Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гос 1.doc
Скачиваний:
251
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
1.05 Mб
Скачать

17. Влажностный режим ограждающих конструкций.

С повышением влажности строительных материалов повышается их теплопроводность. Следовательно, при проектировании наружных огражда­ющих конструкций для сохранения их теплозащитных свойств в процессе эксплуатации необходимо предусма­тривать меры для предотвращения воз­можного их увлажнения. Повышение влажности строительных материалов в ограждаю­щих конструкциях нежелательно по многим причинам. С гигиенической точки зрения влажные ограждающие конструкции - источник повышения влажности воздуха в помещениях зда­ний, что отрицательно сказывается на самочувствии людей. Кроме того, увлажненные строительные материалы представляют собой биологически бла­гоприятную среду для развития многих микроорганизмов, что вызывает ряд заболеваний у людей. С технической точки зрения влажные ограждающие конструкции быстро разрушаются от действия низких температур (в ре­зультате замерзания влаги в порах и капиллярах строительных материа­лов), процессов коррозии (например, выщелачивание извести из строитель­ных растворов), биологических про­цессов. Причины увлажнения ограждаю­щих конструкций различны. Строительная влага (или техническая) обусловлена мокрыми процессами при производстве строительных работ (кладка стен из изделий на строительных растворах). В правильно запроектированных конструкциях строительная влага достигает допусти­мого предела и стабилизируется в течение первых лет эксплуатации зда­ния. Грунтовая влага в результате проникает в толщу конструкций при нарушении гидроизо­ляции. В зависимости от пористой структуры материала ограж­дающей конструкции под­нятие грунтовой влаги может дости­гать высоты третьего этажа современного жилого здания. Атмосферная влага в виде косых дождей с сильным ветром в теплое время года или инея, выпадающего на наружной охлажденной поверхности стен при оттепелях в холодный период года, увлажняет ограждающие конст­рукции на глубину нескольких санти­метров. Эксплуатационная влага увлажняет части стен, примыкающие к конструк­циям полов как в гражданских зда­ниях (при мытье полов), так и в про­мышленных (проливы технологических жидкостей периодические, постоянные или аварийные). Конденсационная влага. Конденсация влаги может происходить на поверхности ограждающей конструкции или в толще ее в процес­се диффузии водяного пара.

18. Передача звука через ограждающие конструкции.

При колебании какого-либо тела, находя­щегося в воздушной среде, прилегающие к нему частицы воздуха также приходят в коле­бательное состояние. В силу упругого взаимо­действия между частицами воздуха колеба­тельный процесс с определенной скоростью распространяется от источника к периферии. Такой процесс называется волновым, а перио­дическое возмущение среды — волной. Пространство, в котором распространяются волны, называется звуковым полем. В твердых средах возникают продольные и поперечные волны, в которых колебания частиц среды происходят перпенди­кулярно к направлению распространения вол­ны. В тонких конструкциях образуются изгибные волны. Процесс распространения изгибных волн сложен, так как возникающие в конструкции деформа­ции являются одновременно деформациями сжатия, растяжения и изгиба. Изгибные волны оказывают большое влияние на передачу звука по кон­струкциям.

Причиной возникновения шума в зданиях являются как внутренние, так и внешние ис­точники. К внутренним источникам относятся инженерное и санитарно-техническое оборудо­вание зданий (лифты, водопровод и т. п.), а также сами люди; к внешним — транспорт, промышленные предприятия. Для борьбы с шумом используются следую­щие методы: а) борьба в источнике возникно­вения шума; б) звукопоглощение и в) звуко­изоляция. Наиболее радикальный метод борьбы с шу­мом— борьба в источнике. Однако это не всегда возможно и, кроме того, часто выходит за пределы компетенции инженеров-строите­лей. Борьба с шумом путем звукопоглощения основывается на следующем. Звуковые волны, излучаемые источником, достигают ограждаю­щих поверхностей и, отражаясь от них, снова распространяются в воздухе помещения. Энер­гия отраженных звуковых волн ,будет мень­ше энергии падающих звуковых волн , так как часть энергии поглощается при распро­странении звука в воздухе и в материале ог­раждающих конструкций, а также передается через них. При многократных отражениях звуковых волн в помещении устанавливается звуковое поле с определенными уровнями звукового давления. Чем больше будет звукопоглощение в по­мещении, тем меньше будет уровень звуково­го давления. Значительно большие результаты достигаются с помощью звукоизо­ляции. Пути передачи шума от источника в изоли­руемое помещение могут быть прямыми и косвенными . Шум, рас­пространяющийся по смежным конструкциям, часто называют структурным. Структурным называется также шум, излучаемый конструк­цией, жестко связанной с вибрирующим меха­низмом, например насосом, вентилятором или лифтовой установкой.