ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ОГРАЖДЕНИЙ ДОМОВ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОВ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ звукопоглощения И ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ
При сооружении общественных п промышленных зданий за рубежом часто применяют подвесные потолки Д, 141, 142}, На нижней стороне перекрытия прокладывают различные инженерные коммуникации, эдеитропроводку, вентиляционные и етоинтельпые короба, трубопроводы и т. д. Эти коммуникации чкрапп. уюгея подвесными потолочными конструкциями. Одно пз гаэпаченпн тако» потолка—оформление простра*«-т-
При этом используется несложнэд оборудуй а шЫ состоящее из 2 цилиндров, установленных па тележмч( рис. 84). >, одном |
I 7
Вэ, поэтому к качеству поверхности, цвету и формя потолков предъявляются повышенные требования.
Кроме того, во многих случаях к потолкам предъявляются требования тепло - пли звукоизоляции, а также звукопоглощения Такие требования успешно решаются путем применения многослойных (чаете трехслойных) панелей, предложенных различными фирмами. Например, фирма «Anger» (Австрия) производит панели нз жесткого пепополистирола, покрытого различными пластмассовыми пленками с печатными рисунками разнообразной гаммы цветов п огипков. Поверхности а«у - стнческпх панелей имеют мелкую текстуру и, кроме того, перфорацию, подбираемую специальным расчетом.
Если между перекрытием и потолком создавать пространство пи обязательно, то паиетн приклеивают или крепят непосредственно к низу перекригтпя плн к закладным деталям в виде пробок, брусков или рамои. из дерева или металла.
Pmf.. 'А. Схемы устройства авр^вивнх и текоратнвных подвеепых потолков из пенопластов или с применением их в сочетании с другими материалами |
На рис. 35 показаны разлаЗшые схемы устройству декоративного и акустического потолка (в разрезе) с помощью декоративных плит из пенополистирола, закрепленных непосредственно па потолч* или с помощью падвевок на некотором равггоянии под пим.
Декоративные перфорированные плиты пенопласта в сочетании с звукопоглощающим материалом улучшают акустику в помещениях. Подвесные потолки широко применяются в различных зданиях: театрах, кинотеатрах и музыкальных учреждениях.
В зарубежном строительстве для борьбы о ударным шумом и вибрацией в конструкциях применяют плавающие полы
IDJN 4109 «Звукоизоляция в надземном с трон i ельстзе» (ФРГ)].
Ко:ытруч имя нвавгнгьиего una 1 представлена пи рис. 3(i. Слой пенопласта толщиной 10 мм укладывается между железобетонной плитой перекрытия п цементной етажкой тол щппоп 35 мм благодаря чему ^даетгя снизить громкость шума на Ш -*) дб.
Для э*гоi"i же цели част укладывают листы Ивиэпласта толщиной 8--12 мм пеногре. дстие«1но под паркетное покрыпк» пола.
Применение пеиопчасТбв вагочет за собой существенные качественные изменения в етронте-цьстве и способствует дальнейшему раввнтию технического npoipQCFa.
Применение, пеноплагдов вЛгроптельстве снижает вес как самих ограждающих, так и несущих конструкций: декЦЦщает эксплуатационные затра ты па отепление зданий: меЛынае! трудовые затраты на заводе п на ст^гйн ющадке; снижает стоимость иаготовленпя, грпнепор. прощания и монтажа конструкций; уменьшает эксплуатационные gaexo-'u по безремонтному содержанию констру нш.
Применение пенопластов в стрбптельстве позволяет воздавать комфорт в помещеппнл благодаря созданию боаее ста - бильного тепловлажиостпото режиму, улучшению шкоиз?>- ляции и звукопоглощения.
Панели с кча. яличеекой обшивкой ле че традиционных конструкций в 8—16 раз, с аебесгоцемептной обшивкой—в 5—7 раз [125]. Вследствие облегчения веса ограждающих конструкций, удается снизить вес и стоимость неаущих конструкций н фундаментов. По предварительным подсчетам, снижение веса панелей промышленного здания позволяет сэкономить на 1 м2 несущих конструкции до 17,5 кг стали и снизить стоимость 1 м их до 2,6 руб. Шр]- Жилые и общественные малоэтажные здания из унифицированных пластмассовых коробчатых элементов с утеплителем из пенопластов (ФРГ) обходятся почти в 2 раза дешевле зданий из традиционных материалов.
Надо учесть, что иены на пенопласты постоянно спнжа ются благодаря совершенствованию технологии, снижению цен на сырье и увеличению объемов их производства. Поэтому экономическая эффективность применения пенопластов неуклонно будет" возрастать.
[1] Известно, что световые проемы жилых зданий с двойным остеклением пропускают в среднем около 65% солнечного света. Потеря света на отражение составляет 2U%, остальная часть приходится на потери за счет импостов, обвязок и др. Окна пропускают в жилые помещения инфракрасные тепловые лучи солнца и в основном задерживают ультрафиолетовые лучи. Те и другие солнечные лучи, прошедшие через стекло, обладают оздоровляющим и бактерицидным свойствами.
[2] и внутренними стенами (T—20° С)
(3) ; б — кожей человека в сторону внутренних ограждений (левая сторона) и окна с двойным остеклением (правая сторона); i— то же, в сторону кирпичных стен [51]
[3] Семенова Е. И. Теплотехнические качества трехслойных папе- леч с шбкимп сиязямп и с эффективны^ утеплителем (обзор). М.,
[4] В условиях эксплуатации в крупнопанельных и блочных домах промерзаний как таковых нет, а наблюдается лишь понижение температуры на отдельных местах внутренних поверхностей наружных ограждений ниже температуры «точки росы» и образование вследствие этого конденсата. Поэтому укоренившийся в практике термин «промерзание» имеет условный смысл.
[5] Сурков В. И. Теплозащитные качества наружных стен домов серий II-57, II-49 и 1-515/9. — Реф. сб. Проектирование и исследование жилых и общественных зданий в Москве. М., 1973.
[6] Например, при вскрытии кровли здания цирка на Цветном бульваре, построенного более 100 лет назад, оказалось, что теплоизоляция покрытия из пробковых плит находится в хорошем состоя
Нии. По данным вскрытий объемная масса пробки составила
135 кг/м3, влажность 0*8%, теплопроводность 0,05 Вт/(м-К).
О
Рис. 21. Диаграммы изменения прочности полистирольных пенопластов при растяжении (/) и при изгибе (//) в зависимости от условий термообработки
[7] Формулы конечных разностей, описывающие распределение температур в плоском сечении конструкции в общем случае, независимо от его геометрической формы, состава материалов, условий теплообмена и способов разбивки сечения на элементарные расчетные прямоугольники, приведены в гл. III. указанной работы.
[7] В соответствии со СНиП [35] температура внутреннего воздуха в помещении не должна превышать 28° С.
[8] В многопустотных железобетонных панелях перекрытий толщиной 22 см приведенная толщина бетона составляет примерно 12 см, а в панелях перекрытий толщиной 16 см — 9—10 см.
[9] Лага-доска, 80X25 мм
[10] Изоляционно-отделочная плита перекрытия
[11] не допускать наличие в песке щебня, строительного мусора и других твердых примесей с частицами крупностью. более 15 мм;