Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
17.Glazkov S.S., Murzin V.S., Sycheva E.V. [Surface phenomena and the role of latex systems in the curing processes of carbamidophoraldehyde resins]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa. Lesnoj vestnik [Bulletin of the Moscow state University of forest. Forest Bulletin]. 2004. no. 1 (32). P. 101-105. (in Russian).
18.Glazkov S.S., Murzin V.S., Sycheva E.V. [Influence of latex systems on the process of forming an adhesive seam with urea-formaldehyde resins]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa. Lesnoj vestnik [Bulletin of the Moscow state University of of forestry. Forest Bulletin]. 2004. no. 2 (33). P. 116-118. (in Russian).
19.Glazkov S.S. [Use of latex systems for regulating the properties of ureaformaldehyde resins]. ZHurnal prikladnoj himii [Journal of applied chemistry]. 2004. V. 77. no 10. P. 1725-1728. (in Russian).
20.Glazkov S.S., Sycheva E.V., Rudakov O.B. [Surface phenomena in the formation and curing of the adhesive layer of modified urea-formaldehyde resin]. Sorbcionnye i hromatograficheskie processy [Sorption and chromatographic processes]. 2012. V. 12. no. 1. P. 105-113. (in Russian).
Глазков Дмитрий Сергеевич – студент строительного факультета Воронежского государственного технического университета Гаврикова Регина Юрьевна – магистр 2-го года обучения, гр. м-ТМС-191, Воронежского государственного технического университета
Козлов Владимир Анатольевич – д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой строительной механики Воронежского государственного технического университета Глазков Сергей Сергеевич – д-р техн. наук, проф. кафедры химии и химической технологии материалов Воронежского государственного технического университета
45
УДК 691.973
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ
Л.В. Моргун1,⃰В.В. Нагорский1, М.Н. Бечвая1, А.Ю. Богатина2
1Донской государственный технический университет,
Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1
2Ростовский государственный университет сообщения,
Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Народного ополчения,2
Адрес⃰ для переписки: Моргун Любовь Васильевна, E-mail: konst-lvm@yaandex.ru
Выполнен анализ преимуществ и недостатков негорючих материалов, традиционно применяемых в строительстве для устройства вентиляционных каналов. Показано, что каж-
дый материал обладает индивидуальными особенностями, регулирующими область их при-
менения. Приведены результаты экспериментальных исследований паропроницаемости и теплопроводности фибропенобетонов в диапазоне плотностей 500…900 кг/м3, из которых следует, что ФПБ700…800 по эксплуатационным свойствам пригоден для изготовления вен-
тиляционных каналов зданий.
Ключевые слова: вентиляционные каналы, асбестоцемент, кирпичная кладка, бетон,
фибропенобетон
MATERIAL FOR REDUCING THE MATERIAL CONSUMPTION
OF MODERN BUILDINGS
L.V. Morgun1*, V.V. Nagorskiy1, M.N. Bechvaya1, A.Yu. Bogatina2
© Моргун Л.В., Нагорский В.В., Бечвая М.Н., Богатина А.Ю., 2021
46
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
1Don State Technical University,
Russian Federation, 344000, Rostov-on-Don, Gagarin Square, 1
2 Rostov State University of Communications,
Russian Federation, 344038, Rostov-on-Don, People's Militia Square, 2
Corresponding⃰ author: Morgun Lyubov Vasilyevna, E-mail: konst-lvm@yandex.ru
The analysis of advantages and disadvantages of non-combustible materials, traditionally used in construction for the device of ventilation channels, is performed. It is shown that each material has individual characteristics that regulate the scope of their application. The results of experimental studies of vapor permeability and thermal conductivity of fibropen concrete in the range of densities of 500...900 kg/m3 are presented, which shows that the FPB700 ... 800 is suitable for the production of ventilation channels of buildings.
Keywords: air ducts, asbestos cement, brickwork, concrete, fiber-foam concrete
Введение. Современная строительная практика с одной стороны характе-
ризуется исключительным разнообразием применяемых технологий и материа-
лов, а с другой – тяготеет к снижению материало- и трудоемкости возведения зданий [1-3]. Рост численности народонаселения [4] обусловленный достиже-
ниями научно-технического прогресса [5, 6] и урбанизация социума [7,8] по-
стоянно требуют повышения эксплуатационных качеств, возводимого жилья.
Успешное решение сформулированной проблемы лежит в русле совер-
шенствования технологий и материалов, применяемых при возведении зданий.
Постановка задачи и анализ
При строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов к числу важнейших требований, предъявляемых к применяемым материалам, от-
носятся экологическая безопасность, низкая материалоемкость и эксплуатаци-
онная надежность. При современном способе энергоснабжения в любом зда-
нии, даже коттеджного типа, необходимо устраивать вентиляционные каналы
47
из материалов, экологическая безопасность которых должна быть гарантирова-
на даже при транспортировании продуктов сгорания природного газа. К ним относятся углекислый, угарный газ и пары воды [9].
Кроме того, применяемые материалы должны быть негорючими, так как исключить возникновение чрезвычайной ситуации в аппаратах, сжигающих топливо, практически невозможно [10]. Поэтому, согласно [11] материалы для устройства вентиляционных каналов зданий должны удовлетворять следующим требованиям:
-быть прочными в диапазоне эксплуатационных температур;
-обеспечивать защиту внутреннего пространства помещений от проникновения в них транспортируемых газов, то есть быть практически газонепроницаемыми;
-быть малотеплопроводными.
Анализ перечня материалов и изделий, традиционно применяемых для устройства вентканалов в построечных условиях, показал [12,13], что в зданиях коттеджного типа самыми распространенными являются изделия из асбестоце-
мента, трубы различных диаметров. Сопротивление |
воздухопроницанию |
|||
196 м2∙ч∙Па/кг. |
Коэффициент |
паропроницаемости |
не |
превышает |
0,03 мг/(м∙ч∙Па). Монтаж таких изделий не требует применения подъемно-
транспортного оборудования, отличается простотой и надежностью. К числу недостатков воздуховодов из асбестоцемента следует отнести высокий коэф-
фициент теплопроводности, составляющий λ=1,76 Вт/м∙0С и высокую теплоем-
кость порядка 1500 Дж/кг∙0С. Это предопределяет необходимость обязательно-
го выполнения теплоизоляционных работ вокруг такого вентиляционного кана-
ла. А учитывая склонность волокнистой негорючей теплоизоляции к слежива-
нию, то в условиях эксплуатации такие вентканалы требуют системного ремон-
та, связанного с временным ухудшением санитарно-гигиенических свойств по-
мещений и значительным объемом высококвалифицированного ручного труда.
Все это предопределило тот факт, что в настоящее время строительная практи-
ка при возведении многоэтажных зданий практически исключила применение асбестоцементных труб для устройства вентиляционных каналов.
48
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
В настоящее время самыми распространёнными приемами для устройства шахт каналов приточно-вытяжной вентиляции являются кирпичная кладка и сборные или монолитные вентканалы из тяжелого бетона слитной структуры.
Рассмотрим воздуховоды из кирпичной кладки, которые исторически первыми стали применяться для этих целей. Их выполнение требует примене-
ния ручного труда, учета сезона при выполнении работ. Теплопроводность кладки из эффективного кирпича составляет λ=0,35…0,47 Вт/м∙0С, что без-
условно лучше удовлетворяет требованиям безопасности по сравнению с асбе-
стоцементными трубами, но не исключает таких недостатков, как необходи-
мость обязательного оштукатуривания наружной поверхности для защиты от местной фильтрации отходящих газов, вследствие трещинообразования в кла-
дочном растворе. Сопротивление воздухопроницанию в зависимости от толщи-
ны стенки канала составляет 2…18 м2∙ч∙Па/кг, а паропроницаемость
0,14…17 мг/(м∙ч∙Па).
Если вентканал здания возводят с применением тяжелого бетона слитной структуры, то такой конструктивный элемент гарантировано обеспечивает дли-
тельную надежную и безрементную эксплуатацию, но налагает некоторые ограничения на технологию производства работ. Устройство таких воздухово-
дов требует применения подъемно-транспортного оборудования и должно осу-
ществляться до возведения ограждающих конструкций. Теплопроводность сте-
нок вентканалов, выполненных из тяжелых бетонов слитной структуры превы-
шает λ=1,5 Вт/м∙0С, что во многих случает требует их дополнительной тепло-
изоляции. Паропроницаемость бетонов слитной структуры по разным данным колеблется в интервале 0,05…0,09 мг/(м∙ч∙Па).
Результаты и обсуждение
Поиск материала, обладающего универсальными свойствами для изго-
товления вентканалов различного назначения, показал, что им может стать фибропенобетон плотностью 700…800 кг/м3 с нормированным содержанием дисперсной арматуры [14].
49