Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Белоусов, Е. Д. Полы жилых и общественных зданий

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
20.32 Mб
Скачать

Цвет, равномерность окраски и правильность рисун­ ка готового пола проверяют на глаз с высоты человечес­ кого роста. Каждый вид покрытия имеет свои допуски по ровности поверхности. При необходимости для про­

верки используют 2-метровую

профилемерную

рейку

(рис. 2). Рейку прикладывают

к покрытию

в любом на­

правлении и проверяют величину зазоров

между

пло-

Рис. 3. Криволинейный клин для измерения неровностей покрытия пола

скостью пола и нижней кромкой рейки. Для удобства и точного определения размера зазора в десятых долях миллиметра удобно пользоваться специальным металли­ ческим клином (рис. 3). Клин имеет изогнутую криво-

10

линейную форму, которая обеспечивает его соприкосно­ вение с поверхностью пола только в одной заданной точке под рейкой и облегчает введение его в зазор. Про­ филь рейки дает возможность производить измерение с погрешностью не более 5%. При отсутствии этих инстру­ ментов горизонтальность и ровность поверхности пола может быть проверена металлическим шариком-подшип­ ником, который кладется на пол. При наличии неровно­ стей шарик скатывается в углубленные места. Для про­ верки горизонтальности и правильности уклонов исполь­ зуют водяные уровни длиной не менее 30 см и шаблоны, выполненные точно по градусам уклона, указанным в проекте. Покрытия из текстильных ковровых материалов проверяют только визуально.

Несущая способность. Наиболее важным эксплуата­ ционным показателем пола является его несущая способ­ ность и устойчивость к деформациям под действием со­ средоточенных и распределенных нагрузок. Особенно большое значение этот показатель приобретает в полах, выполненных из полимерных материалов. Пол испыты­

вают с

помощью

прибора-деформатора,

получившего

широкое

признание

строителей. Деформатор

предназна­

чен

для

механических испытаний конструкций

и дета­

лей

полов сосредоточенной и распределенной

статичес­

кой нагрузками в построечных, эксплуатационных н ла­ бораторных условиях.

Прибор позволяет создавать постоянное или ступен­ чато-увеличивающееся давление на поверхность пола или элемент конструкции, измерять величину просадки, определять нагрузку, при которой происходит разруше­

ние, и выявлять общую картину деформации.

Прибор

(рис. 4) состоит из раздвижной упорной стойки

рам­

ки 2, рычага 3, шарнирно прикрепленного к рамке по­ средством подвижной оси, удлинителя 4 с крюком для груза и опорной стойки 5 со штампом 6. Удлинитель за­ ходит в рычаг до упора, который фиксирует суммарную длину рычага с удлинителем. Груз может быть также подвешен к крюку на конце рычага. К рычагу приваре­ на призма 7, опирающаяся одним ребром в клинообраз­ ное гнездооголовника 8, закрепленного на опорной стойке винтом. Размеры призмы и оголовника в направ­ лении, параллельном оси крепления рычага к упорной стойке, составляют 36 мм, что обеспечивает устойчи­ вость рычага. Ось и ребро призмы, находящиеся в ого-

11

ловнпке, а также гнезда крюков удлинителя и рычага расположены на одной прямой, вследствие чего соотно­ шения расстояний от ребра призмы до оси и крюков со­ храняются неизменными, независимо от угла наклона рычага. Для устойчивости прибора и передачи давления

Рнс. 4. Схема деформатора — прибора для испы­ тания полов под нагрузкой

на пол в вертикальном направлении опорная стойка проходит внутри втулки 9, прикрепленной к рамке.

Упорную стойку изготовляют из двух стальных труб, входящих одна в другую. Диаметр нижней трубы 32 мм, выдвижной верхней 25 мм. В нижней трубе просверле­ ны два ряда сквозных отверстий диаметрами 10 и ша­ гом 20 мм для установки штыря при выдвижении верх-

12

ней трубы. Рамка высотой 222 мм имеет форму двухрожковой вилки. Рожки рамки сделаны из 6-мм листо­ вой стали шириной 58 мм и соединены между собой крышкой из 10-лш листовой стали шириной 50 мм. На

обоих рожках для хода оси при изменении угла

накло­

на рычага имеются отверстия овальной формы.

 

Рычаг длиной 262 мм и удлинитель длиной 1140 мм- сварены из листовой стали толщиной 4 мм и имеют з се­ чении форму буквы П. Для крюков использована круг­ лая сталь диаметром 10 мм. Все детали прибора выто­ чены из стали Ст.З, а опорная стойка обязательно шли­ фуется. Опорная стойка из круглой стали диаметром 16 мм со штампом одной формы может быть заменена аналогичной стойкой со штампом другой формы, для чего необходимо ослабить винт и вытащить заменяемую» стойку из оголовника и втулки.

Площадка 10 из 4-мм листовой стали составляет од­ но целое с оголовником. К нему прикреплен нижний ко­ нец измерительного стержня И, верхний конец которо­ го выведен на уровень глаз наблюдателя. По мере опус­ кания оголовника при просадке пола под нагрузкой1 опускается и измерительный стержень, скользя по втул­ кам, закрепленным на упорной стойке.

Для измерения величины просадки конструкции под нагрузкой на упорной стойке имеются стальная линей­ ка 12 с делениями через 1 мм, специальный винт-фик­ сатор 13, от которого измеряют расстояние до верхнего1 конца стержня (при помощи штангенциркуля), а также

хомут

14 для

крепления

стандартного

индикатора 15.

Хомут

может

быть несколько

передвинут

и

закреплен

на упорной стойке в любом месте выше линейки.

 

Техническая характеристика

деформатора

 

Давление

на пол

 

 

 

15—500 кгс

Точность определения давления .

.

 

1%

 

Размеры и форма штампов *:

 

 

 

 

 

 

 

сечение квадратного

штампа

тол­

 

 

 

 

 

щиной

5 мм

 

 

 

30X30

мм

 

высота

роликового

штампа

(при

 

 

 

 

 

диаметре ролика 30

мм) . . . . .

 

15 мм

Величина

измеряемой деформации

.

до

30

мм

Точность измерения деформации:

 

 

 

 

 

 

индикатором

 

 

 

до

0,01

мм

 

штангенциркулем

 

 

 

»

0,05

 

*

 

линейкой

 

 

 

» 1

 

»

13

Высота

прибора

зависимости о г

 

 

высоты

помещения,

в котором про­

 

 

водится

испытание)

2,25—3,4

мм**

Вес

прибора

 

16

кг

 

 

* Могут быть

применены штампы пли прокладки

любых

форм

н

размеров .

 

 

 

 

**

При

iiiioi'i высоте

помещения следует применить выдвиж­

ную стоПку прибора соответствующей длины.

 

 

Методика

испытаний такова. . Деформатор

устанав­

ливают в вертикальном положении, предварительно сняв удлинитель рычага. Опорную стойку поворачивают вок­ руг ее оси до тех пор, пока штамп не займет требуемое положение, и закрепляют винтом. Затем, придерживая упорную стойку, верхнюю часть ее выдвигают до упора в потолок помещения и закладывают штырь в то отвер­ стие упорной стойки, которое оказалось непосредствен­ но под нижним концом ее выдвинутой части. Для пере­ дачи на,конструкцию давления от 50 до 500 кгс в рычаг вставляют удлинитель и на его крюк подвешивают груз. При давлении от 15 до 50 кгс удлинитель не ставится, а груз подвешивают на крюк рычага. Прибор находится- в рабочем положении, когда в рычаг вставлен удлини­ тель либо на крюке рычага навешен груз массой не менее 2 кг. В этот момент фиксируется начальное показание измерительного стержня.

При испытании конструкции заданной нагрузкой на крюк подвешивают груз соответствующей массы. Чтобы получить деформацию заданной величины или добиться разрушения конструкции, на крюк подвешивают грузбадью и в нее постепенно подсыпают дробь до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект. Массу груза определяют взвешиванием бадьи с дробью.

Давление Р на конструкцию находят по формуле

Р = ар + Ь,

где

р — масса

груза, подвешенного на крюках рычага

или удлините­

ля,

в

кг;

а — отношение

расстояния от

оси до

крюка

к

расстоянию

от

оси

до

ребра призмы;

6 — давление

штампа

на пол

от действия

массы

рычага

без груза

в кгс.

 

 

 

 

 

При

определении

давления

деформатором

формула

приобретает

следующий вид:

 

 

 

 

Р = 2 5 р + 5 0

(если груз подвешен на крюке удлинителя);

 

Р =

5 р + 5 (если груз подвешен на крюке рычага).

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под действием заданной нагрузки опорная стопка вдавливается в пол, а измерительный стержень опуска­ ется. Величину деформации конструкции вычисляют как разность между начальным показанием измерительного стержня и его показанием при заданной нагрузке.

Отсчет в зависимости от требуемой точности измере­

ния производят: линейкой — по

верху

измерительного

стержня; штангенциркулем — от

верхнего конца

изме­

рительного стержня до винта-фиксатора

или по

инди­

катору. При измерении деформации индикатором хомут устанавливают в такое положение, чтобы штифт инди­ катора упирался в торец измерительного стержня и на­ ходился в своем верхнем положении, а стрелка индика­ тора стояла на делении в пределах от 0 до 1.

Для точных измерений просадки пола из полученной величины деформации следует исключить деформацию упорной стойки прибора и перекрытия, в которое упи­ рается эта стойка. Деформацию прибора и перекрытия определяют так же, как просадку пола, предварительно

подложив под прибор

на пол

железобетонную

плиту

площадью 0,2—0,3 м2,

которая

под давлением прибора

практически не проседает.

 

 

 

 

В соответствии

с

требованиями

СНиП

Ш-В.14-72

«Полы. Правила

производства

и приемки

рабог»

при

проверке несущей

способности

полов

из тонкослойных

полимерных материалов (поливинилацетатных, из личолеума, полнвпнилхлоридных плиток и др.) их просадка под действием сосредоточенной нагрузки в 50 кгс не должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие пола передается роликом диаметром 30 мм, шириной 15 мм и действует в продолжение 24 ч. При этом в материале покрытия под роликом не должно появляться трещин или происходить разрушение других конструктивных элементов пола. При проверке несущей способности по­

крытий, устроенных на лагах в полах

(из паркетных

до­

сок, водостойких древесностружечных

плит

и др.),

их

просадка

под сосредоточенной

нагрузкой в

100 кг

не

должна превышать 1 мм. Нагрузка на покрытие

пере­

дается штампом размером 30X30 мм,

устанавливаемым

непосредственно в углу элемента покрытия

пола.

При

просадке

покрытия более чем

на 1 мм пол

будет

зыб­

ким.

 

 

 

 

 

 

При определении несущей способности опытных уча­

стков полов из штучных материалов штампы

или

ролик

15

деформатора устанавливают в самом невыгодном месте участка или элемента покрытия. Так, для покрытий из штучного паркета или керамических плиток штамп при­ бора следует устанавливать на самый угол паркетной планки или плитки с тем, чтобы выявить не только со­ противление продавлнванию элемента, но и прочность •связи покрытия с нижележащими слоями. Такое испы­ тание позволяет получить характеристику прослойки.

Рис. 5. Камера увлажнения

с

гид­

 

равлическим

затвором

 

/ — крышка; 2 — психрометр; в

л ю к

каме­

ры;

4 — гидравлический

затвор;

5 — полки

для

образцов; 6—вода;

7— кран;8—

элек­

тронагревательный прибор

-Г777777Т77777777777Г77Т

Водостойкость. Водостойкость пола определяют пу­ тем проверки его несущей способности с одновременным увлажнением и высушиванием покрытия или всей кон­ струкции пола.

Для определения водостойкости образцы или опыт­ ные участки пола увлажняют — их смачивают мокрыми опилками (влажностью 200—250%) или иногда полно­ стью заливают водой. Проводится одноразовое увлажне­ ние в течение одних суток и многократное — смачивание

в

течение

1 ч, затем высушивание, снова смачивание

в

течение

1 ч и т.д. Это примерно соответствует харак­

теру увлажнения пола при его мытье. После 20—30 цик­ лов увлажнения проверяют несущую способность и деформативность пола под действием сосредоточенной на­ грузки по описанной выше методике. Для создания ус­ ловий естественного увлажнения в наиболее влажный период года образцы пола выдерживают в течение 7 су­ ток в воздушной среде с относительной влажностью воз­ духа 90—95%. Стабильность среды обеспечивается в специальной камере, имеющей гидравлический затвор (рис. 5). После увлажнения образцов пола в воздушной среде также проверяют их несущую способность.

16

После проведения всех режимов увлажнения образ­ цов или опытных участков пола и полного их высыхания просадка под действием сосредоточенных нагрузок не должна превышать допустимой по СНиП III - B . 14-72 «Полы. Правила производства и приемки работ».

Водостойкость материалов для покрытий полов или отдельных элементов конструкций проверяют по коэф­ фициенту размягчения Р, который является частным от деления предела прочности материала в водонасыщенном состоянии на предел прочности воздушно-сухого ма­ териала:

р _ р н а с ы щ

j

стсух

 

Материал покрытия или несущей конструкции счита­ ется достаточно водостойким при коэффициенте размяг­ чения не менее 0,75. Коэффициент размягчения абсо­ лютно водостойкого материала равен единице.

Износостойкость. Износ покрытия пола при эксплуа­ тации в гражданских зданиях происходит, главным об­ разом, под влиянием механических воздействий, возни­ кающих при ходьбе людей.

Существующие в настоящее время способы опреде­ ления износа покрытия пола позволяют оценивать толь­ ко относительную величину истирания по абразивному износу на лабораторных приборах. Это не дает возмож­ ности определить срок службы материала в естествен­ ных условиях эксплуатации, а следовательно, устано­ вить износостойкость материала покрытия в натурных условиях и требуемую толщину слоя его износа.

Срок службы пола в жилых и общественных зданиях зависит в основном от продолжительности его эксплу­ атации, интенсивности ходьбы людей, износостойкости материала покрытия пола и от толщины последнего.

Интенсивность ходьбы в любом помещении для раз­ ных участков пола различна. Как установлено специаль­ ными исследованиями, в каждом помещении жилых и общественных зданий имеется зона так называемого зфитического износа пола, занимающая 20—50% всей площади помещения. В этой зоне, расположенной неда­ леко от дверей, а также в других местах наиболее ин-. тенсивной ходьбы, к концу срока службы пол оказыва­ ется полностью изношенным, не пригодным к эксплуа­ тации. Вследствие значительной площади этой изношен-

пои зоны для дальнеишей нормальной эксплуатации по­

мещения все покрытие пола практически

приходится

заменять новым. К этой зоне не относятся

места макси­

мального износа пола, например непосредственно у вход­

ных дверей, у кухонной плиты и др., составляющие 3—

5% площади всего помещения; на этих участках

восста­

новление изношенного покрытия

может быть выполнено

в процессе его эксплуатации без значительных

затрат.

Таким образом, срок службы пола в помещении

может

быть оценен продолжительностью эксплуатации

покры­

тия до полной амортизации его в зоне критического из­

носа.

 

 

Изнашивающее воздействие

на пол ходьбы

людей

характеризуется количеством наступаний ноги человека

на каждую точку пола в единицу времени (в сутки). На

участке, длина

которого

равна

шагу человека /, а шири­

на составляет

величину, Ь, каждый

проходящий

человек

наступает обязательно

только

один

раз, т. е. оказывает

изнашивающее

воздействие на

пол на площади

следа

ноги 5, составляющей

-— часть участка. Тогда

интен-

 

 

 

 

 

сивиость изнашивающих воздействий на пол К при ходь­ бе людей, характеризуемая количеством наступлений ноги человека на каждую точку пола прохода в продол­

жение

суток, может

быть представлена

выражением:

 

К =

 

 

наступаний сутки,

 

(1)

где п — количество

люден, проходящих

по

участку

пола

в сутки;

S — площадь следа

ноги

человека в м2;

I

длина

шага

человека

в м; 6—0,4 — расстояние

в метрах

между

стенами

или

мебелью

в проходе (ширина прохода) за вычетом

двух краевых зон по 0,2 м,

на которые человек не наступает.

 

 

 

 

 

 

 

Площадь следа и длина шага могут быть

определе­

ны с известной

степенью

приближения, так как зависят

от возраста и пола

человека,

модели

обуви,

скорости

ходьбы и других причин. Исследованиями

установлено,

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что значение —

для различных

групп людей

мало, раз­

нится

между собой и в

среднем

равно

0,024 м.

Тогда

 

К = 0,024 b

n Q 4

наступаний/сутки.

 

 

(2)

В результате многочисленных подсчетов установле­

но, что средняя интенсивность изнашивающих

воздейст-

18

вый Л' в критической зоне износа пола в среднем состав­ ляет:

 

в жилых домах с квартирной

планировкой

для

комнат

К~9—14

»

кухонь

/(=20—28

»

коридоров

К=12 — 21

 

в зданиях общественного

назначения

для

комнат

/С= 16—28

»

коридоров

/С=30—33

Отклонения от указанных средних величин в различ­ ных аналогичных помещениях достигают 20—30%.

Износостойкость материала покрытия пола W харак­ теризуется количеством наступлений при ходьбе, кото­ рое вызывает уменьшение толщины покрытия (износ) на 1 мм. Оно выражается формулой

W =

—-— наступаний мм износа,

(3)

где Т — длительность

эксплуатации пола в сутках;

Л — величина из­

носа пола в мм.

 

 

 

В результате

специальных натурных

исследований

во многих помещениях различного назначения, находя­ щихся в эксплуатации 10—50 лет, были установлены средние величины износостойкости деревянных (паркет­ ных и дощатых) покрытий полов.

Если износ покрытий полов на основе древесины в зависимости от шага наступаний можно описать линей­ ным уравнением, т.е. при износе древесины имеет место чисто абразивное истирание, которое тем больше, чем больше число наступаний на исследуемую площадь, то износ полимерных материалов значительно сложнее. График зависимости между числом наступаний на дан­

ную площадь

и уменьшением

ее толщины имеет форму

кривой линии,

которая описывается

экспоненциальным

уравнением в виде

 

 

 

Д = aNb-

l0cN,

(4) •

где А — уменьшение толщины покрытия (износ); N — количество на­ ступаний на площадку пола; а, Ъ и с — коэффициенты.

Коэффициент b для основных видов поливинилхлоридных покрытий можно принять равным 0,2, а коэффи­ циенты а и с для однослойных материалов зависят от

2*

19

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ