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

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

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-


background image

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.


background image

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.


background image

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.


background image

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