Научно-технические основы повышения теплозащитных качеств и долговечности наружных ограждающих конструкций зданий из штучных элементов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, доктор технических наук Ананьев, Алексей Иванович

  • Ананьев, Алексей Иванович
  • доктор технических наукдоктор технических наук
  • 1998, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.23.01
  • Количество страниц 332
Ананьев, Алексей Иванович. Научно-технические основы повышения теплозащитных качеств и долговечности наружных ограждающих конструкций зданий из штучных элементов: дис. доктор технических наук: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. Москва. 1998. 332 с.

Оглавление диссертации доктор технических наук Ананьев, Алексей Иванович

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.Комплексный подход к созданию энергоэкономичных зданий //

1.1. Состояние нормативной базы по теплозащитным качествам и долговечности наружных ограждающих конструкций II

1.2. Роль наружных ограждающих конструкций в общем энергетическом балансе здания

1.3. Анализ теплозащитных качеств современных конструктивных решений наружных ограждений i /

Выводы I у

Глава 2. Основные закономерности тепло-массопереноса в наружных

ограждающих конструкциях зданий 2 %

2.1. Общая постановка задачи о тегаю-и массообмене в ограждении

2.2. Особенности теплофизических свойств керамического и силикатного кирпича и бетонных камней в конструкции стены 3 о

2.3. Теплообмен при взаимодействии конструкционных и теплоизоляционных материалов и их рациональное расположение в ограждении 4%

2.4. Теплопередача наружного ограждения в стыке теплоизоляционного и конструкционного материалов

2.5. Взаимодействие материалов с различными влажностными свбйствами 5Т

Выводы - 6&

Глава 3. Долговечность наружных ограждающих конструкций 7-/

3.1. Постановка задачи долговечности конструкций 7-/

3.2. Метеорологическое обеспечение расчета долговечности наружных ограждений

3.3. Методика расчета долговечности наружных ограждающих конструкций

Выводы 55"

Глава 4. Комбинированное наружное ограждение с повышенными

теплозащитными качествами и долговечностью 8

4.1. Конструктивное решение комбинированной панели

4.2. Исследование в климатической камере теплозащитных качеств объемных узлов здания из комбинированных панелей SS

4.3. Влажностный режим комбинированной панели 3 Н

4.4. Оценка теплозащитных качеств разработанных узлов сопряжения комбинированной наружной стеновой панели с внутренними конструктивными элементами здания

4.5. Долговечность комбинированной панели

4.6. Натурные теплотехнические исследования и опыт экспериментального строительства /31

Выводы

Глава 5. Рациональные конструкции наружных стен из пустотелого

керамического и силикатного кирпича и камня /39

5.1. Анализ причин, снижающих теплоизоляционные свойства наружных стен современных кирпичных зданий

5.2. Особенности теплопередачи через наружную кирпичную стену с пустотами

5.3. Исследование теплозащитных качеств, влажностного режима и долговечности наружных стен из пустотелого керамического кирпича

и камня /53

5.4. Исследование в климатической камере теплозащитных качеств наружных стен из кирпича и камня с различными размерами пустот /53

5.5. Выбор рационального конструктивного решения сборно-монолитной стены из крупноразмерных керамических камней и кирпича

5.6. Теплозащитные качества наружных стен из силикатного кирпича и камня полусухого прессования ИЗ

5.7. Основы нормирования теплофизических свойств керамического кирпича и камня

5.8. Метод определения теплопроводности кирпича и камня /53

5.9. Теплозащитные качества наружных стен многоэтажных жилых зданий из пористой керамики. Опыт производства и экспериментального строительства ¡98

Выводы

Глава 6. Наружные стены эффективных кладок с повышенными теплозащитными качествами ^

6.1. Анализ причин, сдерживающих применение наружных стен с эффективной кладкой

6.2.Исследование на интерферометре теплообмена на внутренней поверхности наружных кирпичных стен в зоне оконного откоса 3>18

6.3.Исследование теплозащитных качеств наружных кирпичных стен различной толщины с учетом влияния теплопотерь через оконные откосы ¿2,1

6.4. Конструктивное решение наружных кирпичных стен с эффективной кладкой ¿¿Ч

6.5. Теплозащитные качества и влажностный режим наружных ограждающих конструкций на основе местных утеплителей ¿30

6.5.1.Тегаюзащитные качества, влажностный режим и долговечность наружных ограждающих конструкций из торфодревесных блоков <¿30

6.5.2.Теплозащитные качества наружных стен из газогипсовых блоков

6.5.3.Наружные деревянные стены с повышенными теплозащитными качествами

6.6. Проектирование и строительство экспериментальных жилых домов с наружными стенами из эффективной кирпичной кладки и торфодревесных блоков

Выводы Х61

Глава 7. Повышение теплозащитных качеств наружных стен из пенобетонных , керамзитопенобетонных блоков и пустотелых бетонных камней ¿63

7.1. Исследование теплопроводности пенобетона. Расчетные параметры кладок стен из мелких блоков с учетом эксплуатационной влажности <163

7.2. Исследование тегого-влагофизических свойств керамзитопенобетона

и влажностного режима блочной стены Л 7-0

7.3. Фазовый состав влаги в керамзитопенобетоне в климатических условиях г. Москвы % №

7.4. Исследование в климатической камере тегаюзащитных качеств фрагментов стен из керамзитопенобетонных блоков при неравномерном распределении плотности по толщине

7.5. Конструкции наружных стен из пустотелых бетонных камней ХЯЗ

7.6. Технология изготовления керамзитопенобетонных блоков с неравномерным распределением плотности по толщине и опыт экспериментального строительства

Выводы Ъ о £

ЗАКЛЮЧЕНИЕ зов

Литература

Приложение 1. Заключение института "Тверыражданпроект" о внедрении новой конструкции комбинированной панели. 3%}

Приложение 2. Заключение архитектурной студии "Перспектива" г. Тверь о

внедрении новых конструкций стен и простенков из эффективной кирпичной кладки.

Приложение 3. Заключение Норского керамического завода (г. Ярославль) о

внедрении новой технологии производства керамических камней из пористой керамики и строительства многоэтажных зданий и 3X9 коттеджей с повышенным уровнем теплоизоляции наружных стен. Приложение 4. Заключение завода "Победа/Кнауф" (г. С.-Петербург) о внедрении новой технологии производства керамических камней из пористой керамики и строительства многоэтажных зданий с повышенным уровнем теплоизоляции наружных стен. ЗЗС

Приложение 5. Диплом Минстроя РФ по итогам открытого конкурса на

эффективные проекты малоэтажного индивидуального жилищного строительства "Свой Дом" от 14 июня 1996 г

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научно-технические основы повышения теплозащитных качеств и долговечности наружных ограждающих конструкций зданий из штучных элементов»

ВВЕДЕНИЕ

Решение важнейшей народнохозяйственной проблемы снижения энергозатрат на строительство и эксплуатацию зданий тесно связано с развитием теплотехнических основ проектирования энергоэкономичных долговечных наружных ограждений. Истощение энергетических природных запасов нашей страны придает этой проблеме социальную значимость.

Складывающаяся тенденция применения нетрадиционных конструкций и материалов в климатических условиях России для повышения теплозащитных качеств наружных стен не обеспечивает требуемую долговечность. Применение местных штучных материалов, с помощью которых можно решить стоящую проблему, сдерживается отсутствием данных о теплофизических свойствах, отражающих специфику тепловых и влажностных процессов в зонах их сопряжения. Недостаточная изученность особенностей протекающих физических процессов привела к необходимости проведения систематических исследований и разработке новой методологии расчета и конструирования наружных ограждающих конструкций из штучных элементов с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью. Постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. N 753 утверждена Федеральная целевая программа "Свой Дом", которая предусматривает финансовые меры на стимулирование и поддержку индивидуального жилищного строительства из штучных местных материалов.

В связи с отсутствием в настоящее время единого нормативного документа по проектированию энергоэкономичных зданий в данной работе наружное ограждение рассматривается как самостоятельная система, энергетически связанная с общей системой здания.

Значительных вклад в развитие исследований рассматриваемой проблемы внесли С. В. Александровский, В. Н. Богословский, В.П. Титов, Ю.Н. Хромец, O.E. Власов, Ю. А Табунщиков, К. Ф. Фокин, А. В. Лыков, Ф. В. Ушков, В. Р. Хлевчук, Л.А.Гулабянц, В. К. Савин, В. М. Ильинский, P.E. Брилинг, Е.Т. Артыкпаев, Г.К. Авдеев, Б.Ф. Васильев и др. ученые.

Целью работы является создание научно-обоснованной методологии расчета и конструирования наружных ограждающих конструкций из штучных элементов с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью, а

также обоснование необходимости разработки единой нормативной базы для проектирования новых и реконструируемых энергоэкономичных долговечных зданий.

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:

1.Установлена роль наружных ограждающих конструкций в общем энергетическом балансе здания и рациональный уровень их теплозащитных качеств при различных вариантах вентиляции, режимах отпуска, контроля и утилизации тепла.

2.На базе анализа тепло-массообменных процессов в наружных ограждающих конструкциях установлена закономерность теплового и влажностного взаимодействия конструкционных и теплоизоляционных материалов и разработаны эффективные стеновые конструкции.

3. Разработана методика определения расчетных значений эксплуатационной влажности и теплопроводности кладок стен из штучных элементов с учетом технологических факторов и длительности отопительного периода. Обоснованно изменена сложившаяся неверная практика оценки теплотехнической эффективности штучных стеновых материалов.

4.Экспериментально проверен и развит метод оценки долговечности для наружных ограждающих конструкций из штучных элементов.

5.Разработана новая методология расчета и конструирования наружных ограждающих конструкций из штучных элементов с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью, как системы энергетически связанной с общей системой здания. Обоснована необходимость разработки единой нормативной базы для проектирования новых и реконструируемых энергоэкономичных долговечных зданий.

Теоретические и экспериментальные исследования, приведенные в диссертации, выполнены автором с участием инженерно-технического персонала НИИСФ (1970-1998 гг.), которому выражаю свою искреннюю благодарность.

Основная часть исследований является результатом научно-исследовательских работ, выполненных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №753 от 27.06.1996 г. и программой работ по решению научно-технических проблем Госстроя СССР, Госстроя и Минстроя РФ, РААСН, а также в соответствии с целевыми программами Минстройматериалов

СССР, хозяйственными договорами с кирпичными заводами и строительными проектными организациями.

Научная новизна работы заключается в создании научно-технических основ для выбора рациональных наружных ограждающих конструкций из штучных элементов с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью; в разработке теоретических основ расчета теплообмена в пустотах ограниченных размеров в кладке стены; в физической постановке и решении задачи тепло- и массообменного процесса в зоне контакта материалов с существенно отличающимися тегою-влагофизическими свойствами; в разработке метода расчета теплообмена в зоне оконного откоса; разработке физических основ дифференцированного подхода к нормированию расчетных значений эксплуатационной влажности и теплопроводности стен из штучных элементов в зависимости от градусо-суток отопительного периода; научном обосновании метода оценки теплотехнической эффективности штучных стеновых материалов по теплопроводности в кладке стены; в обосновании разработки единой нормативной базы для проектирования новых и реконструируемых энергоэкономичных долговечных зданий.

Практическая ценность работы состоит в том, что научные результаты проведенных исследований позволили : установить требуемый уровень теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в зависимости от оснащенности здания техническими средствами, обеспечивающими контролируемый и регулируемый режим отпуска тепла в помещения; разработать предложения по новому принципу нормирования теплофизических свойств кладок стен из штучных элементов; разработать метод оценки теплотехнической эффективности пустотелых керамических и силикатных материалов по значению их теплопроводности в кладке стены; использовать особенности тепло- массообменных процессов на границе теплоизоляционных и конструкционных материалов при создании новых конструктивных решений наружных стен, панелей, стеновых материалов; разработать комплекс выгорающих добавок и технологию изготовления крупноразмерных керамических камней, обеспечивающих снижение сорбционных свойств керамики, повышения пористости, улучшения теплотехнических свойств и долговечности кладки; повысить долговечность и теплоизоляционные качества лицевого слоя наружных кирпичных стен.

Основные результаты работы опубликованы в 93 печатных работах.

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на семинаре "Проектирование капитального ремонта и реконструкции жилых зданий" МДНТП, М.,1968., на Юбилейной конференции по строительной теплофизике, М.,1977 г., на Всесоюзной научно-технической конференции НИПИСиликатбетон, Таллинн,1983 г., на 2-ом съезде АВОК., М., 1992 г., на научно-практической конференции "Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в зданиях", НИИСФ, РНТОС, М.,1997 г., на 3-й научно-практической конференции, РААСН, РНТОС, М., 1998 г., на техническом совещании руководящего и инженерно-технического персонала керамических заводов Ярославской области, г. Ярославль, 1996 г., на техническом семинаре для руководящих работников и инженерно-технических специалистов в ЦНИИ ПКС при МГСУ им. Куйбышева, М., 1994 г., и в ИПК ССС и ПСМ Госстроя РФ, М., 1996 г.

Основные результаты и предложения диссертационной работы частично использованы при разработке нормативных документов, к числу которых относятся: глава СНиП П-3-79х "Строительная теплотехника. Нормы проектирования", а также в "Пособии по проектированию каменных армокаменных конструкций" (к СНиП П-22-81), ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия", ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия", ГОСТ 6133-84 "Камни бетонные стеновые. Технические условия", ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия", ГОСТ 24594-81 "Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия", "Рекомендации по применению мелких блоков из ячеистых бетонов", ТУ 5741-001-11512476-93 "Блоки керамзигопенобетонные стеновые мелкие", ТУ 5768-001-03983434-96 "Изготовление и применение торфодревесных плит и блоков", ТУ 10/223 РСФСР 10.13-86 "Отходы асбестоцементные мокрые для производства монолитного бетона, силикатного кирпича, камней и минеральной ваты" срок действия с 1.01.1987 г. до 30.12.1999 г., технические условия на различные типы пустотелого кирпича с освоением производства на заводах, проекты жилых зданий для массового и индивидуального строительства. Основные теоретические и экспериментальные результаты послужили физической основой для разработки новых энергоэкономичных конструкций комбинированной

стеновой панели, вошедшей в проекты сборно-монолитного домостроения системы "Тверь". Осуществлено строительство пятиэтажных жилых домов и коттеджей из комбинированных панелей в г.г. Кимры, Тверь, Бежецк, Хромтау. Разработанные новые конструкции кирпичных простенков из эффективных кладок с повышенными теплозащитными качествами вошли в проекты многоэтажного и малоэтажного строительства в г. Твери. Новая технология производства крупноразмерных камней и блоков из пористой керамики внедрена на Норском керамическом заводе (г. Ярославль) и на ЗАО "Победа/Кнауф" (г. С.-Петербург). На производство крупноразмерных камней в ближайшее время планируется перевести все заводы с импортным оборудованием. Из новых керамических камней с пористой керамикой осуществлено строительство многоэтажных жилых домов и коттеджей в г. Ярославле, С.-Петербурге, в Москве и Московской области. Керамзитопенобетонные блоки с неравномерным распределением плотности по толщине освоены в производстве и применены для массового строительства в пос. Коренево Московской области. Результаты работы использованы также в проектах малоэтажного индивидуального строительства, представленных на конкурсе "Свой Дом", и отмечены Минстроем РФ дипломом второй степени. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства в области строительства Главным комитетом ВДНХ СССР автор награжден Золотой медалью (Постановление № 335-Н от 23.06.89 г., удостоверение № 939).

Новизна разработанных конструкций панелей, эффективных кладок, керамических камней, бетонных блоков, подтверждена авторскими свидетельствами и патентами.

Автор выражает глубокую признательность академику РААСН, д.т.н., проф. Богословскому В.Н. за консультации при подготовке диссертации, д.т.н., проф. Хлевчуку В.Р. и чл.- корр. РААСН, д.т.н., проф. Савину В.К. за ценные советы и указания при выполнении экспериментальной части работы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Ананьев, Алексей Иванович

Выводы

Ячеистые теплоизоляционные бетоны выгодно отличаются от других теплоизоляционных материалов по энергозатратам на производство. Вместе с тем их применение сдерживается неправомерным подходом к нормированию влажностных и теплофизических свойств, при котором показатели, приведенные в СНиП П-3-79х, распространяются только на строительный материал. На самом же деле в условиях эксплуатации эти свойства существенно меняются и отличаются от нормативных значений .

Выполненные комплексные исследования с различным сроком эксплуатации наружных стен из панелей, крупных и мелких блоков показали, что ячеистый бетон в стенах, как строительный материал, характеризуется различными значениями влажности и теплопроводности. Предложено при проектировании зданий с применением теплоизоляционного ячеистого бетона учитывать эту специфику.

Рекомендовано дополнить СНиП П-3-79х расчетными значениями теплотехнических параметров стен, выполненных из мелкоштучных пенобетонных блоков.

При участии автора разработаны рекомендации по проектированию и применению наружных стен из мелкоштучных пенобетонных блоков и ГОСТ "Блоки ячеистобетонные".

Установлено, что при снижении плотности керамзитопенобетонных блоков уменьшается его способность поглощать влагу из воздуха. При этом в керамзитопенобетонных блоках с однородным распределением плотности по толщине стены максимальное влагосодержание бетона в условиях эксплуатации зимой наблюдается на расстоянии на 1/3 части стены от наружной поверхности. Выявленные закономерности использованы для создания блоков с неравномерным распределением плотности по толщине стены с целью снижения влажности в зоне, подверженной в условиях эксплуатации максимальному увлажнению и замерзанию. Создание керамзитопенобетонных блоков с неравномерным распределением плотности и влажности бетона позволило повысить теплозащитные качества наружных стен на 11-17% по сравнению со стенами из керамзитопенобетонных блоков с равномерным распределением плотности и влажности.

Выполненное в работе физическое обоснование целесообразности повышения теплозащитных качеств наружных стен с неравномерным распределением плотности и влажности бетона по толщине легло в основу нового метода поэтапного формирования керамзитопенобетонных блоков. Разработаны ТУ 5741-001-11512476-93 "Блоки керамзитопенобетонные стеновые мелкие".

Построенные коттеджи из керамзитопенобетонных блоков, изготовленных по технологии поэтапного формирования, имеют повышенный уровень теплоизоляции и более благоприятный температурный режим жилых помещений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

303

В настоящее время важнейшей проблемой в мире является снижение энергозатрат на строительство и эксплуатацию зданий. В нашей стране возведенный жилой фонд потребляет энергоносителей на отопление 1 м2 жилой площади в 2-2,5 раза больше, чем в зарубежных странах. Прогрессирующее истощение энергетических природных запасов страны придало сложившейся проблеме социальную значимость. Поставленная в диссертации цель направлена на решение важнейшей народно-хозяйственной проблемы, вытекающей из ряда постановлений Правительства РФ по экономии энергетических ресурсов страны.

В диссертации решены следующие задачи:

1. Сформулирована физико-математическая постановка задачи тепло-массообменных процессов в наружных ограждающих конструкциях, позволившая с использованием разработанных в НИИСФ программ и исследований в климатической камере фрагментов стен установить закономерности теплового и влажностного взаимодействия конструкционных и теплоизоляционных материалов. Проведенные исследования явились основой для разработки новой методологии расчета и конструирования ограждений из штучных элементов с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью;

Разработана новая конструкция комбинированной стеновой панели, заложенная в проекты сборно-монолитного домостроения системы "Тверь" и внедрена в строительство многоэтажных зданий и коттеджей в г.г. Кимры, Бежецке, Хромтау и др. (патенты №№ 1583565, 1663136).

Разработана новая технология производства крупноразмерных керамических камней из пористой керамики, налажен массовый выпуск изделий на Норском керамическом заводе (г. Ярославль), на заводе "Победа/Кнауф" (г. С.-Петербург) и организовано экспериментальное, а затем и массовое строительство многоэтажных жилых домов в г. г. Ярославле, С.-Петербурге, Москве и области с наружными стенами, удовлетворяющими новым требованиям теплотехнического СНиП при толщине стены 0,64 м (патент № 1520215);

3Û.9

Выполнено физическое обоснование целесообразности изготовления керамзитопенобетонных блоков с неравномерным распределением плотности по толщине и технологии послойного формования, обеспечивающие повышение теплозащитных качеств возведенных стен до 17 %. Разработаны ТУ 5741-00111512476-93 "Блоки керамзитопенобетонные стеновые мелкие". Освоено массовое производство керамзитопенобетонных блоков и экспериментальное строительство коттеджей.

2. Изучен теплообмен в пустотах ограниченных размеров в керамических стеновых материалах, торфодревесных блоках и в зоне оконного откоса на границе сопряжения кирпичного простенка с окном. Разработаны теоретические основы расчета теплообмена и в критериальном виде представлены конвективные процессы, происходящие в различных уровнях конструкций. Полученные результаты использованы при разработке новых стеновых конструкций и стеновых материалов с рациональными размерами и расположением пустот;

Разработаны новые конструкции кирпичных простенков с повышенными теплозащитными качествами и внедрены при строительстве коттеджей в г. Твери и области (патенты №№ 1643680, 1571161, 1689550).

Разработаны совместно с институтом "Тверьгражданпроект" конструкции наружных стен из торфодревесных блоков с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью и проекты коттеджей на их основе, получившие на конкурсе эффективные проекты малоэтажного индивидуального строительства "Свой Дом" диплом 2-й степени Минстроя РФ. Для повышения теплозащитных качеств наружных стен деревянных зданий разработаны конструкции стен из блок-пластин с торфодревесными и другими утеплителями.

Разработаны предложения по расчетным теплотехническим показателям для торфодревесных блоков "Геокар", которые вошли дополнением к СНиП П-3-79х. Разработаны ТУ 576-001-03983434-96 "Блоки стеновые и плиты теплоизоляционные на основе торфяного вяжущего".

3. Научно обоснована целесообразность введения в СНиП-3-79х раздела "Долговечность ограждающих конструкций" и использования метода C.B. Александровского для расчета долговечности стен, который получил развитие в настоящей работе в части приведения негармонического ряда колебаний наружной температуры к гармоническому с равными амплитудами и полупериодами;

Показана необходимость климатического районирования для расчета долговечности наружных офаждающих конструкций. Намечены основные пути районирования на основе климатических характеристик;

На основе анализа результатов многолетних натурных исследований и расчетов долговечности установлено увеличение срока службы наружных стен при повышении их теплозащитных качеств и применении лицевого кирпича с рациональным размерами и расположением пустот.

4. Выполнено физическое обоснование нового подхода к нормированию расчетных теплотехнических параметров стеновых материалов и наружных ограждающих конструкций из штучных элементов;

Разработан новый метод оценки теплотехнической эффективности кирпича по результатам исследований его теплопроводности в кладке стены, который принят в ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические". Технические условия и ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия" в качестве обязательного контрольного показателя совместно с разработанным новым методом определения теплопроводности кирпича на малом фрагменте;

Разработана методика определения расчетных значений эксплуатационной влажности и теплопроводности наружных ограждающих конструкций из штучных элементов с учетом технологических факторов и длительности отопительйого периода.

5. Разработана новая концепция нормирования приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, как самостоятельной системы, тесно связанной с общей системой здания;

Обоснована необходимость разработки единого нормативного документа "Энергоэкономичные здания", учитывающего капитальность здания, долговечность наружных ограждающих конструкций, оснащенность здания системами вентиляции, контроля расхода энергии, автоматического отпуска и утилизации тепла;

Сформулировано научно-обоснованное предложение постепенно ограничить использование проектов жилых зданий при отсутствии в нем необходимого арсенала технических средств, обеспечивающих экономию энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Требования к уровню теплоизоляции наружных стен должны вытекать из оценки общего энергетического баланса здания. Проекты зданий с естественной вентиляцией целесообразно применять только для строительства в климатических районах с отопительным периодом не выше 2500 °С сут. в год.

В результате выполненных комплексных теплотехнических исследований, разработки новых технологий ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными качествами и долговечностью и их внедрения решена важнейшая народно-хозяйственная проблема по энергосбережению. Вместе с тем в связи с социальной значимостью этой проблемы, ее постоянно расширяющимися аспектами, необходимо скоординировать усилия специалистов ряда институтов и строительных организаций для решения вопросов создания новой научно-обоснованной нормативной базы, которая на законодательной основе обеспечит проектирование энергоэкономичных зданий.

Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Ананьев, Алексей Иванович, 1998 год

Литература

1. СНиП П-3-79х Строительная теплотехника. Нормы проектирования. М., 1995.

2. СНиП 2.04.05.-91х Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.,1996.

3. СНиП П-12-77 Защита от шума. М., 1977.

4. СНиП 2.08.01.-89х Жилые здания. М., 1995.

5. ВСН58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования. М., 1990.

6. СНиП П-А.3-62 Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования. М., 1962.

7. СниП П-В.6-62х Ограждающие конструкции. Нормы проектирования. М., 1964.

8. Правила учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций. Приложения к постановлениям Госстроя СССР от 19.03.1981 г. № 41 и от 29.07.1982 г. № 196.

9. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. М., 1988.

10. СНиП П-22-81 Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования. М., 1983.

11. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций ( к СНиП П-22-81). М.,1989.

12. СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика. М., 1983.

13. Справочное пособие к СНиП. Строительная климатология. М., 1990 г.

14. Александровский C.B. Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для северной строительно-климатической зоны. JL, 1986.

15. Александровский C.B. Прогнозирование долговечности наружных ограждающих конструкций, Раздел 7. Справочное пособие к СНиП П-3-79х. "Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий". М., 1990.

16. Александровский C.B. Прогнозирование долговечности наружных стеновых ограждающих конструкций из ячеистого бетона. Таллинн, 1981.

17. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий. Рига., 1981.

18. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. М., 1995.

19. Энергосберегающие технологии в современном строительстве. М., 1990.

20. Временное руководство по проектированию энергоэффективных зданий и сооружений гражданского назначения. Правительство Москвы. М., 1996.

21. Богословский В.Н., Кувшинов Ю.Я. Годовые затраты тепла и холода системами кондиционирования микроклимата. Ин. вып. № 6. ГПИ "Сантехпроект". М., 1968.

22. Кувшинов Ю.Я. Годовое изменение параметров наружного климата и теплового баланса помещений. Труды ГГО., вып. 337, Л., 1974.

23. Малявина Е.Г. Тепловой режим помещений в теплый период года. Проектирование отопительно-вентиляционных систем ЦИНИС. Реф. сб. № 1. М., 1973.

24. Хлевчук В.Р., Артыкпаев Е.Т. Теплотехнические и звукоизоляционные качества ограждений домов повышенной этажности. М., 1978.

25. Ливчак И.Ф. Вентиляция многоэтажных жилых зданий. М., 1951.

26. Гиндоян А. Г. Теплотехнические основы проектирования полов из полимерных материалов. М., 1966.

27. Горомосов М.С. Микроклимат жилищ и его гигиеническое нормирование. М., 1963.

28. Константинова В.Е. Расчет воздухообмена в жилых и общественных зданиях. М., 1964.

29. Васильев Б.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима жилых зданий. М., 1957.

30. Васильев Б.Ф. Натурные исследования температурно-влажностного режима крупнопанельных зданий. М., 1968.

31. Хлевчук В.Р. Транспортные здания. М., 1980.

32. Хлевчук В.Р., Калядин Ю.А. О температурно-влажностном режиме полносборных жилых домов. Городское хозяйство Москвы, № 7, 1969.

33. Иванов Г.С. Концепция ресурсосбережения при строительстве и эксплуатации жилых зданий. Жилищное строительство № 11, 1991.

34. Иванов Г.С. Нормирование и рентабельность повышения уровня теплозащиты ограждающих конструкций. Жилищное строительство № 1, 1994.

35. Ананьев А.И. Исследование температурного режима помещений полносборного дома серии К-7-3 при резком понижении температуры наружного воздуха. Сб. "Жилищное строительство", вып. 40, № 4 ОНТИ АКХ им. Панфилова. Научные труды. М.-Л. 1966.

36. Ананьев А. И. Влияние площади световых проемов на теплоустойчивость помещений в зимних условиях. Сб. научных статей "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". ГлавАПУ, МНИИТЭП. М., 1972.

37. Ананьев А.И. Влияние внутреннего фактурного слоя на теплоустойчивость наружных ограждений при резком понижении температуры наружного воздуха. Сб. "Жилищное строительство", вып.66, № 8 ОНТИ АКХ им. Панфилова. Научные труды. М.-Л. 1970.

38. Ананьев А.И. Проведение натурных обследований домов серии 1-115 в Тушино. Экспресс-информация. Серия "Строительная теплофизика и акустика". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1971.

39. Ананьев А.И., Бршъгинг Р.Е. Лабораторные исследования теплоустойчивости ограждающих конструкций домов серий 1МГ-300 и 160АМ при резком понижении температуры. Сб. "Жилищное строительство", вып. 40, № 4 ОНТИ АКХ им. Панфилова. Научные труды. М.-Л. 1966.

40. Ананьев А.И., Кононович Ю.В. Исследование расчетного зимнего теплового режима гражданских зданий. Тез. докл. 27й научно-техн. конференции. МИСИ им. Куйбышева., М.,1968.

41. Ананьев А.И., Хлевчук В.Р. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций при резком понижении температуры наружного воздуха. Сб. "Жилищное строительство", вып.66, № 8 ОНТИ АКХ им. Панфилова. Научные труды. М.-Л. 1970.

42. Ананьев А.И., Шапиро Б.В. Теплотехнические испытания объемных узлов ограждающих конструкций в месте крепления стенки балкона-лоджии. Экспресс-информация. Серия "Строительная теплофизика и акустика". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1971.

3/jr

43. Ананьев А.И., Шапиро Б.В., Родичкина А.Е. Теплотехнические испытания узла сопряжения наружной стены унифицированного каркаса с консолью на колонне для балконов и лоджий. Экспресс-информация. Серия "Строительная теплофизика и акустика". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1972.

44. Ананьев А.И., Ариевич Е.М. Мероприятия по повышению теплотехнических качеств крупнопанельных жилых зданий. Материалы семинара "Проектирование капитального ремонта и реконструкции жилых зданий". М.,1968.

45. Ананьев А.И., Авдеев Т.К. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций крупнопанельных зданий с центральным отоплением. Сб. научн. статей "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". М., 1972.

46. Ананьев А.И., Авдеев Т.К., Бухарова Н.Е. Теплоустойчивость помещения 12-ти этажного жилого дома серии П-49П в летних условиях. Сб. научн. статей "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". М., 1972.

47. Ананьев А.И., Ариевич Е.М. Исследование теплоустойчивости помещений крупнопанельных жилых домов серий 160АМ и К-7 при временном прекращении подачи тепла. Сб. "Жилищное строительство", вып.74, № 10 ОНТИ АКХ им. Панфилова. Научные труды. М. 1971.

48. Ананьев А.И., Брайнина Е.НХ Натурные теплотехнические обследования эксплуатируемых жилых домов серии К-7. Экспресс-информация. Серия "Строительная теплофизика и акустика". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1972.

49. Ананьев А.И., Авдеев Г.К., Кестель С.Н. и др. Теплотехнические испытания фрагментов трехслойных наружных стен, изготовленных с применением различных пенопластов и фактурных слоев. Экспресс-информация. Серия "Строительная теплофизика и акустика". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1971.

50. Ананьев А.И., Авдеев Г.К., Маркозова З.В. Определение теплотехнических показателей легких стеновых панелей, утепленных полиуретановым пенопластом. Реф. сб. Строительная теплофизика. Серия "Проектирование и

исследование жилых и общественных зданий в Москве. ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1972.

51. Ананьев А.И., Шапиро Б.В. Теплозащитные качества объемных узлов ограждающих конструкций в месте крепления стенки балкона-лоджии. Реф. сб. Строительная теплофизика. Серия "Проектирование и исследование жилых и общественных зданий в Москве. ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1972.

52. Ананьев А.И., Гришкевич P.A. Натурные обследования 24-х квартирного жилого дома серии П-01-10. Реф. сб. Строительная теплофизика. Серия "Проектирование и исследование жилых и общественных зданий в Москве". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М, 1972.

53. Ананьев А. И. Теплозащитные качества объемного узла сопряжения наружной стены со сквозной консолью (для унифицированного каркаса) Реф. сб. Строительная теплофизика. Серия "Проектирование и исследование жилых и общественных зданий в Москве". ГлавАПУ, МНИИТЭП., ГОСИНТИ., М., 1973.

54. Ананьев А.И., Авдеев Г.К. Теплотехнические свойства наружных панелей с утеплителем из наполненного полиуретанового пенопласта и перлитопластбетона Реф. сб. Строительная теплофизика. Серия "Проектирование и исследование жилых и общественных зданий в Москве". ГлавАПУ, МНИИТЭП, ГОСИНТИ., М, 1973.

55. Ананьегв А.И. Исследование эксплуатационных качеств домов серии П-49Д. Сб. Научных статей "Исследование теплозащитных и звукоизоляционных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. ГлавАПУ, МНИИТЭП. М, 1974.

56. Ананьев А.И. Смещение температурного поля объемного узла сопряжения наружной стены со сквозной консолью при воздействии инфильтрации воздуха Сб. Научных статей "Исследование теплозащитных и звукоизоляционных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. ГлавАПУ, МНИИТЭП. М., 1974.

57. Ананьев А.И, Ненашева Т.А. Исследование возможности возобновления процесса твердения бетона панелей в период монтажа дома. Сб. Научных статей "Исследование теплозащитных и звукоизоляционных ограждающих

конструкций жилых и общественных зданий. ГлавАПУ, МНИИТЭП. М., 1974.

58. Ананьев А.И., Власов Н.Г., Штанько А.В. Применение светорассеивающих пленок в голографической интерферометрии. Тез. докл. Пй Всесоюзной науч.-техн. конференции "Фотометрия и ее метрологическое обоснование". М., 1976.

59. Ананьев А.И., Власов Н.Г., Штанько А.В. Определение деформаций строительных материалов методом интерферометрии в белом свете. Сб. "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций". Вып. 14 , Госстрой СССР НИИСФ, М., 1975.

60. Ананьев А.И., Власов Н.Г., Штанько А.В. Применение голографии в строительстве. Материалы Юбилейной конференции по строительной теплофизике., М., 1977.

61. Ананьев А.И., Александров Ю.П. и др. Теплотехнические качества окон со стальными переплетами из спаренных прямоугольных труб. Сб. "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций". Вып. 14 , Госстрой СССР НИИСФ, М., 1975.

62. Ананьев А.И. Кирпичные панели с повышенными теплозащитными качествами. Сб. трудов ин-та "Исследования теплозащиты зданий". Госстрой СССР, НИИСФ, МД983.

63. Ананьев А.И., Камейко В.А. и др. ГОСТ 24594-81 "Панели и блоки стеновйе из кирпича и керамических камней. Общие технические условия". Госстрой. М., 1981.

64. Лыков А.В. Теоретические основы строительной теплофизики. Минск, 1961.

65. Богословский В.Н. Строительная теплофизика, (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционированяи воздуха). М., 1982.

66. Эккерт Э.Р., Дрейк P.M. Теория тепло- и массообмена. М., 1961.

67. Карслоу Х.С., Егер Д.К. Теплопроводность твердых тел. Минск, 1964.

68. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967.

69. Ушков Ф.В. Теплопередача через ограждения при фильтрации воздуха. М., 1969.

70. Богословский В.Н., Титов В.П. Воздушный режим зданий и учет воздухопроницания в расчете теплового режима. Научн. труды МИСИ. Вып. 52, М., 1967.

71. Титов В.П. Учет воздухопроницания стыков панелей при теплотехническом расчете ограждений. Техн. инф. № 4(8). Главстройпроект, М., 1961.

72. Титов В.П. Воздушный режим промышленных зданий. Водоснабжение и санитарная техника № 3, М., 1976.

73. Ананьев А.И. К вопросу нормирования теплотехнических свойств керамического кирпича и камня. Строительные материалы № 6, М., 1993.

74. Ананьев А. И. Физические основы нормирования теплотехнических свойств керамического кирпича и камня в ГОСТ 530-95. Научно-практическая конференция " Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в зданиях". НИИСФ РААСН. РНТОС,М., 1997.

75. Казанский М.Ф. Исследование кинетики тепло-и массопереноса капиллярно-пористых материалов в процессе сушки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени докт. техн. наук. Киев, 1960.

76. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М., 1973.

77. Ясин Ю.Д. Рекомендации по определению фазового состава влаги в порах строительных материалов. М., 1985.

78. Франчук А.У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов. М., 1969.

79. Богословский В.Н. О потенциале влажности. ИФЖ, т.8, № 2, М., 1965.

80. Богословский В.Н. , Тертичник Е.И. Шкала относительного потенциала влажности и ее использование для оценки влажностного режима ограждений. Науч. труды МИСИ № 68, М., 1970.

81. Ананьев А.И., Тихов В.К. Физические основы нормирования теплотехнических свойств керамического кирпича и камня. Строительные материалы № 9, 1997.

82. Ананьев А. И. Теплотехнические свойства мелкоштучных местных материалов в кладке стены и их нормирование. Строительные материалы № 3, М., 1998.

83. Власов O.E. Основы строительной теплотехники. М., 1938.

84. Александровский С.В. Долговечность ограждающих конструкций. Состояние и пути развития проблемы. Исследования по строительству. Строительная теплофизика. Долговечность конструкций. Таллинн, 1986.

85. Ребиндер П.А. Сушка и увлажнение строительных материалов и конструкций. М., 1958.

86. Ананьев А.И., Вязовченко П.А., Герасимов В.Т. и др. Стеновая панель. Патент № 1583565. Б.И. № 29, 1990.

87. Ананьев А.И., Вязовченко П.А. и др. Повышение долговечности и теплозащитных свойств двухслойных виброкирпичных панелей. Госстрой СССР. НИИСФ. Сб. трудов ин-та "Исследования по строительной теплофизике". М., 1989.

88. Ананьев А.И., Вязовченко П.А., Герасимов В.Т. Теплозащитные свойства двухслойных виброкирпичных навесных панелей сборно-монолитного жилого дома системы "Тверь" Госстрой СССР. НИИСФ. СБ. трудов ин-та "Исследования по строительной теплофизике". М., 1989.

89. Ананьев А.И. Комплексная оценка физических свойств комбинированной наружной стеновой панели из местных материалов для сборно-монолитного жилого дома системы "Тверь" АВОК Сборник докл. 2-го съезда АВОК. М., 1992.

90. Ананьев А.И. Теплозащитные свойства и влажностный режим комбинированной наружной стеновой панели. ВНИИОЭНГ, вып.4, М., 1993.

91. Ушков Ф.В. Теплотехнические свойства крупнопанельных зданий и расчет стыков. М., 1967.

92. Ивашкова В.К. Исследование теплотехнических свойств ограждающих конструкций зданий методом электромоделирования. М., 1960.

93. Богословский В.Н., Авдеев Г.К., Бухарова Н.В., Сидоров Э.А. Теплотехнический расчет ограждений, содержащих теплопроводные включения. МНИИТЭП. М., 1977.

94. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-и массообмена. М., 1967.

95. Сидоров Э.А. Влияние локального переноса тепла на стационарные теплотехнические показатели ограждающих конструкций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд техн. наук. М., 1972.

96. Бухарова Н.В. Исследование локальной температуры в зоне теплопроводных включений современных ограждающих конструкций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд техн. наук. М., 1982.

97. Авдеев Г.К., Бухарова Н.В. Руководство по определению теплозащитных качеств наружных стеновых панелей и узлов их сопряжения. М., 1980.

98. Ананьев А. И. Повышение теплотехнических качеств наружных стен из керамического камня и кирпича со сквозными пустотами. Госстрой СССР. НИИСФ. Сб. Трудов ин-та "Исследования по строительной теплофизике". М., 1984.

99. Матросов Ю.А., Васюков Ю.В. Расчет с помощью ЭВМ стационарных трехмерных температурных полей неоднородных ограждающих конструкций. Сб. трудов "Исследование теплозащиты зданий" НИИСФ, 1985.

100. Хромец Ю.Н. Одноэтажные промышленные здания из легких конструкций. (Вопросы теории и практики). Диссертации на соискание ученой степени докт. техн. наук. М., 1979.

101. Ананьев А.И., Герасимов В.Г. и др. Строительный блок. Патент № 2016981 Б.И. № 14, 1994.

102. Хлевчук В.Р. и др. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий. М., 1984.

103. Гагарин В.Г. и др. Капиллярное всасывание воды строительными материалами. Строительные материалы № 7, М., 1983.

104. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции. М., 1985.

105. Исаев A.A. Статистика в метеорологии и климатологии. М., 1988.

106. Шкловер А.М. Теплотехнический расчет зданий, расположенных на Юге СССР.'М., 1952.

107. Гельм В.Б. Учет солнечной радиации при прогнозировании долговечности наружных ограждений в условиях Норильского района. В кн.: "Тепловой режим и долговечность зданий". Сб. трудов НИИСФ. М., 1987.

108. Александровский C.B. Метод прогнозирования долговечности наружных ограждающих конструкций. В кн.: "Исследования по строительной теплофизике". Сб. трудов НИИСФ. М., 1984.

109. Ананьев А.И., Вязовченко ПЛ., Герасимов В.Т. и др. Стыковое соединение панели перекрытия со стеновыми панелями. Патент № 1663136. Б.И. № 26, 1991.

110. Ушков Ф.В. Метод расчета увлажнения ограждающих частей зданий. М., 1955.

111. Фокин К.Ф. Расчет последовательного увлажнения материалов. В сб. Вопросы строительной физики в проектировании ЦНИИПС. М, 1941.

112. Илышский В.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий). М, 1974.

113. Мачинский В.Д. Теплотехнические основы строительства. М, 1949.

114. Каммерер И.С. Теплоизоляция в промышленности и строительстве. М, 1964.

115. Дементьев А.И. Условия и опыт строительства в Восточной Сибири. В сб. "Развитие производственных сил Восточной Сибири. Строительная индустрия и промышленность строительных материалов". Изд-во АН СССР, 1960.

116. Ананьев А. И. Прогнозирование долговечности комбинированных кирпично-бетонных стеновых панелей. Жилищное строительство № 3, М, 1993.

117. Шкловер А.М, Васильев Б.Ф, Ушков Ф.В. Основы строительной теплотехники. М, 1956.

118. Фокин К.Ф. Расчетные температуры наружного воздуха. М.,1946.

119. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М, 1962.

120. Дроздов В.А, Савин В.К., Александров Ю.Н. Теплообмен в светопрозрачных ограждающих конструкциях . М., 1979.

121. Ананьев А. И. Теплопередача через наружную кирпичную стену с пустотами ограниченных размеров. Жилищное строительство № 4. М., 1993.

122. Ананьев А.И. Повышение теплозащитных свойств наружных стен с пустотами ограниченных размеров (часть 1) ВНИИОЭНГ. Вып. 2. М, 1993.

123. Ананьев А. И. Повышение теплозащитных свойств наружных стен с пустотами ограниченных размеров, (часть 2) ВНИИОЭНГ. Вып. 3, М.,1993.

124. Ананьев А. И. Теплозащитные качества стен зданий с наружным слоем из пустотелого кирпича и камня. Госстрой СССР.НИИСФ. Сб. трудов ин-та. "Теплоизоляция зданий". М, 1986.

125. Ананьев А.И. О теплотехническом и влажностном режимах стен, облицованных керамическими материалами. Жилищное строительство № 10, М, 1987.

126. Ананьев А.И. Теплозащитные качества стен зданий с наружным слоем из пустотного керамического кирпича. Госстрой СССР. Сб. трудов ин-та "Теплоизоляция зданий". НИИСФ, Ы., 1986.

127. Ананьев А.И. Выбор рациональных конструкций кирпичных наружных стен с учетом теплообменных процессов в пустотах ограниченных размеров. АВОК. Сб. докладов 2-го съезда АВОК. М.,1992.

128. Ананьев А.И. Особенности теплофизических свойств керамического, силикатного кирпича и бетонных камней в кладке стены. РААСН, РНТОС, М.,1998.

129. Иванов Н.С. Тепло-массоперенос в мерзлых горных породах. М., 1969.

130. Ананьев А.И., Ашмарин Г.Д., Тихов В.К. Строительный блок. Патент № 1520215. Б.И. № 41, М.,1989.

131. Ананьев А.И. Сборно-монолитная стена. Патент № 1643680. Б.И. № 15, М.,1991.

132. Ананьев А.И., Хавкин Л.М. Теплотехнические качества силикатного кирпича и стеновых конструкций из него. Госстрой СССР. НИИСФ. Сб. трудов ин-та "Исследование теплоизоляции зданий" М., 1985.

133. Хавкин Л.М. технология силикатного кирпича. М., 1982.

134. Ананьев А.И. Способ кладки наружной стены ВНИИИС Госстроя СССР. Б.И. № 48. М.,1982.

135. Ананьев А.И. Крупноразмерный керамический камень с улучшенными теплозащитными качествами. ВНИИИС Госстроя СССР, М.,1985.

136. Ананьев А.И., Дроздов В.А. Наружная стеновая кирпичная панель. А.с. № 1021737 Б.И. № 21, М., 1883.

137. Ананьев А.И., Камейко В.А. Рекомендации по новому способу кладки стен из пустотного глиняного кирпича полусухого прессования и силикатного (для опытного строительства). Госстрой СССР, М., 1985.

138. Ананьев А.И., Токаев В.Е. и др. ГОСТ 530-95. Кирпич и камни керамические. Технические условия. МНТКС, М.,1995.

139. Ананьев А.И. Пути повышения теплотехнических свойств наружных стен зданий из пустотелого силикатного кирпича. НИПИСиликатобетон. Тезисы докл. Всесоюзн. научн.-техн. конференции. Таллинн, 1983.

140. Ананьев А.И., Дроздов В.А. Пути повышения теплотехнических качеств наружных стен кирпичных зданий. Жилищное строительство № 11, М.,1983.

згз

141. Ананьев А.И., Нестеренко Б.М. и др. ТУ 10/323 РСФСР 10 13-86. Отходы асбестоцементные мокрые для производства монолитного бетона, силикатного кирпича и минеральной ваты. Технические условия. Волгоградпромпроект. г. Волгоград, 1986.

142. Ананьев А.И., Дроздов В.А., Камейко В.А. Способ кладки наружной стены. A.c. № 985216. Б.И. № 48. М., 1982.

143. Ананьев А. И. Способы улучшения теплозащитных качеств наружных стен кирпичных зданий. Госстрой СССР. НИИСФ. Сб. трудов ин-та "Исследование по вопросам экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий". М., 1982.

144. Ананьев А.И. Рациональное использование пустотного лицевого кирпича для облицовки зданий. Строительные материалы. № 9. М., 1986.

145. Ананьев А.И., Ушков Ф.В. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП П-22-81. М., 1987.

146. Ананьев А.И., Богословский В.Н., Дроздов В.А. Способ изготовления пустотелого строительного камня и устройство для его осуществления. A.c. № 1062007 Б.И. № 47. М., 1983.

147. Ананьев А.И. Строительный блок для сборно-монолитных стен. A.C. № 1643681 Б.И. № 15. М., 1991.

148. Ананьев А.И. Методика расчета долговечности комбинированной наружной стеновой панели. ВНИИОЭНГ Научно-технический журнал, М., 1993.

149. Ананкев А.И., Вязовченко П.А. и др. Проект. Блок-секция сборно-монолигная 5-ти этажная 20-ти квартирная. Калинингражданпроект, Калинин, 1988.

150. Ананьев А.И., Пономарев О.И., Лейзерович М.Г. и др. Экспериментальный проект двухэтажного двухквартирного жилого дома с применением крупноразмерных керамических камней для поселка Новокубанка Краснодарского края. ЦНИИЭПГраждансельстрой. М., 1990.

151. Ананьев А.И., Вязовченко П.А., Герасимов В.Т. и др. Межоконный кирпичный простенок из облегченной кладки. A.c. № 1689550 Б.И. № 41. М., 1991.

152. Ананьев А.И., Вязовченко П.А., Герасимов В.Т. Слоистая стеновая панель. A.C. № 1717759. Б.И. № 9. М.,1991.

Mi

153. Ананьев А.И., Вязовченко П.А., Герасимов В.Т. Межоконный кирпичный простенок из облегченной кладки. Патент № 1571161. Б.И. № 22, М., 1990.

154. Ананьев А.И., Герасимов В.Т., Тараканов Е.В. и др. Проект. 18-ти квартирный жилой дом с магазином по ул. Красная в пос. Пено. Калинин гражданпроект. Калинин, 1989.

155. Ананьев А.И., Герасимов В.Т. и др. Проектное решение малоэтажных жилых домов со стенами из эффективной кладки. Задание Минстроя РФ № 16 -4-512/92. Тверьгражданпроект. Тверь, 1993.

156. Ананьев А. И. Системный подход к созданию энергоэкономичных отапливаемых зданий . Третья научно-практическая конференция. РААСН, РНТОС. М., 1998.

157. Ананьев А.И. Состояние нормативной базы по проектированию долговечных энергоэкономичных зданий. Жилищное строительство. № 4. М., 1998.

158. Брилинг P.E. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и материалов. М., 1948.

159. Поз М.Я., Литинский Э.М. Руководство по теплотехническому расчету и методам тегаюаэродинамических испытаний крупноразмерных остекленных ограждающих конструкций. МНИИТЭП, М., 1977.

160. Калядин Ю.А. Исследование влияния внутренней фильтрации воздуха на температурный режим наружных стеновых панелей, утепленных воздухопроницаемыми материалами. Автореферат на соискание учен, степени канд. техн. наук. М., 1966.

161. Титов В.П. Теплотехнический расчет наружных ограждений зданий с учетом воздухопроницания. Автореферат на соискание учен, степени канд. техн. наук. М., 1962.

162. Ананьев А.И., Вязовченко П.А. и др. СниП П-3-79х Строительная теплотехника,. Нормы проектирования. Дополнение по торфоблокам "Геокар" БСТ № 2, 1997.

163. Ананьев А.И., Вязовченко П.А. и др. ТУ 5768- 001-03983434-96 Блоки стеновые и плиты теплоизоляционные на основе торфяного вяжущего. М., 1996.

164. Балдин В.П. Интенсификация производства гипсовых вяжущих материалов. М., 1988.

165. Ананьев А.И., Гагарин В.Г.. Крохин А.М. и др. ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия. М., 1989.

166. Ананьев А.И. Эксплуатационная влажность ячеистого бетона в наружных стенах панельных и блочных домов. Жилищное строительство № 5, М., 1993.

167. Ананьев А.И., Левин Н.И. и др. Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. М., 1987.

168. Ананьев А.И., Коваленко В.Н., Токаев В.Е. и др. ТУ 5741-001-11512476-93. Блоки керамзитопенобетонные стеновые мелкие. М., 1993.

169. Ананьев А.И., Хвостенков С.И. и др. ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия. М.,1984.

170. Ананьев А.И., Повышение теплозащитных свойств бетонных камней. Строительные материалы № 8, М., 1987.

171. Ананьев А.И., Анохин Е.К. Использование асбестоцементных отходов для улучшения теплотехнических свойств керамзитобетона. Строительные материалы № 9, М., 1987.

172. Ананьев А.И. Способы повышения теплоизоляции наружных стен из бетонного камня. Госстрой СССР. НИИСФ. Сб. трудов ин-та "Тепловой режим и долговечность зданий. М., 1987.

173. Ананьев А.И., Артыкпаев Е.Т. Строительный камень. A.c. № 1193249. Б.И. № 43, М., 1985.

174. Ананьев А.И., Герасимов В.Т. и др. Теплоизоляционный блок. Патент № 2020217. Б.И. № 18, М., 1994.

175. Ананьев А.И., Вязовченко ПЛ., Герасимов В.Т. и др. Сборно-монолитная стена. Б.И. № 14, М.,1994.

176. Титов В.П. Воздушный режим зданий. Диссертация на соискание ученой степени докт. техн. наук. М., 1987.

177. Ананьев А.И., Токаев и др. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. МНТС, М., 1995.

178. Ананьев А.И., Богословский В.Н., Коваленко Н.В. Наружные кирпичные стены из эффективной кладки с повышенными теплозащитными качествами. Жилищное строительство № 3, М., 1995.

179. Ананьев А.И., Вязовченко ПЛ., Полтавцев С.И. и др. Эффективные проекты малоэтажного индивидуального строительства "Свой Дом" Минстрой РФ. Тверьгражданпроект, Тверь-М., 1996.

180. Табунщиков ЮЛ. и др. Инженерное оборудование зданий и сооружений. М.,1989.

181. Табунщиков ЮЛ. Тепловой режим и теплозащита зданий. М.,1988.

182. Табунщиков ЮЛ, Бродач М.М. Научные основы проектирования энергоэффективных зданий. АВОК. № 1, М, 1998.

183. Гулабянц Л.А. Временные рекомендации по определению количества тепла, поступающего в теплый период года. М, 1973.

184. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий. М, 1986.

185. Щербаков A.B. и др. Методика определения долговечности наружных защитно-отделочных слоев и покрытий стеновых ограждений из ячеистого бетона. В сб. науч. тр. ЦНИИЭП жилища "Теплотехнические качества и микроклимат крупнопанельных зданий" М.,1976 г.

186. Щербаков A.B. Теплотехнические характеристики наружных стен из двухслойных панелей, утепленных крупнопористым керамзитобетоном. В сб. науч. тр. НИИСФ "Строительная теплофизика" М, 1980 г.

Администрация Тверской области ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков

ТВЕРЬГРАЖДАНПРОЕКТ"

Адрес почтовый: 170026, г. Тверь областной, Комсомольский проспект, 4/4, тел. 31-56-82 Расчетный счет № 289700 в ЦО Сбербанка №13 г. Тверь, МФО 042809602. Кор.счет № 600164802 НН 6902006555. ОКОНХ 66000. ОКПО 03983434

199 О г. №

а № /

Институт "Тверьгражданпроект"' при участии ведущего научного сотрудника НИИСФ, к.т.н. Ананьева A.M. разработал систему проектов энергоэкономичных мало- и многоэтажных зданий с использованием местных, в т.ч. мелкоштучных материалов.

Новизна разработок подтверждена патентами HI5835S5, бил.изобретения I 29, 1990 г. "Стеновая панель" и Л I6S3I36, бил.изобр. $ 26, 1991 г. "Стыковое соединение панели перекрытия со стеновыми панелями", соавтором которых является Ананьев А.И.

Строительство зданий с повышенным уровнем теплоизоляции на основе новых разработок Ананьева: А.И. осуществлено в городах Кимры, Бежецке, Твери и других. Построенные дома отличаются существенной экономией энергозатрат на отопление и повышенным комфортом жилых помещений.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.