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

Полимерные, изоляционные и лакокрасочные материалы для архитекторов. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
71
Рис. 22. Поровая структура газобетона (а);
блок пеностекла (б)
ки, обладают хорошей гвоздимостью и огнестойкостью. Теплоизоля­ционные бетоны используют для утепления наружных ограждений как в виде сборных плит, так и в качестве монолита.
Ячеистое стекло (пеностекло). Это легкий пористый материал, представляющий как бы затвердевшую стеклянную пену или, точнее, стекло, пронизанное огромным количеством пустот округлой формы размером 0,1–5 мм. Одним из основных его достоинств следует счи­тать сочетание весьма малой тепло- и звукопроводности при неболь­шой плотности (200–500 кг/м3), достаточной прочности (до 10 МПа) и морозостойкости (до 50 циклов). Теплопроводность пеностекла со­ставляет 0,07–0,08 Вт/(м·К), а коэффициент звукопоглощения – 0,4– 0,5. Кроме того, оно не горит, не поглощает влагу, не набухает, отли­чается высокой долговечностью.
а б
Пеностекло нужно признать незаменимым материалом для запол­нения конструкций внутренних и наружных стен зданий, в особенно­сти высотных, где облегчение нагрузки на фундамент играет очень большую роль. Оно легко подвергается механической обработке: его можно пилить, резать, сверлить, шлифовать, обтачивать на токарном станке, склеивать между собой и другими материалами. Все это рас­ширяет области применения пеностекла. Хрупкость и малая термиче­ская устойчивость являются единственными недостатками этого мате­риала, с которыми приходится мириться ради других его ценных свойств.
В строительстве в настоящее время используется пеностекло в виде блоков, отделочных плит и гранулированное. Блоки и плиты из пено­стекла применяются как конструкционный и отделочный материал в любых видах строительства. Их можно использовать в качестве на-
72
ружного и внутреннего утеплителя стен, подвалов, для создания огне­преградительных конструкций (рис. 22, б). Пеностекло обеспечивает паро- и гидроизоляцию любых поверхностей и позволяет создавать ограждающие конструкции, обеспечивающие комфортный микрокли­мат в помещении. Гравий и щебень из ячеистого стекла используется как самостоятельный засыпной теплоизоляционный материал и в каче­стве заполнителя для легких бетонов и сэндвич-панелей.
Применение пеностекла в качестве теплоизоляционного материала распространено в промышленном и гражданском строительстве. Им изолируют полы, потолки, междуэтажные бетонные перекрытия. Кро­шку пеностекла используют для теплоизоляции кровли зданий. Доста­точная прочность блоков пеностекла позволяет, в отличие от других изоляционных материалов, производить теплозащитную кладку стен без применения специальных креплений и металлической сетки. Пено­стекло в качестве тепловой изоляции можно применять от температур глубокого холода до 450°С, кроме того, оно не боится воды [20].
Зернистые материалы (теплоизоляционные засыпки). В виде пористого песка с насыпной плотностью 50–120 кг/м3 и теплопровод­ностью 0,04–0,075 Вт/(м·К) применяются вспученный перлит и вспу- ченный вермикулит, измельченные диатомиты и трепелы (насыпная плотность 400–700 кг/м3 и теплопроводность 0,11–0,18 Вт/(м·К). В ка­честве теплоизоляционной засыпки используется также гранулирован­ная и стеклянная вата, дробленая пемза и вулканический туф, топлив­ные шлаки, получаемые при сжигании кускового топлива, топливные золы от сжигания пылевидного топлива, доменные гранулированные шлаки.
Стеклопор получают путем гранулирования и вспучивания жидко­го стекла с минеральными добавками (мелом, молотым песком, золой ТЭС и др.). Технологический процесс включает производство грануля­та – «стеклобисера» и его низкотемпературное (при 320–360°С) вспу­чивание. Стеклопор выпускают трех марок: СЛ (насыпная плотность 5–40 кг/м3 и теплопроводность 0,028–0,035 Вт/(м·К); Л (соответствен­но 40–80 кг/м3 и 0,032-0,04 Вт/(м·К); Т (соответственно 80–120 кг/м3 и 0,038–0,05 Вт/(м·К). В сочетании с различными связующими стекло­пор используют для изготовления штучной, мастичной и заливочной теплоизоляции. Наиболее эффективно введение стеклопора в напол­ненные пенопласты, так как это позволяет снизить расход полимера и значительно повысить их теплостойкость.
73
3.3. Органические теплоизоляционные материалы и изделия
Органические теплоизоляционные материалы получают из расти­тельного сырья, отходов деревообрабатывающей промышленности и различных видов связующих. К ним относятся древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фибролит, арболит, бетоны на основе органических заполнителей, газонаполненные пластмассы.
Фибролит теплозвукоизоляционный материал с плотностью 300–500 кг/м3. Его изготовляют в виде плит, размером по длине – 240–300 см, ширине – 50–120 см и толщине 3–10 см из смеси специ-
ально нарезанной древесной стружки, портландцемента, химических добавок и воды (рис. 23, а). Используется в качестве теплоизоляцион­ного, конструкционно-теплоизоляционного и акустического материала в строительных конструкциях зданий и сооружений с относительной влажностью воздуха в помещении не выше 75 %. Фибролит имеет ко­эффициент звукопоглощения 0,5–0,6, а теплозащитные свойства фиб­ролитовых плит толщиной 25–30 мм соответствуют теплозащитным свойствам кирпичной кладки толщиной 355 мм. Он также морозосто­ек – выдерживает более 50 циклов. Фибролитовые плиты хорошо шту­катурятся цементно-песчаными и гипсовыми растворами и обрабаты­ваются режущим инструментом. Водопоглощение фибролита в два с лишним раза ниже, чем древесины. Он относится к трудносгораемым и биостойким материалам. Фибролит применяют в жилищном строи­тельстве в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых панелях раз­личных конструкций, для утепления чердачных перекрытий, совме­щенных кровель, карнизных панелей, вентиляционных каналов. При использовании в качестве акустического материала фибролитовые плиты лучше устанавливать на некотором расстоянии от стен или по­толков, так как в этом случае увеличивается коэффициент звукопо­глощения облицовки.
Фибролит является достаточно долговечным материалом, если он конструктивно защищен от непосредственных климатических воздей­ствий слоем штукатурки или бетона. Вместе с тем, отмечается его низ­кая водостойкость и высокая воздухопроницаемость [21].
Теплоизоляционные бетоны на основе органических заполни­телей (арболит, опилкобетон, костробетон, пенополистиролбетон и
т.п.). Эти бетоны изготовляют на основе минерального вяжущего и легкого органического заполнителя (древесных опилок, дробленой станочной стружки или щепы, сечки соломы или камыша, костры, вспученных полистирольных гранул и др.). Теплоизоляционные бето-
74
Рис. 23. Структуры фибролита (а) и пенополистиролбетона (б)
ны имеют плотность до 500 кг/м3, прочность при сжатии 0,5–3,5 МПа, при изгибе 0,4–1,0 МПа, теплопроводность – 0,08–0,12 Вт/(м·К).
а б
Одним из перспективных материалов для применения в легких ог­раждающих конструкциях зданий является пенополистиролбетон (ППСБ). Он представляет собой затвердевшую смесь цемента, вспу­ченных полистирольных гранул, технической пены, воды и добавок (рис. 23, б). При низкой плотности (250–500 кг/м3) он обладает доста­точной прочностью (0,3–1,5 МПа), что позволяет применять его в виде крупных и мелких блоков, перемычек для изготовления наружных стен, а также в виде плит для утепления кровли и перекрытий над под­валами. ППСБ не деформируется под нагрузкой, он гораздо долговеч­нее традиционных минераловатных утеплителей и полистирольного пенопласта, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, по­жаробезопасен, морозо- и водостоек, поддается распиливанию [22].
Он может использоваться как теплоизоляционный бетон для изго­товления комплексных многослойных блоков и плит. Использование ППСБ показало высокую эффективность – существенно снижаются затраты на отопление зданий. Он позволяет успешно решать многие задачи строительства «теплых» домов с эффективными стеновыми конструкциями [23].
Древесно-волокнистые плиты (ДВП) получают горячим прессо­ванием, волокнистой массы, которую получают измельчением «неде­ловой» древесины (отходов деревообработки, макулатуры, стеблей тростника) со связующим – смолой. Особенно ценными для строи­тельства являются отделочные и теплозвукоизоляционные ДВП. Кра­сивый внешний вид, разнообразие цвета и фактур, крупноформатные размеры, легкость монтажа и обработки, невысокая стоимость предо­пределяют высокую эффективность их применения [19].
75
Рис. 24. Образец пенопласта (слева) и плиты из поропласта (справа)
На основе растительного сырья готовят ряд местных материалов: камышит, соломит, торфяные изоляционные плиты и др. Одним из перспективных направлений в производстве современных теплоизоля­ционных материалов является использование вторичного сырья, в том числе бытовых отходов (бумаги и картона). При этом получают эко- вату, которая является по теплоизоляционным свойствам аналогом традиционных утеплителей: минеральной ваты, стекловаты и т.п. Среднее значение теплопроводности эковаты составляет 0,041 Вт/(м·К). Эковата трудносгораема, что обусловлено добавками антипиренов, биостойка, обладает звукопоглощающими свойствами.
Газонаполненные пластмассы это двухфазные системы, со- стоящие из полимерной матрицы и относительно равномерно диспер­гированной газовой фазы. Газонаполненные (ячеистые) пластмассы классифицируют по значению модуля упругости, физической структу­ре, природе и химическому строению полимеров, технологии, функ­циональному назначению.
По значению модуля упругости они подразделяются на жесткие, полужесткие и эластичные. По физической структуре они различают­ся на пенопласты, поропласты и сотопласты. Пенопласты имеют преимущественно закрытые поры в виде ячеек, разделенных тонкими перегородками. К поропластам относятся ячеистые пластмассы с со­общающимися порами. Имеются материалы со смешанной структурой, так как обычно не удается получить материал только с замкнутыми или только открытыми ячейками (рис. 24).
Для сотопластов показательны регулярно повторяющиеся воздуш­ные полости, имеющие правильную геометрическую форму (напри­мер, на основе бумаги или стеклоткани, пропитанной полимерной смолой). Сотопласты получают при формовании или литье исходного
76
Рис. 25. Поровая структура сотопласта
пластичного материала без его вспенивания, По структуре сотопласты близки к пенопластам, отличаясь от них геометрической пра­вильностью и бóльшими размерами воздушных пор (рис. 25). Сото-
пласты служат эффективным утеплителем в трехслойных панелях.
По функциональному на­значению газонаполненные пластмассы делятся на теп- лоизоляционные, используе­мые в виде плит и скорлуп в холодильной технике, в кро­вельных и стеновых конст­рукциях зданий и конструк-
ционно-теплоизоляционные,
используемые в виде ограждающих конструкций, в том числе в слои­стых конструкциях, в качестве монтажной теплоизоляции трубопрово­дов. Особенно эффективны слоистые конструкции: они легки, техно­логичны, обладают необходимой прочностью и жесткостью. Примене­ние слоистых конструкций в строительстве помогает решить издавна существующее противоречие между несущей способностью конструк­ции и ее теплотехническими свойствами. В последнее время возводят все больше строительных конструкций с использованием пенопластов, область их применения непрерывно расширяется.
В ячеистых пластмассах поры занимают 90–98 % объема материа-
ла, поэтому ячеистые пластмассы очень легки и малотеплопроводны. Их плотность составляет всего 15–45 кг/м3, а теплопроводность – 0,026–0,058 Вт/(м·К), что значительно ниже теплопроводности других теплоизоляционных материалов. Наиболее легкими являются карба­мидные поропласты. Представитель этой группы мипора имеет плот­ность 10–20 кг/м3.
Ячеистые пластмассы получают из термопластичных и термореак­тивных полимеров химическим и физическим способами. При химиче­ском способе ячеистая газонаполненная структура образуется при тер­мическом разложении газообразователей или взаимодействии компо­нентов композиции; при физическом – в результате интенсивного расширения растворенных газов при снижении давления или повыше­нии температуры, а также их механическая диспергация.
Свойства вспененных полимеров зависят, в первую очередь, от их плотности и характера структуры, а также от свойств полимера и
77
вспенивающего газа. Физико-механические свойства ячеистых пласт­масс улучшаются с увеличением содержания закрытых ячеек.
Ячеистые пластмассы в большинстве случаев разрушаются посте­пенно и не имеют четко выраженного предела прочности. Прочность их определяют обычно условно при относительной деформации, со­ставляющей 2–10 %. Сравнительно высокие прочностные показатели имеют полистирольные и ПВХ пенопласты. При плотности 40–70 кг/м3 их прочность при сжатии достигает 0,3–1 МПа, а при рас­тяжении – 0,8–1,9 МПа. Прочностные показатели ячеистых пластмасс снижаются при увлажнении.
Теплостойкость пено- и поропластов на основе термопластичных полимеров составляет 60–70ºС. Наиболее теплостойки кремнийорга­нические пенопласты, температура их эксплуатации достигает 250ºС.
Пенопласты в зависимости от вида полимерной основы различно реагируют на воздействие огня: одни поддерживают горение, другие после удаления источника огня тлеют и затухают, третьи не горят, но плавятся. Полистирольные пенопласты легко загораются и полностью сгорают. При их горении наблюдается каплеобразование и значитель­ное задымление.
В настоящее время разработаны и выпускаются промышленностью самозатухающие полистирольные пенопласты, в состав которых включены антипирены. Для возгорания этих пенопластов требуется более длительное воздействие огня; они не загораются от пламени спички и электрических искр. ПВХ пенопласты не горят под действи­ем местных источников огня; при вынесении из пламени эти материа­лы тлеют, а затем затухают. Полиуретановые пенопласты горючи и характеризуются повышенной токсичностью продуктов горения. Од­нако и для получения этого вида пенопластов разработаны рецептуры с использованием антипиренов, способствующие получению самоза­тухающих пенопластов. Наиболее высокой огнестойкостью характери­зуются пенопласты на основе феноло- и мочевиноформальдегидных смол.
Для ячеистых пластмасс, как и для других полимерных материалов, характерны повышенные деформации ползучести. Особо интенсивно развивается ползучесть при больших нагрузках и воздействии атмо­сферных факторов. Наибольшую атмосферостойкость имеют полисти­рольные и ПВХ пенопласты, пониженную – фенольные.
Большинство теплоизоляционных пластмасс имеет высокое водо­поглощение. Для предохранения от увлажнения их обертывают в водо­и паронепроницаемые пленки или гидрофобизируют. Малым водопо­глощением отличаются материалы с замкнутыми ячейками.
78
В настоящее время в практике строительства широкое распростра­нение получили композиционные пенопласты, в состав которых вхо­дят различные зернистые минеральные пористые наполнители; эти материалы выделяют в самостоятельную группу – наполненных пено- пластов. Специфические особенности газонаполненных пластмасс определяют техническую направленность и экономическую эффектив­ность в различных отраслях промышленности. Благодаря низкой плот­ности, высоким тепло- и звукоизоляционным свойствам, повышенной удельной прочности, а также ряду ценных технологических и эксплуа­тационных свойств, пенопласты не имеют аналогов среди традицион­ных строительных материалов.
Использование пенопластов существенно сокращает расход энер­гии при эксплуатации жилых и промышленных зданий, уменьшает массу строительных элементов и снижает нагрузку на фундаменты.
Слой пенопласта толщиной 2,5 см плотностью 30 кг/м3 по теплоза­щитной способности эквивалентен слою гранита толщиной 250, бето­на – 130, кирпича – 60, пенобетона – 25, древесины – 16 см. Примене­ние пенопластов в навесных панелях, например, позволяет снизить массу 1 м2 здания до 100 вместо 500–600 кг для кирпичных зданий. Толщина слоя утеплителя из пенопласта в среднем составляет 5–6 см при массе, равной 1,5–2 кг на 1 м2, в то время как прочие утеплители (минераловатные плиты, фибролит, ячеистый бетон) имеют в конст­рукции толщину 10–16 см при массе 1 м2 25–65 кг. При монтаже кон­струкций из пенопластов сокращаются трудозатраты и сроки строи­тельства.
Однако большинству ячеистых пластмасс свойственны определен­ные недостатки, существенно ограничивающие возможности их при­менения: пониженные теплостойкость и огнестойкость (температуро­стойкость многих пенопластов не превышает 200ºС). Кроме того, вы­сокая себестоимость и ограниченность сырьевой базы обусловливают экономическую целесообразность использования пенопластов в ос­новном для высокоэффективной теплоизоляции – в легких кровельных и крупноразмерных стеновых конструкциях или для монтажной теп­лоизоляции трубопроводов. Следует также отметить, что процессы деструкции (старения) этих материалов, биостойкость в процессе дли­тельной эксплуатации до конца не изучены.
Среди газонаполненных пластмасс наибольшее применение в строительстве имеют пенополиуретан, пенополистирол, пенополиви­нилхлорид и вспененный полиэтилен.
Пенополиуретан получают в результате химических реакций, про- текающих при смешении исходных компонентов (полиэфира, диизо-
79
цианита, воды, катализаторов и эмульгаторов), и их дальнейшего вспучивания. Он имеет плотность 25–45 кг/м3 , прочность при 10 %-м сжатии – 0,3–0,7 МПа, теплопроводность – 0,025 Вт/(м·К). Его проч­ность, термостойкость, сохранность первоначальной формы, легкость и химическая стойкость превосходны. Он не впитывает влагу, не гниет и не плесневеет.
Изготовляют жесткий и эластичный пенополиуретан. Жесткий от­личается более высокой механической прочностью, износоустойчиво­стью, химической и биологической стойкостью, может быть использо­ван при температурах от –50 до +110°С. Жесткий пенополиуретан применяют в виде плит и скорлуп. Эластичный пенополиуретан слу­жит для герметизации стыков панелей. Он позволяет получать бес­шовную теплоизоляцию путем заливки жидкой пенополиуретановой массы в зазоры между конструктивными элементами. Разработаны рецептуры заливочных композиций, которые могут вспениваться даже на холоде.
Пенополиуретан используют для теплоизоляции ограждающих конструкций, полов, перекрытий и трубопроводов горячего и холодно­го водоснабжения. Он может быть получен непосредственно на строй­ке методом напыления и заливки (заливочный пенопласт). В результа­те вспенивания полиуретана в конструкции получают монолитную теплоизоляцию.
Пенополистирол изготовляют из полистирола вспучиванием при нагреве с порообразователем. Его можно получать различными спосо­бами: прессовым, беспрессовым и экструзией в виде плит. Беспрессо- вый пенополистирол ПСБ имеет плотность 20–40 кг/м3 и теплопровод- ность 0,035–0,04 Вт/(м·К). Его водопоглощение может достигать отно­сительно больших значений, что ухудшает теплоизоляционные и фи­зико-механические свойства и ограничивает срок службы этого мате­риала (около 10 лет в Московском регионе). Более эффективный мате­риал – экструзионный пенополистирол (Пеноплэкс) – практически не впитывает влагу и поэтому его теплотехнические свойства не ухудша­ются при эксплуатации. Его плотность находится в пределах 30–50 кг/м3, а теплопроводность составляет 0,03–0,035 Вт/(м·К) при практически нулевом водопоглощении (за счет замкнутой поровой структуры). Он может применяться в диапазоне температур от –50 до +75ºС. Пеноплэкс – новый высококачественный теплоизоляционный материал, занимающий все более прочные позиции на российском рынке. Его можно использовать не только для утепления стен, но и фундаментов, полов, кровель, а также труб тепло- и водоснабжения.
80
Выпускают пенополистирол в виде плит, блоков и скорлуп. Плиты из пенополистирола являются уникальным строительным материалом, сочетающим в себе высокие теплоизоляционные свойства с малой массой (масса 1 м3 пенополиситрола – 15–35 кг). По теплоизоляцион­ным свойствам плита из пенополистирола толщиной 50 мм равноценна стене из кирпича толщиной в 1 м или из деревянного бруса толщиной 1,5 м.
Пенополистирольные плиты используют для теплоизоляции стено­вых и ограждающих конструкций гражданских и промышленных зда­ний, в холодильной промышленности, конструкциях совмещенных кровель, для утепления полов, в сэндвич-панелях, а также для основа­ния автомобильных дорог и железнодорожного полотна. Пенополи­стирол часто используется в сочетании с другими строительными ма­териалами в различных конструкциях. Это самый распространенный из материалов-пенопластов, применяемых в качестве теплоизоляции.
Пенополивинилхлорид – теплоизоляционный материал, незначи­тельно изменяющий свои свойства при изменении температуры от –60 до +60°С. Он менее горюч по сравнению с пенополистиролом. Бывает жесткий и эластичный. Жесткий выпускают в виде плит длиной и ши­риной 500 мм при толщине не менее 45 мм с плотностью 70–150 кг/м3. Его прочность при сжатии составляет 0,4–0,7 МПа, водопоглощение – не более 0,3 %, теплопроводность – 0,04 Вт/(м·К).
Пенополивинилхлорид широко применяется для термоизоляции холодильников, рефрижераторов, а также для звукоизоляционных це­лей.
Вспененный полиэтилен («Пленэкс», «Изолон» и др.) – эластичный материал, выпускаемый в виде рулонов длиной 50 м, шириной 930 мм и толщиной 2–10 мм. Имеет плотность 40–80 кг/м3, прочность при рас­тяжении – 0,5 МПа, водопоглощение – 0,3 %, теплопроводность – 0,066 Вт/(м·К). Температурный диапазон эксплуатации материала от –80 до +105ºС.
Пенополиэтилен может фольгироваться алюминиевой фольгой с одной или двух сторон. Применяется он для утепления стен, полов, потолков, для изоляции технологического оборудования и труб. Нали­чие в этих материалах антипиренов делают их трудногорючими.
Мипора легкий тепло- и звукоизоляционный материал в виде за- твердевшей пены белого цвета. Ее выпускают в виде блоков, плиток и крошки. Она имеет плотность 10–20 кг/м3, теплопроводность 0,03 Вт/(м·К), температуру применения – не более 110ºС. Материал негорюч, однако отличается высоким водопоглощением. Крайне малая механическая прочность мипоры затрудняет ее непосредственное
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]