ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА

ПРИ УТЕПЛЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УДК 699.86.0016)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕНОСТЕКЛО, БЛОКИ, ПЕНОКРОШКА, НАРУЖНАЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ

Предисловие

1

РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ УП "Институт НИПТИС".

Разработчики: зав. отделом УП "Институт НИПТИС", канд. техн. наук, ст. науч. сотр. (разд.1-5); зав. лабораторией УП "Институт НИПТИС" (разд.1-5).

2

ОДОБРЕНЫ УП "Институт НИПТИС" протокол № 6 от "07" июня 2004 г.

3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ РУП "Стройтехнорм" за № 002 от "23" июня 2004г.

Настоящие рекомендации могут внедрятся (использоваться) с согласия

УП "Институт НИПТИС"

Изданы на русском языке

УП "Институт НИПТИС" © 2004г.

Содержание

1 Область применения 3

2 Нормативные ссылки_ 3

3 Общие сведения о пеностекле 4

4 Рекомендации по расчёту тепловой изоляции_ 5

4.1 Расчётные показатели пеностекла 5

4.2 Сопротивление теплопередаче 5

4.3 Паропроницание 6

5 Рекомендации по проектированию конструкций_ 13

5.1 Общие рекомендации_ 13

5.2 Трёхслойные стены_ 13

5.3 Двухслойные стены_ 15

5.4 Лёгкая штукатурная система утепления 16

5.5 Тяжёлая штукатурная система утепления 19

5.6 Система утепления стен с внутренней стороны_ 21

5.7 Полы и надподвальные перекрытия 23

5.8 Кровли и чердачные перекрытия 26

5.9 Тепловая изоляция цоколей_ 33

Приложение А величины климатических параметров для расчёта паропроницания ______33

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА

ПРИ УТЕПЛЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Дата введения

2  Область применения

1.1  Настоящие рекомендации распространяются на расчёт и проектирование наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (кроме холодильников) с применением в качестве тепловой изоляции материалов из пеностекла (блоков теплоизоляционных и пенокрошки).

1.2  Рекомендации разработаны с целью расширения применения материалов из пеностекла в строительстве, при реконструкции, ремонте и тепловой модернизации зданий.

1.3  Рекомендации разработаны УП "Институт НИПТИС" и могут быть использованы при разработке проектов институтом НИПТИС или другими проектными организациями при методическом сопровождении разработчика.

3  Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные и технические документы:

СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

СНБ 2.04.01-97 Строительная теплотехника

СНБ 5.08.01-2000 Кровли. Технические требования и правила приёмки

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.03.13-88 Полы

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции

СНиП II-23-81* изд. 1990г. Стальные конструкции

Пособие П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций жилых зданий

СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия

СТБ Кирпич и камни силикатные. Технические условия

СТБ Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия

СТБ Блоки теплоизоляционные из пеностекла

ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия

ГОСТ Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

ТУ 21 БССР 281-87* Материалы теплоизоляционные из пеностекла

4  Общие сведения о пеностекле

3.1  Пеностекло представляет собой легкий ячеистый формованный мате­риал из затвердевшей стеклянной пены. Материалы из пеностекла изготавливаются по уникальной технологии ОАО "Гомельстекло".

3.2  Блоки теплоизоляционные из пеностекла (далее блоки) изготавливаются размером 475х400мм и толщиной от 80 до 120мм и поставляются на строительную площадку упакованными в полиэтилен, на деревянных поддонах. Допускается по согласованию с изготовителем проектировать тепловую изоляцию с применением блоков меньшей толщины. В настоящее время блоки соответствуют требованиям СТБ 1322.

3.3  Пенокрошка образуется при производстве блоков (при обрезке) и представляет собой куски пеностекла различных размеров и формы. В настоящее время пенокрошка соответствует требованиям ТУ 21 БССР 281.

3.4  Пеностекло является негорючим и биостойким материалом, легко под­дается механической обработке. Уникальные свойства пеностекла, обеспеченные замкнутыми порами, низкой водо - и паропроницаемостью, позволяет применять его в условиях, когда другие теплоизоляционные материалы не применимы. За прошедшие годы теплоизоляционный материал хорошо зарекомендовал себя в строительстве. Долговечность материала в строительных конструкциях, определённая по фактическому сроку эксплуатации, к настоящему времени превысила 50 лет.

3.5  Нормативные документы, действующие на территории Республики Беларусь, позволяют применять пеностекло при строительстве, реконструкции и тепловой модернизации зданий и сооружений любой степени огнестойкости на всей территории Республики Беларусь без ограничения, вне зависимости от типа здания и его этажности.

5  Рекомендации по расчёту тепловой изоляции

5.1  Расчётные показатели пеностекла

4.1.1  При расчёте наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений значения технических показателей материалов из пеностекла рекомендуется принимать по таблице 1.

Таблица 1 - Расчётные показатели материалов из пеностекла

Технический показатель

Значение

Расчётная плотность, кг/м3

170-190

Расчётный предел прочности при сжатии, МПа

0,7

Расчётный модуль упругости при сжатии, МПа

650

Расчётный предел прочности при растяжении, МПа

0,16

Расчётный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А по СНБ 2.04.01, Вт/(м×°С)

0,05

Расчётный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б по СНБ 2.04.01, Вт/(м×°С)

0,057

Расчётное массовое отношение влаги в материале при условиях эксплуатации А по СНБ 2.04.01, %

1

Расчётное массовое отношение влаги в материале при условиях эксплуатации Б по СНБ 2.04.01, %

2

Расчётное приращение влаги в материале, %

1,5

Расчётный коэффициент паропроницаемости при условиях эксплуатации А и Б по СНБ 2.04.01, мг/(м×ч×Па)

0,0001

Группа горючести по ГОСТ 30244

НГ

Водопоглощение за 24 ч, % по объему

0

Расчётный коэффициент линейного расшире­ния 107 град-1

35

5.2  Сопротивление теплопередаче

4.3.1  Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций с тепловой изоляцией из блоков или пенокрошки рекомендуется определять по формуле

( 1)

где aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙°С), принимаемый по таблице 5.4 СНБ 2.04.01;

di – толщина i-го слоя материала, м;

li – коэффициент теплопроводности i-го слоя материала, Вт/м∙°С, принимаемый для пеностекла в соответствии с таблицей 1 настоящих рекомендаций и с таблицей А.1 СНБ 2.04.01 для прочих материалов;

n – количество слоёв материалов;

aп - коэффициент теплоотдачи поверхности наружной поверхности принимаемый по таблице 5.7 СНБ 2.04.01.

4.3.2  При использовании в конструкциях металлических анкерных устройств и связей, пересекающих утеплитель, рекомендуется определять приведенное сопротивление теплопередаче, R, учитывающее термическую неоднородность и влияния теплопроводных включений по формуле

( 2)

где R0 - сопротивление теплопередаче термически однородного участка наружной ограждающей конструкции, м2°С/Вт;

r – коэффициент термической неоднородности, определяемый по результатам расчёта трёхмерного температурного поля;

n - количество связей, устанавливаемых на 1м2 стены.

4.3.3  При разработке проектной документации, коэффициенты термической неоднородности допускается принимать по таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендуемые значения коэффициентов термической неоднородности

Диаметр металлической связи или металлической части анкерного устройства, мм

Коэффициент термической неоднородности r

при толщине теплоизоляционного слоя, мм

100

150

200

4

0,98

0,96

0,93

5

0,96

0,94

0,92

6

0,94

0,92

0,90

5.3  Паропроницание

4.3.1  Сопротивление паропроницанию слоя многослойной ограждающей конструкции Rvp, м2×ч×Па/мг, следует определять по формуле

(3)

где d - толщина слоя многослойной ограждающей конструкции, м;

m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя многослойной ограждающей конструкции, мг/(м ч Па);

Сопротивление паропроницанию нескольких слоёв следует определять как сумму сопротивлений паропроницанию отдельных слоёв.

4.3.2  Сопротивление паропроницанию Rvp, м2×ч×Па/мг, части многослойной ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, принимаемой в соответствии с 4.3.3) должно быть не менее:

а) требуемого сопротивления паропроницанию , м2×ч×Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

; (4)

где eint - упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчётной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемая в соответствии с 4.3.5;

eext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая в соответствии с 4.3.6;

E - средняя упругость насыщенного водяного пара, Па, за годовой период эксплуатации, в плоскости возможной конденсации, определяемая в соответствии с 4.3.8;

Rvpe - сопротивление паропроницанию, м2×ч×Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации;

б) требуемого сопротивления паропроницанию , м2×ч×Па/мг (из условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период со среднемесячной температурой наружного воздуха не выше 0°С), определяемого по формуле

. (5)

где z0 - продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной периоду со среднемесячной температурой воздуха не выше 0°С;

eint - упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчётной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемая в соответствии с 4.3.5;

E0 - упругость насыщенного водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, принимаемая в зависимости от температуры воздуха в плоскости возможной конденсации (t, °С), определяемой в соответствии с 4.3.4;

gw - расчётная плотность пеностекла, кг/м3;

d w - толщина теплоизоляционного слоя (пеностекла), м;

Dwav - предельно допустимое приращение расчётного массового отношения влаги, принимаемое равной 1,5%;

h - коэффициент, определяемый в соответствии с 4.3.10.

Независимо от результатов расчёта требуемые сопротивления паропроницанию и следует принимать не более 5 м2×ч×Па/мг.

4.3.3  Плоскостью возможной конденсации следует считать плоскость, совпадающую с наружной поверхностью утеплителя (пеностекла).

4.3.4  Значение расчётной температуры в плоскости возможной конденсации t, °С следует определять по формуле

(6 )

где tint - расчётная температура внутреннего воздуха, °С;

t1ext - расчётная температура наружного воздуха, принимаемая:

- при расчёте по формуле (5) - равной средней температуре воздуха периода со среднемесячной температурой воздуха не выше 0°С;

- при расчёте по формуле (10) - равной средним температурам наружного воздуха, для зимнего (text1), весенне-осеннего (text2)и летнего (text3 ) периодов в соответствии с указаниями 4.3.9;

ai - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2°С;

Rki - сумма термических сопротивлений слоёв конструкции, расположенных между внутренней поверхностью конструкции и плоскостью возможной конденсации, м2°С/Вт.

4.3.5  Упругость водяного пара внутреннего воздуха eint, Па, следует определять по формуле

(7 )

где jint - расчётная относительная влажность внутреннего воздуха, %;

Eint - упругость насыщенного водяного пара, Па, принимаемая в зависимости от расчётной температуры внутреннего воздуха tint.

4.3.6  Среднюю упругость водяного пара наружного воздуха eext, Па, за годовой период, следует определять по формуле

(8)

где jext - средняя годовая относительная влажность наружного воздуха, %;

Eext - упругость насыщенного водяного пара, Па, принимаемая в зависимости от средней годовой температуры наружного воздуха text.

4.3.7  Среднюю упругость водяного пара наружного воздуха , Па, периода со среднемесячной температурой не выше 0°С, следует определять по формуле

(9)

где jоext - средняя относительная влажность наружного воздуха, %, периода с отрицательными среднемесячными температурами;

Eоext - упругость насыщенного водяного пара, Па, принимаемая в зависимости от средней температуры наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами.

4.3.8  Средняя упругость насыщенного водяного пара E, Па, за годовой период эксплуатации в плоскости возможной конденсации следует определять по формуле

, (10 )

где Е1, Е2, Е3 - упругости насыщенного водяного пара, Па, принимаемые в зависимости от температуры в плоскости возможной конденсации;

z1, z2, z3 - продолжительность, мес., зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая по СНБ 2.04.02 в соответствии с указаниями 4.3.9 .

При определении Е3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, упругость водяного пара внутреннего воздуха еint - не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

4.3.9  К зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5°С. К весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5°С. К летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5°С.

4.3.10  Коэффициент h следует определять по формуле

, (11)

где Rvpe- сопротивление паропроницанию, м2×ч×Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации;

E0 - упругость насыщенного водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, принимаемая в зависимости от температуры воздуха в плоскости возможной конденсации;

z0 - продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной периоду со среднемесячной температурой воздуха не выше 0°С

e0ext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха , Па, периода со среднемесячной температурой не выше 0°С.

В случае, если e0ext больше Е0 следует принимать h=0.

4.3.4  Если сопротивление паропроницанию ниже требуемого, рекомендуется увеличить толщину пеностекла.

4.3.5  Справочная информация по величинам климатических параметров для Республики Беларусь, используемых в рекомендуемой методике расчёта паропроницаемости, приведены в приложении А.

4.3.6  Упругость насыщенного водяного пара рекомендуется определять в зависимости от температуры по таблицам 3,4.

Таблица 3 - Значения упругости насыщенного водяного пара для температур от 0 до 30,9 °C при давлении воздуха 0,1 МПа.

t. °C

Е, Па

t. °C

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

611

615

620

624

629

633

639

643

648

652

0

1

657

661

667

671

676

681

687

691

696

701

1

2

705

711

716

721

727

732

737

743

748

753

2

3

759

764

769

775

780

785

791

796

803

808

3

4

813

819

825

831

836

843

848

855

860

867

4

5

872

879

885

891

897

904

909

916

923

929

5

6

935

941

948

956

961

968

975

981

988

995

6

7

1001

1009

1016

1023

1029

1037

1044

1051

1059

1065

7

8

1072

1080

1088

1095

1103

1189

1117

1125

1132

1140

8

9

1148

1156

1164

1172

1180

1188

1196

1204

1212

1220

9

10

1228

1236

1244

1253

1261

1269

1279

1287

1285

1304

10

11

1312

1321

1331

1339

1348

1355

1365

1375

1384

1393

11

12

1403

1412

1421

1431

1440

1449

1459

1468

1479

1488

12

13

1497

1508

1517

1527

1537

1547

1557

1568

1577

1588

13

14

1599

1609

1619

1629

1640

1651

1661

1672

1683

1695

14

15

1705

1716

1727

1739

1749

1761

1772

1784

1795

1807

15

16

1817

1829

1841

1853

1865

1877

1889

1901

1913

1925

16

17

1937

1949

1962

1974

1986

2000

2012

2025

2037

2050

17

18

2064

2077

2089

2102

2115

2129

2142

2156

2169

2182

18

19

2197

2210

2225

2238

2252

2266

2281

2294

2309

2324

19

20

2338

2352

2366

2381

2396

2412

2426

2441

2456

2471

20

21

2488

2502

2517

2538

2542

2564

2580

2596

2612

2628

21

22

2644

2660

2676

2691

2709

2725

2742

2758

2776

2792

22

23

2809

2826

2842

2860

2877

2894

2913

2930

2948

2965

23

24

2984

3001

3020

3038

3056

3074

3093

3112

3130

3149

24

25

3168

3186

3205

3224

3244

3262

3282

3301

3321

3341

25

26

3363

3381

3401

3421

3441

3461

3481

3502

3523

3544

26

27

3567

3586

3608

3628

3649

3672

3692

3714

3736

3758

27

28

3782

3801

3824

3846

3869

3890

3913

3937

3960

3982

28

29

4005

4029

4052

4076

4100

4122

4146

4170

4194

4218

29

30

4246

4268

4292

4317

4341

4366

4390

4416

4441

4466

30

Таблица 4 - Значения упругости насыщенного водяного пара для температур

от 0 до минус 30°C при давлении воздуха 0,1 МПа.

t. °C

Е, Па

t. °C

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

611

606

601

597

592

587

581

577

573

545

0

-1

563

558

553

549

544

539

535

531

527

263

-1

-2

517

513

509

505

500

496

492

488

484

480

-2

-3

476

472

468

464

460

456

452

449

445

441

-3

-4

437

433

429

426

423

419

415

411

408

405

-4

-5

401

398

395

391

388

385

381

378

375

371

-5

-6

368

365

363

359

356

353

351

347

344

341

-6

-7

337

335

332

329

327

324

321

318

315

312

-7

-8

309

307

304

301

299

296

293

291

289

287

-8

-9

284

281

279

276

273

271

268

266

264

262

-9

-10

260

257

255

253

251

248

245

243

241

239

-10

-11

237

235

233

231

229

227

225

223

221

219

-11

-12

217

215

213

211

209

208

207

205

203

201

-12

-13

199

197

195

193

191

189

188

186

184

183

-13

-14

181

180

179

177

175

173

172

170

168

167

-14

-15

165

164

163

161

159

157

156

155

153

152

-15

-16

151

149

148

147

145

144

143

141

140

139

-16

-17

137

136

135

133

132

131

129

129

128

127

-17

-18

125

124

123

121

120

119

117

117

116

115

-18

-19

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

-19

-20

103

102

101

100

99

99

98

97

95

94

-20

-21

93,3

92,5

91,7

90,9

90,1

89,3

88,5

87,7

86,9

86,1

-21

-22

85,3

84,5

83,7

82,9

82,1

81,3

80,5

79,7

78,9

78,1

-22

-23

77,3

76,5

75,7

74,9

74,1

73,3

72,5

71,7

70,9

70,1

-23

-24

69,3

68,5

67,7

66,9

66,1

65,3

64,8

64,3

63,7

63,2

-24

-25

62,7

62,1

61,6

61,1

60,5

60,0

59,2

58,4

57,6

56,8

-25

-26

56,0

55,5

54,9

54,4

53,9

53,3

52,8

52,3

51,7

51,2

-26

-27

50,7

50,1

49,6

49,1

48,5

48,0

47,5

46,9

46,4

45,9

-27

-28

45,3

44,9

44,5

44,1

43,7

43,3

42,9

42,5

42,1

41,7

-28

-29

41,3

40,9

40,5

40,1

39,7

39,3

38,9

38,5

38,1

37,7

-29

-30

37,3

37,0

36,6

36,2

35,8

35,5

35,1

34,7

34,3

34,0

-30

4.3.7  Расчётные значения температуры внутреннего воздуха tint, расчётные значения относительной влажности внутреннего воздуха jint, а также соответствующие значения упругости насыщенного водяного пара Eint и упругости водяного пара внутреннего воздуха eint рекомендуется принимать по таблице 5.

Таблица 5

Здания, помещения

Расчётные значения

Температура внутреннего воздуха tint,°C

Относительная влажность внутреннего воздуха φint,°C

Упругость насыщенного водяного пара внутреннего воздуха Еint,Па

Упругость водяного пара внутреннего воздуха eint,Па

Жилые здания

18

55

2064

1135

Общественные здания (кроме дошкольных и детских лечебных учреждений, помещений с влажным и мокрым режимом)

18

50

2064

1032

Дошкольные и детские лечебные учреждения

21

50

2488

1244

Залы ванн бассейнов

27

67

3567

2390

Спортивные залы

18

50

2064

1032

Административные и бытовые помещения

18

50

2064

1032


6  Рекомендации по проектированию конструкций

6.1  Общие рекомендации

5.1.1  Пеностекло рекомендуется применять для тепловой изоляции не вентилируемых наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений.

5.1.2  В ограждающих конструкциях следует применять строительные материалы, соответствующие нормативно-техническим документам, действующим на территории Республики Беларусь, имеющим соответствующие сертификаты, паспорта и прошедшие испытания в установленном порядке.

5.1.3  Стальные связи и анкеры, а также стальные сетки должны быть защищены от коррозии горячим оцинкованием с толщиной покрытия не менее 60мкм или другим способом в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.

5.1.4  Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с применением пеностекла должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Проектная документация должна быть разрабо­тана в соответствии с требованиями СНБ 1.03.02, с учётом настоящих рекомендаций. Проектная документация должна включать в себя схемы, узлы и разрезы конструкций, рабочие чертежи элементов конструкций, прочностные и теплотехнические расчёты.

5.1.5  Нормативные значения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требованиями СНБ 2.04.01.

5.1.6  Расчёт сопротивления паропроницанию наружных ограждающих конструкций с применением пеностекла рекомендуется выполнять в соответствии с методикой, приведенной в данных рекомендациях (раздел 4.3). Особое внимание следует обращать на расчёт паропроницаемости в конструкциях, утеплённых изнутри.

Во всех случаях сопротивление паропроницанию конструкций должно отвечать требованиям СНБ 2.04.01.

5.1.7  Расчётные значения теплотехнических параметров пеностекла рекомендуется принимать по таблице 1, прочих материалов - в соответствии с таблицей А.1 СНБ 2.04.01 с учётом условий эксплуатации А или Б.

6.2  Трёхслойные стены

4.2.1  Блоки рекомендуется применять в качестве среднего слоя трёхслойных кирпичных стен, выполненных из керамического или силикатного кирпича на цементно-песчаном или цементно-известковом растворе, а также из других мелкоштучных материалов, например, конструкционных лёгких бетонов (плотностью кг/м3) - ячеистого бетона, газобетона, газосиликата и т. п. При этом трёхслойная кладка должна выполняться на гибких связях (рисунок 1). Марку мелкоштучных материалов и растворов следует назначать в соответствии с требованиями СНиП II-22.

4.2.2  Внутренний слой в несущих кирпичных наружных стенах, как правило, выполняется толщиной 250 или 380мм, самонесущих - толщиной 120 или 250 мм. Толщину внутреннего слоя из лёгких бетонных блоков рекомендуется выполнять от 200 до 400мм.

4.2.3  Наружный слой (облицовку) рекомендуется выполнять толщиной 120мм. В зданиях до 2 этажей, или с поэтажным (через этаж) опиранием облицовки - её толщин может быть уменьшена.

4.2.4  Конструкция стены должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП II-22 на действие всех сочетаний нагрузок, принимаемых по СНиП 2.01.07. При этом площадь гибких связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1м2 стены.

Рисунок 1

4.2.5  Каждый слой рекомендуется рассчитывать отдельно на воспринимаемые им нагрузки. Расчёт внутреннего (несущего) слоя по прочности и деформациям следует выполнять без учёта несущей способности блоков и облицовки.

6.3  Двухслойные стены

5.3.1  Блоки рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции двухслойных стен (рисунок 2).

Рисунок 2

5.3.2  Внутренний (несущий) слой выполняется аналогично несущему слою трёхслойных стен: из керамического или силикатного кирпича на цементно-песчаном или цементно-известковом растворе, а также из других мелкоштучных материалов, например, конструкционных лёгких бетонов (плотностью кг/м3) - ячеистого бетона, газобетона, газосиликата и т. п. Марку мелкоштучных материалов и растворов следует назначать в соответствии с требованиями СНиП II-22.

5.3.3  Теплоизоляционный слой по толщине рекомендуется выполнять из двух блоков. Рекомендуется использовать блоки толщиной не более 100мм. Первый блок рекомендуется выполнять принимать меньшей толщины (40-60мм). Второй блок во всех случаях рекомендуется принимать толщиной 80-100мм.

5.3.4  Для приклеивания рекомендуется применять клеи соответствующие СТБ 1072, с достаточной адгезией к пеностеклу и к подоснове. Рекомендуется применять клей "Полимикс-К" СТБ 1072, производства "Радекс" или клей "Mira 3000 К-1" СТБ 1072, производства "Илмакс", или клей "СМ-Мастер" номера 11, 14, 51, 55 СТБ 1307 производства "Тайфун". Перед приклеиванием поверхности должны быть подготовлены и грунтованы в соответствии с правилами применения клея.

5.3.5  Дополнительное крепление анкерными устройствами рекомендуется выполнять с использованием стальных "Г-образных" связей диаметром до 5мм, заделываемыми в кладку в процессе её возведения. Расчёт прочности и деформаций анкерного устройства следует выполнять в соответствии с П3-2000. При этом крепится первый блок. Второй блок приклеивается к первому с перекрытием швов. При возведении экспериментальных объектов, в соответствии с проектами УП "Институт НИПТИС" и с последующим мониторингом, анкерные устройства допускается не устанавливать.

5.3.6  Заполнение швов клеем не рекомендуется. В случае необходимости швы могут быть заполнены измельчённой пенокрошкой.

5.3.7  Наружную отделку рекомендуется выполнять с использованием минеральных или полимерминеральных штукатурок и паропроницаемых красок. При этом в штукатурке рекомендуется устраивать горизонтальные усадочные швы (в уровне междуэтажных перекрытий) с заполнением их герметиками и последующей окраской.

5.3.8  Перед нанесением составов поверхности должны быть подготовлены и грунтованы в соответствии с правилами применения состава.

5.3.9  Конструкция внутреннего (несущего) слоя стены должна быть рассчитана по прочности и деформациям в соответствии с требованиями СНиП II-22 на действие всех сочетаний нагрузок, принимаемых по СНиП 2.01.07. При этом расчёт следует выполнять без учёта несущей способности пеностекла и облицовки.

6.4  Лёгкая штукатурная система утепления

5.4.1  Блоки рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции лёгких штукатурных систем утепления, выполняемых в соответствии с П3-2000 и П5-02.

5.4.2  Систему утепления рекомендуется выполнять, начиная с уровня отмостки или ниже уровня отмостки. Низ системы утепления, если он располагается выше уровня отмостки, рекомендуется выполнять с опорой на цокольные планки или на цементно-песчаную стяжку, устраиваемую на отмостке.

5.4.3  Цокольные планки рекомендуется выполнять из оцинкованных металлических уголков, закрепляемых анкерами или специальными кронштейнами, обеспечивающими надёжное крепление к стене.

5.4.4  Теплоизоляционный слой по толщине может быть выполнен из одного или двух блоков. В лёгких штукатурных системах рекомендуется использовать блоки толщиной не более 100мм. Если по теплотехническому расчёту требуется большая толщина, рекомендуется использовать два слоя блоков.

5.4.5  Для приклеивания блоков к подоснове и для склеивания блоков друг с другом рекомендуется применять клей "Полимикс-К" СТБ 1072 производства "Радекс" или клей "Mira 3000 К-1" СТБ 1072, производства "Илмакс", или клей "СМ-Мастер" номера 11, 14, 51, 55 СТБ 1307 производства "Тайфун". Клей рекомендуется наносить по всей поверхности блока. Перед приклеиванием поверхности должны быть подготовлены и грунтованы в соответствии с правилами применения клея.

5.4.6  При использовании по толщине тепловой изоляции одного блока (рисунок 3), их приклеивают к подоснове, располагая вплотную, друг к другу. Заполнение швов клеем не рекомендуется. В случае необходимости швы могут быть заполнены измельчённой пенокрошкой. Каждый блок рекомендуется крепить анкерным устройством, устанавливаемым в центре блока. Расчёт прочности и деформаций анкерного устройства следует выполнять в соответствии с П3-2000.

Рисунок 3

5.4.7  При использовании по толщине тепловой изоляции двух блоков (рисунок 4), теплоизоляционный слой лёгкой штукатурной системы утепления рекомендуется выполнять с перекрытием швов. Блок, приклеиваемый к подоснове, рекомендуется принимать меньшей толщины (40-60мм). Второй блок во всех случаях рекомендуется принимать толщиной 80-100мм. Первый блок рекомендуется крепить анкерными устройствами (один анкер в середине блока). Второй блок приклеивается к наружному блоку с перекрытием швов и анкерами не закрепляется.

Рисунок 4

5.4.8  Выравнивание поверхности теплоизоляционного слоя клеем рекомендуется выполнять одновременно с устройством армированного слоя. Углы проёмов рекомендуется усиливать диагональными накладками, которые необходимо приклеивать до устройства армированного слоя. Углы и оконные откосы, при устройстве теплоизоляционного слоя из пеностекла допускается не усиливать. На углах зданий рекомендуется устанавливать накладки из металлических уголков для обеспечения их вертикальности.

5.4.9  Выравнивание армированного слоя после его устройства не рекомендуется. Декоративно-защитный слой выполняется после устройства армированного слоя в соответствии с требованиями П3-2000 или П5-02. Рекомендуется использовать варианты декоративно-защитного слоя с последующей окраской.

5.4.10  При возведении экспериментальных объектов, в соответствии с проектами УП "Институт НИПТИС" и с последующим мониторингом, допускается не устанавливать анкерные устройства и не выполнять армированный слой (рисунок 5). Наружную отделку в этом случае рекомендуется выполнять с использованием минеральных или полимерминеральных штукатурок и паропроницаемых красок. При этом в штукатурке рекомендуется устраивать горизонтальные усадочные швы (в уровне междуэтажных перекрытий) с заполнением их герметиками и последующей окраской.

Рисунок 5

6.5  Тяжёлая штукатурная система утепления

5.5.1  При расчётной толщине теплоизоляционного слоя менее 120мм, тепловая изоляция может быть выполнена с применением конструкции тяжёлой штукатурной системы утепления. Проектирование и выполнение работ следует вести в соответствии с П3-2000 и П5-02. При этом рекомендуется применять конструкцию с прямыми анкерными устройствами (рисунок 6).

Рисунок 6

5.5.2  Теплоизоляционный слой тяжёлой штукатурной системы утепления выполняется аналогично теплоизоляционному слою лёгкой штукатурной системы утепления (вариант из одного блока по толщине).

5.5.3  Армированный слой рекомендуется выполнять из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20мм. В качестве армирующего материала рекомендуется использовать плоскую оцинкованную металлическую сетку с ячейками от 15 до 50мм из проволоки толщиной от 1 до 3мм.

5.5.4  Армирующий материал крепится анкерными устройствами к стене (через теплоизоляционный слой). В качестве анкерного устройства в тяжёлой штукатурной системе утепления с теплоизоляционным слоем из пеностекла рекомендуется применять винтовые анкерные устройства. Металлическую сетку рекомендуется крепить к сердечнику анкерного устройства металлической шайбой.

5.5.5  Армированный слой наносится механизированным способом или вручную. Декоративно-защитный слой рекомендуется выполнять с использованием паропроницаемых красок. Возможность использования полимерминеральных или минеральных композиций определяется расчётом паропроницаемости.

5.5.6  В тяжёлой штукатурной системе утепления до окраски рекомендуется прорезать температурно-усадочные швы толщиной от 3 до 5мм. Швы прорезаются до пеностекла с последующим заполнением силиконовой или пенополиуретановой мастикой. Вертикальные швы рекомендуется выполнять через 10-15м, горизонтальные - через этаж. На углах зданий рекомендуется выполнять вертикальные температурно-усадочные швы на расстоянии от 1 до 2м от угла.

6.6  Система утепления стен с внутренней стороны

5.7.1  Пеностекло допускается использовать для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций с внутренней ("тёплой") стороны. При этом следует обратить особое внимание на недопустимость накопления влаги в конструкции за годовой срок эксплуатации (раздел 4.3). Как правило, может быть выполнена внутренняя тепловая изоляция наружных стен из достаточно паропроницаемых материалов, например, кирпичной кладки, лёгкого бетона и т. п.

5.7.2  Тепловую изоляцию наружных стен изнутри рекомендуется выполнять от перекрытия до перекрытия на всю высоту помещения. Блоки из пеностекла рекомендуется приклеивать к выровненной и очищенной поверхности, не допуская образования сквозных швов в стыках блоков (рисунок 7). При высоте помещений до 5м анкерные устройства допускается не устанавливать.

5.7.3  Для избежания выпадения конденсата в местах примыкания теплоизоляционного слоя к перекрытиям и перегородкам рекомендуется предусматривать вкладыши из материалов, с близкими величинами коэффициентов тепловодности к материалу утепляемой стены. Размеры вкладышей рекомендуется назначать исходя из расчёта температурного и влажностного полей.

5.7.4  Внутреннюю отделку рекомендуется выполнять малопроницаемыми материалами. Рекомендуется использовать минеральные или полимерминеральные штукатурки, а также малопаропроницаемые краски или обои.

5.7.5  При выполнении тепловой изоляции изнутри необходимо обратить особое внимание на работу вентиляции. Вентиляция должна обеспечивать нормируемый воздухообмен. В помещениях не должно быть не обдуваемых воздухом участков стен и углов. В случаях если такие зоны имеются, рекомендуется установить в таких местах дополнительные нагревательные приборы.

Рисунок 7

6.7  Полы и надподвальные перекрытия

5.7.1  Пенокрошку и блоки рекомендуется применять в качестве тепло - и звукоизоляции или в качестве выравнивающей подсыпки при устройстве полов жилых, общественных и производственных зданий.

5.7.2  При устройстве полов на бетонных междуэтажных перекрытиях пенокрошку рекомендуется насыпать непосредственно на бетон. Пенокрошку выравнивают и уплотняют. При устройстве обогреваемого ("тёплого") пола на поверхности пенокрошки укладываются нагревательные элементы. Затем выполняется стяжка и покрытие пола (рисунок 8). Если обогрев тёплого пола не предусматривается, то для выполнения норм теплоусвоения полов, стяжку рекомендуется выполнять из лёгкого бетона.

Рисунок 8

5.7.3  При устройстве полов на надподвальных перекрытиях, на грунте с бетонным основанием или с основанием из насыпных материалов рекомендуется выполнять гидро - (пароизоляцию) в соответствии с рисунками 9,10. Пенокрошку рекомендуется укладывать на предварительно грунтованную битумом бетонную подготовку или на слой предварительно уплотненного насыпного материала (гравий, щебень, керамзит, шлак и т. п.). В качестве гидро - и пароизоляции рекомендуется использовать пергамин, рубероид или плёночные материалы.

5.7.4  Пенокрошку также рекомендуется использовать в "сухих" полах, устраиваемых, например, на лёгких металлических перекрытиях (рисунок 11). Данное решение не рекомендуется применять в перекрытиях над неотапливаемыми подвалами, проездами, проходами.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

5.7.5  Рекомендуемые варианты полов могут быть рекомендованы и в случае если вместо пенокрошки используются блоки. При этом блоки рекомендуется укладывать на тонкий слой сухого песка. В данной конструкции покрытие пола допускается устраивать непосредственно по блокам (рисунок 12).

Рисунок 12

5.7.6  При устройстве дощатых полов лаги рекомендуется устанавливать на блоки (рисунок 13).

Рисунок 13

5.7.6  При тепловой изоляции полов, расположенных над холодными подвалами или над проездами, следует иметь ввиду, что в данном случае тепловая изоляция выполняется с внутреней ("тёплой") стороны ограждающей конструкции. При этом следует обратить особое внимание на недопустимость накопления влаги в конструкции за годовой срок эксплуатации, выполнив расчёт в соответствии с разделом 4.3. В случае если условия не выполняются, тепловую изоляцию рекомендуется выполнять с наружной ("холодной") стороны конструкции (рисунок 14). Пеностекло рекомендуется приклеивать к перекрытию полимерминеральным клеем и дополнительно устанавливать анкерные устройства, состоящие из пластмассовых втулок и стеклопластиковых сердечников.

Рисунок 14

6.8  Кровли и чердачные перекрытия

5.8.1  Блоки и пенокрошку рекомендуется применять для тепловой изоляции неэксплуатируемых и эксплуатируемых плоских кровель.

5.8.2  При устройстве неэксплуатируемых кровель пенокрошка укладывается на бетонные плиты покрытия. В случае необходимости создания уклона, слой пенокрошки может быть выполнен переменной толщины, и выполнять функции разуклонки. По пенокрошке выполняется цементно-песчаная стяжка и укладывается гидроизоляционное покрытие, и в случае необходимости защитный слой. Конструкция, приведенная на рисунке 15, выполняется при уклонах до 25%. Водоизоляционный ковёр выполняется из рулонных материалов, укладываемых на горячих или холодных мастиках. Рекомендуется применение перфорированного материала в качестве нижнего слоя водоизоляционного ковра. При уклонах от 10 до 25% верхний слой должен иметь крупную посыпку заводского изготовления, также допускается нанесение дополнительного окрасочного покрытия составами отражательных эффектов. Цементно-песчаная стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора марки по прочности не менее М100, толщиной 40мм. В стяжке должны быть нарезаны деформационные швы. Требуемое сопротивление паропроницанию, как правило, обеспечивается низкой паропроницаемостью пеностекла. В случае необходимости пароизоляции по расчёту её рекомендуется устраивать под пеностеклом из одного или нескольких слоёв плёнки.

Рисунок 15

5.8.3  При использовании блоков, их рекомендуется укладывать на слой цементно-песчаного раствора. В данном случае необходимый уклон кровли должен быть обеспечен конструкцией покрытия (рисунок 16). При уклонах кровли более 25% нижний слой гидроизоляционного ковра рекомендуется крепить анкерными устройствами.

Рисунок 16

5.8.4  В случае необходимости допускается создавать уклон, укладывая по блокам пенокрошку. В этом случае блоки могут укладываться непосредственно на бетонное основание (рисунок 17).

Рисунок 17

5.8.5  В эксплуатируемых кровлях рекомендуется использовать блоки. Распределённая нагрузка на эксплуатируемые кровли с утеплителем из пеностекла не должна превышать 600 кПа. Уклон эксплуатируемой кровли, приведенной на рисунке 18, рекомендуется выполнять до 5%. Защитное покрытие выполняется из бетонных плит толщиной не менее 60мм, по подготовке из крупнозернистого песка или сухого раствора М100. В случае если кровля эксплуатируется под автомобильные нагрузки, рекомендуется дополнительно выполнять подготовку толщиной не менее 50мм из мелкозернистого бетона класса не менее В15, армированного металлической сеткой 3В-I с ячейкой 100х100мм. Дренирующий слой выполняется из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 60мм. По поверхности водоизоляционного ковра укладывается демпферный слой - специальный комплексный многослойный полимерный материал с внешними перфорированными слоями из полимеров и внутренним слоем из полимерной стружки. Для водоизоляционного ковра применяются рулонные битумно-полимерные, битумные с армирующей синтетической основой или эластомерные плёночные материалы. Первый слой свободно укладывается на поверхность стяжки. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора прочностью на сжатие не менее 10МПа.

Рисунок 18

5.8.6  На экспериментальных объектах, выполняемых по проектам УП "Институт НИПТИС" с последующим мониторингом, допускается апробировать конструкцию инверсионной кровли с утеплителем из пеностекла. При этом рекомендуется использовать блоки, поверхность которых обработана специальными составами, препятствующими капиллярному водопоглащению. Блоки рекомендуется укладывать в 2-3 слоя с перекрытием швов. Уклон кровли, приведенной на рисунке 19, рекомендуется выполнять от 2 до 5%. Для этого рекомендуется выполнять разуклонку из лёгкого бетона. Пригруз выполняется мелкоразмерными бетонными (железобетонными) плитами, класса по прочности на сжатие не менее В15, морозостойкостью не менее F100, толщиной не менее 40мм, уложенных по слою песчаной подготовки, толщиной не менее 20мм. Первый слой водоизоляционного ковра свободно укладывается по выровненной поверхности несущей конструкции, последующие слои наклеиваются на грунтовке или навариваются. На водоизоляционный ковёр укладывается геотекстиль и насыпается слой крупнозернистого песка, на который и укладывается блоки из пеностекла.

Рисунок 19

5.8.7  Допускается выполнять пригруз из мелкозернистого гравия, укладываемого на разделительный слой из геотекстиля (рисунок 20).

Рисунок 20

5.8.8  На экспериментальных объектах также может быть выполнена инверсионная кровля с озеленением в соответствии с рисунком 21. Толщина слоя растительного грунта должна быть не менее 150мм. Водоудерживающий слой рекомендуется выполнять из керамзитового гравия мелких фракций с крупностью гранул не более 10мм. Гравий должен быть пропитан специальными составами препятствующими прорастанию корней.

Рисунок 21

5.8.9  Тепловую изоляцию эксплуатируемых чердачных перекрытий рекомендуется выполнять из блоков с устройством одной из конструкций пола. Тепловую изоляцию не эксплуатируемых чердачных перекрытий допускается выполнять с применением пенокрошки и устройством ходовых мостиков (рисунок 22).

Рисунок 22

6.9  Тепловая изоляция цоколей

5.9.1  Блоки рекомендуется применять для тепловой изоляции цоколей расположенных как выше отмостки, так и в грунте.

5.9.2  Для тепловой изоляции цоколей выше уровня отмостки рекомендуется применять лёгкую или тяжёлую системы утепления при этом опорную часть рекомендуется выполнять по выравнивающей цементно-песчаной стяжке (рисунок 23).

5.9.3  Нижнюю поверхность блоков рекомендуется защитить гидроизоляционной штукатуркой. В уровне существующей гидроизоляции в системе утепления также рекомендуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию. Нижний угол теплоизоляционного слоя рекомендуется защитить металлическим уголком, приклеиваемым к пеностеклу.

5.9.4  При выполнении нижней границы системы утепления рекомендуется использовать дополнительную стеклосетку, приклеиваемую к поверхности стяжки до устройства теплоизоляционного слоя.

Рисунок 23

5.9.5  При тепловой изоляции цоколей в грунте, для снижения капиллярного водопоглащения, наружную поверхность тепловой изоляции рекомендуется покрывать гидроизоляционными штукатурками (рисунок 24).

5.9.6  При определении толщины теплоизоляционного слоя рекомендуется учитывать термическое сопротивление грунта. Армированный и декоративно-защитные слой не выполняются. блоки из пеностекла приклеивают к поверхности цоколя. Анкерные устройства допускается не устанавливать.

5.9.7  Наружную поверхность пеностекла рекомендуется защищать гидроизоляционными штукатурками. При наличии грунтовых вод тепловую изоляцию из пеностекла рекомендуется защищать и выполнять гидроизоляцию традиционными для данного случая способами.

Рисунок 24

Руководитель разработки,

руководитель рабочей группы

зав. отделом УП "Институт НИПТИС",

канд. техн. наук, ст. науч. сотр.

Ответственный разработчик,

зав. лабораторией УП "Институт НИПТИС"


Приложение А

(справочное)

Величины климатических параметров для расчёта паропроницания

Таблица А1 - Расчётные значения климатических параметров средних за год и за период со среднемесяч­ными температурами ниже 0°С

Населённый пункт

Средние значения за год

Средние значения за период со среднемесяч­ными температурами ниже 0°С

Температура,

text , °С

Упругость водяного пара, eext , Па

Температура,

t1ext, °С

Упругость водяного пара, e0ext , Па

Продолжи­тельность,

z0, сут

Витебская область

Езерище

4,7

682

-4,9

340

151

Верхнедвинск

5,1

707

-5,3

331

121

Полоцк

5,2

720

-5,3

329

121

Шарковщина

5,3

719

-5,1

340

121

Витебск

5,1

695

-4,6

350

151

Лынтупы

5,2

716

-4,9

350

121

Докшицы

5,0

694

-5,4

323

121

Лепель

5,3

709

-5,2

333

121

Сенно

5,2

703

-4,4

356

151

Орша

5,1

701

-4,7

352

151

Минская область

Вилейка

5,7

724

-4,5

354

121

Борисов

5,6

718

-4,9

344

121

Воложин

5,5

720

-4,7

353

121

Минск

5,5

712

-4,9

344

121

Березино

5,7

724

-4,8

344

121

Столбцы

5,8

731

-4,4

360

121

Марьина Горка

5,7

736

-4,7

354

121

Слуцк

6,0

742

-4,2

364

121

Гродненская область

Ошмяны

5,4

721

-4,6

356

121

Лида

6,1

755

-3,9

374

121

Гродно

6,5

777

-3,2

402

121

Новогрудок

5,5

730

-4,5

365

121

Волковыск

6,7

766

-3,1

397

121

Могилёвская область

Горки

4,8

694

-5,1

345

151

Могилев

5,4

712

-4,4

363

151

Кличев

5,7

725

-4,9

339

121

Славгород

5,5

714

-4,4

360

151

Костюковичи

5,3

707

-4,7

348

151

Бобруйск

5,9

735

-4,7

350

121

Брестская область

Барановичи

6,1

751

-4,1

371

121

Ганцевичи

6,3

764

-3,7

377

121

Ивацевичи

6,6

771

-3,4

389

121

Пружаны

6,7

791

-3,1

404

121

Высокое

7,0

793

-2,8

413

121

Полесский

6,5

773

-3,5

382

121

Брест

7,3

800

-3,3

397

90

Пинск

6,9

786

-3,2

395

121

Могилёвская область

Жлобин

6,1

738

-4,8

346

121

Чечерск

5,8

728

-5,1

335

121

Октябрь

6,1

744

-4,4

357

121

Гомель

6,2

730

-4,7

343

121

Василевичи

6,4

747

-4,2

357

121

Житковичи

6,0

728

-3,7

368

121

Мозырь

6,6

749

-4,0

366

121

Лельчицы

6,7

759

-3,6

374

121

Брагин

6,3

759

-4,3

360

121

2 - Расчётные значения климатических параметров средних за зимний, весенне-осенний и летний период

Населённый пункт

Средние значения за период

зимний

весенне-осенний

летний

Продолжи-тельность,

z1, мес.

Температура,

text1, °С

Продолжи-тельность,

z2, мес.

Температура,

text2, °С

Продолжи-тельность,

z3, мес.

Температура,

text3, °С

Витебская область

Езерище

3

-6,9

3

0,3

6

12,8

Верхнедвинск

2

-7,1

4

-0,5

6

13,0

Полоцк

2

-7,1

4

-0,5

6

13,1

Шарковщина

2

-6,8

4

-0,4

6

13,2

Витебск

3

-6,7

2

-1,5

7

12,0

Лынтупы

2

-6,5

4

-0,4

6

12,7

Докшицы

2

-7,1

4

-0,7

6

12,7

Лепель

2

-7,0

3

-2,3

7

12,1

Сенно

2

-7,3

3

-2,5

7

12,1

Орша

3

-6,8

3

0,6

6

13,2

Минская область

Вилейка

2

-6,3

3

-1,7

7

12,2

Борисов

2

-6,6

3

-2,0

7

12,4

Воложин

2

-6,4

3

-1,8

7

12,1

Минск

2

-6,6

3

-2,0

7

12,2

Березино

2

-6,6

3

-2,0

7

12,5

Столбцы

2

-6,0

3

-1,6

7

12,4

Марьина Горка

2

-6,5

3

-1,8

7

12,3

Слуцк

2

-6,0

3

-1,4

7

12,6

Гродненская область

Ошмяны

2

-6,3

3

-1,8

7

11,8

Лида

2

-5,5

3

-1,1

7

12,4

Гродно

1

-5,1

4

-1,5

7

12,8

Новогрудок

2

-6,1

3

-1,8

7

12,0

Волковыск

0

-

5

-2,1

7

12,9

Могилёвская область

Горки

3

-7,2

3

0,3

6

13,0

Могилев

2

-7,3

3

-2,4

7

12,3

Кличев

2

-6,7

3

-2,0

7

12,5

Славгород

2

-7,3

3

-2,4

7

12,6

Костюковичи

2

-7,8

3

-2,7

7

12,5

Бобруйск

2

-6,4

3

-1,7

7

12,7

Брестская область

Барановичи

2

-5,8

3

-1,3

7

12,7

Ганцевичи

1

-5,8

3

-0,9

7

12,7

Ивацевичи

1

-5,5

4

-1,7

7

13,0

Пружаны

1

-5,2

4

-1,4

7

13,0

Высокое

0

-

5

-1,8

7

13,2

Полесский

1

-5,6

4

-1,8

7

12,9

Брест

0

-

5

-1,3

7

13,5

Пинск

1

-5,3

4

-1,4

7

13,3

Могилёвская область

Жлобин

2

-6,6

3

-1,7

7

13,0

Чечерск

2

-7,0

3

-2,0

7

12,9

Октябрь

2

-6,2

3

-1,4

7

12,9

Гомель

2

-6,6

3

-1,6

7

13,2

Василевичи

2

-6,1

3

-1,2

7

13,2

Житковичи

1

-6,0

3

-0,8

7

13,3

Мозырь

2

-5,8

3

-1,0

7

13,3

Лельчицы

1

-5,9

4

-1,7

7

13,3

Брагин

2

-6,3

3

-1,3

7

13,2

Руководитель разработки,

руководитель рабочей группы

зав. отделом УП "Институт НИПТИС",

канд. техн. наук, ст. науч. сотр.

Ответственный разработчик,

зав. лабораторией УП "Институт НИПТИС"