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: 18877
Скачиваний: 8

385
виду, форме и размерам, пределу прочности при сжатии и изгибе, от-
пускной влажности и плотности.
• Для контроля прочности изготавливают образцы-призмы разме-
ром 40×40×160 мм из той же формовочной массы, что и плиты.
Для приемочного контроля образцы выдерживают 2 ч в условиях
цеха. Для периодического контроля образцы высушивают до постоян-
ной массы. Высушивание проводят при температуре (35±5)°С до тех
пор, пока разница между результатами двух последующих взвешиваний
будет не более 1 г. Время между двумя последующими взвешиваниями
должно быть не менее 24 ч.
Предел прочности при сжатии и изгибе определяют в соответствии
с ГОСТ 23789—79 [10]. Значения пределов прочности при сжатии и из-
гибе должны быть не менее приведенных в табл. 3.22.
Таблица 3.22
Предел прочности при сжатии и изгибе образцов пазогребневых плит
Предел прочности образцов-призм, МПа, при
сжатии
изгибе
в возрасте
2 ч
высушенных
до постоянной массы
в возрасте
2 ч
высушенных
до постоянной массы
3,5
5,0
1,7
2,4
• Для определения отпускной влажности от каждой из трех плит,
отобранных для испытания, высверливанием отбирают пробы массой
около 60 г каждая. Пробы отбирают в трех местах: по диагонали, в сере-
дине и на расстоянии не более 10 см от углов на глубине до 2 см от по-
верхности. Затем пробы помещают в предварительно взвешенные сте-
клянные бюксы, взвешивают и высушивают до постоянной массы при
температуре (45±5)°С. Высверленные в плитах углубления заделывают
смесью, из которой изготовлены плиты.
Влажность (W), %, вычисляют по формуле
1
100 %,
m m
W
m
−
=
(3.14)
где m — масса пробы до высушивания, г;
m
1
— масса пробы, высушенной до постоянной массы, г.

386
Влажность плит вычисляют как среднее арифметическое значение
результатов испытания девяти проб.
Отпускную влажность также допускается определять при помощи
влагомера.
Отпускная влажность пазогребневых плит по массе не должна пре-
вышать 12 %.
• Для определения плотности используют образцы-призмы, подго-
товленные так же, как и для испытания на прочность.
Перед определением плотности образцы взвешивают.
Плотность ρ, кг/м
3
, рассчитывают по формуле
,
m
V
ρ =
(3.15)
где m — масса высушенного образца, кг;
V — объем образца, м
3
.
Плотность плит вычисляют как среднее арифметическое значение
результатов испытаний трех образцов.
Плотность пазогребневых плит должна находиться в пределах 1100—
1350 кг/м
3
.
3.2. Звукоизолирующие конструкции
Звукоизолирующие конструкции делятся на однородные и неодно-
родные. Однородные конструкции состоят из одного или нескольких
жестко связанных между собой слоев, которые колеблются как одно
целое. Неоднородные конструкции состоят из нескольких слоев с раз-
личными (резко отличающимися) характеристиками, не жестко связан-
ных между собой, каждый из которых способен колебаться с разными
амплитудами (рис. 3.15).
Звукоизолирующая способность облицовок стен и межкомнатных
перегородок характеризуется индексом звукоизоляции воздушного
шума R
w
(дБ). Чем выше значение R
w
, тем лучше звукоизоляция поме-
щения. Применение в системе различных комбинаций толщины уте-
плителя и количества слоев обшивки позволяет снизить уровень воз-
душного шума до необходимого.

387
Рис. 3.15. Звукоизолирующие конструкции:
а — однородная; б — неоднородная
Конструкция многослойной перегородки со звукоизоляционным
слоем полностью отвечает требованиям СП 51.13330.2011 [62] для жи-
лых зданий в качестве защиты от шума, создаваемого распространен-
ными в быту источниками (например негромкий разговор, игра на пи-
анино). Конструкция сборных перегородок оказывает более чем в 6 раз
меньшее давление на конструкцию пола по сравнению с кирпичной
стеной, при этом позволяет легко конструировать перегородки различ-
ной формы (рис. 3.16).
Рис. 3.16. Зависимость индекса изоляции воздушного шума R
w
и давления на конструкцию пола от типа конструкции перегородок:
а — каркасно-обшивная перегородка толщиной 150 мм; б — перегородка
из пеноблоков толщиной 240 мм; в — перегородка из полнотелого
керамического кирпича толщиной 250 мм

388
3.2.1. Звукоизолирующие стены и перегородки
Системы звукоизолирующих облицовок стен
из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов
Облицовка служит основой для последующей отделки стены и может
использоваться для повышения звуко- и теплоизоляции ограждающих
конструкций. Если требуется утепление наружных стен изнутри поме-
щения, то в конструкции облицовок делают теплоизоляционную про-
слойку. При этом в каждом конкретном случае должен быть выполнен
теплотехнический расчет по предотвращению накопления влаги в стене
за годовой период эксплуатации и ограничению влаги за период с от-
рицательными среднемесячными температурами. Если нормируется
предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, то обшивка с
соответствующими пожарно-техническими характеристиками может
выполнять огнезащитные функции.
В настоящем разделе рассмотрены системы внутренней облицовки
стен с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
Облицовки предназначены для применения в жилых, общественных
и производственных зданиях, в которых определяющими являются нор-
мативные требования по пределам огнестойкости при классе пожарной
опасности конструкций К0. Такие облицовки монтируют на путях эва-
куации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах) и для
огнезащиты несущих конструкций, т.е. в помещениях повышенной от-
ветственности по пожарной безопасности. Облицовки используют в
конструкциях, где не допускается применение материалов с более высо-
кой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т1, и требуется повышение
звуко- и теплоизолирующих свойств стен.
Облицовки можно использовать также в качестве конструктивных
элементов противопожарных преград при соблюдении требований
СНиП 21-01—97*[46].
Существуют 2 способа монтажа облицовки стен из гипсокартонных
и гипсоволокнистых листов (ГКЛ и ГВЛ): бескаркасный и каркасный.
При бескаркасном способе крепление гипсокартонного листа или
комбинированной панели (гипсокартонный лист с изоляционным ма-
териалом) к базовой стене осуществляется с помощью клея. Варианты
крепления листов (панелей) определяются неровностью основания. Вы-

389
сота облицовки определяется высотой гипсокартонного листа или ком-
бинированной панели (ГКП).
Каркасные облицовки монтируют на заранее установленный каркас.
Как правило, такой способ крепления облицовки применяется при зна-
чительных неровностях стен, а также в помещениях высотой более 3 м.
Основу конструкций каркасных облицовок составляют металлические
профили из оцинкованной стали или деревянные бруски и односторон-
ние обшивки одним или несколькими слоями ГКЛ или ГВЛ.
Схемы конструкций наиболее распространенных каркасных облицо-
вок представлены в табл. 3.23.
Таблица 3.23
Схемы конструкций каркасных облицовок
Тип
конструкции
Эскиз облицовки
Описание конструкции
С2 однослойная
Стальной каркас из П-образных про-
филей с теплоизоляцией, обшитый
одним слоем ГКЛ (ГВЛ).
Масса 1 м
2
— 13 кг
С2 двухслойная
Стальной каркас из П-образных про-
филей с теплоизоляцией, обшитый
двумя слоями ГКЛ (ГВЛ).
Масса 1 м
2
— 22 кг
Д однослойная
Деревянный каркас из брусков с те-
плоизоляцией, обшитый одним сло-
ем ГКЛ (ГВЛ).
Масса 1 м
2
— 17 кг
Д двухслойная
Деревянный каркас из брусков с те-
плоизоляцией, обшитый двумя слоя-
ми листов ГКЛ (ГВЛ).
Масса 1 м
2
— 26 кг
В качестве примера рассмотрим систему внутренней облицовки на
одинарном стальном каркасе со звукоизоляционным слоем из минерало-
ватных плит ТН-СТЕНА Стандарт.