатель | Марка | |||||
RAL1 | RAL2 | RAL3 | RAL4 | RAL5 | ||
Плотность, кг/м3 | 80 | 100 | 110 | 140 | 165 | |
Предел прочности при сжатии, МПа | 5 | 8 | 20 | 20 | 25 | |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·К) | 0,037 | |||||
Горючесть по испытаниям ВНИИ ПО | Негорючие | Трудногорючие | ||||
Размеры плит, мм | 600×1200 , толщина 30—180 |
Таблица 13. Сравнительные данные теплоизоляционных материалов для наружных стен жилых зданий
Теплоизоляционный материал | Толщина слоя утеплителя, мм | Масса 1 м2 слоя утеплителя, кг |
Стекловолокнистые плиты URSA типа ПЛ | 80 | 1,8—2 |
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки 125 (ГОСТ 9573-82) | 100 | 12,5 |
Напыляемый пенополиуретан | 90 | 7,8 |
Плиты пенополистирольные марки ПСБ (ГОСТ 15588-86) | 100 | 4 |
Пенопласт фенольно-резиновый ФРП-1 (ГОСТ 20916-87) | 140 | 5,35 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 928-87) | 320 | 128—130 |
Плиты из ячеистого бетона марки В, плотность 400 кг/м3 (ГОСТ 5742-76) | 300 | 133—135 |
Примечание. Среднее фактическое теплосопротивление наружных стен жилых зданий не превышает 1 м2⋅°С/Вт, согласно требованию СНиП 11-3-9 (изменение № 3) — этот коэффициент должен быть не ниже 3—3,2 м2⋅°С/Вт.
Таблица 14. Характеристики пенополистирола производства «Тиги — KNAUF»
Показатель | Требование ГОСТ | Фактическая величина |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К) | 0,043 | 0,039 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 0,06 | 0,08 |
Влажность, % | 12 | 1,5 |
Водопоглощение за 24 ч, % | До 3 | 1,2 |
Таблица 15. Физико-механические параметры стеклофибролитовых наружных стеновых перекрытий для устройства мансардного этажа фирмы «Фибробетон»
Показатель | Значение |
Плотность, кг/м3 | 2150—2200 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 40—80 |
То же на растяжение, МПа | 18—35 |
То же при изгибе, МПа | 18—35 |
Предел прочности на осевое растяжение, МПа | 7—13,5 |
Начальный модуль упругости, МПа | (2—2,5)⋅104 |
Морозостойкость по ГОСТ 10030-87, циклы | 150—200 |
Огнестойкость | Выше огнестойкости бетона |
Сгораемость | Несгораем |
Водопроницаемость по ГОСТ 12730.5-84 | Особенно низкая проницаемость W8 по СНиП 2.03.11-85 |
Температурно-волокнистая усадка (при W = 58% и t = 20 °С) | 0,04—0,08 |
Температурный коэффициент линейного расширения, 10–6/К | 8—12 |
Теплопроводность, Вт/(м⋅К) | 0,07—0,1 |
Звукоизоляция, дБ, при частоте 500 Гц и толщине: 20 мм
15 мм |
32
34 |
2. Способы утепления
Рис. 1. Утепление стены из легких бетонных блоков: 1 — облицовочный кирпич; 2— ISOVER RKL, PKL-A; 3— ISOVER KL-E, KT-11; 4 — вентилируемый зазор; 5 — вертикальный деревянный брус; 6 — газобетонный блоки
Рис. 2. Утепление кирпичной стены с вентилируемым зазором: 1 — облицовочный кирпич; 2 — ISOVER RKL, PKL-A, VKL; 3 — ISOVER KL-E, KT-11; 4 — вентилируемый зазор; 5 — фиксатор для крепления изоляции и кирпичной кладки; 6 — несущая стена из кирпича
Рис. 3. Утепление бревенчатой стены: 1 — вагонка, сайдинг; 2 — ISOVER RKL, PKL-A; 3 — ISOVER KL-E, KT-11; 4 — дистанционная рейка; 5 — вертикальный деревянный брус; 6 — рубленая деревянная стена
Рис. 4. Утепление перегородки сауны и пола первого этажа: 1 — ISOVER KL-E, KT-11; 2 — ISOVER REK; 3 — STYROFOAM FLOORMATE; 4 — деревянный брус; 5 — дистанционная рейка; 6 — вагонка; 7 — керамическая плитка; 8 — гидроизоляция; 9 — выравнивающий слой; 10 — бетонная плита; 11 — утрамбованный грунт; 12 — гипсокартон; 13 — покрытие пола; 14 — влагостойкая строительная плита
Рис. 5. Утепление каркасной стены и цоколя: 1 — ISOVER KL-E, KT-11; 2 — ISOVER RKL, RKL-A; 3 — ISOVER TK; 4 — STYROFOAM FLOORMATE; 5 — STYROFOAM IB; 6— наружная обшивка; 7 — деревянный брус; 8 — грунт; 9 — гидроизоляция; 10 — бетонная плита; 11 — шпунтованная доска; 12 — гипсокартон; 13 — металлический каркас; 14 — пароизоляция; 15 — штукатурка цоколя
Утепление фасадов с тонкослойной штукатуркой
ISOVER FASOTERM NF — панели из минеральной ваты плотностью 130 кг/м3 , с продольным расположением волокон.
Прочность на сжатие при 10%-й деформации — не менее 90 кПа. Прочность на отрыв слоев — не менее 15 кПа.
ISOVER FASOTERM NF (ламелла) — панели из минеральной ваты плотностью 80 кг/м3 с поперечным расположением волокон, т. е. перпендикулярной поверхности панели. Материал отличается большой эластичностью и обеспечивает лучшую подгонку к выступающим криволинейным поверхностям и арочным элементам стены.
Прочность на сжатие при 10%-й деформации — не менее 80 кПа. Прочность на отрыв слоев — не менее 90 кПа.
Рис. 6. Утепление кирпичной стены: 1 — проникающая грунтовка; 2 — минеральный клеевой состав; 3 — FASOTERM NF; 4 — дюбель с тарельчатой головкой; 5 — армирующая стеклосетка; 6 — грунтовка; 7 — фасадная штукатурка
Таблица 16. Сведения о продукции
Название | Размеры, мм | Толщина, мм | Теплопроводность, Вт/мºС | R, м2⋅ºС/Вт | ||
λ0 | λА | λБ | ||||
FASOTERM PF | 600×1200 | 50 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 1,02 |
80 | 1,63 | |||||
100 | 2,04 | |||||
120 | 2,45 | |||||
140 | 2,86 | |||||
FASOTERM NF | 600×1200 | 50 | 0,044 | 0,046 | 0,050 | 1,00 |
80 | 1,60 | |||||
100 | 2,00 | |||||
120 | 2,40 | |||||
140 | 2,80 | |||||
150 | 3,06 |
Рис. 7. Фасадная система «мокрого» типа с тонкой штукатуркой: 1 — клей и армирующая шпаклевка; 2 — теплоизоляционная плита; 3 — фасадный дюбель; 4 — армирующая шпаклевка; 5 — стеклотканевая сетка; 6 — грунтовочный слой; 7 — декоративная штукатурка; 8 — фасадная краска; 9 — цокольный профиль; 10 — цокольный дюбель; 11 — стыковочный элемент
Утепление стен снаружи
Материал ПЕНОПЛЭКС также нашел применение при теплоизоляции стен снаружи. При этом плиты крепятся к фасаду клеем на цементной основе, затем устанавливаются дюбеля тарельчатого типа. После этого наносится полимерно-цементная штукатурка и наклеивается полимерная стенка с последующей затиркой.
Рис. 8. Утепление снаружи: 1 — стена (несущая часть); 2 — выравнивающая штукатурка; 3 — клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции; 4 — ПЕНОПЛЭКС; 5 — грунтовка; 6 — нижний слой грунта, штукатурная цементно-песчаная смесь; 7 — сварная оцинкованная металлическая сетка; 8 — второй слой грунта, цементно-известково-песчаная штукатурная смесь; 9 — отделочный слой, штукатурная смесь; 10 — два ряда металлической сетки; 11 — дюбельный комплект; 12 — выравнивающая цементнопесчаная штукатурная смесь; 13 — клей для плитки облицовочный; 14 — плитка облицовочная глазурованная
Утепление фасадов с толстослойной штукатуркой
ISOVER OL-A и OL-E — жесткие плиты из стекловолокна. Применяются в фасадных конструкциях при утеплении зданий.
Прочность на сжатие при 10%-й деформации — не менее 10 кПа для OL-E и не менее 20 кПа для OL-A.
ISOVER POLTERM 80 и POLTERM 100 — гидрофобизированные плиты из минеральной ваты. Применяются для теплоизоляции фасадов зданий.
Прочность на сжатие при 10%-й деформации — не менее 10 кПа.
Рис. 9. Конструкция утепления стены минватой ISOVER: 1 — крепеж; 2 — металлическая сетка; 3 — ISOVER OL-E или POLTERM; 4 — грунтующий и выравнивающий раствор; 5 — цветные отделочные составы
Таблица 17. Сведения о продукции
Название | Размеры, мм | Толщина, мм | Теплопроводность, Вт/мºС | R, м2⋅ºС/Вт | ||
λ0 | λА | λБ | ||||
OL-E | 600×1200 | 50 | 0,034 | 0,036 | 0,040 | 1,25 |
70 | 1,75 | |||||
100 | 2,50 | |||||
120 | 3,00 | |||||
150 | 3,75 | |||||
OL-A | 600×1200 | 50 | 0,035 | 0,037 | 0,041 | 1,22 |
70 | 1,71 | |||||
100 | 2,44 | |||||
120 | 2,93 | |||||
140 | 3,41 | |||||
POLTERM 80 | 500×1000 | 50 | 0,040 | 0,042 | 0,045 | 1,11 |
80 | 1,78 | |||||
100 | 2,22 | |||||
POLTERM 100 | 500×1000 | 50 | 0,039 | 0,041 | 0,044 | 1,11 |
80 | 1,78 | |||||
100 | 2,22 | |||||
120 | 2,67 | |||||
120 | 2,67 |
Таблица 18. Сравнительные данные теплоизолирующих свойств различных типов стен
Толщина изоляции, мм | Стена из глиняного кирпича (толщина 38 см, 0,81 Вт/м⋅ºС) | Стена из пустотелого кирпича (толщина 38 см, 0,52 Вт/м⋅ºС) | Стена из ячеистого бетона (толщина 25 см, 0,26 Вт/м⋅ºС) | Стена из железобетона (толщина 20 см, 2,04 Вт/м⋅ºС |
50 | 1,73 | 1,99 | 2,22 | 1,36 |
80 | 2,34 | 2,60 | 2,83 | 1,97 |
100 | 2,75 | 3,01 | 3,24 | 2,38 |
120 | 3,16 | 3,42 | 3,65 | 2,79 |
140 | 3,57 | 3,83 | 4,06 | 3,20 |
150 | 3,77 | 4,03 | 4,26 | 3,40 |
Примечание.
ячейки светло-серого цвета — рекомендуемая толщина для Санкт-Петербурга.
ячейки темно-серого цвета — рекомендуемая толщина для Москвы.
Температура внутреннего воздуха 22 ºС, жилое здание.
Теплые полы в жилых зданиях
Рис. 10. Полы в жилых зданиях: 1 — покрытие пола; 2 — армированная цементно-песчаная стяжка; 3 — гидроизоляция; 4 — ПЕНОПЛЭКС; 5 — песок; 6 — щебень; 7 — грунт; 8 — цементно-песчаная стяжка; 9 — полиэтиленовая пленка; 10 — ж/б плита перекрытия первого этажа
Несъемная теплоизоляционная опалубка в монолитном малоэтажном домостроении
Рис. 11. Установка опалубки и арматуры первого яруса бетонирования
Рис. 12. Установка несъемной опалубки и арматуры первого и второго яруса бетонирования
Таблица 19. Конструкция стены (рис. 13)
№ слоя | Наименование слоев материала конструкции | Толщина слоя, мм | λR — коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К) |
1 | Панели искусственного камня типа «TOP STONE» | 25 | 3,49 |
2 | Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора по металлической сетке | 15 | 0,81 |
3 | ПЕНОПЛЭКС экструдированный | 60 | 0,031 |
4 | Бетон расчетной прочности | 160 | 1,86 |
5 | «Пеностекло» | 60 | 0,08 |
6 | Листы ГКЛ | 13 | 0,21 |
Рис. 13. Вариант конструкции несущей стены, возводимой в несъемной опалубке с облицовкой фасада панелями искусственного камня: 1 — наружная оставляемая опалубка — «Пеноплекс»; 2 — внутренняя оставляемая опалубка — «Пеностекло»; 3 — крепежный элемент оставляемой опалубки; 4 — расчетная арматура стены; 5 — бетон расчетной прочности; 6 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора по мет. сетке; 7 — дюбели пластмассовые с саморезами; 8 — панели искусственного камня типа «TOP STONE»; 9 — маскирующая мастика с колерными добавками; 10 — внутренняя облицовка листами ГКЛ
На рис. 13 приведена конструкция многослойной наружной стены, возводимой из монолитного железобетона в несъемной теплоизоляционной опалубке, где толщина отдельных слоев определяется расчетом, а в качестве тепловой изоляции использовано пеностекло со следующими показателями: плотность 170—190 кг/м3 , предел прочности при сжатии 0,7 МПа, предел прочности при растяжении 0,16 МПа, коэффициент паропроницаемости 0,03 мг/(м.ч.Па), коэффициент линейного расширения 35 ⋅107 град, водопоглощение за 24 ч не более 5% по объему, группа горючести — НГ.
Таблица 20. Сравнительные характеристики утеплителей
Утеплители | Плотность, кг/м3 | Прочность на сжатие, кг/см2 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К) | Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) |
Пеностекло | 100—500 | 7—50 | 0,05—0,07 | 0,001—0,005 |
Пенополистирол | 20—150 | 0,05—1,0 | 0,04—0,06 | 0,05 |
Минеральная вата и плита | 50—225 | 0—0,04 | 0,052—0,064 | 0,38—0,60 |
Базальтовая плита | 50—200 | 4—8 | 0,041—0,044 | 0,58 |
Пенобетон | 300—800 | 8—35 | 0,13—0,40 | 0,23 |
Керамзит насыпной | 210—450 | 5—20 | 0,21—0,23 | 0,21 |
Рис. 14. Огнестойкость пеностекла (группа горючести — НГ)
Рис. 15. Технология «СОВБИ»
Таблица 21. Установки для приготовления и транспортирования пенобетона
Характеристики | СОВБИ-10М | СОВБИ-12 | СОВБИ-1205 | СОВБИ-1405 |
Пиковая суммарная потребляемая мощность, кВт/ч | 13 | 14,5 | 9,4 | 8,5 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 9 | 12 | 6,7 | 5,5 |
Вес суммарный, кг, в том числе: героторного насоса пеногенератора компрессора смесителя | 690
150 95 75 370 |
1195
150 165 80 800 |
780
150 95 75 460 |
575/550
150 95 75 230 |
Производительность, м3/ч | 6—7 | 8—10 | 5—6 | 2—3 |
Подача вертикальная, м | Свыше 60 | Свыше 60 | Свыше 60 | Свыше 12/60 |
Подача горизонтальная, м | Свыше 250 | Свыше 250 | Свыше 250 | Свыше 150/250 |
Объем смесителя, м3 | 1,0 | 2×1,0 | 2×0,5 | 0,5 |
Объем пеногенератора, л | 230 | 2×230 | 2×230 | 2×100 |
Наибольшая ширина смесителя | 1,14 | 1,14 | 1,04 | 1,04 |
Наибольшая длина смесителя, м | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
Обслуживание, человек | 1—2 | 1—2 | 1—2 | 1—2 |
Звукоизолирующие свойства стены из ячеистого бетона толщиной 25 см
Рис. 16. Сравнение звукопроницаемости стены из ячеистого бетона с изоляцией 10 см FASOTERM PF (1) и без изоляции (2)
Панели из минеральной ваты ISOVER FASOTERM обеспечивают отличную акустическую изоляцию домов и помещений.
Высыхание стены из ячеистого бетона толщиной 25 см
Рис. 17. Характеристики скорости высыхания стен из ячеистого бетона: 1 — с минеральной ватой; 2 — без утеплителя; 3 — с пенополистиролом
Стены, изолированные снаружи минеральной ватой, высыхают быстрее, чем стены, не имеющие изоляции.
Таблица 22. Требования при устройстве теплоизоляции из плитных и сыпучих материалов (СНиП 3.04.01–87, таблицы 5, 6)
Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
Допускаемая влажность оснований не должна превышать:
для сборных для монолитных |
4% 5% |
Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50—70 м2 поверхности, журнал работ |
Теплоизоляция из штучных материалов:
толщина слоя прослойки не должна превышать, мм: из клеев и холодных мастик — 0,8 из горячих мастик — 1,5 ширина швов между плитами, блоками, изделиями: при наклейке — не более 5 (для жестких изделий — 3) при укладке насухо — не более 2 |
— | То же |
Монолитная и плитная теплоизоляция: толщина покрытия изоляции (от проектной) | –5…+10%,
но не более 20 мм |
То же |
Теплоизоляция из сыпучих материалов: толщина изоляции (от проектной) | 1—0% | Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70—100 м2 после визуального осмотра, журнал работ |
Таблица 23. Требования при устройстве армированного нижнего слоя штукатурки (СП 12-101-98, таблица 2)
Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
Толщина штукатурного слоя, мм | Измерительный, технический
осмотр, не менее 5 измерений на каждые 100 м2 поверхности. Карта наблюдений |
|
первого — 3,5
второго — 4 |
±10%
±15% |
|
Ширина нахлестки полотнищ арматурной сетки — 100 мм | ±10% | |
Допускаемые отклонения поверхности штукатурного слоя (при проверке двухметровой рейкой): | ±7 мм | |
по горизонтали
по вертикали |
±5 мм |
Таблица 24. Технические характеристики URSA
Технические характеристики | Норматив | Марки URSA FOAM | ||||
N-III | N-III-PZ | N-V | N-W | N-W-PZ | ||
Плотность, кг/м3 | ГОСТ 15588-86 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
Теплопроводность при 25 ºС , Вт/(м⋅К) | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,03 | 0,03 |
Теплопроводность при 10 ºС , Вт/(м⋅К) | ГОСТ 7076-99 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 |
Прочность на сжатие при 10%-й деформации, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Предел прочности при изгибе, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,37 | 0,37 |
Модуль упругости, МПа | 12 | 120 | 20 | 12 | 12 | |
Водопоглощение за 24 часа, % по объему | ГОСТ 15588-86 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Паропроницаемость | ГОСТ 25898-83 | 0,015 | 0,015 | 0,009 | 0,022 | 0,022 |
Капиллярное увлажнение | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент линейного теплового расширения, К–1 | — | 7×10–5 | 7×10–5 | 7×10–5 | 7×10–5 | 7×10–5 |
Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г1 | ||||
Температура применения, ºС | — | От –50 до +75 |
Таблица 25. Способы контроля эксплуатационных качеств строительных конструкций
Наименование | Способы и средства контроля | Нормативные требования |
Герметичность кровель | Визуальный | Отклонение уклона крыши, %: скатных <5; пологих <2 |
Герметичность внутренней металлоизоляции | Толщиномеры «Кварц-6», «Кварц-15» | Полная влагонепроницаемость |
Состояние скрытой гидроизоляции | По влажности и температуре бетона: способы меченых атомов, жидких кристаллов, термощупов | То же |
Воздухонепроницаемость стыков панелей | ДСКЗ-1, на жидких кристаллах | По проекту |
Влажность утеплителя стен: | Влагомер ЭВ-2, электронный влагомер древесины, нейтронный влагомер ПНВ-1, ЛенНИИ АКХ, термощуп ЦЛЭМ Агрофизического института и др. | Менее, % |
деревянных | 12 | |
кирпичных | 4 | |
железобетонных | 6 | |
керамзитобетонных | 10 | |
утеплителя в стенах | 6 | |
Толщина лакокрасочных покрытий | Толщиномер ИТП-1, магнитный измеритель толщины покрытий МИП-10 | По проекту |
Состояние тиоколового герметика стыков: | Толщиномер треста Стройгаз, адгезиометр ЛенНИИ АКХ | По проекту (менее 2—2,5 мм) |
толщина | ||
адгезия | ||
Прочность железобетонных конструкций | Ультразвуковые приборы УКБ-1М, бетон-транзистор и др., молотки Кашкарова, Шмидта и др. | По проекту |
Качество сварных швов металлических конструкций, металлогидроизоляции | Оценка целостности, визуальное выявление трещин (магнитнощелевой дефектоскоп, вакуум-рамка, ДУК-13М, УДМ-1М) | По проекту |
Влажность утеплителя крыш: | Взятие проб и их взвешивание. Визуальное наблюдение.
Мегомметр М-1102, термощуп, жидкие кристаллы, хлорид кобальта |
По СНиП, менее, % |
керамзита | 3 | |
шлака | 4 | |
керамзитобетона | 6 | |
пенобетона | 10 | |
газобетона | 10 | |
Теплозащитные свойства ограждений, температура конструкций | Тепломер ЛТИХП с потенциометром КП-59 или ЭПП-0,9М, а также термометры, психрометры | По проекту с учетом СНиП |
Прочность кирпичной кладки | Склерометры КМ, Шмидта, молотки Кашкарова, Физделя | По проекту |
Допустимые деформации конструкций:
отклонения от вертикали осадка прогибы междуэтажных перекрытий то же чердачных перекрытий |
Геодезические приборы: теодолит, нивелир и др., тензометры, индикатор, прогибомеры Аистова, Максимова и др. | По проекту 1/200 L при L < 7 м 1/200 L при L > 7 м |
Расположение арматуры в конструкции, закладных частей, толщина защитного слоя | Электромагнитные приборы ИТП-1, ИЗС-2, МИП-10 | По проекту |
Ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях | Толщиномер, отсчетный микроскоп, «Мир-2», маяки, лупа Бринелля | По СНиП |
Сцепление штукатурки, облицовочных плиток со стеной | Устройство для определения прочности сцепления | Прочность раствора |
Газовый состав воздуха в помещениях:
концентрация вредностей кратность воздухообмена |
Газоанализаторы УГ-2, ПГА-ДУ, ВПХ, ШИ-3, ШИ-5, анемометр ручной АСО-3, крыльчатый «Метприбор» | По СНиП |
Влажность воздуха в помещениях | Психрометр Ассмана, гигрограф М-32, волосяной
гигрограф, пленочный гигрометр |
По СНиП |
Температура воздуха в помещениях | Термометр, термограф М-16 | То же |
Освещенность помещений | Люксометр Ю-16 | ” |
Звукоизоляция ограждений: от воздушного шума
от ударного шума |
Комплект шумометрической аппаратуры, топальная машина | ” |
Температура воздуха в чердачных помещениях | Термометр, термограф М-16 | tл ≥ tн + 2, °С,
tн — наружного воздуха |
Скорость движения воздуха в подвалах, подпольях, чердачных помещениях | Термометр АСО-3 (ручной), ЭА-2М, крыльчатый анемометр «Метеоприбор» | > 0,001 м/с |
Состояние гидроизоляции в стенах и цоколях | Прибор, измеряющий разность естественных потенциалов и силу тока наложения или омическое сопротивление — мегомметр М-1102 | Полная влагонепроницаемость |
Коррозионная активность грунта: электропроводность, рH, наличие SO4 и др. | Приборы МС-07, МС-08. Химический анализ грунта | По данным изысканий |
Состояние дренажа вокруг сооружений | Визуальный осмотр с помощью зеркала и лампы | Не допускается застой воды в колодцах |