Физико-механические и технологические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений. Ярцев В.П - 86 стр.

UptoLike

86
Рис. 51. Теплоизоляция фундамента
Бывает так, что дом построен без теплоизоляции фундамента или
она не эффективна. Есть решение и для этого случая. Теплоизоляци-
онные плиты XPS укладывают под отмостку по периметру дома в
грунт от подвальной стены и на расстояние, равное глубине промерза-
ния грунта плюс 500 мм [95].
Практический опыт. Исходя только из лабораторных исследо-
ваний, нельзя в полной мере сделать выводы относительно характери-
стик материалов при долговременных воздействиях. Для этого фирма
BASF длительный период времени проводила испытания эксплуатаци-
онных характеристик пенопласта в естественных условиях, в том чис-
ле в строительстве. В частности, термоизоляционные характеристики
испытывали на плоских крышах сооружений производственных пло-
щадок фирмы BASF. Пенополистирольные листы были смонтированы
в 1955 г. и демонтированы для исследований в 1986 г. Анализ показал,
что места соединений между отдельными изоляционными листами
были надёжно герметизированы. Не было замечено никаких измене-
ний линейных размеров листов, которые могли бы возникнуть из-за
сжатия или усадки. Также не было замечено деформационных измене-
ний или искривлений, которые могли бы произойти из-за теплового
воздействия. Листы из пенопласта находились в отличном состоянии
(рис. 52, а, б).
Таким образом, с середины 1960-х гг. пенопласт обеспечивает
прекрасную защиту от мороза фундаментов, трубопроводных систем и
оснований автомобильных и железных дорог (рис. 53).
Существенным недостатком пенополистирола является его высо-
кая деформативность и низкая прочность. Устранить эти недостат-
ки можно путём модифицирования пропиткой мономерами. В [64]
отмечается, что в результате пропитки пенополистирола ПСБ-С 50
олигомером до полного заполнения всех пор, прочность пенополи-
стирола при поперечном изгибе увеличивается примерно на 20%.