Слайд 1Сущность метода определения долговечности
ТР 174-05
вводятся впервые
Слайд 2 Сущностью метода определения долговечности отделочных материалов является получение в
короткие сроки достоверных результатов, которые должны соответствовать результатам, полученным в
натурных условиях или в закрытых помещени
Слайд 3В данном статистическом методе наиболее точно смоделированы основные повторяемые климатические
воздействия и их параметры.
Слайд 4Метод определения долговечности отделочных материалов основан на установлении критериев оценки
воздействия на них ультрафиолетового излучения, величины и перепадов температур, изменения
влажности, отрицательной температуры, а также совокупность этих и других эксплутационных факторов.
Слайд 5Исследование и анализ этих факторов позволили создать модель погодных условий
г. Москвы в климатических камерах, где имитируется естественное старение образцов
при необратимом изменении физико-механических свойств материалов.
Слайд 6Определение долговечности выполняется для любых отделочных материалов независимо от их
физико-механических характеристик, области и технологии применения, конструктивных решений, эксплуатационных условий
и других факторов.
Слайд 7Показатель долговечности отделочных материалов должен входить в нормативные документы (ТУ
и ТР), определяющие область применения и технологию производства работ.
Слайд 8В зависимости от эксплутационных требований физико-механические свойства отделочных материалов определяются
до и после испытания образцов в климатических камерах.
Слайд 9Основными физико-механическими свойствами отделочных материалов, от которых в большей степени
зависит их долговечность, являются следующие: адгезия, водостойкость, светостойкость, водопоглощение, усадка,
прочность на изгиб и сжатие, морозостойкость и некоторые другие в зависимости от области применения материалов. Результаты испытаний не должны быть ниже установленных нормативно-техническими документами. Долговечность отделочного материала определяется количеством циклов испытаний в климатических камерах, при которых изменения физико-механических свойств материала не превышает нормируемые.
Слайд 10Изменения свойств материалов в процессе испытаний на долговечность отделочных материалов
производится по стандартным методикам, указанных в нормативных документах.
Слайд 11Методика позволяет прогнозировать долговечность отделочных материалов, что способствует повышению качества
и сроков эксплуатации зданий.
Слайд 12На основании сопоставления результатов испытания в климатических камерах и в
натурных условиях разработан метод расчета и установлена зависимость для определения
долговечности различных отделок.
Слайд 13Долговечность отделочных материалов оценивается и в натурных условиях при эксплуатации
зданий. Для этого проводятся обследования зданий, мониторинг их состояния и
сравнение с величинами долговечности, полученными в климатических камерах.
Слайд 14Отделочные работы на фасадах зданий-новостроек, а также капитальный и текущий
ремонт, реконструкция и реставрация фасадов, должны выполняться при обязательном наличии
паспорта «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ».
Слайд 15В натурных условиях прогнозируемая долговечность отделочных материалов обеспечивается при строгом
соблюдении требований технических рекомендаций по производству отделочных работ в жилых
и общественных зданиях. Результаты контроля должны фиксироваться в журналах производства работ, актами на скрытые работы с последующим анализом.
Слайд 16 Рекомендуется при производстве отделочных работ использовать материалы, сертифицированные в
системах ГОСТ Р или МСС.
Слайд 17 Подготовка образцов для испытаний.
Изготовление образцов отделки и их испытания
следует проводить в помещениях, отвечающих требованиям «Инструкции по санитарному содержанию
помещений и оборудования производственных предприятий» (ГОСТ 9.401-91 ЕЗСК, п. 3.1. – 3.6.).
Слайд 18Перед испытаниями на долговечность необходимо в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией определить физико-механические свойства образцов отделочных материалов или оценить свойства
по результатам предварительно проведенных испытаний. Необходимо также ознакомиться с технологией их применения в строительстве.
Слайд 19При подготовке образцов выполняются все процессы комплексной технологической системы, предусмотренные
в производственных условиях.
Слайд 20Подготовка поверхности образцов под отделку из черных и цветных металлов
и сплавов осуществляется в соответствии с требования ГОСТ 9.402. Поверхности
образцов из бетона и древесины тщательно очищаются от жировых пятен и других загрязнений.
Слайд 21Рекомендуемые размеры образцов по длине и ширине принимаются:
- для металлических
пластинок, облицовочных плит и плиток, в т.ч. керамогранита – не
менее 150х70 мм;
- бетонных образцов – не менее 90х90х20 мм;
- для систем теплоизоляции «мокрого типа» (теплоизоляционная плита, клеевой и армирующие слои, армирующая сетка, финишная отделка) – 90х90х30 мм.
В зависимости от применяемого оборудования размеры образцов могут меняться. Торцы и боковые стороны образцов закрываются в 2-3 слоя испытываемым отделочным материалом или гидроизоляционным составом.
Слайд 22По каждому виду отделки изготавливаются не менее 3-х образцов и
один образец контрольный. Количество образцов зависит от объема определения физико-механических
и эксплутационных характеристик. Контрольные образцы хранятся при температуре +15..+30°С и относительной влажности воздуха 60 - 80%.
Слайд 23До начала испытаний образцы с покрытием должны выдерживаться в нормальных
климатических условиях не менее 7 суток.
Слайд 24Используемое оборудование.
1 Оборудование должно обеспечивать воздействие на образцы климатических факторов,
имитирующих условия эксплуатации в натурных условиях (ультрафиолетовое излучение, температуры от
– 35°С до +65°С, относительная влажность воздуха 100 %).
Слайд 25При промышленном загрязнении атмосферы материалы проверяются на воздействие раствора хлористого
натрия (соляной туман NaCl), сернистого газа (ангидрид SO2) или других
растворов, имитирующих реальное состояние атмосферы данного района. Воздействие этих химических реагентов воспроизводится в сочетании с воздействия влаги, перепада температур, солнечным облучением в определенных временных интервалах и последовательности.
Слайд 26Основным оборудованием для определения долговечности отделочных материалов являются климатические камеры
с циклическими испытаниями:
- климатическая камера с солнечной радиацией QUV/SE (США)
с температурой от –34°С до +100°С и относительной влажностью воздуха от 10 до 95 %;
- термоклиматическая камера Cincinnati Sub Zero ZH-16-2 (США) с температурой от +4°С до +85°С и относительной влажностью от 10 до 95 %;
- климатическая камера APT LINE (Германия) с температурой от 0°С до +100°С и относительной влажностью воздуха от 10 до 90%;
- климатическая камера Xenon (Германия) с температурой от -45°С до +95°С и относительной влажностью воздуха от 10 до 100%;
- климатическая камера Фейтрон (Германия) с температурой от -30°С до +90°С и относительной влажностью воздуха от 10 до 100%, и другие.
Слайд 27Для определения долговечности по отдельным показателям может использоваться следующее отечественное
или импортное периферийное оборудование с определенной последовательностью перемещения и продолжительностью
выдержки образцов при ускоренных испытаниях:
- аппараты искусственной погоды ИП-1-3 и АИП-К;
- камеры тепла и холода ТКСИ-0,2-80 и КТХ-0,4-65/155;
- камеры влаги Гидростаты Г-4, КВ-1-95/55 и КВ-04-95/70;
- камера солнечной радиации 12КСР0,4-001;
- термокамера Электрошкаф;
- сушильный СНОЛ-3,5;
- морозилка «Ларь» VT 327 с температурой до –55°С;
- камера солнечной радиации SOLARBOX – 1500 (Испания);
- камера холода и тепла 12 КХТ-0,063-016 с температурой от –65°С до +155°С;
- установка для облучения VARIOLVX ATLAS (Германия) и др.
Слайд 28Образцы для испытаний устанавливают в климатическую камеру в вертикальном или
горизонтальном положении в зависимости от условий эксплуатации.
Слайд 29Камеры должны обеспечивать равномерное нагревание до заданной температуры, быстрое и
эффективное высушивание. Целесообразно обеспечить компьютерное управление работой климатической камерой.
Слайд 30Оборудование для определения физико-механических и эксплутационных показателей отделочных материалов определяется
в соответствии с ГОСТами на методы испытаний.
Слайд 31Критерии оценки долговечности
М - среднее количество месяцев,
соответствующее одному циклу
испытания,
Слайд 32Формула для расчета долговечности (условного срока службы в годах) отделочных
материалов «Д» после появления признаков разрушения или потери внешнего вида:
М П К
Д = -------------
12
где
М– среднее количество месяцев, соответствующее одному циклу
испытаний;
П– количество циклов при испытании в климатической камере;
К– коэффициент стабильности и надежности работы камеры;
12– количество месяцев в году.
Слайд 33 Коэффициент стабильности и надежности работы камеры К = 0,85
– 1,0. Если камера работает без перерыва, а также включается
и выключается в соответствии с заданными условиями испытания, то К = 1,0; при нарушении включения и выключения – К = 0,95. В случае, если камера работает по различным причинам с перерывами и с нарушением включения и выключения, то К = 0,85.
Слайд 34После определенного количества циклов испытаний в климатической камере производится осмотр
внешнего вида каждого образца и его сравнение с контрольным. Если
образец разрушился или заметно ухудшился его внешний вид, то испытания прекращаются. Образец считается выдержавшим испытания при отсутствии отслаивания, растрескивания, вздутий, интенсивного меления, значительного изменения цвета и других дефектов.
Слайд 35При ускоренных климатических испытаниях в соответствии с ГОСТ 9.401-91 покрытия,
выдержавшие испытания на комплексное воздействие климатических факторов в течении 40
циклов и сохранившие декоративные и защитные свойства, гарантируют сохранность защитных свойств в натурных условиях в течении 5 лет.
Увеличение циклов испытаний до 90 может служить гарантией сохранности защитных свойств до 10 лет.
Слайд 36 Экологическая оценка строительных материалов по показателям их гигиенической безопасности
при обосновании выбора отделочных материалов для интерьеров
Основные критерии безопасности и
характеристики для оценки влияния строительных материалов на здоровье человека
В зависимости от сферы применения и предполагаемых условий эксплуатации материалов и изделий существенное значение в СГХ могут иметь и др. показатели, прежде всего:
Слайд 37
органолептические (например, запах и привкус материала или контактирующих с ним
сред);
физиолого-гигиенические (например, температура поверхности кожи при контакте с материалом);
физико-гигиенические (коэффициент
теплопроводности, который в гигиенической практике принято называть коэффициентом теплоусвоения, водо- и паропроницаемость материала, его электризуемость);
микробиологические (влияние материала на развитие микроорганизмов).
Слайд 38Экологическая оценка строительных материалов по показателям их радиационной безопасности (радиационная
гигиена)
• в кирпичном доме — от 50 до 100
мбэр;
• в бетонном доме — от 70 до 100 мбэр;
• в деревянном доме — от 30 до 50 мбэр.
Для сравнения человек за год получает также дозу природного излучения:
• от космических лучей — 45 мбэр;
• от почвы — 15 мбэр;
• от воды, пищи, воздуха — 25 мбэр;
• от рентгеновской диагностики (флюорография) — 370 мбэр;
• при перелете самолетом на расстояние 2 400 км — 1 мбэр;
• ежедневный в течение года 3-часовой просмотр ТВ — 0,5 мбэр(1.
Слайд 39Уровни ПДК одного и того же вещества различны для разных
объектов внешней среды.
В России
Для воздушной среды
Для атмосферного воздуха населённых
мест и закрытых помещений СанПиН 2.1.6.1032-01
ПДК_сс — среднесуточное,
ПДК_мр — максимально-разовое,
Для воздуха рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88
ПДКмр.рз — максимальное разовое в рабочей зоне,
ПДКсс.рс — среднесменная в рабочей зоне,
Слайд 40Для водной среды
ПДКв1 — водных объектов 1-й категории водопользования,
ПДКв2
— водных объектов 2-й категории водопользования,
ПДКрыбхоз - для водоёмов рыбохозяйственного
назначения,
Для почвы
ПДКп.
Для продуктов питания
ПДКпп
Слайд 41Максимально-разовое значение ПДК устанавливается для предотвращения рефлекторных реакций человека при
кратковременном действии примесей. Среднесуточное значение ПДК устанавливается для предупреждения общетоксического,
канцерогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия вещества на организм человека.
Слайд 42Нормы ПДК
Значения ПДК включены в ГОСТы, санитарные нормы и другие
нормативные документы, обязательные для исполнения на всей территории государства;
их
учитывают при проектировании технологических процессов, оборудования, очистных устройств и пр. Санитарно-эпидемиологическая служба в порядке санитарного надзора систематически контролирует соблюдение нормативов ПДК в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования, в атмосферном воздухе и в воздухе производственных помещений; контроль за состоянием водоёмов рыбопромыслового назначения осуществляют органы рыбнадзора.
Слайд 43Установление численных значений ПДК
Для установления ПДК используют расчётные методы, результаты
биологических экспериментов, а также материалы динамических наблюдений за состоянием здоровья
лиц, подвергшихся воздействию вредных веществ. В последнее время широко используются методы компьютерного моделирования, предсказания биологической активности новых веществ, биотестирование на различных объектах.