- •7. Пространственное крепление плоских деревянных конструкций 2
- •8. Пространственные деревянные конструкции 9
- •9. Строительные конструкции и изделия с применением пластмасс 25
- •Пространственное крепление плоских деревянных конструкций
- •Обеспечение пространственной жесткости при эксплуатации и монтаже
- •Мероприятия для обеспечения пространственной жесткости плоских деревянных конструкций
- •Работа плоских деревянных конструкций в процессе монтажа
- •Пространственные деревянные конструкции
- •Основные типы пространственных деревянных конструкций
- •Общие положения
- •Техническая характеристика пространственных покрытий
- •Кружально-сетчатые своды
- •Системы сводов
- •Безметалльный кружально-сетчатый свод системы с. И. Песельника
- •Кружально-сетчатый свод системы цольбау
- •Основные принципы строительства кружально-сетчатых сводов
- •Расчет кружально-сетчатых сводов
- •Общие понятия о крестовом и сомкнутом своде кружально-сетчатой системы
- •Строительные конструкции и изделия с применением пластмасс
- •Пластмассы как конструкционный строительный материал
- •Общие сведения о пластмассах и их составных частях
- •Краткие сведения о методах переработки полимеров в строительные материалы и изделия
- •Основные требования к пластмассам, применяемым в строительных конструкциях
- •Стекловолокнистые пластмассы
- •Некоторые физико-механические характеристики различных волокон
- •Физико-механические свойства некоторых стекловолокнистых пластмасс
- •Величины предела прочности свам
- •Основные параметры стеклошпона для изготовления свам
- •Физико-механические свойства свам при соотношении числа продольных и поперечных волокон 1:1
- •Физико-механические свойства свам на основе различных связующих (при диаметре стекловолокна 10 мк). По данным а. К. Бурова и г. Д. Андреевской
- •Древеснослоистые пластики (дсп)
- •Характеристика физико-механических свойств стеклотекстолитов
- •Физико-механические свойства древеснослоистых пластиков
- •Древесноволокнистые плиты (пдв)
- •Древесностружечные плиты (пдс)
- •Органическое стекло (полиметилметакрилат)
- •Основные физико-механические свойства оргстекла разных марок (неориентированного)
- •Винипласт жесткий (вн)
- •Пенопласты
- •Основные физико-механические свойства пенопластов
- •Сотопласты и мипора
- •Физико-механические свойства сотопласта
- •Тепло-, звуко- и гидроизоляционные материалы, получаемые на основе пластмасс и применяемые в строительныхконструкциях
- •Особенности некоторых физико-механических свойств конструкционных пластмасс
- •Пневматические конструкции
- •Общие сведения и классификация пневматических конструкций
- •Основные данные о тканях по соответствующим ту
- •Основы расчета пневматических конструкций
- •Расчетные сопротивления (основные) на растяжение и модули упругости текстильных тканей по основе и утку, отнесенные к 1 м ширины
- •Примеры пневматических конструкций в сооружениях различного назначения
- •Технико-экономические показатели для зерноскладов
Сотопласты и мипора
Сотопласты — газонаполненные пластмассы с системой регулярно повторяющихся ячеек правильной геометрической формы (рис. 9.6).
М
Рис. 9.6. Схема сотовой конструкции
атериалами для изготовления сотопластов служат: хлопчатобумажные ткани, крафт-бумага или изоляционно-пропиточная бумага, пропитанные феноло-формальдегидной или карбамидной смолой и антипиренами. За последние годы сотопласты широко применяются в качестве тепло- и звукоизоляции, являясь основой — средним слоем в трехслойных легких ограждающих конструкциях с наружными тонкими листами из конструкционных материалов (металла, водостойкой фанеры, древесно-волокнистых плит, стеклопластиков и др.). Для большего повышения теплоизоляционных свойств ячейки сотопластов заполняются крошкой какого-либо теплоизоляционного материала; таким материалом во многих случаях служит пенопласт на основе мочевино-формальдегидных мипора, представляющая собой отвердевшую пену белого цвета.Мипора выпускается в виде плит или блоков толщиной до 350 мм, с объемным весом 0,01—0,02 г/см3 и является хорошим тепло-, звукоизоляционным материалом (ВТУ МХП 2967—51 и ТУ 3258—58). Ее коэффициент теплопроводности 0,026 ккал/м· ч· град, а предел прочности при сжатии 1,5 кГ/см2 и при растяжении 0,5 кГ/см2.
Сотопласты получаются методом горячего формования с предварительной пропиткой применяемого исходного материала термореактивной смолой (табл. 39.12).
Таблица 9.12
Физико-механические свойства сотопласта
Материал сотопласта |
Размер сот в мм |
Объемный вес в кг/см3 |
Предел прочности на сжатие в кГ/см2 |
Предел прочности при сдвиге в кГ/см2 |
Модуль упругости при сдвиге в кГ/см2 |
Хлопчатобумажные ткани, пропитанные феноло-формальдегидной смолой ….. |
11,1 |
0,06 |
16,5 |
8,1 |
427 |
То же ………………………………………. |
11,1 |
0,14 |
71,7 |
22,2 |
1169 |
Стеклянная ткань, пропитанная полиэфирной смолой …………………… |
11,1 |
0,09 |
24,6 |
10,6 |
630 |
Крафт-бумага, пропитанная феноло- формальдегидной смолой …………… |
11,1 |
0,06 |
17,6 |
9,7 |
539 |
То же ………………………………………. |
11,1 |
0,09 |
52,0 |
15,2 |
1260 |
Асбестовая бумага, пропитанная феноло-формальдегидной смолой …………… |
11,1 |
0,07 |
24,6 |
10,9 |
770 |
Магниевая фольга толщиной0,13мм с клеевой пленкой ……………………... |
9,53 |
0,075 |
26,7 |
17,6 |
5610 |
Алюминиевая фольга толщиной 0,05 мм с клеевой пленкой ……………………... |
9,53 |
0,075 |
13,8 |
6,3 |
2800 |
То же, толщиной 0,08 мм ………………. |
9,53 |
0,07 |
26,0 |
11,0 |
4760 |
