- •1.Отличительные особенности эскизного проекта реставрации.
- •2.Состав эскизного проекта реставрации.
- •5.Состав проекта приспособления памятника архитектуры.
- •6.Особенности проведения реставрационных работ.
- •7. Классификация строительных материалов, используемых при реставрации.
- •67. Стадии работ по реставрации портала (церковь Владимира в Кирилло-Белозерском монастыре)
- •10.Назначение и состав научного отчета о реставрации.
- •11.Общие принципы укрепления памятников архитектуры. Конструкции и виды укрепления.
- •14.Усиление фундаментов с помощью обойм. Область применения и методика выполнения работ.
- •15.Буроинъекционные сваи. Область применения и методика выполнения работ.
- •16.Буронабивные сваи. Область применения и методика выполнения работ.
- •17.Вдавливаемые сваи. Область применения и методика выполнения работ.
- •18.Способы укрепления столбов, стен и простенков.
- •19.Укрепление элементов распорных систем.
- •20.Укрепление деревянных конструкций.
- •23.Классификация деформаций по внешнему виду.
- •27.Задачи инженерно-технического цикла изучения памятника
- •28.Понятие о микроклимате и его основные характеристики.
- •32.Специфика проектирования инженерных сетей и оборудования в памятниках архитектуры.
- •33.Особенности проектирования систем отопления и вентиляции.
- •85. Горизонтальная система отопления с нижней разводкой магистралей
- •34.Особенности электроосвещения и электрооборудования в памятниках архитектуры.
- •35.Системы пожаротушения и сигнализации.
- •36.Реставрация. Основные виды. Цели музейной и коммерческой реставрации.
- •41.Библиографические и архивные исследования по памятникам архитектуры.
- •44.Измерительные инструменты и приборы.
- •45.Основные классические методы обмеров. Состав и проведение обмерных работ.
- •48. Способы обмера деталей.
- •49.Обмеры планов. Требования приемы и способы проведения обмеров.
- •50.Высотные обмеры. Требования приемы и способы проведения обмеров.
- •51.Съемка генеральных планов и обмер территории. Требования приемы и способы проведения обмеров.
- •52.Вопросы реставрации, решаемые с помощью лабораторных исследований.
- •53.Абсолютное датирование. Методы определения возраста объекта.
- •60. Пример сопоставительных графиков дендрохронологического изучения образцов древней древесины (спилы свай больничных палат Кирилло-Белозерского монастыря) 1—9 — порядковые номера образцов
- •54.Задачи реставрационного исследования, решаемые при помощи аналогий.
- •55.Оформление обмерных работ. Составление отчета.
- •56.Задачи реставрационной археологии. Понятие культурного слоя. Типичные основные пласты.
- •57.Археологические раскопки. Типы вскрытий, их характеристики. Требования к проведению вскрытий.
- •58.Полевая фиксация, консервация археологических раскопов.
28.Понятие о микроклимате и его основные характеристики.
Понятие о микроклимате и его основные характеристики
Реставрация и консервация неизбежно связаны с тем или иным вмешательством в структуру памятника, и всегда в какой-то мере изменяют эту структуру. Поэтому очень важно создать условия, позволяющие возможно долго обходиться без такого вмешательства или свести его к минимуму. Решение этой задачи во многом сводится к учету тех параметров окружающей среды, которые так или иначе влияют на функционирование и сохранность памятников архитектуры, и к созданию условий этой среды, соответствующей наилучшей сохранности реставрируемого объекта.
Для понимания сущности средств и методов создания условий воздушной среды, обеспечивающих сохранность памятников архитектуры, необходимо иметь представление о температурном и влажностном режимах как воздушной среды сооружения, так и ограждающих конструкций здания. Важно также уметь оценивать и влияние на сооружение внешних условий окружающей среды.
Под микроклиматом помещений в широком смысле этого термина понимают, с одной стороны, состояние воздушной среды, с другой, — температурные и влажностные характеристики ограждающих конструкций и предметов, находящихся в здании или помещении (мебели, предметов искусства, оборудования и др.). Параметры воздушной среды внутри помещения и температура внутренних поверхностей ограждений и находящихся в нем предметов, воздействуя комплексно, формируют те или иные качества микроклиматических условий. Эти условия могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными.
Оценка степени благоприятности микроклиматических условий всегда подразумевает учет двух групп требований. Первая группа — это так называемые санитарно-гигиенические требования, т.е. обеспечение
условий комфортного пребывания в помещении людей, поэтому их часто называют комфортными. Вторая — технологические требования, к числу которых следует отнести и необходимость обеспечения условий сохранности как самих строительных конструкций, так и элементов интерьеров и тех предметов, что находятся в помещениях.
Для понимания содержания качества микроклимата полезно иметь в виду, с одной стороны, перечень определяющих его параметров воздушной среды, а с другой, — методы учета комплексного воздействия последних.
Итак, состояние воздушной среды с позиций микроклимата определяется тремя параметрами: температурой воздуха tв; относительной влажностью воздуха ф, которая представляет собой отношение количества водяного пара, находящегося в воздухе данного состояния, к тому количеству, которое насыщает воздух при данной температуре (выражается либо в процентах, либо в долях единицы); подвижность воздуха v, т. е. скорость его перемещения без учета направления.
Четвертый параметр, существенно определяющий микроклиматические условия, — так называемая результирующая температура, которая в самом простом представлении является средневзвешенной температурой окружающих строительных поверхностей и предметов, т. е. отношением суммы произведений температуры на площадь соответствующей поверхности к сумме площадей поверхностей.
Заметим, что комфортному состоянию людей соответствует довольно широкий диапазон изменения названных выше параметров. Более того, одинаковое тепловое состояние человека и одинаковые тепловые ощущения могут иметь место при различных комбинациях метеорологических параметров воздуха. Так, при повышении температуры для сохранения первоначального теплового состояния можно увеличить подвижность воздуха или понизить температуру ограждающих конструкций. Для оценки комплексного воздействия введены шкалы эквивалентно-эффективных температур (ЭЭТ) и результирующих температур (РТ). Например, ЭЭТ соответствуют все бесчисленные комбинации температуры,
относительной влажности и подвижности воздуха, вызывающие одинаковые тепловые ощущения у человека, причем такие, которые возникают в неподвижном воздухе, полностью насыщенном водяным паром при температуре, численно равной эквивалентно-эффективной.
Если оценить перечисленные выше параметры для наиболее часто встречающихся ситуаций, то можно получить следующие диапазоны, более или менее соответствующие комфортному состоянию людей: температура воздуха 18— 22 °С; относительная влажность воздуха 40—70%; среднерациональная температура окружающих поверхностей 14— 18 °С.
Правильно организованный температурно-влажностный режим оказывает огромное влияние на обеспечение долговременной сохранности реставрируемых памятников архитектуры, а также сохранности исторических и художественных ценностей в музейных, культовых и других старинных зданиях. Требования к микроклиматическим параметрам воздуха в этих зданиях определяются, как правило, материалом ограждающих конструкций и предметов, хранящихся в рассматриваемых зданиях и сооружениях.
Таблица 1. Параметры температурно-влажностного режима воздуха при ЭЭТ=18 °С
Температура, °С |18,0 |20,0 |18,9 |21,1 |20,0 |22,2 |23,3 |24,0 | |Относительная влажность, % |100 |49 |70 |30 |69 |17 |25 |9 | |Подвижность, м/с |0 |0 |0 |0 |0,25 |0,25 |1,0 |1,0 | |Анализ табл. 1 свидетельствует о том, что материалы и экспонаты предъявляют более жесткие требования к их влажностному состоянию по сравнению с их тепловым состоянием. Связано такое положение с тем, что большинство строительных материалов (кирпич, бетон, штукатурка, дерево и др.) точно так же, как и музейные экспонаты, представляют собой капиллярно-пористую структуру с весьма развитой системой капилляров.
В основе механизма взаимодействия капиллярно-пористых тел с влажным воздухом лежат адсорбция и десорбция парообразной влаги.(т. е. ее поглощение и выделение) системой капилляров, стенки которых смачиваются водой, образуя при этом вогнутый мениск. Направление
переноса влаги зависит от знака разности парциального давления водяного пара в воздухе Рnb и непосредственно над поверхностью мениска (внутри капилляра) Рnk
Влажный воздух можно рассматривать как смесь, состоящую из сухой части (кислород, азот, углекислота и инертные газы) и водяного пара. Эта смесь находится под барометрическим давлением, представляющим собой сумму давлений сухой части и водяного пара, которое и принято называть парциальными.
При Рnb> Рnk имеет место поглощение материалом парообразной влаги из воздуха и, наоборот, когда Рnb < Рnk' материал испаряет влагу в воздух. При поглощении и испарении влаги меняются размеры тела, т. е. имеют место так называемые влажностные деформации, которые сособствуют постепенному разрушению капиллярно-пористого тела. Особенно неблагоприятны ситуации, когда темп изменения Рnb , достаточно высок. Иногда и такое положение имеет место при применении в помещениях систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха с достаточно большими диапазонами изменения регулируемых параметров температуры и влажности.
Длительное пребывание материала в воздухе с постоянной влажностью приводит к тому, что Рnb становится равным Рnk', и материал приобретает так называемое равновесное (стационарное) состояние. Каждому материалу соответствует вполне определенное равновесное состояние, которое наиболее благоприятно для его физико-химических, прочностных и других качеств и гарантирует длительную сохранность. Такие оптимальные значения относительной влажности (при условии их относительного постоянства во времени) и приведены в табл. 2.
При оценке состояния ограждающих конструкций довольно часто приходится отыскивать причины их переувлажнения и выпадения конденсата либо на поверхности этих конструкций, либо в их толще. Оценки эти, как правило, связаны с определением температуры точки росы tp.
Удельное содержание влаги в воздухе (в расчете на 1 кг сухой его части) называется влагосодержанием d. Можно показать, что при
неизменном барометрическом давлении парциальное давление водяного пара в воздухе зависит только от влагосодержания, т. е. Рn = f(d), и не зависит от температуры. Поэтому при нагревании или охлаждении воздуха, до тех пор пока не меняется его влагосодержание, парциальное давление водяного пара остается неизменным, а давление насыщения (парциальное давление насыщенного водяного пара), зависящее от температуры [Рny = f(t)], при этом изменяется. Следовательно, изменяется также и относительная влажность воздуха.
Рассмотрим процесс охлаждения влажного ненасыщенного воздуха при постоянном влагосодержании. При понижении температуры парциальное давление ненасыщенного водяного пара остается неизменным, поскольку не меняется влагосодержание, а давление насыщенного водяного пара снижается из-за падения температуры. Следовательно, относительная влажность воздуха растет.
Наконец, при некоторой температуре tp неизменное парциальное давление водяного пара станет равным максимально возможному при этой температуре давлению насыщенного водяного пара, а относительная влажность — равной единице, т. е. влажный воздух достигает состояния насыщения. При дальнейшем охлаждении влажного воздуха уменьшается его влагосодержание и начинается выпадение из него конденсата.
Температура tp, при которой парциальное давление водяного пара будет давлением насыщения, называется точкой росы влажного воздуха (температурой точки росы).
При теплотехнических расчетах ограждений производится проверка значе¬ний температуры внутренних поверхностей на предмет отсутствия выпадения конденсата.
Качество воздушной среды в помещениях памятников архитектуры определяется не только температурой и влажностью воздуха, но также его запыленностью, загазованностью, бактериальной загрязненностью, уровнем ионизации и другими факторами.
29.Факторы, определяющие температурно-влажностный режим помещений.
30.Факторы, влияющие на влажностный режим ограждающих конструкций.
31.Системы
поддержания требуемого микроклимата.
Системы поддержания требуемого микроклимата
К средствам регулирования микроклимата принято относить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Совместно с ограждающими конструкциями эти системы обеспечивают поддержание требуемых параметров как воздуха, так и известной нам среднерадиационной температуры. При этом ограждения играют в таком случае, по определению специалистов, пассивную роль, а названные системы — активную.
Отметим, что особенностью инженерных систем является их относительная недолговечность. Если здание строится на века, то системы, обеспечивающие его сохранность, физически и морально стареют сравнительно быстро — за несколько десятков лет. Возникающая при этом необходимость их модернизации практически всегда связана с прокладкой новых магистралей, что не может обойтись без той или иной степени внедрения этих устройств в уже существующие конструктивные элементы здания. Наиболее обременительны в этом отношении системы вентиляции и кондиционирования воздуха, транспортные пути которых (воздуховоды) отличаются большими габаритами. Причем следует отметить то обстоятельство, что этими системами чаще всего оснащают помещения с высокохудожественными интерьерами.
Словом, любая модернизация систем обеспечения микроклимата всегда связана с определенными утратами для здания и его интерьеров. Совместные усилия архитекторов-реставраторов и инженеров должны сводиться к тому, чтобы эти утраты были минимальными.
Системы отопления предназначены для обеспечения заданного температурного режима. Влажностный режим при функционировании только отопительных
систем не регулируется, хотя, как правило, при работающем отоплении в зимнее время относительная влажность воздуха в помещениях не превышает 40%, а часто поддерживается на уровне 20—30%, что, безусловно, нельзя признать удовлетворительным. При этом разновидность отопительной системы практически не имеет значения. Более того, известны случаи, когда
непродуманные решения отопительных систем становились причиной порчи как интерьеров, так и произведений искусства.
Примером в этом отношении может служить опыт использованиия так называемых пневматических печей Н. Аммосова, получивших широкое распространение в 30—40-х г. прошлого столетия во многих городах России.
Конструкция этих печей основывалась на расположении непосредственно в топливных системах стальных трубопроводов. В результате омывания нагретый воздух за счет разности плотности подавался затем по специальным внут-ристенным каналам в отапливаемые помещения.
Один из крупных недостатков печей Аммосова заключается в том, что слишком сильный нагрев стальных труб приводит к пригоранию пыли, всегда содержащейся в воздухе. Именно этот недостаток явился причиной порчи в зданиях Эрмитажа художественной росписи стен, потолков и экспонатов, покрывшихся густым слоем сажи.
К сожалению, современные реставраторы не всегда уделяют должное внимание изучению и сохранению технических решений прошлого, которые были направлены на формирование нормального температурно-влажностного режима и длительное сохранение памятников. Примером такого невнимательного подхода к названному режиму может служить реставрация музея-квартиры А.С. Пушкина в Петербурге. Там к 150-летию со дня гибели поэта был проведен комплекс реставрационных и регенерационных работ. В мемориальной квартире при этом оказались забетонированными вентиляционные каналы. В результате даже те параметры воздушной среды, которые и до реставрации были далеки от благополучных, деформировались настолько, что цокольная часть здания отсырела и покрылась слоем плесени, а микроклиматические условия в самой квартире столь резко ухудшились, что стало невозможным проводить экскурсии. В 1994 г.— через семь лет после комплексной реставрации музей снова был поставлен на ремонт.
Под кондиционированием воздуха обычно понимают создание и поддержание в помещениях с необходимой степенью точности метеорологических
параметров воздуха, его чистоты и газового состава вне зависимости от состояния наружной атмосферы.
Все более широкое распространение эти системы находят еще и из-за неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха во многих наших городах, которое характеризуется запыленностью и загазованностью с недопустимо высокими уровнями концентраций, наличием в нем тяжелых металлов и их солей, кислых аэрозольных примесей и т.д.
Системы кондиционирования, как правило, предполагают автоматическое управление и использование искусственного холода (чаще всего летом).
Если при проектировании вновь строящихся зданий использование систем кондиционирования воздуха предполагает и соответствующий выбор типа и конструктивных особенностей ограждений, то оснащение этими системами старинных сооружений должно быть связано с анализом (в исторической ретроспективе) предшествующего опыта температурного и влажностного режимов эксплуатации как самого здания, так и его ограждающих конструкций. Необходимость такого подхода связана с тем, что в кондиционируемых помещениях круглый год обеспечивается расчетная величина относительной влажности в то время, как до их использования значение этого параметра в течение отопительного периода резко понижается. Существовавшие в таких условиях сооружения «привыкают» к сложившимся условиям. Резкое их изменение может привести к нежелательным трансформациям во влажностном режиме наружных ограждений и других конструкций.
Особая специфика имеет место при формировании температурно-влажностного режима неотапливаемых зданий памятников архитектуры. Сущность ее состоит в том, что колебания температуры и влагосодержания воздуха в помещениях повторяют суточные и годовые колебания температуры и влагосодержания наружного воздуха. В большинстве районов России в летнее время влагосодержание наружного воздуха имеет высокие значения (около 8—10 г влаги в 1 м3 воздуха), а в зимнее время — низкие значения (около 1—3 г влаги в 1 м3 воздуха).
За счет воздухообмена через двери, форточки, а также за счет фильтрации через щели наружный воздух проникает в помещение. В летнее время внутренние поверхности ограждений будут поглощать влагу из воздуха (процесс увлажнения), а в зимнее время — отдавать влагу (процесс сушки). Процессы сушки—увлажнения вызывают деформацию поверхностных слоев ограждений и их разрушение. Это же будет справедливо для предметов, например, из дерева, находящихся в помещении. Кроме того, в летнее время воздух с высоким влагосодержанием часто является причиной образования обильного конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций и, в первую очередь, на стенах полуподвальных и подвальных помещений или помещений с плохим воздухообменом.
Чтобы ослабить неблагоприятные воздействия наружного климата на температурно-влажностный режим неотапливаемых зданий, необходимо предусматривать следующее:
устройство входных тамбуров или шлюзов в здание, препятствующих прониканию наружного воздуха в помещения особенно в осенне-весенние и зимние периоды года;
герметизацию переплетов окон и обрамления входных дверей. При этом более высокую герметизацию следует обеспечивать для внутренних переплетов окон, являющихся пароизолятором по сравнению с неуплотненными наружными переплетами, что гарантирует защиту наружного остекления от конденсации влаги;
проветривание помещений только в то время суток, когда влагосодержание наружного воздуха ниже влагосодержания внутреннего воздуха.
