Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий. Леденев В.И - 19 стр.

UptoLike

Находящаяся в конструкции вода образует растворы неодинаковой концентрации. Стремясь выров-
нять концентрацию, растворы вызывают большие осмотические давления на стенки пор. При высыха-
нии конструкции соли, оставаясь в кладке, образуют кристаллы, увеличивающие расклинивающие воз-
действия в месте микротрещин.
Чем больше различаются плотности кирпича и раствора кладки, тем большим оказывается влияние
перечисленных выше факторов.
В кладочном растворе, так как он является микропористым материалом, при замерзании влаги возни-
кают большие, чем в кирпиче, напряжения. Кирпич оказывается сдавленным «обоймой». Напряжения,
возникающие в результате ее действия, способствуют соединению микротрещин и, как следствие, про-
исходит отслоение пластинок материала. Эффект усиливается также за счет влаги, накапливающейся на
границе кирпича и раствора и не успевающей мигрировать в раствор.
Колебания температур в ограждениях в зимний период в прибрежных районах Охотского моря су-
щественно зависят от воздействия солнечной радиации. Воздействия солнечной радиации в период с
отрицательными температурами наружного воздуха меняют положение нулевой изотермы в огражде-
нии. При этом появляются также нулевые изотермы и в пределах наружного слоя конструкции. Их на-
личие способствует проникновению влаги внутрь конструкции и увеличению ее концентрации в преде-
лах наружных слоев. В конечном итоге при высыхании конструкции это ведет к увеличению давления
кристаллов солей, а при замораживании – к увеличению давления кристаллов льда.
Воздействие солнечной радиации в этих районах дополнительно усиливается тем, что влага, попа-
дающая в конструкции из наружного воздуха, содержит большое количество растворенных солей. Соли
понижают температуру замерзания воды и, следовательно, циклы замораживания и оттаивания проис-
ходят более часто, чем в других районах.
Рассмотренный пример наглядно указывает на необходимость учета при проектировании и экс-
плуатации стен совместного воздействия на них факторов природной среды.
Следует отметить, что учет при проектировании комплексного воздействия факторов внешней сре-
ды является сложной задачей. Так как закономерности влияния каждого из факторов существенно раз-
личны по своему физическому действию, при определении физических свойств конструкции, например,
ее сопротивления теплопередаче или теплоустойчивости, приходится учитывать только расчетные ве-
личины отдельных наиболее важных факторов. В последующем это может негативно сказываться на
эксплуатационных качествах ограждений. Поэтому в ряде случаев необходим расчет стен по несколь-
ким сочетаниям климатических воздействий, например:
– по наиболее неблагоприятным условиям воздухопроницания (при сильном ветре и сопровождаю-
щей его умеренной температуре);
– по наибольшему возможному охлаждению при низкой расчетной температуре и относительном
безветрии;
– по условиям большой скорости ветра и предельно низкой температуры (если их совпадение воз-
можно по времени).
Выбор сочетаний регламентируется соответствующими главами СНиП.
Подробно с физико-климатическими факторами и их воздействиями на ограждающие конструкции
можно ознакомиться в [12].
2.2 Микроклимат помещений и требования, определяющие
эксплуатационные качества стен
В помещениях гражданских зданий в зависимости от их функционального назначения должны
обеспечиваться санитарно-гигиенические условия, определяющие микроклимат внутренней среды.
Микроклимат помещений характеризуется температурами воздуха, их колебаниями во времени и
изменениями по объему, температурами поверхностей ограждений, относительной влажностью возду-
ха, скоростью движения воздуха в помещении, кратностью воздухообмена, а также гигиеническим со-
стоянием воздуха и наличием или отсутствием агрессивных воздействий на ограждения. Параметры мик-
роклимата определяются соответствующими главами СНиП, СанПиНами и ГОСТами, например, [11, 17,
18] и учитывают указанные выше факторы, а также вид деятельности людей, находящихся в помеще-