Проверяемый текст
Курбатов, Владимир Леонидович; Стратегическое управление инновационным развитием корпоративной системы энергосбережения: теория и методология (Диссертация 2005)
[стр. 111]

ком тычковых кирпичей из внутреннего и наружного слоев кладки.
Горизонтальные диафрагмы служат также опорами для плитного и засыпного теплоизоляционного слоя во всех типах кладки и становятся при необходимости барьерами распространению огня.
Высокие тепло-технические свойства стен (Ro
2 3,0 м* • С / Вт) облегченной кладки достигаются в том случае, если во время пауз в работе степы накрывают водонепроницаемой пленкой, не допуская увлажнения теплоизоляционного материала.
Вышеизложенные технические решения обеспечивают экономию 24,3 кг условного топлива на 1 м2 общей площади жилья в год
[!8 j.
В соответствии с требованиями НТК «Ц ентр» рекомендует перейти к выпуску многослойных конструкций, наиболее распространенными среди которых являются трехслойные.
В технически развитых странах абсолютное большинство конструкций наружных стен выпускаются многослойными.
Многослойные наружные стены с эффективным теплоизолятором составляют от общего объема крупнопанельных стен (в % ): в Норвегии 100, Венгрии 95, Финляндии 94, Румынии 91, Великобритании 75.
Доля многослойных наружных стен с эффективным теплоизолятором в жилищном строительстве России до 1996 г.
не превышала 5...7% .
Годовая экономия от замены однослойных стен на многослойные при расчете на 1 млн.
м2 вводимой в эксплуатацию общей площади жилья составляет 11 ...12 тыс.
т условного топлива
[133].
Если при этом осуществить еще и замену двухстекольных в разделенных переплетах на трехстекольные
конструкции, то сопротивление теплопередаче стен возрастет до трех раз.
Трехслойные конструкции стен могут изготовляться с жесткими и гибкими связями слоев.
Жесткие связи и обрамляющие железобетонные ребра снижают коэффициент теплотехнической однородности панельных стен до значений 0,4...0,7, и настолько же уменьшается их сопротивление теплопередаче.
Коэффициент теплотехнической однородности стены можно повысить до 0,75...0,95, если в панелях применить гибкие связи из нержавеющей ста
[стр. 288]

2) облегченная кладка с гибкими связями для жилых зданий высотой до двух этажей с мансардой; 3) облегченная кладка с жесткими связями в виде вертикальных диафрагм зданий высотой до четырех этажей.
Все конструктивные решения предусматривают устройство вертикальных диафрагм, гибких связей или армированных жестких связей (горизонтальных диафрагм) на уровне всех перекрытий, которые образуются напуском тычковых кирпичей из внутреннего и наружного слоев кладки.
Горизонтальные диафрагмы служат также опорами для плитного и засыпного теплоизоляционного слоя во всех типах кладки и становятся при необходимости барьерами распространению огня.
Высокие тепло-технические свойства стен (Ro<
3,0 м * ° С / Вт) облегченной кладки достигаются в том случае, если во время пауз в работе стены накрывают водонепроницаемой пленкой, не допуская увлажнения теплоизоляционного материала.
Вышеизложенные технические решения обеспечивают экономию 24,3 кг условного топлива на 1 м2 общей площади жилья в год
[36].
В соответствии с требованиями НТК «Центр» рекомендует перейти к выпуску многослойных конструкций, наиболее распространенными среди которых являются трехслойные.
В технически развитых странах абсолютное большинство конструкций наружных стен выпускаются многослойными.
Многослойные наружные стены с эффективным теплоизолятором составляют от общего объема крупнопанельных стен (в %): в Норвегии 100, Венгрии 95, Финляндии 94, Румынии —91, Великобритании —75.
Доля многослойных наружных стен с эффективным теплоизолятором в жилищном строительстве России до 1996 г.
не превышала 5...7%.
Годовая экономия от замены однослойных стен на многослойные при расчете на 1 млн.
м2 вводимой в эксплуатацию общей площади жилья составляет 11...
12 тыс.
т условного топлива
[284].
Если при этом осуществить еще и замену двухстекольных в разделенных переплетах на трехстекольные
конст289

[стр.,289]

рукции, то сопротивление теплопередаче стен возрастет до трех раз.
Трехслойные конструкции стен могут изготовляться с жесткими и гибкими связями слоев.
Жесткие связи и обрамляющие железобетонные ребра снижают коэффициент теплотехнической однородности панельных стен до значений 0,4...0,7, и настолько же уменьшается их сопротивление теплопередаче.
Коэффициент теплотехнической однородности стены можно повысить до 0,75...0,95, если в панелях применить гибкие связи из нержавеющей ста»
ли, что повышает их стоимость.
Нормативное значение сопротивления теплопередаче трехслойных панелей обеспечивается при использовании высокоэффективного теплоизоляционного материала с коэффициентом теплопроводности порядка 0,04...0,07 Вт/м°С.
Поэтому одним из наиболее распространенных конструктивных решений наружных стен являются железобетонные наружные трехслойные панели с гибкими связями и изолирующим слоем из полистирольного пенопласта или жестких минераловатных плит.
Такие панели являются универсальным экономически эффективным решением конструкции наружных стен крупнопанельных и сборно-монолитных жилых зданий, возводимых во всех климатических районах России.
Трехслойные панели наружных стен выпускаются двух типов: несущие, применяемые в полносборных панельных зданиях; навесные, применяемые в монолитном домостроении в качестве сборных элементов наружных стен.
Технические решения трехслойных панелей с гибкими связями разработаны, исходя из условия их формования в горизонтальном состоянии фасадной стороной вверх («лицом вверх»).
Этим обеспечивается стабильная прочность и плотность несущего слоя при минимальном расходе цемента, возможность выполнять при необходимости локальные утолщения в наружном слое и производить подрезку во внутреннем, а также применять наиболее простые конструкции гибких связей слоев.
Слои бетона в панели соединяются тремя видами связей: подвесками, 290

[Back]