1.2. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания
Гниение является результатом жизнедеятельности микроорганизмов, так называемых древоразрушающих грибов. Грибы делятся на три группы:лесные, складские и домовые. Для строительных конструкций наиболее опасными являются две последние группы. Заражение древесины возможно при любых условиях и повсеместно. Развитие процесса гниения начинается в древесине с влагосодержанием выше 20 % при свободном доступе воздуха и температуре 5...45 °С. При отсутствии хотя бы одного из этих факторов развитие гниения невозможно. Основными мерами по защите дерева от гниения являются сушка лесоматериала и предохранение его от увлажнения.
Существуют два вида увлажнения: непосредственное и конденсационное. Атмосферные осадки, увлажнение грунтовыми водами, высокая влажность эксплуатируемого здания, неисправности сантехнического оборудования и др. относятся к источникам непосредственного увлажнения. В замкнутых, темных, плохо проветриваемых местах происходит выделение влаги в процессе жизнедеятельности домовых грибов. Процесс гниения может бурно развиваться без поступления дополнительной влаги извне, вследствие биологического увлажнения. При этом древесина окрашивается в бурый цвет, покрывается трещинами и распадается на кусочки.
Конденсационное увлажнение является самым опасным. В зависимости от температурных колебаний процесс конденсации может проходить систематически или периодически. Систематическая конденсация наблюдается в ограждающих конструкциях отапливаемых зданий, наиболее интенсивное образование конденсата происходит в период максимальных температурных перепадов - осенью и зимой.
Периодическая конденсация возникает при кратковременном периодическом колебании температуры. В строительных конструкциях влага может конденсироваться в местах соприкосновения дерева со сталью (стальные башмаки опор), а также местах примыкания дерева к материалам с большей теплопроводностью, например, при опирании концов деревянных конструкций на железобетонные, кирпичные, каменные опоры и т. п. Создание осушающего эксплуатационного режима путем подогрева воздуха приводит к удалению влаги из окружающей среды и устраняет возможность конденсационного увлажнения конструкций.
В строительной практике применяют как конструктивную, так и химическую защиту деревянных конструкций от биологических вредителей. Для борьбы с гниением пригодны оба вида, а для борьбы с насекомыми - только химическая защита.
Основными конструктивными мерами против гниения древесины являются:
применение здорового и сухого леса;
правильное расположение тепло-, водо- и пароизоляционных материалов;
отвод атмосферных вод;
устройство продухов для вентиляции и т. п.
В деревянных покрытиях зданий следует уделять особое внимание организации фонарей и ендов, исключить устройство внутренних водостоков. Несущие конструкции из дерева нужно располагать внутри или вне теплых ограждающих конструкций. Все элементы несущих конструкций и конструкций крыш (особенно утепленных) должны быть доступны для осмотра и хорошо проветриваться. Деревянные конструкции должны опираться на фундаменты выше уровней пола и грунта. Для защиты древесины от увлажнения парами воздуха в помещениях с влажностью более 75 % и выделением водяных паров ее поверхность изолируют водостойкими лакокрасочными материалами.
Образование конденсата в наружных многослойных стенах и бесчердачных покрытиях в значительной степени зависит от порядка расположения в толще ограждения паро- и теплоизоляционных слоев. Обычно слой пароизоляции располагают в начале теплового потока, со стороны преобладания положительных температур. Теплоизолирующий слой нужно располагать с холодной стороны ограждения и при необходимости предусматривать установку ветро- и гидрозащитных мембран.
Для защиты деревянных конструкций от периодической конденсации следует избегать глухой заделки опорных узлов ферм в каменные или бетонные стены; их надо устанавливать в открытые гнезда. При устройстве стальных опорных узлов или соприкасании дерева с полосовыми стальными элементами между деревом и сталью необходимо прокладывать слой пароизоляции, а заделываемую в металлический башмак древесину надежно антисептировать. В случае опирания деревянных элементов на каменные или бетонные опоры необходимо устройство креозотированных прокладок на слое пароизоляции.
Химическая защита (антисептическая обработка или антисептирование) древесины необходима в случаях, когда ее увлажнение в процессе эксплуатации неизбежно. Химические средства делятся на влагозащитные лаки и эмали, а также антисептические водные и маслянистые пропиточные составы и пасты.
Антисептиками являются вещества, отличающиеся наибольшей токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, длительное время сохраняющие эти свойства и, по возможности, глубоко проникающие в толщу древесины. Антисептики разделяются на две основные группы:водорастворимые (неорганические) и маслянистые (органические). Они должны быть безопасны для людей и животных, сохранять механическую прочность материала древесины, не увеличивать гигроскопичность, электропроводность и не разрушать металлические части конструкции.
Способы антисептирования зависят от производственных условий, требований к продолжительности срока службы и размеров обрабатываемых элементов. В практике строительства наибольшее распространение нашли - нанесение раствора на поверхность деревянных элементов краскопультом или кистями, пропитка в горячих, холодных и высокотемпературных горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах под давлением.
Сделать древесину негорючей в современных условиях можно, но неэкономично, поэтому в строительстве ограничиваются обеспечением замедленного возгорания и горения. Поскольку для горения древесины необходимо большое количество кислорода, основными мероприятиями огнезащиты являются уменьшение притока кислорода или выделения из древесины горючего газа (последний, соединяясь с кислородом, дает пламя). Возгорание древесины возможно при наличии открытого огня при температуре выше 250 °С, длительном воздействии температуры выше 160 °С (например, у печей) и самовоспламенении при температуре выше 400 °С. На быстроту разрушения конструкций влияет и нагрузка на нее при горении, так как при высокой температуре снижается прочность внутренней части древесины. Замедлить возгорание древесины можно с помощью конструктивных и химических мер защиты.
В качестве конструктивных мер рекомендуются тщательная острожка, уничтожение выступов, пустот и пр. Круглый лес загорается медленнее, чем брусчатый; массивные конструкции (особенно клееные) загораются труднее. При проектировании зданий и сооружений с применением дерева и других горючих материалов следует предусматривать устройство брандмауэров, огнезащитных зон, нормированных разрывов между зданиями, автоматически действующих систем пожаротушения, а также надежных теплоизоляционных преград вокруг печей и дымовых труб. Эффективна в качестве защитного ограждения известковая штукатурка, благодаря происходящему в ней эндотермическому процессу обжига, сопровождающемуся поглощением тепла.
Если конструктивных мер недостаточно, применяют химические средства защиты. В качестве защитных веществ используют антипирены - вещества, затрудняющие горение и возгорание. Наилучший эффект дает глубокая пропитка древесины аммонийными солями (фосфорнокислыми, сернокислыми, хлористым аммонием и т. п.). Эти соли при нагревании вступают в реакцию с горючими газами, выделяемыми из древесины. Антипирены легко вымываются водой, поэтому их применяют для элементов, защищенных от непосредственного воздействия воды и находящихся в помещениях с относительной влажностью менее 75 %. Пропитывают древесину антипиренами в горяче-холодных ваннах, в автоклавах под давлением и обмазкой.
Более простым, но менее эффективным средством огнезащиты деревянных элементов является поверхностная 2-3-кратная обработка водорастворимыми огнезащитными растворами или окраска огнезашитными силикатными, кремнийорганическими, хлорвиниловыми и другими специальными красками, а также обмазка огнезащитными составами (глиняными, глиноизвестковыми и др.).
- 1. Древесина как материал инженерных сооружений
- Группы деревянных конструкций по условиям эксплуатации
- 1.1. Свойства древесины
- Объемный вес древесины
- 1.2. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания
- 1.3. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала
- 2. Расчетные характеристики и расчет элементов деревянных конструкций
- Расчетные сопротивления сосны и ели
- 2.1. Центрально-растянутые элементы
- 2.2. Центрально-сжатые элементы
- Значения коэффициента
- Предельные гибкости элементов конструкций
- Расчетная площадь сжатых элементов при различных симметричных ослаблениях поперечного сечения
- 2.3. Изгибаемые элементы
- Предельные прогибы элементов строительных конструкций
- 2.4. Косой изгиб
- 2.5. Сжато-изгибаемые элементы
- 2.6. Растянуто-изгибаемые элементы
- 2.7. Сжатие и смятие древесины поперек волокон
- 2.8. Скалывание древесины
- 2.9. Краткие рекомендации по компоновке сечений деревянных элементов
- 3. Соединения элементов деревянных конструкций
- 3.1. Контактные соединения деревянных элементов
- 3.2 Соединения на механических связях
- Расчетная несущая способность на один срез
- Минимальные расстояния между нагелями
- Значения коэффициента kн
- Значения коэффициента угла смятия
- 4. Простейшие деревянные конструкции
- 4.1. Настилы
- 4.2. Стропильные ноги
- 4.3 Прогоны
- Моменты и прогибы консольно-балочных прогибов
- 4.4 Плоские сквозные деревянные конструкции
- 5. Расчет и проектирование фундаментов
- 5.1 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах оснований и фундаментов
- 5.2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
- 5.3. Вариантность решения
- 5.4. Пучинистые свойства грунтов
- Значение Pf, создаваемое 1 см промерзающего слоя грунта в мПа (кгс/см2)
- Значение расчетной удельной касательной силы морозного пучения (Tfh) в зависимости от вида и состояния грунта , степени влажности (Sr) и глубины промерзания (df)
- 5.5. Конструкции фундаментов
- 5.6. Общие принципы выбора фундаментов
- 5.7. Влияние конструктивных особенностей дома на выбор фундамента
- 5.8. Мелкозаглубленные фундаменты
- 5.9 Эффективные типы фундаментов для легких зданий на пучинистых грунтах
- 5.10. Проектирование подсыпок для легких зданий на пучинистых грунтах
- (По данным в. И. Федорова)
- 6. Прочностной расчет деревянных конструкций в apm Structure3d (расчет конструктивных элементов по сто 3654501-002-2006)
- 6.1. Создание геометрической модели конструкции
- 6.2. Построение произвольной пользовательской модели
- Отрисовка и редактирования стержней
- 6.3. Задание параметров материала
- 6.4 Задание нагрузки
- Комбинация загружений...
- 6.5. Результаты расчета
- 6.6. Расчет и проектирование элементов и узлов в системе apm Wood (распиловка и мзп)
- 6.7. Автоматизированный расчет мзп и его особенности
- 6.8. Ручная установка пластин и проверочный расчет мзп
- 6.9 . Расчет оснований и фундаментов в apm Structure3d
- 6.10. Расчет основания под ленточный фундамент
- 6.11. Расчет основания под сплошной фундамент