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: 18756

Скачиваний: 8

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

5

 Предисловие

Создание современных строительных материалов, в частности изо-

ляционных, становится возможным, когда удается совместить вопросы 
теории и практики с потребностями строительного производства.

Учебные заведения высшей школы обладают необходимым научным 

и творческим потенциалом, а компании, производящие материалы, об-
ладают опытом практической реализации и технологических, и строи-
тельных проектов.

Первый этап практической реализации становится возможным, ког-

да выполняется ряд необходимых условий:

•  материал должен быть востребован строительством;
•  должны существовать технологии изготовления подобных ему ма-

териалов и фирмы, создающие необходимое технологическое оборудо-
вание;

•  должна найтись фирма, готовая взяться за изготовление подобных 

материалов;

•  необходим научный потенциал, направленный как на совершен-

ствование технологий изготовления материалов, так и на создание про-
ектных решений применения этих материалов.

Второй этап — адаптация материалов к нуждам строительства. Изо-

ляционные материалы обладают функциональной особенностью — они 
предназначены к работе вместе с другими материалами. Поэтому раз-
работка конструктивных решений становится необходимым фактором 
продвижения этих материалов.

В этом случае важными становятся разработка профессиональных 

проектных решений применения материалов, формирование подраз-
делений технической поддержки и центров профессиональной подго-
товки рабочих и непрофессиональных строителей, а также создание 
методических рекомендаций и учебных пособий по различным аспек-
там применения этих материалов.

Учебное пособие «Системы изоляции строительных конструкций» 

является реализованным совместным проектом компании Техно-
НИКОЛЬ и Московского государственного строительного университе-
та. Авторы благодарят специалистов компании ТехноНИКОЛЬ за по-
мощь в подготовке материалов учебного пособия.


background image

6

Введение 

Любая строительная конструкция, имеющая комбинированное 

функциональное назначение (конструктивное, несущее, теплозащит-
ное, гидро- и звукоизоляционное и др.), представляет собой набор кон-
структивных элементов и строительных материалов различного функ-
ционального назначения, расположенных в строгой последовательно-
сти. Совокупность этих элементов влияет на долговечность, 
практичность, способ монтажа и другие эксплуатационные и техноло-
гические характеристики всей конструкции. Такое влияние носит си-
стемный характер, поэтому ряд стандартных совокупностей строитель-
ных материалов может именоваться строительными системами.

Реализация строительных систем направлена на создание комфорт-

ных условий путем решения следующих основных строительных задач:

•  минимизации потерь тепла через утепляемый периметр здания;
•  исключения проникновения влаги в строительные конструкции и 

в помещение;

•  создания оптимального температурно-влажностного режима в по-

мещении;

•  повышения долговечности конструкций.
Направление на экономию энергетических ресурсов отражено в Фе-

деральном законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение 
термического сопротивления конструкций до оптимального уровня до-
стигается применением эффективных теплоизоляционных материалов.

Проникновение влаги в конструкцию связано с ухудшением ее те-

плоизолирующих свойств, что приводит к снижению надежности и 
ухудшению влажностного состояния помещения. Повышенная влаж-
ность конструкций увеличивает опасность биологической коррозии. 
Проникновению влаги в материалы препятствует такой обязательный 
компонент строительной системы, как паро- и гидроизоляция.

Комфортность помещения, хотя и считается субъективной характе-

ристикой, но зависит от ряда объективных параметров. Во-первых, это 
температурный режим в помещении. Температура у пола, средняя и у 


background image

7

наружных стен является показателем комфорта (или дискомфорта) и 
обусловливает нерегулируемую конвекцию воздуха. Во-вторых, это 
влажностный режим помещения, который в том числе зависит от паро-
проницаемости изоляционного слоя, влажности ограждающей кон-
струкции. При грамотном выполнении изоляционной оболочки здания 
нагрузку на системы вентиляции и кондиционирования можно снизить 
до минимума, что в свою очередь позволяет оптимизировать эксплуа-
тационные затраты. В-третьих, создание акустически комфортных ус-
ловий является также обязательным элементом. Теплоизоляционные 
изделия обладают хорошей звукоизолирующей способностью и исполь-
зуются для защиты стен, перекрытий и конструкций кровли от воздуш-
ного и ударного шума. Снижение звукопроводимости в местах крепле-
ний достигается применением упругих прослоек из полимерных мате-
риалов. В-четвертых, это пожарная безопасность зданий. Некоторые 
изоляционные материалы могут относиться к группе горючих, но их 
используют в конструкциях таким образом, чтобы минимизировать 
опасность возгорания. С другой стороны, существуют специальные 
конструктивные решения, в которых негорючая теплоизоляция выпол-
няет функции огнезащитного барьера. Размещение изоляции и осо-
бенности реализации конструктивных решений также связаны с архи-
тектурными аспектами и, в частности, с дизайном фасадов, крыш, 
интерьеров. 

Долговечность любой конструкции зависит от того, насколько эф-

фективно изоляционные и защитные слои выполняют свои функции. 
Большинство материалов имеют достаточную эксплуатационную стой-
кость. Условия эксплуатации постепенно изменяют свойства материа-
лов, чем агрессивнее среда, тем ниже долговечность конструкции в 
целом. 

Например, наружные покрытия (кровельные покрытия, штукатур-

ные слои, облицовочные элементы, гидроизоляция фундаментов) явля-
ются внешней защитой конструкции от атмосферных явлений. При на-
рушении их сплошности влага проникает к теплоизоляции и снижает 
ее эффективность. Снижение термического сопротивления теплоза-
щитной оболочки делает промерзание несущей стены опасным. Резуль-
татом является дискомфорт в помещении, вплоть до сквозного промер-
зания стены, а также ее постепенного разрушения.


background image

8

Создание оптимального температурного режима в помещениях, эко-

номия тепла (а следовательно, сокращение затрат на обогрев помеще-
ний и вредных выбросов от сжигания топлива), создание комфортных 
климатических и акустических условий, огнезащита, повышение долго-
вечности — вот цели применения современных эффективных строи-
тельных систем.

Строительные системы развиваются инжиниринговыми службами 

организаций, производственные мощности которых размещаются как 
в России, так и за рубежом. Например, плиты и маты из стеклянного 
волокна выпускают изоляционные отделения Сен-Гобен, расположен-
ные в России, Финляндии, Польше, Швеции. Предприятия компании 
КНАУФ выпускают полный ассортимент продукции для комплектных 
систем КНАУФ. Системы компаний РОКВУЛ ориентированы на ис-
пользование изделий из каменной ваты, производящихся на заводах 
компаний, и комплектующих от поставщиков. Системы КРОЗ предпо-
лагают использование изделий из базальтового волокна и комплектую-
щих от поставщиков. Отметим, что наибольшая эффективность дости-
гается системами, в которых используются материалы одного произво-
дителя.

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность и долговеч-

ность строительных систем, является качество комплектующих матери-
алов и их соответствие нормативным требованиям. Заводы компании 
ТехноНИКОЛЬ производят практически весь спектр материалов — 
компонентов строительных систем: рулонную гидроизоляцию, мастики 
и праймеры, строительные и кровельные мембраны, покрытия для пло-
ских кровель, гибкую и композитную черепицу, теплоизоляцию из ка-
менной ваты и экструзионного пенополистирола. Строительные систе-
мы ТехноНИКОЛЬ разработаны для плоских и скатных кровель, для 
изоляции стен зданий, фундаментов и подвалов, покрытий, чердачных 
перекрытий, перегородок, ограждающих конструкций мансард и полов 
отапливаемых зданий различного назначения, покрытий дорожного по-
лотна, туннелей, для изоляции тепловых агрегатов, объектов ЖКХ и 
энергетического строительства.


background image

9

 Часть 1. КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Общие сведения

Крыша — верхняя ограждающая конструкция здания, предназначен-

ная для защиты помещений от внешних климатических факторов и воз-
действий. В общем случае крыша включает в себя следующие слои, так 
называемый «кровельный пирог»: несущие конструкции, пароизоля-
цию, теплоизоляцию, уклонообразующий слой, кровлю. «Кровельные 
пироги» могут иметь разные составы слоев и принципиально разли-
чаться между собой.

Кровля — верхний элемент крыши, предохраняющий здание от про-

никновения атмосферных осадков; она включает кровельное покрытие, 
основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, при-
мыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания 
и др.

Комплекс послойно смонтированных на крыше материалов, обеспе-

чивающих выполнение функций крыши в зависимости от ее назначения 
и конструкции, называется кровельной системой.

Различие между стандартными кровельными системами обусловле-

но такими факторами, как тип материалов, составляющих систему, вид 
основания, способ эксплуатирования системы, назначение крыш и т.д. 
В данной части будут рассмотрены все эти факторы и их влияние на 
выбор материалов и свойства кровель.

В зависимости от уклона поверхности существует разделение крыш 

(кровель) на плоские и скатные. Под уклоном крыши (кровли) понима-
ют угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на 
горизонтальную плоскость (рис. 1.1). Выражают уклон кровли в про-
центах или градусах. Для перевода одной размерности (%) уклона кров-
ли в другую (°) используют формулу

 tg 

α = 0,01 · x, (1.1)

где 

α — угол наклона кровли;

x — размерность, %.
Крыши с уклоном до 12 % (7°) принято считать плоскими, а с укло-

ном более 12 % — скатными.