Силикатный кирпич

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 19:23, доклад

Краткое описание

Силикатный кирпич используется в строительстве уже довольно давно. В 2005 году запатентованному производству силикатного кирпича исполнилось 125 лет. Первый патент на способ получения стеновых блоков из извести и песка был выдан еще в 1880 году в Германии. А уже в 1901 году в России работало 9 заводов по производству силикатного кирпича с общим объемом выпуска 150 млн кирпичей.

Файлы: 1 файл

силикатный кирпич.docx

— 791.12 Кб (Скачать)
 

 

5.3*. Нормативную  воздухопроницаемость  , кг/(кв.м·ч), ограждающих конструкций 

зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.  

Таблица 12*(К)  

Ограждающие конструкции  Воздухопроницаемость 

кг/(кв.м·ч), не более 

1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений  0,5
2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений  1,0    
3. Стыки между панелями наружных стен:   
    а) жилых зданий      

 

0,5
    б) производственных  зданий  1,0
4. Входные двери в  квартиры 1,5  
5. Окна и балконные  двери жилых, общественных и бытовых  зданий и помещений в:    

 

 
 
    пластмассовых  или алюминиевых переплетах 5,0
    деревянных переплетах 6,0 
6. Окна, двери и ворота производственных зданий 8,0  
   Окна производственных зданий с

кондиционированием  воздуха      

 

6,0
7. Зенитные фонари производственных зданий 10,0
   
Примечание. Воздухопроницаемость стыков между  панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг(м·ч).
 

   

5.4. Сопротивление  воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле  

        (32)
 

 

где  - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев 

 ограждающей конструкции,  кв.м·ч·Па/кг, принимаемые по прил. 9*.

 

  

 Примечание.  Сопротивление  воздухопроницанию   слоев  ограждающих

конструкций   (стен,  покрытий),   расположенных   между   воздушной

прослойкой, вентилируемой  наружным воздухом, и наружной поверхностью

ограждающей конструкции, не учитывается.

5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных

зданий, а также  окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого

сопротивления воздухопроницанию , кв.м·ч/кг, определяемого по формуле  
 

 

          (33)
 

 

где   

 

- то же, что в  формуле (29);    

 

    

 

- то же, что в  формуле (30);    

 

    

 

- разность давления  воздуха, при которой определяется  сопротивление 

 воздухопроницанию Rи.

 

 

Пункт 5.6* исключен.   

Табл. 13* исключена.  

(К) Пункт 5.7 исключен.     
 
 

6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ   
 

6.1*. Сопротивление  паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:   

а) требуемого сопротивления паропроницанию , кв.м·ч·Па/мг (из условия недопустимости

накопления влаги  в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого  по формуле  

          (34)
 

 

  б) требуемого сопротивления  паропроницанию , кв.м·ч·Па/мг (из условия ограничения  
влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными  температурами

наружного воздуха), определяемого  по формуле 

 

     

        (35)
 

     

В формулах (34) и (35):  

 

 

- упругость  водяного пара внутреннего воздуха,  Па, при расчетной температуре  и 

 влажности этого  воздуха;    

 

 

 

- сопротивление  паропроницанию, кв.м·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, 

 расположенной  между наружной поверхностью  ограждающей конструкции и 

 плоскостью возможной  конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;    

 

 

 

- средняя упругость  водяного пара наружного воздуха,  Па, за годовой период, 

 определяемая согласно  СНиП 2.01.01-82;    

 

 

 

- продолжительность,  сут, периода влагонакопления, принимаемая равной 

 периоду с отрицательными  среднемесячными температурами  наружного воздуха 

 согласно СНиП 2.01.01-82;    

 

 

 

- упругость  водяного пара, Па, в плоскости  возможной конденсации, определяемая  

 при средней  температуре наружного воздуха  периода месяцев с отрицательными  

 среднемесячными  температурами;    

 

 

 

- плотность  материала увлажняемого слоя, кг/куб.м, принимаемая равной 

 по прил. 3*;    

 

 
 

 

- толщина увлажняемого  слоя ограждающей конструкции,  м, принимаемая равной 

2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине  теплоизоляционного 

 слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;     

 

 

 

- предельно  допустимое приращение расчетного  массового отношения влаги в 

 материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период  

 влагонакопления z(o), принимаемое по табл. 14*;    

 

 

 

- упругость  водяного пара, Па, в плоскости  возможной конденсации за годовой  

 период эксплуатации, определяемая по формуле    

 

  
 
(36)
где    - упругости  водяного пара, Па, принимаемые по  температуре в 

 плоскости возможной  конденсации, определяемой при средней  

 температуре наружного  воздуха соответственно зимнего,  

 весенне-осеннего  и летнего периодов;    

 

    

 

- продолжительность,  мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего  

 периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом 

 следующих условий:   

а) к зимнему периоду  относятся месяцы со средними температурами

наружного воздуха  ниже минус 5 °С;  

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними

температурами наружного  воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;  

в) к летнему периоду  относятся месяцы со средними температурами

наружного воздуха  выше плюс 5 °С;  

 

 

- определяется  по формуле    

 

  
 
(37)
где        

 

- средняя упругость  водяного пара наружного воздуха,  Па, периода месяцев с 

 отрицательными  среднемесячными температурами,  определяемая согласно 

 СНиП 2.01.01-82.

 

  

 Примечания: 1. Упругости  Е(1), Е(2), Е(3)  и  Ео для  конструкций

помещений   с  агрессивной   средой   следует   принимать  с  учетом

агрессивной среды.     

  

2. При определении  упругости Е(3) для летнего периода температуру

в плоскости возможной  конденсации во всех случаях следует  принимать

не ниже  средней  температуры  наружного   воздуха  летнего периода,

упругость водяного пара  внутреннего воздуха е(в) - не ниже  средней

упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.     

  

3. Плоскость  возможной  конденсации  в  однородной  (однослойной)

ограждающей  конструкции  располагается  на  расстоянии, равном  2/3

толщины конструкции  от ее внутренней  поверхности, а в многослойной

конструкции совпадает  с наружной поверхностью утеплителя.

Таблица 14*  

 
Материал  ограждающей конструкции     
 
Предельно допустимое

приращение  расчетного

массового отношения

влаги в материале 

1.    
Кладка из глиняного  кирпича и керамических блоков 1,5   
2. Кладка из силикатного  кирпича  2,0 
3. Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.)  5,0    
 
4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) 6,0   
5. Пеногазостекло  1,5
6. Фибролит цементный  7,5 
7. Минераловатные плиты и маты 3,0 
8. Пенополистирол и пенополиуретан 25,0 
9. Теплоизоляционные засыпки  из керамзита, шунгизита, шлака 3,0   
10. Тяжелые бетоны 2,0
 

   

6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно
быть не менее требуемого сопротивления  паропроницанию  , кв.м·ч·Па/мг,  

определяемого по формуле     

 

        (38)
 

     

где  - то же, что в  формулах (34), (35) и (37).

6.3. Сопротивление  паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле   

          (39)
 

 

где   

 

- толщина слоя  ограждающей конструкции, м;    

 

    

 

- расчетный коэффициент  паропроницаемости материала слоя ограждающей  

 конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по прил. 3*.

 

 

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.   

Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.   

 Примечания: 1. Сопротивление  паропроницанию воздушных  прослоек в

ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от

расположения и  толщины этих прослоек.  

2. Для  обеспечения требуемого сопротивления  паропроницанию

ограждающей    конструкции    следует    определять    сопротивление

Информация о работе Силикатный кирпич