Выбор материала для наружных стен отапливаемых зданий
Применение блоков и панелей из ячеистого бетона в строительной практике. Использование пенобетона для защиты от внешних воздействий. Исследование влияния температурно-влажностных условий твердения на прочностные показатели полимерцементного раствора.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.10.2016 |
Размер файла | 60,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ
Кочеткова Майя Владимировна, к.т.н., доцент
Гусев Николай Иванович, к.т.н., профессор
Аюпова Зарема Венеровна, студент
Пенза
Трудно найти достойный материал для наружных стен отапливаемых зданий, отвечающий всем эксплуатационным требованиям. Этот материал должен быть многофункциональным и обладать порой взаимоисключающими свойствами. Как конструкционный материал он должен быть весьма прочным, а как теплоизолирующий - легким и пористым. Среди обилия разных материалов можно было бы назвать дерево, но он не огнестоек и поддается гниению. И вот в конце прошлого века появился пенобетон, который не горит, не гниет и обладает высокими теплоизолирующими свойствами наряду с хорошей несущей способностью. Но и этот материал не безупречен. Он гигроскопичен и по этой причине не обладает должной атмосферостойкостью и требует защитного покрытия от увлажнения, мороза и других внешних воздействий.
В строительной практике применения блоков, а также панелей из ячеистого бетона или пенобетона для их защиты от внешних воздействий широко использовался раствор, поризованный пеной, т.е. тот же пенобетон, но с объемной массой 1500 кг/м3 и прочностью при сжатии около 8 МПа. Этот раствор обладал достаточной адгезией, позволяющей выполнять отделку пенобетонных стен после тепловой обработки блоков или панелей. В ходе наших исследований было предложено улучшить составы защитных растворов путем введения в них полимерных добавок. Количественная величина добавок регламентировалась полимерцементным отношением на основе значений П:Ц 0,7; 0,10; 0,15 и 0,20. Эти количества полимеров применяли и для закладки испытательных образцов.
О применении натуральных полимерных добавок в цементных растворах известно почти сто лет. В настоящее время в полимерцементных композициях все большее применение находят водные дисперсии полимеров - дисперсии и латексы. Это продукты дисперсной полимеризации и сополимеризации различных мономеров: винилацетата, винилхлорида, винилденхлорида, стирола и др.
Полимербетон и его свойства характеризуются наличием двух активных составляющих: органического связующего вещества и минерального вяжущего. Варьируя количественными и качественными показателями применяемых полимеров, можно получить материал с теми или иными новыми свойствами. Мы в своих опытах использовали поливинилацетатную дисперсию и дивинилстирольный латекс на основе синтетического каучука. Эти добавки способствуют повышению прочности при растяжении, морозостойкости, адгезии, водопроницаемости и др.
Прочностные и деформативные характеристики имеют решающее значение в оценке пригодности раствора для защитно-отделочных покрытий пенобетонных стен, поскольку от них зависят трещиностойкость и долговечность покрытий.
Оптимальным количеством полимера, вводимого в цементно-песчаный раствор для улучшения его прочности и деформативности, считается от 7 до 20% от веса вяжущего в пересчете на сухое вещество. На прочностные показатели полимерцементного раствора значительное влияние оказывает водоцементное отношение и температурно-влажностные условия твердения. Наиболее благоприятными условиями твердения следует считать воздушно-сухие условия при температуре +18 - +25оС и влажности 50-60%. Именно при таких условиях хранились образцы для их испытаний на сжатие, растяжение и сдвиг.
Составы растворов и результаты испытания на сжатие приведены в таблице.
Полимер |
П:Ц |
В:Т |
В:Ц |
Осадка конуса см |
Объемная масса кг/м3 |
Прочность при сжатии МПа |
|
_ |
0 |
0,134 |
0,54 |
9,1 |
1510 |
4,2 |
|
ПВАД |
0,07 |
0,115 |
0,47 |
8,1 |
1502 |
5,7 |
|
0,10 |
0,115 |
0,47 |
7,2 |
1595 |
7,0 |
||
0,15 |
0,114 |
0,47 |
7,2 |
1590 |
7,7 |
||
0,20 |
0,112 |
0,47 |
7,2 |
1580 |
11,8 |
||
СКС-65ГП |
0,07 |
0,160 |
0,65 |
7,2 |
1478 |
5,8 |
|
0,10 |
0,151 |
0,62 |
7,9 |
1518 |
9,4 |
||
0,15 |
0,171 |
0,58 |
8,0 |
1520 |
10,1 |
||
0,20 |
0,120 |
0,51 |
7,1 |
1455 |
10,9 |
Кроме 28-дневного возраста, прочность при сжатии определяли после 7-дневного, 60-дневного и 180-дневного хранения образцов в воздушно-сухих условиях. При этом по мере увеличения содержания полимера в растворе отмечалось более быстрое возрастание прочности в начальный период твердения (рис.).
Рис. Прочность при сжатии пенополимерцементных растворов в зависимости от П:Ц
На этом же графике видно, что при увеличении П:Ц более 0, 15, составы на латексе снижают прочность при сжатии. Рост прочности на всех этапах твердения при увеличении полимерцементного отношения до 0,15 объясняется пластифицирующими свойствами полимерных добавок.
Кроме того, полимерная добавка увеличивает водоудерживающую способность раствора, что способствует в условиях воздушно-сухого хранения образцов более полной гидратации цемента по мере роста П:Ц.
Некоторое снижение прочности при сжатии растворов с латексом при П:Ц = 0,20 объясняется преобладанием в цементном камне эластичных и податливых частичек каучука.
В пенополимерцементных растворах это аномальное явление наблюдается уже при П:Ц = 0,15. На наш взгляд это можно объяснить тем, что более тонкие межпоровые перегородки пенораствора, пронизанных глобулами каучука, обладают большей податливостью, чем скелет тяжелого раствора. полимерцементный строительный пенобетон
Пенополимерцементные растворы на латексе СКС-65ГП исследуемого состава по прочности пригодны для защитно-отделочных покрытий при П:Ц от 0,07 до 0,20.
Библиографический список
1. Гусев Н.И. Пенополимерцементные композиты на защите легкобетонных стен от воздействия окружающей среды [Текст] / Н.И. Гусев, А.С. Щеглова // Современная техника и технологии. - 2014. - №11 (39). -С. 97-99.
2. Кочеткова М.В. Исследование декоративных свойств поризованных растворов на атмосферные воздействия [Текст] / М.В. Кочеткова, Н.И. Гусев, Е.С. Аленкина // Современная техника и технологии. - 2014. - №12 (40). -С. 115-118.
3. Гусев Н.И. Прочностные показатели полимерцементных композитов для наружного покрытия стен из пенобетона [Текст] / Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, Е.С. Аленкина // Региональная архитектура и строительство. - 2014. - №4. -С. 36-39.
4. Гусев Н.И. Прочность сцепления пенополимерцементных растворов с пенобетонными наружными стенами отапливаемых зданий [Текст] / Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, К.С. Паршина // Региональная архитектура и строительство. - 2014. - №4. -С. 52-56.
5. Гусев Н.И. Выполнение строительных процессов с применением растворов и бетонов [Текст] / Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, Е.С. Аленкина // - Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5-1 (37). С. 20.
6. Гусев Н.И. Методика исследований физико-механических свойств пенополимерцементных растворов для защиты наружных стен из пенобетона [Текст] / Н.И. Гусев, М.В. Кочеткова, А.С. Щеглова // - Современная техника и технологии. - 2014. - №12 (40). -С. 36-40.
Аннотация
Выбор материала для наружных стен отапливаемых зданий. Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Кочеткова Майя Владимировна, к.т.н., доцент. Гусев Николай Иванович, к.т.н., профессор. Аюпова Зарема Венеровна, студент
В статье приведены данные о составе пенополимерцементных штукатурных растворов для защиты пенобетонных стен от атмосферных воздействий.
Ключевые слова: водотвердое отношение, водоцементное отношение, воздушно-сухие условия твердения,дисперсия., полимерцементное отношение, растяжимость, трещиностойкость
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение состава и свойств сырьевых материалов для производства газобетонных блоков из ячеистого бетона, способы их добычи. Описание технологии производства газобетонных блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, назначение и область применения.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 31.05.2014Определение наружных климатических условий и параметров внутренней среды помещений. Схема конструкции двухслойной стены с наружным утеплением и штукатуркой по сетке. Температура точки росы для температурно-влажностных условий на поверхности стены.
реферат [1,5 M], добавлен 24.01.2015Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Выбор и характеристики исходных материалов. Панели внутренних стен из конструкционно легкого бетона. Технологический процесс производства панелей внутренних стен.
курсовая работа [936,9 K], добавлен 09.04.2012Этапы развития технологии бетона. Классификация этого материала. Легкие бетоны на пористых заполнителях. Специфика ячеистого аналога. Его структура и плотность, прочность. Порядок подбора состава и основные свойства газобетона. Схема кладки стен из него.
контрольная работа [809,9 K], добавлен 31.10.2014Проектирование навесных стен для каркасных зданий с нормальным температурно-влажностным режимом. Разрезка стен на панели, схема раскладки из бетонных материалов. Крепление к колоннам. Крепление к ригелям сэндвич панелей. Конструкция стены из профнастила.
презентация [13,8 M], добавлен 20.12.2013Производство изделий сборного железобетона для строительства зданий и сооружений на основе сборно-монолитного каркаса. Номенклатура продукции компании "МЖБК Гидромаш-Орион". Панели из лёгких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен зданий.
отчет по практике [39,1 K], добавлен 08.03.2015Требования к строительным конструкциям внешних ограждений отапливаемых жилых и общественных зданий. Тепловые потери помещения. Выбор тепловой изоляции для стен. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций. Расчет и выбор отопительных приборов.
курсовая работа [776,9 K], добавлен 06.03.2010Проект цеха для производства керамзитобетонных однослойных панелей наружных стен; номенклатура выпускаемых изделий. Расчёт состава бетонной смеси; сырьё и полуфабрикаты; укладка и уплотнение бетонной смеси. Подбор основного технологического оборудования.
курсовая работа [336,1 K], добавлен 07.06.2011Проект цеха для производства трехслойных панелей наружных стен. Технологическая схема производства стеновых панелей поточно-конвейерным способом. Виды сырья, используемое для изготовления железобетонных изделий. Входной контроль качества цемента.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.10.2012Теория процесса газообразования при получении газобетона. Проектирование технологической линии по производству газобетонных блоков. Свойства и применение ячеистого бетона. Характеристика сырья и выпускаемой продукции. Расчет количества газобетономешалок.
курсовая работа [700,1 K], добавлен 22.12.2014Экология бетона. Характеристика ячеистого бетона (газобетона): теплоизоляция, огнестойкость, звукоизоляция, экология, обрабатываемость и экономичность. Проблема утилизации строительных отходов и переработка за рубежом. Вторичное использование бетона.
реферат [1,7 M], добавлен 23.10.2008Изучение свойств каменных материалов, применения искусственного камня в конструктивных решениях стен зданий. Виды искусственных материалов и их отличия от природного каменного материала. Использование керамогранита в монтаже вентиляционных фасадов.
курсовая работа [33,6 K], добавлен 19.12.2010Общая характеристика объекта строительства. Определение объемов работ при кладке наружных стен. Обзор применяемых машин и механизмов. Создание технологической карты на кирпичную кладку наружных стен и внутренних перегородок с монтажом перемычек.
отчет по практике [4,2 M], добавлен 14.08.2015Характеристика бетона - материала конструкции стен. Материалы, используемые для выполнения облицовки стен по бетонной поверхности. Технология устройства ремонта стен, применяемые инструменты. Дефекты облицовки керамическими плитками, способы устранения.
курсовая работа [3,6 M], добавлен 29.03.2015Характеристика ячеистого бетона, технологический процесс его производства, преимущества перед другими стройматериалами, область применения. Обоснование открытия предприятия, его конкурентоспособность, расходы на оборудование и капитальные вложения.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 21.10.2011Крупнопористый беспесчаный керамзитобетон в использовании для наружных стен энергоэффективных зданий. Номенклатура изделий на основе бетона. Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций. Коэффициент теплопроводности камня.
доклад [64,6 K], добавлен 21.11.2015Виды и преимущества декоративных панелей, используемые для их изготовления материалы. Установка наборных и листовых панелей, основные типы крепежа. Технология облицовки стен панельными досками. Состав комплекта подвесных раздвижных панелей, их монтаж.
реферат [151,8 K], добавлен 26.01.2014Односекционный полносборный панельный жилой дом в индустриальном строительстве. Проектировка фундамента, наружных и внутренних стен, перекрытий и покрытий, лестнично-лифтового узла, окон, дверей, полов, санитарных узлов и вентилляционных блоков.
реферат [603,2 K], добавлен 22.01.2010Методы моделирования работы железобетонной конструкции в стадии разрушения. Расчет фундаментов на температурно-влажностные воздействия. Оценка температурно-влажностных деформаций в железобетонных фундаментных конструкциях жилого здания в п. Батагай.
отчет по практике [2,4 M], добавлен 23.09.2017Примеры привязки конструктивных элементов одноэтажных производственных зданий к разбивочным осям. Привязка колонн и наружных стен многоэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям. Применение температурных швов в пристройках, их размеры.
презентация [518,8 K], добавлен 27.05.2016