Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2019
Просмотров: 18988
Скачиваний: 8

540
Рис. 5.65. Устройство наружной теплоизоляции стены подземного
сооружения:
1 — стена подземного сооружения; 2 — гидроизоляция;
3 — вертикальная теплоизоляция; 4 — цоколь; 5 — отмостка; 6 — горизонтальная
теплоизоляция; 7 — бетонное основание; 8 — гравийное основание;
9 — дренирующий грунт; 10 — дренажная обсыпка; 11 — дренажная труба
Градусо-сутки отопительного периода (D
d
) вычисляются по формуле
D
d
= (t
int
– t
ht
) z
ht
, (5.1)
где t
int
— расчетная средняя температура внутреннего воздуха в поме-
щении 1-го этажа здания, °С;
t
ht
, z
ht
— соответственно средняя температура наружного воздуха, °С,
и продолжительность, сут, отопительного периода со средней суточной
температурой воздуха, ниже или равной 8 °С, принимаемые по СНиП
23-01—99 [13].
Требуемая толщина теплоизоляции стены подвала (δ
ут
), расположен-
ной выше уровня земли, вычисляется по формуле

541
пр
ут 0
т
0,16
,
R
δ
δ =
−
−
λ
λ
(5.2)
где R
0
пр
— приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены,
принятое в зависимости от значения D
d
, м
2
·°С/Вт;
δ — толщина несущей части стены, м;
λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части сте-
ны, Вт/(м·°С).
Требуемая толщина теплоизоляции стены конструкции, располо-
женной ниже уровня земли, вычисляется по формуле
пр
ут 0
т
1,05
,
R
δ
δ =
−
−
λ
λ
(5.3)
где R
0
пр
— приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены,
принятое в зависимости от значения D
d
, м
2
·°С/Вт;
δ — толщина несущей части стены, м;
λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части сте-
ны, Вт/(м·°С);
λ
т
— коэффициент теплопроводности теплоизоляционного матери-
ала, Вт/(м·°С).
Укладка теплоизоляции по периме-
тру здания под конструкцией отмостки
позволяет уменьшить глубину промер-
зания вдоль стен и под подошвой фун-
дамента и удерживать границу промер-
зания в слое непучинистого грунта —
песчаной, гравийной подушке или
грунте обратной засыпки. Ширина
укладки теплоизоляции по периметру
должна быть не менее глубины сезон-
ного промерзания [30].
Толщина теплоизоляционного слоя
в угловых зонах должна быть увеличена
на 40—50 %, на расстоянии в 1,5—2,5 м
от угла в обе стороны (рис. 5.66).
Рис. 5.66. Увеличение толщины
теплоизоляционного слоя
в угловых зонах (вид угла
сверху):
1 — XPS плиты;
2 — гидроизоляционное
покрытие

542
Теплоизоляционные материалы, применяемые для защиты
подземных и заглубленных частей зданий и сооружений
Одним из наиболее эффективных материалов, применяемых в каче-
стве утеплителя в подземном строительстве, является экструзионный
пенополистирол (описание и основные физико-механические характе-
ристики см. часть 1, раздел 1.1.6). Благодаря своим свойствам — ста-
бильности коэффициента теплопроводности вне зависимости от влаж-
ности, высокой прочности, жесткости и морозостойкости — он обе-
спечивает надежную защиту подземных и заглубленных частей зданий
и сооружений.
Экструзионный пенополистирол используют в качестве утеплителя
в конструкциях плоских крыш, полов по грунту, «теплых» полов, пере-
крытий над подвалами, чердачных перекрытий, цокольных частей фа-
садов, фундаментов, транспортных сооружений и др.
В качестве теплоизоляции вертикальных стен фундаментных кон-
струкций промышленных и гражданских объектов применяются мате-
риалы с прочностью на сжатие не менее 250 кПа: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON PROF 300 и XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 400; для объ-
ектов частного строительства может быть применена марка XPS ТЕХ-
НОНИКОЛЬ CARBON ECO с прочностью не менее 200 кПа, так как глу-
бина заложения в таких сооружениях меньше и давление грунтов и под-
земных вод на материал ниже. Для конструкций, где требуются
повышенные прочностные свойства (нагружаемые полы), следует вы-
бирать материал с прочностью на сжатие не менее 500 кПа, например
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500.
Для утепления вертикальных конструкций фундаментов могут при-
меняться теплоизоляционные плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON
DRAIN со специальными фрезерованными канавками. Такие плиты вы-
полняют функцию пристенного дренажа и дополнительной теплоизо-
ляции в конструкции фундамента, а также в плоских кровлях для улуч-
шения стока воды и создания микровентиляции. Как правило, данный
материал применяется совместно с геотекстильным полотном.
Описание и основные физико-механические характеристики плит из
экструзионного пенополистирола представлены в части 1, разделе 1.1.6,
табл. 1.25, а также в части 3, разделе 3.1.3, табл. 3.13).

543
Особенности устройства теплоизоляции подземных и заглу-
бленных частей зданий и сооружений
Монтаж теплоизоляции стен, расположенных ниже уровня земли,
выполняется после завершения гидроизоляционных работ.
На вертикальной поверхности теплоизоляционные плиты фиксиру-
ются способом, обеспечивающим герметичность гидроизоляционного
покрытия. Плиты следует располагать в шахматном порядке. При ис-
пользовании битумной, битумно-полимерной гидроизоляции крепле-
ние теплоизоляционных плит можно осуществлять на приклеивающую
мастику № 27 (см. часть 1, раздел 1.1.5) (рис. 5.67). Данная мастика пред-
назначена для приклеивания пенополистирольных плит к битумным,
битумно-полимерным материалам, а также к бетонным, металлическим
и деревянным поверхностям. Наносить мастику можно полосами (при
этом расход составляет 0,6—1 кг/м
2
) либо точками (с расходом 0,5—
0,8 кг/м
2
). При укладке плит на гидроизоляционное покрытие, имеющее
в качестве защитного слоя пленку, ее требуется удалить при помощи
пропановой горелки. Мастику можно наносить при температуре от –10
до +40 °С. При температуре ниже +5 °С мастику следует выдерживать в
теплом (не ниже +15 °С) помещении в течение 24 ч.
Рис. 5.67. Монтаж теплоизоляционных плит
из экструзионного пенополистирола
В случае использования в качестве гидроизоляции ПВХ мембраны
крепление пенополистирольных плит выполняют при помощи поли-
уретановых составов, методом бандажного крепления на ПВХ ленты
либо иным методом, который будет обеспечивать надежную фиксацию
теплоизоляции. При этом следует учесть, что совместное применение

544
ПВХ мембран и экструзионного пенополистирола осуществляется только
через разделительный слой (геотекстильное полотно или стеклохолст).
В зоне цоколя (выше уровня грунта) теплоизоляционные плиты кре-
пят на полимерцементный либо любой другой клей, обеспечивающий
хорошую адгезию к основанию. В зоне цоколя обязательна установка
фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту размером 600×1200 мм.
Для фиксации XPS плит к различным поверхно-
стям, например битумному или битумно-полимер-
ному гидроизоляционному покрытию, бетону, дере-
ву и т.д., применяют специальный крепеж ТЕХНО-
НИКОЛЬ № 01 или № 02 (рис. 5.68). Крепеж
изготавливается из полиэтилена высокой плотности
и представляет собой шип с зубцами для фиксации и
плоскую площадку с приклеивающим слоем, кото-
рый защищен легкосъемной силиконизированной
пленкой. Расход крепежа составляет 4 шт./м
2
.
При невозможности устройства теплоизоляции с наружной стороны
конструкции допускается размещение ее с внутренней стороны. При
этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возмож-
ность накопления в ней конденсационной влаги. Теплоизоляция со сто-
роны помещения может быть также приклеена к поверхности стены
описанными выше способами либо закреплена механическим способом
с последующим устройством отделочного покрытия.
При необходимости уте-
пления фундаментной плиты
(рис. 5.69) теплоизоляцион-
ные плиты укладываются на
гидроизоляционное покры-
тие. При этом, если в качестве
гидроизоляции применяются
ПВХ мембраны (например
LOGICROOF T-SL), то укладка
теплоизоляционных плит
осуществляется через разде-
лительный слой (геотекстиль-
ное полотно или с текло-
холст).
Рис. 5.68. Крепеж
ТЕХНОНИКОЛЬ
№ 01, № 02
Рис. 5.69. Утепление фундаментной
плиты:
1 — фундаментная плита;
2 — полиэтиленовая пленка; 3 — XPS плиты;
4 — гидроизоляционное полотно;
5 — бетонная подготовка; 6 — песчаная
подготовка; 7 — гравийная отсыпка;
8 — местный грунт