Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Виды и свойства теплоизоляционных материалов



Содержание

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Виды и свойства теплоизоляционных материалов

1.2 Органические теплоизоляционные материалы

1.3 Неорганические теплоизоляционные материалы

1.4 Фибролитовые теплоизоляционные материалы

1.5 Состав фибролитовых плит

1.6 Варианты использования фибролитовых плит

2. СОСТАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ

2.1Объемно-планировочное решение здания

2.1.1Конструктивное решение здания

2.2Составление комплектовочной ведомости

2.3 Определение основных и дополнительных объемов работ

2.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам

2.4.1 Сравнение монтажного крана по экономическим параметрам (УИРС)

2.5 Составление калькуляции трудовых затрат

2.6 Составление календарного плана производства СМР

2.7 Ведомость инвентарных приспособлений

2.8 Описание технологических процессов при монтаже строительных конструкций

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем курсовом проекте сделаны ссылки на следующие документы:

ü СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Астана, 2002;

ü СНиП РК 2\04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Астана, 2002;

ü СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Астана, 2002;

ü СНиП РК 2.03-01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Москва, 1985;

ü ЕНиР§4-1-4 «Установка колонн массой до 8т»;

ü ЕНиР§4-1-7 «Монтаж плит покрытий и перекрытий»;

ü ЕНиР§4-1-8 «Установка стеновых панелей»;

ü ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов плит покрытий и перекрытий»;

ü ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов стеновых панелей»;

ü ЕНиР§22-1-1 «Электросварка стыков стеновых панелей»;

ü ЕНиР§4-1-5 «Установка фундаментов».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выработка - количество строительной продукции, выпущенной за единицу времени (за 1 час, смену, неделю, месяц и т.д.).

Трудоемкость - затраты рабочего времени на выпуск единицы доброкачественной продукции, выраженными в человеко-часах (чел.-ч), человеко-днях (чел.-дн.). Трудоемкость является одним из основных показателей оценки производительности труда и технологичности проектных решений: Чем меньше фактические затраты рабочего времени на единицу продукции, тем выше производительность труда и совершеннее технологичность проектного решения.

Нормой времени - называется количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы доброкачественной продукции рабочим соответствующей профессии и квалификации, и выражается в чел.-часах.

Звено - состоит из группы (2-5 человек), состав и численность которого определяется с учетом сложности выполняемой операции и рациональной организации труда при ее выполнении.

Бригада - состоит из большого числа рабочих, чем звено, или из нескольких звеньев.

Техника безопасности - представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Противопожарная безопасность - включает комплекс мероприятий по предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий и сооружений, снижению пожарной опасности в производственных процессах.

Календарным планом производства работ по объекту - называется документ, в котором определяются сроки и последовательность возведения, затраты по этапам строительства и др.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

mт – масса такелажных устройств;

h0 – высота предварительно собранных конструкции;

hэ – высота подъема элемента;

h3 – запас подъема;

hс – высота строповки;

hn – высота полипласта;

hм – расстояние от стоянки крана до оси поворота стрелы (1, 5 ì )

в – минимальное расстояние от стрелы крана до сборочного элемента

в1 – расстояние от центра тяжести стрелы крана до монтируемого элемента (1, 5 м)

Смаш-см. – стоимость крана маш-см.

Тмаш-см – продолжительность сборки;

Сед – расход единицы времени на сборку, транспортирование и разборку элемента;

Тмех – трудо-затраты крановщиков чел.час;

Труч. - то же монтажников чел.час;

Тэк – расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание кранов;

Тпер - дополнительные расходы на монтаж и демонтаж крана, а также вспомогательных устройств;

Пр монт – продолжительность монтажа конструкции;

Пр всп – продолжительность сборки и демонтажа крана;

Nраб - количество рабочих согласно календарного плана;

Т – расчетная продолжительность циклов согласно календарного плана;

ВВЕДЕНИЕ

 

На сегодняшний день обеспечив прочный фундамент экономики и своей государственности, мы уверенно вступаем в принципиально новый этап. Это позволит поставить дальнейшее развитие Казахстана на устойчивую, современную перспективную экономическую, социальную, политическую и административную основу.

Одной из составляющей этого развития является Государственная программа жилищного строительства. Жилищная программа - это очередной крупный шаг реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Практическое осуществление данной программы уже в ближайшее время позволит превратить Казахстан в настоящую строительную площадку, вызовет бурный рост строительной индустрии и в целом обеспечит экономический подъем в стране.

Казахстан имеет богатую палитру природных и искусственных строительных материалов. В республики развивается индустрия по добыче и производству высококачественных архитектурных материалов, расширяется производство местных строительных материалов осуществляются реконструкции и техническое перевооружение действующих предприятий, запускаются новые производства композиционных материалов и изделий на основе промышленных отходов с применением энергоэкономных технологий, повышаются требования к экологичности как к технологии производства, так и к конечной продукции, что по качеству приводит их в соответствие с мировыми стандартами. В век высокого научно-технического прогресса и новый технологий, когда в строительную индустрию привлекаются иностранные инвестиции, необходимо разрабатывать новые материалы, соответствующие не только государственными стандартами республики, но и мировым.

В настоящее время в архитектуре форм зданий предпочтение отдается легким и облегченным конструкциям. Они обладают достаточными механическими свойствами. Например, при замене конструкций из тяжелого бетона на легкий бетон масса здания в целом уменьшается в 5 раз, кроме того, снижается расход материала, что приводит к экономической эффективности.

Их роль будет заключатся в оценке и определении показателей эстетики, дизайна материалов и форм конструкций. Естественно, для этого архитектору необходимо иметь полное представление о требованиях, предъявляемых к строительным материалам и технологии их производства.

1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав фибролитовых плит

 

В состав фибролита входят экологически чистые материалы:

1. Заполнитель - древесина мягких пород (ель, тополь, сосна, осина). Древесина является природным строительным материалом. Вместе с такими преимуществами как высокая теплоизолирующая способность и прочность, древесина обладает и рядом недостатков: горючесть, способность к гниению. Фибролит сочетает в себе все лучшие качества древесины, исключает гниение материала и является негорючим.

 

Рисунок 1 Древесина мягких пород

 

2. Затворитель - хлористый магний (бишофит MgCl2). Бишофит - это кристаллическая соль, оставшаяся от испарения древнего моря, впервые обнаруженная в цехштейновых отложениях Германии немецким ученым Густавом Бишофом.

Рисунок 2 Бишофит

 

Добывают его из скважин глубиной от 900 м до 4 км.

Бишофит представляет собой уникальный по своему составу экологически чистый материал, который содержит множество важных для здоровья и жизнедеятельности человека макро- и микроэлементов: магний, хлор, натрий, бром, бор, калий, кальций, молибден, железо, медь и др. - всего более 70. По своему составу намного превосходит известные аналоги: соли Мертвого моря, океаническую и морскую соли.

Бишофит используется в медицине при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при патологии центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.Также бишофит используется для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений

. 3. Вяжущее - каустический магнезит (MgO), являющийся пылевидным отходом производства металлургического магнезитового порошка.

 

Рисунок 3 Каустический магнезит

Разрез А-А

 

Характеристики кранов

1. Определяем машинное время крана:

Кран КС-45719-1

Кран КС-6973Б

2. Определяем монтажный цикл кранов:

Продолжительность монтажных работ определяем по таблице 6 и по формулам:

Кран КС-45719-1

Кран КС-6973Б

3. Определяем производительность кранов:

Производительность кранов определяется по формуле:

Кран КС-45719-1

Кран КС-6973Б

Кран КС-6973Б

Кран КС-45719-1

Кран КС-6973Б

Кран КС-6973Б

Таблица 4. Данные по технико-экономическим показателям

Показатели Ед. измерения Краны
Кран КС-6973Б Кран КС-45719-1
1. Производительность крана т/см 39, 58 55, 19
2. Продолжительность работ смен 1, 48 1, 06
3.Трудоемкость единицы объема чел · смен/т 0, 015 0, 011
4. Стоимость монтажа конструкций у.е. 54, 61 29, 29

Таблица 5. Технические характеристики выбранного крана

Марка крана Длина стрелы м Грузоподъемность при вылете стрелы, м Вылет стрелы, м Высота подъема крюка, м при вылете стрелы Скорость  
Подъема груза, м/мин Вращения платформы крана, об/мин  
min max min max min max  
КС-45719-1 21, 7 3, 2 21, 8 21, 8 6, 8 2, 2  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

По результатам проведенных исследований разработаны технические условия для производства теплоизола (ТУ 390 Каз.ССР 02-90) и технологический регламент производства теплоизолового материала, предназначенные для организации промышленного производства.

Рассчитаны основные технико-экономические показатели производства теплоизола применительно к ТОО «Стройкомбинат» мощностью 10 тыс.м3 теплоизола в год.

Годовой экономический эффект от внедрения новой технологии составил 31000 тыс.тенге.

Внедрение разработанной технологии в производство позволит ежегодно получать дополнительную прибыль в размере 181000 тыс.тенге за счет повышения качества продукции, повысить рентабельность производства на 8, 1 %, сократить срок окупаемости капитальных вложений на 5 лет.


 

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 2.02.01-83 «Основания здания и сооружений». Стройиздат, 1985 г.

2. СНиП 2.03.03-85 «Свайные фундаменты» Госстроя СССР, 1986 г.

3. СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Стройиздат, 1985 г.

4. Л.Н. Шутенко, А.Д. Гильман, Ю.Т. Лупан «Основания и фундаменты. Курсовое и дипломное проектирование» Высшая школа, Киев, 1989

«Руководство по проектированию свайных фундаментов» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР Москва Стройиздат 1980

5. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и с/х здания. \ П.Г

Буга

6. Шерешевский М.В. Конструкции гражданских зданий. \М.В. Шерешевский

7. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование промышленные и гражданские здания. \ А.Ф Гаевой, С.А. Усик

8. Краткий справочник архитектора.

9. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. \ А.Ф. Гаевой

10. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. \ А.П. Мандриков

11. Цай Т.Н. Строительные конструкции Том1, 2.\ Т.Н. Цай

12. Вахненко П. Ф. Расчет и конструирование частей жилых и обществен-ных зданий. \ П.Ф Вахненко

13.Доркин В.В Сборник задач по строительным конструкциям. \ В.В.Доркин

1.4 Учебно-методическое пособие для выполнения курсового проекта по теме «Вариантное проектирование фундаментов сооружений» часть I, II – ЧГУ, 1997 г.

 

Содержание

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Виды и свойства теплоизоляционных материалов

1.2 Органические теплоизоляционные материалы

1.3 Неорганические теплоизоляционные материалы

1.4 Фибролитовые теплоизоляционные материалы

1.5 Состав фибролитовых плит

1.6 Варианты использования фибролитовых плит

2. СОСТАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ

2.1Объемно-планировочное решение здания

2.1.1Конструктивное решение здания

2.2Составление комплектовочной ведомости

2.3 Определение основных и дополнительных объемов работ

2.4 Выбор монтажного крана по техническим параметрам

2.4.1 Сравнение монтажного крана по экономическим параметрам (УИРС)

2.5 Составление калькуляции трудовых затрат

2.6 Составление календарного плана производства СМР

2.7 Ведомость инвентарных приспособлений

2.8 Описание технологических процессов при монтаже строительных конструкций

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем курсовом проекте сделаны ссылки на следующие документы:

ü СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Астана, 2002;

ü СНиП РК 2\04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Астана, 2002;

ü СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Астана, 2002;

ü СНиП РК 2.03-01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Москва, 1985;

ü ЕНиР§4-1-4 «Установка колонн массой до 8т»;

ü ЕНиР§4-1-7 «Монтаж плит покрытий и перекрытий»;

ü ЕНиР§4-1-8 «Установка стеновых панелей»;

ü ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов плит покрытий и перекрытий»;

ü ЕНиР§4-1-26 «Заливка швов стеновых панелей»;

ü ЕНиР§22-1-1 «Электросварка стыков стеновых панелей»;

ü ЕНиР§4-1-5 «Установка фундаментов».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выработка - количество строительной продукции, выпущенной за единицу времени (за 1 час, смену, неделю, месяц и т.д.).

Трудоемкость - затраты рабочего времени на выпуск единицы доброкачественной продукции, выраженными в человеко-часах (чел.-ч), человеко-днях (чел.-дн.). Трудоемкость является одним из основных показателей оценки производительности труда и технологичности проектных решений: Чем меньше фактические затраты рабочего времени на единицу продукции, тем выше производительность труда и совершеннее технологичность проектного решения.

Нормой времени - называется количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы доброкачественной продукции рабочим соответствующей профессии и квалификации, и выражается в чел.-часах.

Звено - состоит из группы (2-5 человек), состав и численность которого определяется с учетом сложности выполняемой операции и рациональной организации труда при ее выполнении.

Бригада - состоит из большого числа рабочих, чем звено, или из нескольких звеньев.

Техника безопасности - представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Противопожарная безопасность - включает комплекс мероприятий по предупреждению пожаров, улучшению противопожарного состояния зданий и сооружений, снижению пожарной опасности в производственных процессах.

Календарным планом производства работ по объекту - называется документ, в котором определяются сроки и последовательность возведения, затраты по этапам строительства и др.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

mт – масса такелажных устройств;

h0 – высота предварительно собранных конструкции;

hэ – высота подъема элемента;

h3 – запас подъема;

hс – высота строповки;

hn – высота полипласта;

hм – расстояние от стоянки крана до оси поворота стрелы (1, 5 ì )

в – минимальное расстояние от стрелы крана до сборочного элемента

в1 – расстояние от центра тяжести стрелы крана до монтируемого элемента (1, 5 м)

Смаш-см. – стоимость крана маш-см.

Тмаш-см – продолжительность сборки;

Сед – расход единицы времени на сборку, транспортирование и разборку элемента;

Тмех – трудо-затраты крановщиков чел.час;

Труч. - то же монтажников чел.час;

Тэк – расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание кранов;

Тпер - дополнительные расходы на монтаж и демонтаж крана, а также вспомогательных устройств;

Пр монт – продолжительность монтажа конструкции;

Пр всп – продолжительность сборки и демонтажа крана;

Nраб - количество рабочих согласно календарного плана;

Т – расчетная продолжительность циклов согласно календарного плана;

ВВЕДЕНИЕ

 

На сегодняшний день обеспечив прочный фундамент экономики и своей государственности, мы уверенно вступаем в принципиально новый этап. Это позволит поставить дальнейшее развитие Казахстана на устойчивую, современную перспективную экономическую, социальную, политическую и административную основу.

Одной из составляющей этого развития является Государственная программа жилищного строительства. Жилищная программа - это очередной крупный шаг реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Практическое осуществление данной программы уже в ближайшее время позволит превратить Казахстан в настоящую строительную площадку, вызовет бурный рост строительной индустрии и в целом обеспечит экономический подъем в стране.

Казахстан имеет богатую палитру природных и искусственных строительных материалов. В республики развивается индустрия по добыче и производству высококачественных архитектурных материалов, расширяется производство местных строительных материалов осуществляются реконструкции и техническое перевооружение действующих предприятий, запускаются новые производства композиционных материалов и изделий на основе промышленных отходов с применением энергоэкономных технологий, повышаются требования к экологичности как к технологии производства, так и к конечной продукции, что по качеству приводит их в соответствие с мировыми стандартами. В век высокого научно-технического прогресса и новый технологий, когда в строительную индустрию привлекаются иностранные инвестиции, необходимо разрабатывать новые материалы, соответствующие не только государственными стандартами республики, но и мировым.

В настоящее время в архитектуре форм зданий предпочтение отдается легким и облегченным конструкциям. Они обладают достаточными механическими свойствами. Например, при замене конструкций из тяжелого бетона на легкий бетон масса здания в целом уменьшается в 5 раз, кроме того, снижается расход материала, что приводит к экономической эффективности.

Их роль будет заключатся в оценке и определении показателей эстетики, дизайна материалов и форм конструкций. Естественно, для этого архитектору необходимо иметь полное представление о требованиях, предъявляемых к строительным материалам и технологии их производства.

1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Виды и свойства теплоизоляционных материалов

 

Теплоизоляционными называют материалы, применяемые в строительстве жилых и промышленных зданий, тепловых агрегатов и трубопроводов с цельюуменьшить тепловые потери в окружающую среду. Теплоизоляционные материалы характеризуются пористым строением и, как следствие этого, малой 0, 18Вт/(м*°С). Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость строительства. Наряду с этим при сокращении потерь тепла отапливаемыми зданиями уменьшается расход топлива. Многие теплоизоляционные материалы вследствие высокой пористости обладают способностью поглощать звуки, что позволяет употреблять их также в качестве акустических материалов для борьбы с шумом.

Теплоизоляционные материалы классифицируют по виду основного сырья, форме и внешнему виду, структуре, плотности, жесткости и теплопроводности.

Теплоизоляционные материалы по виду основного сырья подразделяются на неорганические, изготовляемые на основе различных видов минерального сырья (горных пород, шлаков, стекла, асбеста), органические, сырьем для производства которых служат природные органические материалы (торфяные, древесноволокнистые) и материалы из пластических масс.

По форме и внешнему виду различают теплоизоляционные материалы штучные жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры) и гибкие (маты, шнуры, жгуты), рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, вермикулит). По структуре теплоизоляционные материалы классифицируют на волокнистые ( минераловатные, стекло - волокнистые), зернистые (перлитовые, вермикулитовые), ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло).

По плотности теплоизоляционные материалы делят на марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.

В зависимости от жесткости (относительной деформации) выделяют

материалы мягкие (М) - минеральная и стеклянная вата, вата из каолинового и базальтового волокна, полужесткие (П) - плиты из шпательного стекловолокна на синтетическом связующем и др., жесткие (Ж) -плиты изминеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости(ПЖ), твердые (Т).

По теплопроводности теплоизоляционные материалы разделяются на классы: А - низкой теплопроводности до 0, 06 Вт/(м-°С), Б - средней теплопроводности- от 006 до 0, 115 Вт/(м-°С), В - повышенной теплопроводности -от 0, 115 до 0, 175 Вт/(м.°С).

По назначению теплоизоляционные материалы бывают теплоизоляционно-строительные (для утепления строительных конструкций) и теплоизоляционно- монтажные (для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов).

Теплоизоляционные материалы должны быть биостойкими т. е. не

подвергаться загниванию и порче насекомыми и грызунами, сухими, с малой

гигроскопичностью так как при увлажнении их теплопроводность значительно повышается, химически стойкими, а также обладать тепло и огнестойкостью.

 

1.2 Органические теплоизоляционные материалы

 

Органические теплоизоляционные материалы в зависимости от природы исходного сырья можно условно разделить на два вида: материалы на основе природного органического сырья (древесина, отходы деревообработки, торф, однолетние растения, шерсть животных и т. д.), материалы на основе синтетических смол, так называемые теплоизоляционные пластмассы.

Теплоизоляционные материалы из органического сырья могут быть жесткими и гибкими. К жестким относят древесносткужечные, древесноволокнистые, фибролитовые, арболитовые, камышитовые и торфяные, к гибким – строительный войлок и гофрированный картон. Эти теплоизоляционные материалы отличаются низкой водо - и биостойкостью.

Древесноволокнистые теплоизоляционные плиты получают из отходов древесины, а также из различных сельскохозяйственных отходов (солома, камыш, костра, стебли кукурузы и др.). Процесс изготовления плит состоит из следующих основных операций: дробление и размол древесного сырья, пропитка волокнистой массы связующим, формование, сушка и обрезка плит.

Древесноволокнистые плиты выпускают длиной 1200-2700, шириной 1200-1700 и толщиной 8-25 мм. По плотности их делят на изоляционные (150-250 кг/м3) и изоляционно-отделочные (250-350 кг/м3). Теплопроводность изоляционных плит 0, 047-0, 07, а изоля-ционно-отделочных-0, 07-0, 08 Вт/(м-°С). Предел прочности плит при изгибе составляет 0, 4-2 МПа.

Древесноволокнистые плиты обладают высокими звукоизоляционными свойствами.

Изоляционные и изоляционно - отделочные плиты применяют для тепло- и звукоизоляции стен, потолков, полов, перегородок и перекрытий зданий, акустической изоляции концертных залов и театров (подвесные потолки и облицовка стен).

Арболит изготовляют из смеси цемента, органических заполнителей, химических добавок и воды. В качестве органических заполнителей используют дробленые отходы древесных пород, сечку камыша, костру конопли или льна и т. п. Технология изготовления изделий из арболита проста и включает операции по подготовке органических заполнителей, например дробление отходов древесных пород, смешивание заполнителя с цементным раствором, укладку полученной смеси в формы и ее уплотнение, отвердение отформованных изделий.

Теплоизоляционные материалы из пластмасс. В последние годы создана довольно большая группа новых теплоизоляционных материалов из пластмасс.

Сырьём для их изготовления служат термопластичные (полистирольные; поливинилхлоридные, полиуретановые) и термореактивные (мочевино - формальдегидные) смолы, газообразующие и вспенивающие вещества, наполнители, пластификачоры, красители и др. В строительстве наибольшее распространение в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов получили пластмассы пористо-ячеистой структуры. Образование в пластмассах ячеек или полостей, заполненных газами или воздухом, вызвано химическими, физическими или механическими процессами или их сочетанием.

В зависимости от структуры теплоизоляционные пластмассы могут быть разделены на две группы: пенопласты и поропласты. Пенопластами называют ячеистые пластмассы с малой плотностью и наличием несообщающихся между собой полостей или ячеек, заполненных газами или воздухом. Поропласты- пористые пластмассы, структура которых характеризуется сообщающимися между собой полостями. Наибольший интерес для современного индустриального строительства представляют пенополистпрол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан и мипора Пенополистирол - материал в виде белой твердой пены с равномерной замкнутопористой структурой. Пенополистирол выпускают марки ПСБС в виде плит размером 1000х500х100 мм и плотностью 25- 40 кг/м3. Этот материал имеет теплопроводность 0, 05 Вт/(м-°С), максимальная температура его применения 70 °С. Плиты из пенополистирола применяют для утепления стыков крупнопанельных зданий, изоляции промышленных холодильников, а также в качестве звукоизолирующих прокладок.

Сотопласты - теплоизоляционные материалы с ячейками, напоминающими форму пчелиных сот. Стенки ячеек могут быть выполнены из различных листовых материалов ( крафт - бумаги, хлопчатобумажной ткани, стекло - ткани и др.), пропитанных синтетическими полимерами. Сотопласты изготовляют в виде плит длиной 1-1, 5м, шириной 550 - 650 и толщиной 300 - 350 мм. Их плотность 30-100 кг/м3, теплопроводность 0, 046-0, 058 Вт/(м-°С). прочность при сжатии 0, 3-4 МПа. Применяют сотопласты как заполнитель трехслойных панелей. Теплоизоляционные свойства сотопастов повышаются в результата заполнения сот крошкой мипоры.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 588; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.091 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь