
- •В.В.Плотников,
- •Введение
- •1 Основные факторы, воздействующие на ограждающие конструкции зданий
- •2 Математическая модель теплопередачи через ограждающие конструкции
- •3 Основные требования к теплофизическим свойствам ограждающих конструкций зданий
- •3.1 Расчетные параметры воздуха и влажности в помещениях зданий
- •3.2 Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •3.3 Долговечность наружных стен зданий
- •3.4 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •3.5 Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
- •4 Конструктивные системы зданий
- •5 Технология устройства теплоизоляционных систем
- •5.1 Системы с утеплителем с внутренней стороны ограждающей конструкции
- •5.2 Системы с утеплителем в качестве внутреннего слоя
- •Кирпичные и блочные стены
- •5.2.5 Теплоэффективные облегченные стены для зданий с деревянным и металло-деревянным каркасом
- •5.3 Системы наружной теплоизоляции "мокрого" типа
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Основные свойства систем теплоизоляции «мокрого типа»
- •5.3.3 Системы с жестким закреплением утеплителя на стене
- •5.3.4 Системы с подвижными элементами крепления утеплителя
- •5.3.5 Теплоизоляция "мостиков холода"
- •5.4 Вентилируемые навесные фасады
- •5.4.1 Общие сведения
- •5.4.2 Подоблицовочные конструкции
- •5.4.3 Теплоизоляция для вентилируемых фасадов
- •5.4.4 Облицовочные материалы для вентилируемых фасадов
- •7 Технология крепления фасадных элементов
- •7.1 Общие сведения
- •7.2 Крепеж плитных утеплителей в системах наружного утепления "мокрого" типа
- •7.3 Крепеж элементов навесных (вентилируемых) фасадов
- •7.4 Крепежные элементы для "сэндвич-панелей"
- •7.5 Выбор фасадного крепления
- •8 Технология устройства защитно-декоративных покрытий фасадов зданий
- •8.1 Материалы для предварительной подготовки и ремонта поверхностей перед отделкой
- •8.1.1 Выравнивающие штукатурки и шпаклевки
- •8.1.2 Грунтовки и специальные составы
- •8.2 Фасадные краски и покрытия
- •8.2.1 Краски на органических растворителях
- •8.2.2 Водоразбавляемые краски
- •8.3 Декоративные штукатурки и покрытия
- •8.3.1 Декоративные штукатурки
- •8.3.2 Структурные краски
- •8.3.3 Каменные пластеры
- •8.4 Облицовочные материалы
- •8.4.1 Натуральный камень
- •8.4.2 Облицовочные плитки
- •9 Перспективные технологии устройства энергоэффективных стен
- •1. СНиП 3.01.01–85. Организация строительного производства. – м.: Стройиздат, 1985. – 56 с.
- •2. СНиП 12.03.99. Безопасность труда в строительстве. Общие положения.-м., 1999.
- •3. СНиП 12.04.99. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.- м., 1999.
- •1 Основные требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций зданий
- •5.3.2 Основные свойства систем теплоизоляции «мокрого типа»
- •5.3.4 Системы с подвижными элементами крепления утеплителя….
- •5.4.4.12 Облицовочные изделия из композитных материалов..
- •3 Современные конструктивные системы зданий
- •4 Конструкционные материалы для ограждающих конструкций
- •4.1 Лесоматериалы
- •4.2 Штучные материалы
- •4.2.1 Общие сведения
- •4.2.2 Материалы для каменной кладки
- •4.2.3 Кирпичи и камни (блоки) керамические
- •4.2.4 Кирпичи и камни (блоки) силикатные
- •4.2.5 Камни (блоки) бетонные
- •Индустриальные многослойные стеновые панели
- •4.3.1 Панели из железобетона
- •4.3.2 Панели типа сэндвич из листовых материалов с утеплителем
- •4.4 Монолитные железобетонные конструкции
- •4.4.1 Особенности технологии монолитного домостроения
- •4.4.2 Конструктивные особенности опалубочных систем
- •Теплозоляционные материалы для ограждающих конструкций
- •5.1 Технические характеристики
- •5.2 Области применения теплоизоляционных материалов
- •5.3 Минеральная вата
- •5.4 Стекловолокнистые материалы
- •5.5 Пенополистирол
- •5.5.1 Вспененный пенополистирол
- •5.5.2 Экструдированный пенополистирол
- •5.6 Технология напыления пенополиуретана
- •5.7 Пеноизол
- •5.8 Теплоизоляционные краски на основе микросфер
- •5.9 Другие теплоизоляционные материалы
- •2.1 Характеристика используемых материалов
- •2.2 Методы исследования
- •1 Анализ современных архитектурно-строительных систем быстровозводимых жилых и общественных зданий
- •1.1 Современные конструктивные системы
- •1.2 Типы несущих каркасов
- •1.2.1 Металлический каркас
- •1.2.2 Деревянный каркас
- •1.2.3 Железобетонный каркас
- •1.3 Междуэтажные перекрытия
- •1.4 Ограждающие конструкции
- •Тип, назначение и конструкция домов серии "с 08"
- •Архитектура и планировка домов серии "с08"
- •Типы домов технологии сверхбыстровозводимых зданий
- •Гостиничные комплексы и многоквартирные дома
- •Отличительные особенности серии "с08"
- •Способы сборки домов
- •Ручная сборка дома
- •Производство домов
- •Виртуальное и реальное
- •Документация и технические характеристики
- •Разработка технологии устройства ограждающих конструкций с применением модифицированного пенобетона
- •Разработка технологической карты на заливку монолитного пенобетона в стены ограждающих конструкций жилых многоэтажных домов
- •Заливка пенобетона в гипсокартонный каркас
- •Материально – технические ресурсы
- •Технико-экономические показатели по техкарте
- •Контроль качества выполнения работ
- •Конструктивная схема мансарды
- •5 Экономическое обоснование повышения теплозащиты зданий
- •5.1 Метод минимума приведенных затрат
- •5.2 Математическая модель условий окупаемости затрат на повышение теплозащиты ограждающих конструкций зданий
- •5.2 Сравнение предельных значений удельных единовременных затрат на повышение теплозащиты
- •5.2.1 Сравнение значений гсоп
- •5.2.2 Сравнение цен на тепловую энергию
- •5.2.3 Сравнение процентных ставок по кредитам банков
- •5.2.4 Сравнение значений параметра w
- •Приложение 3 Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
5.3.4 Системы с подвижными элементами крепления утеплителя
Системы с подвижными элементами крепления утеплителя появились и особенно широко применяются в скандинавских странах, откуда они и пришли в Россию. Данные системы отличаются способом прикрепления теплоизоляционных плит к несущему основанию. Плиты необходимой толщины крепятся к утепляемой стене исключительно механическим путем (без применения клея) с помощью специальных шарнирных крепежных элементов, что позволяет всей системе в широких пределах свободно перемещаться вдоль утепляемой стены (рис. 5.37).
Такой способ крепления, во-первых, исключает передачу осадочных деформаций на отделочный штукатурный слой.
Во-вторых, действие темпера-турных и ветровых нагрузок на поверхность штукатурки не передается на несущие элементы здания.
Рисунок 5.37 - Схема крепления подвижных
кронштейнов (система "Термофасад"):
1 - стена (основание); 2 - плита утеплителя; 3 - сетка; 4 - штукатурка; 5 - дюбель; 6 - кронштейн (с маятником); 7 - шпилька
Поэтому в штукатурном слое не возникают напряжения, приводящие к разрушению и появлению заметных трещин на фасаде строения.
В качестве утеплителя, как правило, используют минераловатные или стекловатные плиты). В качестве армирующей применяется стальная гладкая оцинкованная сетка. Крепежные элементы выполняют из нержавеющей стали, они крепятся к стене с помощью дюбелей из полиамида. Штукатурное покрытие состоит из трех слоев. Первый слой – набрызгивается, наносится на штукатурную сетку и создает основание для второго слоя. Второй слой - выравнивает неровности основания. И, наконец, третий слой - финишный, определяет внешний вид поверхности или создает при необходимости основу для последующей окраски. Для финишного слоя применяются различные штукатурные покрытия. Они являются частью системы наружной теплоизоляции, и поэтому их характеристики должны быть совместимы со свойствами других элементов системы. Толщина защитно-декоративных слоев штукатурки составляет 20-30 мм. Системы с подвижными элементами крепления утеплителя отличает отсутствие жестких требований к качеству поверхности стены (допустимы геометрические отклонения, шероховатость, локальные повреждения и т.п.). Это является важным моментом при реконструкции зданий. Однако при выполнении работ по установке этой системы требуется высочайшая тщательность, а также наличие специальных навыков и опыта у рабочих. Поэтому при заключении договора со строительной организацией на монтаж системы с подвижными элементами крепления утеплителя необходимо удостовериться, что у фирмы накоплен опыт установки подобных систем.
Для компенсации деформации штукатурных слоев от колебаний температуры и влажности в системе необходимо предусмотреть устройство деформационных швов. Их следует располагать в углах зданий, вокруг окон и дверей, а также в местах деформационного шва наружных стен зданий.
5.3.5 Теплоизоляция "мостиков холода"
Изоляции "мостиков холода" долгое время не уделялось должного внимания, хотя эта проблема заслуживает самого пристального внимания, как проектировщиков, так и строителей.
"Мостики холода" представляют собой ограниченные по объему части строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача. Примером тому являются строительные элементы из бетона в кирпичной или блочной кладке, например, несущие перекрытия, оконные и дверные перемычки, опоры повышенной жесткости, выступы, подвальные цоколи и т. д. При этом возникновение "мостиков холода" может быть обусловлено особенностями конструкции или использованными материалами.
В области соединения различных элементов некоторых строительных конструкций внешняя изотермическая поверхность по площади может быть в несколько раз больше внутренней термопоглощающей. Поэтому через эти строительные элементы на единицу площади плиты проходит больше теплоты, нежели через другие ограждающие конструкции здания Подобное называют геометрически обусловленными "мостиками холода".
Очень часто в строительной практике наслаиваются геометрические, конструкционные и материальные "мостики холода", что существенно повышает риск повреждения здания.
Повышенная теплоотдача через "мостики холода" приводит к ряду негативных последствий:
• возрастает потребление энергии для отопления здания;
• на боковой поверхности строительных элементов поверхностные температуры становятся ниже, что может привести к образованию конденсата, накоплению влаги с последующим неизбежным появлением плесневого грибка. Устранение "мостиков холода" необходимо не только по причинам энергетическим, но и по санитарно-гигиеническим. В последнем случае речь идет о здоровье людей. К тому же решение данной проблемы создает предпосылки для долгосрочного сохранения и функциональной надежности строений. Геометрически обусловленные "мостики холода" встречаются там, где внутренняя теплопоглощающая поверхность меньше внешней изотермической поверхности. Как следствие - более низкая температура внутренней поверхности в этом месте, чем у соседних строительных элементов. Такие "мостики холода" характеризуются двух- или трехмерным потоком теплоты и чаще встречаются на углах здания, аттиках плоских крыш, выступающих балконах, навесах и эркерах.
"Мостики холода", обусловленные конструкцией и материалом, возникают в тех случаях, когда материалы с низкой теплопроводностью наружных строительных элементов комбинируются с материалами, обладающими высокой теплопроводностью.
В условиях ужесточающихся требований к теплозащите, отдельные "мостики холода" оказывают большое влияние на теплотехнические параметры фасада здания. Так, в зависимости от уровня теплоизоляции и особенностей конструкции соединяющих деталей из-за "мостиков холода" может быть потеряно до половины всего количества теплоты.
При расчете необходимого энергопотребления воздействие "мостиков холода" определяется с помощью корректирующих коэффициентов и учитывается при выборе размеров и мощности отопительных установок. При проектировании и возведении зданий необходимо помнить о всех "мостиках холода" и их воздействии, которое можно устранить с помощью соответствующих конструкционных мер, например, направленной теплоизоляции. Визуально "мостики холода" обычно не определяются на фасаде здания. Только термографические исследования показывают теплотехнические дефекты.