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: 18936

Скачиваний: 8

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

100

Т

а

бл

и

ц

а 1.26

Физик

о-м

ех

ан

иче

ские х

ар

ак

тер

ис

тики 

ми

н

ера

л

о

в

а

т

н

ых п

ли

т

ТЕХНОР

О

Л

Л

ТЕХНО

Л

А

Й

Т

, 

ТЕХНОР

У

Ф

, 

А

К

СИ Р

У

Ф

По

к

а

за

те

л

ь

Зна

ч

ение по

к

зате

л

я

Ма

рк

и

ТЕХНОРО

ЛЛ

ТЕХНОЛ

АЙ

Т 

ЭКС

ТР

А

ТЕХНОРУ

Ф 

45

ТЕХНОРУ

Ф 

Н30

ТЕХНОРУ

Ф 

В60

АК

СИ РУ

Ф Н

АК

СИ РУ

Ф В

Пл

отн

о

сть, кг/м

3

25—35

30—38

126—154

100—130

165—195

135—150

180—200

Пр

о

ч

н

о

сть на сжа

ти

е пр

и 10%-н

о

й

де

ф

о

р

м

ации, кП

а, н

е м

ен

ее

45

30

60

60

100

Сжимаем

о

сть, %, н

е б

о

л

ее

2

0

2

0

Т

еп

л

о

п

р

о

в

о

дн

о

сть λ

0

, Вт/(м·°С),

не

 б

о

ле

е

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,041

0,042

К

о

эф

ф

ици

ент пар

о

пр

о

ницаем

о

-

сти, мг/(м

⋅ч

⋅П

а), н

е м

ен

ее

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,35

В

л

ажн

о

сть п

о

 мас

се, %, н

е б

о

л

ее

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Во

до

п

о

гл

о

щ

ени

е п

о

 о

б

ъем

у, %, н

е 

бо

л

ее

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

С

о

дер

ж

а

н

и

е ор

га

нич

е

ских в

е-

ще

ств, %, н

е б

о

л

ее

2,0

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Го

р

ю

ч

ес

ть

Н

Г

Н

ГН

ГН

ГН

Г

Н

Г

Н

Г

Р

азм

ер

ы: 

длина×шир

ина×то

лщина, мм

(1000—14000)×

(500, 600, 1000, 

1200)×(40—200)

(1000, 1200)×

×(500, 600)×

×(40—200)

(1000, 1200)×

×(500, 600)×

×(50—200)

(1000, 1200)×

×(500, 600)×

×(50—200)

(1000, 1200)×

×(500, 600)×

×(30—50)

1000×

×(500, 600)×

×(50—100)

1000×

×(500, 600)×

×(50—100)


background image

101

• ТЕХНОРОЛЛ — легкий минераловатный мат, применяемый в ма-

лоэтажном строительстве в качестве тепло- и звукоизоляции горизон-
тальных и наклонных конструкций, в которых утеплитель не восприни-
мает внешних нагрузок.

• ТЕХНОЛАЙТ — мягкий плитный утеплитель низкой плотности, 

применяемый для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций 
жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не 
воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия).

• ТЕХНОРУФ — теплоизоляционные плиты, которые используются 

в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железо-
бетона или металлического профилированного настила с кровельным 
ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек. ТЕХ-
НОРУФ Н
 применяют в качестве нижнего, а ТЕХНОРУФ В — в качестве 
верхнего слоя двухслойной изоляции. ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ — тепло-, 
звукоизоляционные плиты, предназначенные для устройства теплоизо-
ляции плоских кровель с организацией системы вентилируемых кана-
лов. Как правило, плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ применяют в комбинации 
с плитами ТЕХНОРУФ В.

• АКСИ РУФ — теплоизоляционные плиты, обладающие повышен-

ной жесткостью; предназначены для теплоизоляции покрытий с осно-
ванием из железобетона либо металлического профилированного на-
стила. Плиты АКСИ РУФ В применяют в качестве верхнего слоя тепло-
изоляции покрытий при двухслойной схеме утепления; они позволяют 
укладывать гидроизоляционный ковер непосредственно по слою тепло-
изоляции (без устройства защитной стяжки). Плиты АКСИ РУФ Н при-
меняют в качестве нижнего слоя теплоизоляции покрытий при двух-
слойной схеме утепления.

Физико-механические характеристики минераловатных изделий 

ТЕХНОРОЛЛТЕХНОЛАЙТТЕХНОРУФАКСИ РУФ представлены в 
табл. 1.26.

Фасонные теплоизоляционные изделия

•  ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ — теплоизоляционные полосы тре-

угольного сечения, нарезанные из плит минеральной ваты. Предназна-
чены для обеспечения плавного перехода гидроизоляционного матери-
ала от горизонтальной плоскости кровли к вертикальной плоскости 
парапета (рис. 1.32).


background image

102

Рис. 1.32. Теплоизоляционные полосы ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ

•  ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН — плиты с заранее созданным уклоном 

3,3 %. Предназначены для создания уклона в парапетной зоне, способ-
ствующего удалению воды с кровли к точкам водосбора. При двухслой-
ной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый нижний 
слой материала, при общей толщине верхнего слоя 40 мм.

•  ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН — плиты с заранее созданным уклоном 1,7 

и 4,2 %. Предназначены для создания разуклонки на кровле, способству-
ющей удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной 
системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) 
слой материала (рис. 1.33, 1.34).

Рис. 1.33. Клиновидные минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 

«А» и «В» с уклоном 1,7 %

Рис. 1.34. Набор клиновидных минераловатных плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 

«А», «В» и «С» с уклоном 4,2 %


background image

103

Физико-механические характеристики минераловатных изделий 

ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬТЕХНОРУФ В60 УКЛОНТЕХНОРУФ Н30 
КЛИН
 представлены в табл. 1.27.

Таблица 1.27

Физико-механические характеристики минераловатных изделий 

ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН, 

ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН

Показатель

Значение показателя

Марки

ТЕХНОР

У

Ф

 В60

ГА

Л

Т

Е

Л

Ь

ТЕХНОР

У

Ф

 В60 

УКЛОН

ТЕХНОР

У

Ф

 Н30 

КЛИН

 (1,7 %)

ТЕХНОР

У

Ф

 Н30 

КЛИН 

(4,2 %)

Плотность, кг/м

3

165—195 165—195

115

115

Прочность на сжатие при 10%-ной деформа-
ции, кПа, не менее

60

60

30

30

Угол уклона, %

3,3

1,7

4,2

Теплопроводность λ

0

, Вт/(м·°С), не более

0,038

Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па), не менее

0,3

Влажность по массе, %, не более

0,5

Водопоглощение по объему, %, не более

1,5

Содержание органических веществ, %, не более

4,5

Горючесть

НГ

НГ

НГ

НГ

Длина, мм

1200

1200

1200

1200

Ширина, мм

600

1200

600

Толщина мин/макс, мм

40/60

Элемент А

30/50

30/55

Элемент Б

50/70

55/80

Элемент С

40/40

50/50

Угол нарезки, град.

45

Длина катетов, мм

100


background image

104

Ячеистые пластмассы

Ячеистые пластмассы представляют собой высокопористые матери-

алы (пористость до 98 %) с преимущественно замкнутыми порами. Яче-
истая структура формируется в результате поризации полимерной ком-
позиции газообразующими добавками (например, легкокипящими 
жидкостями — изопентаном, гексаном и др.) с последующим отвержде-
нием. Наиболее широко в строительстве применяются теплоизоляци-
онные изделия на основе полистирола, полиуретана, полиэтилена, фе-
нолоформальдегидных, карбамидных полимеров. Газонаполненные 
пластмассы характеризуются высокой теплоизолирующей способно-
стью в сочетании с низкой плотностью и, следовательно, уменьшенным 
расходом полимерного сырья при достаточной прочности. Недостатком 
пластмасс является ограниченная теплостойкость; большинство из них 
горючи и выделяют при горении токсичные вещества. Для утепления 
крыш наибольшее распространение получили теплоизоляционные пли-
ты из экструзионного пенополистирола.

Экструзионный вспененный полистирол (пенополистирол)

Экструзионный пенополистирол (XPS) представляет собой жесткий 

теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, полу-
ченный методом экструзии полистирола или одного из его сополимеров 
с добавкой вспенивающихся реагентов, с образованием или без образо-
вания пленки на его поверхности.

Процесс изготовления экструзионного пенополистирола заключает-

ся в следующем. Гранулы полистирола перемешиваются с различными 
добавками (например с антипиренами, красителями), затем плавятся и 
тщательно перемешиваются в экструдере. В эту массу под высоким дав-
лением нагнетается газообразный вспениватель. В качестве вспениваю-
щего агента используется двуокись углерода (СО

2

). Образующаяся вяз-

кая однородная масса продавливается через тонкую фильеру, т.е. под-
вергается экструзии. Затем она охлаждается и нарезается на плиты 
определенного размера.

Материал характеризуется замкнутой микроячеистой структурой с 

порами размером 0,1—0,2 мм и, как следствие, малой гигроскопично-
стью, паропроницаемостью и водопоглощением (до 0,3 %). Кроме того,