Волнистые хризотилцементные листы что это
Волнистые хризотилцементные листы что это
ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ
Corrugated chrysotile cement sheets. Specifications
Дата введения 2013-07-01
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом асбестовой промышленности (ОАО «НИИпроектасбест»), Некоммерческой организацией «Хризотиловая ассоциация»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (приложение В к протоколу от 4 июня 2012 г. N 40)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством
Министерство архитектуры и строительства
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерство строительства и регионального развития
Министерство регионального развития
Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2013 г. N 28-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30340-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 30340-95, ГОСТ 8747-88 в части методов испытаний волнистых листов, ГОСТ 30301-95 в части правил приемки волнистых листов
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к листам и деталям по внешнему виду, размерам, физико-механическим характеристикам, а также правила приемки, методы испытаний.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районны Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24104-2001* Весы лабораторные. Общие технические требования
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30893.1-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 хризотил: Волокнистый минерал класса силикатов, группы серпентина, щелочестойкий, нерастворимый в воде и химически инертный.
3.2 хризотилцемент: Композиционный материал, сформованный на основе цемента и хризотила.
3.3 лист волнистый хризотилцементный: Изделие с повторяющимися выпуклыми и вогнутыми участками с прямыми продольными образующими.
3.4 лицевая поверхность листа: Поверхность листа, не имеющая отпечатков технического сукна.
3.5 обратная (нелицевая) поверхность листа: Поверхность листа, имеющая отпечатки технического сукна или сетки.
3.6 профиль листа: Геометрическая форма поперечного сечения листа.
3.7 волна листа: Часть хризотилцементного волнистого листа, ограниченная образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу волны.
3.8 шаг волны листа: Расстояние между двумя ближайшими образующими лицевой поверхности волнистого листа, имеющими общую касательную (см. рисунок 1).
3.9 высота волны листа: Расстояние от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся между этими вершинами.
3.10 кромка листа: Линия пересечения поверхности листа с одной из смежных поверхностей.
3.11 перекрывающая кромка волнистого листа: Часть листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка перекрывает другой лист (см. рисунок 2).
3.12 перекрываемая кромка волнистого листа: Часть листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка полностью или частично перекрывается другим листом (см. рисунок 3).
3.13 фасонная (доборная) деталь: Хризотилцементное изделие сложной формы, предназначенное для устройства сопряжений в кровле.
3.14 морозостойкость листа: Способность листа выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков расслоения.
3.15 водонепроницаемость листа: Способность листа препятствовать сквозному проникновению воды при установленных нормативных параметрах времени и давления.
3.16 сдир: Дефект, заключающийся в отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности листа.
3.17 щербина: Неровность в виде небольшого углубления.
3.18 поверхностный разрыв: Разрыв поверхностного слоя изделия с его лицевой стороны.
3.19 расслоение: Разделение изделия на слои параллельно поверхности.
3.20 откол: Дефект, образовавшийся из-за отламывания или откалывания кромки листа.
3.21 объем партии: Число единиц продукции, составляющих партию.
3.22 выборка: Единицы продукции, отобранные из контролируемой партии или потока продукции для контроля и принятия решения о соответствии установленным требованиям.
3.23 объем выборки: Число единиц продукции, составляющих выборку.
3.24 выборочный контроль: Контроль, при котором решение о контролируемой совокупности или процессе принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.
Хризотилцементные изделия (часть 1)
О применении хризотилцементных изделий в строительных конструкциях
Хризотилцементные изделия производят и применяют по всему миру, за исключением Западной Европы.
По химическому составу, кристаллографическому строению и биологическому воздействию хризотил отличен от пяти амфи-боловых минералов. Хризотил является гидросиликатом магния. Амфиболовые асбесты тоже являются силикатами различных металлов, но с другой, более сложной структурой и жесткими иглоподобными волокнами. Своим цветом голубой и коричневый асбесты обязаны высокому содержанию имеющегося в них железа, в прочих типах ам-фиболовых волокон его может и не быть. Амфиболовые волокна аналогично кварцу практически не разрушаются в организме человека и устойчивы к воздействию кислот.
Хризотил, напротив, щелочестоек, а под воздействием кислой среды организма разрушается и выводится из него.
Установлено, что в малых количествах асбест содержится в двух третях земной коры. В связи с выветриванием горных пород незначительное количество волокон асбеста постоянно присутствует в атмосферном воздухе и воде.
Государства Евросоюза, не имеющие месторождений хризотила, всегда были зависимы от его импорта. Это обусловило проведение исследований по поиску заменителей хризотила, в результате чего была создана индустрия производства искусственных минеральных волокон (ИМВ).
В XX веке в Европе и в странах Америки хризотилцементные изделия широко применяли в качестве несущих и ограждающих конструкций и элементов в промышленном, гражданском строительстве и в различных специальных сооружениях. Школы, больницы, административные здания строили, используя хризотилцементные сборные конструкции, изготовленные заводским способом и доставленные на строительную площадку в разобранном виде.
Учеными доказано, что биологическая активность хризотила в 10-100 раз меньше, чем у амфиболов. Но это важное различие сторонники запрета асбеста не учитывают до сих пор. Благодаря кислой среде внутри-легочных макрофагов (они играют огромную роль в выведении любых частиц, попавших в легкие с вдыхаемым воздухом) волокна хризотила фрагментируются и выводятся из легких. Амфиболы, напротив, из-за своей кислотоустойчивости надолго задерживаются в организме.
В 1986 году Генеральная конференция Международной организации труда (МОТ) приняла Конвенцию № 162 «Об охране труда при использовании асбеста», которая впервые на международном уровне провозгласила принцип безопасного, контролируемого использования асбестахризотилового.
Конвенцией МО Т № 162 группа амфи-боловых асбестов запрещена к применению как биологически агрессивная для человека, а в отношении хризотила предусмотрен соответствующий контроль за его использованием. Конвенцию одобрили правительства и профсоюзы 125 стран, ратифицировали 29 стран. Более 50 государств включили ее положения в свои национальные законы или предписания. В Российской Федерации 8 апреля 2000 года принят Федеральный закон № 50-ФЗ «О ратификации Конвенции 1986 года об охране труда при использовании асбеста (Конвенция № 162)».
К странам, производящим и широко использующим хризотилцементные изделия, относятся: Россия, Китай, Казахстан, Бразилия, Индия, Зимбабве, Таиланд, Украина, Узбекистан, Беларусь, Боливия, Египет, Индонезия, Иран, Колумбия, Куба, Мексика, Пакистан, Венесуэла и др.
На предприятиях внедрены безотходные и малоотходные энерго- и ресурсосберегающие технологии, новые методы очистки промышленных выбросов. Продукция периодически проходит санитарно-эпидемиологический контроль с присвоением ей соответствующих сертификатов. Хризотил-цементные предприятия имеют достаточный запас мощности для производства строительных материалов, которые можно эффективно использовать в реализации программы обеспечения населения доступным жильем.
Жесткая конкуренция на рынке стройматериалов стимулировала отечественных производителей быстро реагировать на изменение спроса, выпускать широкий ассортимент традиционных и новых изделий. Ряд предприятий производят хризотилцемент-ный окрашенный шифер, доборные детали кровли (коньковые, арочные, угловые, лотковые), фасадные плиты, мелкоразмерные плоские прессованные плитки (серые и окрашенные) и др.
Хризотилцемент и изделия
Хризотилцемент как материал пожаробезопасен (не горит), не гниет, непродолжительное время устойчив в кислых средах, не корродирует даже в самых неблагоприятных условиях, не пропускает электрический ток, электромагнитные и радиоактивные излучения, имеет низкую теплопроводность и выдерживает повышенную температуру.
Рис. 1. Применение хризотилцементных изделий в индивидуальном строительстве
Использование в проектах кровельных и фасадных хризотилцементных материалов дает возможность эффективно строить новые здания и реконструировать старое жилье. Многие дома застройки 1950-1960-х годов (так называемые «хрущевки») требуют уже не только косметического ремонта, но и дополнительного утепления фасадов.
Плоские прессованные листы, разрезанные по заданным размерам, являются основой фасадных плит, которые производятся естественного серого цвета (неокрашенными), а также окрашенными или с фактурной поверхностью разнообразной цветовой гаммы.
Плоские хризотилцементные листы отлично подходят для облицовки фасадов домов, устройства балконов и лоджий, перекрытий, ограждений, несъемной опалубки и садово-паркового дизайна, например, планировки грядок или клумб. Обладая такими важными качествами, как негорючесть, прочность и долговечность, удобство в установке и экономичность, плоский хризотилцемен-тный лист находит широкое применение. В последние годы хризотилцементные трубы используют в качестве новых конструктивных и архитектурных элементов при сооружении зданий (несущие элементы фундаментов, перекрытий, опоры, колонны и декоративные украшения стен).
Одной из областей применения хризотилцементных изделий является мансардное строительство, которое с конца прошлого века стало новым направлением в энергосбережении и частичным решением проблемы улучшения жилищных условий. Мансарда в малоэтажном строительстве стала самостоятельной формой жилья. Отделка чердачных помещений дает возможность создать новую полезную площадь. Правильно построенная мансарда уменьшает теплопо-тери дома через крышу на 10-15 %. Мансардное строительство позволяет использовать в любом жилом массиве новые, интересные конструктивные цветовые и архитектурные решения. Производство и применение хризотилцементных материалов и изделий на территории РФ осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативно-техническими документами (ГОСТ, ТУ).
Для упорядочения использования хризотилцементных материалов и конструкций при осуществлении проектных и строительных работ разработаны Гигиенические нормативы ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 «Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве» (утверждены Минздравом РФ и введены в действие 1 марта 2001 года). В перечень включены хризотилцементные материалы, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основании которой определены основные области их использования в строительстве.
Отечественные хризотилцементные материалы и изделия надежны, долговечны, безопасны, экономически выгодны, а также вполне привлекательны и эстетичны. Все это определяет их широкое применение в строительстве. Например, при строительстве частного дома могут быть использованы все виды хризотилцементных изделий (рис. 1):
— волнистые хризотилцементные листы и доборные детали (для кровли), мелкоразмерные плитки (для козырька);
— плоские прессованные листы (для облицовки фасада);
— плоские непрессованные листы (для забора);
— подоконные доски.
Многолетний опыт применения изделий из хризотилцемента и исследования ученых разных стран позволяют дать объективную оценку этому материалу как безопасному, не оказывающему никакого вредного воздействия на человека и окружающую среду.
Особенностью работы с хризотилцемен-тными материалами является обязательное соблюдение требований СНиП, СП, инструкций предприятий-изготовителей и грамотное выполнение работ, а именно: высверливание отверстий в листах при монтаже, аккуратное обращение с листами и трубами и т.п. Соблюдение этих несложных правил обеспечит длительную и надежную эксплуатацию изделий из хризотилцемента.
Волнистые хризотилцементные листы
Таблица 1
Физико-механические показатели волнистых хризотилцементных листов
Листы профиля СЕ-51/177 изготавливают с асимметричными кромками по техническим условиям. Листы профиля СЕ по сравнению с более распространенными листами профиля СВ имеют следующие отличия. Во-первых, за счет увеличения высоты волны значительно повышаются прочностные показатели листов; во-вторых, в процессе монтажа перекрывается только половина волны, тем самым повышается эффективность использования площади листа. Популярность волнистых хризотилцементных листов обусловлена их долговечностью и физико-механическими характеристиками (табл. 1). Высокие прочность, водостойкость и морозостойкость, низкие тепло- и электропроводность делают их незаменимыми при производстве кровельных работ.
Окрашеные волнистые листы
В соответствии с современными архитектурно-строительными требованиями по улучшению внешнего вида и повышению разнообразия декоративной отделки зданий предприятия выпускают окрашенные волнистые хризотилцементные листы, которые успешно используются для устройства кровли (рис. 3).
Рис. 3. Окрашенные волнистые листы
Основой окрашенных кровельных листов служат высокопрочные хризотилцементные листы профилей 40/150 и 51/177. Для их защитно-декоративного покрытия на российских предприятиях чаще всего применяются водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы. Краски, которыми покрывают готовые листы шифера, обладают высокой укрывистостью и обеспечивают изделиям пониженное водопоглощение и повышенную морозостойкость. Нанесение краски в промышленных условиях по специальной технологии позволяет получать покрытия с высокими эксплуатационными показателями по атмосферо- и светостойкости.
Рис. 4. Технологическая линия окраски листов
Технологические схемы окраски волнистых листов водными акриловыми составами на разных предприятиях примерно одинаковы и состоят из следующих операций:
— выдержка неокрашенных изделий на складе (не менее 28 суток);
— очистка лицевой поверхности изделий от пыли и посторонних частиц;
— предварительная тепловая обработка изделий перед окраской;
— грунтовка изделий водной дисперсией акриловой смолы более низкой вязкости;
— подсушивание грунтовки;
— нанесение водно-дисперсионного покрытия на лицевую поверхность подогретых листов;
— сушка (отверждение) покрытий;
— охлаждение окрашенных изделий;
— стопирование окрашенных изделий на поддоны с прокладкой между листами полиэтиленовой пленки;
— упаковка стоп в полиэтиленовую пленку.
Кровли из волнистых листов
Величина уклона основания под кровлю из градусов в проценты переводится с помощью графика (рис. 5). При проектировании плоских крыш учитывают, прежде всего, интенсивность эксплуатации площади их поверхности, а также величину уклона для водосброса, необходимость устройства вентиляции подкрышного пространства, наличие лестнично-лифтовых входов и многое другое.
Рис. 5. Определение величины уклона основания под кровлю
В скатных крышах в пространстве между кровлей и горизонтальным перекрытием верхнего этажа (чердачным перекрытием) устраивают чердак или мансарду (СП 31-105-2002).
Чердачные крыши могут быть как с холодным, так и с теплым чердаком. По форме скатные крыши разделяют на односкатные, двухскатные, четырехскатные (вальмо-вые), мансардные, шатровые, многощипцовые и др. (рис. 6).
Односкатная крыша опирается своей несущей конструкцией на наружные стены, находящиеся на разных уровнях. Односкатную форму используют чаще для хозяйственных построек.
Четырехскатная крыша образуется путем соединения двух трапецеидальных скатов и двух треугольных торцевых скатов, называемых вальмами. Разновидностью четырехскатной крыши является мансардная (ломаная) крыша, которую достаточно часто устраивают для использования чердачного пространства под мансардные жилые помещения. Форма этой крыши, в отличие от обычной, позволяет увеличить объем чердачного пространства и жилую площадь.
Шатровая крыша имеет четыре треугольных ската, вершины которых сходятся в одной точке. Подобные крыши используют обычно для зданий с квадратным планом.
Многощипцовая крыша образуется путем соединения нескольких скатов. Ее устраивают на домах со сложным планом, при покрытии пристроек, мансард с боковым освещением, образовании фронтонов над входами и т.п. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.
При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные качества, но и декоративно-художественное значение. Крыша в малоэтажном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение.
Любая крыша жилого дома состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлата, стропил, обрешетки и кровли.
Большое значение при устройстве крыши имеет правильный выбор кровельного материала. От него в немалой степени зависят надежность и долговечность крыши, сохранность здания, а также их внешний вид.
Для кровельного покрытия скатных крыш традиционно используются волнистые хризотилцементные листы, которые являются одним из самых известных кровельных материалов. Кровли из хризотилцементных листов широко применяются в промышленном и гражданском строительстве, что обусловлено их адаптированностью к любым климатическим зонам, долговечностью, пожаро-безопасностью, применением облегченной обрешетки, относительной простотой, высокой скоростью монтажа и доступной ценой. Волнистыми хризотилцементными листами можно покрывать любые здания при уклоне кровли от 10 % и более.
Доборные детали для кровли
Для узлов сопряжения элементов кровли из волнистых хризотилцементных листов рекомендуется применять хризотилцемент-ные доборные (фасонные) детали (табл.2). Они придают кровле законченный вид, обеспечивают гидроизоляцию стыков, защищают от снега и ветра.
Таблица 2
Доборные детали кровли
Окрашенные или неокрашенные доборные детали придают крыше из шифера нарядный вид, с их применением хризотилце-ментная кровля любой конфигурации легко выполняется в едином стиле.
Монтаж кровли с чердаком
Работы по монтажу кровли должны проводиться после предварительной разработки проекта или расчета в соответствии с требованиями нормативной документации (СНиП, СП) и инструкциями предприятия-изготовителя. Монтаж кровли многоэтажных домов должен выполняться специализированными бригадами, имеющими лицензии на выполнение монтажных и кровельных работ. Монтаж кровли коттеджей, дачных и сельских построек может быть проведен самостоятельно при соблюдении требований действующей нормативной документации.
Основные правила монтажа кровель изложены в СНиП N-26-76 «Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования», в СНиП 2.03.09-85 «Асбестоцементные конструкции», в СНиП 3.04.01-87 «Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия», в СП 31-105-2002.
«Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Эти документы учитывают такие особенности строительных материалов из хризотил-цемента, как коробление, усадка, набухание, термическое расширение, хрупкость, ползучесть и т.д.
Кровли из волнистых листов рекомендуется предусматривать одно- или двухскатными, по возможности, более простой формы (без ребер и разжелобков), используя преимущественно рядовые листы. Скатные крыши для жилых и общественных зданий, согласно СНиП 11-26-76, устраивают с уклоном от 10 до 33 %. Уклон ската в каждом отдельном случае обосновывается требованиями проекта.
При выборе формы крыши особое внимание следует обращать на возможность быстрого и полного стекания дождевой и талой воды, а также на снеговые нагрузки. Для их уменьшения в районах с обильными снегопадами следует проектировать крыши с крутыми скатами, имеющими уклон более 30°.
Лежащий на крыше снег подтаивает под влиянием тепла, в том числе проникающего снизу через кровлю, и постепенно сползает по поверхности, смоченной талой водой. Вода, стекая по теплой кровле, замерзает на холодном свесе крыши и образует наледи и сосульки. Для исключения конденсата на чердаке, уменьшения подтаивания снега и образования сосулек следует устраивать хороше