Эффективность фасадных систем

Сравнительный анализ многослойных неоднородных конструкций из газосиликатных блоков облицованных кирпичом, с использованием систем навесных фасадных панелей, и конструкции со слоем эффективного утеплителя с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.02.2019
Размер файла 1,3 M

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/

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Кочетова А.А., Козлов С.С.

Аннотация

Проведен анализ теплозащитных свойств наружных стен наиболее распространенных в современной практике конструкций.

Ключевые слова: фасадные системы, теплозащитные свойства.

Annotation

THE EFFICIENCY OF FACADE SYSTEMS Kochetova A. A., Kozlov E. S.

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod

The analysis of thermal properties of external walls the most common in modern practice designs.

Key words: facade systems, thermal insulation properties.

Основная часть

утеплитель конструкция фасадный панель

Целью исследования является сравнительный анализ теплозащитных свойств наружных стен наиболее распространенных в современной практике конструкций. Для сравнения рассмотрены многослойные неоднородные конструкции: из газосиликатных блоков облицованных кирпичом, с использованием систем навесных фасадных панелей (“вентилируемые фасады”) и конструкции со слоем эффективного утеплителя с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (“мокрые фасады”).

Для климатических условий г. Нижнего Новгорода [1] нами выполнен расчет многослойной конструкции стены из газосиликатных блоков толщиной 400 мм, утепленной минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, облицованной снаружи керамическим кирпичом толщиной 120 мм (рис.1). Величина приведенного сопротивления теплопередачи данной конструкции составила Ro = 4,33 м2·°С/Вт. В расчете приняты следующие значения коэффициентов теплопроводности л, Вт/(м°·С), и паропроницаемости м, мг/(м·ч·Па), материалов конструктивных слоев [2, 3]: кирпича пустотного керамического - 0,52 и 0,17, утеплителя Rockwool - 0,041 и 0,3, газосиликатного блока - 0,13 и 0,26, раствора цементнопесчаного - 0,93 и 0,09 соответственно.

Наружный материал, в данном случае - облицовочный кирпич имеет наибольшее значение коэффициента теплопроводности. Как и следует из функционального назначения слоя, у утеплителя коэффициент теплопроводности минимальный по сравнению с другими, что и определяет его теплозащитные свойства. В то же время коэффициент паропроницаемости выше у теплоизоляционного слоя, что вызывает опасения по поводу повышенной гигроскопичности и низкой морозостойкости утеплителя.

По результатам расчета построены графические зависимости распределения максимального Ei, Па, и реального для рассматриваемых условий еi , Па, парциальных давлений водяного пара по толщине стены в масштабе сопротивлений паропроницанию его слоев (рис 2). Из графика видно, что кривые распределения действительного и максимального парциального давлений пересекаются, что означает возможное выпадение конденсата в конструкции ограждения. Возникновение конденсата в утеплителе приведет к снижению теплозащитных свойств и увеличению интенсивности теплообменных процессов.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 Многослойная конструкция наружного Рис. 2 Графики распределения ограждения с отделочным слоем из температур, и действительного и облицовочного кирпича. максимального парциального давления водяного пара в толще ограждения

Широкое применение в строительстве в настоящее время получил способ отделки фасадов с наружным отделочным слоем из тонкослойной штукатурки - так называемые “мокрые фасады”. Мокрый способ отделки подразумевает нанесение влажных материалов на наружную поверхность стены. Технология отделки включает в себя несколько этапов [4]:

- подготовка стен: очистка от старой отделки, пыли и пр.;

- нанесение клеевого состава для фиксации утеплителя;

- монтаж утеплителя;

- оштукатуривание фасада цементно-песчаным раствором.

В результате расчета стены из газосиликатных блоков толщиной 400 мм с наружной теплоизоляцией (минераловатные плиты толщиной 100 мм) и отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (рис.3) получено значение Ro = 5,25 м2·°С/Вт. В расчете приняты следующие значения коэффициентов теплопроводности л, Вт/(м°·С), и паропроницаемости м, мг/(м·ч·Па), материалов конструктивных слоев: раствора цементно-песчаного - 0,93 и 0,09, газосиликатного блока - 0,13 и 0,26, утеплителя Rockwool - 0,041 и 0,3, раствора цементно-песчаного - 0,93 и 0,09 соответственно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3 Многослойная конструкция наружного Рис. 4 Графики распределения ограждения с отделочным штукатурным температур, и действительного и слоем. максимального парциального давления водяного пара в толще ограждения

Сравнительно новой является технология облицовки фасадов с воздушной прослойкой, в основе которой подвесная конструкция из металлических направляющих и декоративного отделочного материала (“вентилируемые фасады”). Система представляет собой многослойную конструкцию, в которую входят: каркас-основа (подсистема) - металлические направляющие профили, на которых держится вся система; утеплитель (как правило, минераловатные плиты) и облицовочные элементы (декоративные панели). Плиты утеплителя крепятся к стене между вертикальными направляющими с помощью дюбелей. Для паро- и гидроизоляция утеплителя применяются соответствующие мембраны со стороны стены и со стороны вентилируемой прослойки для предотвращения скопления влаги. Достаточно разнообразным является набор вариантов материалов декоративных панелей: керамогранит, композитные материалы, металлические кассеты и т.п. При выборе варианта кроме прочих показателей обязательно учитывается соотношение веса декоративной панели и несущей способности профиля.[4]

В результате расчета стены из газосиликатных блоков толщиной 400 мм с применением системы наружной теплоизоляции (минераловатные плиты толщиной 100 мм) с наружной отделкой вентилируемыми фасадами (рис.5) получено значение Ro = 5,23 м2·°С/Вт. В расчете приняты следующие значения коэффициентов теплопроводности л, Вт/(м°·С), и паропроницаемости м, мг/(м·ч·Па), материалов конструктивных слоев: газосиликатного блока - 0,13 и 0,26, утеплителя Rockwool - 0,041 и 0,3, раствора цементнопесчаного - 0,93 и 0,09 соответственно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5 Многослойная конструкция наружного ограждения с навесным вентилируемым фасадом

Рис. 6 Графики распределения температур, и действительного и максимального парциального давления водяного пара в толще ограждения

Основным отличием двух предыдущих конструкций между собой является наличие воздушной прослойки между теплоизоляционным и облицовочным слоями в системе “навесных вентилируемых фасадов”. Вентилируемая прослойка способствует отводу влаги, которая может оказаться за фасадной панелью, благодаря чему, значительно повышаются теплозащитные свойства утеплителя.

Рассмотрим графики распределения действительного и максимального парциального давления для 2 и 3 вариантов устройства наружной стены (рис.4 рис.6). В случае “мокрых фасадов” точка пересечения, кривых распределения действительного и максимального парциального давлений, сдвигается в сторону наружного штукатурного слоя, что говорит о возможном выпадении конденсата в этой области. В случае “вентилируемых фасадов” очевидно, что все значения еi находятся в области ниже значений Ei, что, в свою очередь, указывает на отсутствие возможности конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.

Сравнивая значения приведенного сопротивления теплопередачи рассмотренных конструкций стен, можно сделать вывод о том, что с точки зрения тепловой защиты наиболее эффективными являются системы наружной теплоизоляции минераловатными плитами с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки или с применением вентилируемых фасадов. При применении вентилируемых фасадов полностью исключается возможность выпадения конденсата в контрукции стены. При использовании отделки фасадов из керамического кирпича возможно выпадение конденсата непосредственно в слое утеплителя. Теплотехнические показатели мокрых фасадов сравнимы с показателями вентилируемых фасадов, но при этом возможно выпадение конденсата в наружном штукатурном слое.

Библиографический список

1. СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* [Текст]. Введ. 2013-01-01. М.: ФАУ “ФЦС”, 2012.

2. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [Текст]. Введ. 2012-01-01. М.: ФАУ “ФЦС”, 2012.

3. СП 23-101-2004. Свод правил. Проектирование тепловой защиты зданий [Текст]. Введ. 2004-06-01. М.: ФГУП ЦПП, 2004.

4. http://stroikadialog.ru/articles/otdelka/sravnenie_s_ventiliruemym_fasadom.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные направления деятельности компании ООО "Арис". Производство и реализация декоративных фасадных элементов. Технологический процесс моделирования продукции в проектных структурах компании. Технология проектной работы дизайнера предприятия.

    отчет по практике [3,4 M], добавлен 17.03.2015

  • Составные элементы конструктивных систем и их назначение. Технологические решения и основные типы фундаментов. Конструктивные системы остова многоэтажных зданий. Типы лестничных клеток и лестнично-лифтовых блоков. Проектирование фасадных систем и крыш.

    реферат [6,5 M], добавлен 26.11.2010

  • Характеристика проектируемого объекта, расчет огнестойкости железобетонных конструкций. Вентилируемая фасадная система с лицевым слоем из композитных панелей. Требования пожарной безопасности. Применение огнезащитной вермикулитовой штукатурки "Совер".

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 05.09.2013

  • Газосиликат (ячеистый теплоизоляционный материал), его получение из смеси извести с молотым кварцевым песком путем вспучивания предварительно приготовленного шлама. Применение газосиликатных блоков как стенных материалов. Описание технологической схемы.

    курсовая работа [50,2 K], добавлен 11.01.2011

  • Проектирование современных объектов жилищного или гражданского назначения. Разнообразие фасадных конструкций панельных зданий и их защита от прогрессирующего обрушения. Строительство многоэтажного жилого дома. Разработка серии типовых блок-секций.

    контрольная работа [130,1 K], добавлен 02.02.2016

  • Конструкция и метод сборки деревянных зданий из щитов и панелей. Предохранения щитовых стен. Планировочные особенности мансарды. Конструкции современных опалубочных систем. Основные методы монтажа зданий, конструкций и элементов, устройство кровли.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 02.02.2011

  • Компоновка конструктивного остова здания. Обоснование использования арочных конструкций. Проектирование панели со сплошным срединным слоем. Назначение основных размеров, подсчет нагрузок. Выбор геометрической схемы круговой арки, расчет усилий в сечениях.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 05.01.2011

  • Особенности конструктивных решений здания. Определение качества строительных материалов и конструкций в полевых условиях. Средства измерений и приборы для проведения неразрушающего контроля, диагностики и испытаний. Характеристика блоков сбора сигналов.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.01.2022

  • Тектоника как художественное выражение работы конструкций и материала. Тектоника стеновых конструкций, ордерных систем, каркасных сооружений, сводчатых конструкций. Перспективы и направления создания современных пространственных конструкций в строительств

    реферат [15,8 K], добавлен 27.04.2009

  • Условия осуществления строительства двенадцатиэтажного жилого каркасного здания в г. Смоленск. Подготовка сборных железобетонных конструкций, монолитных свайных и ростверкных фундаментов, многопустотных плит-перекрытий, навесных стеновых панелей.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 19.11.2009

  • Типы структурных конструкций, представляющих собой решетчатые системы покрытий на ячейку, соответствующую размерам сетки колонн. Связующее звено решетчатых систем. Последовательность сборки блоков покрытия. Проверка надежности узлов строповки и траверс.

    презентация [1016,2 K], добавлен 17.12.2014

  • Проектирование 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 20.12.2013

  • Установка рядов блоков опалубки. Заливка блоков бетоном. Установка проемообразователей и систем выравнивающих опор. Строительство перекрытия и кровельные работы. Виды блоков несъемной опалубки. Преимущества применения пенополистирольных блоков.

    презентация [1,6 M], добавлен 18.12.2013

  • Способы сборки деревянных зданий из щитов и панелей. Планировочные особенности и теплоизоляция мансарды. Конструкция и технические характеристики опалубочных систем. Методы монтажа конструкций и элементов. Устройство кровли из стеклопакета и рубероида.

    реферат [1,2 M], добавлен 25.09.2014

  • Определение геометрических размеров сооружения и элементов конструкций. Вычисление нормативных и расчётных нагрузок. Определение нормативных и расчётных нагрузок, прогонов, комбинированных панелей. Статический расчет основных несущих конструкций.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 06.03.2015

  • Определение состава помещений. Теплотехнический расчет утеплителя в покрытии и наружной стены, светопрозрачных ограждающих конструкций, приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций. Температурный режим конструкций.

    курсовая работа [183,9 K], добавлен 30.11.2014

  • Бифункциональные жилые здания. Металлические конструкции зданий комплексной поставки. Прогрессивные виды утеплителя для стен зданий. Внедрение систем наружного утепления. Мансардная крыша и вентиляция. Виды кровельного пирога для утепленных мансард.

    контрольная работа [834,1 K], добавлен 20.04.2011

  • Расчёт углового помещения верхнего этажа здания. Климатологические данные, теплоустойчивость помещения. Конструкция наружной стены с утепляющим слоем из полистирола (тонных теплоизоляционных плит), совмещённого покрытия из пенополистирольных плит.

    курсовая работа [1007,2 K], добавлен 07.08.2013

  • Характеристика конструктивного решения возведения здания. Анализ запроектированных элементов строения. Составление розы ветров, особенности теплотехнического расчёта утеплителя покрытия, стенового ограждения из сборных легкобетонных панелей, освещения.

    курсовая работа [171,7 K], добавлен 22.01.2010

  • Призначення штукатурних робіт, зміст і послідовність операцій. Інструменти для виконання простої штукатурки, нанесення будівельних розчинів на поверхню. Підготовка поверхонь до штукатурення, приготування робочого розчину та прийоми виконання штукатурки.

    реферат [157,3 K], добавлен 26.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.