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: 18957

Скачиваний: 8

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

265

ячейки (W) по основе и утку (рис. 2.5) составляет: для рядовой — 3,5—
6,0 мм; для усиленной — 4,0—12,0 мм; для архитектурной — 2,0—4,5 мм.

Основные физико-механические показатели фасадных стеклосеток 

представлены в табл. 2.14.

Таблица 2.14

Физико-механические показатели фасадных стеклосеток

Показатель

Значение показателя

Тип фасадной стеклосетки 

Рядовая

Усиленная Архитектурная

Номинальная масса на единицу пло-
щади, г/м

2

145—170

300—350

65—120

Разрывное усилие по основе/утку, 
Н/мм, не менее

2000/2000

3600/3600

1000/1000

Предел прочности при разрыве по ос-
нове/утку, Н/мм, не менее

40/40

72/72

20/20

Относительное удлинение при разры-
ве по основе/утку, %, не менее

5,0/5,0

7,0/7,0

3,5/3,5

Относительная остаточная прочность 
при разрыве по основе/утку стекло-
сетки после выдержки в щелочной 
среде в течение 24 ч, %, не менее

60/60

60/60

60/60

Относительная остаточная прочность 
при разрыве по основе стеклосетки 
после выдержки в щелочной среде в 
течение 28 сут, %, не менее

50/50

50/50

50/50

Условное обозначение фасадной стеклосетки включает в себя следу-

ющее: сокращенное обозначение фасадной стеклосетки — ФС, обозна-
чение типа ФС, номинальную массу, ширину, разрывное усилие при 
испытании на растяжение ФС по основе и утку без предварительной 
обработки в щелочной среде и обозначение стандарта.

Пример условного обозначения рядовой фасадной стеклосетки но-

минальной массой 160 г/м и шириной 110 см, разрывным усилием по 
основе и утку 2000 Н:

ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р 55225-2012.


background image

266

2.1.3. Теплоизоляционные материалы, 
применяемые в фасадных системах 

Общие сведения, классификация, основные показатели качества, ме-

тоды испытаний и виды теплоизоляционных материалов изложены в 
главе 1, разделе 1.1.6.

В настоящем разделе рассмотрены теплоизоляционные материалы, 

применяемые в фасадных системах.

Теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты

Все минераловатные материалы, рассматриваемые в данном разделе, 

представляют собой негорючие, гидрофобизированные изделия, изго-
товленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой груп-
пы на низкофенольном связующем.

• ТЕХНОБЛОК — тепло-, звукоизоляционные плиты, предназначен-

ные для различных типов слоистых кладок, каркасных стен с различны-
ми видами отделки, в том числе сайдингом, а также в качестве первого 
(внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздуш-
ным зазором при двуслойном использовании теплоизоляции.

• ТЕХНОВЕНТ — плиты, предназначенные для применения в каче-

стве теплоизоляционного слоя при однослойном утеплении и внешнего 
слоя при двухслойном утеплении в системах утепления с вентилируе-
мым зазором наружных стен зданий.

• ТЕХНОФАС — плиты, предназначенные для применения в граж-

данском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизо-
ляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным 
слоем из тонкослойной штукатурки.

• ТЕХНОФАС ЭКСТРА — плиты, используемые в качестве теплоизо-

ляционного слоя в системах фасадной изоляции с толстослойной шту-
катуркой по стальной армирующей сетке.

• ТЕХНОФАС Л — ламели (полосы, нарезанные из минераловатных 

плит, волокна в которых расположены перпендикулярно изолируемой 
поверхности), применяемые в качестве наружного утепления стен с за-
щитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки при изоля-
ции криволинейных поверхностей (рис. 2.6).

Основные физико-механические характеристики материалов 

ТЕХНО БЛОКТЕХНОВЕНТТЕХНОФАС представлены в табл. 2.15.


background image

267

Рис. 2.6. Ламели из каменной ваты

Таблица 2.15

Физико-механические характеристики минераловатных плит 

ТЕХНОБЛОКТЕХНОВЕНТТЕХНОФАС

Показатель

Значение показателя

Марки

ТЕХНО-

БЛОК

ТЕХНО-

ВЕНТ

ТЕХНО-

ФАС

ТЕХНОФАС 

ЭКСТРА

ТЕХНО-

ФАС Л

Плотность, кг/м

3

40—50

72—99

131—159

90

72—88

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

10—12

45

15

50

Сжимаемость, %, не более

8

2

Те п л о п р о в о д н о с т ь   λ

0

Вт/(м·°С), не более

0,037

0,036

0,036—

0,038

0,037

0,035—0,036

Коэффициент паропрони-
цаемости, мг/(м·ч·Па), не 
менее

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Влажность по массе, %, не 
более

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение по объе-
му, %, не более

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

Содержание органических 
веществ, %, не более

2,5

3,0

4,5

3,5

4,0

Горючесть

НГ

НГ

НГ

НГ

НГ

Размеры: длина×ширина×
×толщина, мм

1200×600×

×(40—200)

1200×600×

×(40—200)

1200×600×

×(40—200)

(1000, 1200)×

×(500, 600)×

×(40—200)

(1000, 1200)×

× 200×

×(40—240)


background image

268

Теплоизоляционные материалы на основе пенополистирола

•  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF — теплоизоляционные плиты 

из экструзионного пенополистирола с применением нанографита, по-
зволяющего значительно увеличить тепловую эффективность и физико-
механические свойства изделий. Применяются в общегражданском 
строительстве при устройстве теплоизоляции фундаментов, крыш, по-
лов, утеплении фасадов и цоколей. Подробное описание и основные 
физико-механические свойства плит серии XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF
 представлены в главе 1, разделе 1.1.6, табл. 1.28.

•  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS — теплоизоляционные 

плиты из экструзионного пенополистирола, снабженные специальной 
фрезерованной поверхностью для улучшения адгезии штукатурных 
смесей. Предназначены для теплоизоляции штукатурных фасадов и цо-
колей. Основные физико-механические характеристики плит XPS 
ТЕХНО НИКОЛЬ CARBON ECO FAS
 представлены в табл. 2.16.

Таблица 2.16

Физико-механические характеристики плит из экструзионного 

пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS

Показатель

Значение

Плотность, кг/м

3

26—32

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, 
не менее

0,25

Прочность при изгибе, МПа, не менее

0,35

Модуль упругости, МПа

17

Теплопроводность λ

0

, Вт/(м∙°С), не более

0,029

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па)

0,010

Водопоглощение, %, не более

0,2

Группа горючести

Г4

Размеры: длина×ширина×толщина, мм

1180×580×50 (100)

• ППС15ФППС16ФППС20Ф — фасадные пенополистирольные 

плиты, изготавливаемые беспрессовым способом из суспензионного 
вспенивающегося полистирола с добавкой антипирена. Предназначены 
для теплоизоляции в фасадных теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными теплоизоляционными слоями [6].


background image

269

Основные физико-механические характеристики плит ППС15Ф, 

ППС16Ф, ППС20Ф представлены в табл. 2.17.

Таблица 2.17

Физико-механические характеристики плит 

из пенополистирола ППС15ФППС16ФППС20Ф

Показатель

Значение показателя

Марки

ППС15Ф

ППС16Ф

ППС20Ф

Плотность, кг/м

3

, не менее

15

16

20

Прочность на сжатие при 10%-ной линейной 
деформации, МПа, не менее

0,07

0,1

0,1

Прочность при изгибе, МПа, не менее

0,14

0,18

0,25

Теплопроводность λ

0

, Вт/(м∙°С), не более

0,034

0,038

0,033

Влажность, % по массе, не более

2

2

2

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более

4

1

3

Время самостоятельного горения, с, не более

1

1

1

2.1.4. Штучные материалы для 

 наружной облицовки

Общие сведения

Наружная облицовка зданий представляет собой систему из штуч-

ных материалов, образующую наружный слой элементов зданий (стен, 
колонн, перекрытий, цоколей) и поверхности зданий и сооружений [50].

Этот вид облицовки появился, когда для несущих конструкций на-

чали применять искусственные строительные материалы (кирпичную 
кладку и бетон). В результате многие вертикальные, наклонные и гори-
зонтальные элементы сооружений стали многослойными.

Вместе с экономией за счет применения железобетона и кирпичной 

кладки возникла серьезная инженерная задача обеспечить совместную 
работу слоев разнообразных материалов в течение срока службы, т.е. 
требуемую долговечность в разнообразных температурных и влажност-
ных условиях.