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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

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

 = (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


background image

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


background image

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).


background image

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 


background image

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