Устойчивост на замръзване на строителни материали
+7 (3852) 500-700, 500-701
Алтайски край, Барнаул, пр. Ленина 154С
- У дома
- Устойчивост на замръзване на строителни материали
Устойчивост на замръзване на строителни материали
Анализът на механизма по време на замръзване показва, че устойчивостта на замръзване на строителните материали е свързана главно с две характеристики на структурата: водопоглъщане и способност да издържат на опън.
Количествено, устойчивостта на замръзване на материала се оценява чрез цикли на замразяване и размразяване. Броят на циклите се определя от загубата на якост на материала, която не трябва да надвишава 25%, или от загубата на маса, която не трябва да надвишава 5%. Устойчивостта на замръзване на бетона е F50-F500 (в специални бетони до F1000); устойчивост на замръзване на тухла - F15-F75; устойчивост на замръзване на газ и пенобетон - F10-F75. Устойчивостта на замръзване на нагревателите не се регулира от GOSTs и TU, поради което няма надеждни данни за устойчивостта на замръзване на експандиран полистирол и плочи от минерална вата. Производителите на изолация твърдят, че техните материали могат да издържат до 500 и дори 1000 цикъла на замръзване. Днес обаче не са необичайни случаите, когато вътре в изследваните трислойни керамзитобетонни панели на многоетажни сгради, построени от началото на 60-те години на миналия век, вместо плочи от минерална вата, се откриват само купища остатъци от изолация, разложена на прах. Ето защо считаме за необходимо, особено при паропропусклива стенна конструкция, да стандартизираме устойчивостта на замръзване на изолацията.
При проектирането на паронепроницаема монолитна стена, изолирана с експандиран полистирол и облицована с тухли, не се наблюдава кондензация: няма проникване на пара, няма точка на оросяване в конструкцията на стената (вижте фиг. 1), следователно изискванията за устойчивост на замръзване към изолацията не са критични.

Фиг. 1.Топлинно изчисляване на стената "Velox в тухла". Топлинни загуби = 0,27 W/m2/K. Няма конденз.
Ситуацията е различна с паропропускливи стени от тухли и блокове от газ и пяна, изолирани с мини. плоча и облицована с тухли. При тях, тъй като са наситени с пара, при отрицателни температури (-20 С) се наблюдава кондензация вътре в конструкцията на стената (виж фиг. 2, фиг. 3).

Ориз. 2. Тухлена носеща стена, изолирана с минерална плоча и облицована с тухла. Топлинни загуби = 0,27 W/m2/K. Кондензат=5,11 гр./м2/час.

Фиг.3. Носеща стена от пеноблокове, изолирана с минерална плоча и облицована с тухли. Топлинни загуби = 0,16 W/m2/K. Кондензат=7,89 гр./м2/час.