Допустимые токовые нагрузки проводов марок СИП-2, СИП-2А:
Допустимые токовые нагрузки проводов СИП рассчитаны при температуре окружающей среды 25° С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2. При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся от 25° С, необходимо применять поправочные коэффициенты.
Поправочные коэффициенты:
Допустимые токовые нагрузки проводов марок СИП-2F, СИП-2АF
Допустимые токовые нагрузки проводов рассчитаны при температуре окружающей среды 30° С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2.
Где К — число жил для подключения цепей освещения. Допустимые токовые нагрузки проводов рассчитаны при температуре окружающей среды 30° С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2.
Поправочные коэффициенты:
Материалы:
Основные требования при эксплуатации:
Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды не ниже минус 200 С.
Допустимый нагрев жил при эксплуатации:
<-…НАЗАД |
Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из ПВХ
Номинальное сечение жилы, мм2
|
Допустимая токовая нагрузка силовых кабелей, А |
|||||
одножильных |
многожильных** |
|||||
На постоянном токе |
На переменном токе* |
На переменном токе |
||||
На воздухе |
В земле |
На воздухе |
В земле |
На воздухе |
В земле |
|
1,5 |
29 |
41 |
22 |
30 |
21 |
27 |
2,5 |
37 |
55 |
30 |
39 |
27 |
36 |
4,0 |
50 |
71 |
39 |
50 |
36 |
47 |
6,0 |
63 |
90 |
50 |
62 |
46 |
59 |
10,0 |
86 |
124 |
68 |
83 |
63 |
79 |
16,0 |
113 |
159 |
89 |
107 |
84 |
102 |
25,0 |
153 |
207 |
121 |
137 |
112 |
133 |
35,0 |
187 |
249 |
147 |
163 |
137 |
158 |
50,0 |
227 |
295 |
179 |
194 |
167 |
187 |
70,0 |
286 |
364 |
226 |
237 |
211 |
231 |
95,0 |
354 |
436 |
280 |
285 |
261 |
279 |
120,0 |
413 |
499 |
326 |
324 |
302 |
317 |
150,0 |
473 |
561 |
373 |
364 |
346 |
358 |
185,0 |
547 |
637 |
431 |
442 |
397 |
405 |
240,0 |
655 |
743 |
512 |
477 |
472 |
471 |
* При прокладке треугольником вплотную ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |
Провод СИП-3
и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номиналной частотой 50Гц.СИП-4 предназначены для выполнения ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
Провода изготавливаются по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006.
Описание и конструкция СИП
Фазная жила:
для СИП-1, СИП-2, СИП-4 — алюминиевая, круглая многопроволочная, уплотненная;
для СИП-3 из алюминиевого сплава, круглая, многопроволочная, уплотненная.
Несущая жила:
для СИП-1, СИП-2 из алюминиевого сплава, круглая, многопроволочная, уплотненная.
Изоляция жил:
светостабилизированный сшитый ПЭ.
Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать 90°С в нормальном режиме и 250°С -при коротком замыкании.
Допустимые токовые нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 0,6 м/сек и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, приведены в таблице:
Номинальное сечение основных жил, мм. кв | Допустимый ток нагрузки, А, не более | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более | |||
---|---|---|---|---|---|
Самонесущих изолированных проводов, СИП-1, СИП-2, СИП-4 | Защищенных проводов СИП-3 | Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов | ||
20 кВ | 35 кВ | ||||
16 | 100 | — | — | 1,5 | — |
25 | 130 | — | — | 2,3 | — |
35 | 160 | 200 | 20 | 3,2 | 3,0 |
50 | 195 | 245 | 245 | 4,6 | 4,3 |
70 | 240 | 310 | 310 | 6,5 | 6,0 |
95 | 300 | 370 | 370 | 8,8 | 8,2 |
120 | 340 | 430 | 430 | 10,9 | 10,3 |
150 | 380 | 485 | 485 | 13,2 | 12,9 |
185 | 436 | 560 | 560 | 16,5 | 15,9 |
240 | 515 | 600 | 600 | 22,0 | 20,6 |
Условия монтажа и эксплуатации СИП
Эксплуатация проводов при температуре окружающей среды от минус 60ºС до плюс 50ºС. Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10 наружных диаметров провода. Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды не ниже -200С. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Срок службы проводов не менее 40 лет. Провод СИП — купить в Москве
Провод СИП-4 4х70
СИП-4 4х70 — провод самонесущий изолированный с 4 алюминиевыми жилами сечением 70 миллиметров квадратных, в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Технические характеристики провода СИП-4 4х70
Климатическое исполнение самонесущего изолированного провода СИП-4 4*70: В, 1,2 и 3 категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температуры эксплуатации провода самонесущего СИП-4 4х70 от -60 до +50 градусов.
Монтаж самонесущего изолированного провода СИП-4 4х70 производится при температуре не менее -20 градусов.
Температура жил при эксплуатации СИП-4 4*70 не должна превышать 90 градусов в нормальном режиме и 250 в режиме короткого замыкания.
Расчетная масса провода СИП-4 4х70: 0,983 килограмм в метре.
Срок службы самонесущего провода СИП-4 4х70 не менее 40 лет.
Наружный диаметр провода СИП-4 4*70: 30 миллиметров.
Активное сопротивление жилы провода самонесущего изолированного СИП-4 4х70: 0,568 Ом на километр.
Допустимая токовая нагрузка СИП-4 4х70: 240 Ампер.
Минимальный радиус изгиба при монтаже провода самонесущего изолированного СИП-4 4*70: 256 миллиметров.
Конструкция провода СИП-4 4х70
1) Жила — алюминиевая многопроволочная, уплотненная.
2) Изоляция — из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
3) Скрутка — жилы скручены между собой.
Применение провода СИП-4 4х70
Провод самонесущий изолированный СИП-4 4*70 предназначен для ответвлений от магистральных линий электропередачи к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 1000 Вольт включительно, номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
- Марка?СИП-4
- Количество жил?4
- Сечение жилы (мм/кв)?70
- Материал жилы?Алюминий
- Материал изоляции?СПЭ
- Материал оболочки?СПЭ
- Максимальный вес (кг/м)?0.983
- Максимальный наружный диаметр (мм)30
- Электрическое сопротивление жилы (ом/км)0.568
- Допустимый радиус изгиба (мм)256
- Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А)240
- Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА)6.5
- Номинальное переменное напряжение (кВ)1
- Диапазон температур эксплуатации (°С)от -60 до +50
- Срок службы40
- Код ОКП355 332
- Максимальная температура эксплуатации (°С)50
- Минимальная температура эксплуатации (°С)-60
- Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт)70.4
- Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт)157.92
- ГОСТ31946-2012
- Минимальная температура монтажа20
- Код товараСИП-4 4х70
- Количество основных жил4
- Сечение основных жил (мм2)70
- Число проволок в основной жиле7
- Наружный диаметр основной жилы (мм)9. 95
- Электрическое сопротивление основной жилы (ом/км)0.443
- Допустимые токовые нагрузки основных жил (А)240
- Допустимый ток односекундного короткого замыкания основных жил (кА)6.5
Таблицы токовых нагрузок
Длительно допустимый ток регламентируют Правилами устройства электроустановок.
Значения этих нагрузок приведены в таблицах из расчета нагрева жил до температуры +65°С при температуре
окружающего воздуха +25°С.
Провода с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Сила тока, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одной трубе | |||||
два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухжильный | один трехжильный | ||
0.5 | 11 | — | — | — | — | — |
0. 75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
Провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Сила тока, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
открыто | в одной трубе | |||||
два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухжильный | один трехжильный | ||
2. 5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 76 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
Провода с медными жилами с резиновой изоляцией, в металлических защитных оболочках и кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной наиритовой или резиновой оболочках, бронированные и небронированные
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Сила тока, А, на кабели | ||||
---|---|---|---|---|---|
одножильные | двухжильные | трехжильные | |||
при прокладке | |||||
в воэдухе | в воэдухе | в земле | в воэдухе | в земле | |
1. 5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
Кабели с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированные и небронированные.
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Сила тока, А, на кабели | ||||
---|---|---|---|---|---|
одножильные | двухжильные | трехжильные | |||
при прокладке | |||||
в воэдухе | в воэдухе | в земле | в воэдухе | в земле | |
2.5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
Шнуры переносные шланговые легкие и средние, кабели переносные шланговые
сечение токопроводящей жилы, мм² | Сила тока, А, на шнуры, провода и кабели | ||
---|---|---|---|
одножильные | двухжильные | трехжильные | |
0. 5 | — | 12 | — |
0.75 | — | 16 | 14 |
1 | — | 18 | 16 |
1.5 | — | 23 | 20 |
2.5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
5 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
Выбор сечений изолированных проводов СИП
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 2 ОКОМПАНИИ ОГЛАВЛЕНИЕ Кабели и провода изолированные и защищенные для воздушных ЛЭП /СИП/………………….. 2 Кабели и провода изолированные и защищенные для воздушных ЛЭП /ПЗВ и ПЗВГ/…18 Кабели
ПодробнееСамонесущие изолированные провода (СИП)
Самонесущие изолированные провода (СИП) В соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к развитию линий электропередач, разработан национальный стандарт России ГОСТ Р 52373-2005, на самонесущие изолированные
ПодробнееООО «Химтес- Электро»
ООО Адрес: 620050 г.екатеринбург, ул. Монтажников, 24. Тел./факс: (343)379-30-50, Филиалы: г. Асбест, ул. Калинина, 38-а, (34365) 7-30-93, (34365) 730-94, г. Богданович, ул. Гагарина, 21, (34365) 7-30-93,
ПодробнееСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ Кабели и провода изолированные и защищенные для воздушных ЛЭП /СИП/………………….. 2 Провода с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи на напряжение 110 кв /СИП-7/…….
ПодробнееСамонесущие изолированные провода
Самонесущие изолированные провода ОГЛАВЛЕНИЕ Самонесущий изолированный провод со сверхпрочным несущим элементом Отличия конструкции проводов ELKALINE СИП… 2 Технические характеристики… 3 Указания по
ПодробнееКАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ КГНВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ТУ У 31.3-31850229-003-2002 0,66 кв МЭК 60502-1 (1998-11) нг, нгls ТУ У 31.3-31850229-010-2004 0,66 кв МЭК 60502-1 (1998-11) ТУ У 31.3-31850229-003-2002 Применение Кабели предназначены
ПодробнееББК УДК 621, (031)
ББК 31.232.3 УДК 621,311.1+621.316.1.3.6.62.65.66 (031) Рецензент М.Н. Шагельман Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кв и 110-1150 кв/ Под редакцией И.Т. Горюнова, А.А. Любимова М.: Папирус
ПодробнееКраткие теоретические сведения
Цель работы: Научить производить проверку сечений на соответствие с током аппаратов защиты для сетей до 1000В и проверку сечений по допустимой потере напряжения. Краткие теоретические сведения Согласно
ПодробнееОсновные характеристики СИП
Низковольтные самонесущие изолированные а «Торсада» для распределительных сетей Стандарты NF C 33209 CENELEC HD 626 Данный тип ов предназначен для передачи и распределения электрической энергии в сетях
ПодробнееМедь 12/20 кв 214 3*70RM/16 0,5 3,0 0, *95RM/16 3,1 0,5 3, *120RM/16 0, *150RM/25 3,3 0,5 3, *185RM/25 0,8 3, *240RM/25
XSEYBY/AXSEYBY Трехжильный бронированный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХоболочке с жилами в индивидуальном экране Стандарты: IEC 050 Конструкция: Медная или алюминиевая круглая уплотненная
ПодробнееЮ. С. ЗЛЕПКО, А. Ф. БАБИН, Д. Г. УШКУР, В. В. САМОЙЛЕНКО РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4, 6 И 10 КВ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Ю. С. ЗЛЕПКО, А. Ф. БАБИН, Д. Г. УШКУР, В. В. САМОЙЛЕНКО РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4, 6 И 10 КВ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Ю. С. Злепко, А. Ф. Бабин, Д. Г. Ушкур, В. В. Самойленко РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПодробнееПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА* М.К. Каменский, канд. техн. наук, зав. лабораторией; Г.И. Мещанов, канд. техн. наук,
ПодробнееNYY O, NYY J, NAYY O, NAYY J на 0.6/1 кв ТУ 16.К
NYY O, NYY J, NAYY O, NAYY J на 0.6/1 кв ТУ 16.К01 47 2004 Силовые кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996 2012 и ГОСТ 31565 2012.
ПодробнееЧАСТЬ 7 ПРОВОДА И КАНАТЫ
ЧАСТЬ 7 ЧАСТЬ 7 МАРКИ А И АКП сечение, 2 Сечение, 2 Расчетные данные проводов марок А и АКП Диаметр, 1 км постоянному току при 20 o С, Ом, Разрывное усилие, Н, Масса 1 км, (без смазки) 10 10,0 4,05 2,8631
ПодробнееПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ГОСТ (ТУ )
ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ГОСТ 397-0 (ТУ -.0-00) В соответствии с решениями Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран участниц СНГ и Таможенного союза приказом Росстандарта
ПодробнееВыбор сечения кабеля и провода
Выбор сечения кабеля и провода Сечение проводов и кабелей определяют, исходя из допустимого нагрева с учетом нормального и аварийного режимов, а также неравномерного распределения токов между отдельными
ПодробнееКабели и провода на напряжение до 1 кв
Кабели и провода на напряжение до 1 кв Температура Широкий диапазон рабочих температур Воздействия Хорошая стойкость к механическим воздействиям Химическая стойкость Стойкость к воздействию химических
ПодробнееПоставщик: ООО Электропоставка, +7 (342) ,
АЛЬБОМ ВОЗДУШВ ЗДУШНЫХ Х ЛИНИЙ Л НИЗКОГО Н Г НАПРЯЖЕНА ЕНИЯ Я С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ Л Р ПРОВОДАМИ Р В СИП-4 С 4 25 20 мм 22 АЛЬБОМ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ
Подробнее2.7. Основные технические характеристики СИП для ответвлений от магистрали ВЛИ к вводам в здания даны в таблице 2. Таблица 2 Количество жил и их сечение, мм 2, Диаметр СИП, мм Масса СИП, кг/км Прочность
ПодробнееСИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150
Провода стойки к воздействию солнечного излучения,
Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода, н/м 10 наружных диаметров
Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут:
— самонесущие изолированные – 4 кВ
— защищенные на номинальное напряжение 20 кВ-6 кВ
— защищенные на номинальное напряжение 35 кВ- 10 кВ
Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20 кВ, не менее — 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ, не менее — 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц
Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С — при коротком замыкании.
Монтаж проводится при температуре окружающей среды не ниже — 200C
Диапазон температур при эксплуатации от — 600C до + 500C
Строительная длина провода согласовывается при заказе
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию
Срок службы проводов: не менее 40 лет
Допустимые токовые нагрузки
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А, не более | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более | |||
Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов | Самонесущих изолированных проводов | Защищенных проводов | ||
20кВ | 35кВ | ||||
16 | 100 | — | — | 1,5 | — |
25 | 130 | — | — | 2,3 | — |
35 | 160 | 200 | 220 | 3,2 | 3,0 |
50 | 195 | 245 | 270 | 4,6 | 4,3 |
70 | 240 | 310 | 340 | 6,5 | 6,0 |
95 | 300 | 370 | 400 | 8,8 | 8,2 |
120 | 340 | 430 | 460 | 10,9 | 10,3 |
150 | 380 | 485 | 520 | 13,2 | 12,9 |
185 | 436 | 560 | 600 | 16,5 | 15,9 |
240 | 515 | 600 | 670 | 22,0 | 20,6 |
структурно изолированные панели (SIP) | WBDG
Введение
Перед современными архитекторами стоит неотложная задача создания энергоэффективных и высокопроизводительных ограждающих конструкций. Структурные изолированные панели — это опция для части сборки корпуса, которая может помочь в достижении этих целей. SIP делают впечатляющую работу по замедлению передачи тепла, воздуха и пара через сборку. Они также значительно снижают способность корпуса к высыханию, уменьшая его способность восстанавливаться после случайного проникновения воды.Такая воздухонепроницаемая сборка с большим тепловым сопротивлением может привести к высокопроизводительному и прочному корпусу, если она детализирована и правильно построена, или может привести к быстрому гниению и разрушению первичной конструкции здания, если она детализирована или построена неправильно. Справка Building Science Corporation’s Building Science Insight BSI-028: Поток энергии через корпуса.
История
Рисунок 1: Пример SIP, используемых в качестве заполнения с конструкционной стальной рамой, Silvis School, Иллинойс.
Фото: Steven Schaefer Associates, Inc.Консультации инженеров-строителей
Лаборатория лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин, представила идею того, что сейчас известно как структурные изолированные панели (SIP) в 1935 году. Прототип панели лаборатории состоял из элементов каркаса, фанеры и обшивки из ДВП и изоляции. Эти первоначальные панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и протестированы через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности. Фрэнк Ллойд Райт использовал конструкционные изолированные панели в домах Usonian, построенных в 1930-х и 1940-х годах.В 1952 году Олден Б. Доу создал первые СИП с вспененной сердцевиной, массовое производство которых началось к 1960-м годам. (Морли)
Сегодня SIP — это сборные строительные элементы, которые можно использовать в качестве стен, полов, крыш и фундаментов. SIP обеспечивают непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер, а также повышенную R-ценность по сравнению с традиционной конструкцией. Затраты на строительство, связанные с SIP, сопоставимы с более традиционными методами строительства, если принять во внимание экономию, связанную с затратами на рабочую силу, отходами материалов и энергоэффективностью.(Морли)
Описание
Структурные изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта между двумя жесткими обшивными панелями. Пенопласт обычно представляет собой одно из следующих материалов: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и пенополиуретан (PUR). При использовании пенополистирола и пенополистирола сборка ламинируется вместе под давлением. При использовании PUR и PIR жидкая пена впрыскивается и отверждается под высоким давлением.
Наиболее распространенными плитами для обшивки являются ориентированно-стружечные плиты (OSB).Другие материалы обшивки включают: листовой металл, фанеру, фиброцементный сайдинг, плиты из оксида магния, гипсовую обшивку из стекловолокна и композитные структурные сайдинговые панели.
Рисунок 2: Типичный SIP с OSB и EPS.
Источник: www. жилищное строительство.com
Рисунок 3: Листовой металл SIP.
Источник: www. steelsipconstruction.com
Каждый обшивочный материал и тип пенопласта имеют свои преимущества и недостатки. Выбор типа SIP зависит от типа здания и условий участка.В следующих таблицах описаны преимущества и недостатки наиболее распространенных типов оболочек и пенопласта.
Таблица 1: Таблица типов оболочки
Обшивка Тип | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Ориентированно-стружечная плита (OSB) | Грузоподъемность; легко доступны; проверено; большие панели размером до 8 x 24 футов | Подвержены образованию плесени и снижению структурной прочности при воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить термитов; сложная основа для наиболее распространенных соединительных лент |
Листовой металл | Устойчив к плесени; может быть несущим; очень легкий; неограниченная длина при изготовлении из рулонов | Должен быть оцинкован или из нержавеющей стали; ненесущий |
Фанера | Поперечная прочность | Наличие; цена; ограниченный размер панели; подвержены плесени и снижению структурной способности при длительном воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить термитов |
Фиброцементный сайдинг | Устойчивость к плесени, термитам и огню | Наличие; масса; тестирование; ограниченный размер панели |
Магниевый картон | Устойчивость к плесени, термитам и огню | Наличие; тестирование; ограниченный размер панели |
Гипсокартон из стекловолокна | Устойчивость к термитам и огню | Не конструкционный; ограниченный размер панели |
Композитные структурные сайдинговые панели | Устойчив к плесени и термитам; имеются грунтованные материалы | Не огнестойкий |
Таблица 2: Таблица типов сердечника
Пенопласт | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Пенополистирол (EPS) | Наименее дорогой; варианты толщины ограничены только производителем пенопласта; доступность; самый быстрый для модификации в поле; самый щадящий порообразователь | Произведено с ГБЦД * |
Экструдированный полистирол (XPS) | Strength; водонепроницаемость | Наличие; производится с ГБЦД * |
Пенополиуретан (PUR) | Наивысшее значение R / дюйм; прочность, водонепроницаемость | Самый дорогой; сложнее изменить ограничения по толщине; слизняк; доступность; произведено с хлорированными фосфатными антипиренами ** |
* ГБЦД: гексабромциклододекан — бромированный антипирен, классифицированный Европейским союзом (программа REACH) как стойкий, биоаккумулятивный и токсичный (PBT).
** Не так опасен, как большинство бромированных антипиренов, но проблемы для здоровья и окружающей среды все же существуют.
Источник: Отчет BuildingGreen Insulation
Таблица 3: Технические характеристики пенопласта
Тип пены * | Пена EPS | Пена XPS | Пенополиуретан |
---|---|---|---|
Плотность в панели (фунт / фут 3 ) | 0,90 | 1,5 | 2,3 — 2,5 |
Прочность на сжатие при деформации 10% (фунт / кв. Дюйм) | 10 | 20 | 35 |
R-значение / дюйм при 75 ° F | 3.6 | 5,0 | 6,54 |
Проницаемость на дюйм | 5 | 1,1 | 2,00 |
Обычный огнестойкий | ГБЦД | ГБЦД | TCPP |
Общий класс огнестойкости | 1 | 1 | 1 |
Обычный пенообразователь | Пентан | HFC — 134a | HFC — 245fa |
* Большинство производителей SIP используют 0.95 минимальная плотность.
Основы
Структурное проектирование и строительство
SIPведут себя аналогично стальной колонне с широким фланцем в том, что сердцевина из пенопласта действует как стенка, а оболочка — как фланцы. Под осевыми нагрузками оболочка реагирует так же, как тонкая колонна, а пенопласт действует как непрерывная связь, предотвращая коробление панелей. Так же, как широкие секции фланца увеличивают прочность с увеличением глубины, более толстые сердечники приводят к более прочным панелям при сжатии и изгибе.(Морли)
SIPпредназначены для того, чтобы выдерживать не только осевые нагрузки, но также нагрузки сдвига и изгибные нагрузки вне плоскости. Способность панелей противостоять двухосному изгибу и боковому сдвигу позволяет использовать их в качестве крыш и полов. Панели SIPs приемлемы для использования в качестве стен со сдвигом во всех категориях сейсмических расчетов. Инженер-строитель должен определить, требуется ли вторичная структурная система, исходя из расчетных нагрузок.
На сегодняшний день самое высокое здание, построенное исключительно из СИП, — четырехэтажное.Возможны более высокие конструкции; однако конструктивные ограничения связаны с тем, что SIP являются несущими стенами, и, следовательно, труднее достичь открытых пространств на нижних этажах. Часто большие конструкции SIP полагаются на систему вторичного каркаса из стали или дерева, чтобы удовлетворить требования к свободному пространству. Доступны уникальные винтовые соединения для крепления SIP к дереву, легкой стали и конструкционной стали толщиной до 1/4 дюйма.
Фундамент под SIP-панели обязательно должен быть ровным.Допускается незначительное отклонение от дифференциальной осадки. Если есть сдвиг каркаса, это нарушит герметичность стыков панелей, что может вызвать проникновение влаги. При проектировании фундамента следует учитывать допустимые отклонения отклонения, установленные при производстве панелей и герметиков. Незначительные дефекты могут быть устранены путем тщательной и квалифицированной установки.
Рис. 4. Уплотнение ленты / прокладки SIP по гребню и фронтону. Фото: SIPschool
Конструкция шарниров необходима для структурной и долговечной работы.Одним из слабых мест СИП-панелей является проникновение воздуха изнутри в местах стыков или проникновений. В холодном климате, если теплый влажный внутренний воздух достигает внутренней поверхности внешнего слоя оболочки, он может конденсироваться, вызывая гниение и порчу. Часто этот внешний слой представляет собой OSB, которая особенно подвержена повреждению от влаги.
Правильному проектированию стыков следует уделить особое внимание, и если их правильно выполнить в полевых условиях, это устранит проблемы с проникновением воздуха. Конструкция первичного стыка обычно включает уплотнения в пределах толщины панели, обычно напыляемую пену или прокладки.Должен происходить перелив распыляемой пены в стыках, что указывает на герметичность стыков на всю глубину, как показано на рисунках ниже. Дополнительное вторичное уплотнение воздуха из ленты или прокладки должно быть предусмотрено на внутренней стороне панели, особенно в холодном климате.
Рисунок 5: Пример SIP, используемых для панелей крыши, демонстрирующий просачивание герметика на стыке SIP, Брекенридж, Колорадо.
Фото предоставлено CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рис. 6: Пример СИП, используемых для стеновых и кровельных панелей, демонстрирующий просачивание герметика в стыках СИП, Винтер Парк, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Два наиболее широко используемых соединения панелей — это шлиц поверхности и шлиц блока. Поверхностное шлицевое соединение состоит из полос OSB или фанеры, вставленных в прорези в пенопласте внутри каждой обшивки SIP. Блок-шлиц представляет собой тонкий и узкий блок SIP, который вставляется в углубления в пенопласте по краям панели. Поверхностное шлицевое соединение и блочное шлицевое соединение приводят к образованию сплошного пенопласта поперек панелей, что исключает проникновение воздуха в стыки.Если это требуется конструктивно, стыки панелей могут быть усилены одной или более двумя деревянными стойками или клееным шпоном (LVL) по краям двух соединяемых панелей. Одним из недостатков этого типа соединения является то, что в месте стыка образуется тепловой мост. Другое стыковое соединение, механические кулачковые замки, создает более плотное соединение между панелями, но составляет лишь небольшой процент рынка. Кроме того, кулачковые замки могут быть установлены только из полиуретана, потому что замки требуют более высокой прочности на разрыв, чем другие пенопласты, а пена должна расширяться и оседать вокруг фланцев замка.При любом типе соединения шов по обшивке должен быть покрыт сплошной линией пенопласта и / или панельной ленты.
Отверстия могут происходить в любом месте панели, в том числе по краям и углам. Панель из пенопласта может быть утоплена, чтобы принять 2 х колпака пиломатериалов. Однако панели могут быть усилены у коллекторов, так что дополнительная конструкция не требуется во время строительства. Внутреннюю панель и пенопласт можно вычесть, чтобы получить карманы для балок для перекрытий крыши и пола. Любое отверстие внутри SIP, которое принимает другой элемент корпуса, должно быть должным образом загерметизировано.
Сантехнические пазы обычно располагаются в обшитом мехом каркасе, или для сантехнических стен следует использовать обычный каркас.
Электрические пазы диаметром от 1 до 1-1 / 2 дюйма могут быть включены в SIP на этапе производства. Пену наносят в любые зазоры, образовавшиеся после прокладки электропроводки.
Рис. 10: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, и стены с меховой изоляцией на внешней панели для вентиляционных отверстий и водопровода, Табернаш, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Другие неожиданные отверстия, сделанные в панелях во время строительства, должны быть на 1 дюйм больше в диаметре, чем проникающая труба, чтобы можно было нанести пенопласт.
Типичная толщина стеновых панелей составляет 4-1 / 2 дюйма и 6-1 / 2 дюйма. На сегодняшний день самый большой размер панели составляет 9 футов на 24 дюйма. Изогнутые панели возможны, хотя и не распространены, и часто более практично использовать каркасные стойки для неортогональных геометрий.
Кровельные панели обычно имеют толщину 10-1 / 4 дюйма и 12-1 / 4 дюйма. Толщина кровельной панели зависит от требуемого R-значения и пролета. Панели EPS и XPS могут быть толщиной до 12-1 / 4 дюйма. Панели PUR и PIR могут быть толщиной до 8-1 / 4 дюйма. Торцевые стеновые панели для различных профилей крыши можно получить с помощью SIP.
Проблемы с производительностью
Тепловые характеристики : Качество оболочки здания измеряется ее способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Последние стандарты энергетического кодекса требуют герметичной оболочки здания, а здание из SIP с должным образом герметизированными стыками панелей по своей природе является воздухонепроницаемым. Результаты испытаний дверей с вентилятором в комнате со стенами и потолком из SIP, одним окном, одной дверью и предварительно проложенными желобами для проводки и электрическими розетками по сравнению с идентичной комнатой с 2×6 стойками, обшивкой OSB, изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном показали SIP утечка в конструкции на 90% меньше, чем в конструкции с шипами. (SIPA, ORNL)
R-Value всей стены для стеновой сборки в настоящее время является наиболее точным методом количественной оценки ее тепловых характеристик.Значение R для всей стены учитывает сопротивление тепловому потоку через непрозрачную площадь поперечного сечения изоляции и конструкции, а также потери энергии на стыках стены с крышей и полом, а также в углах и оконных проемах. Значение R для всей стены 4-дюймовой стены SIP составляет 14. R-значение для всей стены для стены 2×4 меньше 10. Значение R для всей стены для стены 2×6 составляет от 11 до 13,7 в зависимости от качества. монтажа ватного утеплителя. Устранение тепловых мостов и более воздухонепроницаемая оболочка способствуют более высокому R-Value всей стены для стен из SIP по сравнению с обычными стенами из металла и дерева.(SIPA, ORNL)
Таблица 4: Типичные значения R для всей стены SIP
Толщина | EPS | XPS | PUR |
---|---|---|---|
Плотность в панели (фунт / фут 3 ) | 0,90 | 1,5 | 2,3–2,5 |
4-1 / 2 « | 13,1 | 17,7 | 22,7 |
6-1 / 2 « | 19,9 | 27,2 | 35,1 |
8-1 / 4 « | 26.0 | 35,5 | 46,0 |
10-1 / 4 « | 32,9 | 45,0 | NA |
12-1 / 4 « | 39,8 | 54,6 | NA |
Таблица 4 Примечания:
- На основе стены высотой 8 футов с одинарной нижней пластиной, двойной верхней пластиной и одинарной полосой 2X вокруг грубых отверстий.
- На основе соединений панелей шлицевым, блочно-шлицевым или кулачковым замком.
- Значения указаны только для панелей и не включают вклад отделочных материалов.
- Значения будут варьироваться в зависимости от высоты стены и количества черновых проемов.
- На крышах использование деревянных шлицев снижает эти значения.
Защита от влаги : Поскольку вспененная сердцевина СИП действует как пароизоляция, атмосферный барьер должен быть проницаемым, чтобы позволить панелям оболочки СИП высохнуть наружу. Для обеспечения адекватной сушки SIP рекомендуется постоянное воздушное пространство между плоскостью дренажа и внешней облицовкой, а также вентилируемые отверстия в верхней и нижней части стен для обеспечения конвективного воздушного потока.Это касается и СИП, используемых в качестве кровельной конструкции. Воздух должен иметь возможность проходить под рубероидом между карнизом и коньком. Кроме того, все стыки панелей, проемы вокруг окон и дверей и другие желоба должны быть должным образом герметизированы и / или заделаны, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Особое внимание к деталям, которые гарантируют, что проникновение внутреннего воздуха никогда не достигнет внешнего слоя оболочки, является обязательным.
Для зон, подверженных затоплению, водонепроницаемые облицовочные материалы, такие как цементные покрытия или термопластичные покрытия, являются идеальной альтернативой OSB.(Уддин) Однако, если SIP с оболочкой OSB вступают в контакт с водой, структурная целостность панелей может быть сохранена, если OSB быстро обнажить для высыхания.
Пожарная безопасность : Поскольку большинство конструкций SIP предназначены для строительства типа V, где стены SIP являются несущими, соответствие NFPA 285 не применяется. В настоящее время, похоже, не проводились тесты NFPA 285 для конструкции стен из SIP. Обратитесь к консультанту по облицовке здания, если вы планируете использовать конструкцию SIP, где может потребоваться тест NFPA 285.
Acoustics : SIP изолируют от высокочастотного шума лучше, чем низкочастотный шум. SIP не рекомендуется использовать в качестве полов над открытым внутренним пространством без применения звукового барьера.
Материал / покрытие Долговечность : Требования к крепежным элементам для внешней облицовки и внутренней отделки специфичны для производителя панели; для получения этой информации обратитесь к спецификациям производителя. Рекомендуется создать вентиляционное пространство с помощью планок между внешней стороной панели и внешней облицовкой.Это позволяет панелям высыхать, когда на них попадает водяной пар.
Ремонтопригодность : Качество SIP устанавливается на этапе производства. Правильное ламинирование и гладкие поверхности и края гарантируют, что SIP могут выдерживать длительное использование, пока структурные покрытия должным образом защищены от разрушения. Важно отметить, что если влага вызывает ухудшение кожных покровов, значит, существует структурная проблема, которую необходимо устранить. Ремонт может потребовать замены гораздо большей площади, чем просто поврежденная часть.
Пенопласт подвержен заражению насекомыми и грызунами. Инсектициды добавляются в панели во время производства или позже на месте.
Общие подробные принципы
- Форма оболочки здания внешнего дизайна SIP ограничена только дизайнерским воображением. (См. Рисунки 1, 12 и 13)
Рисунок 12: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в сложной архитектурной форме, Nederland, CO.
Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)
Рисунок 13: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей сложной архитектурной формы, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
- SIP могут принимать любой тип должным образом спроектированной внешней облицовки.
- Стыки, пустоты и проходы панелей SIP должны быть герметично закрыты сплошным пенопластом, прокладками и лентами SIP. Непрерывность внутреннего воздушного уплотнения необходима для долгосрочной работы.
- Проверьте диапазон SIP и требования к пределам конструкции. (См. Рисунки 1, 14, 16 и 17)
- Проверьте гвоздь, винт и кулачки SIP — схемы крепления, типы креплений и требования к расстоянию.(См. Рисунки 14, 15, 16 и 17)
Рисунок 14: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей с гипсокартоном на деревянной каркасной конструкции, Брекенридж, Колорадо.
Фото предоставлено CW Associates, PLLC (CWA Architecture)
Рисунок 15: Пример SIP, используемых для стеновых панелей с гипсокартоном и кровельных панелей с настилом типа «шпунт и паз» (T&G), Lake Alcova, WY.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рисунок 16: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в слуховом проходе с балочным каркасом, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рисунок 17: Пример SIP, используемых для стеновых и крышных панелей, демонстрирующий соединения и обвязку подвесных балок из микролампа и фермы, а также проводку, Glacier Park, CO.
Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
- Предусмотреть системы наружной вентиляции / дренажа крыши и стен.
- Не устанавливайте водопровод в наружных стенах SIP. (См. Рисунок 10)
- Координата любая в SIP электрическая.
- Правильно запечатанные SIP обеспечивают воздушный, паровой и тепловой барьеры.
- Деталь для непрерывной внутренней линии избыточного воздушного уплотнения на всех стыках и проходках с использованием герметика, пен, лент и прокладок. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
- Предусмотреть водонепроницаемые барьеры для наружных стен и крыши (WRB). Обратите внимание, что WRB должен быть паропроницаемым и должен обеспечивать водонепроницаемость и герметичность всех стыков.
- Обеспечьте соответствующие гидроизоляционные системы на всех проемах и проходах в наружной оболочке здания.
- Правильно спроектированные системы HVAC необходимы для обеспечения герметичности и энергоэффективности, присущих зданиям, спроектированным SIP.
Принципы Генеральной Ассамблеи
- Фундамент и / или настил пола должны быть квадратными и ровными с жесткими допусками для эффективной установки SIP.
- Подробные рабочие чертежи должны быть предоставлены производителем для согласования и соответствия Общим принципам детализации, как указано выше. Обшивка SIP-панелей
- должна иметь прочную полную опору.Проверьте установку опорных пластин SIP для этой опоры.
- Команда разработчиков проекта должна проверять любую резку SIP в полевых условиях.
- Пенопластовая герметизация стыков SIP-панелей должна быть пересмотрена на предмет постоянной полной глубокой герметизации. Обычно правильную укладку пенопласта можно наблюдать по просачиванию пены в стыках, которые необходимо удалить с внешней поверхности панели. (См. Рисунки 5, 6)
- Внутреннее дублирующее воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью прокладок, размещаемых над точками опоры, распыляемой пены и лент на открытых стыках.Тщательно подбирайте ленты и грунтовки, подходящие для данного типа панели, для долговременной адгезии к панелям. Обратите внимание, что OSB особенно проблематична для большинства обычных строительных лент. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
Полученные уроки
В опубликованных отчетах о крышах в Джуно, штат Аляска (см. Список публикаций ниже), описаны доказательства того, что проникновение внутреннего воздуха через стыки в панелях крыши SIP указывает на преждевременное разрушение верхней части обшивки OSB стыков панелей крыши.Общий вывод группы специалистов по строительству заключался в том, что повреждение от влаги произошло из-за отсутствия надлежащей герметизации стыков панелей.
Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства
Срок службы : Ожидаемый срок службы компонентов, которые сопрягаются с узлом SIP, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой стены SIP. Компоненты включают прочные гидроизоляционные материалы, конструктивные элементы в SIP-панели, герметики, пену, ленту, прокладки, крепеж и т. Д.
Полевой макет : Для всех стен SIP должен быть необходим макет проектной сборки. Лучше всего выполнить это как небольшой выбранный участок строительства до полного строительства, чтобы была возможность внести изменения в проект на основе наблюдения за полевым макетом.
Полевые наблюдения за стенами из SIP : Требуется наблюдение в полевых условиях для установки стен из SIP и их компонентов для обеспечения качества изготовления и установки стен из SIP.
Координация производственных чертежей : Требовать заводские чертежи монтажа стен SIP, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, прокладки, герметики, структурные компоненты в SIP, приспособления, и указать последовательность работ.
Стеновые системыSIP требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Зарегистрированный архитектор и инженер могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если такой опыт не доступен в команде проекта.
Прочие соображения
Хотя общее время изготовления и сборки конструкции SIP меньше, чем у каркасной конструкции, на планирование требуется больше времени. Отверстия в панелях, неортогональные конструкции, электрическая и AV-согласование должны быть определены до производства SIP.
Установка окна аналогична конструкции деревянного каркаса. Для обеспечения правильной установки следует обращаться к спецификациям производителя.
SIP, произведенные в Соединенных Штатах, больше не используют клеи с карбамидоформальдегидом в панелях OSB. Ядра из пенопласта на 98% состоят из воздуха и изготовлены с использованием вспенивающих агентов, не содержащих CFC.
Правильно построенная конструкция СИП будет герметичной; поэтому механическая система требует вентиляции свежим воздухом для предотвращения проблем с влажностью в помещении и накопления загрязняющих веществ в воздухе.
Подрядчик и установщики должны иметь опыт работы с SIP, и рекомендуется, чтобы они прошли регистрацию через SIPA и / или SIPschool или прошли обучение в Братстве профсоюзов плотников, чтобы помочь предотвратить неправильную установку SIP бригадой, не знакомой с продукт.Зарегистрированный архитектор и инженер вместе с производителем SIP должны наблюдать за строительством SIP на предмет соответствия утвержденным проектным документам.
Детали
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.
Следующие детали можно просмотреть в Интернете в Adobe Acrobat PDF, щелкнув значок PDF справа от заголовка чертежа.Загрузите Adobe Reader.
SIP Ridge Деталь
SIP Деталь карниза
SIP Парапет Деталь
SIP Foundation Деталь
Возникающие проблемы
SIPA недавно завершила технический бюллетень 008 «Соотношение сторон стенок для SIP», который предоставляет необходимые данные для соответствия требованиям IRC и IBC.
SIPA и APA (The Engineered Wood Association) недавно завершили испытания, чтобы измерить влияние воздействия влаги на структурную прочность панелей.Результаты опубликованы в Техническом бюллетене 009 Ассоциации структурных изоляционных панелей.
- APA Структурные изолированные панели Руководство по продукции , APA, The Engineered Wood Association
- ANSI / APA PRS 610.1 Стандарт для SIP с номинальными характеристиками в настенных установках Стандарт ASTM
- был предложен для решения проблемы проектирования в предельных состояниях.
- Американское общество испытаний и материалов (ASTM) C393-06 «Стандартные методы испытаний свойств изгиба многослойной конструкции.«
- Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E1803-06 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
- Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E455-11 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
- Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E72 «Стандартные методы испытаний при проведении испытаний на прочность панелей для строительства зданий».
- Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E84-04 «Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов.«
- Международный жилищный кодекс Раздел R610: Конструкция стеновых изоляционных панелей
- NTA Inc., Отчет о листинге SIPA120908-10, Оценка соответствия нормам международного строительного кодекса и международного жилищного кодекса
- Ассоциация структурных изолированных панелей, «СИП в IRC»
Дополнительные ресурсы
Детали
Публикации
- Анализ сейсмических характеристик SIP , Федерация американских ученых.
- BSI-028: Поток энергии через корпуса , автор Lstiburek, J. 2009.
- Руководство строителя по структурным изоляционным панелям (SIP) для всех климатических условий , автор Lstiburek, J. Somerville, MA: Building Science Press, 2008.
- Здание со структурными изоляционными панелями Морли, М. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 2000.
- Журнал современного деревянного машиностроения , Vol. 22, Number 1, Spring 2012.
- «Моделирование прогиба при ползучести структурной изолированной панели (SIP)» Тейлора, С.Б., Манбек, Х. Б., Яновяк, Дж. Дж., Хилтунум, Д. Журнал структурной инженерии , Vol. 123, No. 12, декабрь 1997 г.
- «Технический отчет SIPA — Джуно, штат AK, проблема с крышами» Джозефа Лстибурека, доктора философии, P. Eng. Ассоциация структурных изолированных панелей ».
- «Решения SIP для коммерческого строительства», Ассоциация структурных изолированных панелей.
- «Термопластичные композитные структурно изолированные панели (CSIPS) для строительства по смягчению последствий стихийных бедствий». Проблемы, связанные с множественными опасностями в центральной части США: понимание опасностей и сокращение потерь Уддин, Н., Вайдья, А., Вайдья., У. Под редакцией Джеймса Э. Биверса. Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров-строителей, 2009 г.
Тепловые характеристики
Пожарная безопасность
Организации
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Нет входных нагрузок на SIP, зарегистрированные до августа 2009 г.
Хотя начальная нагрузка была отменена десять лет назад, инвесторы, зарегистрировавшиеся для участия в систематических инвестиционных планах (SIP) до августа 2009 г., продолжали нести 2.Стоимость 25% на каждый взнос. Это платили дистрибьюторам.
Регулятор рынка Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) положил конец этой практике. С 15 апреля 2019 г. SIP, зарегистрированные до августа 2009 г., больше не могут вычитать входные нагрузки. Хотя данные о количестве SIP, которые все еще сокращают эту нагрузку, недоступны, приблизительные отраслевые оценки показывают, что они находятся в диапазоне 2-4% от текущего портфеля SIP.
SEBI также разъяснил некоторые другие положения циркуляра, выпущенного 22 октября 2018 года.
Определение розничных инвесторов
В более раннем режиме все притоки (HNI, розничные и институциональные) из более чем 15 (теперь B30) имели право на взимание дополнительных расходов в размере 30 базисных пунктов. С 15 апреля 2019 года только притоки от частных инвесторов, которые вкладывают до 2 лакхов на транзакцию (определяемых как розничные инвесторы), будут иметь право на этот стимул.
Апфронтинг трейла в SIP
Комиссия за отслеживание будет составлять для SIP до 3000 рупий в месяц за схему для инвестора, который впервые вкладывает средства в схемы паевых инвестиционных фондов.
Только первый SIP, приобретенный инвестором, будет иметь право на апфронтинг. Если несколько SIP приобретены в разные даты, SIP, в отношении которого начинается взнос в самую раннюю дату, будет рассматриваться для апфронтинга. Эта комиссия подлежит возврату, если SIP прекращается до периода, за который выплачивается комиссия.
Авансовая комиссия за отслеживание будет выплачиваться из бухгалтерских книг AMC. Комиссия будет взиматься со схемы как «комиссии», а также будет учитываться для расчета разницы в соотношении общих расходов (TER) между обычными и прямыми планами в каждой схеме.
О компании SIPS — West Eco Panels Ltd.
Структурные изолированные панели(SIPS) представляют собой передовой метод каркаса, а конструкции SIP являются лидером в области энергоэффективности.
SIP состоят из внутренней сердцевины из пенополистирола (EPS), который ламинирован между двумя листами OSB с использованием структурного клея. Эта инженерная система представляет собой чрезвычайно прочную строительную панель, которая не требует дополнительного каркаса для поддержки. Крупные готовые SIP-панели делают процесс обрамления намного быстрее, чем любой другой метод обрамления, и позволяют создать более герметичное, хорошо изолированное здание с высокой энергоэффективностью.
SIP доступны в различной толщине и размерах от 2 до 12 дюймов и в размерах от стандартных 4 x 8 до 8 x 24 футов. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке.
После установки SIP вы можете нанести практически любую отделку для полировки экстерьера — штукатурку, камень, доски Hardie, кирпич или вагонку
Хорошо построенный дом с использованием SIP будет иметь более плотную конструкцию здания, а стены будут иметь более высокие изоляционные свойства, что приведет к меньшему количеству сквозняков и снижению эксплуатационных расходов.Кроме того, из-за стандартизованного и универсального характера SIP время строительства может быть меньше, чем для каркасного дома, а также требует меньшего количества специалистов. Панели можно использовать как напольные, стеновые и кровельные. В результате общая стоимость жизненного цикла здания, построенного из SIP, в целом будет ниже, чем у обычного каркасного здания — на целых 40%. Общая стоимость строительства (материалы и рабочая сила) часто ниже, чем для обычного каркаса, по-видимому, зависит от обстоятельств, включая местные условия труда и степень, в которой конструкция здания оптимизирована для той или иной технологии.
Система OSB с обшивкой по структуре в некоторых случаях превосходит традиционную конструкцию с рамой из стержней; прежде всего в силе осевой нагрузки. SIP-панели обладают такой же универсальностью, что и дома с каркасным домом, при использовании нестандартных конструкций. Кроме того, поскольку SIP работают как каркас, изоляция и внешняя обшивка и предварительно вырезаны с завода для конкретной работы, внешняя оболочка здания может быть построена быстро и эффективно.
Загрузите нашу брошюру по SIPS.
НЕСКОЛЬКО ЧТО ЗНАТЬ О SIPS
SIPстановятся все популярнее для всех типов домов, но особенно для конструкций, которые стремятся к максимальной эффективности и устойчивости.Вот почему.
Они поднимаются быстро и легко. В зависимости от размера и дизайна дома его можно закрыть с помощью SIP в течение дней или даже часов. Это экономит деньги на рабочей силе, страховании и финансировании, а также на энергии на рабочем месте.
Они гибкие. Модули SIP могут прибыть на место установки, и панели будут вырезаны в точности по дизайну дома на нашем заводе, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приведет к меньшему расходу материалов и ресурсов.
Они энергоэффективны. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Согласно исследованию Национальной лаборатории Ок-Ридж, даже при одинаковой толщине стенок SIP-каркасы превосходят каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60%.
Они звукоизолированы. SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы — большое преимущество, особенно в спальнях, притонах, домашних офисах и медиа-комнатах.Это связано с прочной конструкцией и отсутствием передачи воздуха,
Они экологически чистые. Компоненты, входящие в состав SIP, происходят из возобновляемых источников. Изоляция представляет собой пластик, а ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается из быстрорастущих деревьев и кустарников, которые когда-то считались отходами в лесной промышленности.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛУБОК
Ключевым компонентом предстоящих всеобъемлющих требований нового строительного кодекса для жилищного строительства являются более строгие требования к энергоэффективности стен и потолков, и ограждение вашего дома с помощью SIP — простой способ удовлетворить эти требования.Кроме того, SIP объединяют прочную стену, внешнюю обшивку и прочную изоляцию в один этап, что делает установку быстрой и легкой.
SIP используются, когда:
- Требуется высокоэффективное и энергоэффективное решение для каркаса.
- вам нужно быстрое время блокировки
- вы находитесь в удаленном месте, и панельная система имеет больше смысла (меньше транспортировки строительных материалов и отходов)
- транспортировка на площадку ограничена
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИПЫ
Обычно SIP используются во внешней оболочке.Утепленные полы, стены и крыша.
Стены
«Снижение затрат на отопление и охлаждение играет важную роль при строительстве любого типа здания …… ..в этом случае SIP играют важную роль. SIP создают гораздо более плотную оболочку здания, чем это возможно при использовании других методов строительства.
Жесткий пенопласт внутри каждой SIP обеспечивает непрерывную изоляцию по ширине и длине панелей, избегая тепловых мостиков, создаваемых стеновыми стойками. Кроме того, поскольку SIP поставляются заводскими сборными и имеют большие размеры (до 8 на 24 футов), у SIP значительно меньше стыков, требующих герметизации.
Испытания дверей с вентилятором показали, что помещения, построенные из SIP, имеют значительно меньшую утечку воздуха, чем помещения с решетчатым каркасом. R-значения для всей стены стен из SIP по сравнению со стенами с деревянным каркасом намного выше, если учесть потери энергии через элементы конструкции, углы, стыки и вокруг окон.
Во многих приложениях SIP структурно самодостаточны и не требуют дополнительного каркаса. Обшивка из ориентированно-стружечных плит (OSB) и пенопласт работают вместе как спроектированная система с высокой несущей способностью, включая осевую, поперечную, стойкость и диафрагму.Таким образом, они могут выдерживать широкий диапазон нагрузок, в том числе гравитацию, снег, сильный ветер и сейсмическую активность.
Быстрая установка
По сравнению с деревянным каркасом, стены из SIP возводятся намного быстрее, так как их можно устанавливать большими секциями и устранять необходимость в отдельных работах по возведению каркаса и теплоизоляции на месте.
Другие способы, которыми SIP помогают ускорить строительство, заключаются в том, что они прибывают на рабочую площадку с предварительно вырезанными оконными и дверными проемами, что экономит время на создание рамы и, в зависимости от размеров, может не требовать установки отдельных коллекторов.У них также есть предварительно нарезанные электрические пазы, которые исключают трудозатраты на просверливание шпилек для проводки.
Долговечность
Поскольку SIP состоят из панелей из полностью ориентированно-стружечных плит (OSB), они обеспечивают прочную поверхность по всей поверхности каждой стены, в отличие от гипсокартона над стойками. SIP хорошо выдерживают удары и повреждения, которые могут возникнуть. SIP прочные, их не так легко повредить, как обычное обрамление.
Крыша
Завершены испытания SIP в соответствии со стандартом ASTM E 72 для контроля допустимой поперечной нагрузки и прогиба.WEST-ECO может предоставить подробную информацию о допустимой нагрузке на крышу с их конкретными SIP.
Одним из основных преимуществ SIP в крышах является их большой пролет в свету. Большие цельные панели обычно могут достигать 20 футов, что снижает потребность во внутренних колоннах или других промежуточных конструктивных опорах. Профессионалы-проектировщики также могут использовать SIP в конструкциях крыш без специальной стропильной системы. Эти возможности хорошо подходят для сводчатых потолков, больших открытых пространств и высоких линий крыши, которые часто встречаются в школах, жилых помещениях, многоквартирных домах и других конструкциях институциональных и коммерческих зданий.
SIP также хорошо работают в консольных свесах крыш и двускатных свесах, достигающих высоты до 6 футов. Монолитные панели могут помочь ускорить создание таких конструктивных элементов по сравнению с каркасом из отдельных компонентов.
Одно из приложений, которое в последние годы растет, — это включение SIP в состав кровли. Поскольку SIP могут выдерживать высокие нагрузки от почвы, растений и воды и имеют меньше зазоров, чем другие методы возведения крыш, SIP могут помочь решить проблемы зеленой крыши.
Структурные изолированные панели
Этажей
Хотя они менее распространены, чем стены и крыша, проектировщики также могут использовать SIP в конструкциях перекрытий, где они не поддерживают несущие стены. Требуется дополнительная опора под любой несущей стеной. SIP чаще всего используются там, где требуется система утепленных полов, например, при строительстве на опорах, сваях или других неотапливаемых помещениях.
Следите за будущим обрамления, как и многие другие домовладельцы! На протяжении более чем 50 лет крыши, стены и полы SIP обрамляли дома от побережья океана в Западной Канаде до высоких температур в Южной Флориде и морозных зим от Аляски до Юкона.
Десятилетия полевых работ показали, что дома из SIP стали прочнее, прямее и экологичнее, чем дома, обрамленные традиционным деревянным каркасом 2 × 6 и изоляцией из войлока.
СТОИМОСТЬ СИП
Строители могут сэкономить деньги за счет снижения затрат на строительство и рабочую силу. Конструкция здания с высокими эксплуатационными характеристиками часто позволяет уменьшить размеры оборудования HVAC и минимизировать количество воздуховодов. Строители также могут значительно сократить объемы вывоза мусора и временного нагрева во время строительства.Домовладельцы, которые включают в свой дом SIP другие энергоэффективные функции, могут сэкономить на коммунальных услугах 50 и более процентов.
ФАКТ : Материальные затраты на строительство SIP для деревянных конструкций с рамой 2 × 6 на 0-20% выше (в зависимости от региона). ТОЛЬКО КОНВЕРТ
ФАКТ : Материальные затраты на SIP могут стоить не больше, чем обычное обрамление стержнем … ЕСЛИ … конверт с каркасом стержня построен для сравнения с той же эффективностью, что и SIP.
ФАКТ : Общие проектные затраты на СТРОИТЕЛЬСТВО Пиломатериалов на 2 × 6 бруса SIPS на 30% меньше!
РАЗБИРАЯ ЕГО
Проверенные продукты с более высокой эффективностью (SIP) могут стоить дороже, но в большинстве случаев они помогают снизить общую стоимость проекта.Превосходный проект при такой же или меньшей общей стоимости проекта? ПОЧЕМУ НЕТ?
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ SIPS
Каким образом строительство здания обходится дешевле, если SIP-модули могут стоить немного дороже, чем традиционные каркасы?
- Предизолированный ! Не нужно покупать дополнительную изоляцию
- Готовые и предварительно вырезанные при доставке на строительную площадку: экономия 20-30% на трудозатратах на монтаж
- Электрооборудование установлено на 20-30% быстрее
- Уменьшение отходов на стройплощадке за счет предварительно обрезанных панелей — экономия примерно 30% отходов, отправляемых на свалки
- Более тесный дом означает систем ОВК меньшего размера — экономия до 40%
- Предсказуемый ПРЯМОЙ спроектированный продукт — отвес и квадрат каждый раз = более быстрая установка для отделочных работ.Двери / окна / столярные изделия: без изогнутой древесины = прямые стены для более быстрой установки дверей / окон / столярных изделий.
- Полы: ровные полы и стены = регулировка не требуется
- Дом сушится быстрее , подводные лодки могут стартовать раньше — меньше потраченных впустую дней «экипажа»
- Отсутствие вентиляции с крыши Требуется для кровли с низким уклоном
- Более высокое качество воздуха в помещении, меньшие системы очистки воздуха или их отсутствие , необходимые во многих климатических условиях
- Здания и дома ОТДЕЛЯЮТСЯ быстрее. Минус уплаченные проценты.
С учетом всех этих факторов проекта SIP обычно дешевле, чем каркасная конструкция 2 × 6:
ВЫГОДА | 2 × 6 R20 КОНСТРУКЦИЯ | СИПС КОНСТРУКЦИЯ |
---|---|---|
Энергоэффективность | Требуется КОД | Эффективность до 48% выше |
R Значение | Национальная лаборатория Ок-Ридж при Министерстве энергетики изучила и протестировала работу целых стеновых конструкций на больших участках.Полученные в результате данные по R-значению для всей стены показывают, что стена из SIP толщиной 4,5 дюйма с классом R-14 превосходит стену 2 x6 дюймов с изоляцией из стекловолокна R-20. | Premier SIP имеют 20-летнюю гарантию R-Value: 4 ″ стены 15,0 — 16,0 R-Value 6 ″ стены 23,0 — 24,0 R-Value 8 ″ стены 30,0 — 31,0 R-Value 10 ″ стены 38,0 — 39,0 R -Значение 12 ″ стена 46,0 — 47,0 R-Значение |
Прочность | Исходный | На 20-30% прочнее — структурные характеристики SIP аналогичны характеристикам стальной двутавровой балки.Обшивка OSB действует как полка двутавровой балки, в то время как сердцевина из жесткого пенопласта обеспечивает стенку. Такая конструкция дает СИП преимущество при работе с плоскими сжимающими нагрузками. |
Созданные отходы | Исходный | На 30% меньше утилизируемых строительных пиломатериалов, отправляемых на свалки через кучу. SIPS подлежат вторичной переработке и изготовлены из значительного количества вторичного содержимого. |
Затраты на рабочую силу | Исходный | Экономия труда до 55%.Проверено! Прочтите выпуск новостей SIPA |
IAQ — Качество воздуха в помещении | Исходный | Герметичность оболочки здания из SIP предотвращает доступ воздуха внутрь дома за исключением контролируемых количеств. Контролируемая внутренняя среда является одновременно здоровой и комфортной. Влажность можно легче контролировать в доме SIP, в результате чего дом становится более комфортным для жителей и менее подвержен росту плесени и пылевым клещам. |
Преимущества SIPS
- Конструктивно лучше: по сравнению с необработанной пиломатериалом 2 × 6.
- Более быстрое строительство: SIP-панели поставляются предварительно вырезанными с завода по вашим индивидуальным планам. Подобно лобзику, SIP устанавливаются за дни, а не за недели. Таким образом, дом из СИП может быть высушен и подготовлен к облицовке / кровле намного быстрее, чем традиционная каркасная конструкция 2 × 6 с изоляцией из войлока.
- Значительно сниженный перенос воздуха через наружные стены
- Меньше отходов на стройплощадке
- Меньше координируемых сделок
- Герметичные наружные стены
- Зимой теплее; кулер летом
- Очень низкий тепловой мостик
- Надежные инвестиции: теперь оценщики признают передовые строительные материалы и экологические характеристики в качестве дома.
- Strong Warranty предлагает душевное спокойствие (вы не увидите этого с пиломатериалом в рамке).
- Снижение затрат на отопление / охлаждение: до 60% меньше!
- Лучше для окружающей среды: меньше энергии используется, сокращаются выбросы парниковых газов.
- Более здоровая домашняя среда: большие панели с гораздо меньшим количеством стыков, чем конструкция с стержневым каркасом, означают, что меньше загрязняющих веществ может проникнуть в стены.
- Качество воздуха в помещении (IAQ): более плотные и лучше изолированные конструкции позволяют пассажирам регулировать качество воздуха с помощью простых методов вентиляции.EPA также признает роль SIP в обеспечении более здорового качества воздуха в помещении и выделяет некоторые причины, по которым надлежащая вентиляция имеет решающее значение для здоровья жителей дома.
НАУКА ЗА ГРАНЬЮ СИП
Прежде чем вы начнете сравнивать числа, вам необходимо определить истинную энергоэффективность оболочки вашего здания. Энергоэффективность здания — это больше, чем просто проверенный коэффициент R изоляции. Значение R для всей стены является более точным измерением реальных характеристик по сравнению с одним только значением R изоляции.Многие исследования показывают, что воздухонепроницаемость здания в большей степени влияет на энергоэффективность, чем R-ценность самих материалов. Фактически, утечка воздуха является причиной 40% потерь тепла / охлаждения (потери энергии).
Герметичность SIP по сравнению с конструкцией со стержневым каркасом В исследовании, проведенном Национальной лабораторией Окриджа Министерства энергетики США, две идентичные испытательные лаборатории были построены бок о бок. Один в рамке для стика, один в рамке SIP. Помещения были проверены на проникновение воздуха, и помещение SIP было в ПЯТНАДЦАТЬ раз более герметичным и более энергоэффективным, чем помещение с рамой из палок.Уже одно это показывает, насколько важна герметичность для энергоэффективности здания. Наука, стоящая за инфильтрацией воздуха в каркасных изделиях, объясняет основные типы движения воздуха и их влияние на энергоэффективность.
Air Transfer
Утечки воздуха через стыки в обшивке и неизбежные зазоры между соединениями деревянных досок и между деревянным каркасом и изоляцией. SIP значительно сокращают перенос воздуха в стенах и крышах, сводя к минимуму эти стыки и обеспечивая прочную непрерывную изоляцию по высоте, ширине и глубине каждой панели.Панели SIP
могут изготавливаться размером до 8х24 футов без стыков в OSB, тогда как типичная обшивка каркаса обычно имеет ширину всего 4 фута. Воздух также может просачиваться через электрические и сантехнические отверстия, просверленные в деревянных шпильках.
Герметичность
Герметичность дома из СИП неоднократно подтверждалась испытаниями дверцы с вентилятором
.
Конвективное образование петель
По мере того, как теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается в стеновую полость с традиционным каркасом, возникает естественное явление, называемое тепловым или конвективным кольцеванием, тратя впустую ценную энергию.Если изоляция не является твердым материалом, препятствующим движению воздуха, значение R у изоляции не имеет значения. Что хорошего в утеплителе, если через него и полости в стене может течь теплоносящий воздух? Устранить это помогает твердая изоляция SIP.
Тепловые мосты
Тепловые мосты возникают там, где есть непрерывный элемент (например, стойки в стенах с традиционным каркасом, стойки в стенах с традиционным каркасом и соединения шпильки с сайдингом) между холодной и теплой сторонами стены.Эти деревянные элементы образуют мост между внутренней и внешней частью, который может пропускать тепло или холод за счет теплопроводности. Простая установка утеплителя из войлока R-19 в стене из планок не означает, что вся стена будет иметь R-значение R-19, потому что в стенах с традиционным каркасом из планок все еще существует значительный тепловой мостик.
Здания с деревянным каркасом регулярно используют пиломатериалы для обеспечения структурной опоры. 15-25% каркаса дома с деревянным каркасом — это древесина, по сравнению с всего лишь 3% каркаса обычного дома с каркасом из СИП.
R-значение для всей стены (энергоэффективность)
Когда все эти факторы учтены, становится логичным, что тесты ORNL для всей стены R-value показали следующие R-значения для SIP по сравнению со зданиями с каркасным каркасом:
Компоненты сборки
Компоненты сборки | R-значение |
Стенка стержня 2 × 6 со стекловолокном R-20 и шпильками на 24 ″ o.c. | Р-13,7 |
Стенка стержня 2 × 4 со стекловолокном R-12 и стойками под углом 16 ″.c. | Р-9,6 |
SIP сохранил заявленное значение R при тестировании всей стены:
Толщина сердечника | SIPs R-Value при 24 градусах Цельсия | SIP R-Value при 4 градусах Цельсия | SIPs R-Value @ -4 градуса Цельсия |
3-1 / 2 ″ | 15 | 16 | 17 |
5-1 / 2 ″ | 23 | 25 | 26 |
7-1 / 4 ″ | 30 | 32 | 33 |
9-1 / 4 ″ | 37 | 40 | 42 |
11-1 / 4 ″ | 45 | 49 | 51 |
(PDF) Структурные изолированные панели: прошлое, настоящее и будущее
· Однако слишком мало внимания было уделено влиянию размера
на поведение SIP по отношению к проему
, например, окна и двери.
В этом обзоре обсуждаются недостатки SIP, которые придают
направление дальнейшим усовершенствованиям. Признавая
преимущества и недостатки SIP, необходимы новая идея и
патентов для замены компонента SIP новым материалом
для улучшенного SIP. Таким образом, в будущих исследованиях
будет рассматриваться цель получения стандарта универсального дизайна SIP
.
Благодарности
Авторы выражают признательность Центру жилищных исследований (HRC)
и компании Naim за финансовую поддержку и
за выполнение требований для этого исследования.Автор 1 благодарит
Тау Ли Вен, факультет современных языков и
коммуникаций, UPM за ее комментарии.
Ссылки
Акай, М. и Ханна, Р. (1990). Сравнение сэндвич-панелей
с сотовым наполнителем и пенопластом из углеродного волокна / эпоксидной смолы
. Композиты, 21, 325-331.
Аносике, М. Н., Ойебаде, А. А. (2011). Пескобетон
Блоки и управление качеством в Нигерии Строительство
Промышленность.Журнал инженерии, проекта и
Управление производством, 2, 37-46.
Басунбул, И. А., Салим, М., и Аль-Сулаймани, Г. Дж.
(1991). Поведение при изгибе ферроцементных сэндвич панелей
. Цементные и бетонные композиты, 13, 21-28.
Дхармасена, К. П., Уодли, Х. Н. Г., Уильямс, К., Сюэ,
З., и Хатчинсон, Дж. У. (2011). Реакция
сэндвич-панелей с сердечником из металлической пирамидальной решетки на
высокоинтенсивные импульсные нагрузки в воздухе.International
Journal of Impact Engineering, 38, 275-289.
Фростиг Ю. и Томсен О. Т. (2011). Нелинейные
термомеханические свойства расслоенных изогнутых панелей
сэндвич-панелей с податливой сердцевиной. International
Journal of Solids and Structures, 48, 2218-2237.
Ху, Ф., Мишель. С., Сириволу Д. (2010). Модель распространения волны
для реакции на высокоскоростной удар
композитной сэндвич-панели.International
Journal of Impact Engineering, 37, 117-130.
Джонсон А. Ф. и Симс Г. Д. (1986). Механические свойства
и конструкция сэндвич-материалов.
Композиты, 17, 321-328.
Ким, Б. Дж. И Ли, Д. Г. (2008). Характеристики соединительных вставок
для композитных сэндвич-панелей.
Композитные конструкции, 86, 55-60.
Браун М. и Херст Т. (2011). Конструктивно изолированные
Панельная система.Заявка на патент США,
12/690, 683.
Little, J. C., Kumar, D., Cox, S. S., and Hodgson, A. T.
(2002). Барьерные материалы для снижения выбросов загрязняющих веществ
из структурных изолированных панелей. В: Ансон,
М., Ко, Дж. М. и Лама, Э. С. С. (ред.) Достижения в
Строительных технологиях. Оксфорд: Эльзевир.
Малекзаде К., Халили М. Р., Олссон Р. и Джафари А.
(2006). Динамический отклик высшего порядка композитных сэндвич-панелей
с гибкой сердцевиной при одновременных низкоскоростных ударах нескольких масс
.Международный журнал твердых тел и структур,
43, 6667-6687.
Медина, М. А., Кинг, Дж. Б. и Чжан, М. (2008). На
снижение скорости теплопередачи структурно изолированных панелей
(СИП), оснащенных материалами с фазовым переходом
(ПКМ). Энергия, 33, 667-678.
Миллер Д., К. Льюис, И. А. Меркьюри, Р. (2010). Карбон
структурная изоляционная панель из пенопласта. Патент США
, заявка, 11/773, 094.
Пардью, Дж. Р. (2011). Двухслойная композитная гибридная панель
структурная изоляционная панель. Патент США
, заявка, 13/050, 089.
Porter, W. (2004). Конструктивно утепленное панельное здание
Система. Заявка на патент США, 09/703, 039.
Porter, W. K. (2009). Конструктивно утепленная панель с опорой
вниз. Заявка на патент США, 11/425,
389.
Шилдс, Дж. (2011).Недостатки конструкционных изоляционных панелей
. Доступно: http://www.ehow.com/
info8631088disadvantages-структурно-изолированные-
Panel.html
Sipa. (2008). Ассоциация структурных изоляционных панелей, Противопожарная обработка —
Сопротивление структурных изоляционных панелей
(SIP) для коммерческих кровельных систем. В наличии:
http://www.sips.org
Смит Р. Э. (2011). Сборная архитектура: руководство по модульному проектированию и строительству
.Джон Уайли и
сыновей.
Таха, Н. (2011). Строим сегодня для завтрашнего дня.
Доступно: http://www.cavcon.com
Ван, Т., Ли, С., и Натт, С. Р. (2009). Оптимальное проектирование
акустических сэндвич-панелей с генетическим алгоритмом
. Прикладная акустика, 70, 416-425.
Йошуа, Ф. (2009). Эластичность сэндвич-панелей с поперечно гибкой сердцевиной
— теория высокого порядка
подход. Международный журнал твердых тел и
структур, 46, 2043-2059.
Чжоу, Д. В., и Стронге, В. Дж. (2006). Низкая скорость
Ударная вмятина на легкой сэндвич-панели из HSSA.
International Journal of Mechanical Sciences, 48, 1031-
1045.
Мохаммад Панджепур является докторантом Университета
раз.
Путра Малайзия (UPM). Он является научным сотрудником
в области
Промышленные строительные системы
(IBS) в Центре исследования жилищного строительства
(HRC) и компании Naim.
Его исследовательские интересы включают Strut-
and-Tie Model (STM) и
, применение армированного волокном полимера
(FRP) для усиления и ремонта бетонных конструкций
. Он опубликовал статьи о характеристиках кварцевого газа
, а также о ремонте бетонных колонн с использованием углепластика
.
Профессор Дато Абанг Абдулла
Абанг Али был президентом
Малазийского инженерного общества
& Technology (MSET).В 1982 году он
был назначен деканом факультета
инженерии в Universiti Putra
Malaysia (UPM). Его исследования
в области строительных материалов
и промышленных строительных систем.
Он менеджер отдела жилищного строительства
Journal of Engineering, Project and Production Management, 2013, 3 (1), 2-8
Структурные изолированные панели: прошлое, настоящее и будущее 7
india — How is exit нагрузка рассчитывается в случае SIP в паевых инвестиционных фондах?
india — Как рассчитывается выходная нагрузка в случае SIP в паевых инвестиционных фондах? — Личные финансы и обмен денежными стекамиСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Personal Finance & Money Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для людей, которые хотят быть финансово грамотными.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 11к раз
Предположим, я инвестирую рупий.1000 1 -го числа января в паевом инвестиционном фонде, который взимает комиссию за выкуп в размере 1% за погашение в течение 1 года. Через 6 месяцев я вкладываю еще 500 рупий в тот же фонд.
- Теперь, сколько будет выходной нагрузки, если я выберу погашение в ноябре?
- Сколько будет выходных нагрузок, если я выберу погашение в феврале следующего года?
Предположим, что NAV остается постоянной.
Создан 25 дек.
3Теперь, сколько будет выходной нагрузки, если я выберу погашение в ноябре?
При постоянной чистой стоимости вы заплатите 1% от (1000 + 500) = рупий.15. Вы получите обратно рупий. 1485 (минус STT 0,25%, если это фонд акций, что составляет около 3,7 рупий)
Сколько будет выходных нагрузок, если я выберу погашение в феврале следующего года?
Первая инвестиция в порядке, так как прошло 1 год. Таким образом, вы заплатите только 1% от рупий. 500 = рупий. 5. (И вы по-прежнему будете платить STT на всю сумму для собственных средств)
Создан 20 янв.
2Приведенный вами пример не относится к SIP.Это 2 инвестиции в один и тот же фонд. Каждый из них рассматривается отдельно, и один год применяется к каждому отдельному случаю.
То же самое верно и для SIP … каждая из инвестиций рассматривается отдельно, и один год применяется к каждой из ежемесячных инвестиций.
Создан 27 дек.
DheerDheer56k1818 золотых знаков8080 серебряных знаков166166 бронзовых знаков
Высокоактивный вопрос .Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен личных финансов и денег лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Часто задаваемые вопросы — Porter Sips
1.Что такое PorterSIP?
Структурно изолированные панели Porter (или PorterSIP) — это идеальный строительный продукт для строительства энергоэффективных, экологически ответственных жилых, коммерческих и промышленных сооружений. SIP изготавливаются с использованием заводского процесса ламинирования. В этом строго контролируемом процессе используется одобренный кодекс клей для склеивания сердцевины из пенополистирола структурного класса между двумя инженерными деревянными листами, которые обычно представляют собой OSB (Ориентированно-стружечная плита). SIP — это исключительный продукт, поскольку они объединяют структуру и изоляцию в систему панелей заводского изготовления.В процессе фабричного изготовления изготавливаются детали точной резки, которые спроектированы и вырезаны для конкретного здания. Эти компоненты могут быть очень быстро собраны благодаря точной резке и наличию панелей размером 8 x 24 футов. СИП можно использовать в качестве несущих стен, крыш и полов. PorterSIPs создает здания, которые являются энергоэффективными, экономически разумными, исключительно прочными, что приводит к исключительной удовлетворенности владельцев.
2. Почему я должен предпочесть PorterSIP методам создания рамок?
Ответ прост: потому что SIP революционизируют строительную отрасль.Вот почему:
• Здания SIP потребляют примерно половину энергии, чем обычные здания.
• SIP могут использоваться для любой конструкции здания и особенно полезны, когда требуются открытые конструкции с длинными пролетами крыши.
• SIP можно возвести примерно вдвое быстрее, чем обычное здание.
• SIP — это спроектированный продукт, который может быть спроектирован с учетом требуемых нагрузок, но при этом по своей природе намного прочнее обычного каркаса.
• Владельцы SIP-зданий сообщают о меньшем уровне внутреннего шума, меньшем количестве сквозняков и более стабильной внутренней температуре.
• Конструкции из SIP намного более герметичны, и, следовательно, легче поддерживать качество воздуха в помещении.
• Строительство с использованием SIP является экономически конкурентоспособным по сравнению с рамным каркасом и позволит сэкономить деньги в течение всего срока службы конструкции.
PorterSIP обеспечивают превосходное качество. PorterSIP разработаны на основе современного программного обеспечения 3D CAD, вырезаны на станках с ЧПУ и проверены штатным персоналом по обеспечению качества. Кроме того, SIP, благодаря сбалансированному составу OSB внутри и снаружи, гораздо реже изгибаются, изгибаются или перекручиваются по сравнению с традиционным каркасом из палочек.Обшивка панели из OSB является сплошной и представляет собой спроектированный продукт, поэтому он не подвержен «оседанию», обычному для каркаса из клееных плит. Наконец, производственные мощности и производственные процессы PorterSIP проходят аудит качества сертифицированным сторонним инспекционным агентством.
Наши SIP изготавливаются на заводе с высокой точностью. Строительные компоненты заводского изготовления, такие как SIP, производятся на предприятии с контролем окружающей среды. По сравнению с полевым обрамлением, производство на заводе намного точнее с лучшими инструментами, более жесткими допусками и постоянными инспекторами по качеству.Все это приводит к более простой и быстрой сборке этих компонентов в полевых условиях и к более качественному зданию с меньшим количеством проблем в течение всего срока службы.
SIP экономят деньги. PorterSIP — это решение для снижения счетов за коммунальные услуги и создания более прочных, экологичных, сухих, прямых домов и коммерческих зданий. С помощью SIP все панели спроектированы так, чтобы быстро подниматься, и имеют размеры до 8 x 24 футов. Они быстро соединяются, а время установки по сравнению с традиционным каркасом сокращается примерно вдвое.Владельцы, архитекторы и строители обнаруживают, что SIP предлагают так много преимуществ, что они никогда не хотят возвращаться к традиционному каркасу. Также доступны налоговые льготы.
3. Какова стоимость строительства с использованием PorterSIP по сравнению с традиционными пиломатериалами на стержневой раме?
Строители, использующие SIP, сообщают, что строительство с PorterSIP обычно обходится примерно так же, как и установка каркаса с учетом: сокращение трудозатрат на возведение каркаса, устранение отдельных изоляционных материалов и рабочей силы, меньшие системы HVAC, меньше отходов на стройплощадке, более короткое общее время строительства и меньше проценты по строительному кредиту.Установленная стоимость строительства здания, построенного из SIP, может варьироваться в зависимости от вашего климата, региона и сложности конструкции. Если вы посмотрите на сравнение стоимости жизненного цикла SIP и традиционного строительства, то увидите, что строительство SIP значительно дешевле.
Недавнее исследование, проведенное подразделением RS Means компании Reed Construction Data, показывает, что строительство с использованием SIP может снизить потребность в рабочей силе на 55% по сравнению с обычным деревянным каркасом. Узнать больше .
4.В каком стиле здания можно построить с помощью PorterSIP?
Практически нет ограничений стилям и типам зданий, которые могут быть построены с использованием структурных изолированных панелей Porter (PorterSIP). Наши панели используются для строительства многих типов конструкций в самых разных средах по всей Северной Америке. SIP обычно используются для чего угодно, от небольших домов на одну семью до огромных четырехэтажных коммерческих зданий. Просмотрите нашу галерею проектов , чтобы просмотреть дома и здания, построенные с использованием PorterSIP.
5. Каковы преимущества теплоизоляционных свойств при строительстве с использованием PorterSIP?
С PorterSIP изоляция — это продуманная задача. Изолирующая сердцевина из пенополистирола является неотъемлемой частью изделия, и сочетание высокого R-значения из пенополистирола, уменьшения тепловых мостиков из-за меньшего количества обрамления и значительного уменьшения утечки воздуха способствует превосходным энергетическим характеристикам. В то время как R-значения — это только часть истории, у SIP очень хорошие R-значения. Например, согласно данным Oak Ridge National Lab, входящей в состав Министерства энергетики США, R-значение всей стены для 6-1 / 2-дюймового SIP равно 21.6 по сравнению с 13,7 для обычной стены, построенной с использованием 2x6s 24 ”O.C. и войлок стеклопластиковый Р-19. PorterSIP всегда превосходят обычные конструкции. Узнайте больше о наших R-values .
6. Являются ли SIP такими же прочными, как обычное обрамление?
В то время как и SIP, и каркас палки были спроектированы с учетом большинства требований к расчетной нагрузке, SIP по своей сути намного прочнее. SIP представляют собой спроектированный компонент здания и, как таковой, должны проходить строгие и постоянные разрушающие структурные испытания в сертифицированной лаборатории.Строительные нормы и правила требуют, чтобы SIP подвергались осевым испытаниям, поперечным испытаниям и испытаниям на сдвиг в стойке. Согласно внутреннему тестированию, SIP более чем в два раза прочнее в осевом тесте, примерно на 40% сильнее в поперечном тесте и примерно на 50% прочнее в испытании на стойку. Кроме того, как ни странно, SIP очень хорошо работают при стихийных бедствиях, таких как землетрясения и ураганы.
7. Почему PorterSIP означают экологичность?
PorterSIP на 100% подлежат вторичной переработке. OSB — это возобновляемый, быстро регенерируемый продукт из инженерной древесины, не выделяющий формальдегид.Сердечник из пенополистирола потребляет гораздо меньше энергии для производства, чем изоляция из стекловолокна, не выделяет газ и не выделяет ХФУ, пригоден для вторичной переработки и иногда может содержать переработанное содержимое в новых панелях. Наши клиенты сообщают об экономии до 50% и более на счетах за отопление и охлаждение по сравнению с палкой. PorterSIP не только спасает деревья, используя меньше пиломатериалов в каждом здании, но и значительно сокращает потребность в нашем драгоценном, ограниченном ископаемом топливе, то есть нефти, угле и природном газе.
Для получения дополнительной информации запросите брошюру .
8. Как я могу соединить электрические и водопроводные сети с PorterSIP?
Электропроводка может быть легко интегрирована с PorterSIP при предварительном планировании. Просто укажите ваши конкретные запросы, и наши сотрудники спроектируют панели, изготовленные специально для вашего проекта. На PorterSIPs все панели изготавливаются под заказ. Стандартно электрические направляющие предварительно просверливаются по горизонтали на уровне 16 дюймов (для розеток) и на уровне 44 дюймов (для выключателей и розеток на противоположной высоте).Вертикальные желоба обычно устанавливаются через каждые 4 фута O.C., что позволяет оптимизировать и удобство разводки. После установки всех панелей проводку можно протянуть или протянуть через пазы. Недавнее исследование, проведенное RS Means, показывает, что электромонтаж в здании SIP на самом деле быстрее, чем в здании, построенном на палочке.
В большинстве климатических условий водопроводные трубы подвержены замерзанию или теряют эффективность при размещении в наружных стенах. Поэтому рекомендуется, чтобы при любом типе строительства, включая SIP, водопровод по возможности не выходил за наружные стены.
9. Почему архитекторы и строители уделяют больше внимания PorterSIP, чем когда-либо прежде?
Все просто. В наши дни ни у кого нет неограниченного проекта, и поэтому люди стремятся построить более экономичные, энергоэффективные здания, которые будут более прочными, прямыми и имеют более предсказуемые счета за отопление и охлаждение. Во всех Соединенных Штатах и Канаде SIP являются частью жилого, коммерческого и промышленного строительства.
Посмотреть Вопросы и ответы Ассоциации конструкционных изоляционных панелей
По любым вопросам, не перечисленным здесь, отправляйте запросы по адресу: info @ portersips.com, и мы будем рады помочь вам ответить или процитировать проект.
Как рассчитывается выходная нагрузка в паевых инвестиционных фондах
Вы недавно продали часть своих вложений в паевые инвестиционные фонды. Когда вы увидели сумму погашения на банковском счете, вы заметили, что сумма немного меньше, чем вы ожидали. Куда делись деньги?Ну, скорее всего пошло на выход груза. Паевые инвестиционные фонды взимают выходную нагрузку при погашении до установленного срока. Паевые инвестиционные фонды обычно взимают выходную нагрузку, чтобы удержать инвесторов от участия в схемах и отказа от них.
Различные схемы взаимных фондов имеют разные периоды, в которые они взимают выходную нагрузку. Информация будет доступна в информационном документе схемы или в SID.
Выходная нагрузка обычно взимается как небольшой процент от стоимости чистых активов на момент продажи ваших схем.
Как рассчитывается?
Предположим, вы продаете сегодня 500 единиц долевой схемы, которую вы купили четыре месяца назад. Схема взимает плату за выход в размере 1 процента, если вы выкупите единицы до одного года.
Предположим, что NAV составляет 100 рупий. Вы получите 99 рупий за единицу [100 — 1 рупий (1 процент от 100)] при погашении. Общая сумма, которую вы получите, составит 49 500 рупий (99 рупий X 500 единиц). Это означает, что вы заплатили выходную нагрузку в размере 500 рупий (1 рупий за единицу).
Как это работает в SIP?
Большинство инвесторов не понимают концепцию выходной нагрузки, если они регулярно инвестируют в схему через ежемесячный систематический инвестиционный план (SIP). Они считают, что если они начали SIP год назад, им не придется платить выходную нагрузку, если они продают инвестиции после установленного срока, скажем, через год.Однако это ошибочное представление.
Период удержания применяется к каждому взносу SIP. Например, если выходная нагрузка взимается при погашении до года, это применимо к каждому взносу SIP. Если ваш первый взнос SIP завершился через год, только с этого взноса не будет взиматься выходная нагрузка при погашении. Все остальные выплаты, которые удерживаются менее года, будут привлекать выходную нагрузку на продажу.
Давайте поработаем на примере. Предположим, что вы инвестировали через SIP в схему паевых инвестиционных фондов с января по июнь 2015 года.Вы продали схему на 10 -е март 2016 г. при чистой стоимости активов в размере 110 рупий. Схема взимает плату за выход в размере 1 процента, если единицы снимаются до истечения года. Какую выходную нагрузку вы бы заплатили? (См. Таблицу ниже)
Количество единиц возрастом более одного года: 55 (приобретено в январе-марте 2015 г.) — Выходная нагрузка не применима
Количество единиц возрастом менее одного года: 60 (куплено в апреле-июне 2015 г.