2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32
თანამედროვე სამშენებლო ბაზარი დღეს უბრალოდ გადატვირთულია სხვადასხვა სახის თბოიზოლაციის მასალებით. ისინი განსხვავდებიან არა მხოლოდ წარმოების ტექნოლოგიის მახასიათებლებით, არამედ მათი თვისებებით, ასევე მათი დანიშნულებით. თუმცა, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია წნეხილი ქაფი, რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული. მისი გამოყენება შესაძლებელია არა მხოლოდ თბოიზოლაციისთვის, არამედ შენობის დასაცავად გარე ხმაურისგან. ეფექტურობის გასაზრდელად შეგიძლიათ მასალა რამდენიმე ფენად მოათავსოთ.
აღწერა
EP-ს აქვს უნიკალური თბოიზოლაციის თვისებები და გარეგნულად წააგავს ქაფის პლასტმასს, რომელსაც დღეს იყენებენ ფასადის იზოლაციისთვის. სპეციფიკაციები ბევრად აღემატება ტრადიციულ ქაფს. იგი მზადდება პოლისტიროლის გრანულებისაგან, რომლებიც დნება მაღალი ტემპერატურის გავლენით და ქმნიან ბლანტი მდგომარეობას. მაღალი წნევის ქვეშ კამერაში შეჰყავთ ნახშირბადი ან ფრეონი, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს ქაფს. მიღებული მასა ექსტრუდერის მეშვეობით იწელება და ქმნის გარკვეულ ფორმას.
ცნობისთვის
ეს ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ექსტრუდირებული ქაფი, რომელსაც აქვს ფიჭური დახურული სტრუქტურა და ეწინააღმდეგება სითბოს და ტენიანობის შეღწევას. ის მდგრადია აგრესიული გარემოს მიმართ, როგორიცაა ტუტეები და მჟავები, და მისი გამოყენება შესაძლებელია უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზე, რომელიც შეიძლება მიაღწიოს -50 ° C-ს. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მაქსიმალურ ტემპერატურაზე, მაშინ ის ინახება +70 ° С.
მასალის სისქე
თუ გადაწყვეტთ ექსტრუდირებული ქაფის შეძენას, უნდა იცოდეთ მისი სისქე. ეს პარამეტრი განსხვავებულია სხვადასხვა კომპანიისთვის, ამიტომ გაყიდვაში შეგიძლიათ იპოვოთ ფირფიტები, 20 მმ-დან 20 სმ-მდე, ეს აჩენს კითხვას, რა სისქე უნდა აირჩიოთ გარკვეული სამუშაოსთვის. ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ როგორია სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა იმ მასალების მიმართ, საიდანაც აგებულია ობიექტები, რომლებსაც სჭირდებათ იზოლაცია.
არსებობს დადგენილი კოდები და რეგულაციები, რომლებიც მიუთითებენ ნომინალურ სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობას გარკვეულ რეგიონებში. მაგალითად, მოსკოვის ცენტრში, კედლის წინაღობა იქნება 4,15 მ2°C/W, ხოლო სამხრეთ რეგიონებისთვის ეს მაჩვენებელი მაქსიმუმ 2,8 მ იქნება. 2 °C/სამ
რაიონის ნორმას რომ დაადგენთ, უნდა გამოთვალოთ მასალის წინაღობა და გამოაკლოთ ნორმას. შედეგად მიღებული მნიშვნელობა მიუთითებს გაფართოებული პოლისტიროლის წინააღმდეგობას. თუ შედეგი გაქვთ, მაშინ ცხრილის მიხედვით შეძლებთ განსაზღვროთ თბოიზოლაციის სასურველი სისქე.
მასალის სიმკვრივე
გამოწურული ქაფი, რომლის სიმკვრივეა 28-დან 40 კგ/მ3, წარმოდგენილია PBS-S-40 ბრენდით. ზოგჯერ მწარმოებელი ცდილობს მყიდველი შეცდომაში შეიყვანოს, რადგან ნაკლები სიმკვრივის პოლისტიროლის ქაფის წარმოებას ნაკლები თანხა დასჭირდება. ამიტომ, თქვენ არ უნდა გაამახვილოთ ყურადღება მხოლოდ ბრენდის სახელზე არსებულ რიცხვზე, უნდა გკითხოთ ტექნიკური მახასიათებლები, რომლებიც უნდა იყოს მითითებული სერტიფიკატებში.
კარგი იქნება, თუ ზუსტად გეტყვით, როგორ მზადდება მასალა. თუ სიმკვრივე არის 35 კგ/მ3, მაშინ ეს არის ექსტრუზია. ჩვეულებრივი გზით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ სიმკვრივეს, რომელიც არ აღემატება 17 კგ/მ3.
EC თბოგამტარობა
გაწურული ქაფი, რომლის სისქეც ზემოთ იყო ნახსენები, მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს არა მხოლოდ ამ მონაცემების საფუძველზე, არამედ თბოგამტარობის გათვალისწინებით. სტატიაში აღწერილი იზოლაცია არის უზარმაზარი ჰაერის ბუშტები, რომლებიც გამოყოფილია პოლისტიროლის თხელი ჭურვებით. ამ შემთხვევაში თანაფარდობაა: 98% ჰაერი და 2% პოლისტიროლი. შედეგი არის ერთგვარი მყარი ქაფი. ჰაერი ბუშტუკებშია ჩაკეტილი, რის წყალობითაც მასალა ინარჩუნებს სითბოს. ჰაერის უფსკრული მოძრაობის გარეშე არის შესანიშნავი სითბოს იზოლატორი.
თუ შევადარებთ მინერალურ ბამბას, მისი თბოგამტარობა უფრო მაღალი იქნება. ის გააკეთებს ინდიკატორებს 0,028-დან 0,034 ვტ/(მ K)-მდე. რაც უფრო მკვრივი იქნებაქაფი, მით მეტია თერმული კონდუქტომეტრის კოეფიციენტის მნიშვნელობა. ამრიგად, წნეხილი ქაფისთვის, რომლის სიმკვრივეა 45 კგ/მ3, ეს პარამეტრი არის 0.03 W/(m·K). ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ გარემოს ტემპერატურა არ უნდა იყოს +75 °С-ზე მაღალი და -50 °С-ზე დაბალი..
ძირითადი ფუნქციები
ექსტრუდირებულ ქაფს, რომლის თბოგამტარობაც ზემოთ აღინიშნა, აქვს გარკვეული თვისებები, მათ შორის წყლის თითქმის არ შთანთქმის და დაბალი თბოგამტარობის. მაშინაც კი, თუ ფირფიტა მთლიანად ჩაეფლო წყალში 10 დღის განმავლობაში, უჯრედები არ გაუშვან ტენიანობას, რადგან ისინი იზოლირებულია, მხოლოდ გვერდითი ღია უჯრედები შეივსება. თბოგამტარობაზე ზემოთ იყო საუბარი, ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს პარამეტრი გაცილებით მცირეა სხვა თბოსაიზოლაციო მასალებთან შედარებით. პლასტიურობა ასევე არც ისე მაღალია, მაგრამ სისუსტე შთამბეჭდავია, განსაკუთრებით თუ პარალელს გავავლებთ გაფართოებულ პოლისტირონთან.
მასალას აქვს სინათლის გადაცემის უნარი და მისი კომპრესიული ძალა საკმაოდ მაღალია. თბოიზოლაცია არ ლპება და ძალიან ყინვაგამძლეა. წნეხილი ქაფი ზემოქმედებისგან მდგრადია:
- მჟავები;
- წყალი;
- კაუსტიკური ტუტე;
- ზეთები;
- მათეთრებელი;
- ფიზიოლოგიური ხსნარები;
- საღებავები;
- ალკოჰოლი;
- ნახშირწყალბადი;
- ცემენტი;
- აცეტილენი;
- პარაფინი;
- პროპანი;
- ბუტანი.
არარომ აღარაფერი ვთქვათ ადამიანების უსაფრთხოებაზე.
სპეციფიკაციები
ექსტრუდირებულ ქაფს, რომლის მახასიათებლები ნაწილობრივ აღინიშნა ზემოთ, აქვს მინიმალური წყლის შთანთქმა, რომელიც მერყეობს 0.2-დან 0.4%-მდე. წონა საკმაოდ მცირეა და შეიძლება მერყეობდეს 25-დან 45 კგ/მ3. ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ცუდი ორთქლის გამტარიანობა, რომელიც 5-ჯერ დაბალია ტრადიციულ ქაფთან შედარებით. ეს მნიშვნელობა არის 0.013 მგ/(მსთპა). ეს ზრდის მოთხოვნებს სახლის ვენტილაციის სისტემებზე, რომლებიც იზოლირებული იქნება ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფით.
ექსტრუდირებულ ქაფს, რომლის ტექნიკური მახასიათებლებიც მომხმარებლისთვის საინტერესო იქნება, კიდევ ერთი ნაკლი აქვს, რაც გამოიხატება მაღალ აალებადობაში. მასალა მიეკუთვნება G3-G4 კლასს, მაგრამ დღეს ბევრი მწარმოებელი იყენებს სპეციალურ დანამატებს, რამაც შესაძლებელი გახადა თითქმის არაწვის მახასიათებლების მიღწევა. ამიტომ, ეს თბოიზოლაცია ზოგჯერ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს G1 და B1 კლასებს.
თუმცა, თუ გადავხედავთ სანიტარიულ ნორმებსა და წესებს, შეიძლება ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ექსტრუზიის დაფები, რომლებსაც აქვთ მაღალი აალებადი ხარისხი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამშენებლო კონსტრუქციებში. თუ შენობა ექვემდებარება გაზრდილ ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებს, მაშინ გამოყენებული უნდა იყოს ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფი, რომელიც მიეკუთვნება წვადობის ჯგუფს G3..
დასკვნა
ფედერალური კანონი აალებადი თბოსაიზოლაციო მასალების შესახებ ახლახან გამოვიდა, ის შეიცავს ინფორმაციას ინდიკატორების შესახებწვის პროდუქტების ტოქსიკურობა. მაღალი ხარისხის პოლისტიროლის ქაფებისთვის ტოქსიკურობა არ აღემატება T2-ს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს თბოიზოლაცია ზომიერად სახიფათოა. ეს მაჩვენებელი თანდაყოლილია ხის მასალებში, მაგალითად, პარკეტში. მომსახურების ვადა შედარებულია შენობის სიცოცხლესთან და ხარისხიანი მწარმოებლებისთვის ეს მაჩვენებელი 40 წელს აღწევს.
გირჩევთ:
ექსტრუდირებული საკვები: შემადგენლობა, დადებითი და უარყოფითი მხარეები
ამინდი ყოველთვის მოქმედებს ცხოველის საკვებზე. ტექნოლოგია მოძველებულია. ამ და სხვა მიზეზების გამო ირღვევა მარცვლეულის მოსავლის ტექნოლოგიები, რაც გავლენას ახდენს მიღებული საკვების ხარისხზე, რომელსაც აქვს საკვები ნივთიერებების დაბალი დონე და მავნე მიკროორგანიზმების და ბაქტერიების მაღალი დონე
ბეტონის თბოგამტარობა: მახასიათებლები, კოეფიციენტი და ცხრილი
ბეტონის თბოგამტარობა განისაზღვრება სპეციალური ფორმულებით. სხვადასხვა ტიპის მასალისთვის, ეს მაჩვენებელი შეიძლება განსხვავებული იყოს. მსუბუქი ბეტონი უკეთ ინარჩუნებს სითბოს, მძიმე ბეტონი უარესად
სენდვიჩ პანელების თბოგამტარობა: კონცეფცია, ძირითადი მახასიათებლები, ზომები, სისქე, თბოგამტარობის კოეფიციენტი, ინსტალაციის წესები, მუშაობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
სენდვიჩის პანელების თერმული კონდუქტომეტრული იქნება ყველაზე დაბალი, თუ საფუძველს წარმოადგენს პოლიურეთანის ქაფი. აქ განხილული პარამეტრი მერყეობს 0.019-დან 0.25-მდე. მასალა არის ძლიერი, მკვრივი და მსუბუქი. ის ქიმიურად მდგრადია და არ შთანთქავს ტენიანობას. მღრღნელები გულგრილები არიან პოლიურეთანის ქაფის მიმართ, სოკოები და ობის შიგნით არ ვითარდება. სამუშაო ტემპერატურა +160 ˚С აღწევს
Hacksaw blade: ფოტო, GOST, სისქე
დღეს თითქმის ყველა კარგ მფლობელს აქვს საჭრელი. ეს ხდება, რომ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ მილის ნაჭერი ან მოჭრილი ჭანჭიკი, რომელიც, მაგალითად, ძალიან გრძელია. ამასთან, იმისთვის, რომ ხერხემალი გაუმკლავდეს თავის ამოცანებს, საჭიროა ფრთხილად შეარჩიოთ ლითონის დანა, რომელიც ამ ხელსაწყოს ძირითადი ნაწილია
დატეხილი ქვის სიმკვრივე - ხრეში, გრანიტი, კირქვა და წიდა. დამსხვრეული ქვის სიმკვრივე: კოეფიციენტი, GOST და განმარტება
დატეხილი ქვა არის თავისუფლად დინებადი, არაორგანული და მარცვლოვანი მასალა, რომელიც მიიღება ხელოვნური დამსხვრევით. იგი იყოფა პირველადად და მეორად. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია. პირველადი - ბუნებრივი ქვის დამუშავების შედეგი: კენჭები, ლოდები, პემზა და სხვა მასალები. მეორადი მიიღება სამშენებლო ნარჩენების დამსხვრევით, როგორიცაა ბეტონი, ასფალტი, აგური. ამ ტექსტში უფრო დეტალურად განვიხილავთ ისეთ თვისებას, როგორიცაა დამსხვრეული ქვის სიმკვრივე