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

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).

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

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-,

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).

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).