Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы по арх.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
173.57 Кб
Скачать

§ 70. Конструкции панелей наружных и внутренних стен

Основным конструктивным элементом крупнопанельного здания является стеновая панель. В связи с многообразием требований, которым должны удовлетворять наружные стеновые панели, проектирование их является довольно сложной задачей. Помимо общих требований, предъявляемых к наружным стенам (прочность, устойчивость, малая теплопроводность, морозостойкость, огнестойкость, небольшой вес, экономичность), изготовление и монтаж конструкции наружных стеновых панелей должны вестись с минимумом трудовых затрат; в них должны быть заложены совершенные конструкции стыков и высокая степень заводской готовности. Форма и отделка панелей должны соответствовать эстетическим требованиям, предъявляемым к зданиям в данном районе строительства.

В типовом проекте жилых крупнопанельных домов серии 1-468 предусмотрено применение стеновых панелей размером на комнату, изготовленных из ячеистых бетонов объемного веса 600—700 кг/м3. Толщину панелей в зависимости от климатического района принимают от 240 до 320 мм. Торцовые стены домов этой серии состоят из двух стен: внутренняя несущая запроектирована на железобетоне, а наружная самонесущая — из ячеистого бетона.

Стеновые панели из ячеистых бетона в первых построенных домах имели снаружи фактурный слой из плотного раствора толщиной 30—35 мм. Поскольку этот слой затрудняет выход водяных паров из помещения и усложняет технологию изготовления панелей, теперь в панелях домов серии 1-468 вместо фактурного слоя производят гидрофобную окраску наружной поверхности панелей, которая пропускает водяные пары и в то же время предохраняет наружную поверхность от атмосферного увлажнения.

Однослойные стеновые панели можно считать наиболее перспективными: по сравнению со слоистыми панелями они имеют много преимуществ вследствие простоты конструктивного решения и технологии изготовления, меньших затрат труда; кроме того, производство их можно легко механизировать.

При отсутствии заполнителя, пригодного для получения легкого бетона объемным весом менее 1000 кг/м3, можно применять двухслойные панели, несущий слой которых состоит из плотного легкого или тяжелого бетона марки 150—200 с объемным весом более 1000 кг/м3, а утепляющий слой — из теплоизоляционного легкого или ячеистого бетона или жестких термоизоляционных плит. Толщина несущего слоя для стеновых панелей должна быть не менее 60 мм.

Несущий слой рекомендуется располагать с внутренней стороны помещения, чтобы он одповременно являлся и пароизоляционным. Теплоизоляционный слой снаружи защищают слоем декоративного бетона или раствора марки 50—75 толщиной 15—20 мм. В случае применения утеплителя в виде полужестких термоизоляционных плит или укладываемых способом заливки железобетонные несущие плиты двухслойных панелей проектируют с ребрами по контуру или часторебристыми. Высоту вертикальных ребер назначают в пределах 1/20—1/15 от высоты панели, толщину плиты между ребрами — не менее 35 мм. Ширину железобетонных ребер принимают не менее 40 мм, а в несущих панелях ширину горизонтальных ребер следует принимать 60 мм.

Трехслойные стеновые панели состоят из двух железобетонных плит и слоя утеплителя между ними. В качестве утеплителя применяют полужесткие минераловатные плиты, минеральную пробку, цементный фибролит, асбестоцементные плиты, минераловатные маты на фенольной связке, маты из стекловолокна, а также жесткие утеплители — пеностекло, пенокералит, пеносиликат.

Наружную и внутреннюю железобетонные плиты соединяют между собой сварными арматурными каркасами, предварительно обетонированными легким или тяжелым бетоном. Предполагалось до сих пор, что применение легкого бетона должно исключать образование теплопроводных включений, вызывающих появление конденсата. Однако практика применения трехслойных панелей с соединительными ребрами, обетонированными легким бетоном, показала, что в зимнее время в зоне отрицательных температур арматурные стержни ребер увлажняются и корродируют.

Внутреннюю плиту трехслойной панели рекомендуется делать толщиной 80 мм вместо ранее применявшейся 40—50 мм. В этом случае утолщенная теплопроводная железобетонная плита становится как бы тепловым насосом, нагнетающим тепло из отапливаемого помещения внутрь панели. В результате точка росы перемещается в сторону наружной части панели и соединительные ребра всегда оказываются в зоне положительных температур, что исключает возможность их коррозии при обетонировании тяжелым, а не легким бетоном.

Толщина наружной плиты трехслойной панели должна быть не менее 50 мм. Толщину слоя утеплителя определяют теплотехническим расчетом. Если в качестве утеплителя принять цементный фибролит, то его толщина для Москвы будет 150 мм и общая толщина трехслойной стеновой панели составит 80+150+50=280 мм. Толщину обетонированных соединительных ребер панели принимают не менее 40 мм, а расстояние между ними — не более 1200 мм.

В зарубежном строительстве соединительные связи между наружной и внутренней плитами трехслойных панелей начали изготовлять из нержавеющей стали, что весьма целесообразно с точки зрения долговечности конст­рукции.

В строительной практике наиболее распространены одно- и трехслойные наружные стеновые панели, применение же двухслойных панелей весьма ограничено.

Несущие панели внутренних стен крупнопанельных зданий выполняют из огнестойких материалов: тяжелого и легкого бетона (шлакобетона, керамзитобетона, термозитобетона и др.); можно так же применять ячеистые и силикатные бетоны.

По конструкции несущие панели внутренних стен могут быть сплошными, пустотелыми, часторебристыми и с ребрами по контуру.