гибкие связи для многослойных теплосберегающих стен.
Описание, область применения, основные преимущества, рекомендации по монтажу.
Одним из основных критериев качества современных строительных сооружений является теплосберегающая способность их наружных ограждений. Именно поэтому в строительстве все более широкое применение находят многослойные бетонные стеновые панели и многослойные кирпичные стены с различными видами утеплителей.
Накопленный опыт строительства показывает, что эффективность теплоизоляции определяется не только утеплителем, но во многом зависит от типа используемых соединителей (гибких связей) для скрепления между собой наружного (облицовочного) и внутреннего (основного) слоёв стены.
Связь должна обладать высокой прочностью и анкерующей способностью, а также быть устойчивой к щелочной среде цементных растворов и бетонов, не понижая при этом теплосопротивление стены и не нарушая однородность её температурного поля.
Последнее практически исключает использование металлических гибких связей,т.к.из-за высокой теплопроводности металлов они становятся "мостиками холода",которые значительно понижают теплосопротивление стены. Именно с этим прежде всего и связано появление на рынке стройматериалов гибких связей из ориентированных (одноосноармированных) полимерных композитов, теплопроводность которых, как правило, в 100 раз ниже, чем у металлов, а уровень деформационно-прочностных показателей даже несколько выше, чем у стали.
Такие связи представляют собой стержни, отформованные из пропитанных специальным связующим-смолой пучка базальтового волокна, имеющие рифлёную поверхность и якоря (анкера) в виде загиба и змейки. Испытания показали абсолютную надёжность таких якорей.
Базальтовое волокно выбрано как обладающее наивысшей устойчивостью в щелочной цементной среде по сравнению с другими армирующими материалами с доступной ценой.
Химстойкость и высокие прочностные свойства требуются не только от армирующего волокна, но и от связующей смолы. Именно композиция базальтового волокна и этого связующего, отформованная и отверждённая по заданным режимам, позволяет производить изделия с гарантированной щелочестойкостью, прочностью и долговечностью.
Расчёт прогнозируемой степени повреждения базальтопластика в щелочной среде бетона с использованием экспериментально установленных значений коэффициентов диффузии и сорбции щёлочи в названном композите показал, что даже после 50 лет эксплуатации в насыщенном влагой бетоне толщина нарушенного щёлочью поверхностного слоя базальтопластиковой связи не превысит 11 мкм, т.е. прочность и жесткость связи останутся практически неизменными.