Файл: Строительные материалы_ Краткий курс_ Н_А_ Машкин, О_А_ Игнатова(1).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 8768

Скачиваний: 42

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

143 

Обработанная  аммиаком  и  прессованная  древесина    уплот-

няется в большей степени:   = 1400 кг/м

3

; прочность при сжатии 

поперек  волокон  возрастает  почти  на  порядок;  прочность  при 
сжатии вдоль волокон R

сж 

 = 180 МПа (у натуральной древесины 

70 МПа). 

Сферы  применения  модифицированной  древесины:  строи-

тельство,  машиностроение,  металлообработка,  деревообрабаты-
вающая  промышленность,  легкая,  горнодобывающая  промыш-
ленность, транспорт, энергетика, археология. 

 
 

8.4. Строительные изделия из древесины 

Лесоматериалы:  кряжи  (диаметр  –  более  20  см),  бревна 

(диаметр  –  12–20  см,  длина  –  3–6,5  м);  подтоварник  (8–11  см); 
жерди (3–7 см).  

  

Рис. 8.7. Сортимент пиломатериалов: 

а – пластины; б – горбыль; в – доска необрезная;  

г – доска с тупым обзолом; д – доска с острым обзолом;  

е – брусок чистообрезной 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 


background image

144 

Хвойные  пиломатериалы  поставляются  длиной  1–6,5  м  

(с шагом 0,25 м): отборные и с 1-го по 4-й сорта. 

Лиственные пиломатериалы поставляются длиной 0,5–6,5 м 

(шаг – 0,5 м): с 1-го по 3-й сорта. 

Изделия из древесины:  

–  доски:  шпунтованные,  фальцованные,  фрезерованные 

(плинтус, наличники);  

–  паркет:  обыкновенный,  щитовой  из  древесины  дуба,  бу-

ка, ясеня, березы, паркетная доска;  

–  столярно-строительные  изделия  (оконные  и  дверные 

блоки, подоконники);  

–  фанера;  
–  древесно-слоистые пластики (прочность – 150–280 МПа);  
–  древесно-волокнистые плиты: теплоизоляционные и кон-

струкционные; 

–  древесно-стружечные плиты, в том числе ориентирован-

ные ОСП; 

–  клееные  деревянные  конструкции  (балки,  фермы,  арки, 

рамы, прогоны); 

–  ограждающие конструкции домов заводского изготовления. 

 
 

 
 
 

Рис. 8.8. Балки из клееной 

древесины


background image

145 

                              ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 

Рис. 8.9. Сэндвич-панели из ОСП (ориентированных  

древесно-стружечных плит) 


background image

146 

9. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

9.1. Общие сведения о теплоизоляционных материалах 

 
Теплоизоляционные материалы применяются для изоляции 

жилых  и  промышленных  зданий,  тепловых  агрегатов  и  трубо-
проводов с целью уменьшения тепловых потерь в окружающую 
среду. 

Теплозащитные свойства таких материалов обусловлены их 

пористой структурой и малой плотностью (не более 500 кг/м

3

). 

Коэффициент теплопроводности – не более 0,175 Вт/(м·ºС). 

Материалы  с  открытой  пористостью  обладают  также  спо-

собностью  поглощать  звуки  и  применяются  в  качестве  акусти-
ческих для звукоизоляции. 

Область применения теплоизоляционных материалов: 

–  утеплители  в  3-  и  2-слойных  стеновых  конструкциях 

(пенопласты, газобетон, минеральная вата);  

–  теплоизоляционно-конструкционные  стеновые  материа-

лы (туфы, газобетон, арболит); 

–  тепло- и звукоизоляция стен, потолков, полов, перегоро-

док, перекрытий (ДВП, строительный войлок); 

–  изоляция трубопроводов (фенопласты, минеральная вата, 

пенополиэтилен). 

Использование  теплоизоляционных  материалов  в  строи-

тельстве  позволяет  снизить  потери  тепла,  уменьшить  толщину 
стен  зданий,  соответственно  снизить  вес  и  стоимость  сооруже-
ний. 

Способность  ограждений  оказывать  сопротивление  потоку 

тепла, проходящему из помещения наружу, характеризуется со-
противлением теплопередачи
  R

о

, м

2

·ºС/Вт: 

R

о

 = 1/α

в

  + R + 1/α

н

где α

в

 – коэффициент теплообмена внутренней поверхности ог-

раждения, 8,7 Вт/(м

2

·ºС); α

н

 – коэффициент теплообмена наруж-

ной  поверхности  ограждения,  23  Вт/(м

2

·ºС);  R  –  термическое 


background image

147 

сопротивление  конструкции  ограждения  зависит  от  толщины 
теплоизоляционного материала δ и его коэффициента теплопро-
водности λ и вычисляется по формуле:  

R = δ/ 

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-

ний», нормативные значения требуемого сопротивления тепло-
передачи

тр

о

R

, исходя из условий  энергосбережения, увеличены 

в 2,5–3,5 раза, по сравнению с требованиями СНиП II-3-79*.  

В  структуре  теплоизоляции,  применяемой  в  строительстве 

в  России,  более  70 %  занимает  минеральная  и стеклянная  вата, 
12 % – пластмассы, 2,2 % – перлитовые изделия. 

 
Теплоизоляционные материалы классифицируют:  
1) по виду основного сырья: неорганические (из горных по-

род,  шлаков,  стекла,  асбеста);  органические  (торф,  древесное 
волокно); из синтетических полимеров; 

2)  по  форме  и  внешнему  виду:  штучные  жесткие  (плиты, 

скорлупы,  сегменты,  кирпичи,  цилиндры);  гибкие  (маты,  шну-
ры, жгуты); рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, верми-
кулит); 

3)  по  структуре:  ячеистые  (пенопласты,  пенобетон,  пено-

стекло); волокнистые (минеральная вата, стекловолокно); зерни-
стые (перлит, вермикулит);  

   

  

Рис. 9.1. Структура теплоизоляционных материалов