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: 18864

Скачиваний: 8

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

60

е — давление водяного пара в камере вокруг сосуда, Па;
R

п.в

 — сопротивление паропроницанию воздуха, (м

2

·ч·Па)/мг, опре-

деляемое по формуле 

в

п.в

в

,

d

R

=

µ

 (1.8)

здесь d

в

 — толщина слоя воздуха (расстояние от поверхности воды в 

испытательном сосуде до нижней поверхности образца), м;

μ

в

  — паропроницаемость воздуха в испытательном сосуде, 

мг/(м·ч·Па).

Давление водяного пара в камере вокруг испытательного сосуда 

определяют по формуле

e = E · φ, 

(1.9)

где φ — относительная влажность воздуха в камере вокруг испытатель-
ного сосуда с образцом, %.

Коэффициент паропроницаемости материала μ, мг/(м·ч·Па), опреде-

ляют по формуле

п

,

d

R

µ =

 (1.10)

где d — средняя толщина испытуемого образца, м.

Типы пароизоляционных пленок

•  Пароизоляционные пленки ТЕХНОНИКОЛЬ для скатных кровель 

имеют трехслойную структуру. Верхний и нижний слои представляют 
собой полотна нетканого полипропилена, которые обеспечивают проч-
ный каркас для среднего «рабочего» слоя. Средним слоем является па-
ронепроницаемая полипропиленовая пленка. Слои пароизоляции сое-
динены по технологии низкотемпературной ультразвуковой сварки. 
Пароизоляционные пленки используются при устройстве паробарьера 
в утепленных мансардных кровлях и перекрытиях, многослойных на-
ружных стенах и стенах с внутренним утеплением (при невозможности 
утеплить стену с внешней стороны).


background image

61

Физико-механические характеристики пароизоляционной пленки 

ТЕХНОНИКОЛЬ представлены в табл. 1.18.

Таблица 1.18

Физико-механические характеристики пароизоляционной пленки 

ТЕХНОНИКОЛЬ для скатных кровель 

Показатель

Значение показателя

Плотность, г/м

2

80

Разрывная нагрузка вдоль/поперек рулона, Н/5 см

160/120

Относительное удлинение при разрыве, по длине/ширине, %

70/80

Сопротивление паропроницанию, (м

2

·ч·Па)/мг

8,3

Стойкость к воздействию УФ-излучения, мес

3

Размер рулона: ширина×длина, м

1,5×50

В качестве пароизоляции для плоских кровель применяют многослой-

ную полиэтиленовую пленку, которая укладывается на бетонные пере-
крытия или профилированный лист под утеплитель. Водо- и пароне-
проницаемость пленки снижает проникновение воды в ограждающие 
конструкции.

• Пароизоляционная армированная пленка Dupont AirGuard 

Refl ective — трехслойный пароизоляционный материал, включающий 
металлизированный отражающий слой, упрочняющую полипропиле-
новую подложку и арматурную полимерную сетку. Арматурная сетка 

Таблица 1.19

Физико-механические характеристики пароизоляционной армированной 

пленки Dupont AirGuard Refl ective

Показатель

Значение показателя

Плотность, г/м

2

149

Толщина, мм

0,43

Разрывная нагрузка вдоль/поперек рулона, Н/5 см

440/210

Сопротивление паропроницанию, (м

2

·ч·Па)/мг

500

Рабочий диапазон температур, °С 

от –40 до +80

Размер рулона: ширина×длина, м

1,5×50

Вес рулона, кг

12


background image

62

придает материалу прочность, а двустороннее ламинирование обеспе-
чивает паронепроницаемость. Пленка Dupont AirGuard Refl ective обла-
дает 100%-ной воздухонепроницаемостью. Относится к энергосберега-
ющим материалам: за счет отражающей поверхности пленка позволяет 
снизить теплопотери на 12—15 % и способна отражать до 95 % инфра-
красного излучения. Применяется в конструкциях скатных крыш в уте-
пленных мансардах и холодных чердаках. Физико-механические харак-
теристики пароизоляционной армированной пленки Dupont AirGuard 
Refl ective
 даны в табл. 1.19.

1.1.2.3. Диффузионные пленки (мембраны) 

Общие сведения

Диффузионные пленки (мембраны) — паропроницаемые, но водо-

непроницаемые пленки, расположенные под кровлей из волнистых ли-
стов, штучных и листовых материалов с образованием одного или двух 
вентиляционных зазоров (каналов) и обеспечивающие отвод конденса-
та или воды от попавшего под кровлю дождя или снега (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Диффузионная мембрана

Диффузионные мембраны предназначены для защиты кровельных и 

фасадных утепленных конструкций от проникновения влаги и ветра. 
Ограждающие конструкции, покрытие фасадными плитами, штукатур-
кой, сайдингом, доской, кирпичом, кровельными элементами не явля-
ются полностью водонепроницаемыми. Вода проникает через них под 
действием ветрового давления, сил тяжести и капиллярного всасыва-
ния. Особенно уязвимыми являются стыки окон, дверей, соединения 
облицовки и дефекты монтажа. Эффективную работу утеплителя на 
основе минерального волокна можно обеспечить при условии защиты 
от увлажнения и продувания. Пароизоляция защищает от проникнове-
ния и конденсации влажного воздуха из помещения, а внешняя гидро-, 


background image

63

ветроизоляционная мембрана — от продувания холодным воздухом и 
попадания влаги извне.

Способность мембраны проводить водяной пар обеспечивает по-

стоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и всей строительной 
конструкции. Применение в вентилируемых фасадах отдельно выпол-
ненного гидро-, ветроизоляционного экрана обеспечивает сохранение 
теплоизолирующих свойств системы на весь срок его эксплуатации. 
Кроме этого, применение диффузионной мембраны в утепленных ман-
сардах позволяет оптимизировать строительство. На первом этапе на 
стропилах укрепляется мембрана и проводятся строительные работы в 
доме, защищенном от дождя. Параллельно идет монтаж кровли с вен-
тиляционным зазором над диффузионной мембраной. На втором этапе 
изнутри мансарды укладывается утеплитель вплотную к мембране, а 
затем устанавливается пароизоляция и проводится внутренняя отделка.

Физико-механические характеристики 

диффузионных пленок (мембран)

Основными характеристиками диффузионных мембран являются 

паропроницаемость, водонепроницаемость, стойкость к ультрафиоле-
товому излучению, термостойкость, прочность, толщина функциональ-
ного слоя.

Основная характеристика паропроницаемости диффузионных пле-

нок — коэффициент паропроницаемости μ (см. раздел 1.1.2.2).

Для характеристики способности мембраны выпускать пар из кон-

струкции (эксфильтрации) существует также показатель Sd — толщина 
слоя неподвижного воздуха (м) с сопротивлением паропроницанию, 
эквивалентным сопротивлению паропроницанию образца толщиной d:

в

,

Sd

d

µ

=

µ

 (1.11)

где μ

в

 — паропроницаемость слоя неподвижного воздуха, мг/(м·ч·Па).

Соответственно, чем меньше Sd, тем меньшее сопротивление оказы-

вает материал выходящему пару. Этот показатель влияет еще и на на-
мерзание льда на поверхность мембраны в зимний период. На основа-
нии проведенных исследований рекомендуется применять мембраны с 
показателем Sd не более 0,03 м (рис. 1.18).


background image

64

Рис. 1.18. Результаты испытаний намерзания льда при Sd:

1 — 2,0 м; 2 — 0,13 м; 3 — 0,04 м; 4 — 0,02 м

Мембрана должна иметь высокую водонепроницаемость: не пропу-

скать воду под давлением не менее 0,001 МПа в течение 72 ч. Мембраны 
с низкой водонепроницаемостью не могут служить временной кровлей 
при строительстве дома и должны быть сразу накрыты кровельным по-
крытием.

Под действием ультрафиолета в полимере образуются свободные ра-

дикалы, оказывающие разрушающее действие на материал, что суще-
ственно снижает срок службы мембраны. В соответствии с СП 
17.13330.2011 [42] стойкость к ультрафиолетовому излучению поли-
мерных мембран должна составлять не менее 4 месяцев.

С учетом климатических условий России эксплуатационный темпе-

ратурный диапазон мембраны должен находиться в пределах от –40 до 
+100 °С. В реальных условиях эксплуатации в строительных конструк-
циях (например в подкровельном пространстве на поверхности мем-
браны) зафиксированы относительно высокие температуры — 80—
96 °С.

Мембраны располагаются поверх утеплителя в вентилируемом про-

странстве и подвержены ветровым и разрывным нагрузкам в процессе 
монтажа. В соответствии с действующей нормативной документацией 
[42] разрывная нагрузка при растяжении полимерной диффузионной 
пленки должна составлять более 117,6 Н/5 см.

Функциональным слоем мембраны называют слой, который обеспе-

чивает сепарацию влаги по агрегатному состоянию. Чем толще функци-
ональный слой, тем дольше и качественнее служит мембрана (рис. 1.19).