Skip to main content

тепло- звуко- гидроизоляция

Полимочевина: свойства и применение

Полимочевина: свойства и применение

Промышленность покрытий проделала длинный путь от производства мастик на основе модифицированного битума, каучука и растворителей до современных покрытий на основе полиуретана и полимочевины. За последние 30 лет инженеры-химики создали инновационные полимерные смолы, не содержащие в своём составе растворителей, имеющие высокую прочность и относительное удлинение, быстрое время реакции, высокую износостойкость и способность противостоять воздействию химикатов. Сегодняшние современные покрытия, включая полиуретан и полимочевину, являются самыми перспективными среди наиболее продвинутых развитых смол. Полимочевина, больше чем любое другое покрытие на основе полимерных смол, выделяется в многосторонности применения, прочности и долговечности. Полимочевина — следующий шаг в развитии покрытий.  

Пенополистирол: характеристики и цены

Компания ООО «Авантаж» предлагает высококачественный звуко- теплоизоляционный материал пенополистирол (ПСБ-С), собственного производства, изготовленный из импортного сырья ведущих мировых производителей (BASF/SHINHO) на импортном оборудовании.

Стандартные размеры листов 2000х1000мм, 1000х1000мм, 500х1000мм, толщина от 20 до 500мм. Возможна нестандартная нарезка. Изготовим любую плотность от 10 до 50 кг/м3.

Теплоизоляционные материалы — характеристики, свойства, применение

Теплоизоляционные материалы — характеристики, свойства, применение

В решении проблем энергосбережения, а также для повышения комфортности помещений немаловажную роль играет утепление ограждающих конструкций зданий: наружных стен, перекрытий, покрытия и т.д. Характеристики теплоизоляционных материалов. Плотность теплоизоляционных материалов. Теплопроводность теплоизоляционных материалов. Влажность теплоизоляционных материалов. Водопоглощение теплоизоляционных материалов. Морозостойкость теплоизоляционных материалов. Механические свойства теплоизоляционных материалов. Химическая стойкость теплоизоляционных материалов. Горючесть теплоизоляционных материалов. Утепление скатных крыш и перекрытий. 

Утепление стен: узлы и конструкции

Утепление стен: узлы и конструкции: Утепление стены с металлическим каркасом с использованием кассетных профилей типа МК КП («Металл Профиль»); Утепление бревенчатой стены; Утепление массивной стены с облицовкой металлическими фасадными панелями типа «Люксалон»; Утепление массивной стены с облицовкой металлическими фасадными панелями типа МК КП; Утепление массивной стены с облицовкой металлическими фасадными панелями типа МП 200; Утепление массивной стены с облицовкой фасадным кирпичом; Утепление стены из блоков; Утепление стены методом «легкой» штукатурной системы; Утепление стены методом «тяжелой» штукатурной системы; Утепление стены с деревянным каркасом с облицовкой сайдингом; Утепление стены с деревянным каркасом с облицовкой фасадным кирпичом; Утепление стены с металлическим каркасом с облицовкой металлическими фасадными панелями 

Утепление фундаментов: узлы и конструкции

Утепление фундаментов: узлы и конструкции: 1. Деталь утепления сборного фундамента под деревянный каркас; 2. Деталь утепления сборного фундамента под металлическую колонну; 3. Деталь утепления монолитного фундамента; 4. Деталь утепления сборного фундамента под массивную стену. 

Распространение звуковых волн в помещении и звукоизоляция

Защита жилых помещений от постороннего шума — задача, над которой трудятся зодчие со времен возведения первых построек. При этом под шумом понимают любые звуки, раздражающие слуховые органы человека. С физической точки зрения звук — это распространение каким-либо источником механических колебаний в упругой среде (воздухе, металле, дереве и т.п.). В процессе колебаний источник создает пониженное (повышенное) давление, которое распределяется во все стороны. Образующаяся при этом звуковая волна попадает в ухо человека и заставляет колебаться барабанную перепонку, перемещение которой воспринимается мозгом как звук. 

Инъецирование

При восстановлении внешней вертикальной гидроизоляции фундамента традиционным способом путем отрыва траншеи происходит оголение фундамента, приводящее к уменьшению его несущей способности, что вызывает неравномерные осадки здания с последующим образованием трещин. Гидроизоляция методом инъекции лишена этих недостатков. Для инъекций используют карбамидные и фурановые смолы. Гидроизоляция осуществляется разбуриванием наклонной скважины с наружной стороны стены и инъецированием (нагнетанием можно погружными насосами) в нее специальных полимерных растворов принятыми методами (цементация, силикатизация, смолизация и др.).

Листовая гидроизоляция

Листовая гидроизоляция выполняется из стальных или пластмассовых листов толщиной 2 — 8 мм. Металлическая гидроизоляция применяется при больших гидростатических напорах. Выполняется как снаружи, так и изнутри помещения. К защищаемой поверхности листы крепят с помощью анкеров. Для предохранения от коррозии листы группируют и окрашивают в два слоя антикоррозийными составами. Листы могут быть из латуни, меди, алюминия и нержавеющей стали. Полимерная гидроизоляция применяется в агрессивных средах. В качестве изоляции используют поливинилхлоридные листы PVC, полиэтиленовые листы низкого и высокого давления фирм NSC, GSE, ULTRAPLY+, Фатрафол, Синтофойл, Алькорплан, Сика, Протай. Гидроизоляция «Гидропласт» изготавливается из листов шириной 1,2; 1,45; 1,5 м, толщиной 7, 8, 11, 19, 21, 26 мм экструзионных марок полиэтилена низкого давления с температурой эксплуатации от -40 до +70°С со сроком службы 25 лет. Полиэтиленовые пленки DURA SEAL рекомендуются для конструкций подземных сооружений с радиоактивными отхода. Монтаж листовой гидроизоляции. Технические характеристики листовых полиэтиленовых материалов. Требования к готовым гидроизоляционным покрытиям.

Засыпная гидроизоляция

Засыпка гидроизоляционных материалов в водонепроницаемые слои производится в опалубке. Аналогична по конструкции литой, но имеет большую толщину 10 — 50 см при небольшой водонепроницаемости (глина и глинобетонные покрытия). В 40 — 50-х годах применяли «глиняный замок», технология которого заключалась в следующем: приготовленная глина укладывалась вокруг сооружений (фундамента) и послойно утрамбовывалась (уплотнялась) при толщине 200 — 300 мм, защита исключала контакт с агрессивной средой. Коэффициент фильтрации даже хорошо уплотненного глинобетона не бывает ниже 10 — 9 см/с, и толщина замка обычно принимается равной 0,6 — 1,2 м. Большая усадка глины при высыхании требует специальных мер борьбы с усадочными трещинами: введения отощающих добавок, увлажнения при стабилизации.  Технические характеристика изоляционных матов «NaBento». Технология укладки панелей «VOLCLAY». Технология выполнения гидроизоляции (материал «Rawmat HDB») на вертикальных поверхностях. Технические характеристики мембран «DUALSEAL».

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер рулонных, пленочных гидроизоляционных материалов, наклеиваемых (или наплавляемых, т.е. нагреванием огневыми или инфракрасными форсунками или растворением утолщенных слоев мастики на рулонных материалах) послойно мастиками на огрунтованную поверхность защищаемой конструкции или защитного ограждения. Проектируется только из гнилостойких материалов при больших гидростатических напорах грунтовых вод. Перед выполнением гидроизоляции поверхность выравнивают, очищают и сушат. С поверхности срубают наплывы, выступающую арматуру, заделывают раковины и углубления. Сопряжения гидроизоляционного покрытия с закладными деталями проклеивают армирующей тканью. Деформационные швы уплотняют герметиками. Кирпичную кладку выравнивают путем устройства цементно-песчаной стяжки. 

ТЕПЛО- ГИДРО- ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИЗОЛЯЦИИ

Гидроизоляция для безнапорных вод. Изоляция. Правила нанесения размеров и надписей на строительные чертежи. Сокращения, принятые для обозначения видов покраски и облицовки потолков и стен. Сокращения, принятые для обозначения типов полов. Условные цвета для обозначения инженерных сетей. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

При влажных грунтах горизонтальный слой гидроизоляции должен быть предусмотрен по фундаментам под всеми стенами; иногда требуется устройство дополнительного слоя гидроизоляции. Гидроизоляция подземных частей зданий. Надёжная конструкция гидроизоляции. Гидроизоляция пола и стен. Гидроизоляция стен в подвальных помещениях. Устройство гидроизоляции в существующем здании. Гидроизоляция над деформационными швами в железобетонных перекрытиях. Гидроизоляция в душевых кабинах. Гидроизоляция у световых приямков и загрузочных люков. Дренаж и гидроизоляция Производство работ. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE" 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССА

Количество тепла. Теплообмен. Коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплоизоляции. Термическое сопротивление. Сопротивление теплопереходу. Коэффициент теплопередачи. Теплопередача через строительную конструкцию. Распределение температур в конструкциях с различным температурным сопротивлением. Расчёт средней величины термического сопротивления составной конструкции. Распределение температур в многослойной стене. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE" 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Различные требования к теплоизоляции. Расчёт теплоизоляции по DIN 4108 «Дополнительные требования» по «Правилам устройства теплозащиты». Минимальное значение теплоизоляции. Максимальный средний коэффициент теплопередачи. Коэффициент теплопередачи для ограждающих конструкций здания, примыкающих к грунту. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНЫХ ПАРОВ

Характеристики и особенности диффузии водяных паров, учитываемые при проектировании зданий. Термическое сопротивление и коэффициенты диффузионного сопротивления строительных материалов.  Примеры диффузии. Правильное расположение пароизоляции. Давление водяных паров в воздухе. Максимальная доля граничного воздушного слоя до пароизоляции. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE" 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пректирование сооружений с различной степенью пароизоляции. Без пароизоляции. С пароизоляцией. С вентилируемым внешним слоем. Тепловые мостики. Действия предотвращающие появление конденсата: Снижение теплопотерь. Повышение подачи тепла к мостикам. Последовательность слоёв пароизоляции. Толщина слоя пароизоляции. Примеры решения пароизоляции. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE" 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. ДЕТАЛИ: Наружные стены. Покрытия. Крыши

Значения термического сопротивления с учетом массы конструкций. Помещения с повышенной влажностью. Расчёт теплоизоляции для крыш и покрытий. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ

Железобетонные плиты. Пустотелые элементы с арматурой в швах. Железобетонные ребристые перекрытия. Сборные железобетонные балочные перекрытия с вкладышами. Покрытие по двутавровым балкам с шлакобетонным заполнением. Железобетонные ребристые перекрытия без вкладышей. Монолитные перекрытия по двутавровым балкам. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Термическое сопротивление и коэффициенты диффузионного сопротивления строительных материалов. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМНИ И ГРУНТ. Естественные камни, растительный грунт. Суглинок. Сухие заполнители перекрытий и других конструкций. РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ. Штукатурка (внутренняя и наружная), бесшовные полы, растворные швы. Тяжёлые и лёгкие бетоны (в бесшовных конструкциях и большеразмерных плитах). Бетонные и гипсовые плиты. Гипсовые панели. Кладка из бетонных камней (включая растворные швы). КИРПИЧ И ПЛИТКА. Кладка из кирпича, включая растворные швы. СТЕКЛО. МЕТАЛЛЫ. ДРЕВЕСИНА, ВЫСУШЕННАЯ НА ВОЗДУХЕ. ИСКУССТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ. БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

Звукоизоляция от воздушного шума. Звукоизоляция от корпусного шума. Требования к звукоизоляции.  Взаимосвязь между уровнем громкости  (в фонах), звуковым давлением (μ Б), уровнем шума силы звука (дБ) и силой звука (μ, Вт/см2).  Схема распространения волн в стене при нормальной частоте. Граничные частоты для плит из различных материалов. Звукоизолирующая способность стены. Шкала уровней громкости. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE" 

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА

При воздушном шуме звуковые волны воздействуют на строительную конструкцию, поэтому возрастает влияние граничной частоты на звукоизоляцию. Расчётная кривая показывает, какой должна быть минимальная разность уровня шума при различных частотах, чтобы при применении звукоизоляции полностью исключить воздушный шум. Распространение воздушного шума. Расчётная кривая воздушного шума. Распространение звука по диагонали. Изоляция от воздушного шума, толщина и масса конструкций (по Гёзеле). Звукоизоляция дверей и окон. Минимальная толщина однослойных стен, при которой достигается полная изоляция от воздушного шума. Перегородки. Стены смешанных конструкций. Последовательность расчета звукоизоляции. Величина звукоизоляции  стандартных чистых  полов. Теоретическая кривая корпусного шума. Определение значения уменьшения звукоизолирующей способности (по Целлеру).  Звукоизолирующая способность против ударного шума перекрытия по деревянным балкам. Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

ЗАЩИТА ОТ СОТРЯСЕНИЙ И ВИБРАЦИИ

Корпусные шумы. За счёт чего могут быть снижены шумы в трубопровдах. Устранение шумов при помощи интерференции. Изоляция труб при пропуске через стенку. Изоляция труб при пропуске через перекрытие. Применение звукопоглощающих материалов в каналах. Звукоизолирующая прокладка в узле соединения фланцев. Изоляция труб при креплении к накладной пробке к стене. Фундамент под оборудование. Установка оборудования на виброгасителях. Звукоизолирующее крепление оборудования. Изоляция водосточной трубы в толще покрытия с плавающей подготовкой. Снижение уровня громкости ударных шумов упругими прокладками по д плавающей подготовкой (по Тинхаузу). Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

АКУСТИКА

Хорошая слышимость — одно из важнейших требований, которому должны удовлетворять помещения для собраний, концертов и т.д. Это требование можно считать выполненным, если в любой точке помещения воспринимается без искажения звук, возникший в другой точке (без эхо и с благоприятной длительностью реверберации). Слышимость зависит от: 1) формы помещения; 2) его размеров; 3) конструктивного решения; 4) размещения источника звука; 5) времени реверберации. Законы отражения пучка лучей. Конструктивное решение. Законы благоприятного времени реверберации в помещениях при их полном заполнении. Акустические плиты. Определение времени реверберации. Поглощение звука. Звукопоглощающие материалы: пористые материалы, перфорированные плиты, специальные акустические плиты, тонкие плиты-мембраны, резонаторы. Мощность источника звука. Диффузное звуковое поле. Тембр звука. Величина коэффициента звукопоглощения некоторых распространённых материалов. Допустимый уровень громкости шумов в помещениях различного назначения (по Дюрхаммеру). Верхний предел допустимой громкости шума сисмтем кондиционирования и вентиляции по Беранеку. Минимальная сжимаемость изоляционных материалов для защиты от шума (по Тинхаузу). Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert "BAUENTWURFSLEHRE"  

 

RSS-материал