Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41185
Назва: Дослідження властивостей теплоізоляційних матеріалів на основі силікатів
Інші назви: The study of properties of heat-insulating materials based on silicates
Автори: Лопацький, Вадим Степанович
Lopatskyi, Vadym
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Лопацький В. С. Дослідження властивостей теплоізоляційних матеріалів на основі силікатів: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / В. С. Лопацький. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 67 с.
Дата публікації: 25-тра-2023
Дата внесення: 5-чер-2023
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Бодрова, Людмила Гордіївна
УДК: 624
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
вермикуліт
енергоефективність
теплоізоляція
vermiculite
energy efficiency
thermal insulation
Короткий огляд (реферат): Проблема утеплення будівель є актуальною як для нових, так і для експлуатованих будівель і споруд. У цьому контексті використання спученого вермикуліту є ефективним рішенням з економічними перевагами. Застосування цього матеріалу дозволяє не лише зменшити втрати тепла, але й вирішити проблеми пожежозахисту, звуковідбиття та звукопоглинання у внутрішніх приміщеннях, а також інші питання, пов'язані з благоустроєм. Спучений вермикуліт - це легкий матеріал з високою пористістю, що має характерну лускату структуру і не має запаху. Він володіє високими тепло- і звукоізоляційними властивостями, не є токсичним, не піддається гниттю і запобігає поширенню цвілі. Технічні характеристики вермикуліту включають температуростійкість, вогнестійкість, відбивну здатність і хімічну інертність. Він також є екологічно безпечним і біостійким матеріалом. Пропонуються теплоізоляційні матеріали на основі вермикуліту з поліпшеними експлуатаційними характеристиками. Ці матеріали та технології їх виготовлення відповідають вимогам енерго- та ресурсозбереження, біосферної сумісності та пожежної безпеки, одночасно покращуючи теплофізичні властивості будівельних конструкцій. Застосування спученого вермикуліту в будівництві сприяє створенню енергоефективних та стійких до вогню будівельних систем. Також обговорюється розробка теплоізоляційних матеріалів на основі вермикуліту з поліпшеними експлуатаційними характеристиками. Ці матеріали і технології їх виготовлення відповідають вимогам енергозбереження, раціонального використання ресурсів, біосферної сумісності та пожежної безпеки, одночасно поліпшуючи теплофізичні властивості будівельних конструкцій. Застосування спученого вермикуліту в будівництві сприяє створенюю ефективних будівельних теплоізолюючих конструкцій
The problem of building insulation is relevant for both new and existing buildings and structures. In this context, the use of expanded vermiculite is an effective solution with economic advantages. The use of this material allows not only to reduce heat loss, but also to solve the problems of fire protection, sound reflection and sound absorption in the interior, as well as other issues related to landscaping. Expanded vermiculite is a lightweight, highly porous material with a characteristic scaly structure and no odor. It has high heat and sound insulation properties, is non-toxic, does not rot and prevents the spread of mold. Technical characteristics of vermiculite include temperature resistance, fire resistance, reflectivity and chemical inertness. It is also an environmentally friendly and biostable material. We offer vermiculite-based thermal insulation materials with improved performance characteristics. These materials and their manufacturing technologies meet the requirements of energy and resource conservation, biosphere compatibility and fire safety, while improving the thermal and physical properties of building structures. The use of expanded vermiculite in construction contributes to the creation of energy-efficient and fire-resistant building systems. The paper also discusses the development of vermiculite-based thermal insulation materials with improved performance characteristics. These materials and their manufacturing technologies meet the requirements of energy saving, rational use of resources, biosphere compatibility and fire safety, while improving the thermal properties of building structures. The use of expanded vermiculite in construction contributes to the creation of efficient building thermal insulation structures
Зміст: ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СТАН ПИТАННЯ ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ. .8 1.1 Основні терміни та визначення 8 1.2. Сучасні стінові матеріали. 11 1.3 Аналіз використання і застосування засипних утеплювачів. 21 1.3.1 Керамзит. 22 1.3.2 Перліт 22 1.3.3 Вермикуліт. 23 РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ .29 2.1 Теплотехнічний розрахунок. 29 2.2 Розрахунок опору паропроникненню 31 2.3 Програмні комплекси для проведення дослідження 36 2.4 Моделювання в COMSOL Multiphisics.. . 37 2.5 Вихідні дані для моделювання 39 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ. .42 3.1 Результати моделювання вологісного режиму огороджувальних конструкцій . 43 3.2 Результати моделювання температурного режиму огороджувальних конструкцій ... 50 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. ...55 4.1 Охорона праці.. .. 55 4.1.1 Законодавство України про охорону праці .. .. 55 4.1.2 Вимоги при закладанні колон.. .. 55 4.1.3 Вентиляційна установка ... ... 57 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях .. .. 60 4.2.1 Законодавство України про безпеку в надзвичайних ситуаціях. . 60 4.2.2 Загальні положення. ...... 61 4.2.3 Вплив ударних хвиль при вибуху .. .. 62 ВИСНОВКИ.. .64 БІБЛІОГРАФІЯ ...65
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41185
Власник авторського права: © Лопацький Вадим Степанович, 2023
Перелік літератури: 1. Ковальчук Я. О. Методичний посібник для виконання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / Я. О. Ковальчук, Г. М. Крамар, О. М. Мещерякова. - Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 56 с.
2. Barantsev, Y. (2016). Thermal insulation properties of expanded perlite and vermiculite based composites. Construction and Building Materials, 115, 670-674.
3. Han, J., & Chen, S. (2017). Thermal insulation properties of lightweight ceramsite concrete. Applied Mechanics and Materials, 854, 374-379.
4. Kazmi, S. M. A., Tahir, M. B., & Khurram, A. A. (2016). Thermal conductivity of perlite and vermiculite based insulation materials: A review. Journal of Building Engineering, 5, 131-139.
5. Li, Y., Li, J., & Wang, Z. (2016). Thermal insulation properties of lightweight expanded vermiculite concrete. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 31(5), 998-1003.
6. Lu, H., Wang, J., Jiang, Y., & Cai, G. (2017). Thermal conductivity and mechanical properties of perlite-based insulation mortar. Construction and Building Materials, 154, 879-884.
7. Lu, H., Wang, J., Jiang, Y., & Cai, G. (2017). Thermal conductivity and mechanical properties of perlite-based insulation mortar. Construction and Building Materials, 154, 879-884.
8. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування.
9. Zhang, L., Zhou, Y., Chen, J., & Zhao, Y. (2018). Investigation on the thermal insulation performance of vermiculite-based mortars. Construction and Building Materials, 174, 1-8.
10. Zhou, D., Zhang, P., & Liu, S. (2017). Thermal insulation properties of lightweight cementitious composites based on perlite and vermiculite. Construction and Building Materials, 143, 149-156.
11. Leung, C. K. Y., & Poon, C. S. (2006). Feasible use of recycled aggregates and powder produced from construction and demolition waste for the production of lightweight thermal-insulating bricks. Building and Environment, 41(4), 427-434.
12. ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність
13. ДСТУ EN 15459-1:2017 (EN 15459-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку, Модуль М 1-14
14. Будівельна кліматологія: ДСТУ-Н Б В.1.1–27: 2010.– [2011-11-01]. / Мінрегіонбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с.
15. ДСТУ 9191:2022 Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
16. ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання
17. Koohang, A., & Madhkhan, M. (2015). Experimental investigation on thermal conductivity of lightweight concrete containing expanded perlite, fly ash, and silica fume. Journal of Materials in Civil Engineering, 27(1), 04014126.
18. Jayaprakash, J., & Muthukumar, M. (2016). Experimental study on thermal properties of lightweight concrete containing expanded perlite and fly ash. Procedia Engineering, 145, 154-161.
19. Хартей, Е. Е., and Михайло Іванович Гудь. "Озелення фасадів багатоповерхових житлових будинків." Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції" Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання" (2022): 17-18.
20. Narayanan, N. A., & Ramamurthy, K. (2000). Effect of particle size on thermal conductivity of exfoliated vermiculite-filled polypropylene composites. Journal of Applied Polymer Science, 75(9), 1189-1193.
21. Su, J. F., Chen, J. H., & Chen, Y. L. (2015). Effects of vermiculite and graphite on the thermal insulation properties of polypropylene composites. Journal of Materials Science, 50(16), 5545-5554.
22. Naderi, R., Saffari, M., Soltani, A., & Tavakoli, M. (2021). Thermal properties of cement mortar incorporating expanded vermiculite as a lightweight aggregate. Construction and Building Materials, 295, 123704.
23. Hedayati, R., Farzadnia, N., & Ali, M. (2021). Experimental study on thermal insulation and mechanical properties of the composite made of cement, expanded perlite and silica fume. Construction and Building Materials, 301, 124023.
24. Zhou, J., Wu, Y., Chen, J., & Li, D. (2019). The effects of composite insulation materials on thermal insulation and fire performance of concrete. Journal of Cleaner Production, 230, 1414-1425.
25. Feng, J., Zhang, Y., & Wang, F. (2020). Experimental study on thermal properties of lightweight concrete containing ceramic hollow beads and expanded perlite. Construction and Building Materials, 250, 118898.
26. Liu, J., Yao, W., Zhang, H., & Xu, Y. (2016). Thermal conductivity and compressive strength of perlite concrete with steel fiber. Energy and Buildings, 127, 125-132.
27. Zhang, Q., Song, J., Yang, K., Liu, J., & Zhang, X. (2021). The effects of expanded perlite and polypropylene fibers on the thermal and mechanical properties of fly ash geopolymer. Construction and Building Materials, 272, 121938.
28. Стручок В.С. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання / В.С.Стручок. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. — 156 с.
29. Методичні вказівки для написання розділу дипломного проекту з дисципліни «Охорона праці в галузі» / В. Б. Каспрук. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 14 с.
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
AD_Lopatskyi.pdfАвторська довідка131,25 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
KRM_Lopatskyi.pdfКваліфікаційна робота1,43 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора