СТО 221 НОСТРОЙ 2.12.97-2014 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования Перекрытия зданий и сооружений монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненны стр. 9

А.3 Допустимое предельное значение миграции вредных веществ из теплоизоляционных и огнезащитных материалов в воздушную среду, мг/м3, определяется в соответствии с действующим законодательством.
А.4 Теплоизоляционные материалы имею различную структуру. По ГОСТ 31913 выделяют волокнистые и ячеистые материалы.
Волокнистый материал – теплоизоляционный материал, состоящий из природных или искусственно полученных волокон. К ним относятся минераловатные, стекловолокнистые, древесноволокнистые и т.п. в соответствии с ГОСТ 31913.
Ячеистый материал – теплоизоляционный материал, имеющий множество пор (открытых, закрытых или тех и других), распределенных по всему его объему. К ним относятся изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты в соответствии с ГОСТ 31913.
Примечание– К волокнистым относятся изделия в виде плит, получаемые из распушенных древесных или других растительных волокон (костра, солома, камыш и др.) путем формования и сушки, плиты, полуцилиндры, сегменты, получаемые из малоразложившегося торфа, цементно-фибролитовые плиты, а также плиты и другие изделия, получаемые из пробковой крошки и вяжущих.
К ячеистым органическим теплоизоляционным материалам относятся плиты, полуцилиндры и сегменты в виде газонаполненных пластмасс, получаемые вспениванием и формованием синтетических смол и полимеров (полистирольных, фенольных полиуретановых, поливинилхлоридных и карбамидных).
А.5 В зависимости от вида сырья теплоизоляционные материалы делят на органические и неорганические.
Органические теплоизоляционные материалы производят в виде штучных изделий из органического волокна или впученных пластмасс.
Неорганические теплоизоляционные материалы производят в виде плит различной степени жесткости, цилиндров, полуцилиндров и сегментов из минеральной ваты на синтетическом, битумном или крахмальном связующем, а также полужестких плит из стеклянного волокна – на синтетическом связующем.
Примечание – К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся изделия в виде плит сове-
литовых плит, получаемые формованием и сушкой основного углекислого магния, углекислого кальция и асбеста; вулканитовые плиты, полуцилиндры и сегменты, получаемые из диатомита (трепела), извести и асбеста; известково-кремнеземистые изделия, изделия в виде кирпича, полуцилиндров, сегментов пенодиатомитовые и диатомитовые; асбестовермикулитовые, перлитоцементные, перлитокерамические и перлитофосфогелевые изделия, а также изделия из ячеистых бетонов на неорганических вяжущих и изделия из пеностекла.
А.6 В зависимости от плотности теплоизоляционные материалы делят на марки:
  • особо легкие (ОЛ) с плотность до 100 кг/м3;
  • легкие (Л) с плотность от 100 до 350 кг/м3;
  • тяжелые (Т) с плотность от 350 до 600 кг/м3.
А.7 В зависимости от жесткости (относительной деформации сжатия) под удельной нагрузкой теплоизоляционные материалы делят на:
  • мягкие (М) со сжимаемостью не более 30 %;
  • полужесткие (П) со сжимаемостью 6 % – 30 %;
  • жесткие (Ж) со сжимаемостью до 6 %.;
  • повышенной жесткости (ПЖ);
  • твердые (Т).
Величина относительного сжатия для изделий повышенной жесткости и твердых должна быть не более 10 % при удельной нагрузке соответственно 0,04 и 0,10 МПа.
А.8 Покрытия теплоизоляционные и огнезащитные (далее – покрытия) по технологии нанесения классифицируются на устраиваемые ручным или механизированным способами.
А.9 В зависимости от условий эксплуатации перекрытия с нанесенным на него покрытием подразделяются на предназначенные для:
  • эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях;
  • эксплуатации в условиях повышенной влажности;
  • эксплуатации условиях атмосферного воздействия;
  • эксплуатации в специальных условиях (повышенная температура, воздействие паров различных материалов, циклическое изменение температуры и т.п).
А.10 Покрытия при нагревании могут увеличиваться в объеме в зависимости от свойств используемого состава наносимого покрытия. Такие покрытия подразделяются на вспучивающиеся (увеличиваются в объеме до 10 – 40 раз) и невспучивающиеся (не увеличивающиеся в объеме и не изменяют размеров или габаритов конструкции).
А.11 В зависимости от формы поставки изделия теплоизоляционные подразделяются на штучные, рулонные, шнуровые, сыпучие.
А.11.1 К штучным изделиям относят блоки, листы, плиты и т.п., выполненные из различного вида материалов.
А.11.2 К рулонным изделиям относят волокнистые изделия в виде матов из минерального и стеклянного волокна на синтетическом связующем или прошивные, а также холсты из ультрасупертонкого стеклянного или базальтового волокна, скрепленные между собой силами естественного сцепления.
А.11.3 К шнуровым изделиям относят шнуры из минеральной ваты, асбеста или асбестомагнезиального сырья, а также стеклянный жгут.
А.11.4 К сыпучим изделиям относят совелит, вспученные перлит и вермикулит, асбесто-магнезиальный порошок (ньювель), асбозурит и крошка диатомитовая или трепельная.
А.12 В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 35 Федерального закона 123-ФЗ [6] строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на четыре класса:
  • КО (непожароопасные);
  • К1 (малопожароопасные);
  • К2 (умереннопожароопасные);
  • КЗ (пожароопасные).
А.12.1 Для класса К0 не допускается повреждение конструкций, наличие теплового эффекта от горения или термического разложения составляющих конструкцию материалов.
А.12.2 Для обеспечения требуемых классов пожарной опасности материалы теплоизоляционные по отношению к воздействию открытого пламени подразделяются на:
  • негорючие (НГ);
  • горючие (Г).
Негорючие покрытия не подвержены воздействию пламени.
Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы (Г1, Г2, Г3, Г4) в зависимости от степени реакции на воздействие пламени, причем материалы группы Г4 наиболее подвержены воздействию высоких температур и пламени.
А.13 Покрытия в зависимости от состава материала, наносимого покрытия и свойств огнезащиты подразделяются на:
  • конструкции, состоящие из однослойного и/или многослойного покрытия, выполненные из штучных изделий.
  • штукатурки огнезащитные, представляющие собой композиции, по содержанию компонентов аналогичные штукатуркам, но отличающиеся составом наполнителей и антипиренов, которые образуют на защищаемой поверхности слой покрытия большой толщины.
А.14 Для покрытия, которое помимо функции теплоизоляции выполняет функции огнезащиты, должны использоваться материалы, имеющие группу горючести НГ и в сопроводительной документации которых указано, что такие материалы специально предназначены для огнезащиты. Также такие материалы должны иметь соответствующие сертификаты и протоколы испытаний.
Если покрытие выполняет функции огнезащиты, то для него используют материалы класса пожарной безопасности НГ (например, плиты минераловатные) и металлические анкера.
А.15 Классификация плоских перекрытий
Железобетонные плоские перекрытия – наиболее распространенные конструкции, применяемые в строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений. Их широкому применению в строительстве способствуют высокая индустриальность, экономичность, жесткость, огнестойкость и долговечность.
По конструктивной схеме железобетонные перекрытия могут быть разделены на две основные группы: балочные и безбалочные.
Балочными называют перекрытия, в которых балки, расположенные в одном или в двух направлениях, работают совместно с опирающимися на них плитами перекрытий.
В безбалочных перекрытиях плита опирается непосредственно на колонны с уширениями, называемыми капителями.
По способу выполнения перекрытия могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.
Конструктивные схемы перекрытий при сборном и монолитном выполнении различны. При классификации перекрытий по конструктивным признакам они подразделяются на: балочные сборные; ребристые монолитные с балочными плитами; ребристые монолитные с плитами, опертыми по контуру; балочные сборно-монолитные; безбалочные сборные; безбалочные монолитные; безбалочные сборно-монолитные.
По методам расчета плиты в составе конструкций перекрытия, в зависимости от условий опирания, могут быть:
  • при отношении большей стороны к меньшей ≥ 2 балочными, работающими на изгиб в направлении меньшей стороны, при этом изгибающим моментом в направлении большей стороны ввиду его небольшой величины пренебрегают;
  • при отношении большей стороны к меньшей < 2 опертыми по контуру, работающими на изгиб в двух направлениях, с перекрестной рабочей арматурой.

Приложение Б (справочное) Принципы расчета теплоизоляции перекрытий с применением теплоизоляционных плит

Б.1. Расчет тепловой защиты зданий и влажностных характеристик ограждающих конструкций зданий следует выполнять в соответствии с требованиями и по методикам, изложенным в СП 50.13330.
Необходимый уровень тепловой защиты наружных ограждений зданий определяется требованиями СП 50.13330 в зависимости от числа градусосуток отопительного периода (далее – ГСОП) (Dd, OC·сут). Расчетные параметры окружающей среды для различных регионов принимаются по СП 131.13330.
Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются по ГОСТ 12.1.005, с учетом требований СП 44.13330, СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется исходя из необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований, условий комфортности и требований энергосбережения.