ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России планируется разработка комплексного цифрового решения для строительства сложных промышленных объектов

Планируется создание комплексного национального решения в области технологий информационного моделирования (ТИМ) для строительства сложных промышленных объектов в России. Для этого будут объединены усилия отечественных компаний-разработчиков, индустриальных заказчиков и профильных органов исполнительной власти. Минстрой России в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», которая является коорди...

Оценка строительной отрасли будет основана на том, насколько широко и эффективно внедрены технологии искусственного интеллекта

На заседании Экспертной группы по внедрению искусственного интеллекта при Минстрой России обсудили создание единой методики для оценки применения ИИ в строительной отрасли. Эта методика должна отражать готовность компаний к использованию искусственного интеллекта и стать основой для формирования реестра отечественных ИИ-решений. Инициатива была высказана на сессии «Искусственный интеллект в девело...

На выставке «Россия» на ВДНХ обсудят вопросы цифровизации строительной отрасли

На международной выставке-форуме «Россия» пройдет стратегическая сессия «Цифровое строительство: от идеи к практике цифровизации отрасли в регионах». Организатором мероприятия выступает Центр компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли и Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Строительство» при Минстрое России. Национальная цель развития «Цифровая трансформа...

Министерство строительства России утвердило методику определения стоимости информационной модели в строительной отрасли

Приказом Минстроя России были внесены коррективы в Методику определения сметной стоимости различных видов работ в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, демонтажа и работ по сохранению объектов культурного наследия. Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Константин Михайлик, одним из ключевых аспектов применения информационного мо...

После 8 лет разбирательств было принято решение в пользу жильцов многоквартирных домов

27 марта 2024 года был принят законопроект в третьем чтении, который дает жильцам возможность самостоятельно выбирать провайдера в многоквартирных домах (МКД), что станет еще одним важным шагом к свободному подключению домашнего интернета. С 2016 года отрасль связи активно выступала за честную конкуренцию. За это время стоимость размещения оборудования операторами росла, а отсутствие конкуренци...

В России 759 городов признаны благоприятными для проживания

По результатам расчета индекса качества городской среды для 1 117 городов за 2023 год благоприятными для проживания признаны 759 городов при плановом значении 603 города. Среднее значение индекса составляет 200 баллов при плановом значении 198 баллов. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил 18% при плановом значении 17%. «Индекс качества городской сре...

9 Декабря 2010

Плоские хризотилцементные листы (Часть 3)

О применении плоских хризотилцементных листов рассказывают
кандидаты технических наук С. М. Нейман и А. Д. Жуков.


Дополнительные виды использования плоских хризотилцементных листов

Высокие прочностные и электротехнические свойства, пожарная безопасность и стойкость в агрессивных средах позволяют применять хризотилцементные плоские листы в различных специальных конструкциях.


Электротехнические дугостойкие доски

Асбестоцементные (хризотилцементные) электротехнические дугостойкие доски (АЦ ЭИД) – это плоские прессованные хризотилцементные листы, изготовленные с повышенным содержанием хризотила при высоком давлении прессования. АЦ ЭИД представляют собой высококачественный электротехнический материал толщиной от 6 до 40 мм (табл. 5).

Таблица 5
Физико-механические характеристики АЦЭИД по ГОСТ 4248-92

Таблица 5 Физико-механические характеристики АЦЭИД по ГОСТ 4248-92

АЦ ЭИД выпускают по ГОСТ 4248-92 или ТУ предприятий. По согласованию с потребителем допускается производство досок различных размеров.

АЦ ЭИД предназначены, прежде всего, для изготовления: искрогасительных перегородок в электроприборостроении; электрораспределительных щитов и деталей; оснований под электрические аппараты; корпусов дугогасительных камер; ограждений электропечей.

Кроме своего основного назначения – защиты от повышенного напряжения – АЦ ЭИД применяют в качестве конструкционного материала, например, перегородок, облицовки цоколей фасадов, плит перекрытий, подоконных досок и т.п.


Листы для градирен

Градирни – это устройства, предназначенные для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования (рис. 37): в теплообменниках компрессоров, конденсаторах холодильных машин, термопластавтоматах, в установках токов высокой частоты, радиоэлектронных устройствах, металлургическом оборудовании и т.п. Главным технологическим элементом градирни, определяющим ее охлаждающую способность и аэродинамическое сопротивление, является ороситель. Необходимый охлаждающий эффект обеспечивается в оросителе достаточным по площади контактом воды с воздухом. Поэтому ороситель выполняется как вертикальный пакет из параллельно установленных пластин с большой суммарной площадью, по которой стекает тонкими струйками (каплями, пленками) охлаждаемая вода, а поток воздуха, движущийся между пластинами снизу вверх, способствует испарению части воды. Применение хризотилцементных листов в качестве оросителей рекомендовано СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и Типовой инструкцией по приемке и эксплуатации башенных градирен РД 34.22.402-94.
Рис. 37. Схема работы системы охлаждения оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования: N и Q – поток энергии и теплоты от внешних источников; Q1 – поток теплоты, переданный воде при осуществлении рабочего процесса; Q2 – поток теплоты, рассеянный в атмосфере при охлаждении воды в градирне
Рис. 37. Схема работы системы охлаждения оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования:
N и Q – поток энергии и теплоты от внешних источников; Q1 – поток теплоты, переданный воде при осуществлении
рабочего процесса; Q2 – поток теплоты, рассеянный в атмосфере при охлаждении воды в градирне


Плоские прессованные хризотилцементные листы перед установкой в оросители окрашивают дважды с обеих сторон антикоррозионным составом.

При устройстве хризотилцементного оросителя плоские прессованные листы собирают в блоки с применением оцинкованных стяжных болтов (рис. 38). Фиксация расстояния между хризотилцементными листами производится с помощью керамических втулок. При сборке и эксплуатации хризотилцементных оросителей особое внимание следует уделять строго вертикальному положению листов, так как при их малейшем наклоне уменьшается площадь смачиваемой поверхности, что приводит к снижению охлаждающего эффекта.
 Рис. 38. Блок оросителя из хризотилцементных листов: а – хризотилцементный лист; б – керамические втулки
Рис. 38. Блок оросителя из хризотилцементных листов: а – хризотилцементный лист; б – керамические втулки

Достоинства хризотилцементных оросителей: устойчивость к температурным перепадам; стойкость к гниению и воздействию агрессивных сред; срок службы более 25 лет.

Из хризотилцементных листов выполняют обшивку стальных каркасов башенных и ограждающие конструкции вентиляторных градирен. Крепление обшивки к каркасу производят оцинкованными кляммерами и болтами.

В водораспределительных системах градирен наряду с металлическими трубами применяют хризотилцементные.


Несъемная опалубка из плоских хризотилцементных листов

Для возведения стен и фундаментов зданий в качестве несъемной (оставляемой) опалубки широко применяют: жесткие пенополистирольные плиты утепления; влагостойкие цементно-волокнистые плиты.

Применение несъемной опалубки снижает трудоемкость и стоимость опалубочных работ при использовании монолитного бетона, сокращает сроки строительства, экономит опалубочные материалы, повышает качество поверхности монолитных зданий и значительно снижает затраты на их отделку.

Несъемная опалубка позволяет вести опережающий монтаж, не дожидаясь, пока бетон достигнет проектной прочности. Для условий России в качестве несъемной опалубки при строительстве одно- и двухэтажных домов рекомендуют применять хризотилцементные изделия (рис. 39). В несъемную опалубку заливают любой вид бетона: конструкционный, конструкционно-теплоизоляционный или теплоизоляционный. После затвердения бетона в опалубке они «работают» как единая хризотилбетонная конструкция. При этом опалубка из хризотилцементных изделий является одновременно отделкой и внешней арматурой.
Рис. 39. Применение хризотилцементных листов и труб для несъемной опалубки: а) ленточные фундаменты; б) столбчатые фундаменты; в) сопряжение перекрытий с наружной стеной; г) с внутренней; 1 – хризотилцементный лист; 2 – хризотилцементная труба; 3 – конструкционный бетон; 4 – конструкционно-теплоизоляционный бетон; 5 – теплоизоляционный бетон бетон; 4 – конструкционно-теплоизоляционный бетон; 5 – теплоизоляционный бетон " width="400" />
Рис. 39. Применение хризотилцементных листов и труб для несъемной опалубки:
а) ленточные фундаменты; б) столбчатые фундаменты; в) сопряжение перекрытий с наружной стеной;
г) с внутренней; 1 – хризотилцементный лист; 2 – хризотилцементная труба; 3 – конструкционный бетон;
4 – конструкционно-теплоизоляционный бетон; 5 – теплоизоляционный бетон


Кроме того, для несущих и ограждающих конструкций специалистами НИИ ЖБ разработаны бетоны «минеральное дерево» плотностью 150–700 кг/м³, армированные полосами из хризотилцементных листов, получившие название хризотилбетон. Такой бетон, как и натуральное дерево, легкий, теплый на ощупь, просто обрабатывается (режется, пилится). Он устойчив к биологической коррозии, не горит и долговечен.

Хорошая совместная «работа» бетона и хризотилцементной арматуры, так же, как бетона и хризотилцементной опалубки, обусловлена применением одного и того же вяжущего – цемента, наличием шероховатой поверхности у листов, близкими значениями усадки, ползучести, температурно-влажностных деформаций материалов. Высокие модуль упругости хризотилцементных листов (до 19.103 МПа) и прочность при растяжении (10–15 МПа) в условиях «совместной работы» с бетоном увеличивают прочностные и деформационные характеристики композита.

Шаг несущих стен (3,0–3,6 м) определяется длиной плоских хризотилцементных листов. Внутренние поверхности стен и потолков из хризотилцементных неокрашенных листов после заделки швовшпаклевкой можно белить, оклеивать любыми обоями, покрывать водоэмульсионной, масляной или эмалевой красками. Для отделки наружных стен рекомендуется применять тонкослойные, дышащие и водонепроницаемые защитно-декоративные покрытия широкой цветовой гаммы.
Рис. 40. Двухэтажный одноквартирный жилой дом: а) фасад; б) вид сбоку
Рис. 40. Двухэтажный одноквартирный жилой дом: а) фасад; б) вид сбоку

Проект двухэтажного дома со стенами из бетонов «минеральное дерево» и несъемной опалубкой из хризотилцементных изделий представлен на рисунке 40. При общей площади помещений 100 м² такой дом в 2,4 раза дешевле, в 1,7 раза менее энергоемок и в 2,9 раза легче, чем оштукатуренный кирпичный.


Подоконные доски

Подоконные доски, изготовленные из плоского хризотилцементного прессованного листа, имеют высокую механическую прочность и не подвержены гниению. Доски могут быть как обычными, так и фрезерованными, длиной до 2,5 м, шириной 250–400 мм. Обработка их на фрезерных станках позволяет придать торцам любую форму и создает идеально ровную поверхность для последующего окрашивания.
Рис. 41. Галерея из плоских хризотилцементных листов – переход между промышленными зданиями
Рис. 41. Галерея из плоских хризотилцементных
листов – переход между промышленными зданиями


Кроме рассмотренных выше вариантов, плоские хризотилцементные листы используют и для других целей: при сооружении галерей промышленных предприятий (рис. 41); в качестве ограждений балконов (рис. 42, 43); при строительстве заборов (рис. 44, 45); при обустройстве летних беседок (рис. 46); для различных хозяйственных нужд: вольеров, дорожек, компостов, оформления грядок (рис. 47), клумб и др.


Транспортирование и хранение

Транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение на складах потребителя плоских хризотилцементных листов с защитно-декоративным покрытием и без него выполняют аналогично требованиям, установленным для волнистых хризотилцементных листов с некоторыми дополнениями.
 Рис. 42. Балкон из плоских хризотилцементных листов
Рис. 42. Балкон из плоских хризотилцементных листов

Доставка хризотилцементных листов и деталей потребителю производится любым видом транспорта с соблюдением Правил перевозки грузов, установленных для данного вида транспорта.

Транспортирование листов и деталей осуществляют в пакетированном виде:
– в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;
– в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов;
– в решетчатых деревянных ящиках.
Рис. 43. Схема балконного ограждения из плоских хризотилцементных листов: 1 – хризотилцементный лист; 2 – рама балкона; 3 – крепежная деталь; 4 – болт; 5 – гайка; 6 – шайба
Рис. 43. Схема балконного ограждения из плоских хризотилцементных листов:
1 – хризотилцементный лист; 2 – рама балкона; 3 – крепежная деталь;
4 – болт; 5 – гайка; 6 – шайба


В качестве обвязок применяют стальную ленту или проволоку, а также ленту полиэтиленфталатную. Во избежание повреждения изделий под ленты кладут деревянные подкладки. В транспортных пакетах может быть предусмотрена дополнительная защита углов листов. Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в крытых железнодорож-ных вагонах и автомобилях.

При перевозке автотранспортом (автомашинами с бортовыми полуприцепами или с полуприцепами с высотными габаритами не более 3,3 м) пакеты с продукцией необходимо устанавливать в один или два ряда по ширине кузова. Расположение и количество пакетов в кузове зависят от марки и грузоподъемности автомашины. При установке в один ряд пакеты следует располагать длинной стороной поперек кузова. При установке в два ряда пакеты должны быть расположены длинной стороной симметрично продольной оси автомашины.
Рис. 44. Схема забора из плоских хризотилцементных листов и труб: 1 – хризотилцементный лист; 2 – хризотилцементная труба; 3 – бетон; 4 – щебень; 5 – песок; 6 – крепежная деталь; 7 – болт; 8 – гайка; 9 – шайба; 10 – заглушка
Рис. 44. Схема забора из плоских хризотилцементных листов и труб:
1 – хризотилцементный лист; 2 – хризотилцементная труба; 3 – бетон;
4 – щебень; 5 – песок; 6 – крепежная деталь; 7 – болт; 8 – гайка;
9 – шайба; 10 – заглушка


Во избежание возможного опрокидывания пакетов в автомобиле их следует закреплять проволокой или веревкой, которые, в свою очередь, необходимо крепить за бортовые крючья или за лонжероны рамы. При выгрузке стоп хризотилцементного листа из полувагона необходимо пользоваться текстильными стропами или жесткими траверсами, между которыми устанавливается распорка.

Погрузку и выгрузку пакетов с листами осуществляют при помощи кранов и погрузчиков грузоподъемностью не менее 5 т. Грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления (прокладки), исключающие возможность повреждения продукции.

Габариты и масса пакетов не должны превышать величин, указанных в табл. 6.

Таблица 6
Размеры и масса транспортных пакетов

Таблица 6 Размеры и масса транспортных пакетов

Хранение. Продукцию без защитно-декоративного покрытия допускается хранить на открытых площадках, исключая прямой контакт с кислотами.

Для хранения продукции с защитно-декоративным покрытием выбор типа помещения зависит от продолжительности ее хранения:
– для временного хранения (менее 10 суток) помещения должны быть крытыми, чтобы предохранять продукцию от воздействия прямых солнечных лучей и осадков;
– для длительного хранения (более 10 суток) помещения должны обеспечить защиту от прямых солнечных лучей, осадков, повышенной влажности (норма – не более 75 %), перепадов температуры (норма – перепад в течение суток не более 10 °C).
Рис. 45. Заборы из хризотилцементных материалов
Рис. 45. Заборы из хризотилцементных материалов

Хранение хризотилцементных листов и деталей должно осуществляться в транспортных пакетах или стопами на заводских поддонах, стоящих на ровной горизонтальной поверхности. Общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп – 2,5 м.

Стопы с листами запрещается устанавливать друг на друга без поддонов и более чем в два яруса, иначе верхние листы нижней пачки будут раздавлены, а устойчивость верхней стопы будет нарушена.
Рис. 46. Садовая беседка из хризотилцеметных плоских листов и мелкоразмерных плиток
Рис. 46. Садовая беседка из хризотилцеметных
плоских листов и мелкоразмерных плиток


При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и деталям, их трение, сбрасывание с любой высоты и воздействие на них агрессивных веществ. В целях сохранения качества продукции с защитно-декоративным покрытием запрещается:
– устанавливать стопы с ней в штабеля друг на друга;
– хранить ее в прямом контакте с кислотами, щелочами, горюче-смазочными материалами, спиртами, органическими растворителями.

Соблюдение правил перевозок и хранение хризотилцементных листов и деталей в надлежащих условиях обеспечит сохранение качества самой продукции, а также декоративных и защитных свойств ее покрытия. Кромки непакетированной продукции при погрузочно-разгрузочных работах защищают уголками из досок. При разгрузке, погрузке полувагонов и автомобильного транспорта следует применять два петлевых стропа или траверсу с гибкими ветвями.

Хранение продукции в надлежащих условиях и соблюдение правил эксплуатации позволят продлить срок ее службы и сохранить в неизменном виде декоративные и защитные свойства покрытий.
Рис. 47. Оформление огородных грядок с помощью полос из плоского хризотилцементного листа
Рис. 47. Оформление огородных грядок с помощью полос из плоского хризотилцементного листа

Плоские хризотилцементные листы являются оптимальным вариантом для устройства кровель небольших построек. При строительстве более сложных сооружений гораздо чаще применяются волнистые хризотилцементные листы. Кровельное покрытие из них обладает теми же достоинствами, что и из плоских: повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям, негорючестью и долговечностью. Но волнистые листы отличаются более привлекательной волновой формой, кровля из них может дополнить и украсить даже самые сложные конструкции крыш. Хризотилцементные листы легко подвергаются механической обработке, поэтому монтаж кровли из этих материалов несложен. Кровельное покрытие из таких листов защищает здание от потери тепла, воздействия шума и обеспечивает в нем благоприятный микроклимат. И все это, – несмотря на довольно низкую цену подобного покрытия. Хризотилцементный лист является «дышащим» материалом, что определяет его преимущество перед металлическими и битуминозными («еврошифер» и т.п.) кровельными материалами.

Использование в проектах кровельных и фасадных хризотилцементных материалов дает возможность эффективно строить новые здания и реконструировать старое жилье. Многие дома застройки 1950–1960-х годов (так называемые «хрущевки») требуют уже не только косметического ремонта, но и дополнительного утепления фасадов.

Один из перспективных методов решения этой проблемы – устройство вентилируемой конструкции фасада с применением плоских прессованных листов, которые защищают сооружение от атмосферных воздействий, огня, грибковых образований, а главное – обеспечивают экономию тепловых ресурсов. Они используются не только для отделки фасадов, но и для внутренней отделки зданий. Монтаж листов по различным поверхностям выполняется круглый год.

Плоские прессованные листы, разрезанные по заданным размерам, являются основой фасадных плит, которые производятся естественного серого цвета (неокрашенными), а также окрашенными или с фактурной поверхностью разнообразной цветовой гаммы.

Плоские хризотилцементные листы отлично подходят для облицовки фасадов домов, устройства балконов и лоджий, перекрытий, ограждений, несъемной опалубки и садово-паркового дизайна, например, планировки грядок или клумб. Обладая такими важными качествами, как негорючесть, прочность и долговечность, удобство в установке и экономичность, плоский хризотилцементный лист находит широкое применение.

Одной из областей применения хризотилцементных изделий является мансардное строительство, которое с конца прошлого века стало новым направлением в энергосбережении и частичным решением проблемы улучшения жилищных условий. Мансарда в малоэтажном строительстве стала самостоятельной формой жилья. Отделка чердачных помещений дает возможность создать новую полезную площадь. Правильно построенная мансарда уменьшает теплопотери дома через крышу на 10–15 %. Мансардное строительство позволяет использовать в любом жилом массиве новые, интересные конструктивные цветовые и архитектурные решения.

Производство и применение хризотилцементных материалов и изделий на территории РФ осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативно-техническими документами (ГОСТ, ТУ).

Для упорядочения использования хризотилцементных материалов и конструкций при осуществлении проектных и строительных работ разработаны Гигиенические нормативы ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 «Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве» (утверждены Минздравом РФ и введены в действие 1 марта 2001 года). В перечень включены хризотилцементные материалы, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основании которой определены основные области их использования в строительстве.

Кол-во просмотров: 19081
На правах рекламы
Яндекс.Метрика