Строительные конструкции холодильных предприятий

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Промышленные здания и сооружения. Унификация и типизация промышленных зданий. Единая модульная система. Выбор сетки колонии холодильников.

К промышленным зданиям относятся различные производственные здания промышленных предприятий, здания, которые предназначаются для размещения разнообразного промышленного производства и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования.

  Как самостоятельный  тип здания промышленные здания появились в эпоху промышленного переворота, когда возникла потребность в крупных помещениях для машин и многочисленных рабочих. Первые Промышленные здания были прямоугольными в плане, с несущими кирпичными или каменными стенами и деревянными перекрытиями, ярким примером может служить фабрика Стратта и Нида в Великобритании построенная в 1771 году.

Преобладали сугубо утилитарные  решения: протяжённый массив неоштукатуренных стен нередко членился лишь пилястрами и был украшен поясами фигурной кладки. Иногда в наружной отделке промышленные здания применялись декоративные элементы различных архитектурных стилей (например, классицистические мотивы в архитектуре заводов Урала в конце 18 — 1-й половине 19 вв.); эта традиция сохранялась в строительстве многих Промышленные здания вплоть до начала 20 в.

  С развитием строительной  техники и появлением таких  новых строительных материалов, как металл и железобетон, были  разработаны каркасные конструкции,  позволившие отказаться от традиционных  композиционных схем и создавать  рациональную планировку цехов  в соответствии с требованиями технологии производства. Применение с конца 18 в. в строительстве Промышленные здания каркаса из чугунных стоек и балок дало возможность возводить менее массивные стены, увеличить этажность и размеры световых проёмов, что сразу оказало заметное влияние на внешний облик Промышленные здания [фабрика «Беннон Бэдж и Маршалл» в Шрусбери (графство Шропшир), Великобритания, 1796]. Появление в начале 19 в. перекрытий из металлических ферм и их последующее усовершенствование позволили создавать большие пролёты с редкими, не мешающими установке оборудования опорами (Верхнесалдинский завод на Урале, 1-я половина 19 в., эллинг шириной 80 м на Путиловском заводе в Петербурге, 1913). Ко 2-й половине 19 в. относятся первые попытки художественного осмысления новых конструкций: например, в здании шоколадной фабрики Менье в Нуазьеле во Франции (1871—1872, архитектор Ж. Сонье, инженер Э. Мюллер) открытый на фасаде металлический каркас играл определённую декоративную роль в обработке кирпичной стены. Внедрение с конца 19 в. в строительство Промышленные здания железобетона [например, прядильная фабрика в Туркуэне (департамент Нор) во Франции, 1895, инженер Ф. Геннебик] оказало большое воздействие на их архитектуру. Промышленные здания постепенно становятся важной частью архитектуры 20 в. (см. Железобетонные конструкции и изделия). Лучшие Промышленные здания начала 20 в. [например, турбинная фабрика фирмы «АЭГ» в Берлине (1909, архитектор П. Беренс) и фабрика «Фагус» в Альфельде (1911, архитектор В. Гропиус)] с их чётким ритмом колонн, каркасными конструкциями, большепролётными перекрытиями, новыми приёмами членения больших поверхностей стен полосами остекления в металлических переплётах оказали существенное влияние на архитектуру 20 в. в целом. Во 2-й половине 1920-х — начале 1930-х гг. важную роль в развитии архитектуры Промышленные здания сыграли постройки и проекты советских архитекторов, ярко отразившие патетику и романтику первых пятилеток [например, Днепрогэс им. В. И. Ленина (1927—32, архитектор В. А. Веснин, Н. Я. Колли, Г. М. Орлов и др.), фабрика в Ивантеевке Московской области (1927—28, архитектор Г. П. Гольц, М. П. Парусников); прядильная фабрика «Красная Талка» (1928—29, архитектор Б. В. Гладков, И. С. Николаев)]. В 1930—60-е гг. в строительстве Промышленные здания широко внедряются новые конструктивные системы, позволяющие перекрывать без опор крупные пролёты, применяются новые строительные и отделочные материалы. В условиях современной научно-технической революции с постоянным техническим прогрессом в строительстве Промышленные здания и совершенствованием технологии производства растет число предприятий, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду. Как следствие этого создаётся новый тип застройки — производственно-жилой. Обладающие своими, отличающимися от типовых жилых домов крупным масштабом, объёмно-пространственным решением и силуэтом. Промышленные здания становятся важными архитектурными акцентами в композиции городской застройки (например, ковровый комбинат в Бресте, БССР, 1964, архитекторы И. И. Бовт, Л. Т. Мицкевич, Н. И. Шпигельман). Это повышает эстетические требования к облику Промышленные здания Архитектурный образ Промышленные здания в наибольшей мере зависит от того, насколько ясно в его облике выражены типологические особенности этого вида сооружений, его характерные черты: огромные размеры и значительная протяжённость фасадов, большие сплошные плоскости глухих стен и остеклённых поверхностей, соответствующих единому нерасчленённому внутреннему пространству, многократно повторенные торцы параллельных пролётов, элементы покрытий (гребенчатого, пилообразного или криволинейных очертаний), лестничные клетки и др., наличие технических устройств (дымовых и вентиляционных труб, трубопроводов, открытого оборудования и др.). Большое влияние (особенно при индустриальных способах строительства) оказывает на облик Промышленные здания художественное выражение тектонических свойств используемых материалов и конструкций [пластическое осмысление конструкций, принятая система разрезки (членения) стен фасадов на сборные элементы и др.], а также фактура и цвет конструкционных и отделочных материалов. Заметную роль в облике Промышленные здания в южных районах играют солнцезащитные устройства — т. н. солнцерезы, козырьки, декоративные решётки. Большое значение для повышения эстетических качеств Промышленные здания имеет чёткая внутренняя планировка, рациональность пропорций и членений отдельных помещений и пластическое решение их конструктивных элементов, зонирование производственных помещений с систематизированным размещением основного технологического оборудования, внутрицеховых коммуникаций, проходов и проездов, цветовое решение интерьеров, последовательное проведение комплекса мероприятий, связанных с требованиями технической эстетики. П. з. и сооружения оказывают огромное (нередко отрицательное) воздействие на природный и архитектурные ландшафты; часто промышленные районы теряют связь с природной средой. Поэтому перед промышленной архитектурой стоит задача максимального сохранения природного ландшафта, гармонического включения в ландшафт новых Промышленные здания

  Универсальность  Промышленные здания достигается  применением укрупнённых сеток  (пролётов и шагов) колонн и  единой высоты помещений в  пределах каждого здания, а также  использованием для размещения основного оборудования сборно-разборных перегородок и этажерок, обеспечивающих возможность модернизации технологических процессов при минимальном объёме работ по реконструкции здания. Унификация объёмно-планировочных и конструктивных схем Промышленные здания позволяет существенно сократить количество типоразмеров изделий и конструкций, создать необходимые условия для их массового заводского изготовления и широкого внедрения в практику строительства. В СССР осуществлена межотраслевая унификация основных строительных параметров Промышленные здания: сеток колонн, высоты этажей, размеров привязки конструктивных элементов к модульным разбивочным осям и т.п. Размеры сеток колонн одноэтажных Промышленные здания приняты кратными 6 м, величина пролётов многоэтажных Промышленные здания —3 м, шаг колонн — 6 м. Высота этажей Промышленные здания кратна 0,6 м.

  Промышленные здания  различают по следующим основным  признакам: по этажности (главный  классификационный признак) —  на одноэтажные, двухэтажные,  многоэтажные; по подъёмно-транспортному оборудованию — на крановые, снабженные мостовыми (электрическими) и подвесными (электрическими или ручными) кранами, и бескрановые; по виду освещения — на здания с естественным освещением (боковым и верхним), с постоянным рабочим искусственным освещением (безоконные и бесфонарные) и здания с комбинированным освещением (сочетающим естественное освещение с искусственным); по системам воздухообмена — на здания с общей естественной вентиляцией (аэрацией), с механической вентиляцией и с кондиционированием воздуха; по температурному режиму производственных помещений — на отапливаемые и неотапливаемые. По капитальности Промышленные здания подразделяют на 4 класса в зависимости от назначения зданий и их народнохозяйственной значимости.

  Одноэтажные Промышленные  здания — наиболее распространённый  тип зданий промышленных предприятий.  Их доля в общем объёме современного  промышленного строительства составляет 75—80%. Одноэтажные Промышленные  здания обычно используют для  размещения производств с тяжёлым технологическим и подъёмно-транспортным оборудованием либо связанных с изготовлением крупногабаритных громоздких изделий, а также производств, работа которых сопровождается выделением избыточного тепла, дыма, пыли, газов и др. Одноэтажные Промышленные здания создают благоприятные условия для рациональной организации технологического процесса и модернизации оборудования, они позволяют располагать непосредственно на грунте фундаменты тяжёлых машин и агрегатов с большими динамическими нагрузками, обеспечивают возможность равномерного освещения и естественной вентиляции помещений через световые и аэрационные устройства в покрытии. Однако строительство одноэтажных Промышленные здания требует большей (по сравнению с многоэтажным Промышленные здания) территории и соответственно больших затрат на инженерную подготовку строительной площадки. В массовом строительстве преобладают одноэтажные крановые многопролётные Промышленные здания прямоугольной (в плане) формы с верхним естественным освещением через фонари и проветриванием с помощью аэрационных устройств или систем механической.

 Такие Промышленные  здания характерны для предприятий  черной металлургии, машиностроения, металлообработки строительных  материалов и ряда др. отраслей  промышленности. Для производств со значительным выделением тепла или вредных газов применяют Промышленные здания, профиль покрытия которых определяется аэродинамическим расчётом; последний производится с целью создания наилучших условий для удаления нагретого или загрязнённого воздуха под действием теплового и ветрового напора через аэрационные фонари и шахты в покрытии (рис. 1, б). Для производств с особыми условиями стабильности температурно-влажностного режима и чистоты воздушной среды часто применяют многопролётные одноэтажные Промышленные здания с подвесными потолками, отделяющими расположенный в межферменном пространстве технический этаж (где размещаются инженерное оборудование и коммуникации) от основного объёма здания, который в этом случае может быть надёжно изолирован от воздействия внешней среды (рис. 1, в). Такие здания (обычно называют бесфонарными) имеют искусственное освещение, механическую вентиляцию и кондиционирование воздуха; их используют главным образом для размещения производств радиотехнической и электронной промышленности, приборостроения, прецизионного станкостроения, химической (производство искусственного волокна), текстильной и др. отраслей промышленности. Для одноэтажных Промышленные здания массового строительства характерны следующие объёмно-планировочные параметры: пролёт 12—36 м, шаг колонн 6—12 м, высота помещений 5—12 м в бескрановых и 10—20 м в крановых зданиях. В отдельных случаях применяют укрупнённые сетки колонн, если это обеспечивает более рациональное использование производственной площади и лучшие условия эксплуатации оборудования. Когда по условиям производства необходимы значительные размеры пролётов и большая высота помещений (например, для предприятий судостроения, самолётостроения, транспортного машиностроения и т.п.), могут применяться одноэтажные Промышленные здания с пролётами до 100 м (рис. 1, г). В ряде отраслей промышленности (химическая, сахарная и др.) целесообразны одноэтажные Промышленные здания с размещением технологического оборудования на этажерках, получившие название производственных зданий павильонного типа.

  Многоэтажные Промышленные  здания сооружаются в основном  для производств, требующих организации  вертикального (самотёчного) технологического  процесса, а также для ряда  производств, оснащенных сравнительно  лёгким малогабаритным оборудованием (точное машиностроение, приборостроение, электронная и радиотехническая промышленность, лёгкая и пищевая индустрия, полиграфическая промышленность и др.). Многоэтажные Промышленные здания обычно освещаются естественным светом через боковые светопроёмы; широкие многоэтажные Промышленные здания имеют совмещенное освещение. В массовом строительстве преобладают Промышленные здания с числом этажей от 3 до 6 и нагрузками на перекрытия 5—10 кн/м2. В тех случаях, когда строительство осуществляется на площадках ограниченных размеров, могут применяться Промышленные здания повышенной этажности (до 10 этажей и более). Для современных многоэтажных Промышленные здания характерны сетки колонн 6´6 м, 9´6 м, 12´6 м с тенденцией к использованию ещё более крупных сеток. Общая ширина многоэтажных Промышленные здания обычно 36—48 м. (рис. 2, а, б). В многоэтажных Промышленные здания, предназначенных для производств с повышенными требованиями к чистоте воздушной среды и стабильности температурно-влажностного режима, обычно устраивают технические этажи для размещения инженерного оборудования и коммуникаций (рис. 2, в), которые, в частности, могут располагаться в пределах высоты ферм междуэтажных перекрытий. Наблюдается тенденция к увеличению удельного веса многоэтажных Промышленные здания в общем объёме промышленного строительства в связи с необходимостью экономии городских территорий и земель, пригодных для использования в сельском хозяйстве.

  Двухэтажные Промышленные  здания В практике современного  промышленного строительства наибольшее распространение получили «широкие» двухэтажные многопролётные Промышленные здания с крупной сеткой колонн и верхним естественным освещением (рис. 3, а). В таких зданиях основные («многолюдные») производства размещают преимущественно на 2-м этаже, а склады и участки с тяжёлым оборудованием — на 1-м. Разновидности двухэтажных Промышленные здания — здания с нижним техническим этажом, например литейные, прокатные и др. цехи (рис. 3, б), и здания с промежуточным техническим этажом в междуэтажном перекрытии (рис. 3, в); последние применяют для производств с высокими требованиями к стабильности внутреннего микроклимата.

  Современные Промышленные  здания независимо от их этажности,  как правило, являются зданиями  каркасного типа с железобетонным, стальным или смешанным несущим каркасом. Выбор типа каркаса Промышленные здания определяется условиями производства и соображениями экономии основных строительных материалов, а также классом капитальности здания.

  В одноэтажных Промышленные  здания применяют в основном каркасы в виде поперечных рам с заделанными в фундаменты колоннами и шарнирно связанными с ними стропильными балками или фермами. Продольная устойчивость каркаса обеспечивается системой жёстких связей между колоннами, в состав которой (в одноэтажных Промышленные здания), кроме рам, входят также фундаментные, обвязочные и подкрановые балки и элементы покрытий (прогоны, настил и др.). Железобетонные каркасы одноэтажных Промышленные здания обычно сборные, реже — сборно-монолитные. Ограждающие конструкции покрытий таких Промышленные здания выполняют из сборных железобетонных плит или в виде сборно-монолитных тонкостенных железобетонных оболочек и складок (см. Складчатые конструкции). Элементы стальных каркасов одноэтажных Промышленные здания — колонны, фермы, прогоны — изготовляют из прокатных профилей (швеллеров, двутавров, уголков) или листовой стали, открытых тонкостенных и трубчатых гнутых профилей. Покрытия Промышленные здания с металлическими каркасами, как правило, выполняют в виде лёгких настилов из профилированного стального листа или асбестоцементных панелей по стальным прогонам. В смешанных каркасах Промышленные здания колонны делают из железобетона, а стропильные конструкции — из стали; покрытия в таких зданиях — из железобетонных плит. Получают распространение также металлические конструкции покрытий Промышленные здания в виде пространственных перекрестных стальных стержневых конструкций с лёгким настилом из листовых материалов. Возрастает объём использования в Промышленные здания индустриальных сборных деревянных конструкций.

  Для строительства  многоэтажных Промышленные здания  применяют главным образом железобетонные  каркасы рамного типа, воспринимающие  горизонтальные усилия жёсткими  узлами рам либо решенные по  рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных усилий на диафрагмы, стены лестничных клеток и лифтовых шахт. Каркасы многоэтажных Промышленные здания, как правило, выполняют сборными или сборно-монолитными с балочными или безбалочными конструкциями междуэтажных перекрытий. Балочные перекрытия включают балки, опирающиеся на выступающие или скрытые консоли колонн и гладкие (многопустотные) или ребристые плиты, для опирания которых служат полки балок. Безбалочные перекрытия применяют обычно в таких Промышленные здания, где по условиям производства необходимы конструкции с гладкой поверхностью потолка (пищевая промышленность, склады, холодильники и т.п.). При безбалочном решении плоские плиты междуэтажного перекрытия опираются на капители колонн или непосредственно на колонны (с использованием перекрёстной жёсткой арматуры, располагаемой в пределах толщины перекрытия и выполняющей функции капителей). Безбалочные конструкции перекрытий Промышленные здания выполняют преимущественно из монолитного железобетона; при этом в некоторых случаях применяют подъёма этажей метод.

  Для верхних этажей двухэтажных  Промышленные здания с укрупнёнными (по сравнению с 1-м этажом) сетками  колонн, как правило, используют  конструктивные решения одноэтажных  Промышленные здания, а для междуэтажных  перекрытий — балочные конструкции со стальными или железобетонными ригелями и железобетонным настилом.

  Стеновые ограждения Промышленные  здания выполняют самонесущими  и навесными (фахверковыми или  каркасными). Основные виды стеновых  ограждений отапливаемых Промышленные здания — крупнопанельные конструкции из легкого или ячеистого железобетона и ограждения из тонколистовой стали, алюминия, асбестоцемента и др. листовых материалов с эффективными утеплителями. Стеновые ограждения неотапливаемых Промышленные здания и цехов с избыточным тепловыделением делают обычно из железобетонных панелей, а также облегчённого типа — из волнистых листов асбестоцемента профилированных стальных листов или из стеклопластика.

Промышленные здания идёт по пути применения бетонов на лёгких заполнителях и высокопрочных бетонов, а металлоконструкций — в направлении использования высокопрочных сортов стали и алюминиевых сплавов, тонкостенных прокатных и гнутых профилей, внедрения предварительно напряженных конструкций из металла и создания облегченных конструктивных систем Промышленные здания с растянутыми поверхностями из тонких листов.

УТС – самостоятельный объем  здания с установленными объемно-планировочными параметрами. Параметры УТС приняты  с учетом требований производства, на основе габаритных схем и номенклатуры унифицированных конструкций. Из этих секций компонуют здания с размерами, определяемыми технологическими требованиями и блокирования производств.

Применительно к УТС и УТП  разработаны следующие типовые  проектные материалы:

- чертежи типовых конструкций  и деталей для заводов-изготовителей;

- чертежи типовых монтажных  деталей и их сопряжений для  монтажников;

- чертежи типовых архитектурно-строительных деталей для проектировщиков и строителей.

Унифицируют и типизируют объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий на основе ЕМС, которая позволяет взаимоувязывать размеры зданий и их элементов.

Для промышленного строительства  установлен единый модуль М=600 мм как  для вертикальных, так и для  горизонтальных измерений. При проектировании используют укрупненные модули, кратные единому модулю.

В одноэтажных зданиях для ширины пролетов и шага колонн принимают  укрупненный модуль 10 М, а для высоты – 1М.

В многоэтажных зданиях для ширины пролетов принимают укрупненный  модуль 5М, для шага колонн – 10М и высоты этажа – 1М и 2М.

Размеры параметров одноэтажных зданий:

Пролеты для бескрановых зданий принимают от 12 до 36 м; для зданий с мостовыми кранами – от 18 до 36 м, кратно 6 м.

Шаг колонн принимают, как правило, 6 или 12 м.

Высота здания назначается  от 3 до 6 м, кратно 0,6 м и от 7,2 до 18 м, кратно 1,2 м.

Размеры параметров многоэтажных зданий:

Пролеты могут быть 6, 9, 12 м и >.

Шаг колонн принимают 6 и 12 м.

 

Высоту этажа назначают  равной:

при L= 6 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6м;

при L= 9 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6м;

при L= 12 м - 4,2; 4,8; 6 и 7,2м.

При назначении размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов используют номинальные  размеры. Номинальные размеры всегда кратны модулю. Конструктивные размеры не являются модульными. Их увязывают с номинальными размерами за счет толщины швов, зазоров и стыков. Так, при а = 6м длина стеновых панелей равна 5,98 м. Объемно-планировочные параметры конструктивных размеров не имеют.

Привязка конструктивных элементов к модульным координационным осям

Унификация и типизация  невозможны без соблюдения единых правил привязки конструктивных элементов  к модульным координационным  осям здания.

Под привязкой понимают расстояние от модульной координационной  оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного элемента.

Конструкции покрытия и  перекрытия всегда имеют нулевую  привязку.

Привязка колонн крайних  продольных рядов здания.

Колонны крайние могут  иметь привязки: «0», «250» и «500».

Нулевая привязка – наружная грань колонны совпадает с координационной осью. Устраивают такую привязку в следующих случаях:

- в зданиях со сборным  железобетонным или смешанным  каркасом без мостовых кранов  и подстропильных конструкций;

 Эксклюзивные авто. Фото - запчасти hyundai. Б/у запчасти с разборок.

- в зданиях со сборным  железобетонным или смешанным  каркасом с мостовыми кранами  при следующих параметрах: а = 6 м; Н ≤ 14,4 м; Q ≤ 200 кН;

- в бескрановых зданиях  с металлическим каркасом высотой  Н ≤ 8,4 м. 

 

Привязки «250» и  «500» - колонны выдвигаются относительно модульной координационной оси на 250 или 500 мм, соответственно, наружу здания.

Привязку «250» осуществляют:

- в зданиях, имеющих  подстропильные конструкции;

- при нарушении условий  нулевой привязки.

Привязку «500» устраивают:

- в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью ≥ 750 кН;

- в зданиях с мостовыми  кранами тяжелого и особо тяжелого  режимов работы.

Привязка колонн средних  рядов здания.

Средние колонны, за исключением  колонн, расположенных в местах деформационных швов, имеют осевую привязку – их геометрические оси совмещают с модульными координационными осями здания.

Привязка крайних колонн к поперечным модульным координационным  осям.

Поперечный температурно-деформационный шов 

Поперечный ТДШ устраивают:

- при длине температурного блока А <144 м - на двух колоннах, геометрические оси которых располагают на расстоянии 500 мм от модульной координационной оси.

- при длине температурного  блока А ≥ 144 м – на двух  колоннах со вставкой с = 100 мм, а геометрические оси колонн  располагают на расстоянии 500 мм от каждой координационной оси внутрь блока.

Продольный температурно-деформационный шов без перепада высот между  смежными параллельными пролетами. Такие ТДШ устраивают на двух осях со вставкой, а колонны привязывают  по правилам привязки крайних колонн.

ТДШ в перепадах высот  параллельных и взаимно перпендикулярных пролетов. Эти швы выполняются  на двух колоннах со вставкой между  координационными осями.

Колонны торцового фахверка имеют нулевую привязку – координационная  ось совпадает с наружной гранью колонны. Привязка колонн продольного фахверка назначается такой же как основных колонн данного ряда.

Привязки колонн многоэтажных зданий

Промышленные многоэтажные здания проектируют в основном из унифицированных железобетонных конструкций серий ИИ 20/70 и 1.020-1, созданной на базе серии ИИ-04.

Привязка колонн серии  ИИ 20/70

Колонны средних рядов  имеют осевую привязку, а крайних  продольных рядов – нулевую –  их наружная грань совпадает с  координационной осью.

Для торцовых колонн здания допускают три решения:

а) колонны располагают  центрально на поперечной координационной  оси, а стены - с привязкой 530 мм.

б) колонны сдвинуты относительно своей геометрической оси на 500 мм от модульной координационной оси.

в) колонны имеют осевую привязку.

Температурно-деформационные швы устраивают:

- со вставкой, а колонны  имеют осевую привязку.

- без вставки, а  геометрические оси колонн отстоят  от координационной оси на 500 мм.

Привязка колонн серии 1.020 -1

Все колонны этой серии  имеют осевую привязку: их геометрические оси совпадают с модульными координационными осями. Деформационные швы решены на парных колоннах со вставкой величина, которой определяется сечением колонн и толщиной стеновых панелей

    1. Свойства строительных материалов: гигроскопична, гидрофобность, теплопроводность, теплоемкость. Минеральные вяжущие вещества - классификация, и применение.

Гигроскопичность  - это свойство пористого материала поглощать водяной пар из воздуха.

Степень гигроскопичности напрямую зависит от величины пор  в материале, от его структуры, температуры относительной влажности воздуха. Если материалы обладают одинаковой пористостью, но у одного поры мельче, чем у другого, то он обладает большей гигроскопичностью.

Гидрофильными называют материалы, активно притягивающие молекулы воды. К ним относится глина, минеральные вяжущие - цемент и гипс. Гидрофобными называются материалы, отталкивающие воду. Это битумы, полимеры, стекло.

Теплопроводность - способность материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Это свойство оценивается кол-вом тепла, которое проходит через стенку толщиной 1 м и площадью 1 м2 при перепаде температур на противоположных поверхностях в 1°С в течение 1 часа. Характеризуется коэффициентом теплопроводности λ (лямбда).

Λt0(1+β*t)

Λt - коэф. теплопров. при температуре t , Вт/(м*К)

λ0 - коэф. теплопров. при температуре 0оС , Вт/(м*К)

β – температурный коэффициент

t – температура матрериала

Теплопроводность так же характеризуется термическим сопротивлением

R=δ(дельта)/ λ

Теплоемкость - способность материала накапливать теплоту при нагревании и отдавать при охлаждении. Характеризуется удельной теплоемкостью С.

С = Q/m(T2-T1)

Q – кол-во теплоты, затраченной на нагревание.

Минеральные вяжущие вещества делятся на три основные группы: воздушные, гидравлические и кислотоупорные. Воздушные вяжущие вещества после растворения водой могут затвердевать и длительно сохранять свою прочность только на воздухе; их применяют для возведения лишь наземных сооружений, не подвергающихся действию воды. Гидравлические вяжущие вещества после смешивания с водой и предварительного затвердевания на воздухе могут продолжать твердеть и длительно сохранять и наращивать свою прочность в воде; их можно применять как в наземных, так и в подземных и гидротехнических сооружениях. О вяжущем веществе, способном твердеть в воде, говорят, что оно обладает гидравлическими свойствами. Кислотоупорные вяжущие вещества после затвердевания на воздухе могут длительно сохранять свою прочность при воздействии минеральных кислот; их используют для создания кислотоупорных покрытий.

К воздушным вяжущим  веществам относятся: гипсовые и  магнезиальные вяжущие вещества, воздушная известь. К гидравлическим вяжущим веществам относятся: портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковые и пуццолановые цементы, цементы с наполнителями, расширяющиеся цементы, гидравлическая известь, портландцемент. К кислотоупорным вяжущим веществам относятся различные виды кислотоупорных цементов.

Вяжущие вещества можно  применять без добавки заполнителей в виде теста, т. е. смеси вяжущего и воды; растворной смеси - смеси  вяжущего, воды, мелкого заполнителя  и бетонной смеси - смеси вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителей. При твердении ряда вяжущих веществ наблюдаются значительные усадочные явления, вызывающие образование трещин, что делает невозможным их применение в виде теста. Кроме того, введение заполнителей снижает стоимость изделий из вяжущих веществ и в ряде случаев придает им специальные свойства. Растворные смеси применяются для связывания в сооружении отдельных камней или блоков друг с другом, а также для производства строительных изделий. Из бетонных смесей изготовляют монолитные части сооружения и отдельные строительные детали и конструкции. Затвердевшее тесто называют вяжущим или цементным камнем, затвердевшую растворную смесь - строительным раствором, а затвердевшую бетонную смесь - бетоном.

Для регулирования свойств  изготовляемых из вяжущих веществ  растворов и бетонов и для  экономии самих вяжущих веществ в их состав вводят различные добавки. Эти добавки в соответствии с их назначением можно разделить на следующие группы:

  • добавки активные минеральные (гидравлические), повышающие плотность и стойкость вяжущих веществ как при службе в пресных водах, так и в водах, в которых содержатся в растворенном состоянии минеральные соли, главным образом сернокислые: это трепел, опока, диатомит, трасс, пемза, вулканические пепел и туф, обожженная глина (цемянка, глинит), глина естественно жженая (глиеж), горелые породы, доменные гранулированные шлаки, некоторые виды зол и топливных шлаков, кремнеземистые отходы и т. д.;
  • добавки наполнительные (микронаполнительные), дающие возможность расходовать меньше цемента: тонкоизмельченные кварцевые пески, известняки, доломиты, мергели, природный пылевидный кварц, некоторые (малоактивные) виды зол и топливных шлаков и т. д.;
  • добавки, которые регулируют сроки схватывания цементов, они ускоряют или замедляют процесс загустевания и начальной стадии отвердевания бетонной или растворной смеси: ускорители схватывания портландцемента - хлористый кальций, хлористый натрий, соляная кислота, сернокислый глинозем и некоторые другие; замедлители схватывания - гипс, сернокислое окисное железо, слабый раствор серной кислоты и др.;
  • добавки, ускоряющие твердение цементов и повышающие прочность бетонов и растворов в первые сроки твердения: хлористый кальций, соляная кислота и др.;
  • добавки поверхностно-активные органические, предназначенные в основном для уменьшения расхода вяжущего и повышения морозостойкости растворов и бетонов: гидрофильно-пластифицирующие - сульфитно-дрожжевая бражка и др.; гидрофобно-пластифицирующие и микропенообразующие - мылонафт, асидол, окисленный петролатум, омыленный древесный пек и др. К гидрофобно-пластифицирующим добавкам относятся и кремнийорганические жидкости;
  • добавки, применяемые для изготовления ячеистых бетонов: газообразователи - алюминиевая пудра, пергидроль технический; пенообразователи - клееканифольные, смолосапониновые, алюмосульфонафтеновые, пенообразователь ГК;
  • добавки, повышающие кислото- и жаростойкость: кислотостойкие - тонкоизмельченные андезит, базальт, диабаз, гранит, кварц и др.; жаростойкие - тонкоизмельченные хромит, магнезит, шамот, диабаз и др.;
  • добавки полимерных органических веществ, придающие цементам специальные свойства: латексы, различные смолы и др. Некоторые из этих добавок применяют в порошкообразном виде, другие же в виде водного раствора, суспензии или эмульсии. Их вводят в состав цемента при его помоле или непосредственно в растворо- или бетономешалку одновременно с другими составляющими при изготовлении растворных и бетонных смесей.
Строительные конструкции холодильных предприятий