Как обустроить мансарду?



Как создать искусственный водоем?



Как наладить теплоизоляцию?



Как сделать стяжку пола?



Как выбрать теплый пол?



Зачем нужны фасадные системы?



Что может получиться из балкона?


Главная страница » Энциклопедия строителя

содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149]

страница - 9

Таблица 15

Технические характеристики изоспана

Наименование

А

AS

В

С

д

Плотность, г/м

110

100

70

90

105

Ширина рулона, м

1,4 и 1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

Площадь рулона,

70

75

70

70

70

Прочность продольная/поперечная

177/129

165/120

128/104

197/119

1068/890

Удлинение при разрыве, %

67/75

29/35

79/73

48/54

23/29

Паропроницаемость, г/м /сут

до 1000

22,4

18,4

3,7

Водоупорность, мм вод.ст.

до 250

до 1000

Вес рулона, кг

7,7

7,9

5

6,65

7,7

конденсата. Данный материал прекрасно подходит и для плоских, и для скатных, и для холодных, и для утепленных кровель (табл. 15).

Изоспан прекрасно сохраняет теплоизоляционный слой от насыщения паров воды изнутри здания и из внешней среды. При этом плюсом данной пароизо-ляционной системы является паропроницаемость внешнего слоя, что позволяет водяным парам беспрепятственно выветриваться в окружающую среду.

Гарантия на материал — 12 лет

Производителем выпускается несколько модификаций данного материала:

Изоспан AS— гидро- и ветрозащитная трехслойная мембрана для зданий и покрытий всех типов.

Внутренний слой состоит из гидроизоляционной паропроницаемой мембраны. Верхние две — обеспечивают материалу надлежащую прочность и не пропускают пар дальше, до его испарения.

Изоспан С — гидро-и пароизоляция для неутепленных кровель или нежилых чердаков. Предназначена для защиты стропильной системы от чрезмерного увлажнения и запревания. Устанавливается в межэтажных помещениях в качестве защиты утеплителя от повышенной влажности в чердачных, цокольных, подвальных и неотапливаемых помещениях.

Изоспан Д — универсальная гидро- и пароизоляция для плоских и скатных кровель, полипропиленовая ткань с односторонним ламинированием.

Для монтажа материала используются любые кровельные гвозди, полотна укладываются внахлест на пробитые гвоздями края и сверху по шляпкам проклеиваются соединительной герметичной лентой Изоспан SL. Этой же лентой герметизируют стыки со сквозными выходами, трубами, мансардными окнами.

СТРОИЗОЛ — современная влаго- и пароизоляция, 3-4-слойная, из полипропиленовой ткани, предназначенная для защиты кровельного материала и стен от влаги и конденсата.

Современные изолирующие подкровельные материалы — защита от пара, влаги и конденсата с учетом современных требований. Изготавливаются по передовым технологиям на основе полиэфирного полотна, полиэтилена, полипропилена или его модификаторов.

Данный материал выпускается 11 модификаций, удовлетворяющих любые запросы заказчика.

В качестве пароизоляции используются 3 модификации данного материала. Модификации R95 и R105 прекрасно подходят для мягкой классической и инверсионной кровель.

Строизол R95 и R105 — пароизоляция универсального назначения, подходит для любого вида кровли. Изготавливаются на основе полиэтиленовой ткани, обладают стойкой паронепроницаемостью и оптимально подходят для помещений с высокой влажностью.

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Теплоизоляционный слой должен обеспечивать должное сопротивление теплоотдаче. Проще говоря, сохранять тепло зимой и прохладу летом. Поэтому строителями выделена группа материалов, обладающих теплоизоляционными свойствами в большей мере, нежели другие (табл. 16).

Существует и второе, более раннее название теплоизоляции — утеплитель. Оно несколько устарело и к тому же не соответствует действительности: «утеплить» — значит добавить тепла. А сколько бы мы ни утепляли наши постройки, греть их приходится допол-


Табл

Типы теплоизоляции

Теплоизоляция

Прочность

на сжатие

при перегибе

Область применения

Плиты из пенополистирольных или пенопо-лиуретановых пенопластов

0,15

0,18

По несущим основаниям из профилированного метнастила

Монолитная на основе пенополистирола и пенополиуретана

0,15

По несущим основаниям из сборногс монолитного ж/б и из профилирован метнастила

Минераловатные плиты повышенной жесткости (тдрофобизированные)

0,1

В комплексных панелях по несущим нованиям из сборного и монолитногс и из профилированного метнастила

Стеклопластовые плиты

0,06

То же

Пластперлитобетонные плиты

0,2

По несущим основаниям из профиле ванного метнастила

Перлитофосфогелевые плиты из легковеса

0,3

То же

Гипсоперлитовые лигносульфонатные плиты

0,96

По несущим основаниям из асбесто-цементных плит, сборного и монолитного ж/б

Гипсопеноперлитовые лигносульфонатные плиты

0,43

Монолитный гипсоперлит-лигносульфонат

0,94

0,27

Плиты из битумоперлита

0,18

0,2

Монолитный битумоперлит

0,15

По несущим основаниям из ж/б и в кс плексных панелях

Калиброванные плиты из ячеистых бетонов

0,8

В комплексных панелях по несущим ( нованиям из сборного ж/б и профили ванного метнастила

Плиты из легких бетонов, фибролита, пеностекла

0,5

В комплексных панелях по несущим ( нованиям из сборного и монолитного и из профилированного метнастила

Из сыпучих материалов (керамзит, шунгизит, перлит)

По несущим основаниям из сборного монолитного ж/б

Минераловатные и синтетические жесткие и полужесткие плиты

0,3-0,4

В асбоцементных панелях с вентили]: мой воздушной прослойкой и в черда

Фибролитовые, арболитовые и др. органика

0,3

В вентилируемых крышах и по несущ основанию из ж/б

Пенопластовые плиты на основе формальдегидных смол

0,2

0,16

В основном по несущим основаниям i профилированного метнастила

нительно, утеплитель тепла не добавит, только сохранит. Использование теплоизоляционных материалов лишь дает возможность в значительной степени экономить теплоэнергию.

Как это ни банально, но для мягкой кровли обычно используется «твердая» теплоизоляция, а для жесткой кровли — мягкая.

Теплоизоляционные материалы относятся к категории строительных материалов, имеющих теплопроводность не более 0,175 Вт/(м ■ К) при температуре 25 (10)°С и используемых для тепловой изоляции

строений, технологического оборудования, труб водов и пр. Теплоизоляция к тому же имеет в( важное технологическое значение.

Все теплоизоляционные материалы и из; делятся по показателям и на следующие катег

—по виду исходного сырья: органические органические;

—по структуре: волокнистые, зернистые, я тые, сыпучие;

—по содержанию связующего компонент; держащие и не содержащие;


—по горючести: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые;

—по форме: плоские (плиты, маты, войлок); рыхлые (вата, перлит); шнуровые (шнуры, жгуты); фасонные (сегменты, цилиндры, полуцилиндры и пр.).

В последнее время к теплоизоляции предъявляются и другие требования, помимо ее непосредственной:

•низкая теплопроводность (в идеале — вообще никакая);

•прочность;

•эластичность;

•водонепроницаемость и паронепроницаемость;

•шумоизоляция;

•умеренная толщина;

•легкий вес;

•пожаробезопасность;

•приемлемая цена;

•удобство монтажа.

Каждая из характеристик важна для кровли в той или иной мере. Понятно, что максимальный набор вышеперечисленных свойств в «одном флаконе» будет соответственно стоить. Старые теплоизоляционные материалы хорошо если отвечают хотя бы трем из желаемых свойств, а новинки еще не успели зарекомендовать себя как надежные и долговечные. Конечно, если верить рекламе, то лучше этих новейших материалов не найти, но, как правило, говоря о достоинствах, неприлично указывать на недостатки. Я постараюсь объективно рассмотреть все известные сегодня виды теплоизоляции, начиная с проверенных десятилетиями.

К органическим теплоизоляционным изделиям и материалам относятся: арболитовые изделия, пе-нополивинилхлорид, древесностружечные плиты, древесноволокнистые изоляционные плиты, пенополиуретан, пеноизбл теплоизоляционный, мипора, пе-нополистирол, полиэтилен вспененный, фибролит, сотопласты и ячеистые пластмассы.

Арболит. Сырьем для производства арболито-вых изделий служат портландцемент и органические коротковолнистые компоненты (древесные опилки, костры, сечки соломы и камыша, дробленой станочной щепы или стружки), обработанные раствором минерализатора.

Химические добавки для арболитовых изделий — растворимое стекло, сернокислый глинозем, хлористый кальций. В современном строительстве широкое распространение получил теплоизоляционный арболит плотностью до 500 кг/м и конструкционно-изоляционный арболит плотностью до 700 кг/м . Его теплопроводность — 0,08-0,12 Вт/(м ■ К), прочность при сжатии — 0,5-3,5 МПа, растяжение при изгибе — 0,4-1,0 МПа.

Пенополивинилхлорид (ППВХ). Производится пе-нополивинилхлорид эластичный и твердый. Твердый

ППВХ представляет собой теплоизоляционный материал, с незначительными колебаниями своих характеристик в температурном режиме от +60°С до -60°С.

Древесностружечные плиты (ДСП). Материалом для производства ДСП служит масса, в состав которой входят 90% органического волокнистого компонента (обычно специально подготовленная древесная шерсть) и 7—9% смол на синтетической основе. Иногда, для того чтобы улучшить свойства плит в качестве сырья, применяют еще и некоторые гидрофобизиру-ющие вещества, антисептики и антипирены.

Древесноволокнистые изоляционные плиты (ДВИП). Материалами для их изготовления служат неделовая древесина, отходы деревообработки и лесопиления, бумажной макулатуры, стеблей кукурузы и соломы. Плотность ДВИП доходит до 250 кг/м , теплопроводность — не выше 0,07 Вт/(м • К).

Пенополиуретан (ППУ). Пенополиуретан — это результат химической реакции, которая происходит при соединении полиэфира, воды, диизоцианида, эмульгаторов и катализаторов. Существуют два вида ППУ — твердый и эластичный.

Твердый ППУ используется в широком температурном диапазоне (от -50°С до +110°С), имеет высокую механическую прочность, стоек к химическим и биологическим воздействиям, устойчив к износу, легок и экономичен в обработке. Из всех материалов ППУ обладает самой низкой теплопроводностью — менее 0,01 Вт/(м ■ К). Его максимальное водопоглощение — 2-5%.

Облицовка пеноматериала конструкции (безрулонной кровли) водостойкой алюминиевой фольгой, пленкой и другими покрытиями способствует предотвращению проникновения влаги. Благодаря своей стойкости к воздействию микроорганизмов и грибковых образований материал не поддается гниению и не разлагается.

Пеноизол. Пеноизол используется в тепловой изоляции в качестве прокладочного слоя предохраняющих конструкций, а также для утепления полов, стен, потолков, крыш строений, теплоизоляции трубопроводов (в форме мягкого или твердого покрытия типа «скорлупа»).

Для теплоизоляционного пеноизола характерны высокие теплозащитные и звукоизолирующие характеристики. Плита пеноизола толщиной в 5 см с твердым наружным покрытием соответствует по теплопроводности 90-100 см кирпичной кладки и поглощает до 95% звуковых колебаний.

Использование пеноизола толщиной в 10 см в качестве утеплителя позволяет в несколько раз снизить затраты на отопление в рамках одного отопительного сезона. Выпускается теплоизоляционный пеноизол в форме блоков и плит различных форм и размеров. Может заполняться в заранее подготовленные полости, где он полимеризуется и высыхает




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149]

© ЗАО "ЛэндМэн"