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: 18891
Скачиваний: 8

290
пускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокра-
щающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции. Вза-
имное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций
должно способствовать высыханию конструкций и исключать возмож-
ность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.
Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в много-
слойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать
слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паро-
проницанию, чем наружные слои.
При проектировании зданий для повышения пределов огнестойко-
сти и снижения пожарной опасности внутренней и наружной поверх-
ностей стен следует предусматривать устройство облицовки из негорю-
чих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и
атмосферных осадков — дополнительно окраску водоустойчивыми со-
ставами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий экс-
плуатации.
Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов
должна быть более 25 лет, долговечность сменяемых уплотнителей —
более 15 лет.
С теплотехнической точки зрения различают 3 вида наружных стен
по числу основных слоев: одно-, двух- и трехслойные.
В настоящем пособии рассматриваются двухслойные конструкции.
В двухслойных стенах утеплитель предпочтительно располагать сна-
ружи. Используются 2 варианта наружного утеплителя: системы с на-
ружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным (венти-
ляционным) зазором между наружным облицовочным слоем и утепли-
телем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней
стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном
слое. Однако в случае необходимости такого применения поверхность
со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный парои-
золяционный слой.
Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непре-
рывной в плоскости фасада здания. При применении в ограждающих
конструкциях горючих утеплителей оконные и другие проемы по пери-
метру следует обрамлять полосами шириной не менее 200 мм из мине-
раловатного негорючего утеплителя плотностью не менее 80—90 кг/м
3
.

291
Общие принципы проектирования фасадных систем зданий
с каменными стенами
При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных мате-
риалов следует применять облегченные фасадные конструкции в соче-
тании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов.
Стены зданий из кирпича и керамических камней, за исключением
стен с воздушными прослойками, а также стены, облицованные кирпи-
чом, рекомендуется проектировать, как правило, с расшивкой швов
кладки по фасаду. При применении камней из пористой керамики ре-
комендуется предусматривать облицовочный слой из кирпича с анке-
рами из нержавеющей стали или из стеклопластика для связки с основ-
ной кладкой.
В строительной практике используются 3 основных типа конструк-
тивных решений: фасадные системы со штукатурным слоем, фасады с
вентилируемым зазором и слоистые системы.
Системы применяют для одно- и многоэтажных зданий, I—IV степе-
ни огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным
режимом для строительства на всей территории страны; для несущих
или самонесущих стен из штучных материалов (кирпич, камни, бетон-
ные блоки) или монолитного железобетона.
Штукатурные фасады — системы с теплоизоляцией и отделочным
слоем из тонко- или толстослойной штукатурки, предназначенные для
наружного утепления стен зданий различного назначения. Толщина от-
делочного слоя тонкослойной штукатурной системы составляет 4,5—
5 мм, толстослойной — 20—30 мм.
В конструкции с тонким штукатурным слоем утеплитель приклеива-
ют к несущему слою стены и дополнительно укрепляют распорными
дюбелями. Крепление толстослойной штукатурки осуществляется при
помощи специальных крепежных элементов и нержавеющей стальной
сетки.
Навесные фасадные системы утепления с вентиляционным зазором
представляют собой конструкцию, в которой утеплитель защищен от
атмосферных воздействий навесной облицовкой, установленной на
кронштейнах подконструкции с образованием воздушного канала меж-
ду облицовкой и утеплителем. В качестве облицовочных материалов
системы могут применяться различные плитки из природных каменных

292
материалов, керамики, керамогранита, фиброцемента, стекла, а также
металлические и полимерные фасадные панели (сайдинг).
При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой
(стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следую-
щими рекомендациями:
• воздушная прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более
150 мм, и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоля-
цией; необходимо предусматривать рассечки воздушного потока по вы-
соте каждые 3 этажа из перфорированных перегородок;
• при расчете приведенного сопротивления теплопередаче следует
учитывать все теплопроводные включения, в том числе крепежные эле-
менты облицовки и теплоизоляции;
• наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия,
суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см
2
на 20 м
2
площади стен, включая площадь окон;
• нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следу-
ет совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий
предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
• необходимо применять жесткие негорючие теплоизоляционные
материалы плотностью не менее 80—90 кг/м
3
, имеющие на стороне, об-
ращенной к прослойке, ветро-, воздухозащитные паропроницаемые
мембраны (типа Tyvek);
• при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит
искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны
быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).
Слоистая (колодезная) кладка представляет собой трехслойную кон-
струкцию. Несущая стена может быть выполнена из кирпича, камней и
блоков из ячеистых бетонов, бетонных блоков с пустотами. Далее рас-
положены слой теплоизоляции и внешний слой из лицевого кирпича,
который несет защитно-декоративную функцию. Внутренняя и наруж-
ная части трехслойной кладки связываются между собой специальными
закладными деталями — гибкими связями из коррозионно-стойких
сталей или композиционных полимерных материалов (на основе ба-
зальтовых, углеродных и других волокон).
Устройство слоистых кладок можно разделить на 2 типовых реше-
ния: с воздушным зазором и без него. Каждое решение имеет свои осо-

293
бенности. С одной стороны, устройство воздушного зазора увеличива-
ет общую толщину стены, а следовательно, и фундамента; увеличится
также и длина гибких связей. С другой стороны, наличие воздушного
зазора позволяет удалять влагу из несущей стены и утеплителя (мине-
ральной ваты), в то время как в конструкции без воздушного зазора пар
будет проходить и через облицовочный кирпич.
При проектировании стен с невентилируемыми воздушными про-
слойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:
• размер прослойки по высоте должен быть не более высоты этажа
и не более 6 м, размер по толщине — не менее 40 мм (10 мм при устрой-
стве отражательной теплоизоляции);
• воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из
негорючих материалов на участки размером не более 3 м;
• воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холод-
ной стороне ограждения.
Общие принципы проектирования систем
изоляции каркасных зданий
Каркасная конструкция состоит из трех основных элементов: карка-
са (металлического, деревянного или железобетонного), теплоизоля-
ции, внешней и внутренней облицовки (обшивки).
Целью проектирования каркасного здания является достижение те-
плового и акустического комфорта при сохранении установленных
уровней пожарной, гигиенической и экологической безопасности.
В теплотехнических расчетах каркасного здания следует учитывать,
что опорные элементы каркаса являются «мостиками холода». Они из-
готовлены из материалов (металл, бетон, дерево), теплопроводность
которых существенно превышает теплопроводность теплоизоляцион-
ного материала. Именно в этих теплопроводных включениях могут воз-
никать условия для образования «точки росы», и, как следствие, воз-
можны промерзание конструкции, протечки и разрушения. Теплотех-
ническая неоднородность должна учитываться в расчете эффективного
сопротивления теплопередаче, которое всегда ниже, чем номинальное.
Основную функцию теплозащиты в каркасном здании выполняет
теплоизоляция. Внутренняя и внешняя обшивки имеют значительно

294
меньшую толщину, чем теплоизоляция. Поэтому их теплопроводность
не оказывает существенного влияния на суммарное сопротивление те-
плопередаче, а основной задачей при проектировании теплозащиты
каркасного здания является выбор теплоизоляционного материала и его
необходимой толщины.
Для повышения энергоэффективности конструкции каркасных зда-
ний используют следующие технические решения:
• выбор теплоизоляции с минимальной теплопроводностью в усло-
виях эксплуатации;
• использование стоек каркаса с редуцированным сердечником: дву-
тавровых балок из деревянных брусков и центральной перемычкой из
ОСП или легких стальных профилей с термопросечками (так называе-
мый «термопрофиль»);
• максимально большие расстояния между стойками каркаса при со-
хранении несущей способности конструкции);
• дополнительные уплотнительные терморазделяющие ленты из пе-
нополиуретана или жесткой минеральной ваты в узлах сопряжения об-
вязочных балок с перекрытиями или кровлей;
• смещение дверных и оконных коробок в каркасных зданиях к вну-
тренней поверхности стены и расположение их с подветренной стороны
здания;
• расположение помещений с повышенной влажностью (кухни, ду-
шевые), а также вентиляционных коробов в центре здания.
Для повышения акустического комфорта в каркасных зданиях сле-
дует уделять особое внимание исключению всех неплотностей в кон-
струкции: щелей, трещин, сквозных отверстий. Их устраняют конструк-
ционными мерами, заделкой герметиками и другими материалами по
всей глубине щели. Каркасные панели должны крепиться друг к другу
через демпфирующие прокладки в виде полос из пористой резины или
другого мягкого полимерного долговечного материала.
Одной из мер по обеспечению пожарной безопасности является
ограничение пожарной опасности строительных материалов, использу-
емых в облицовке фасадов. Устанавливаемый предел огнестойкости
конструкции зависит от материалов, из которых она изготовлена, а так-
же от шага стоек каркаса и качества монтажа [46]. Помимо общих тре-
бований к огнестойкости конструкции существуют требования к кон-