Изобретение относится к области строительства, преимущественно к конструкциям стеновых панелей.
Известна стеновая панель, содержащая наружный слой с вертикальными воздушными каналами и внутренний слой с вертикальными каналами, заполненными теплоизоляционным материалом [1].
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является стеновая панель с теплоизоляцией, состоящей из слоя плитного утеплителя и воздушной прослойки [2].
Недостатком известных конструкций является неэффективное использование воздуха как утеплителя, находящегося в каналах и воздушных прослойках, расположенных перпендикулярно к направлению теплового потока, за счет излучения в которых коэффициент теплопроводности воздуха увеличивается более чем в два раза и становится на уровне не самого эффективного плитного утеплителя.
Целью изобретения является повышение теплозащитных свойств стеновой панели.
Указанная цель достигается тем, что в ограждающем элементе с плитным утеплителем и воздушной прослойкой повышение защитных свойств достигается за счет изменения направления воздушных каналов на горизонтальные, т.е. параллельно направлению теплового потока, и при этом каналы диаметром 1 - 10 мм устраивают в теле плитного утеплителя, например пенополистирола, пенопласта, ячеистого бетона и т.п., занимая 10 - 70% его объема. Передача тепла идет в основном теплопроводностью при бесконечно малой роли излучения.
Преимуществом предлагаемого изобретения является то, что суммарный коэффициент теплопроводности плитного утеплителя уменьшается на 4 - 30% и становится равным средневзвешенному коэффициенту теплопроводности плитного утеплителя плюс воздуха. При коэффициенте теплопроводности, например, пенополистирола λп= 0,04 и воздуха λв= 0,023 Вт (м•oC) коэффициент теплопроводности утеплителя по изобретению находится в следующей зависимости:
при объеме воздуха 10% λср.= λп•0,9+λв•0,1 = 0,04 • 0,9 + 0,023 • 0,1 = 0,0383 Вт(м•oC);
при объеме воздуха 50% λср.= 0,0315 Вт/(м•°C);
при объеме воздуха 70% λср.= 0,0281 Вт/(м•°C).
На фиг. 1 представлен вариант бетонной стеновой панели 1 с оконным проемом 2 и с раскладкой утеплителя из пенополистирола 3; на фиг. 2 - разрез I-I на фиг. 1.
Согласно изобретению воздушные каналы 4 в плитном утеплителе 3 производят на заводе-изготовителе плитного утеплителя или на заводе-изготовителе стеновых панелей. На заводе по производству стеновых панелей изготавливают шаблоны из прессованной фанеры толщиной 10 мм по размерам кусков утеплителя 3 в стеновой панели 1, в которые вбивают гвозди, например, диаметром 4 мм и длиной 60 - 70 мм при толщине плитного утеплителя 50 мм.
Для получения λп= 0,0315 Вт/(м•oC) в плитный утеплитель 3 необходимо ввести 50% воздуха, что соответствует 4-м отверстиям диаметром 4 мм на 1 см2 или 40000 отверстий на 1 м2.
Подготовленный шаблон накладывают на плитный утеплитель 3 и сверху придавливают грузом 20 - 30 кг для формирования каналов 4 в плитном утеплителе 3.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехслойная стеновая панель | 1986 |
|
SU1377349A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ | 1998 |
|
RU2129639C1 |
Трехслойная стеновая панель | 1990 |
|
SU1724831A1 |
ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 17-ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА С САМОНЕСУЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНОЙ И НАВЕСНОЙ ВНУТРЕННЕЙ И СПОСОБ ЕЕ ВОЗВЕДЕНИЯ | 2011 |
|
RU2489553C1 |
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ | 1992 |
|
RU2035558C1 |
СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ | 2008 |
|
RU2385388C1 |
АРМИРОВАННЫЙ ТЕХНОПРОФИЛЬ МНОГОСЛОЙНЫЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2473756C2 |
МНОГОСЛОЙНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2194133C1 |
Энергосберегающая стена с регулируемыми теплозащитными свойствами | 2020 |
|
RU2732555C1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕНЫ ЗДАНИЯ | 2006 |
|
RU2311512C1 |
Изобретение относится к области строительства, преимущественно к конструкциям стеновых панелей. Согласно изобретению устройство стеновой панели состоит в следующем: в бетонную стеновую панель укладывают плитный утеплитель, например пенополистирол, пенопласт, ячеистый бетон и т.п., в теле которого устраивают воздушные каналы диаметром 1 - 10 мм, объем которых составляет 10 - 70%. Суммарный коэффициент теплопроводности плитного утеплителя уменьшается и становится равным средневзвешенному коэффициенту теплопроводности плитного утеплителя плюс воздуха. При коэффициенте теплопроводности пенополистирола λп=0,04 и воздуха λв=0,023 Вт/(м•oС) коэффициент теплопроводности утеплителя по изобретению составляет при объеме воздуха 10, 50 и 70% соответственно 0,0383, 0,0315 и 0,0281 Вт/(м • oС). Суммарный коэффициент теплопроводности плитного утеплителя уменьшается на 4 - 30%, что повышает термическое сопротивление стеновой панели по сравнению с прототипом. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
SU, авторское свидетельство, 1196468, кл | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
SU, авторское свидетельство, 326324, кл | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1998-04-27—Публикация
1996-04-30—Подача