Базальтовая изоляция, теплоизоляция, звукоизоляция Доставка по всей России!
Москва, ул. Верейская, дом 29 2215919@mail.ru
Консультация

Нормативная литература

Таблица 21* - Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале ограждающей конструкции
________________
* Нумерация таблиц соответствует оригиналу.

Материал ограждающей конструкции

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги
в материале , %

1

2

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

Примечания:

1. Упругости , ,  и для конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.

2. При определении упругости  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  - 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 (кроме вентилируемых фасадов).

 

Плоскость максимального увлажнения определяется по методике, базирующейся на использовании метода безразмерных характеристик, разработанной в 1989 г. Самарским государственным строительным университетом. По формуле (24) для каждого слоя многослойной ограждающей конструкции вычисляют значение комплекса , величина которого зависит от температуры в плоскости возможной конденсации.

, °С/Па,                                    (24)

где  - коэффициент паропроницаемости слоя ограждения, мг/(м·ч·Па);

 - коэффициент теплопроводности слоя ограждения, Вт/(м·°С);

 - общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, (м·ч·Па)/мг;

 - расчетная температура внутреннего воздуха в помещении, °С;

 - упругость водяного пара внутреннего воздуха в помещении, Па;

 - температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре наиболее холодного месяца, °С;

 - упругость водяного пара наружного воздуха, Па;

 - сопротивление теплопередаче ограждения, м·°С/Вт.

По полученным значениям комплекса  по таблице 22 определяют значения температуры  в плоскости возможной конденсации для каждого слоя многослойной конструкции. Затем находят координату плоскости возможной конденсации  по величине . В том случае, если значение координаты существенно выходит за пределы слоя, расчет по накоплению влаги в данном слое не выполняется.

Таблица 22 - Значение комплекса

, °С

, °С/Па

-30

1117

-29

1020,2

-28

920,5

-27

856,5

-26

773,7

-25

706,7

-24

651,4

-23

589,2

-22

538,8

-21

497,0

-20

453,0

-19

416,7

-18

380,2

-17

350,0

-16

320,5

-15

296,0

-14

272,3

-13

249,9

-12

231,2

-11

213,6

-10

196,5

-9

181,4

-8

167,7

-7

155,2

-6

143,4

-5

132,7

-4

123,2

-3

114,1

-2

105,9

-1

98,1

0

91,16

1

85,5

2

80,2

3

75,3

4

70,8

5

66,6

6

62,8

7

59,0

8

55,6

9

52,3

10

49,2

11

46,5

12

43,84

13

41,4

14

39,1

15

36,95

16

34,93

17

33,05

18

31,3

19

29,6

20

28,03

 

При незначительном отклонении координаты  от границы слоя за плоскость возможной конденсации принимают наружную поверхность рассматриваемого слоя, так как в этом случае температура на ней будет мало отличаться от значения .

9.2 Сопротивление паропроницанию , 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 , м·ч·Па/мг, определяемого по формуле

,                                         (25)

где ,  - то же, что и в формулах (20), (21) и (23).

9.3 Сопротивление паропроницанию , м·ч·Пa/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

,                                                                       (26)

где  - толщина слоя ограждающей конструкции, м;

 - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по приложению 3. Определяется по ГОСТ 25898.

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

Сопротивление паропроницанию  листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по таблице 23.

 

Таблица 23 - Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции

Материал

Толщина слоя, мм

Сопротивление паропроницанию , м·ч·Па/мг

1. Картон обыкновенный

1,3

0,016

2. Листы асбоцементные

6

0,3

3. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

10

0,12

4. Листы древесно-волокнистые жесткие

10

0,11

5. Листы древесно-волокнистые мягкие

12,5

0,05

6. Окраска горячим битумом за один раз

2

0,3

7. Окраска горячим битумом за два раза

4

0,48

8. Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой

-

0,64

9. Окраска эмалевой краской

-

0,48

10. Покрытие изольной мастикой за один раз

2

0,60

11. Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз

1

0,64

12. Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза

2

1,1

13. Пергамин кровельный

0,4

0,33

14. Полиэтиленовая пленка

0,16

7,3

15. Рубероид

1,5

1,1

16. Толь кровельный

1,9

0,4

17. Фанера клееная трехслойная

3

0,15

 

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 паропроницанию  конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.

3. В помещениях следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжения элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений: сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.

 

9.4 Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м·ч·Па/мг.

9.5 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п.9.3.

 

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

//