АСС здания
КАРКАСНАЯ СИСТЕМА
Конструктивные элементы здания
|
|
|
|
|
|
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ |
|
|
|
|
|
|
НАРУЖНЫЕ САМОНЕ- |
|
ФУНДАМЕНТЫ |
|
КОЛОННЫ |
|
ПЕРЕКРЫТИЯ |
ПЕРЕГОРОДКИ |
|
||||||||
|
|
|
СЛОЙ ПЕРЕКРЫТИЙ |
|
|
СУЩИЕ СТЕНЫ |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
Плотный мелко- |
|
D1600 |
D1400 |
D1200 |
|
D1000 |
D800 |
|
Газосиликат |
|
Газосиликат |
зернистый бетон |
|
Поризованный мелкозернистый |
|
Поризованный |
|
D400-D600 |
|
D100-D200 |
|||
|
|
|
бетон |
|
|
микрозернистый бетон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Материалы
МОНОЛИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
Технологии изготовления материалов
Рис.2. Варианты использования макропористых бетонов в различных АСС зданий
АСС здания
БЕСКАРКАСНАЯ ПОПЕРЕЧНО-СТЕНОВАЯ СИСТЕМА
Конструктивные элементы здания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАРУЖНЫЕ САМО- |
|
ФУНДАМЕНТЫ |
|
ВНУТРЕННИЕ НЕ- |
|
ПЕРЕКРЫТИЯ |
|
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ |
|
ПЕРЕГОРОДКИ |
|
|||||
|
|
|
|
|
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ |
|||||||||
|
|
СУШИЕ СТЕНЫ |
|
|
|
СЛОЙ ПЕРЕКРЫТИЙ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
Плотный мелко- |
|
D1600 |
D1400 |
D1200 |
|
D1000 |
D800 |
|
|
Газосиликат |
|
Газосиликат |
зернистый бетон |
|
Поризованный |
мелкозернистый бе- |
|
Поризованный |
|
D400-D600 |
|
D100-D200 |
|||
|
|
|
тон |
|
|
микрозернистый бетон |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Материалы
МОНОЛИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
|
|
|
Технологии изготовления материалов
Рис. 2 (продолжение). Варианты использования макропористых бетонов в различных АСС зданий
АСС здания
БЕСКАРКАСНАЯ ПРОДОЛЬНО-СТЕНОВАЯ СИСТЕМА
Конструктивные элементы здания
ФУНДАМЕНТЫ |
ПЕРЕКРЫТИЯ |
|
|
|
|
|
|
ПЕРЕГОРОДКИ |
|
НАРУЖНЫЕ НЕСУЩИЕ |
|
|
ВНУТРЕННИЕ |
|
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ |
|
|
|
|||||
|
|
|
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ |
|
ПЕРЕКРЫТИЙ |
|
|
|
|
|
СТЕНЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плотный мелко- |
|
|
|
D1600 |
D1400 |
D1200 |
|
|
D1000 |
|
D800 |
|
Газосиликат |
|
Газосиликат |
|||||
зернистый бетон |
|
|
Поризованный |
мелкозернистый бетон |
|
|
|
Поризованный |
|
D600 |
|
D100-D200 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
микрозернистый бетон |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
|
|||||||
|
|
|
|
МОНОЛИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|
|
||||||||||||||
Технологии изготовления материалов
Рис.2 (продолжение). Варианты использования макропористых бетонов в различных АСС зданий
8
Таблица 2
Характеристика стен по вариантам их исполнения
|
Сопротивление теплопередаче стен - 3,030 м2 К/Вт |
||||
Варианты исполнения |
расчетная тол- |
расчетная толщи- |
принятая |
масса 1 |
|
щина конст- |
на теплоизоли- |
толщина |
м2 сте- |
||
конструкции стены |
|||||
рукционного |
рующего слоя, м |
стены, м |
ны, кг |
||
|
|||||
|
слоя, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однослойная стена |
|
|
||
.Монолитная стена из поризо- |
|
|
|
|
|
ванного бетона ( =700 кг/м3) |
0,775 |
- |
0,80 |
560 |
|
Кладка из газосиликатных мел- |
|
|
|
|
|
ких блоков: |
|
|
|
|
|
=600 кг/м3 |
- |
- |
0,50 |
320 |
|
=500 кг/м3 |
- |
- |
0,40 |
220 |
|
=400 кг/м3 |
|
|
0,35 |
150 |
|
|
Двухслойная стена |
|
|
||
Стена из газосиликатных бло- |
|
|
|
|
|
ков с отделочным слоем из мел- |
|
|
|
|
|
козернистого поризованного бе- |
|
|
|
|
|
тона ( =1000 кг/м3) при средней |
|
|
|
|
|
плотности газосиликата: |
|
|
|
|
|
=500 кг/м3 |
0,146 |
0,357 |
0,53 |
515 |
|
=400 кг/м3 |
0,146 |
0,281 |
0,43 |
425 |
|
Трехслойная стена с термовкладышем |
|
|
|||
Стена из монолитного поризо- |
|
|
|
|
|
ванного бетона ( =1200 кг/м3) с |
|
|
|
|
|
термовкладышем из газосилика- |
|
|
|
|
|
та - теплопора ( =200 кг/м3) |
0,24 |
0,088 |
0,34 |
300 |
|
|
Комбинированная стена |
|
|
||
Стена из монолитного поризо- |
|
|
|
|
|
ванного бетона ( = 1200 кг/м3) |
|
|
|
|
|
при материале теплоизолирую- |
|
|
|
|
|
щего слоя из газосиликата - теп- |
|
|
|
|
|
лопора ( = 200 кг/м3) |
0,120 |
0,091 |
0,25 |
190 |
|
19
2. ПРОБЛЕМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЙСТВ
ПОРИЗОВАННЫХ БЕТОНОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для эффективного использования и расширения области применения цементных поризованных бетонов нового поколения в монолитном строи-
тельстве необходимо всестороннее изучение их физико-механических свойств. Применение поризованного бетона в качестве конструкционного и конструкционно-теплоизоляционного материала требует оценки его расчет- но-нормируемых характеристик не только непосредственно после окончания технологического цикла, но и меры их изменения и сохранности во времени.
Такая постановка задачи представляется вполне закономерной, так как результаты проведенных комплексных исследований являются основой разработки решений по технологии поризованных бетонов, а также нормирова-
ния и составления рекомендаций по проектированию конструкций.
2.1. Конструкционные свойства поризованных бетонов
Для решения задач разработки технологии цементных поризованных бетонов была выполнена программа экспериментальных исследований про-
цессов структурообразования и рецептурно-технологических факторов получения мелко- и микрозернистого поризованного бетона на основе типич-
ных представителей природного и техногенного сырья. При осуществлении разработок учитывались следующие предпосылки и требования:
1)для получения поризованного бетона должно использоваться минимально возможное число исходных сырьевых компонентов;
2)необходимым условием простоты технологии является несложность подготовки сырья, поэтому получение поризованного бетона на основе различных видов природного и техногенного сырья не должно требовать дополнительной их переработки;
3)поризованный бетон должен обладать достаточной несущей способностью - пределом прочности при сжатии на уровне нормируемых требо-
ваний к материалам несущих и самонесущих конструктивных элементов зданий высотностью 4-5 этажей;
4)пористость бетона должна обеспечивать такой уровень теплоизолирующей способности, чтобы стена из него по критерию материалоемкости могла конкурировать со стенами из ячеистых и легких бетонов;
20