ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка энергоэффективных стеновых изделий на основе легких бетонов с улучшенными теплоизоляционными свойствами

Авторы

  • Тимур Павлович Сырысев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Владислав Алексеевич Вахрушев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Ренат Арсенович Ибрагимов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Михаил Игоревич Комаревцев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Никита Романович Цветков Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Как цитировать

ГОСТ Сырысев Т. П., Вахрушев В. А., Ибрагимов Р. А., Комаревцев М. И., Цветков Н. Р. Разработка энергоэффективных стеновых изделий на основе легких бетонов с улучшенными теплоизоляционными свойствами // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 8. С. 196-208. DOI: 10.25726/j1656-1441-3932-k
APA Сырысев, Т. П., Вахрушев, В. А., Ибрагимов, Р. А., Комаревцев, М. И. & Цветков, Н. Р. (2026). Разработка энергоэффективных стеновых изделий на основе легких бетонов с улучшенными теплоизоляционными свойствами. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(8), 196-208. https://doi.org/10.25726/j1656-1441-3932-k

Аннотация

Поэтапное ужесточение требований к энергетической эффективности зданий сталкивает проектировщика с несовместимостью двух характеристик лёгкого бетона на пористых заполнителях: выигрыш по теплопроводности достигается снижением средней плотности, а прочность при этом убывает опережающим темпом, и однослойная стена перестаёт быть несущей раньше, чем становится достаточно тёплой. Цель работы состояла в отыскании такого сочетания плотности, прочности и теплопроводности, при котором стеновое изделие выходит на нормируемое сопротивление теплопередаче при конструктивно приемлемой толщине. Разработана серия из семи модельных составов на комбинированном пористом заполнителе с частичной заменой портландцемента золой-уносом и микрокремнезёмом и поризацией растворной матрицы воздухововлекающей добавкой. Теплопроводность определялась по ГОСТ 7076-99, теплотехническая проверка выполнена по СП 50.13330.2024 при климатических параметрах СП 131.13330.2025 и градусо-сутках отопительного периода 4383° С·сут. В диапазоне средней плотности от 612 до 842 кг/м³ теплопроводность подчиняется степенной зависимости с показателем 1,498, прочность при сжатии – с показателем 3,047. Однослойная стена из составов этого диапазона потребовала бы от 525 до 850 мм. Двухслойное изделие общей толщиной 400 мм с несущим слоем 150 мм класса B3,5 и теплоизоляционным слоем 250 мм плотностью 342 кг/м³ даёт приведённое сопротивление теплопередаче 2,99 (м²·°С)/Вт при массе 211 кг/м² и коэффициенте использования несущего слоя 0,48. Разведение прочностной и теплоизоляционной функций по слоям одного изделия снимает противоречие, которое в однослойной схеме неразрешимо, а резерв теплозащиты оказывается связан с теплотехнической однородностью кладки примерно в 1,7 раза сильнее, чем с эксплуатационной влажностью материала.

Ключевые слова

лёгкий бетон пористый заполнитель стеновое изделие теплопроводность приведённое сопротивление теплопередаче энергоэффективность зола-унос поризация керамзитовый гравий теплотехническая однородность

Библиографические ссылки

Ананьев А.И., Рымаров А.Г., Денщиков Н.А. Теплозащитные и влажностные свойства наружных стен зданий из керамзитопенобетонных блоков // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 1. С. 28-34.

Гордина А.Ф., Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Гуменюк А.Н., Украинцева В.М., Бурьянов А.Ф. Неавтоклавный газобетон на основе сульфатсодержащих техногенных отходов // Строительные материалы. 2023. № 10. С. 42-46.

Лесовик Г.А., Лесовик Р.В., Клюев С.В., Вэньсюй Сяо, Сюань Чжан. О перспективах использования зол-уноса в газобетоне // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2022. Т. 7. № 10. С. 20-33.

Лукутцова Н.П., Пыкин А.А., Соболева Г.Н., Золотухина Н.В., Обыденная А.А. Композиционный заполнитель для легких бетонов с использованием хризотилцементных и золошлаковых отходов // Строительные материалы. 2021. № 8. С. 53-59.

Лхасаранов С.А., Урханова Л.А., Смирнягина Н.Н., Назарова К.Х. Применение композиционных вяжущих и углеродного наноматериала для получения газобетона // Строительные материалы. 2021. № 1-2. С. 30-35.

Нецвет Д.Д., Сивальнева М.Н., Нелюбова В.В., Строкова В.В. Комплексная модификация пенобетона неавтоклавного твердения // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. № 2. С. 280-290.

Петров А.А., Попов А.Л., Фёдоров А.В. Легкий бетон на пористом заполнителе и композиционном вяжущем с использованием природного цеолита // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 3. С. 17-29.

Стешенко А.Б., Симакова А.С., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Конструкционно-теплоизоляционный цементный пенобетон с применением комплексной добавки на основе глиоксаля // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 5. С. 353-362.

Стешенко А.Б., Кудяков А.И., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Управление структурообразованием поризованных цементных композиций при изготовлении теплоэффективных ограждающих конструкций повышенного качества // Нанотехнологии в строительстве. 2023. Т. 15. № 5. С. 408-417.

Стешенко А.Б., Кудяков А.И., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Конструкционно-теплоизоляционный пенобетон для индивидуального монолитного жилищного строительства // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16. № 4. С. 320-328.

Строцкий В.Н., Савин В.И., Полетаев В.В. Прочностные характеристики легкого бетона на основе гранулированной пеностеклокерамики // Бетон и железобетон. 2023. № 2 (616). С. 14-30.

Чернильник А.А., Шахалиева Д.М., Жеребцов Ю.В., Доценко Н.А., Самофалова М.С. Выбор рациональной рецептуры облегченных бетонов на смеси керамзитового гравия, природного щебня и гранулированного шлака // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2021. Т. 6. № 12. С. 34-42.

Gálvez M.A., Gil T., Barraza R., Kapstein P. Analysis of the influence of the position of the reflective layer on the thermal performance of a multi-layer lightweight wall panel // Journal of Building Engineering. 2022. Т. 48. Article 103849.

Khan Q.S., McCarthy T.J., Sheikh M.N. Experimental investigations of foamed concrete with recycled waste glass powder wall panels // Structural Concrete. 2022. Т. 23. № 6. С. 3929-3944.

Sharma P., Krishnaraj L., Brindha A., Kumar V.R.P. Thermal performance assessment of sandwich wall panel fabricated with polyurethane foam and natural husk // Construction and Building Materials. 2024. Т. 447. Article 138054.

Выпуск

Раздел

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метрики

43 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)