- •Кафедра «Здания» Отчет
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Разработка методики расчетного исследования
- •1.1 Выбор района строительства и конструктивных решений на примере здания гостинично-офисного центра в г.Якутске
- •Основные области применения пенорезола:
- •1.2 Построение расчетной модели
- •1.3 Методология исследования
- •1.4 Расчет рисков при строительстве гостинично-офисного центра в г.Якутск
- •1.4.1 Статистические характеристики температурных воздействий
- •1.4.2 Оценка функции уязвимости
- •1.4.3 Оценка экономической эффективности здания
- •2 Индивидуальное задание с учетом выбранной темы диссертации
- •3 Выводы
- •Библиографический список
Основные области применения пенорезола:
производство длинномерных плит для изготовления кровли производственных зданий и утепления чердаков (потолка верхнего этажа) жилых домов, а также для изготовления трехслойных стеновых железобетонных и иных панелей;
производство кровельных панелей из крупно гофрированного стального листа с приформованным к нему слоем пенопласта;
производство каркасных стеновых панелей из мелко гофрированного стального листа со средним пенопластовым слоем;
утепление и герметизация стыков, образующихся при монтаже жилых панельных домов;
производство скорлуп любых диаметров для утепления трубопроводов тепловых сетей;
Монопанели с пенорезолом в качестве среднего слоя распространены в строительстве промышленных и общественных зданий, сооружений классов Б и В. Среди них – энергетические комплексы в России и Китае, газовые и нефтехимические комплексы на Крайнем Севере, ледовые дворцы, катки, бассейны, магазины и пр.
Пенорезол обладает уникальными свойствами и превосходит многие другие материалы по следующим показателям:
низкий коэффициент теплопроводности (0.035 Вт/м*К)
высокая температура эксплуатации (до 170 0С)
группа горючести Г1 (слабогорючий материал с чрезвычайно низким дымообразованием)
низкий индекс токсичности (Т - 30)
больший срок службы (до 50 лет); не подвержен преждевременному разложению под действием влаги
высокая механическая прочность, увеличивающаяся в ходе срока службы не в ущерб теплопроводности;
высокая степень защиты металлических конструкций от коррозии;
4.Штукатурный слой,
толщина δ=0,01 м, коэффициент теплопроводности λ=0,7 Вт/(м°С)
3. Стеновая многопустотная панель с заполнением из пенопласта
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.7:
1. Штукатурка 10мм,
толщина δ=0,01м, коэффициент теплопроводности λ=0,7 Вт/(м°С)
2.Стеновая панель из газобетона,
толщина δ=0,25м, коэффициент теплопроводности λ=0,22 Вт/(м°С)
3.Утеплитель-безусадочный фенольный пенопласт марки ФПБ,
коэффициент теплопроводности λ=0,046 Вт/(м°С)
4. Система вентилируемого фасада с использованием пенобетонных блоков
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.8:
1. Штукатурка 10мм,
толщина δ1=0,01м, коэффициент теплопроводности λ1=0,7 Вт/(м°С)
2.Стеновая панель из пенобетона
толщина δ=0,40 м, коэффициент теплопроводности λ=0,101 Вт/(м°С)
3.Мягкий утеплитель на синтетическом связующем Isover КТ-40
коэффициент теплопроводности λ3=0,032 Вт/(м°С)
4.Минераловатная плита «Базалит-Венти»
коэффициент теплопроводности λ4=0,037 Вт/(м°С)
5.Воздушный зазор,
толщина δ=0,04 м, коэффициент теплопроводности λ=0,02207 Вт/(м°С)
6.Цементно-волокнистая плита «краспан-Колор»
толщина δ=0,01 м, коэффициент теплопроводности λ=0,15 Вт/(м°С)
5. Трехслойная панель по канадской технологии
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.9:
1. Полиэфирный стеклопластик,
толщина δ=0,005м, коэффициент теплопроводности λ=0,75 Вт/(м°С)
2.Жеский пенополиуретан (ППУ),
коэффициент теплопроводности λ=0,023 Вт/(м°С)
3. Полиэфирный стеклопластик,
толщина δ=0,0016м, коэффициент теплопроводности λ=0,75 Вт/(м°С)
6. Система вентилируемого фасада с использованием газобетонных блоков
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.10:
1. Облицовка 10мм,
толщина δ=0,01м, коэффициент теплопроводности λ=2,91 Вт/(м°С)
2.Воздушный зазор,
толщина δ=0,04 м, коэффициент теплопроводности λ=0,02207 Вт/(м°С)
3.Утеплитель «ROCKWOOL»
толщина δ=0,15м, коэффициент теплопроводности λ=0,047 Вт/(м°С)
4.Стеновая панель из газобетона
толщина δ=0,20 м, коэффициент теплопроводности λ=0,22 Вт/(м°С)
6.Штукатурка,
толщина δ=0,01 м, коэффициент теплопроводности λ=0,7 Вт/(м°С)
С учетом принятых конструктивных решений были выполнены предварительные расчеты по оценке теплофизических качеств ограждающих конструкций.
