Изобретение относится к строител ной индустрии и может быть использовано для теплозащиты жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Известны теплоизоляционные маты, изготовленные, из гибкой водонепроницаемой оболочки, например полимер ной пленки с внутренними стяжками, выполненными полыми, для крепления мата С 1 J. Недостатки данной конструкции низкая жесткость, способность проседать под действием технологических и эксплуатационных нагрузок и ухудшать свои теплозащитные свойства в процессе эксплуатации. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является теп лоизоляционный мат, содержащий отдельные соединенные между собой эле менты, выполненные из заключенного во влагонепроницаемую оболочку насыпного утеплителя 2. Недостатком данной конструкции Является то, что при однослойной укладке составленного из цилиндрических ячеек мата образуется множество мостиков холода, а многослой ная укладка со сдвигом элементов ус ложняет технологию изготовления уте ленных конструкций, в частности затрудняет пропуск металлических связей через утеплитель и не на много уменьшает влияние мостиков холода , появление которых обусловлено цилин рическим профилем ячейки и образующимися между матом и плоской конструкцией пустотами.. Цель изобретения - улучшение теплозащитных и эксплуатационных свойст Указанная цель достигается тем, что 8 теплоизоляционном мате, содержащем отдельные соединенные между собой элементы, выполненные из за- ключенного во влагонепроницаемую оболочку насыпного утеплителя, элементы выполнены в виде плоских, подушек, каждая из которых образована прямоугольными усеченными пирамидами, соединенными по плоскости их оснований, причем элементы разделены гибкими многослойными перемычками из материала оболочки. На фиг. t изображен теплоизоляционный мат; на фиг, 2 - разрез А-А на фиг. 1; фи г. J 3 разрез фиг. узел I на фиг. 1; фиг. 2, 8 Теплоизоляционный мат состоит из отдельных элементов 1, выполненных в форме плоских подушек, каждая из которых представляет собой две прямоугольные усеченные пирамиды, соединенные по плоскостям оснований 2 и 3.Элементы выполнены из заключенного во влагонепроницаемую оболочку насыпного утеплителя k. Они расположены в-одной плоскости и разделены гибкими многослойными перемычками 5из материала оболочки, скрепленной многорядным сварным контактным швом 6с зазором cf 2- мм. Пример. Теплоизоляционный мат имеет оболочку из полиэтиленовой плёнки толщиной 150 мкм (tOCT 1035+ 73) В оболочку заключен вспученный перлитовый песок Береговского месторождения с объемной насыпной массой 200 кг/м (ГОСТ 10832-7) . Составные элементы мата имеют размер в плане ЮОх мм и толщину 80 мм. Они соединены между собой гибкой перемычкой шириной k мм, выполненно.й из той же пленки в два слоя, скрепленной двухрядным сварным швом. Ширина каждого шва 2 мм. Мат состоит из шести отдельных плоских элементов, которые соединены пятью гибкими двухслойными перемычками. Возможны любые варианты сочетания, и размера составных элементов ковра в плане при любой их толщине, любые сочетания в одной плоскости, что дает возможность получения теплоизоляционных матов любых заданных размеров. Ширина гибких перемычек между отдельными элементами также может варьироваться, как количество и ширина рядов сварных швов, что обеспечивает достаточную их надежность при изготовлении, транспортировке и укладке ата в конструкцию. Теплоизоляционный мат может быть изготовлен из любого насыпного утеплителя (вспученного перлита, вермикулита, гидрослюд, опилок насыпных теплоизоляционных отходов производства и ТоП,), Объемная масса насыпного утеплителя а теплоизоляционном мате может в 1-5 раз превыш ать объемную массу того же материала в свободной насыпке. Укладку теплоизоляционного мата осуществляют следующим образом. Его раскладывают на горизонтальной поверхности и плоские элемен3101ты плотно сближают друг с другом с целью ликвидации мостиков холода, При этом плоские элементы плотно прилегают к изолируемой поверхности и между ними не образуется пустот, которые также являются мостиками холода. Наряду с использованием теплоизоляционного мата в трехслойных панелях, он может быть использован также ю ных сооружений. 50584 в качестве.теплоизоляционных вкладышей в однослойных панелях различного типа. Это позволяет уменьшить сушествующий дефицит утеплителя для 5 наружных стен, Применение предлагаемой конструк цуи позволит повысить теплозащитные и эксплуатационные свойства строитель
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплоизоляционный ковер | 1982 |
|
SU1249120A1 |
Многослойный строительный элемент | 1979 |
|
SU838041A1 |
Теплоизоляционный мат | 1970 |
|
SU345844A1 |
Теплоизоляционный ковер | 1970 |
|
SU455627A1 |
Многослойная строительная панель | 1980 |
|
SU973751A1 |
ОДНОСЛОЙНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ЗДАНИЯ | 1993 |
|
RU2039174C1 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1972 |
|
SU334354A1 |
Строительный блок (варианты) | 2018 |
|
RU2688696C2 |
Теплоизоляционная панель | 1979 |
|
SU992694A1 |
СТЕНА | 1996 |
|
RU2109888C1 |
/ / . /7 74 х: .,
)/-:...-Л../.Ч .-/.-У/- :-- {..... . ;y--y- i...j, ..ч-.. /- .. -. :. I
/
Фиг2
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Парный автоматический сцепной прибор для железнодорожных вагонов | 0 |
|
SU78A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Прибор для определения сернистого газа | 1937 |
|
SU55627A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-04-30—Публикация
1981-10-28—Подача