СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТМАСС
Трехслойные панели
В трехслойных конструкциях нормальные усилия при изгибе воспринимаются обшивками, а сдвигающие — обрамлением или средним слоем. Средний слой обеспечивает также функции изоляции, восприятие местных нагрузок и устойчивость сжатых обшивок. Наиболее рациональное использование в трехслойных панелях свойств составляющих элементов делает эти панели предельно легкими и вместе с тем достаточно прочными, придавая им требуемые тепло-, звуко - и гидроизоляционные свойства.
Зарубежный опыт и особенности применения трехслойных конструкций в СССР. За рубежом трехслойные конструкции нашли широкое применение: их выпускают как массовую продукцию десятки фирм в различных странах, в том числе США, Англии, Франции, Канаде, Голландии, Италии, ФРГ, Бельгии. Некоторые из предприятий имеют уже сейчас многолетний опыт производства и применения трехслойных панелей, например американская фирма «Дери» — свыше 30 лет и французская фирма «Со5^Пболее"10 лет. "Однако начало сравнительно широкого применения таких конструкций относится к концу 50-х годов. Испытания различных типов трехслойных панелей вели многие производящие их фирмы.
В 1955—1959 гг. исследования конструкций проводились Национальным центром по строительству и Экспериментальной станцией во Франции, Исследовательским центром национальной ассоциации жилищного строительства в США. Панели, проверенные последней организацией в 1959 г., были одобрены Федеральным управлением по жилищному строительству США. Разработка и экспериментальное применение
трехслойных панелей в строительстве начаты и в социалистических странах: ЧССР, ГДР, Болгарии и Польше.
Трехслойные конструкции применяются за рубежом преимущественно для навесных панелей наружных стен. За последние годы с применением таких панелей построено значительное количество зданий повышенной этажности. '{Таковы, например, 32-этажное общественное здание в Лондоне (рис. 1.1) с обшивками панелей из эмалированной стали
И сведним сдоем из крафт-бумаж - ного сотопласта, заполненного вермикулитом, многоэтажное здание комиссариата по атомной энергии в Париже — с обшивками из стеклопластика и средним слоем из пенопласта (полисти - рольного и полиуретанового), многоэтажное административное здание в Лондоне — с обшивками из асбестоцемента и средним слоем из пенополистирола, 16- этажное здание в Лионе, здание аэропорта в Орли (Париж), 11-этажное здание в Нанси, высотное— в Мейджертере.
Применяются также трехслойные клееные панели для самонесущих или несущих стен и плит покрытий одноэтажных зданий. Например, в США несколькими фирмами выпускаются в массовом порядке сборные одноэтажные дома заводского изготовления, выполненные с применением трехслойных панелей, которые эксплуатируют как в США, так и в других странах — Бразилии, Австралии и др. В Канаде такие дома из клееных панелей нашли широкое применение, особенно в северных районах, где трудные условия транспортировки и высокая стоимость рабочей силы делают эти дома особенно эффективными.
Некоторые фирмы выпускают в большом количестве трехслойные панели и для перегородок. Так, например, французский завод Монте производит ежемесячно 20 000 м[1] трехслойных клееных перегородочных панелей с обшивкой из листов сухой гипсовой штукатурки или асбестоцемента и средним слоем из бумажного сотопласта. Уже к 1958 г. было установлено примерно 800 тыс м2 перегородок из этих панелей. Известны примеры применения трехслойных панелей для ограждений пространственных санитарно-технических кабин.
Рис. 1.1. 32-этажное здание в Лондоне с подоконными трехслойными панелями (вставками) из сотопласта, заполненного вермикулитом и оклеенного плакированной сталью |
В связи с легкостью трехслойных панелей в последнее время развивается применение объемных блоков из них. Так, например, фирма <<Байер» (ФРГ) приступила к изготовлению объемных блоков, составленных из панелей, имеющих обшивку из асбестоцемента, и утеплителей из фенольного пенопласта. Из таких блоков собирается целая квартира полезной площадью 50 м2. Эта конструкция прошла всесторонние испытания. Для одноэтажных зданий никакого каркаса не требуется, а для зданий большей высоты применяется каркас стальной или железо
бетонный. Применение объемных блоков из трехслойных панелей также предусмотрено в проекте здания гостиницы в Нью-Йорке высотой 18 этажей. Ограждением этих блоков служат трехслойные панели толщи - ной 100 мм со средним слоем из пенополиуретана. Для внутренней обшивки применен стеклопластик, для наружной применена плакированная сталь. Блок имеет высоту на один этаж, ширину 3,4 м и длину 4—5 м. Для обеспечения необходимой жесткости такой объемный блок охватывается двумя железобетонными рамами, которые после монтажа образуют каркас здания. Соединение блоков осуществляют путем натяжения канатов, которые пропускают в железобетонные элементы обрамления. Эти канаты соединяют между собой объемные блоки и обеспечивают предварительное напряжение всей конструкции в целом.
Толщина трехслойных панелей, применяемых за рубежом в качестве ограждающих конструкций, обычно составляет от 30 до 80 мм. Основным конструктивным решением является навеска трехслойных панелей стен на дополнительный каркас типа фахверка, выполняемый в многоэтажных зданиях из легких штампованных стальных или алюминиевых профилей. Фахверк крепится к основному каркасу или к междуэтажным перекрытиям.
Решение архитектурных фасадов этих зданий разнообразно. Например, в качестве основных архитектурных элементов выбирают линии основных колонн зданий и междуэтажных перекрытий, импостов и ригелей остекления, может быть создан эффект высокой плоской стены.
В малоэтажном строительстве используются обычно деревянные каркасы и каркасы из жесткого поливинилхлорида. Иногда несколько трехслойных плит объединяют предварительно общей обвязкой в панели, размером на две комнаты, высотой на два этажа. Разрезка фасада большей частью делается сравнительно мелкой, без простеночных элементов, с образованием сплошного ленточного остекления. Торцы трехслойных плит обычно входят в пазы профилей фахверка или (реже) стыкуются между собой. При проектировании стыков и узлов панелей учитывают различное температурное расширение конструкции каркаса, фахверка и самих стеновых панелей. Чаще всего применяются стяжные болтовые стыки, стыки со шпонками, накладками и внахлестку.
Для заделки стыков панелей применяют различные герметизирующие мастики и упругие прокладки. Из числа мастик наибольшее распространение получили материалы на основе тиокола и силиконовых кау - чуков. Упругие прокладки чаще всего изготовляют на основе эластичных пенопластов и резин (см. главу 3).
Имеющиеся в литературе сведения о типах обрамления и решении стыков не дают полного представления о них. Зачастую эти решения не могут быть применены для условий средней полосы в СССР вследствие возможности образования в стыках «мостиков холода». Такие конструкции приемлемы, видимо, тол! йо в более мягких климатических условиях средней полосы Западной Европы и США.
Для обшивок трехслойных панелей за рубежом применяются асбестоцемент, алюминий, защищенная сталь, реже стеклопластик и дре- веснослоистый пластик. В малоэтажном строительстве используются также водостойкая фанера, твердые древесноволокнистые и древесностружечные плиты, сухая гипсовая штукатурка, жесткий поливинилхло - рид (для перегородок) и др.
9 |
Листы асбестоцементной обшивки с наружной стороны (со стороны улицы) обычно покрывают эмалью или защищают различного рода пластмассовыми покрытиями. Внешнюю плоскость листа обрабатывают силиконами или на нее наносят тонким слоем (менее 0,5 мм) хлориро
ванный каучук, акриловые, эпоксидные или полиуретановые смолы. Часто асбестоцемент покрывают слоем стеклопластика толщиной 0,5 мм На основе полиэфирных или эпоксидных смол. Иногда предварительно полимеризованный слой стеклопластика наклеивают на асбестоцемент - ный лист. Подобной защитой часто покрывается обшивка из древесноволокнистых плит или фанеры. Древесные плиты также защищают путем наклейки алюминиевой фольги или пленки. Для наружной обшивки трехслойных конструкций применяется также стеклопластик, совмещающий в этом случае и несущие и изоляционные функции. Такие панели по весу несколько легче, чем панели с обшивкой из асбестоцемента. Хотя они пока более дороги и менее огнестойки, быстрое развитие химической промышленности делает перспективным и их применение. Для защиты стали от коррозии применяются покрытия винипласта (металлопласт— плакированная сталь), фарфоровой эмалью, водостойкими красками и другими способами. Эмалированная сталь является относительно более дорогой, чем плакированная или окрашенная, но отличается особо высокой стойкостью к атмосферным и другим воздействиям. Например, английская фирма «Карэн» гарантирует долговечность эмалированной стали на сотни лет. Наибольший практический интерес представляет плакированная, а также окрашенная сталь в связи с ее относительной невысокой стоимостью и вместе с тем хорошими эксплуатационными свойствами.
В качестве среднего слоя трехслойных панелей за рубежом применяют пенопласты различных видов, крафт-бумажные сотопласты, пропитанные фенольной смолой и заполненные теплоизоляционным материалом (например, вермикулитом), пеностекло, асбестолюкс (прессованная асбестовая масса, обработанная паром под давлением), пустотные древесностружечные плиты, прессованную пробку, фибролит, холо - пласт (материал коробчатого сечения из бумаги, пропитанной синтетической смолой) и др. Из них наибольшее применение нашли пенопласты, изготовляемые по беспрессовой технологии, в особенности полистироль - ные.
В последние годы все большее развитие находят фенольные и полиуретановые пенопласты.
Пенополистиролы сравнительно доступны и дешевы. По данным английской фирмы «Бекелит», полученным в 1965 г., они дешевле фе- нольных примерно в 2 раза, а полиуретановых — в 4 раза.
Пенополистиролы выпускаются сгораемыми и самозатухающими, причем в строительстве применяются преимущественно последние. Хотя самозатухающий пенополистирол несколько дороже сгораемого (по данным известной фирмы «Монсанто», примерно на 10%), многие американские фирмы отпускают его по той же цене, что и сгораемый, с целью стимулирования применения пенополистирола в наиболее материалоем - кой отрасли народного хозяйства — строительстве. Он применен, в частности, для утепления покрытия по штампованному настилу (рис. 1.2) автомобильного завода в Генке (Бельгия) площадью 150 тыс. м2.
В СССР проведены обширные исследования трехслойных панелей и начато экспериментальное строительство с их применением. На основе всесторонних исследований пластмасс с учетом фактора времени и тем - пературно-влажностных воздействий и комплекса испытаний панелей (статических, теплотехнических, температурно-влажностных, огневых и др.) составлены рекомендации по проектированию и расчету конструкций с применением пластмасс [113] и Указания по изготовлению таких конструкций [116] и соответствующие разделы СНиПа.
Ведущие проектные организации (Харьковский Промстройниипро-
ект, ЦНИИПромзданий, Проектстальконструкция, ГСПИ Министерства связи СССР, ЦНИЭП жилища, МИТЭП, Гипронисельхоз и др.) совместно с ЦНИИСК разработали чертежи трехслойных конструкций (преимущественно навесных панелей стен и плит кровли) для промышленного, жилищного, общественного и сельскохозяйственного строительства, в том числе для наружных ограждений реальных объектов, которые уже частично осуществлены.
На основе исследований и опытного проектирования определены направления применения трехслойных конструкций в СССР. Эти на-
Рис. 1.2. Деталь покрытия по штампованному настилу с утеплением пенополистиролом, примененным при строительстве автомобильного завода в Генке (Бельгия) |
I — стальной лист толщиной 0,75 мм; 2 — деревянный брус 90X40 мм, прикрепленный к швеллеру винтами через I м по длине; 3 — нахлестка 400 мм; 4 — винт 50 мм; 5 — два слоя рубероида на битумной мастике с посыпкой песком; 6 — слой рубероида на битумной мастике с посыпкой песком; 7 —слой пенополистирола толщиной 19 мм и объемным весом 40 кг/см2 на точечной приклейке; 8 — стальной оцинкованный лист толщиной 1 мм; 9 — стальной настил из штампованных оцинкованных листов на точечной сварке; высота профиля 38 мм; 10 — слой крупного песка, покрывающий битумную покраску;
II — стеновые листы из волнистой стали толщиной 0,75 мм; листы оцинкованы
С обеих сторон, снаружи — цветная покраска
Правления несколько отличаются от принятых за рубежом. Трехслойные панели применяют за рубежом главным образом для жилых домов, у нас такие панели используют и в ограждениях стен и кровли промышленных зданий.
В условиях СССР с его обширными территориями применение легких и высокотранспортабельных трехслойных панелей представляет особый интерес преимущественно для отдаленных районов, в связи с рациональностью доставки их из промышленно-развитых районов при существенной экономии на транспортных расходах.
Несомненно перспективным является также применение легких трехслойных плит в покрытиях промышленных зданий по металлическим фермам, применение которых в последние годы быстро развивается.
11 |
Навесные стеновые трехслойные панели помимо промышленного строительства разрабатываются у нас главным образом для много-
2*
Этажных жилых и общественных зданий и особенно зданий повышенной этажности, где наиболее эффективно сказывается легкость панелей.
Хотя обшивка из древесных плит в СССР относительно недефицитна, трудно рассчитывать на широкое применение пенопластов для обычных малоэтажных зданий. Однако применение их несомненно перспективно уже сейчас в специальных случаях, например для жилых поселков в отдаленных районах, для инвентарных зданий и т. п.
Иное, чем за рубежом, направление появилось и в практике отечественного проектирования и строительства с применением легких панелей. Максимальное укрупнение конструкций; привязка разработанных панелей к существующему сравнительно крупному шагу несущих конструкций (для промышленных зданий 6—12 м); применение относительно толстых панелей (в связи с более суровыми климатическими условиями и большим пролетом); осторожное отношение ко всякого рода сквозным теплопроводным включениям, образующим «тепловые мостики» в панели, — вот тенденции, о которых можно говорить.
Следует, однако, отметить, что по сравнению с простыми «сэндвичами» небольшой толщины, преимущественно применяемыми за рубежом, крупноразмерные трехслойные панели с обрамлением имеют ряд серьезных недостатков. Технология изготовления панелей усложнена в связи с наличием обрамления и большей их толщиной; в обшивках возникают сравнительно большие напряжения, затрудняющие применение таких относительно доступных, но менее прочных материалов, как асбестоцементы. Повышается расход материалов и стоимость панелей.
В связи с этим применительно к массовому строительству, где не предъявляются столь высокие, как на Севере, требования к теплотехническим свойствам ограждений и повышенной их транспортабельности, разрабатывались панели небольшой толщины (в ряде случаев без обрамления), более экономичные и простые в изготовлении.
Материалы для трехслойных конструкций[2]. Для трехслойных конструкций применяются два основных вида материалов: для_£реднего Слоя — материалы (^нопласты, сотопласты и др.), обладающими высокими теплоизоляционными показателями и достаточной прочностью, необходимой для восприятий усилий сдвига, отдира и т. п.; для обшивок и обрамления — материалы (асбестоцемент, алюминий, фанера, стеклопластики др.) относительно высокопрочные, воспринимающие основные нормальные, а часто и сдвигающие усилия.
Основным материалом, влияющим на долговечность трехслойных панелей, являются также клеи, которые подробно рассматриваются ниже.
В качестве среднего слоя трехслойных панелей в СССР применяются преимущественно пенопласты. беспрессового изготовления, пеностекло'и "реже сотопласты. Особый интерес представляют пенопласты, обладающие легкостью и соответственно высокими теплотехническими свойствами. Так, по теплоизоляционной способности 2,5-сантиметровые пенополистиролы эквивалентны 60-сантиметровым кирпичным, 18-сантиметровым пенобетонным, 15-сантиметровым древесным и 8-сантиметровым древесноволокнистым изоляционным плитам. Меньший объемный вес пенопластов обусловливает вместе с тем низкий расход синтетических материалов на единицу продукции.
К важным преимуществам пенопластов относится и сравнительно достаточная их прочность (при объемном весе более 30—50 кг/м3), и высокая водостойкость.
Рспективы для применения в строительстве ближайших лет имеют додисхирольные и Фенольные пЕнопласта. С точки зрения прочности и технико-экономических показателей наиболее приемлем пе-^ нополИстиРол (стиропор), представляющий собой мелкоячеистые сферические частицы, сплавленные в гомогенную массу. Объем плотного материала — полимера, в зависимости от объемного веса пенопласта, составляет от 1,5 до 6%, объем открытых пор и пустот между частицами— 3—6%. Пенополистирол может быть получен любого объемного веса от 18 до 200 кг/м3, но для строительных трехслойных конструкций он применяется преимущественно с объемным весом 40—GOjce/M^.
Благодаря наличию в основном закрытых пор пенополистирол обладает минимальным водопоглощением. По данным основного производителя этого материала (фирмы БАСФ в ФРГ), было установлено, что при непрерывном выдерживании в воде в течение 150 суток величина объемного водопоглощения пенополистирол а составила около 2%, причем нарастание водопоглощения прекратилось через 8—10 суток. За 8 лет эксплуатации под водой пенополистирол не претерпел изменений в отношении поглощения влаги и не потерял плавучести. По данным американской фирмы «Дау Кемикаль», накопление влаги в пенополи - стироле после 20 лет его эксплуатации в самых жестких условиях не превышало 25% [62].
Данные ВНИИНСМ [14] показали хотя и небольшое, но относительно повышенное водопоглощение отечественного полистирола, что, очевидно, связано с нестандартным качеством сырья.
Пенополистирол обладает теплостойкостью пониженной, но достаточной для работы строительных конструкций в условиях эксплуатации. Так, по данным фирмы БАСФ, при прогреве в течение 8 недель при температуре 75° С размеры пенополистирола остались без изменения. Примерно такие же результаты были получены в ВНИИНСМ и в НИИ Мос - строя. Даже в случае прогрева в течение 16 ч при температуре 85° С величина объемной усадки не превысила 0,5% [74].
Серьезный недостаток пенополистирола — его горючесть; поэтому в строительстве преимущественное применение находит самозатухающий пенополистирол, куда введены огнезащитные добавки, дающие, впрочем, ограниченный эффект.
В связи с ограничениями противопожарных норм плиточный пенополистирол применялся пока в строительстве, в первую очередь для утепления ограждений из железобетонных элементов. Однако наиболее эффективно применение плиточного полистирола для создания легких ограждений, особенно для совмещенных покрытий по металлическим фермам, которые сейчас все шире применяются вместо железобетонных.
Примером такого ограждения может служить покрытие Волжского автомобильного завода в г. Тольятти в виде стального оцинкованного штампованного настила с теплоизоляционным слоем из плиточного пенополистирола с средним объемным весом 35 кг/м3 и трехслойным рулонным ковром по нему (рис. 1—3). Принципиально возможно также устройство штампованного настила с припененным (приклеенным) к нему пенопластом (см. главу 7). В таком решении снижаются требования к защите от коррозии поверхности стального настила и повышается его жесткость. Однако оно более трудоемко и требует организации специального производства.
Основные недостатки большинства пенопластов — это пониженные ощ§схо1Шоегь_ и_ теплостойкость, что ограничивает области их примене- |
Наибольший интерес представляет применение пенополистирола в
трехслойных панелях, где используются одновременно его конструктивные и теплоизоляционные свойства. При изготовлении этих конструкций, особенно в отдаленных районах, целесообразно производить вспенивание полистирола на месте изготовления непосредственно в полости панелей, что уменьшает трудоемкость их изготовления и повышает качество, дает большую экономию транспортных расходов, позволяет свести к минимуму отходы столь ценного материала.
Применение такого способа требует специального оборудования, которое было разработано в ЦНИИСК и уже частично испытано (см. главу 7).
Рис. 1.3. Деталь покрытия Волжского автозавода в г. Тольятти по штампованному настилу с утеплением пенополистиролом |
50 |
30 |
500 |
/ — стальной штампованный настил; 2 — пенопласт марки ПСБс толщиной 50 мм; 3 — стальная стропильная ферма; 4 — железобетонная каркасная плита; 5 — стена; 6 — рулонный ковер с защитным слоем из гравия
В основном же трехслойные конструкции изготовлялись до настоящего времени из плиточного пенопласта беспрессового изготовления марок ПС-Б и ПС-Бс. Пенополистиролы прессового изготовления (марок ПС-1 и ПС-4), обладающие сравнительно высокой прочностью, нашли лишь весьма ограниченное применение в строительстве из-за относительной дефицитности и высокой стоимости. Значительно лучшими огнезащитными свойствами, чем пенополистирол, обладает фенольный пенопласт. Имеется ряд способов его изготовления, отличающихся как по составу, так и по характеру термообработки, но во всех случаях основным его компонентом являются фенольные смолы.
В СССР в основном применяется фенольный пенопласт марки ФРП, изготовляемый из фенольной смолы и отвердителя (ВаГ-3). Серьезным преимуществом фенольного пенопласта наряду с огнестойкостью является также повышенная теплостойкость, широкая сырьевая база и относительная простота технологического процесса. В отличие от поли - стирольного пенопласта он не требует подогрева при изготовлении, которое в данном случае происходит за счет химической реакции при смешивании исходных компонентов.
Основные недостатюгд-фенольного пенопласта — хрупкость и повышенное водопоглощение. По этим и некоторым другим показателям он существенно уступает пенополистиролу. В связи с указанными недостатками фенольный пенопласт применяется преимущественно в стеновых панелях с толстыми асбестоцементными обшивками, где отдирающие усилия сравнительно невелики. Для возможности применения фе - нольного пенопласта в кровельных панелях, в том числе с тонкими обшивками (из металла и др.), нами был осуществлен ряд конструктивных мероприятий (предварительное напряжение и др.), которые позволили в значительной степени локализовать его недостатки (см. главу б).
Пенополиуретаны (жесткие) представляют собой лучший вид беспрессового пенопласта из применяемых в качестве среднего слоя трехслойных панелей. Они сочетают большинство достоинств других видов пенопластов. По сравнению с пенополистиролами они обладают большей простотой технологии изготовления (заливочные композиции) и более высокой теплостойкостью. Вместе с тем они имеют сравнительно высокую (близкую к полистиролу) прочность и не являются хрупкими. Существенное достоинство пенополиуретана — высокая адгезия к большинству материалов (в том числе к металлам), благодаря чему он часто применяется в трехслойных панелях без дополнительных клеящих веществ. Пенополиуретан изготовляется путем перемешивания (без подогрева) исходных компонентов: дилзоционатов и полиэфиров или ал - гидных смол.
Недостатки пенополиуретана — его пока еще высокая стоимость и дефицитность. Кроме того, пенополиуретан горит, в связи с чем в него вводятся различные добавки. Пенополиуретан нашел в трехслойных панелях сравнительно ограниченное применение, тем не менее имеется явная тенденция к быстрому его росту (особенно в США[3]). В СССР жесткий пенополиуретан для трехслойных строительных панелей пока не применяется из-за его дефицитности и высокой стоимости. Перспективы его развития на ближайшие годы также ограничены. Владимирским институтом синтетических смол (ВНИИСС) разработан жесткий пенополиуретан, твердеющий после заливки в полости конструкций. Объемный вес его колеблется в пределах 45—180 кг/м6.
Предварительные испытания этого пенопласта дали хорошие результаты, хотя и выявили, что по ряду показателей он уступает зарубежным образцам.
Учитывая высокие достоинства пенополиуретана, необходимо форсировать работы по расширению его производства и добиваться снижения стоимости.
Пенополивинилхлорид изготовляется обычно прессовым методом; есть и беспрессовые методы. В его состав входят: поливинилхлоридная смола, пластификатор, стабилизатор и поверхностно-активное вещество. Объемный вес пенополивинилхлорида колеблется в значительных пределах — от 50 до 300 кг/м3 и более. Производство его организовано в США, ФРГ, Англии, Франции и других странах. Применение его в строительстве невелико, несмотря на повышенную огнестойкость и относительно высокие физико-механические свойства. Это объясняется его дороговизной и сложностью технологии.
В СССР пенополивинилхлорид многие годы выпускался лишь прессового изготовления (марки ПХВ). Он имеет относительно большой объемный вес — 100 кг/м3 и более. Известную перспективу для строительства представляет поливинилхлоридный пенопласт беспрессового изготовления марки ПВ-1, значительно более дешевый, чем пенопласт марки ПХВ, и имеющий меньший объемный вес — 50—60 кг/м3 (соответствующее значение для ПХВ — 100 кг/мг) при высоких физико-механических показателях. Однако он выпускается пока в ограниченном количестве и огнестойкость его меньше, чем пенопласта марки ПХВ.
Сотопласты — пластмассы с регулярно повторяющимися пустотами, имеющими в поперечнике форму, близкую к шестиграннику, что придает им вид пчелиных сот. Расстояние между параллельными сторонами шестигранника сотовой ячейки обычно равно 12 мм. Для строительства применяют преимущественно сотопласты из крафт-бумаги, пропитанные фенольными или мочевинными смолами и антипиренами.
Сотопласты, пропитанные мочевинными смолами, отличаются хрупкостью и значительно уступают в этом отношении сотопластам на основе фенольных смол, нашедшим преимущественное применение за рубежом в качестве среднего слоя трехслойных конструкций. Как показали исследования, прочность сотопластов на фенольных смолах примерно в два раза выше, чем на мочевинных.
Основным достоинством сотопластов по сравнению с пенопластами является повышенная прочность (см. ниже) и относительно большая огнестойкость. Однако для получения теплоизоляционных свойств сотопласты следует заполнять эффективными теплоизоляторами (феноль - ным пенопластом, вермикулитом и др.)- Производство трехслойных панелей с средним слоем из сотопласта организовано во Франции, США и других странах.
В СССР сотопласт изготовляется пока в опытном порядке в г. Куйбышеве[4] в качестве среднего слоя для панелей, кровли и стен сборно - разборных зданий. Технология изготовления сотопласта разработана НИИ пластмасс, ВНИИКерамзит и СКВ Строммашина.
Сотопласт — перспективный материал для среднего слоя трехслойных конструкций. Организация производства таких панелей требует прежде всего наладки массового выпуска сотопласта требуемого качества и достаточно экономичного в первую очередь на основе крафт-бумаги и фенольных смол.
Пеностекло — один из немногих неорганических материалов, нашедших довольно широкое применение в качестве среднего слоя трехслойных панелей. Это объясняется сравнительно малым (для неорганического материала) его объемным весом (7 = 200 кг/мг) и удовлетворительными теплотехническими свойствами (Я = 0,08^-0,09), в связи с чем такие панели в 3—5 раз легче керамзитобетонных.
Пеностекло значительно уступает пенопластам по весовым и теплотехническим показателям (для пенопласта 7 = 40-^60 кг/м'6, X =0,03 - т - н - 0,04), по механическим и технологическим свойствам (хрупкость, труднообрабатываемость); поэтому его нельзя рассматривать как перспективный материал в качестве среднего слоя трехслойных панелей.
В качестве наружных обшивок трехслойных панелей в СССР применяют преимущественно асбестоцемент и алюминий, реже — стема - лит и стеклопластик, а для панелей облегченных зданий (малоэтажных жилых, сельскохозяйственных и т. п.) и перегородок — также и древесные плиты (фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты), защищенные от увлажнения (см. гл. 3). Стемалит обычно применяют для наружной обшивки в зданиях повышенной капитальности при высоких архитектурных требованиях. Для внутренних обшивок стен и перегородок применяют также сухую гипсовую штукатурку.
Панели с асбестоцементной обшивкой сравнительно наиболее дешевы и обладают повышенной огнестойкостью. Однако в связи с хрупкостью и относительно невысокой прочностью они могут применяться преимущественно в ограждениях стен, а также в качестве плит кровли пролетом до 3 м. Серьезно тормозит применение таких панелей, особенно в гражданском строительстве, отсутствие достаточно эффективного отделочного слоя. В связи с этим в ряде капитальных зданий Москвы применяют дополнительный отделочный слой (на относе) из стемалита или алюминия (см. главу 4). Целесообразнее совмещение отделочного слоя с наружной обшивкой. Как указывалось, для этой цели за рубежом применяют асбестоцемент, покрытый стеклопластиком, защищенную сталь, алюминий.
Наша страна занимает первое место в мире по выпуску асбестоце - ментных изделий и запасам асбеста. Объем выпуска асбестоцемента в ближайшей перспективе должен еще более возрасти. Пятилетним планом народного хозяйства на 1966—1970 гг. предусмотрено достигнуть в 1970 г. производства листовых асбестоцементных изделий в объеме 6,8 млрд. условных плиток, или 7360 тыс. г, что в 2,3 раза превышает уровень 1958 г. В 1941 г. наша промышленность выпускала преимущественно мелкоразмерные волнистые листы и прессованные плитки; в послевоенные годы начато было производство крупноразмерных волнистых и плоских листов, полых и лотковых плит для покрытий промышленных зданий.
Для трехслойных конструкций основной интерес представляют крупноразмерные плоские асбестоцементные листы. Действующие листофор - мовочные машины позволяют пока получать асбестоцементные непрессованные листы размером 5X1,5 м и толщиной 6—10 мм. В опытном порядке выпускаются также листы длиной до 6 м.
В ближайшей перспективе планируется организация производства на комбинате Главмоспромстройматериалы на ст. Железнодорожная близ Москвы крупноразмерных прессованных листов и трехслойных панелей на их основе (в том числе сэндвичей), для чего закуплено специальное оборудование.
К недостаткам асбестоцемента относится прежде всего его хрупкость, определяемая малой удельной вязкостью (1,5 кГсм/см2), слабая работа при растяжении и значительные деформации при высыхании и увлажнении. Покрытие асбестоцемента стеклопластиком существенно улучшает его физико-механические свойства [115].
Алюминиевые сплавы в настоящее время еще дефицитны, но объем их производства в нашей стране быстро возрастает (с 1958 по 1965 г. он вырос примерно в 3 раза), что определило расширение применения алюминия в ряде отраслей, в том числе и в строительстве. Целесообразность применения алюминия для обшивок трехслойных конструкций, прежде всего в отдаленных районах, определяется прежде всего его высокой прочностью и коррозионной стойкостью.
Алюминий несгораем, легко обрабатывается, имеет меньший, чем сталь, объемный вес (7=2,7 г/см3) и хороший внешний вид, так что дополнительной отделки лицевых поверхностей часто не требуется. Стоимость пока высока, модуль упругости его примерно в три раза меньший, чем у стали, и в два раза больший, чем у стали, коэффициент линейного расширения.
Учитывая, что напряжения в обшивках трехслойных конструкций обычно невысоки (300—400 кГ/см2), следует применять для них преимущественно отожженные и полунагартованные сплавы типа АМц и АМг, а также термически упрочняемые сплавы типа авиаль АВ-Г, АД31-Т, сравнительно дешевые и обладающие повышенной коррозионной стойкостью. Однако для предварительно напряженных плоских панелей (см. главу 6), где напряжения растяжения могут достигать значительных величин, должны в ряде случаев применяться и сплавы повышенной прочности типа АД-ЗЗ-Т-1.
Повышенная деформативность алюминия затрудняет устройство стыковых соединений панелей (см. ниже) и вызывает дополнительные напряжения в клеевых швах под влиянием температурных воздействий.
С этой точки зрения целесообразнее применять защищенную сталь (плакированную винипластом или покрытую водостойкими красками), особенно учитывая еще ее меньшую стоимость и повышенные механические свойства по сравнению с алюминием. В соответствии с решениями руководящих организаций развернуто широкое производство защищенной стали; в частности, на металлургическом заводе «Запорожсталь» — плакированной стали. Предварительные результаты испытаний первых образцов металла, проведенных в НИИЧермет и ЦНИИС, положительные (см. главу 3).
В качестве обшивок трехслойных панелей малоэтажных зданий можно также применять древесные плиты (в первую очередь водостойкую фанеру), производство которых быстро развивается (см. главу 3).
Основные типы клееных трехслойных панелей. Схемы, размеры и другие данные по трехслойным панелям для промышленного, гражданского, сельскохозяйственного и других видов строительства приведены в табл. 3[5]. Они разделяются на две группы — с металлическими (алюминий, защищенная сталь) и неметаллическими (асбестоцемент, фанера, стеклопластик и др.) обшивками. В качестве среднего слоя панелей применяется главным образом пенопласт, реже сотопласт.
Трехслойные панели с обшивками из металла представляют наибольший интерес для промышленного строительства, особенно в покрытиях по металлическим фермам. Важнейшим их преимуществом, особо существенным для нашей страны с относительно суровым климатом, является возможность устройства, безрулонной кровли. В связи с их небольшим весом значительно облегчаются несущий каркас зданий, а также расходы на их транспортировку и монтаж.
С учетом облегчения каркаса стоимость плит кровли с обшивкой из защищенной стали ниже стоимости железобетонных плит, приближаясь к стоимости плит с обшивкой из асбестоцемента (см. главу 8). Благодаря всем этим достоинствам плиты с обшивками из защищенной стали должны явиться, по нашему мнению, одним из основных решений кровельных ограждений по металлическим фермам.
Плиты с алюминиевыми обшивками значительно дороже плит со стальными обшивками и железобетонных плит (см. главу 8). Тем не менее для отдаленных и северных районов применение их (для кровли и стен) выгодно: они исключительно легки, очень транспортабельны, монтаж их относительно прост. Трехслойные панели с металлическими обшивками устраивают с обрамлением для получения полноценного стыка. В стеновых же панелях обрамление может отсутствовать (см. главу 4).
Наиболее удобны в транспортировке и монтаже панели повышенной толщины с обрамлением (тип 4, табл. 1). Такие панели дороги,
И применяются они для ограждения стен и кровли преимущественно в отдаленных и северных районах.
Для строительства же в центральных районах разработаны трехслойные панели небольшой толщины (40—60 мм), работающие обычно при пролете до 3 м. В стеновых ограждениях эти панели (тип 1, табл. 1) прикрепляются непосредственно к стойкам фахверка[6] или предварительно собираются в укрупненную панель, усиленную стальным каркасом (тип 1,6).
В кровельных ограждениях они применяются в виде тонких плит, с обрамлением по контуру, опертых на прогоны (тип 2), или укрупненных плит (тип 3). Основная трехслойная часть укрупненных плит готовится предварительно и прикрепляется к стальному каркасу на болтах. Опирание каждой ее ячейки производится по четырем сторонам.
Укрупненные плиты типа 3 размерами ЗхбиЗхЗж подкрепляются гнутыми профилями, а 3x12 м — прутковыми прогонами. Плита 3x3 м Предназначена в основном для висячих покрытий. В панелях типа 3 трехслойный пакет работает в более благоприятных условиях (опирание на четыре стороны), чем в панелях типа 2.
К преимуществам укрупненных плит относится также возможность укладывать их непосредственно по фермам. Однако они требуют несколько большего расхода стали и дороже, чем панели типа 2, укладываемые по прогонам (см. главу 8). Основное преимущество последних — простота и минимальное количество стыков поперек ската или даже их отсутствие таковых (при укладке панелей вдоль ската зданий ограниченной ширины).
Панели типа 2, а иногда и типа 3 могут применяться и для отдаленных, северных районов с укладкой их на прогоны с шагом 3 м. При этом для повышения транспортабельности можно уменьшить их ширину, а для улучшения теплотехнических свойств — увеличить толщину.
Путем стыкования плит типов 2 и 4 по длине и ширине могут быть созданы пространственные конструкции (своды, складки, оболочки) пролетом 12 м и более (см. ниже раздел 4 настоящей главы). Для этой цели в перечне конструкций (табл. 1) предусмотрены трехслойные блоки криволинейного очертания с металлическими обшивками (тип 6), из которых могут возводиться своды и цилиндрические оболочки.
Исследования и проектные разработки этих конструкций проводились с применением среднего слоя из пенополистирола и частично пе- нополивинилхлорида (марки ПХВ и ПВ-1). Для этой цели может принципиально применяться и пенополиуретан, но практически он для строительства пока недоступен.
Применение в указанных конструкциях относительно доступного фенольного пенопласта, обладающего к тому же повышенной огнестойкостью, затруднено из-за повышенной хрупкости этого материала и пониженной его прочности на растяжение. В связи с этим разрабатывались предварительно напряженные конструкции, где пенопласт работает на сжатие (см. главу 6).
Применение этих конструкций, хотя бы и несколько более сложных, чем указанные, представляет интерес при использовании не только фенольного, но и других видов пенопластов, если учесть повышенную их надежность, связанную со спецификой работы клеевых швов в этих конструкциях (преимущественно на сжатие).
Промышленного, |
Основные типы клееных трехслойных панелей для
Наименование и краткая характеристика панели |
Размеры панели |
Схема |
I. Панели с металлической обшивкой
6(3) X 1,2(2,4) X X0,04(0,06) |
Простейшие панели без обрамления (сэндвичи) и конструкции на их основе а) Навесные стеновые панели с обшивкой 1 из металлических листов и средним слоем 2 Из пенопласта или сотопласта
6Х 1,2(2,4) X X0,04(0,06) |
Б) Навесные стеновые панели с обшивкой 1 из металлических листов и средним слоем 2 Или пенопласта или сотопласта и ребрами из стальных гнутых профилей 3
6 (и более)X ХЗ(1,5)Х X 0,04(0,06) |
Плиты покрытий с обшивкой из металлических листов 1 средним слоем 2 из пенопласта (сотопласта) и швеллерообразным обрамлением 3, опертые по двум сторонам вдоль или поперек пролета
То же, опертые по четырем сторонам:
3X3X0,04(0,06) |
А) Плиты покрытий мембранного типа с обшивкой из металлических листов, средним слоем из пенопласта и ребрами из стальных профилей
6X3X0,04(0,06) |
Б) Плиты покрытий с обшивкой 1 из металлических листов, средним слоем 2 из пенопласта, швеллерообразным обрамлением 3 и ребрами 4 из стальных профилей
Гражданского, сельскохозяйственного и другого строительства
|
Материал и толщина обшивки |
Вид среднего слоя |
Вид клея |
Область применения |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Алюминиевые сплавы 6 = 0,8 - г- 1 мм, Защищенная сталь б = 0,5 мм |
Пенопласт ПСБ-ст или ПВ-1 у=60 кг/м3, Сотопласт крафт-бу- мажный |
Эпоксидные, фе - нольные и др. |
Промышленные и общественные здания |
|
Алюминиевые сплавы 6=0,8-г-1,2 мм, Сталь 6=0,8-г-1,2 мм |
То же |
То же |
Промышленные здания в отдаленных и северных районах |
|
Алюминиевые сплавы 6=1,2 мм, сталь 6=0,8 мм |
Плиты древесноволокнистые твердые (решетка), пенопласт, сотопласт |
Эпоксидные, каучуковые феноль - ные |
Промышленные здания точного приборостроения |
|
Алюминий 6=0,8-г-2 мм, сталь б=0,8-г-1,5 мм |
Пенопласты ПСБ-ст или ПВ-1 Y=60 Кг/м3, сотопласт крафт-бумаж - ный или тканевый |
Эпоксидные, фе- нольные и др. |
Промышленные и общественные здания |
|
Схема |
Размеры панели |
Наименование и краткая характеристика панели
1
3(3,2) XI (1.5) X ХО,05(0,08) |
А) Плиты покрытий или навесные стеновые панели с обшивкой 1 из плоских листов асбестоцемента, средним слоем 2 из пенопласта, сотопласта или пеностекла, обрамлением из асбестоцемента 3 или без обрамления
6X3,6X0,08 |
Б) Укрупненные плиты покрытий из трехслойных панелей /, с обшивкой из асбестоцемента, средним слоем из пенопласта или сотопласта и ребрами из стальных гнутых профилей 2
12X3,0X0,08 |
В) Укрупненные плиты покрытий из трехслойных панелей 1 с обшивкой из асбестоцемента, средним слоем из пенопласта и ребрами в виде стальных прутковых прогонов 2
6X1,2X0,05 |
Г) Стеновые панели с обшивкой из асбестоцемента 1, средним слоем 2 из пенопласта или сотопласта и ребрами 3 из стальных гнутых профилей
6X2X0,05 (0,10) |
Д) Навесные стеновые панели, состоящие из несущей и обрамляющей рамы 5, выполненной из стальных (или алюминиевых) профилей или древесины, и заполняющих ее оконных блоков 4 и глухих трехслойных простенков 3 с обшивкой из асбестоцемента 1 и средним слоем 2 из пенопласта, сотопласта, пеностекла
Материал и толщина обшивки |
Вид среднего слоя |
Внд клея |
Область применения |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Асбестоцемент 6 = 8-7-10 мм для кровли, 6 = 6 — 8 мм Для стен |
Пенопласт ПСБ-ст Y=60 Кг/м* для кровли, у = 30 - т- 40 Кг/MZ для стен. Пенопласт ФРП-1 у = = 60-7-100 кг/м3 Сотопласт крафт - бумажный. Пеностекло (для стен) у = = 200 кг/м* |
Дифенольные, эпоксидные или каучуковые |
Промышленное и гражданское строительство |
|
Асбестоцемент 6 = = 8н-10 мм для кровли, 6=6 - т-8 мм Для стен |
То же |
То же |
То же |
|
Асбестоцемент 6=8-7-10 мм для кровли, 6 = 6~8 мм Для стен |
» |
» |
» |
|
Асбестоцемент 6 = 8-7-10 мм для кровли, 6=6-F-8 Мм Для стен |
» |
» |
» |
|
Асбестоцемент 6 = 6-7-8 мм |
Пенопласт ПСБ-ст у = 30-т-40 кг/м3, ФРП-1 Y = 60 кг/м*у Сотопласт крафт-бу - мажный, пеностекло Y = 200 кг/м3 |
» |
Гражданское строительство |
6(3) X1,5х Х(1)Х0,14 (0,12) |
Навесные стеновые панели длиной до б ж с обшивкой 1 из асбестоцемента, средним слоем 2 из пенопласта или сотопласта и обрамлением из асбестоце - ментных профилей 3
Б. Для малоэтажных Жилых И облегченных сельскохозяйственных зданий с обшивками из древесных плит или стеклопластика
2,6(6)Х1,2Х Х(2,4)Х0,1 X Х(0,18) |
Навесные стеновые панели с обшивкой 1 из древесных плит или стеклопластика, средним слоем 2 из пенопласта (сотопласта) и обрамлением 3 из деревянных брусков
10 |
Плиты покрытий из тех же материалов |
То же |
2,6(6) X 1(3) X Х0,1(0,24) |
11 |
Панели перегородочные из тех же материалов |
» |
2,6(4,6) X1,2Х (2,4)Х0,025Х Х(0,06) |
Материал и толщина Обшивки |
Вид среднего слоя |
Вид клея |
Область применения |
|
4 |
5 |
5 |
7 |
|
Асбестоцемент 6 = 6-i-8 мм |
Пенопласт ПСБ-ст Y = 30 ч - 40 кг/м*, ФРП-1 Y=60 Кг/м3, Сотопласт крафт-бу - мажный, пеностекло У = 200 кг/м3 |
Дифенольные, эпоксидные или каучуковые |
Гражданское строительство |
|
Асбестоцемент 6 = 8-7-10 мм |
То же, кроме пеностекла |
Дифенольные, эпоксидные или каучуковые |
Промышленное и гражданское строительство |
|
Древесные плиточные материалы (фанера, ДВП и др.) 0 = 4-7-12 мм, окрашенные или защищенные тонкими пластмассовыми или металлическими пленками, стеклопластиком |
Пенопласт, соты из ДВП или крафт - бумаги с эффективным утеплителем |
КБ-3 и тому подобные клеи или ПН-1 (только для стеклопластика) |
Малоэтажные здания, сборно-разборные сооружения, облегченные промышленные и сельскохозяйственные здания |
|
То же, 6=8-7-1 2жл£ |
То же |
То же |
То же |
|
То же, 6=4-=-6 мм |
» |
» |
Из ограждений с металлической обшивкой следует отметить плиты подвесных потолков для цехов точного приборостроения радиотехнической и тому подобной промышленности (тип 5). Они отличаются высокой жесткостью и экономичностью. В качестве среднего слоя этих панелей применяются древесноволокнистые плиты (решетки из древесноволокнистых плит), пенопласт и сотопласт.
Панели с неметаллическими обшивками (асбестоцемент, а также древесные плиты и стеклопластик и др.) применяются как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В качестве среднего слоя этих конструкций применяют пенопласт, пеностекло (только для стен) и сотопласт. Область применения плит кровли — преимущественно промышленное строительство, а панелей стен — гражданское и промышленное строительство. Асбестоцементные плиты кровли покрываются рулонным ковром.
Панели пролетом 3 м небольшой толщины (тип 7, а) применяются в качестве плит покрытий с прогонной системой или панелей стен по ригелям. Они устраиваются с обрамлением из асбестоцемента или без него (см. главу 4). Преимущественно применяются панели с обрамлением, обладающие повышенной огнестойкостью, а также позволяющие применить менее прочные виды среднего слоя.
Панели без обрамления (сэндвичи) могут применяться в менее напряженных частях зданий, например в стеновых панелях, а также в качестве элементов укрупненных плит покрытий пролетом 6 и 12 м (типы 7, б, в) или укрупненных панелей стен промышленных (тип 7, г) или гражданских (тип 7, д, е) зданий.
Определенный интерес представляет использование в гражданском и промышленном строительстве стеновых панелей пролетом 6 м с ас - бестоцементной обшивкой и обрамлением (тип 8). Они имеют повышенную толщину и требуют несколько большего расхода пенопласта, но сравнительно просты и не требуют расхода металла. Обрамление в этих панелях пролетом 6 м имеет швеллерообразное очертание; в панелях же пролетом 3 м, где устройство швеллерообразных профилей не всегда возможно из-за небольшой толщины панелей, помимо швеллерообразных применяются также зетообразные профили. При этом могут быть использованы обрезки волнистых листов. Соединение асбестоце - ментных листов со средним слоем осуществляется на клею, а с обрамлением — на клееметаллических креплениях.
Панели с обшивкой из древесных плит (типы 9—11), в первую очередь из водостойкой фанеры, представляют несомненный интерес для малоэтажного, жилого, облегченного сельскохозяйственного строительства, инвентарных сборно-разборных зданий, перегородок и т. п. Для этой цели может также в отдельных случаях применяться и стеклопластик. Обшивки из древесных плит должны быть защищены от увлажнения, например путем окраски или оклейки фольгой (см. главу 3).
Трехслойные панели применены в опытном строительстве для промышленных и гражданских зданий. Должны быть прежде всего отмечены трехслойные плиты кровли и панели стен из алюминия и пенопласта, примененные для наружных ограждений обогатительной фабрики (рис. 1.4) в Якутии по проекту ГПИ Проектстальконструкция и технических зданий связи в северных районах по проекту ГСПИ Министерства связи (рис. 1.5 и 1.6). Подобные же панели (по проекту Ленинградского отделения ГПИ Проектстальконструкция) были применены для покрытия телескопического купола в Тбилиси.
Общая площадь установленных в указанных зданиях панелей превышает 300 тыс. м2.
Рис. 1.4. Обогатительная фабрика с трехслойными панелями из алюминия И пенопласта |
На основании успешного в целом1 опыта намечается применение трехслойных панелей из алюминия и пенопласта для других объектов, из которых следует отметить здания для приискового строительства, ограждения обогатительной фабрики в районе «Удачное», покрытие теннисного корта в Харькове и др. (см. главу 4).
1 В здании обогатительной фабрики протекала кровля в стыковых соединениях, устроенных в фальц. В настоящее время разработаны более совершенные сварные стыки (см. главу 4). |
Рис. 1.7. Покрытие спортивного зала под Москвой из комбинированных трехслойных панелей-ферм пролетом 18 м |
Рис. 1.8. Строительство гостиницы «Россия» в Москве с трехслойными подоконными панелями из асбестоцемента и пеностекла |
Л-., ^ |
Рис. 1.10. Здание СЭВ в Москве с трехслойными подоконными панелями из асбестоцемента и фенольного пенопласта |
Рис. 1.9. Административное здание Гидропроекта в Москве с трехслойными подоконными панелями из асбестоцемента и пеностекла |
Трехслойные панели со средним слоем из пеностекла, с наружными обшивками из стемалита и внутренними обшивками из асбестоцемента или стемалита применены для наружных стеновых ограждений 2-го Московского часового завода (рис. 1.12). Такое решение, где отделочный слой (стема - лит) является одновременно обшивкой, наиболее экономично, но при этом возникают повышенные требования к жесткости конструкции панели, которая непосредственно подвергается температурным воздействиям.
В этих конструкциях плиты кровли воспринимают лишь местные нагрузки в пределах своего пролета. Заслуживают внимания попытки использовать эти панели в работе на основные нагрузки в качестве верхнего сжатого пояса комбинированной фермы - панели. Такая конструкция пролетом 18 м была разработана Всесоюзным институтом легких сплавов — ВИЛС и применена для покрытия спортивного зала (рис. 1.7) под Москвой.
Трехслойные навесные стеновые клееные панели также применены в Москве в качестве подоконных вставок зданий повышенной капитальности — гостиницы «Россия» (рис. 1.8), административного здания Гидропроекта (рис. 1.9), здания СЭВ (рис. 1.10) и здания ЦК КПСС (рис. 1.11). Они имели асбестоцементные обшивки, а на относе устанавливался декоративно-защитный слой из стемалита или гофрированного алюминия. В качестве среднего слоя этих панелей применяли пеностекло или фенольный пенопласт. Последний был использован лишь в здании СЭВ и на небольшом участке в здании ЦК.
Рис. 1.12. Здание часового завода в Москве с трехслойными подоконными панелями с обшивками из стемалита (снаружи) и асбестоцемента (внутри) и средним слоем из пеностекла |
Панели для здания СЭВ изготовлялись в Польской Народной Республике, а для здания ЦК — в ЦНИИСК с применением заливочной композиции ФРП.
Опыт показал, что панели с фенольным пенопластом (ФРП) значительно проще в изготовлении и дешевле, чем с пеностеклом.
Алюминий |
В настоящее время ведется подготовка к применению панелей с фенольным пенопластом в стеновых ограждениях 13-этажного здания научно-технического информационного центра ГНТК в Москве, а также некоторых промышленных объектов.
Сталь Д. вл. |
Ещ7£ |
984 |
Рис. 1.13. Подвесные потолки предприятий радиотехнической промышленности из трехслойных панелей со средним слоем из древесноволокнистых сот и обшивками из алюминия и стали А — общий вид потолков; б — план плиты; в — разрез плиты; г — разрез плиты-аналога с корытообразным средним слоем |
Трехслойные панели подвесных потолков со средним слоем из древесноволокнистых сот (решеток) применены в производстве (рис. 1.13). По сравнению с аналогами (рис. 1,13, г) такая конструкция требует в 5 раз меньше алюминия и примерно на 40% дешевле.
33 |
Изготовление панелей с металлической обшивкой для указанных зданий производилось под Москвой (на Карачаровском и Талдомском
3 А. Б. Губенко
Заводах), в Иркутске и других городах. К сожалению, производство этих панелей было недостаточно механизировано, а для средних слоев применялись менее эффективные виды пенопласта блочного типа (ПХВ, поролон, ПСБ), сравнительно дорогие и малотранспортабельные.
Как показали испытания и подсчеты, применение новой технологии, разработанной ЦНИИСК, со вспениванием пенопласта непосредственно внутри панели, с одновременным его припениванием к обшивкам (см. главу 7) позволяет значительно удешевить стоимость панелей и повысить их качество. Эта технология уже успешно опробована на полузаводской установке в ЦНИИСК и принята за основу при организации производства трехслойных панелей из алюминия и пенопласта В Магадане, Братске и др.
Значительно хуже обстоит с изготовлением трехслойных панелей из асбестоцемента и пенопласта. Они изготовлялись под Москвой (г. Железнодорожный и ст. Кучино) и в Саратове в полукустарных условиях и с минимальной механизацией. Внедрение в производство разработанных в ЦНИИСК механизированных процессов (см. главу 7) позволит значительно снизить стоимость панелей и повысить их качество.