Физико-механические и технологические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений. Ярцев В.П - 28 стр.

UptoLike

28
6. Изменение теплопроводности пенополистирольных плит,
прошедших испытания на морозостойкость (110 циклов)
и максимальное водопоглощение (2 года)
Метод изготовления образцов
пенополистирольных плит
Теплопроводность образцов λ, Вт/(м°С)
До испытаний После испытаний
В сухом состоянии
При нормативной
влажности
(по массе) 10%
В сухом состоянии
При нормативной
влажности
(по массе) 10%
Беспрессовой метод,
γ
0
= 17 кг/м
3
0,039 0,040 0,040 0,042
Прессовой метод,
γ
0
= 72 кг/м
3
0,035 0,036 0,036 0,037
Метод экструзии,
γ
0
= 35 кг/м
3
0,030 0,031 0,030 0,031
Теплопроводность пенополистирольных плит, изготовленных беспрес-
совым методом, в результате температурно-влажностных воздействий
увеличилась на 5%, прессовым на 2,8%. Образцы экструзионного
пенополистирола теплозащитные качества практически не изменили
(табл. 6).
Морозостойкость. Заполняющая поры пенопластов вода при за-
мерзании увеличивается в объёме и оказывает давление на стенки пор.
Способность последних не разрушаясь противостоять давлению ха-
рактеризует морозостойкость. Исследования [78] показали, что проч-
ность пенополистирола ПСБ после испытания почти не уменьшается, а
прочность ПС-4 и ПС-1 снижается примерно на 13 15%. С увеличе-
нием числа циклов замораживания и оттаивания водопоглощение всех
пенопластов увеличивалось (см. табл. 7). Как видно из таблицы, для
пенополистирола ПСБ-С кажущейся плотности 32,5 кг/м
3
произошло
незначительное повышение прочностных характеристик, что связано с
демпфирующим действием воды, содержащейся в порах материала
после испытаний на водопоглощение [12].