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: 18828
Скачиваний: 8

340
После сборки каркаса монтируют теплоизоляцию (рис. 2.65). Шири-
на минераловатных плит адаптирована под стандартные проемы между
несущими элементами. Необходимо, чтобы ширина между стропилами
(каркасом) была на 5—10 мм меньше ширины теплоизоляционного
слоя. Далее к каркасу крепят паро- и гидроизоляционные материалы, к
которым монтируют листы внешней и внутренней обшивки.
Рис. 2.65. Каркасное здание:
а — заполнение каркаса утеплителем;
б — готовый коттедж
Каркасно-рамочная технология чаще всего используется при возве-
дении жилых зданий по индивидуальным проектам, а также там, где
проезд большегрузного транспорта и механизированное строительство
затруднены, поэтому она востребована в зонах сложившейся застройки,
в труднодостижимых горных или лесных районах, на островных терри-
ториях, в зонах с неразвитой дорожной инфраструктурой.
Каркас может быть изготовлен из деревянных балок, а также из тол-
сто- или тонкостенных металлических конструкций.
Каркасно-панельная технология предусматривает конвейерную
сборку стеновых модулей заводского изготовления, которые затем
транспортируют на место строительства в готовом виде. Стабильность
геометрических характеристик и высокая скорость сборки дома по
сравнению с монтажом каркасного рамочного здания обеспечиваются
благодаря заводской сборке.
Несущие элементы каркасно-панельного здания изготавливаются из
клееных или неклееных деревянных элементов или деревянных двутав-
ровых балок.
Теплоизоляционный слой укладывается в полость каркасной панели
в середине технологического цикла (рис. 2.66). Наиболее технологичны-

341
ми материалами для производства панелей заводской сборки являются
теплоизоляционные маты. Нарезку материала осуществляют вручную
с помощью длинных ножей или с применением электропил с режущим
полотном. Применение электропилы сокращает выделение пыли и уве-
личивает производительность в 4—5 раз по сравнению с ручным
трудом.
При раскрое нужно предусматривать припуск по длинным сторонам
материала, необходимый для фиксации враспор. Теплоизоляция должна
полностью заполнять полость каркаса. При неплотном прилегании те-
плоизоляции возможно промерзание конструкции и, как следствие,
порча внутренней отделки и ухудшение качества воздуха в помещении.
Монтаж обшивок также происходит на конвейере в заводских усло-
виях.
Рис. 2.66. Укладка утеплителя в панель
В связи с тем, что массивная древесина обладает анизотропией, для
снижения риска усадки, изменения геометрии и деформации балок не-
сущие элементы панелей изготавливают преимущественно из клееных
деревянных изделий. Теплопроводность клееной древесины на 15—20 %
ниже, чем теплопроводность природной древесины, что положительно
сказывается на уровне теплозащиты конструкции.
При использовании традиционных пиломатериалов (обрезной доски
или бруска) в прочностные расчеты закладывают большой коэффици-
ент запаса. Это гарантирует неизменность механических характеристик
конструкции, но неэффективно с точки зрения расхода сырья, тепло-
технических параметров конструкции и долговечности здания.

342
В строительстве каркасных зданий используются также панели, со-
бранные на двутавровых балках. Их изготавливают из двух брусков с
прорезями вдоль одной стороны, в которые вставлена перемычка из
ориентированно-стружечной плиты. Ширина перемычки определяется
толщиной полученного по теплотехническому расчету слоя теплоизо-
ляции. Подобное решение значительно улучшает теплотехническую
однородность конструкции, снижает вероятность усадки деревянного
каркаса и, как правило, более экономично, чем аналогичные решения из
массивной или клееной древесины.

343
Часть 3. СИСТЕМЫ ОТДЕЛКИ
И ИЗОЛЯЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Общие сведения
Комфортное существование человека в местах его пребывания скла-
дывается из факторов, влияющих на основные чувства человека. Так,
сильными раздражителями могут стать несбалансированный микро-
климат помещения, недостаточная изоляция от внешних шумов, вну-
тренняя отделка помещения. Отсюда различают тепловой, акустиче-
ский и визуальный комфорт. Именно для достижения этих показателей
разработаны отделочные и изоляционные системы внутренних ограж-
дающих конструкций: стен, перегородок, перекрытий и полов.
Системы разделяют по назначению и области применения. Так, по
назначению системы делятся на звукоизоляционные, теплоизоляцион-
ные и отделочные (или облицовочные). А по области применения —
системы для устройства облицовок или перегородок, подвесных потол-
ков, перекрытий и полов.
С помощью современных изоляционных систем для внутренних кон-
струкций появилась возможность решать проблемы комфорта более
эффективно по сравнению с классическими решениями, снижая мате-
риало- и трудоемкость, при этом увеличивая качественные показатели.
Немаловажно при этом обеспечить комплексный подход. Так, напри-
мер, решая проблемы звукоизоляции, зачастую приходится не только
изолировать стены и перегородки, а также обращать внимание на пере-
крытия, так как звук распространяется не только прямым, но и косвен-
ным путем. Некоторые материалы, например плиты из каменной ваты
ТЕХНОАКУСТИК, предназначенные для применения в звукоизоляци-
онных системах, также являются теплоизоляционными, а материал
ТЕХНОЭЛАСТ АКУСТИК СУПЕР не только снижает уровень шума,
проходящего через перекрытие, но и гидроизолирует его, исключая воз-
можные протечки на нижерасположенные помещения.
Строительная акустика — наука, занимающаяся вопросами защи-
ты зданий и помещений от шума. Звук — это упругие волны, продольно
распространяющиеся в какой-либо упругой среде (воздухе или матери-
але) и создающие в ней механические колебания.

344
Каждая звуковая волна имеет длину и частоту. Длина волны (м) —
расстояние, на которое распространилось возмущение в среде за один
период колебаний отдельной точки. Частота волны (Гц) — количество
колебаний в секунду. Человек воспринимает частоты от 16 до 20000 Гц.
В зависимости от частоты звука различают тона: низкие — до 200 Гц,
средние — 200—1500 Гц, высокие — свыше 1500 Гц. В гражданском стро-
ительстве основное значение имеют звуки в диапазоне от 100 до 3200 Гц.
Мощность звука (Вт) — энергия, передаваемая звуковой волной че-
рез рассматриваемую поверхность в единицу времени. Среднее значе-
ние мощности звука, отнесенное к единице площади, называется интен-
сивностью звука (Вт/м
2
).
Громкость звука определяется амплитудой колебания звуковой вол-
ны, зависит от мощности звука, его спектрального состава, условий вос-
приятия звука, а также от длительности его воздействия. Для количе-
ственной оценки уровня громкости применяется метод сравнения из-
меряемого звука с эталонным. За эталонный звук принимают тон с
частотой 1000 Гц в форме плоской звуковой волны. Единицей уровня
громкости звука служит фон (Ф).
Шум — беспорядочные колебания звуковых волн различной физи-
ческой природы, т.е. нежелательные и раздражающие звуки. Шум при-
водит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении
различных видов работ, замедляет реакцию человека, угнетает цен-
тральную нервную систему, вызывает изменения скорости дыхания и
пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болез-
ни. При воздействии шума высоких уровней возможен разрыв барабан-
ных перепонок. Разделяют 3 вида шума по способу распространения:
воздушный, ударный и структурный.
Воздушный шум распространяется по воздуху. Источниками этого
шума являются радио, телевизор, шум дорог и т.д. Источник создает
звуковую волну. При встрече с преградой (стена, перегородка, потолок
и т.д.) звуковая волна вызывает изгибные колебания стены, которые
приводят в колебательное движение частицы воздуха в соседнем по-
мещении, создавая звуковую волну. Именно эту переизлученную пре-
градой звуковую волну мы слышим в соседнем помещении. Под изо-
ляцией воздушного шума принято понимать свойство ограждающей