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

Вопросы к зачёту, лекция

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
3.95 Mб
Скачать

наружных строительных элементов комбинируются с 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. Визуально "мостики холода" обычно не определяются на фасаде здания. Только термографические исследования показывают теплотехнические дефекты.

Плиты из экструзионного пенополистирола являются эффективным средством для изоляции "мостиков холода"

Рис. 39. Геометрически обусловленные «мостики холода»

1-аттик, 2-выступающая часть здания, 3-угол здания, 4-выступающий балкон

Рис. 40. Обусловленные конструкцией и материалом «мостики холода»

А-вмонтированная бетонная плита и оконная перемычка, Б-разнородный материал с

высокой теплопроводной способностью, В-цокольная/подвальная часть, Г- смешанная кладка.

Рис. 41. Термографические исследования теплотехнических дефектов

Рис. 42. Появление сырости и плесени в местах «мостиков холода»

1.7. Навесные вентилируемые фасады

Рис. 43. Конструкция навесного вентилируемого фасада (основные конструкции)

1-несущая стена; 2-теплоизоляционный слой; 3-подоблицовочная конструкция; 4-

воздушный промежуток; 5-облицовка

Рис. 44. Схема теплопотоков в вентилируемых системах

Основные достоинства вентилируемых фасадов:

широкие возможности по использованию современных фасадных отделочных материалов;

высокая тепло- и звукоизоляция;

вентиляция внутренних слоев удаление атмосферной влаги и влаги образующейся за счет диффузии водяных паров изнутри;

защита стены и теплоизоляции от атмосферных воздействий;

нивелирование термических деформаций;

возможность проведения фасадных работ в любое время годэ - исключены "мокрые" процессы;

отсутствие специальных требований к поверхности несущей стены - ее предварительное выравнивание, и более того, сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности, что сделать с применением штукатурок часто сложно и дорого;

длительный безремонтный срок (2S-50 лет в зависимости от применяемого материала).

Подоблицовочная конструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, образующие каркасную систему, с помощью специальных элементов крепежа монтируются плиты (листы) облицовки. Утеплитель фиксируется на на- ружной поверхности стены с помощью дюбелей, специальных профилей и т.п.

Основными элементами подоблицовочной конструкции являются:

кронштейны

несущая конструкция (фахверк)

Одними из основных элементов, призванных обеспечить

надежное крепление подконструкции к несущему основанию являются кронштейны. В зависимости от материала самой подоблицовочной конструкции они могут быть выполнены из разных материалов - алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали.

Крепление кронштейнов к стене обеспечивают специальные знкеровочные элементы. Тип дюбелей и шурупов, анкеров, ихдиаметр.

глубина установки подбирается в зависимости от выдергивающей нагрузки и материала стены, в которую устанавливается данный крепежный элемент. Кронштейны могут образовывать необходимое расстояние между стеной и облицовочным материалом, что позволяет использовать утеплитель необходимой толщины.

Кронштейны должны выдерживать как статические, так и динамические нагрузки, и обеспечивать возможность установки фахверка на неровных основаниях. Поэтому важнейшими

характеристиками кронштейнов являются несущая способность и возможность изменения длины.

Рис. 45. Кронштейны (один из возможных вариантов)

Несущая конструкция (фахверк) состоит из антикоррозийных профилей (алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали, легированных сплавов) или анти-сешировэиного дерева. Разработано большое многообразие профилей для различных фасадов (Т-образные, Г* образные, П-образныеидр.)

Несущая профильная конструкция применяется трех типов: горизонтальная, вертикальная и комбинированная (совмещенная).

Наихудшей, с точки зрения работы пространственной конструкции, является конструкция из горизонтальных направляющих, т.к. профили в этой системе работают на изгиб и кручение, поэтому данный тип практически не используется.

Рис. 46. Примеры несущих профилей (фахверк)

Рис. 47. Подоблицовочная конструкция с вертикальными направляющими (А) и комбинированная (Б)

К несущим профилям крепится облицовка. Облицовочные панели можно достаточно условно разделить на три группы:

тяжелые (натуральные камни),

легкие (керамогранит, цементно-волокнистые плиты, и т.д.)

разного рода самонесущие металлические изделия.

Для каждой группы применяется свой вид подоблицовочной конструкции. Очевидно, что при использовании тяжелых облицовок требуется более мощная, материэлоемкая подконструкция, которая является и более дорогой.

Плиты теплоизоляционного материала устанавливаются между несущими профилями и крепятся непосредственно к стене. При

недостаточно прочном креплении возникает опасность сползания плит и образования между ними щелей - 'мостиков холода". Для решения этой

проблемы в некоторых системах предусмотрено дополнительное крепление теплоизоляционных материалов и к подоблицовочной конструкции.

Утеплитель, используемый для вентилируемых фасадов, должен обладать следующими свойствами:

являться долговечным,

негорючим,

устойчивым к старению материалом;

быть биологически стойким;

иметь стабильную форму;

монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение "мостиков холода";

обладать высокими теплоизолирующими характеристиками;

позвопять водяным ларам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая

образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата;

быть устойчивым к ветровому потоку;

быть неагрессивным к металлам.

Вкачестве утеплителя в вентилируемых фасадах чаще применяется минеральная вата, хотя иногда используют и стекловату.

При выборе теплоизоляционного материла необходимо обращать внимание на возможность возникновения мощных воздушных потоков в вентиляционном промежутке конструкции, которые могут привести к раз- рушению верхних слоев мягкого теплоизоляционного материала. Для

защиты утеплителя можно применять ветрозащитную паропроницаемую пленку . Использовать кашированные (уже с пленкой) плиты утеплителя или применять жесткие теплоизоляционные плиты. Может быть использована и двухслойная минераловатная плита:

более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный - непосредственно на несущую стену, так

как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой конструкции.

Прижим утеплителя к несущей стене осуществляется, как правило, тарельчатыми пластиковыми дюбелями с плотной подгонкой плит утеплителя друг к другу.

Рис.48. Тарельчатый дюбель

Облицовочные материалы в конструкции вентилируемого фасада выполняют защитно-декоративную функцию. Они защищают утеплитель, подоблицовочную конструкцию и стену здания от повреждений и атмосферных воздействий. В то же время облицовочные панели являются внешней оболочкой здания, формируют его эстетический облик, являются как бы визитной карточкой.

В настоящее время существует большой выбор фасадных панелей для облицовки стен здания. Кроме внешнего вида они

отличаются между собой по материалу, размеру, типу крепления (видимое, невидимое), цене и т.д.

Материалы, применяемые для изготовления панелей, могут быть:

металлы,

композитные материалы,

бетоны,

фиброцементы (цементно-волокнистые материалы),

керамический гранит,

стекло со специальным покрытием,

ламинаты высокого давления и т.д.

Перечисленные выше материалы используются для производства следующих видов облицовочных изделий:

крупноразмерных (высотой с этаж)

мелкорэзмерных панелей,

сайдинга (длинных узких наборных панелей),

профилированных (волнистых) листов

кассет (объёмных панелей из тонкостенных материалов)

Рис. 49. Основные элементы навесного вентилируемого фасада.

1.8. Теплоизоляционные материалы для стен

Свойства теплоизоляционных материалов характеризуются следующими основными параметрами.

Плотность - отношение массы сухого материала к его объему, определенному при заданной нагрузке (кг/мП.

Теплопроводность - передача тепла материалом. Количественно определяется коэффициентом теплопроводности, выражающим количество тепла, проходящее через образец материала толщиной 1 м и площадью 1 при разности температур на противолежащих поверхностях 10С за 1 ч. Коэффициент

теплопроводности в справочной и нормативной документации имеет размерность Вт/(м0С).

На величину теплопроводности теплоизоляционных материалов оказывают влияние плотность материала, вид, размеры и расположение пор (пустот) и т.д. Сильное влияние на теплопроводность оказывает также температура материала и, особенно, его влажность.

Прочность на сжатие - это величина нагрузки (КПа). вызывающей изменение толщины изделия на 10%.

Сжимаемость - способность материала изменять толщину под действием заданного давления. Сжимаемость характеризуется относительной деформацией материала под действием нагрузки 2 КПа.

Водопоглощение - способность материала впитывать и удерживать в порах (пустотах) влагу при непосредственном контакте с водой. Водопоглощение теплоизоляционных материалов характеризуется количеством воды, которое впитывает сухой материал при выдерживании в воде, отнесенным к массе или объему сухого материала.

Сорбционная влажность - равновесная гигроскопическая

влажность материала при определенных условиях в течение заданного времени. С повышением влажности теплоизоляционных материалов повышается их теплопроводность.

Морозостойкость - способность материала в насыщенном

влагой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. От этого показателя существенно зависит долговечность всей конструкции, однако, данные по морозостойкости не приводятся в ГОСТ или ТУ.

Паропроницаемость - способность материала обеспечивать диффузионный перенос водяного пара.

Огнестойкость - способность материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения, нарушения структуры, прочности и других его свойств.

По группе горючести теплоизоляционные материалы подразделяют на горючие и негорючие. Это является одним из важнейших критериев выбора теплоизоляционного материала.

Таблица 1. Области применения теплоизоляционных материалов