Popis: |
Долговечность стеновых материалов оценивается, как правило, по циклам морозостойкости используемых материалов (кирпич, бетон и т.п.). В наружных слоях современных ограждающих конструкций, располагаются, как правило, упругие полимерсодержащие теплоизоляционные материалы, для которых попеременное замораживание и оттаивание влаги не приводит к их механическому разрушению. В связи с этим, морозостойкость подобных материалов не является определяющим фактором при оценке долговечности наружных стен. Вместе с тем известно, что полимерные материалы подвержены тепловому старению, в результате которого может происходить снижение их теплозащиты. Таким образом, определяющим фактором при оценке долговечности наружных стен с полимерсодержащими теплоизоляционными материалами должно стать их тепловое старение. В статье приведены результаты исследования температурного режима эксплуатации пенополистирола и минеральной ваты на полимерном связующем. Показано, что наружные слои теплоизоляционных материалов значительную часть года находятся при повышенных температурах. Моделирование установленного теплового воздействия в лабораторных условиях позволило получить закономерности увеличения коэффициентов теплопроводности исследованных материалов и разработать метод оценки срока службы наружных стен по потере требуемой теплозащиты.The longevity of wall materials is evaluated, as a rule, by the frost resistance cycles of the materials (brick, concrete, etc.). As a rule, resilient polymer-containing heat-insulating materials are located in the outer layers of modern building envelopes. For this materials alternate freezing and thawing of moisture does not lead to their mechanical destruction. In this regard, frost resistance of such materials is not a determining factor in assessing the durability of external walls. However, it is known that polymeric materials are subject to thermal aging, which may result in a decrease in their thermal protection. Thus, the determining factor in assessing the durability of external walls with polymer-containing heat-insulating materials should be their thermal aging. The article presents the results of a study of the temperature regime of operation of expanded polystyrene and mineral wool on a polymer binder. It has been shown that the outer layers of thermal insulation materials are located at elevated temperatures for a significant part of the year. Modeling the established thermal effect in laboratory conditions allowed us to obtain patterns of increasing thermal conductivity coefficients of the studied materials and to develop a method for assessing the service life of external walls by the loss of the required thermal protection |