УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПРОФИТА И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2019-2-4-50-55
В статье поднимаются вопросы, связанные с применением профильного стекла (стеклопрофилита) при устройстве наружных вертикальных ограждающих конструкций современных строительных систем. Отмечается необходимость сочетания композитных материалов, особенно пенокомпозита, при изготовлении светопрозрачных ограждающих конструкций, что намного снижает массу наружных панелей и повышает их тепло- и звукоизоляционные характеристики. Подчеркивается необходимость рассмотрения вопросов энергоэффективности не только на стадии эксплуатации здания, но и на стадии его возведения, так как энергоэффективность не только способность сохранения тепла на стадии эксплуатации зданий, но и высокая технологичность выполнения работ на стадии их возведения.
Новизной данного исследования является как раз разработка конструкции стеновой панели с возможным сочетанием двух материалов – профилированного стекла и пенокомпозита. В статье подробно описывается не только конструкция самой панели, но технология ее изготовления, а также технологические процессы, связанные с устройством ограждающих конструкций. Рассматриваются два варианта соединения стеновых панелей с плитами перекрытия и приводятся узлы соединения. На основе анализа ряда научных публикаций рассматриваются варианты применяемых механизмов для монтажа панелей с учетом узлов соединения конструктивных элементов – самой панели и плит перекрытий. В связи с тем, что в статье рассматривается применение коробчатого стеклопрофилита, подчеркивается необходимость продолжения исследования в целях выявления возможности применения других видов стеклопрофилита (швеллерного, ребристого, обрезного) для изготовления многокомпонентных стеновых панелей с учетом климатических условий регионов.
1. Koo B., Lee K., An Y., Lee K. Solar Heat Gain Reduction of Ventilated Double Skin Windows without a Shading Device // Sustainability. 2018. 10 (1) Article number: 64.
2. Bedon C., Zhang XH., Santos F., Honfi D. at al. Lange, Performance of structural glass facades under extreme loads – Design methods, existing research, current issues and trends // Construction and Building Materials. 2018. №163. P. 921 – 937.
3. Sun Y.Y., Liang R.Q., Wu Y.P., Wilson R. Glazing systems with Parallel Slats Transparent Insulation Material (PS-TIM): Evaluation of building energy and daylight performance // Energy and Buildings. 2018. №159. P. 213 – 227.
4. Attoye D.E., Aoul K.A.T., Hassan A. Review on Building Integrated Photovoltaic Facade Customization Potentials // Sustainability. 2017. №9 (Iss 12). Article number: 2287.
5. Vigna I., Bianco L., Goia F., Serra V. Phase Change Materials in Transparent Building Envelopes: A Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis // Energies. 2018. №11 (Iss 1). Article number: 111.
6. Ilter S., Vural S.M. Cross method and design process for DSF elements // Open house international. 2017. №42 (Iss. 2). P. 36 – 43.
7. Giovannini L., Goia F., Lo Verso V.R.M., Serra V. Phase Change Materials in glazing: implications on light distribution and visual comfort. Preliminary results // Energy Procedia. 2017. №11. P. 367 – 376.
8. Nikitin Yu., Murgul V., Vatin N., Pukhkal V.Uses of Glass in Architecture: Heat Losses of Buildings Based on Translucent Structures // Applied Mechanics and Materials. 2014. №680. P. 481 – 485.
9. Ihara T., Gao T., Grynning S., Jelle B.P. at al.Aerogel granulate glazing facades and their application potential from an energy saving perspective // Applied Energy. 2015. №142. P. 179 – 191.
10. Cuerda E., Perez M., Neila J. Facade typologies as a tool for selecting refurbishment measures for the Spanish residential building stock // Energy and Buildings. 2014. №76. P. 119 – 129.
11. Guerlich D., Reber A., Biesinger A., Eicker U. Daylight Performance of a Translucent Textile Membrane Roof with Thermal Insulation // Buildings. 2018. №8 (Iss 9). (Article number: 118.
12. Souayfane F., Biwole P.H., Fardoun F. Thermal behavior of a translucent superinsulated latent heat energy storage wall in summertime // Applied Energy. 2018. №217. P. 390 – 408.
13. Sun Y.Y., Wu Y.P., Wilson R. Analysis of the daylight performance of a glazing system with Parallel Slat Transparent Insulation Material (PS-TIM). Energy And Buildings // 2017. №139. P. 616 – 653.
14. Akhmyarov T.A., Spiridonov A.V., Shubin I.L. New Solutions for Translucent Structures // Light & Engineering. 2016. №24 (Iss 1). P. 66 – 72.
15. Mohajerani A., Vajna J., Cheung T.H.H., Kurmus H. at al. Practical recycling applications of crushed waste glass in construction materials: A review // Construction and Building Materials. 2017. №156. P. 443 – 467.
16. Ortiz J.A., A. de la Fuente, Sebastia F.M., Segura I. at al. Steelfibre-reinforced self-compacting concrete with 100% recycled mixed aggregates suitable for structural applications // Construction and Building Materials. 2017. №156. P. 230 – 241.
17. Leone M., Centonze G., Colonna D., Micelli F. at al. Fiberreinforced concrete with low content of recycled steel fiber: Shear behavior // Construction and Building Materials. 2018. №161. P. 141 – 155.
Абрамян С.Г., Поляков В.Г., Оганесян О.В. Устройство наружных светопрозрачных покрытий с применением стеклопрофилита и композитных материалов // Строительные материалы и изделия. 2019. Том 2. №4. С. 50 – 55. https://doi.org/10.34031/2618-7183-2019-2-4-50-55