Компактный деревянный город: анализ жизненного цикла или как лесоматериалы могут помочь в борьбе с изменением климата
Сравнительный анализ бетона, стали и древесины в качестве материалов для индустриального строительства. Использование новых технологий и инноваций древесины для повышения ее прочности. Перспективы развития конструктивных систем древесных изделий.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.03.2018 |
Размер файла | 18,6 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://www.allbest.ru/
Компактный деревянный город: анализ жизненного цикла или как лесоматериалы могут помочь в борьбе с изменением климата
Головатая Оксана Владимировна,
Комарова Юлия Александровна
Айрапетова Карина Ашотовна
студенты Российского университета дружбы народов
В настоящее время основными строительными материалами, используемыми в индустриальном строительстве, являются бетон, сталь и древесина. С точки зрения экологической устойчивости, существует четыре важных отличия между этими тремя материалами. Во-первых, древесина - это единственный материал из этих трех, который является возобновляемым ресурсом; во-вторых, древесина нуждается в небольшом количестве выделяемой и регенерируемой энергии в отличие от стали и бетона; в-третьих, древесина может быть использована повторно в некоторых продуктах перед ее разложением и в качестве топлива; и в-четвертых, древесина поглощает огромное количество углерода из атмосферы - дерево может содержать тонну углекислого газа.
Учитывая тот факт, что 36% от общего объема выбросов углерода в Европе в течение последнего десятилетия, происходит из-за промышленного строительства, также как и 39% общего объема выбросов углерода в Соединенных Штатах, к выбору материала для строительства необходимо подходить осознанно, в том числе учитывать необходимость в борьбе против глобального потепления. Количество углекислого газа в атмосфере и уровень выброса углерода в больших странах мира - глобальная проблема, которая должна быть решена в срочном порядке для избегания более крупных и частых климатических катастроф в будущем. В странах Европейского Союза все больше становится популярным использование возобновляемых материалов в строительстве. И если и другие страны начнут также следовать этой тенденции, в таком случае в городах будет использоваться гораздо больше древесины.
Однако, несмотря на то, что использование древесины является одним из наиболее эффективных способов по снижению выбросов углекислого газа в строительстве зданий, есть и другие методы, которые должны быть учтены в различных масштабах антропогенной среды. Плотность населения городов, например, напрямую связана с выбросами углерода. Это факт, что более плотная застройка города значительно устойчивей, нежели неплотные города. Поэтому один из путей к более устойчивой форме жизни - планирование и регулирование компактных деревянных городов. Но плотная застройка города требует строительства высотных зданий, что создает проблемы строительных технологий древесины, так как древесина традиционно используется в мало- и среднеэтажных зданиях, где требования к конструкциям порядком ниже. Кроме того, срок службы древесины из-за влажности, гниения и возгорания - проблема для деревянных конструкций. Но в данный момент разрабатывается новейшая продукция, структура которой улучшена, ее срок службы гораздо больше, и это без какой-либо влаги, гниения и возгорания. Эта продукция позволяет нам строить высотные здания, превращая лесоматериалы в целесообразную и удобную альтернативу традиционному многоэтажному зданию из таких материалов, как бетон и сталь. Деревянные технологии, несомненно, будут продолжать развиваться по этому пути, что позволит строить небоскрёбы в будущем.
Несмотря на то, что новые технологии и инновации древесины значительно повысили ее прочность, есть еще люди, которые утверждают, что сталь и бетон - это очень прочный и, следовательно, более надежный материал. Однако существует проблема: затруднение повторного использования данных материалов. В настоящее время города динамичны и постоянно изменчивы, и таким образом средняя продолжительность эксплуатации здания не так велика, как раньше. Исследование жилых зданий в Великобритании утверждает, что возраст 46% разрушенных строений составляли 11-32 года на момент сноса. То же самое исследование показывает, что в Японии продолжительность эксплуатации здания от 23 до 41 года. В нынешних условиях стальные и бетонные здания постоянно приходят в негодность, снос здания означает, что их свойства долговечности являются недостатком. С другой стороны, дерево - это материал, который может уйти в повторное использование для строительных целей в конце его срока службы, например, в качестве топлива. Эта энергия может использоваться для обогрева других деревянных зданий или для производства изделий из древесины. Таким образом, древесина может легко стать углеродно-нейтральным материалом.
Для высотных зданий из древесины потребуется разработка новых конструктивных систем. Новые структурные системы начинают использовать множество различных изделий из дерева, используя индивидуальные качества и свойства каждой продукции. Небоскреб представляет собой очень сложную структуру, поэтому он не может быть построен исключительно из древесины. Поэтому, в будущем, вероятно смешение структурных систем, но при использовании максимального количества древесины, насколько это возможно, и уменьшении количества стали и бетона.
В настоящее время наиболее широко используются изделия на основе древесины, например: клееный брус, перекрестно-клееная древесина, клееные пиломатериалы. Все изделия на основе древесины, доступные на рынке, часто используются для различных частей зданий, выполняя определенные функции в соответствии с конкретными характеристиками и свойствами каждого изделия. Но все эти изделия требуют огромных объемов древесины, что оправдывает озабоченность многих людей по отношению к вырубке лесов при обслуживании строительной отрасли. Спрос на древесину в городах в том случае, когда она является основным конструкционным материалом, может иметь катастрофические последствия для лесов и окружающей среды. Тогда, в конечном итоге лес, который состоит из чахлых и деформированных деревьев, становится более низкого качества. Такая проблема на данный момент имеется во многих странах, но лесопользование в странах ЕС показало, что возможно производить больше леса, чем имеется в настоящее время. Таким образом, более эффективное управление данной отраслью крайне важно для возможности сохранения и даже увеличения площади наших лесов, в то время когда их активно используют для строительства. В будущем лесохозяйственные усовершенствования повысят производительность. Сегодня интегрированный современный процесс может конвертировать более 80% дерева в полезные изделия, причем большая часть остальных преобразуется в топливо. С целью повышения производительности необходимо следить за выращиванием более молодых деревьев. Благодаря молодым лесозаготовкам возможно производство более мелких изделий в больших количествах, нежели крупных. С учетом современных технологий лесоматериалов это не должно быть проблемой, так как надежные и прочные изделия могут быть сделаны из небольших, менее качественных кусков. Использование молодых деревьев в качестве материала для различных изделий является более надежным способом, так как деревья поглощают углекислый газ быстрее в первые годы жизни. При достаточно контролируемой лесной промышленности и продолжении развития технологий спрос на древесину сможет без проблем покрыться.
В заключение хотелось бы отметить, что проблемы глобального потепления и выбросов углекислого газа должны быть решены частично за счет уплотнения городов, используя лесоматериалы в качестве основного материала для строительства. Для того чтобы добиться этого, конструктивные системы древесных изделий должны активно развиваться, лесное хозяйство должно быть готовым реагировать на более высокий спрос на древесину в будущем, который может быть достигнут путем повышения производительности и эффективности добычи этого возобновляемого ресурса. Компактные деревянные города кажутся жизнеспособным и эффективным способом создания устойчивой искусственной среды. Тем не менее, принятие деревянного строительства в городах должно произойти быстрее, чем это происходит в настоящее время. Это возможно только за счет изменения и улучшения строительных норм, которые дают возможность использовать древесину в качестве строительного материала и разработки новых и инновационных технологий.
Литература
древесный строительство материал древесина
1. Калугин А. В. «Клееные деревянные конструкции в современном строительстве» // Промышленное и гражданское строительство. 2011.
2. http://archspeech.com/article/est-li-budushhee-u-neboskrebov-iz-dereva.
3. http://www.gaggenau.ru/the-gaggenau-experience/essays/architecture-and-spaces/wooden-skyscrapers.
4. http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/3640.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разновидности и особенности древесных пород. Характеристика строения древесного ствола. Описание наиболее распространенных пороков древесины. Загнивание и возгорание древесины, способы защиты. Область применения полуфабрикатов и конструкций из древесины.
реферат [2,6 M], добавлен 07.06.2011Естественные и искусственные строительные материалы. Материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав (лесоматериалы), их разделение на обработанные и необработанные. Основные свойства и пороки древесины.
курсовая работа [8,9 M], добавлен 16.12.2010Пиломатериалы из древесины хвойных пород, отборного сорта. Изготовление клееной массивной древесины. Типы столярных плит. Получение и применение фенолоформальдегидных смол. Характеристика гитары как изделия из древесины. Свойства лакокрасочных материалов.
контрольная работа [396,2 K], добавлен 17.06.2009Сведения о древесине: достоинства, недостатки, качество, область применения. Физические и механические свойства древесины, методы повышения ее долговечности. Свойства модифицированной древесины; полимеры-модификаторы. Строительные изделия из древесины.
реферат [202,9 K], добавлен 01.05.2017Основные породы древесины. Физико-химические процессы при автоклавной обработке известково-песчаных камней. Сырье для изготовления теплоизоляционных материалов. Методы переработки пластмасс. Изготовление железобетонных изделий поточно-агрегатным способом.
контрольная работа [414,4 K], добавлен 30.03.2010Достоинства и недостатки древесины в качестве строительного материала. Макроскопические признаки древесины основных хвойных пород. Технология строительства бревенчатых домов. Правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающих станках.
аттестационная работа [5,6 M], добавлен 16.06.2009Расчет дощатого настила из древесины под рулонную кровлю и стропильной ноги на прочность и жесткость. Определение несущей способности шарнирно-закрепленной деревянной стойки составного сечения. Проверка прочности межквартирной бетонной стеновой панели.
практическая работа [170,8 K], добавлен 14.02.2014Значение древесины в обыденной жизни и технике. Механические, физические, химические свойства древесины. Прочность, твёрдость и износостойкость. Абсолютная и относительная влажность древесины. Разбухание древесины, усушка, гигроскопичность, коробление.
презентация [1,9 M], добавлен 03.05.2015Характеристика здания, его шатровая функция над хоккейным кортом. Особенности расчетов панели, подбор сечений, геометрическая схема фермы. Сущность ответственности при эксплуатации деревянных конструкций, методы предотвращения гниения древесины.
дипломная работа [450,3 K], добавлен 09.11.2010Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида. Влажность древесины деталей оконных рам. Определение предела прочности при статическом изгибе и угловых соединениях. Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон.
лабораторная работа [21,3 K], добавлен 12.05.2009Анализ этапов подготовки поверхности к отделке изделия: шпатлевание, шлифование и крашение древесины. Ознакомление со свойствами и методами изготовления лакокрасочных покрытий, пленочных и листовых материалов, декоративных бумажно-слоистых пластиков.
контрольная работа [35,6 K], добавлен 27.02.2010Концепция развития бетона и железобетона, значение этих материалов для прогресса в области строительства. Особенности технологий расчета и проектирования железобетонных конструкций. Направления и источники экономии бетона и железобетона в строительстве.
реферат [30,2 K], добавлен 05.03.2012Главная особенность дерева. Виды древесных пород, разновидности пихты. Строение древесного ствола. Пороки древесины: сучки, пятнистость. Загнивание и возгорание древесины, способы защиты. Особенность деревянных построек. Деревянная архитектура Томска.
контрольная работа [3,5 M], добавлен 19.01.2012Исследование строения, химического состава, физических и механических свойств бетона и железобетона. Уход за свежеуложенным бетоном. Изучение визуальных и геометрических характеристик кирпича. Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением.
реферат [841,6 K], добавлен 08.02.2014Достоинства и недостатки древесины. Классификация оборудования сушильных устройств. Ограждение сушильных камер. Камеры непрерывного действия с противоточной циркуляцией. Техника безопасности при выполнении сушки. Защита древесины, консервирующие вещества.
реферат [1,0 M], добавлен 02.12.2010Определение характеристики однородности прочности бетона по всем партиям, статистический расчет коэффициента его вариации и состава. Назначение среднего уровня прочности бетона и других статистических характеристик на следующий контролируемый период.
курсовая работа [6,1 M], добавлен 29.05.2014Определение характеристик клеефанерной панели. Проверочный расчет прочности и жесткости. Расчет треугольной арки с затяжкой. Сбор нагрузки на стойку. Расчет прикрепления стойки к фундаменту. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания.
курсовая работа [502,7 K], добавлен 09.03.2013Пути повышения качества производства работ и снижения брака при выпуске строительных материалов и изделий. Анализ возможности роботизации технологии производства. Особенности роботизации в сфере индивидуального малоэтажного жилищного строительства.
контрольная работа [3,1 M], добавлен 08.12.2022Изучение конвертерного и мартеновского способов производства стали, основных свойств и марок чугуна. Анализ цветных металлов и их сплавов, защиты металлов от коррозии и огня. Классификация природных каменных, минеральных вяжущих материалов, древесины.
учебное пособие [4,3 M], добавлен 17.01.2012Положительные и отрицательные свойства древесины, стандарты на виды лесопродукции, допустимые пороки, влажность и гигроскопичность, склонность древесины к гниению и возгоранию. Виды керамических изделий по назначению, требования к сырью для производства.
контрольная работа [914,5 K], добавлен 16.04.2010