Газоблок недостатки: Минусы дома из газобетона — АлтайСтройМаш
Минусы дома из газобетона — АлтайСтройМаш
Ячеистый бетон используют в строительстве с середины прошлого века, но до сих пор не утихают споры о его преимуществах и недостатках. Плюсы этого стройматериала очевидны:
- низкая теплопроводность,
- высокая морозостойкость газобетона,
- звукоизоляция,
- легкость, позволяющая разгружать газобетонные блоки своими руками.
А вот о минусах домов из газобетона продавцы и производители обычно умалчивают. Но при соблюдении всех СНиП и рекомендаций инженеров-строителей, малоэтажные здания из газоблоков или монолитно-каркасные строения с газобетонной закладкой прослужат далеко не одно десятилетие и позволят немало сэкономить на энергоресурсах.
Минусы дома из газобетона
Газоблоки изобрели, как прочный и долговечный утеплитель зданий из классических каменных стройматериалов. Прочность газобетонных блоков не была достаточной для возведения из них несущих стен. Ими обкладывали фасады и применяли в качестве термоизолятора в технологических печах, поскольку газоблоки не горят.
Современные технологии производства неавтоклавного газобетона позволили изготавливать блоки класса прочности B2,5 (D400), B3,5 (D500) и В5,0 (D600). Благодаря этому появилась возможность возводить несущие стены с ограниченной нагрузкой на них. Но пористая структура, которая так ценится в утеплительных материалах, стала причиной основных недостатков газоблоков.
Из этого вытекает первый и главный минус домов из газобетона – малая этажность (1-3 этажа). При этом ограничен спектр использования строительных материалов для перекрытий. Стандартные железобетонные плиты не всегда можно использовать ввиду хрупкости газоблоков. Есть и других минусы.
- Частое появление трещин.
- Необходимость в фасадной отделке.
- Низкая прочность анкерного крепления – необходимо использовать более сложные системы анкерования или химические анкеры.
Постройка дома из газобетона: рекомендации и предостережения
Фасад из газобетонных блоков непривлекателен и уязвим. Его обязательно нужно покрывать фасадной отделкой: плиткой, штукатуркой или вентилируемыми фасадами. Газоблок как губка впитывает влагу, поэтому материал надо покрывать гидрофобизаторами и гидроизолировать.Для постройки дома из газобетона необходимо использовать специальный кладочный клей. Обычный цементно-песчаный раствор для этого не подходит. Также можно использовать клей-пену для кладки газоблоков.
При отделке необходимо строго соблюдать порядок проведения отделочных работ. Сначала штукатурятся внутренние поверхности стен, а потом наружные. Это дает возможность влаге свободно выйти наружу сквозь пористое тело газобетонных блоков. В противном случае влага осядет внутри газоблоков и приведет к образованию плесени, а при сильных морозах внутренний конденсат замерзнет и приведет к появлению трещин в газобетоне.
Газобетонные блоки – отличный теплоизолятор, но хрупкий материал. При возведении жилого здания нужно использовать газоблоки марки D500-600. Марки D300-400 используются только в качестве утеплителя, а также в некоторых хозяйственных постройках.
Но несмотря на перечисленные недостатки, газобетон продолжает набирать популярность в России, Узбекистане, Казахстане и других странах. Грамотный подход к строительству позволяет избежать ошибок, а значит и уменьшить вероятность возникновения проблем с данным материалом. Правильно возведенный фундамент убережет газоблоки от трещин, а обработка гидрофобизатором защитит от влаги, и дом прослужит вам десятки лет.
А производить качественные газобетонные блоки легко оборудование для производства неавтоклавного газобетона компании «АлтайСтройМаш».
Дом из газобетона: плюсы и минусы строительства
Приняв решение построить собственный жилой дом, будущим домовладельцам предстоит решить одно из наиболее ключевых и ответственных заданий — выбор материала для возведения стен. Одним из наиболее популярных современных конструкционно-строительных материалов на рынке являются газоблоки. Этот материал все чаще выигрывает конкуренцию у кирпича и других строительных блоков благодаря ряду определенных преимуществ, но в то же время он и имеет свои недостатки. Технические характеристики газобетона будут влиять на технологию строительства, а также дальнейшее безпроблемное и комфортное проживание.
В этой статье мы раскроем основные плюсы и минусы дома из газобетона.
Преимущества дома из газоблоков
- Высокий уровень теплоизоляции стен позволит значительно экономить на отоплении. Ячеистый бетон владеет высоким уровнем теплоизоляции благодаря ячейкам заполненным воздухом. Важно знать, что основные характеристики газобетона, такие как несущая способность (плотность, кг/ м. куб.) и теплопроводность (вт/(м·°С) обратно пропорциональны друг другу. То есть чем более крепкая будет стена, тем она будет более холодная. В Украине для возведения стен в малоэтажном частном строительстве чаще всего используют газоблок плотностью D400 и D500.
- Высокая паро- и воздухопроницаемость. Дышащие стены в доме обеспечат циркуляцию воздуха и оптимальный уровень влажности естественным способом. Это будет способствовать комфортному микроклимату внутри дома.
- Идеальный в плане экологической безопасности, имеет минимальный радиационный фонд. Газоблок изготовляется из натурального сырья — цемента, извести, кварцевого песка и алюминиевой пудры. В результате химической реакции металлический алюминий в его составе превращается в безвредный оксид алюминия, потому газобетон безопасный и экологически чистый.
- Стены из газобетона стойкие к воздействию огня. Автоклавный газобетон способен выдержать температуру выше +1200 С°. В условиях среднестатистической температуры пожара в жилых домах +600 С° газоблок в течение свыше трех часов хранит целостность и выдерживает нагрузку.
- Морозоустойчивость газобетона F5 обеспечивает способность блоков без разрушения и потери прочности и теплоизоляционных свойств выдерживать циклические процессы замораживания и размораживания.
- Хорошие звукопоглощающие свойства автоклавного пористого бетона. Согласно исследованиям при толщине стены из газобетона 24 см, нет потребности в дополнительной шумовой изоляции. Чем высшая марка плотности газобетонного блока и более широкие стены, тем эффективнее будет звукоизоляция дома.
- Легкие стены не создают повышенных нагрузок, и не нуждаются в дополнительной опоре в качестве сверхпрочного фундамента, Это снижает расходы на сооружение фундамента.
- Скорость строительства. Газобетонные блоки имеют достаточно большие размеры и точную геометрию. Это позволяет максимально быстро сооружать ровные стены. Газоблоки кладутся на специальный клей, а не на обычный цементный раствор. Благодаря этому минимизируется риск создания мостиков холода, через которые бы происходили теплопотери.
- Из газобетона можно строить дом сложной конфигурации. Поскольку он легко режется, пилится из него легко можно построить арки, купола сложные архитектурные элементы.
- Стоимость строительства дома из газоблока дешевле, чем из например, из кирпича и керамического блока.
Недостатки строительства дома из газоблока
- Большая достоверность появления трещин на стенах, как по линиям кладки так и по самому блоку, в результате усадки, недостатках при сооружении фундамента или сдвигами почвы. Однако, стоит понимать, что это визуальный недостаток восприятия дома, чем проблемы которые существенную нанесут вред здания. Мелкие трещины легко маскируются путем внутренней и внешней отделки стен. Декоративный слой спрячет недостатки, и дом будет выглядеть эстетично.
- Дому из газобетона будет характерная низкая тепловая инерция. Инерция — это способность строительного материала накапливать и аккумулировать тепло. Ячеистый бетон, через низкую плотность, быстро нагревается, но быстро и отдает тепло при отсутствии отопления. Но стоит понимать что в жилом доме, который постоянно отапливается это не является проблемой.
- Стены из газоблока при возведении нуждаются в армировании. Газобетон выдерживает достаточно высокие нагрузки на сжимание, но практически не работает на изгиб. В случае, если нагрузка на конкретную точку кладки будет выше, чем деформационная стойкость блоков, будут появляться трещины. Для предотвращения возникновения данных недостатков необходимо проводить армирование стен из газобетона.
- Высокая гигроскопичность газоблоков. Через ячеистую структуру ячеистый бетон легко вбирает влагу через атмосферную среду и при прямом контакте. В результате чего теплоизоляционные характеристики газоблока снижаются, он становится тяжелее, меняет цвет на серый. Сразу после сооружения стены настоятельно рекомендуют оштукатурить.
- Возможные проблемы с внутренней отделкой при неправильно подобранных строительных смесях. Чтобы штукатурка не отслаивалась необходимо использовать правильно подобранные грунтовки.
Подбиваем итоги
Дом из газоблока строится быстро и сравнительно недорого, он теплый с комфортным микроклиматом для проживания. Но при его возведении следует выучить и четко придерживаться технические требованиям и нормам по проектированию и возведению стен зданий из ячеистого бетона. Должен быть надежный фундамент, правильно просчитаны толщина стен и плотность газобетона, сделанное армирование и качественная внешняя отделка дома.
О плюсах и минусах газоблока
На сегодняшний день газобетон — самый популярный каменный материал. Он широко разрекламирован и поэтому давайте разберем все его достоинства и недостатки.
Автоклавный и неавтоклавный
В изготовлении газобетона используются 2 технологии: автоклавного и неавтоклавного твердения блоков. Их отличия проявляются лишь на заключительном этапе производства материала. До обработки полусырых заготовок в автоклаве или электроподогреваемой камере оба технологических процесса идентичны и включают следующие шаги:
- смешивание компонентов;
- заливка раствора в крупные формы;
- ожидание вспучивания смеси в результате химической реакции;
- разрезание увеличившегося в объемах монолита на отдельные блоки.
Технология производства газобетона имеет свои плюсы и минусы. Так воздействие на заготовки водяным паром в автоклаве требует большого расходования энергии, что увеличивает себестоимость производства, но улучшает технические характеристики готовой продукции. Автоклавный газобетон прочнее, обладает более высокой морозостойкостью и точной геометрией. Это вызвано тем, что технологическая обработка газобетона под давлением доступна лишь в промышленных условиях, тогда как неавтоклавный газоблок может быть изготовлен на любой строительной площадке.
Основные достоинства и недостатки газобетона
Плюсы газобетонных блоков:
- Идеальная геометрия.
- Низкая теплопроводность.
- Малый удельный вес.
- Огнестойкий.
- Устойчив к грибкам и плесени.
- Широкий выбор типоразмеров боков.
- Относительно невысокая стоимость.
- Легкий в обработке.
- Экономичен в отделке.
- Хорошая паропроницаемость.
- Экологически чистый.
- Стойкий к вредителям.
- Высокая скорость строительства.
- Высокая теплоизоляция.
- Морозостойкий.
Минусы газобетонных блоков:
- Хрупкий.
- Плохо держит крепежные элементы.
- Высокое водопоглащение.
Плюсы и минусы в строительстве
Блок из газобетона легко поддается обработке. Распиливание, сверление, предание элементу любой необходимой формы производится без лишних усилий. Пористый газоблок не менее податлив, чем дерево. Неоспоримым плюсом газобетона является его экологичность. Искусственный блок не содержит вредных примесей и не выделяет токсичных веществ как в процессе стандартной эксплуатации, так и в экстремальных условиях.
Имеет большой ассортимент блоков всевозможных размеров и форм. Для оконных и дверных проемов, а также для армирования основания перекрытия, используются специальные U — образные блоки. Что очень удобно, не нужно ничего придумывать.
Помимо теплоизоляционных свойств самого строительного материала, проявляющихся при соблюдении достаточной толщины кладки, тонкие швы служат дополнительной тепловой защитой дома. Цена специального клея для ячеистых газоблоков существенно превышает стоимость пескоцементного раствора. Но расходы на клеевой состав для газобетонных элементов не больше затрат на обычную кладочную смесь в других видах строительства по причине экономного расходования соединительного материала.
Газобетон позиционируется как материал, который обеспечивает благоприятный микроклимат в доме. Ячеистый блок действительно обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и поглощение пара внутри дома при условии, что этому не препятствует низкая проницаемость отделочных материалов. Кроме того, газобетонный блок характеризуется высокой гигроскопичностью. Для защиты материала от переувлажнения, последствиями которого может стать деформация отделки, во время строительства дома необходимо использовать ряд специальных инженерно-технических мер. Газобетонный блок содержит в своём химическом составе остаточную известь. Наличие этого элемента способствует усиленной коррозии металлических включений, являющихся частями различных коммуникаций дома.
Высокая огнеупорность, которой характеризуется газобетонный блок, служит весомым аргументом для использования данного материала в строительстве пожаростойких стен, вентиляционных и лифтовых шахт.
Газобетонный блок отличается геометрической точностью размеров, что обеспечивает минимальную толщину соединительных швов и идеально ровную стену с внешней и внутренней стороны. В таком случае отделывать стены становится значительно дешево. Нет необходимости накидывать толстый слой штукатурки и тратить на выравнивание много времени и сил. Поэтому и строительство дома из газобетона осуществляется в короткие сроки. Кладка из ячеистых блоков выполняется в 2,5 раза быстрее, чем из традиционного кирпича и она может быть выполнена своими руками. Технологически это несложный процесс, главное быть внимательным и аккуратным в работе.
Выбор фундамента зависит от технико-экономического обоснования, но чаще всего в строительстве из газобетона применяется ленточный и неглубокого заложения, так как стены из газобетонных блоков в малоэтажном строительстве весят значительно мало по сравнению с классической кирпичной кладкой. Но следует учитывать, что малейшая ошибка в выборе или строительстве фундамента, приведет к деформации основания и разрушит или растрескает стену.
Пористая структура блоков хорошо сказывается на их морозостойкости. Но она зависит от плотности блока, поэтому чем выше плотность блока, тем хуже он держит тепло. В некоторых случаях газобетон низкой плотности используют как утеплитель для кирпичного дома. При такой комбинации убиваются и без того скупые минусы описанные выше. Кирпич крепкий и хорошо держит тяжелые полки с книжками. Это очень хорошая комбинация для собственного дома.
В целом, как и в случае с любым другим строительным материалом, блок из газобетона обладает собственным набором недостатков и преимуществ. Плюсы значительно перевешивают минусы, которые при строительстве можно учесть и использовать себе во благо. И решающее значение при выборе материалов имеют конкретные условия, в которых будет производиться строительство дома.
разбираемся в деталях, развенчиваем мифы
Псевдопрофессионалы и любители от строительства нередко утверждают, что газобетонные блоки — материал токсичный, а наносимый им вред для здоровья людей, склонных к аллергиям, может быть существенным. Как правило, подобные утверждения исходят от людей, не дающих себе труда разобраться в вопросе, а просто выражающих чужую точку зрения (про конкуренцию скромно умолчим). Но раз такое мнение существует, вопрос по газоблок: вреден или нет, требует вразумительного ответа.
Прежде чем выносить вердикт, вредны ли для здоровья газобетонные блоки, рассмотрим все их преимущества и недостатки:
Характеристика | +/- | Комментарий |
Стоимость. | + | Кубометр блоков обходится втрое дешевле кирпича, и в 6 раз дешевле строганого бруса. |
Теплоэффективность. | + | При этом коэффициент теплопроводности газоблочной кладки близок к показателям деревянного сруба. |
Расходы на отопление. | + | Снижены, благодаря высокой теплоэффективности материала. |
Нагрузки на фундамент. | + | Снижены, благодаря малому весу блока. 1 м³ изделий плотностью D400 весит 504 кг, тогда как 1 м³ полусухого строительного бруса в среднем весит 600 кг. Куб пустотелого кирпича весит порядка 1200 кг. |
Расходы на транспортировку. | + | Малый вес способствует снижению затрат на транспорт. |
Соотношение прочность/трудозатраты. | + | Оптимальное. |
Сложность кладки. | + | Доступно для самостоятельного исполнения и может производиться 1 человеком. |
Экологичность газобетона — радиационный фон. | + | При норме радиоактивности для стройматериалов 370 Бк / кг, этот показатель у газобетона составляет 54 Бк / кг. Так что вред газобетона для человека в этом плане преувеличен. |
Возможность возведения конструкций сложной конфигурации. | + | Материал лёгок в обработке, пилится ручной ножовкой, поэтому блоку несложно придать нужную форму. |
Звукоизоляция. | + | Благодаря пористой структуре стены слабо пропускают звук. Индекс изоляции для стены толщиной 400 мм составляет всего 50 Дб. У полнотелого кирпича при той же толщине он составляет 65 Дб. |
Биологическая устойчивость. | + | Не подвержен образованию плесени. |
Паропроницаемость. | + | Благодаря наличию равномерно распределённых пор стены дышат, но при условии правильной отделки. |
Пожароустойчивость. | + | Материал не горюч, может выдержать несколько часов пожара без разрушения. |
Геометрия блоков. | + | На высоте — но только при условии изготовления по автоклавной технологии. |
Применяемость в многоэтажном строительстве. | — | Из-за низкой прочности на сжатие, возможна только в качестве заполнителя пролётов несущего каркаса. |
Трещиностойкость кладки. | — | Низкая. Кладка из газоблока не любит перепадов температуры и влажности, из-за которых в бетоне возникают напряжения. Трещины могут возникать и из-за нарушений, допущенных при устройстве фундамента. Разрушить кладку они не могут, но испортить отделку – вполне. |
Гигроскопичность. | — | Из-за ячеистой структуры легко впитывает пары и влагу, поэтому требует внешней защиты и быстрой отделки после завершения кладки. Сначала она производится в помещениях, а потом со стороны фасада. Примечание: После намокания материал быстро высыхает и не деформируется. |
Морозостойкость. | — | Количество циклов заморозки-оттайки невелико (от 25), но это не значит, что дом простоит всего 25 лет. Если не дать стенам намокать, срок службы материала может быть неограниченным. |
Ограничения по выбору отделочных и утеплительных материалов. | — | Для материалов с высокой паропроницаемостью, к числу которых относится не только ячеистый бетон, но и древесина, важно, чтобы пары могли свободно выходить снаружи. Поэтому отделочные и защитные материалы, запечатывающие выход, использовать не рекомендуется. Таковыми являются полимерные утеплители, кирпич или плитка, смонтированные без вентиляционного зазора. |
Адгезия. | — | Слабая из-за гладкой поверхности. Перед отделкой требуется повысить уровень сцепления кварцевым грунтом. |
Устойчивость к вырывающим нагрузкам. | — | Слабая, требует применения специального крепежа. |
Как видите, недостатков меньше, чем преимуществ, и они настолько незначительны, что легко устраняются в процессе монтажа или отделки.
А всё же почему считается, что газобетон вреден для здоровья? Чтобы развенчать такой миф, рассмотрим подробности производства материала и его состав. Технические условия на производство ячеистых бетонов представлены в стандарте 25485, который предопределяет абсолютно все физические и механические характеристики, начиная от сорбционной влажности, и заканчивая прочностью при изгибе и растяжении. В том числе, в документе приводится перечень материалов, которые могут участвовать в таком производстве.
Блоки из поризованного бетона изготавливают по ГОСТу 57334, приведённому в соответствие с европейским стандартом EN 771. Согласно вышеуказанным документам, в ячеистые бетоны кроме кремнезёма, цемента, извести и воды могут входить образующие поры вещества.
- В случае с газобетоном это алюминиевая пудра, каустическая сода (натрия гидроксид) и натрия сульфат. Суммарный вес этих ингредиентов на тонну бетона не составляет и 10 кг, но именно их взаимодействие и провоцирует процесс газовыделения, способствующего увеличению объёма смеси в полтора-два раза.
- В результате получается пористый камень, который для повышения прочности подвергают воздействию повышенных температур и давления в автоклаве. Размер пор – не более 3-х мм, и они равномерно распределяются по всей массе бетона.
- По окончании химической реакции в твердеющем камне можно обнаружить оксид алюминия, но его содержание даже меньше, чем в алюминиевой посуде. К тому же, образующаяся стойкая оксидная плёнка не позволяет остаточному алюминию вступать ни в какие химические реакции.
- Некоторые утверждают, что газоблок вреден для здоровья из-за радиоактивности. Вообще, радиоактивный фон присутствует у любого строительного материала, в том числе и у натурального камня, кирпича и дерева. В них имеются активные химические элементы типа тория, калия, радия и других.
- Многочисленные исследования стройматериалов показали, что для небольшого жилого помещения фон 370 Бк/кг является нормальным. У газобетона этот показатель намного ниже – всего 54 Бк/кг, так что вред газобетона сводится практически к нулю. Для сравнения, у тяжёлых бетонов он равен 120, у красного кирпича 153, у керамической плитки и керамзита 380 Бк/кг.
Поясним, чем на самом деле может быть вреден газобетон. По стандарту в него может добавляться зола-унос и измельчённый шлак металлургических предприятий (так называемый, газозолобетон). У этих веществ радиационный фон составляет 330-340 Бк/кг, что автоматически повышает его и в изделиях.
Мнение экспертаВиталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Обратите внимание: Применять такие блоки для строительства домов не рекомендуется, их в основном используют для возведения стен производственных неотапливаемых зданий. Чтобы при покупке материала точно знать, экологичен ли газобетон, просите у продавца паспорт на партию, в котором должны быть указаны все составляющие и сертификат соответствия. Имеет смысл отдать предпочтение проверенному производителю, даже если его продукция и дороже. Вот тогда аллергия на газобетон вам точно грозить не будет.
Экологичность газобетонных блоков, то есть оценка их безопасности – понятие субъективное. Кому надо доказать, что материал безопасен, тот найдёт немало доводов «за», кому выгодно очернить – найдут доводы «против». Тем не менее, оценить его вполне можно и объективно. Наибольшее значение имеют два фактора: радиоактивность и огнестойкость. Вреден или нет газобетон по первому признаку, понятно из предыдущей главы. Теперь по поводу второго.
- Газобетону присвоен класс пожарной опасности К0 (не представляет опасности). Предел огнестойкости REI у стен толщиной от 200 мм составляет 240 мин. Это значит, что от начала воздействия огня стены не начнут деформироваться в течение 4-х часов. Но даже при сгорании материал не выделяет токсичных веществ, не поддерживает процесс горения. Так что, вредность газобетона нулевая. Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
На заметку: Зачастую при пожаре люди гибнут не от самого огня, а от отравления продуктами сгорания. Это относится не столько к самому стеновому материалу, сколько к его облицовочным слоям. Хуже всего ведут себя полимеры, которые при горении выделяют ядовитые вещества. Пластиковые панели и утепление пенопластом – самое худшее решение для любого дома.
- Газобетонные дома, побывавшие в пожаре, показали, что только стены и остаются неповреждёнными. А ещё – перекрытия, если они не деревянные и дымоходы из газоблока. Кстати, газобетонные дымоходы, проходящие сквозь деревянные конструкции, можно прокладывать без разделки, обязательной для кирпичных или металлических дымоходов.
- При температуре газов, проходящих через дымоход со стенкой толщиной 10 см до +1000 градусов, температура внешней поверхности газобетонной стенки поднимется максимум до 55-60 градусов. Да и вообще, предел огнестойкости газоблочной кладки позволяет применять её для защиты других конструкций от огня и возводить противопожарные перегородки.
- Ответ на вопрос, вреден ли газобетон для здоровья человека, совершенно очевиден. Он безвреден настолько, что при строительстве дома можно постараться вообще не использовать традиционные утеплители.
- Самая натуральная из них минвата, но и в ней содержатся формальдегиды. Во всех конструкциях, кроме кровли, её можно заменить всё тем же газобетоном, только для этой цели применяются блоки меньшей плотности: 150-300 кг/м³.
В стенах они используются в качестве внутренней ненесущей версты, вкупе с конструкционными блоками или кирпичной кладкой. Полы первого этажа можно тоже утеплить газоблоками, а перекрытия можно смонтировать из сборных газобетонных плит. Экологичность газоблока сделает такой дом максимально безопасным для возгорания.
Вреден ли газоблок для здоровья человека, многие судят по микроклимату помещений. Если «плачут окна» или есть сырость на стенах, проблемы списывают на материал. А виновата обычно неправильная отделка.
- Поризованный бетон обладает свойством принимать и пропускать через себя газы и водяные пары без увлажнения. Данная способность обусловлена коэффициентом паропроницаемости, и по этому показателю газобетон уступает только древесине.
- В газобетонных и деревянных домах легко дышится, влажность всегда в пределах нормы. Но когда в структуре стенового пирога присутствуют другие материалы, микроклимат помещений может получиться не столь комфортным. Например, из-за меньшей паропроницаемости, или при отсутствии вентиляционного зазора.
- Ведь если пар вошёл в толщу стены, он обязательно должен иметь возможность из неё выйти. В противном случае он начнёт конденсироваться и частично возвращаться обратно, повышая в комнатах уровень влажности.
- Чем ближе слой отделки находится к улице, тем большей паропроницаемостью должен обладать материал. Именно поэтому самым лучшим утеплителем для газобетонной кладки является минвата – потому что она может пропустить больше пара, чем блок.
- По этой же причине поверх неё со стороны фасада монтируются не пароизоляционные, а паропроницаемые мембраны. Их обратная сторона работает совсем по-другому, являясь гидро- или ветрозащитой.
- Если для отделки используется кирпич, то он должен монтироваться с отступом и продухами для циркуляции воздуха. Если применяется штукатурка, то она должна быть паропроницаемая. Для облагораживания фасада можно использовать навесные материалы, но и здесь не следует забывать о вентилируемом зазоре.
При таком подходе в газобетонной кладке никогда не будет скапливаться влага, а это единственное условие для развития плесневых грибов. Так что, и с этой точки зрения вред газобетона для здоровья оказывается мифическим. Что касается пересушенного воздуха, о котором упоминается в некоторых отзывах, то это скорее проблема системы отопления, чем стенового материала.
Развивая тему: вредно ли жить в доме из газобетона, обратимся к зарубежному опыту. Лидирует в применении поризованных бетонов Германия. Как самый практичный народ, немцы давно оценили преимущества материала, и больше половины всех коттеджей строят именно из газобетона. В этой стране имеется крупное объединение предприятий-производителей, которое активно занимается усовершенствованием процессов создания и улучшения характеристик материала. Слухи о том, что газобетон запрещен в Европе, ошибочны.
- Сомнения, строят ли в Европе дома из газобетона, возникают из-за давней истории (от 1995г), случившейся в Финляндии. Компания Ytong в то время использовала в производстве вредные для здоровья примеси. Обнаружив это, финны вернули блоки на завод и наложили запрет на их применение.
- Вредной примесью посчитали известь, которая по стандартам этой страны использоваться в строительных конструкциях не должна. На самом деле, известь присутствует только в затворённом бетоне. В готовых изделиях, подвергающихся автоклавной обработке, её нет. Есть только гидросиликат кальция – химически стойкое вещество со свойствами камня. Так что утверждение про вредность газобетона для человека не имеет под собой никакой почвы. Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Примечание: Финны больше строят не из газоблоков, а из дерева только потому, что у них это местный материал и стоит копейки.
- В Великобритании на сегодня производится до 3 млн. кубометров газобетона – а это треть всего бетона, выпускаемого в стране. Из него в королевстве возводится почти половина современных новостроек — при том, что климатические условия этой страны с её вечными дождями и туманами не слишком благоволят к пористым материалам.
- Просто здесь разрабатывают соответствующие условия строительства, в основе которых увеличенная толщина стен. И уж поверьте, англичане уделяют очень большое значение экологии и вредности материалов! Строят из газобетона во Франции – в том числе и в средиземноморском Провансе, а так же в Швеции, Норвегии, Польше и даже Арабских Эмиратах.
Страны, имеющие сейсмоопасные районы, такие как Мексика, Греция, Япония тоже используют в строительстве поризованные кладочные материалы. Они не только не раздумывают, вреден ли газобетон для человека, а ещё и подтверждают его эффективность. Для них самый привлекательный критерий оценки материала вовсе не теплопроводность, а его масса, дающая возможность снизить вес здания в целом и сэкономить на фундаменте. Так что мнение, что газобетон в Европе не применяют – это всего лишь домыслы.
плюсы и минусы при строительстве дома
Из газобетонных блоков строятся малоэтажные жилые здания, хозблоки, коттеджи, бани, сараи. При планировании постройки требуется учитывать, какие имеют газоблоки плюсы и минусы. В перечне преимуществ строительного материала — легкость, экологичность, универсальность, простота в монтаже, ремонтопригодность конструкции, огнестойкость, устойчивость к переменам температурных режимов, долговечность.
Что такое газобетон?
Газобетон (ячеистый бетон) предназначен для возведения жилых и хозяйственных построек, ограждений, декорирования придомовой территории.
Стройматериал производится по усовершенствованным технологиям:- Автоклавный способ. Используется метод сушки в специальной автоклавной печи. Материалы после термической обработки приобретают повышенную прочность, плотную структуру. Продукцию используют для возведения несущих перегородок и жилых зданий с высокими требованиями к прочности и безопасности.
- Гидратационный метод предполагает затвердевание блоков без ускорения подсушивания. Материалы отличаются легкостью и применяются в фасадных конструкциях, возведении ограждений, хозблоков. Прочность блоков невысокая.
- портландцемент марки от М400;
- просеянный кварцевый песок;
- известь;
- вода, прошедшая очистку;
- газообразователь из алюминиевых частиц.
Смесь из компонентов помещают в формы и высушивают в печи либо без искусственного подогревания. При затвердевании ингредиенты из алюминия вступают в химическую реакцию с другими веществами, образуя полости, пузырьки, трещинки, формируя пористую структуру блоков.
Стройматериал также подразделяется на следующие подвиды по техническим характеристикам и пропорциям компонентов в составе:
- конструкционный;
- с повышенной теплоизоляцией;
- конструкционно-теплоизоляционный.
Элементы производятся разной конфигурации, габаритов, нарезаются на автоматизированном оборудовании, обеспечивающем точность в работе и ровные поверхности граней.
Положительные качества
Преимущества газобетона следующие:- экологичность;
- высокий показатель теплосбережения построек;
- небольшой вес;
- устойчивость к минусовым температурам и перепадам температурных режимов;
- простота в монтаже и обработке;
- высокая ремонтопригодность;
- огнестойкость;
- прочность;
- большой срок годности;
- сейсмическая устойчивость постройки из газоблоков;
- стены и несущие конструкции не подвержены образованию грибка и плесени;
- большая воздухопроницаемость;
- надежная звукоизоляция.
Экологичность
Дом из газобетона отличается экологичностью. Материал производится из неорганических нетоксичных компонентов (песок, цемент, известь), не содержит вредных веществ и безопасен в эксплуатации. При нагревании из блоков не выделяются вредные испарения. Материал отличается минимальным уровнем радиационного фона (4-12 мкР/ч).
Теплосбережение
Строительный материал отличается высокими характеристиками теплосбережения. При подборе блоков требуется учитывать зависимость теплопроводности от уровня плотности, который указан в маркировке (D 400-600). На параметр влияет пористость элементов и степень влажности сырья.
В среднем, по показателю теплопроводности искусственный стройматериал сходен с натуральной древесиной. Пористость элементов обеспечивает удерживание тепла в помещении. При возведении зданий не требуется выполнять дополнительное утепление. Стеновые панели из блоков при достаточной теплопроводности легче других конструкций, позволяют экономить на расходах на отопление.
Стройматериал также обладает аккумулятивными характеристиками, т.к. искусственные блоки сохраняют солнечное тепло снаружи здания и энергию от приборов отопления внутри. При остывании помещения из блоков будет выделяться тепло для обогревания дома.
Простота обработки в строительстве
При решении вопроса, какие имеют газобетонные блоки плюсы и минусы, рекомендуется учитывать простоту в обработке элементов при возведении зданий разного назначения. Легкость в монтаже и подгонке деталей позволяет ускорить темп строительных работ.
Изменение конфигурации блоков можно выполнять на месте возведения здания или декоративных элементов. Из частей создают сложные конструктивные решения, арки, фрагменты с закруглением, колонны, парковые архитектурные формы. Внутрь конструкций из искусственных блоков можно встраивать линии инженерных коммуникаций.
Производителями предлагается много разных видов инструментов для обработки блоков, которые подразделяются на ручные и электрические.
Инструменты ручные универсальны, просты в использовании, позволяют выполнять строительные работы в разных местах, в том числе с отсутствием электроэнергии. Электроинструменты ускоряют темп стройки, укладки и подгонки элементов здания.
Незначительный вес
Блоки отличаются небольшой массой за счет наличия множества пор. Легкий вес обеспечивает простой монтаж элементов и ускоряет работы по возведению здания. Для перемещения по площадке элементов не требуется специальной грузовой техники, что снижает затраты на постройку. Фундамент для легких материалов не должен быть усиленным.
Морозостойкость
Дома из газоблока отличаются высокой морозостойкостью. При минусовых температурах жидкость внутри пор элементов не деформирует их изнутри. Блоки могут выдерживать много циклов заморозки и размораживания, при этом эксплуатационные характеристики стройки не снижаются.
Огнеупорность
При решении вопроса, какие имеет газобетон плюсы и минусы, рекомендуется учитывать огнестойкость стройматериала:
- блоки отличаются негорючестью, т.к. состоят из неорганических компонентов;
- постройки выдерживают открытый огонь больше 5 часов;
- минеральные компоненты в формуле ячеистой продукции не усиливают распространение огневого потока;
- блоки используют для создания защиты металлических конструкций от прямого пламени.
Повышение огнестойких характеристик возможно при заштукатуривании покрытия элементов и применении технологий армирования со специальными противоогневыми пропитками.
Прочность и долговечность
При определении вопроса, какие имеет газоблок плюсы и минусы, важно учитывать долговечность и повышенную прочность элементов. Срок годности материала, в зависимости от качества и габаритов элементов, составляет около 60-70 лет. Высокая плотность материала обусловила прочность блоков и устойчивость к механическим нагрузкам элементов.
Преимущество домов из газобетона заключается в возможности установки в регионах с возможной сейсмической опасностью. При повышенных нагрузках элементы не разделяются на части, не крошатся. Шероховатая фактура обуславливает повышенную адгезию построек. Стеновые панели получаются прочными, способны нейтрализовывать низкочастотные колебания.
Недостатки
При проектировании важно учитывать следующие недостатки газобетона:
- Высокая гигроскопичность — при продолжительном воздействии влаги на постройку в пористые элементы впитывается вода. Жидкость, которая скапливается в элементах, может способствовать линейному деформированию построек. Предотвратить негативное воздействие можно, выполнив облицовочные работы снаружи здания и применив водоотталкивающие пропитки.
- Облицовка построек из искусственного материала иногда затруднена, т.к. не все отделочные элементы могут быть зафиксированы. Сверление отверстий под крепления не рекомендовано, поэтому каркас под сайдинг и создание вентилируемого фасада не выполняется. Оптимальный метод оформления — использование гипсовой штукатурки с применением элементов армирования для предотвращения образования трещин, сколов.
- Конструкции подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Небольшие трещины могут образовываться спустя 2-3 года использования здания. Возникает недостаток и при некачественно возведенном фундаменте на неустойчивой почве.
Помимо основных недочетов, рекомендуется учитывать недостатки газобетонных блоков, которые проявляются в необходимости выполнения точных расчетов и создания дизайн-проекта.
🏠 плюсы и минусы строительства дома из газобетона
Газобетон часто используется при возведении жилых и производственных объектов. Плюсы и минусы газоблока позволяют объективно оценить целесообразность применения этого материала для строительства.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Все положительные и отрицательные характеристики блоков определяются их составом и технологией производства. Первые дома из газобетона появились в начале прошлого века и за прошедшие десятилетия успели проявить свои сильные и слабые стороны.
Из чего делается газобетон
Газоблоки относятся к разновидности ячеистых бетонов. На твердую часть материала приходится только 15% от объема, остальные 85% — это пузырьки, заполненные воздухом. Размер полых сферических ячеек составляет от 1 до 3 мм. Отличительной структурной особенностью газобетона является незамкнутый характер пор. Это во многом определяет технические и эксплуатационные характеристики блоков.
Технология производства газобетона требует применения автоклавного метода. Основными компонентами для изготовления газобетонных блоков являются:
-
Цемент (М400, М500). Этот ингредиент выполняет роль вяжущей основы. Концентрация цемента сохраняется в пределах 35-45%.
-
Кварцевый песок. Материал используется как основной заполнитель. Его доля в газобетоне составляет 40-45%.
-
Гашеная известь. Компонент применяется с целью образования воздушных ячеек. Требуемая по нормативам концентрация укладывается в 12-18%.
-
Порошкообразный алюминий. Металл необходим для прохождения химической реакции и образования пор. На его долю приходится не более 1%.
-
Хлорид и силикат кальция. Данные вещества обеспечивают необходимую структуру бетона. Количество хлорида кальция составляет 0,2%, силиката кальция – 2,5%.
-
Вода. Она необходима для получения нужной кондиции цементного состава.
Точное соотношение всех компонентов определяется экспериментально. Это является одним из самых важных моментов при производстве блоков, так как количественное соотношение сырьевых ингредиентов влияет на качество материала.
Газобетон делают из сухой смеси, разбавляя ее водой. В процессе изготовления вводится подогретая до 55-60 градусов вода. Такое технологическое условие необходимо для ускорения затвердевания блоков, повышения их прочности и надежности. Кроме того, теплая вода ускоряет химические реакции и уменьшает количество засыпаемого в автоклав цемента. Экономическая выгода для производителя при этом сочетается с более высоким качеством строительного материала.
Характеристики газобетонных блоков
В строительстве используют блоки трех категорий: теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Точные технические параметры отличаются у каждого вида. При этом газобетон в целом характеризуется общими показателями прочности, теплопроводности, износостойкости, паропроницаемости, звукоизоляции, экологичности.
Для возведения стен используют газоблоки, размеры которых регламентированы ГОСТ. Согласно стандарту длина блочных изделий составляет 625 мм, ширина и высота – 500 мм. Размер газобетонных плит отличается от блоков и составляет по длине – 1500 мм, по ширине – 100 мм, по толщине – 600 мм. При согласовании с заказчиком для строительства газоблочного дома могут выпускаться блоки с отклонением от указанных нормативами размеров.
Отличительным преимуществом газобетонных блоков является гладкая поверхность и точная геометрия. Это позволяет делать кладку стен не на раствор, а на клей.
Газобетон обладает высокой пористостью. Следствием этого качества является низкая плотность (около 500 кг/куб.метр). Это качество объясняет, почему материал мало весит. Небольшая масса (8 кг/шт) облегчает и ускоряет возведение стен. Для газобетона, изготовленного автоклавным методом, допускается усадка при эксплуатации дома не более 0,5 мм/м.
Коэффициент теплопроводности разных сортов газобетона отличается. Для теплоизоляционного в зависимости от марки прочности он может быть от 0,048 до 0, 084 Вт/(м*С). Конструкционно-теплоизоляционный обладает большим коэффициентом – от 0,096 до 0,19 Вт/(м*С). Самой высокой теплопроводностью характеризуется конструкционный тип газобетона: коэффициент укладывается в рамки 0,22-0,28 Вт/(м*С). Данный параметр указывает, сколько тепла может пропускать строительный образец толщиной 1 метр за единицу времени.
Газобетон обладает высокой способностью впитывать пары влаги и отдавать их. При строительстве внутренних стен в доме из газобетона это является преимуществом. В остальных случаях – недостатком. Коэффициент паропроницаемости составляет от 0,09 до 0,3 мг/(м*ч*Па).
При максимальном впитывании влаги газоблочные изделия полностью отдают ее и возвращаются к исходной массе через восемь дней.
К основным характеристикам также относится прочность на сжатие. Минимальное значение, которое допускается для газобетона по ГОСТу, должно соответствовать классу В1,5, максимальное – B4. Сопротивляемость на изгиб у данного ячеистого бетона низкая, поэтому нередко наружные стены из газоблоков реагируют на подвижность грунта и усадку фундамента.
Звукоизоляционные параметры газобетонов не прописаны ГОСТом. В целом благодаря пористой структуре материал отлично поглощает звуки. Учитывая индекс изоляции для межквартирных перегородок (50), их толщина должна составлять 36 см при условии, что возводится дом из газоблока марки D600. Для стен внутри квартиры индекс звукоизоляции составляет минимум 41, следовательно, необходимая толщина составляет 18 см.
Ввиду того, что газобетон хорошо впитывает влагу, он обладает низкой устойчивостью к отрицательным температурам. Этот недостаток следует учитывать при выборе марки ячеистого бетона. Материал марки F15 с более низким показателем морозостойкости допустимо применять для строительства внутренних перегородок. Для наружных стен используют разновидность F25, которая выдерживает большее количество циклов замораживания (до 25).
Плюсы газоблоков
Достоинства материала ценятся в строительстве. С технической, экономической и экологической точек зрения газобетонный дом обладает массой преимуществ перед строениями из аналогичных расходников. Главными плюсами блоков являются:
-
Безопасность и экологичность. Так как в состав этого искусственного камня входят исключительно безвредные вещества, построенный из газоблоков дом не представляет угрозы для здоровья жильцов. Материал не является источником радиации и токсических испарений.
-
Теплоемкость. Благодаря низкой теплопроводности дом из газобетонных блоков не нуждается в дополнительном утеплении. Пористые стены хорошо удерживают тепло, создавая комфортный микроклимат в помещениях.
-
Длительный срок службы. Высокая прочность обеспечивает дому из газоблоков долгую жизнь. Период эксплуатации конструкций в среднем длится 60-70 лет и по заявлению производителей может достигать 100 лет.
-
Огнеупорность. Газоблоки могут противостоять открытому огню около 7 часов. Даже наличие трещин и сколов не ухудшает огнеупорных качеств материала. Иногда для еще большего повышения пожароустойчивости на поверхность блоков наносят армированную штукатурку с невоспламеняющейся пропиткой.
Помимо высоких эксплуатационных качеств газоблоки выгодны финансово. Первый момент экономии дает о себе знать еще на стадии строительства, так как сами блоки относятся к бюджетным стройматериалам. Кроме того, ввиду малого веса они не требуют применения тяжеловесной грузоподъемной техники. Вторая возможность сэкономить проявляется в период использования газобетонного дома. Высокие теплосберегающие свойства стен позволяют снизить расходы на обогрев здания.
Во время строительных работ проявляется еще одно достоинство. Из газоблоков можно строить дом любой формы, используя интересные архитектурные приемы. Блоки легко поддаются обработке и резке, поэтому из них удается возводить арочные и другие сложные конструкции.
Недостатки газобетона
При всех очевидных плюсах минусы у материала также имеются. Стены из газобетонных блоков нуждаются в своевременной отделке. Это объясняется их высокой влагоемкостью. Даже если в силу обстоятельств строительство дома из газобетона приостановлено, возведенную коробку необходимо консервировать на зиму. Материал активно впитывает влагу не только после дождя, но и во время тумана. Этот минус газоблоков накладывает отпечаток на последовательность отделки. Штукатурку сначала наносят на внутреннюю поверхность стен, чтобы уменьшить влажность внутри помещений. И только после этого приступают к наружной облицовке.
Недостатком можно считать также плохую сцепляемость поверхности газоблоков с отделочными материалами. Из-за этого в подавляющем большинстве случаев рекомендуется использовать специальные составы на гипсовой основе.
Для того чтобы прикрепить на перегородку тяжелый предмет или оборудование (водонагреватель, шкафы), необходимо использовать особо надежное крепление, так как пористые газобетонные блоки плохо удерживают обычный крепеж. Трещины могут также появляться и в ходе усадки грунта под домом. Практика показывает, что деформация строительных блоков начинается уже через 2-3 года после окончания работ.
Минусом является также невозможность применения газобетона для многоэтажных зданий. При условии использования данного материала в качестве несущего высота ограничена одним этажом. Чтобы построить двух или трехэтажное здание, необходимо брать изделия высокой плотности – более D600. Но для них характерны пониженные теплоизоляционные свойства, а это означает, что конструкция нуждается в дополнительном утеплении.
Видео о плюсах и минусах дома из газоблока
Преимущества и Недостатки строительства домов из газобетона
Строительство домов из газобетона
Если вы планируете в ближайшее время возвести собственный дом, то прежде всего должны выбрать материал для его стен. Сегодня большой популярностью пользуются газобетонные блоки, которые уверенно обходят своих конкурентов на рынке — традиционную кирпич и другие строительные блоки. Это и неудивительно, ведь он имеет много преимуществ, которые обусловлены технологией производства.
Технические характеристики газобетонаОсновным сырьем для газобетона служит кварцевый песок, вода, известь, цемент и алюминиевая пудра. Все компоненты тщательно перемешивают и направляют в автоклаву, где под высоким давлением происходит их вспенивание. Таким образом, образуется уникальная пористая структура данного материала, которая в процентном выражении составляет до 85%.
К основным техническим характеристикам газобетона можно отнести:
- Плотность материала (D) — как известно, газобетон имеет пористую структуру. Чем большее количество пор в нем, тем меньше плотность и прочность блока, однако выше теплоизоляционные свойства. Показатель плотности указывается на маркировке материала и рассчитывается в килограммах на метр кубический.
- Прочность на сжатие (В) — в зависимости от этого показателя выделяют следующие классы газобетона: В1, В1,5, в 2,5 и т.д .. Это означает, что газобетон имеет прочность на сжатие B2,5 = 2,5 МПа = 25 кг / см2;
- Удельный вес — при высокой прочности материал имеет сравнительно небольшой вес (примерно 300-1200 кг / м3). Для сравнения: у кирпича этот показатель составляет 1200-2000 кг / м3.
К основным маркам газобетона относятся:
- D350 — материал, имеет сравнительно низкую плотность 350 кг / м.куб. Поэтому он является очень хрупким и может использоваться только для теплоизоляции помещений;
- D400 — строительные блоки, предназначенные для теплоизоляции помещений, а также возведения одноэтажных зданий, межкомнатных перегородок, дверных проемов и т.д.;
- D500 — газобетон для возведения несущих стен и перегородок;
- D600 — D900 — газобетонные блоки повышенной плотности и прочности, которые используют для возведения многоэтажных зданий;
- D900 — D1200 — газобетон, который предназначен для инженерных сооружений сложной конфигурации.
Кроме того, газобетонные блоки могут иметь различную форму:
- Прямоугольные блоки или стеновые, которые предназначены для возведения несущих стен и перегородок;
- Армированные газобетонные блоки, используемые для обустройства потолка;
- Т-образные газобетонные блоки — предназначены для перекрытий;
- U-образные блоки — для монтажа дверных проемов;
- Профилированные блоки, которые позволяют создавать бесшовные поверхности.
К основным преимуществам этого материала относятся:
- Высокие теплоизоляционные свойства стен, которые позволяют зимой значительно снизить затраты на отопление. Однако, следует помнить, что несущая способность этого материала и теплопроводность обратно пропорциональны друг к другу. То есть, чем крепче материал, тем выше показатели теплопроводности и наоборот. В Украине для возведения стен в малоэтажных домах в основном используют газоблоки марок D400 и D500.
- Высокая паро- и воздухопроницаемость газоблоков — стены в таких домах уверенно можно назвать дышащими, они не мешают свободному доступу воздуха и гарантируют оптимальный уровень влажности внутри. Кроме комфортного микроклимата в таких домах никогда не бывает плесени.
- Еколоничность — газобетон является абсолютно безопасным с экологической точки зрения материалом. Он имеет минимальный радиационный фон, ведь изготавливается из натурального сырья.
- Пожаробезопасность — стены из газобетона не боятся огня. Материал способен выдержать критически высокие температуры более + 1200 С °. Газоблок при пожаре способен в течение трех часов сохранять целостность и выдерживать нагрузки.
- Морозостойкость — газобетон может выдержать резкие колебания температур без риска его разрушения и потери теплоизоляционных свойств;
- Газобетон имеет хорошие звукопоглощающие свойства, поэтому стены из этого материала не требуют дополнительной шумоизоляции;
- Материал имеет небольшой вес, что позволяет его легко транспортировать на строительную площадку и снизить нагрузку на фундамент дома, тем самым уменьшить финансовые затраты на его обустройство.
- Высокая скорость строительства, обусловлена большими размерами блоков и их идеальной геометрией. Это позволяет максимально быстро строить ровные стены.
- Легкость обработки — газобетон можно резать, пилить, из него легко строить арки, купола и другие сложные архитектурные элементы.
- Стоимость дома из газоблока меньше, чем аналогичного, построенного из кирпича и керамического блока.
- Вследствие усадки, недостатков при обустройстве фундамента или оползней могут возникнуть трещины на стенах дома. Однако это лишь визуальный недостаток сооружения, ведь сами трещины существенного вреда не несут и их легко можно замаскировать.
- Низкая тепловая инерция такого дома, то есть он практически не способен накапливать и аккумулировать тепло. Газобетон быстро нагревается и быстро отдает тепло, если отопление отсутствует. Однако, это не имеет никакого значения для жилого дома, в котором постоянно живут люди и он отопления.
- Потребность в дополнительном армировании — газобетон способен выдерживать высокие нагрузки на сжатие, но почти не работает на изгиб. Поэтому, если нагрузка на определенную точку кладки будет выше его деформационной устойчивости, будут появляться трещины. Для предотвращения этого необходимо проводить армирование стен из газобетона.
- Высокая гигроскопичность газоблоков — пористая структура материала легко впитывает влагу из окружающей среды и при прямом контакте. Это приводит к снижению теплоизоляционных характеристик газоблока. Поэтому его обязательно необходимо извне покрывать декоративно-защитным слоем.
Дом из газоблока имеет много преимуществ. Он быстро строится, стоит сравнительно недорого, является теплым и комфортным для проживания. Но, если вы запланировали возвести такое здание, стоит заранее позаботиться о нескольких моментах: детально изучить технические требования, четко придерживаться норм проектирования и возведения газобетонных стен. Также стоит позаботиться об обустройстве надежного фундамента, правильно рассчитать толщину стен и плотность газобетонных блоков, сделать армирования и не забыть о качественная отделка готового дома.
ЧТО ТАКОЕ ГАЗОВЫЕ БЛОКИ И РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАНДАРТНЫМИ И РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГАЗОВЫМИ БЛОКАМИ
ЧТО ТАКОЕ ГАЗОВЫЕ БЛОКИ?Газоблоки — это аппаратные устройства, которые закрепляются на стволе АР-15. Сверху ствола он закреплен над небольшим отверстием. Порох находится внутри патрона. Когда этот порох взрывается, пуля внутри него приводится в движение стволом, после чего проходит через это маленькое отверстие. Когда пуля проходит через это отверстие, через него выходит несколько горячих газов.Горячий газ входит внутрь газового блока, после чего перемещается вниз по газовой трубке.
Газовая трубка заставляет горячий газ двигаться в задней части стрелка. Оттуда горячий газ перемещается вниз внутри ресивера. Внутри ствольной коробки присутствует большее давление, что заставляет затвор двигаться в обратном направлении. В результате картридж будет извлечен. После этого система будет готова к новому снимку.
Купить Газовый блок AR
Газовый блок выполняет роль клапана.Газовый блок контролирует, сколько газа будет возвращено внутрь ресивера. Как правило, на АР-15 устанавливаются газовые блоки. Неважно, какой тип боеприпасов использует пользователь, а также к каким характеристикам привязано оружие пользователя, количество газа, попадающего в газовую трубку, будет одинаковым. Если вы используете супрессор, БЦЖ или буфер разного веса, то это не принесет особой пользы. Допускается пропуск определенного количества газа.
Газовый блок более высокого качества — не что иное, как благо, даже если фиксированные газовые блоки не регулируются.Если вы не знаете, где покупать газоблоки AR, , то перейдите по указанной ссылке.
РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАНДАРТНЫМ И РЕГУЛИРУЕМЫМ ГАЗОВЫМ БЛОКОМСтандартные газовые блоки — это блоки, которые позволяют пропускать некоторое количество газа через газовую трубку. Обычно это количество газа больше необходимого. Причина в том, что горячий газ приносит с собой множество молекул углерода. Эти молекулы углерода, кажется, портят внутреннюю часть оружейной системы.Когда доступный объем газа проходит через трубку, в этом состоянии система продолжает работать. Хотя из-за этого увеличивается износ системы. Вместе с тем, очистка системы также усложняется.
Единственное преимущество пропускания избыточного количества газа состоит в том, что это упрощает работу с системой. Кроме того, избыточное количество газа может также поднять заднюю часть затвора с большей силой, что в дальнейшем приведет к усилению отдачи.Это также вызовет повреждение внутренней стороны системы.
лучший газовый блок AR
Хотя стандартные газоблоки элегантны, просты и очень полюбились стрелкам. Качественный газоблок, а также нерегулируемый, будет лучшим вариантом для AR-билдов. Качественный газовый блок позволяет пистолету работать исправно, надежно и безопасно. Не нужно беспокоиться о настройках газа.
С другой стороны, регулируемый газовый блок позволяет пользователю регулировать количество газа, которое будет поступать в трубку.Это означает, что избыточное количество газа не будет пропущено, и болт получит необходимое количество газа. Наряду с этим, количество молекул углерода также будет уменьшаться по мере уменьшения содержания газа. Поскольку количество молекул углерода, попадающих в систему, меньше, очистка системы станет легче.
У всего есть достоинства и недостатки. У регулируемого газового блока тоже есть недостатки. Главный недостаток этих газоблоков заключается в том, что они требуют тщательного обслуживания, а также требуют больше времени для настройки.Тем не менее, получаемая из-за этого отдача будет меньше, что, в свою очередь, быстрее подготовит систему к предстоящему выстрелу. Еще одна важная вещь — это эффективность системы. Регулируемый газовый блок обеспечивает более плавную работу систем защиты от столкновений. С другой стороны, стандартный газовый блок намного проще в использовании.
Понятно, что газовые блоки доступны в разных размерах, так что они могут поместиться в разные бочки. Есть два способа крепления газоблоков:
В обоих типах монтажа пользователь может закрепить газоблоки.Но условием является то, что фактическая кривизна должна быть такой же, как радиус ствола.
TOP ГАЗОВЫЕ БЛОКИ AR-15Вот некоторые из лучших газовых блоков AR-15 , которые перечислены ниже →
- DB TAC .750 нержавеющая сталь, микрогазовый блок с роликовым штифтом
- DB TAC Нержавеющая сталь .907, газовый микроблок с низкопрофильным цилиндрическим штифтом для микрогазового газа
- DB TAC .936 полностью стальной, профильный цилиндрический штифт для микрогазового газа
- DB TAC алюминиевый роликовый штифт с низким уровнем микрогаз.750 прячется под четырехъядерный рельс с винтом и т. Д.
Для приобретения лучший недорогой газовый блок AR посетите https://www.dbtac.com/
Преимущества регулируемых газовых блоков
Одно из достоинств платформы AR-15 — это почти бесконечное разнообразие способов настройки винтовки. От защиты рук до крышек рельсов, нестандартных схем окраски, длины ствола и оптики — вы можете создать винтовку, которая идеально соответствует вашим потребностям или является излишне сложной почти во всех аспектах.
Но когда вы создаете винтовку, в которой функция важнее формы, важно найти детали и аксессуары, которые сделают вашу винтовку более полезной на стрельбище для ваших следующих соревнований. После того, как вы заменили цевье, приклад и другие внешние детали, пора приступить к изучению способов улучшения внутренних функций вашей винтовки. Один из способов сделать это — добавить к вашей винтовке регулируемую систему газового блока. Здесь, в Bootleg Inc., мы продаем эти детали для вашего AR-15, поэтому давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые система может предложить вашей следующей сборке.
Краткая история регулируемого газового блока
Хотя AR-15, вероятно, является наиболее очевидным пользователем газоблочной системы, он не был первым. Фактически, регулируемая система газового блока существует с начала 1930-х годов. M1 Garand, которая использовалась на протяжении Второй мировой войны и войны в Корее, была первой военной винтовкой, в которой использовалась регулируемая газовая система. Газовая пробка регулировала цикличность затвора, выпуская точное количество газов, производимых взрывающимся патроном.
Одно из самых популярных применений системы регулируемого газового блока было в боевой винтовке FN-FAL, разработанной бельгийцами. На этой винтовке газовый баллон можно отрегулировать вручную, чтобы настроить скорость цикла. Чтобы гарантировать надежную работу винтовки, солдаты настраивали баллон с газом до тех пор, пока винтовка не перестанет полностью обеспечивать цикл, а затем медленно поворачивали баллон до тех пор, пока он не сработал надежно. Этот процесс обеспечивал надежную цикличность винтовки, а также ограничивал отдачу, а также позволял настраивать ее на определенные виды боеприпасов.
Установка собственного регулируемого газового блока
Добавить регулируемую систему газового блока к вашему AR-15 проще, чем кажется. Вы начинаете процесс с снятия защиты руки с винтовки, а также пламегасителя и дульного предохранителя. Существующий газовый блок можно подкрепить и снять. Затем вы устанавливаете новый газовый блок, используя прилагаемые установочные винты или зажимы, чтобы зафиксировать его на месте. Затем переустановите дульный тормоз, пламегаситель и цевье в обратном порядке.Если этот процесс кажется чем-то, выходящим за рамки вашего текущего набора навыков, вы можете отнести свою винтовку к местному оружейнику и попросить его быстро выполнить работу.
Зачем вашей винтовке регулируемый газовый блок
Итак, установить регулируемый газовый блок на винтовку несложно, но разве это единственная причина, по которой вы должны его установить?
Да, это так.
Но если это недостаточно убедительно, рассмотрите эти три преимущества.
- Вы можете настроить винтовку в соответствии со своими потребностями. Это особенно ценно для тех, кто участвует в соревнованиях по стрельбе и бегу, где необходимо минимизировать отдачу, чтобы обеспечить быстрые и точные последующие выстрелы. Используя регулируемую систему газового блока, вы гарантируете, что ваша группа затворной рамы будет вращаться достаточно сильно, чтобы извлечь и подать новый снаряд в патронник, но не будет при этом ударять вперед и назад внутри ствольной коробки.
- Регулируемые газовые системы также считаются более чистым способом управления вашей винтовкой. За счет ограничения количества газа, поступающего в BCG, вы обнаружите, что в конце дистанции на вашем болте будет меньше накопления углерода. Пистолет для чистки — более надежный пистолет, который легко чистить в конце дня.
- Регулируемая система газового блока снижает износ ваших деталей. Если вы прочитаете в нашем блоге о четырех деталях AR, которые изнашиваются первыми, вы узнаете, что ваша газовая трубка и затвор могут быстро изнашиваться, если ваша винтовка не настроена на цикл.
Улучшите свою винтовку с помощью регулируемого газового блока от Bootleg Inc.
Использование регулируемой системы газового блока — один из самых простых способов ощутимо улучшить характеристики вашей винтовки. Повышенная надежность, точность, утомляемость и отдача означают, что вы будете проводить больше времени на стрельбище и меньше — отдыхать больному плечу и чистить грязные детали винтовки.
Если вы хотите максимально использовать возможности своей винтовки, вам нужны высококачественные детали. Теперь вы можете настроить газовую систему вашего AR с помощью нашей линейки газоблоков. Наш низкопрофильный блок может помочь вашей винтовке работать более эффективно.Настройте свой AR-15 уже сегодня с помощью деталей и аксессуаров, предлагаемых Bootleg Inc.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Подавление AR-15: хорошее и плохое
Я нажал на спусковой крючок своего MK18 с установленным глушителем уверенного огня и снова посмотрел на Джейсона, действующего военного полицейского. «На самом деле это все еще довольно громко», — воскликнул он, надевая на уши гарнитуру Peltor. И это было. AR-15 под патрон 5.56 никогда не бывает особенно тихим из-за множества факторов.Однако, если вы рассматриваете глушитель для своего AR-15, мы должны откровенно рассказать о том, что он влечет за собой и на что обращать внимание.
AR-15 имеет три основных источника звука при выстреле снаряда; дульный выстрел, звук сверхзвуковой пули, пробивающей звуковой барьер, и механический шум оружия, повторяющийся после каждого выстрела. Глушитель направлен на то, чтобы заглушить звук дульного выстрела, улавливая расширяющиеся газы с конца дульного среза и позволяя им остыть и замедляться в серии камер.Таким образом снижается уровень децибел. Однако независимо от этого патрон 5.56 × 45 является громким снарядом даже при подавлении, потому что снаряд преодолевает звуковой барьер, который создает звуковой удар.
Итак, насколько тихо, по вашему мнению, ваш AR-15 будет работать с глушителем? На этот вопрос сложно ответить, он зависит от длины ствола, боеприпасов и глушителя. В целом, 16-дюймовый стандарт стрельбы AR-15 M193 обеспечивает уровень децибел около 167 дБ плюс-минус в зависимости от условий окружающей среды.Усредняя пару ведущих подавителей в отрасли, вы видите средний уровень шума около 136 дБ с подключенным подавителем. Что является значительным сокращением. Для сравнения, винтовка 22lr без глушителя обычно находится в диапазоне 130 дБ.
AR-15 можно сделать тише, стреляя дозвуковыми боеприпасами, однако AR-15 не будет работать должным образом. Для платформы AR-15 доступно несколько отличных калибров, которые позволяют использовать дозвуковые боеприпасы наряду с надежной работой.Многие предпочитают придерживаться 5,56 × 45 из-за наличия боеприпасов, знакомства и общности с несколькими другими видами оружия, которыми они могут владеть. Для целей этой статьи мы в первую очередь сосредоточимся на подавлении AR-15 в версии 5.56.
В погоне за децибелами
Некоторые пытаются покупать глушители, основанные только на произведенном уровне децибел. Однако, когда дело доходит до звука, следует учитывать еще несколько моментов. Тон — это относительная высота и сила звука, производимого глушителем.Я обнаружил, что этот тон может сделать более тихим глушитель с более высоким уровнем децибел. Surefire SOCOM556 RC дает в среднем уровень децибел 139 дБ. Это громче, чем у многих конкурентов на рынке, но я нашел тон глубоким и приятным. Если у вас есть возможность послушать разные глушители на местных матчах или стрельбах. Если это невозможно, попробуйте поискать на многих форумах, посвященных глушителям, которые усеивают Интернет. Многие люди смогут прокомментировать тон определенного подавителя и нравится им это или нет.Однако поймите, что это Интернет.
Daniel Defense MK18 с установленным глушителем Surefire SOCOM556-RC.Длина и вес
Размер имеет значение. Добавьте 6-дюймовый глушитель на конец вашего 16-дюймового ствола, и теперь у вас есть ствол на 20 дюймов плюс. Хотя эти глушители обычно весят 1 фунт, это фунт на самом конце вашей винтовки, и этот вес быстро увеличивается. Чем короче ваш глушитель, тем менее эффективным он становится при подавлении звука.Чем легче он становится, тем хуже переносит тепло. Везде приходится идти на компромиссы. Вам нужно определить, какой тип стрельбы вы собираетесь делать и что именно вам нужно от вашего глушителя.
Возврат газа
Глушитель задерживает много газа. Это также увеличивает время простоя в вашем газовом порту. Все это приводит к тому, что на вашем пути выходит избыточное количество газа, выходящего вокруг рукоятки зарядки, чтобы ужалить вам глаза. Доступно несколько исправлений.Регулируемый газовый блок позволит вам регулировать количество газа, отводимого из ствола, таким образом устраняя большую часть лишнего газа. Gemtech производит группу затворной рамы с глушителем, которая может выпускать излишки газа сбоку от держателя. Наконец, есть зарядные ручки, которые предназначены для борьбы с избыточным газом из глушителей, или, наоборот, вы можете использовать Permatex RTV (силиконовый герметик), чтобы закрыть зазор между зарядной ручкой и верхним ресивером, чтобы лишний газ не достиг вашего лица.Некоторые производители глушителей добавляют расширительную камеру или внутреннюю вентиляционную систему, чтобы уменьшить противодавление, и при использовании в сочетании с вышеуказанными продуктами стрельба может быть приятной.
Их глушители нагреваются
Каждый последующий выстрел будет довольно быстро повышать температуру глушителя. Существует множество факторов, которые вступают в игру, но по некоторым данным это число составляет около 7-10 градусов по Фаренгейту на каждый выстрел.Магазин на 30 патронов повысит температуру более чем на 240 градусов по Фаренгейту. Глушители могут быть достаточно горячими во время стрельбы, и если вы перейдете к своему пистолету и позволите винтовке свисать вниз, и она коснется ваших штанов, она может прожечь дыру прямо в них. Многие компании советуют вам ограничивать свои возможности. Если мне не изменяет память, поправьте несколько разных инструкций по подавлению глушителей, в которых говорится, что нельзя пытаться вести огонь из более чем 90 выстрелов. Если вы используете подавитель, я бы порекомендовал пару хороших термостойких перчаток.Если ваша цель — стрельба на дальние дистанции, имейте в виду, что по мере того, как глушитель нагревается, эти тепловые волны поднимаются и могут исказить вид вашей цели через оптику. В некоторой степени это можно смягчить, если использовать глушитель.
Хорошее крепление жизненно необходимо. Также неплохо помогает автомобильный противозадирный элемент на резьбе.Установить
Одним из часто игнорируемых аспектов глушителя является его крепление. Почему так важно крепление? Это может быть разница между хорошим днем для стрельбы или ужасным днем, когда плохо выровненный глушитель дает 5.56 пуля попадает в перегородку глушителя или крышку глушителя. Это также может быть разница между тем, как ваш глушитель сильно прилипает к дульному устройству или легко отрывается. Есть много вариантов монтажа. Обязательно изучите и выберите тот, который имеет репутацию надежного и простого в использовании. Небольшой совет, независимо от того, насколько хорошее крепление, я бы посоветовал нанести небольшое количество автомобильной противозадирной смазки на резьбу или место блокировки.
Увеличенная скорость затворной рамы
Читать далее: Часы: Daniel Defense MK18 CQB Setup
Если вы не справляетесь с избыточным газом, вы увеличите скорость группы затворной рамы.Многие люди контролируют это, добавляя более тяжелый буфер к своей винтовке, чтобы замедлить его. Популярным вариантом является использование системы отдачи Vltor A5, которая, в двух словах, использует пружину длины винтовки вместе со специальным буфером. На большинстве винтовок подойдет стандартный амортизатор (A5H0), хотя вы можете поиграть с более тяжелым амортизатором, чтобы точно настроить винтовку. Для винтовок с избыточным газом, таких как Daniel Defense Mk18, я выбрал специальный буфер на 6,8 унций, чтобы снизить резкую скорость, которая возникает, когда глушитель устанавливается на уже перегруженную систему.
Что тогда хорошего в моем глушителе?
Практически полное уменьшение вспышки для ночной съемки. Если у вас когда-либо была возможность выстрелить из винтовки ночью, вы можете оценить количество производимой вспышки. Глушитель (в зависимости от марки и модели) устранит большую часть этого. Это делает съемку с очками ночного видения абсолютным удовольствием, поскольку они не вымываются постоянно из-за дульного взрыва. Очевидно, он также может быть использован в тактической среде.Враг, неспособный определить ваше местоположение из-за уменьшенной вспышки, в некоторых случаях может быть причиной разницы между жизнью и смертью.
Кроме того, глушитель помогает уменьшить ощутимую отдачу из-за увеличения веса дульного среза, а также снижения скорости пороховых газов. Я также обнаружил, что тихий рапорт и отсутствие дульной вспышки помогают при быстрой стрельбе или переходе от цели. В среднем мои тренировки на время выполняются несколько быстрее, чем без глушителя, хотя моя винтовка весит больше и кажется громоздкой.
И, наконец, и это, пожалуй, самое главное, когда глушитель работает в паре с ear pro, вы еще лучше защитите свой слух. Джентльмены, повреждение слуха накапливается, и покупка глушителя в молодом возрасте, возможно, поможет уменьшить повреждение слуха в более позднем возрасте. Для тех, кто уже участвует в кричных матчах из-за потери слуха, глушитель может помочь сохранить то, что у вас осталось.
То, что побуждает многих покупать глушитель, — это сочетание снижения шума, уменьшения дульного пламени, уменьшения отдачи и долговременной защиты слуха.У подавления AR-15 есть недостатки, но я твердо уверен, что плюсы перевешивают минусы. Глушитель — это вложение. Купи один раз, плачь однажды никогда не было так правдиво.
Plug In Hybrid Преимущества и недостатки
Не все знают, что такое плагин в гибридном и какие преимущества он предлагает, не говоря уже о том, как они работают или чем они отличаются от обычных гибридов.
Гибридный концепт
Проще говоря, гибридный автомобиль — это транспортное средство, для движения которого используются два или более источника энергии.В случае сегодняшних гибридов массового производства это означает, что они используют как бензин, так и электрическую силовую установку для их привода. Система гибридного привода может работать только на электроэнергии, только на бензине или на обоих, в зависимости от условий. Причина того, что гибридные автомобили более эффективны, чем обычные автомобили, работающие только на бензине, заключается в том, что они обладают способностью «восстанавливать» энергию, которая когда-то была потрачена впустую, например, энергию, используемую при торможении.
Отличия от подключаемых модулей
Все гибридные автомобили оснащены аккумуляторной батареей для хранения электроэнергии для электродвигателя.В обычном гибридном автомобиле эта аккумуляторная батарея заряжается компонентами внутри самого транспортного средства (либо электричеством от двигателя-генератора, либо рекуперативным торможением). Разница между обычным и подключаемым гибридом проста. Гибрид с розеткой также можно заряжать, подключив его к розетке в доме или в другом месте.
Модификации
Помимо Chevy Volt, доступно несколько серийных гибридных электромобилей (PHEV). Потребители, которые хотят воспользоваться преимуществами концепции подключаемого модуля, могут модифицировать существующий гибридный автомобиль для работы в качестве PHEV.По сути, это включает в себя добавление дополнительных батарей, чтобы улучшить электрическую удерживающую способность гибрида (его электрический «топливный бак») и добавление «домкрата» для подключения его к электросети.
Преимущества
Дополнительная емкость аккумулятора подключаемого гибрида является ключом к использованию преимуществ конфигурации PHEV. На обычном гибридном автомобиле такая дополнительная мощность недостижима. Автомобиль никогда не заряжается полностью, за исключением длительных поездок по автострадам. Добавив штекерный разъем с дополнительной батареей, PHEV имеет возможность использовать свою дополнительную емкость, работая в полностью электрическом режиме для расширенного диапазона (30 миль или более).Это означает, что вместо бензина автомобиль использует электроэнергию (что намного дешевле). Поскольку большинство поездок составляют менее 30 миль, это означает, что автомобиль может ездить в городе, даже не используя ни капли бензина. Помимо экономической экономии за счет использования более дешевого источника энергии, PHEV значительно сокращают вредные выбросы, а также помогают снизить зависимость нашей страны от иностранной нефти. Как и в случае с большинством новых технологий, потенциальные покупатели должны знать о некоторых преимуществах и недостатках.
Преимущества
- Мили на галлон на подключенном гибриде часто удивительны. Были разговоры о создании автомобиля на 100 миль на галлон. Некоторые подключаемые гибриды даже превышали эту отметку. 150 миль на галлон Chevrolet Volt в настоящее время — это лучшая экономия топлива, которую вы можете получить
- Меньшие выбросы — еще одно преимущество гибридов с подключением к сети. Меньше газа используется, поэтому меньше выбросов. Уровни выбросов даже ниже, чем у обычных гибридов, и, очевидно, намного ниже, чем у обычных бензиновых автомобилей .
- Подключаемые к электросети гибридные автомобили обычно имеют достаточно большую емкость аккумулятора, чтобы можно было ездить только на электрическом аккумуляторе и не расходовать ни капли бензина.Большинство из этих диапазонов составляют около 50 миль. Единственный раз, когда вам понадобится бензин, — это дальние поездки
- Электроэнергия гибрида стоит дешевле, чем бензина. Если вы используете в основном электричество, то платить в эквиваленте 75 центов за галлон намного лучше, чем три или четыре доллара за галлон газа. Вы можете заправить свой автомобиль любой электрической розеткой в вашем доме, в чужом доме или на заправочной станции
Недостатки
- Подключаемые гибридные батареи стоят больше, чем обычные гибридные батареи.Это мощные литий-ионные батареи, но с такой мощностью добавляется стоимость. Впереди это может быть несколько тысяч дополнительных. Однако со временем батареи окупятся, а затем вы сэкономите деньги, используя дешевую электроэнергию по сравнению с дорогим бензином. Эти батареи в целом имеют меньший запас хода. Штепсельная вилка в гибриде намного жестче воздействует на батарею, что приводит к меньшему количеству циклов для срока службы батареи. Количество зарядов может быть таким же, но поскольку запас хода меньше, чем у других электромобилей, вы проедете гораздо меньшее расстояние в целом на гибридной батарее .
- Есть некоторые проблемы безопасности с подключаемым гибридом.Бензин легко воспламеняется и, безусловно, необходим в машине. К тому же есть заряженные аккумуляторы, и их намного больше, чем в вашем обычном гибриде. В случае столкновения есть опасения относительно потенциальных опасностей
- Подключаемые гибриды по-прежнему работают на газе. Таким образом, вам все равно нужно следить за своей машиной, как за обычной машиной, с осмотрами, заменой масла и т. Д.
- Если вы собираетесь в длительные поездки, бензиновый двигатель сделает большую часть работы. Это может привести к сокращению пробега в длительной поездке, потому что ваш автомобиль несет нежелательный вес в аккумуляторах и бензиновом двигателе.
Plug In Hybrid vs.Обычные гибридные автомобили
Самая большая разница между гибридным автомобилем с подключаемым модулем и обычным гибридным электромобилем заключается в том, что для работы HEV используются бензин и электричество, в то время как PHEV может работать только на электроэнергии. Использование бензина и электроэнергии уже было экономичным, но только на 70–80 процентов. Когда автомобиль работает исключительно на электричестве, его топливная экономичность может достигать максимума.
В HEV бензиновый двигатель заправляется на заправочной станции и во время работы заряжает батареи для работы электродвигателя.PHEV тоже делает это, но у него есть дополнительная возможность подзаряжаться от любой электрической розетки нужной мощности. Плагин предназначен для подзарядки, как любой бытовой прибор от собственной розетки. Сегодняшний дом может быть зарядной станцией без замены электрических розеток.
В Европе они построили солнечные станции и парковочные сооружения, где подключаемые к электросети гибриды могут безопасно парковаться и пополнять свой запас аккумуляторов. Эти объекты собирают солнечную энергию и предоставляют охраняемую парковку.Хотя использование гибридов с розеткой в США по-прежнему минимально, зарядные станции вызывают все больший интерес, поскольку производители поощряют местных жителей использовать гибриды с розеткой.
Какой гибридный автомобиль самый лучший?
Лучшим гибридом должен быть Chevy Volt. Кто-то может сказать, что Fisker Karma — отличный автомобиль, но он настолько дорогой, 80 000 долларов, что многие не могут себе его позволить. Chevy Volt — это автомобиль, который может позволить себе большинство людей за 30 000 долларов. Автомобиль может работать, используя два двигателя, электрический и газовый, со скоростью около 50 миль на галлон.Однако, когда он подключен, экономия топлива увеличивается до 150 миль на галлон. Chevy хотела машину, которая позволяла бы кому-то добраться до работы, а затем вернуться домой без какого-либо бензина. Так было и с Chevy Volt. Автомобиль имеет запас хода от 40 до 50 миль на электрической тяге. Если ваша поездка будет продолжительнее, есть бензобак, чтобы закончить работу за вас. Chevy Volt — это надежный автомобиль, который со временем может сэкономить вам деньги благодаря своей невероятной топливной экономичности.
Преимущества и недостатки газового камина
Преимущества и недостатки газового камина
Камины — это предмет первой необходимости среди домовладельцев. В частности, сейчас все более популярными стали газовые камины. Они более безопасны и экологичны. Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки газового камина, которые помогут вам определить, подходят ли они вам.
Преимущества газового камина Низкие эксплуатационные расходыГазовый камин требует минимальной чистки и ухода.С газовым камином нет необходимости удалять золу и убирать мусор, потому что он не производит золу. В идеале чистку следует производить не реже одного раза в год.
Предложите эффективные варианты отопленияС газовым камином вы можете легко зонировать тепло, если у вас есть приборы, установленные по всему дому. Вы сможете выключить центральное отопление и включить газовый камин в любом выбранном помещении.
Просто и удобноВы можете быстро разжечь газовый камин, прикоснувшись к пульту дистанционного управления или термостату или включив его.Только так вы получите великолепно согревающее тепло для газового камина.
Однако, прежде чем выбрать правильную модель, убедитесь, что у вас есть контрольная лампа, которая позволит вам зажечь камин даже в случае отключения электроэнергии.
Безопаснее и экологичнееГазовый камин сжигает природный газ или пропан и выбрасывает топливо в атмосферу. Выбросы очень низкие.
Нет ограничений на сжиганиеБыло несколько штатов, которые запретили дровяной камин; Однако запрета на газовые камины не было.
ЭкономичныйУстановка газового камина в доме дешевле. Помимо экономии затрат на отопление, вы можете выбрать газовый камин с прямым выпуском воздуха, оснащенный системой IPI (прерывистое пилотное зажигание), у которой всегда горит контрольная лампа для использования камина. Это, в свою очередь, сокращает расход газа более чем на половину. Вентилируемый газовый камин можно легко превратить в дровяной камин.
Недостатки газового камина- Пропан — дорогое отопительное топливо.Вы потратите больше на газовые гранулы, чем на дрова, чтобы произвести такое же количество тепла.
- Стоимость установки газового камина может быть выше, особенно если вы хотите установить газовую линию.
- Нет атмосферы. От ароматных дров не слышно потрескивания или запаха.
- Чтобы установить газовый камин в доме, вам понадобится подключение к природному газу или наличие пропана. Без этих вещей ваши возможности могут быть ограничены.
Вы ищете эффективный способ обогрева дома? Вам будет сложно найти лучший выбор, чем газовый камин.Выберите подходящий газовый камин и попросите профессионального специалиста по дымоходам из Нэшвилла, штат Теннесси, из CMO установить, проверить, обслужить и очистить ваш газовый камин.
Аппарат наркозного газа — Дыхательные контуры
Аппарат наркозного газа — Дыхательные контурыПересмотрено в апреле 2021 г.
ГАЗОВЫЙ МАШИНА ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ> КОМПОНЕНТЫ И СИСТЕМЫ> ПОСТАВКА> ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ
- Классификация
- Дыхательные контуры — без обратного дыхания (Mapleson and Bain)
- Как они работают?
- Требования к потоку свежего газа
- Тест Pethick для контура водяного охлаждения
- Круговая система
- Круговая система
- Достоинства и недостатки
Классификация дыхательного контура
Функция любого дыхательного контура — подавать кислород и анестезирующие газы и выводить углекислый газ.
Углекислый газ может быть удален либо промывкой с адекватным потоком свежего газа (FGF), либо абсорбцией натронной извести .
Таблица ниже частично основана на Mapleson Br J Anaesth 1954; 26: 323
Режим | Резервуар (дыхательный мешок) | Повторное дыхание | Пример |
Открыть | № | № | Открытое падение |
Полуоткрытый | Есть | № | Невозможный контур, |
Полузакрытый | Есть | Да, частично | Круг на низком уровне FGF |
Закрыт | Есть | Да, в сборе | Круг (с закрытым запорным клапаном [APL]) |
Система Circle может быть
- закрыто (приток свежего газа точно равен поглощению пациентом, полное дыхание после поглощения углекислого газа и закрытый APL)
- полузакрытый (происходит некоторое повторное дыхание, настройки FGF и APL на промежуточных значениях) или
- полуоткрытый (без обратного дыхания, высокий поток свежего газа [более минутная вентиляция])
Дыхательные контуры без обратного дыхания (Mapleson)
Фотография Mapleson D. Щелкните эскиз или подчеркнутый текст, чтобы увидеть его в увеличенном виде (136 КБ).
Во всех контурах , отличных от , с обратным дыханием (NRB) отсутствуют однонаправленные клапаны и абсорбция двуокиси углерода натронной извести.
Объем повторного дыхания в значительной степени зависит от разбавления выдыхаемого воздуха высоким потоком свежего газа (FGF) в целом. Работа дыхания низкая. всего (без однонаправленных клапанов или гранул натронной извести для создания сопротивления).
Минимум FGF На практике большинство анестезиологов предоставляют минимум 5 л / мин для детей и взрослых, чтобы предотвратить повторное дыхание (или 2–3-кратная вентиляция [VE], в зависимости от того, что больше).
Схема цепи Mapleson D и Bain NRB. Щелкните эскиз или подчеркнутый текст, чтобы увидеть его увеличенную версию (10 КБ).
Контур Bain представляет собой «коаксиальный» Mapleson D — те же компоненты, но трубка подачи свежего газа направлена внутрь инспираторной конечности, а свежий газ поступает в контур рядом с маской. Требования к потоку свежего газа аналогичны другим контурам NRB. Было показано, что Bain добавляет больше тепла и влажности вдыхаемым газам, чем другие контуры Mapleson.
Схема Mapleson D — как это работает. Щелкните эскиз или подчеркнутый текст, чтобы увидеть его в увеличенном виде.
Как работает НРБ? Во время выдоха поток свежего газа (FGF) толкает выдыхаемый газ вниз по конечности выдоха, где он собирается в резервуар (дыхательный) мешок и открывает клапан выдоха (pop-off или APL). При следующем вдохе используется газ в конечности выдоха. В конечности выдоха будет меньше углекислого газа (меньше повторного дыхания), если приток FGF высокий, дыхательный объем (VT) низкий, а продолжительность паузы выдоха длинная (желательна длительная пауза выдоха, так как выдыхаемый газ будет вымываться более тщательно. ).Все схемы NRB удобны, легки, легко очищаются. Одно из возражений состоит в том, что переключение дыхательного контура туда и обратно между кругом и Мэйплсоном между случаями вводит возможность ошибки.
Тест Pethick для контура водоема
Уникальной опасностью использования контура Bain является скрытое отсоединение или перегиб внутреннего шланга подачи свежего газа. В этом случае вся гофрированная ветвь становится мертвой зоной. Это приводит к респираторному ацидозу, который не реагирует на усиление минутной вентиляции.Чтобы выполнить тест Pethick, выполните следующие действия:
- Закройте конец контура пациента (в локте).
- Закройте клапан APL.
- Заполните контур с помощью продувочного кислородного клапана.
- Освободить окклюзию в локтевом суставе и промыть. Эффект Вентури сглаживает мешок резервуара, если внутренняя трубка является патентованной.
Dorsch & Dorsch ( Общие сведения об оборудовании для анестезии 5-е изд. 2008: 942) проводят второй тест.Если устанавливается поток свежего газа, а внутренняя трубка закупорена, катушки расходомера (если они есть) должны опускаться (из-за противодавления), если внутренняя трубка открыта.
Круговой дыхательный контур
Круг — самая популярная дыхательная система в США. Он химически очищает углекислый газ из выдыхаемого воздуха пациента, что позволяет повторно вдохнуть все другие выдыхаемые газы (уникальное устройство дыхания в здравоохранении, но повторное дыхание широко используется в других средах, например.г. космос, подводная лодка).
Схема круговой системы. Щелкните миниатюру или подчеркнутый текст, чтобы увидеть его увеличенную версию (20 КБ).
Компоненты круга : источник притока свежего газа, однонаправленные клапаны вдоха и выдоха, гофрированные трубки вдоха и выдоха, Y-образный соединитель, переполнение (называемое попфф, регулируемый клапан ограничения давления или клапан APL), мешок резервуара, канистра абсорбента диоксида углерода и гранулы. Сопротивление круговых систем меньше 3 см H 2 O (меньше сопротивления, создаваемого эндотрахеальной трубкой). Мертвое пространство увеличено (всем дыхательным аппаратом). V D / V T = 0,33 в норме, 0,46 в случае интубации и 0,65 в случае маски. Механическое мертвое пространство заканчивается в точке, где расходятся потоки вдыхаемого и выдыхаемого газа (Y-образный соединитель).
Схема цепи King (вверху) по сравнению с Bain. (Изменено из Nakae Y et al. Anesth Analg 1996; 83: 488-492). Щелкните эскиз или подчеркнутый текст, чтобы увидеть его увеличенную версию (28 КБ).
Контур «Универсальный F» или «Мера F» (контур King TM ) представляет собой коаксиальную круговую систему, в которой конечность вдоха находится внутри выдоха. Как и Bain, он менее громоздкий и может обеспечивать больше тепла и увлажнения вдыхаемых газов. Как и в случае с Bain, скрытое разъединение или изгиб внутренней конечности вызывает огромное увеличение мертвого пространства и респираторный ацидоз ( Anesth Analg 2001; 93: 973). Этот респираторный ацидоз также не реагирует на усиленную минутную вентиляцию — если выдыхаемые газы не проходят через абсорбирующие гранулы, никакая вентиляция не будет очищать углекислый газ из выдохов пациента.Тесты на проходимость внутренней трубки, которые можно использовать для контура Бейна, нелегко адаптировать к круговой системе, подключенной к контуру Кинга.
Достоинства и недостатки системы Circle
Преимущества круга :
- постоянная концентрация вдоха
- сохранять дыхательное тепло и влажность
- подходит для всех возрастов (можно использовать до 10 кг, около года или меньше с одноразовым педиатрическим контуром)
- подходит для закрытых систем или систем с низким расходом
- низкое сопротивление (меньше, чем трахеальная трубка, но больше, чем цепь NRB)
Недостатки круга :
- увеличенное мертвое пространство
- Неисправности однонаправленных клапанов
Границы | Недостатки автоматических анализаторов дыхательного газообмена
Введение
Эргоспирометрия (ЭЭ) — это сочетание двух методов функциональной оценки.С одной стороны, «эргометрия» (от греческого корня ergon = работа и латинского корня metrum = измерение) представляет собой процедуру измерения внешней механической работы. С другой стороны, «спирометрия» (от латинского корня spirare = дыхание и metrum = измерение) позволяет измерять объемы и возможности дыхательной системы. Фактически, «спирометрическую часть» следует назвать «дыхательным газообменом» (RGE), и ее начали использовать для косвенного определения тепла, выделяемого животными и людьми (непрямая калориметрия).Заинтересованный читатель может ознакомиться с обзорными статьями об исторической эволюции эргометрии (Hollmann and Prinz, 1997) и, возможно, о первом устройстве непрямой калориметрии, разработанном Джозефом фон Петтенкофер (Jackson, 2011), которое закладывает основы, на которых разрабатывает Натан Зунц. его знаменитый «портативный спирометр» (Gunga and Kirsch, 1995).
Существует два основных параметра RGE для рабочих характеристик и диагностических целей: потребление кислорода (V.O 2 ) и выход углекислого газа (V.CO 2 ). Хотя основные принципы измерения для V.O 2 и V.CO 2 те же, что и два столетия назад, автоматизированные системы не только имеют несомненные преимущества, но и имеют некоторые недостатки. Как справедливо указывает Макфарлейн (2001), «Компьютерные системы стали настолько автоматизированными, что требуется мало знаний о физиологии дыхания » (стр. 842). Кроме того, под вопросом достоверность и достоверность результатов. V.O 2 исследования достоверности / надежности автоматизированных систем RGE варьируются от 0% до 15% или 130–268 мл / мин, в зависимости от интенсивности (Macfarlane, 2001). Валидационные исследования портативных устройств показывают процент ошибок от 1,1% до 22% (Macfarlane, 2001).
Вариация VO 2max или VO 2peak может быть очень значительной для спортсменов и даже более актуальной для больных, проходящих программу тренировок. Хотя вариации пикового VO 2 во время тренировки зависят от характеристик программы (типа упражнений, интенсивности, частоты и продолжительности) и степени поражения сердца, процентные значения колеблются от 11% до 20% (Cissik and Johnson, 1972). ; Гарсия-Табар и др., 2015). Таким образом, даже если измерения, сделанные до и после программы тренировки, были выполнены с одним и тем же устройством, может произойти неправильная интерпретация.
Научной основой измерения V.O 2 (мл⋅мин -1 ) и V.CO 2 (мл⋅мин -1 ) является следующее элементарное уравнение:
V.O2 = (V.I⋅FIO2) — (V.E⋅FEO2) (1)
V.CO2 = (V.E⋅FECO2) (2)
Когда V. I и V. E равны (коэффициент дыхательного обмена <1), уравнение.1 можно упростить:
V.O2 = V.E⋅ (F1O2-FEO2) (3)
Однако оба критерия для установления максимального теста для оценки V.O 2 у спортсменов, V. I и V. E , различны. В результате уравнение. 2 не может применяться, так как V. E превышает V. I . Таким образом, в течение примерно столетия применяется поправка, основанная на широко продемонстрированном факте, что в установившемся состоянии количества вдыхаемого и выдыхаемого азота можно считать равными.Это исправление ошибочно приписывается Холдейну и известно как «преобразование Холдейна». Фактически, это следует назвать «преобразованием Геппера и Цунта», к сожалению, написанным на немецком языке (Geppert and Zuntz, 1888) и, следовательно, менее «видимым» для научного сообщества. В этой работе мы будем называть превращение Холдейна преобразованием Геппера и Зунта.
Физиологическое значение максимального потребления кислорода — это максимальная скорость «поглощения» кислорода (дыхательный аппарат), «перекачивание и распределение» кислорода (сердечно-сосудистая система), «физический» перенос кислорода (гемоглобин) и использование кислорода (в основном в мышцах). салфетка).Эта интегративная перспектива позволяет нам иметь дело с ограничивающими факторами VO 2 max , хотя считается, что в большинстве случаев способность сердца транспортировать кислород к работающим мышцам и адаптироваться к ним (Capelli et al., 2006 г.).
Математически интегрированный анализ можно показать, приравняв Ур. 3 и уравнение Фика для определения среднего сердечного выброса. Все элементы, которые участвуют в определении максимального потребления кислорода, это: максимальная вентиляция (VE max ), максимальный сердечный выброс (Q max ), концентрация гемоглобина (Hb), максимальная вазодилатация (MV) и максимальная митохондриальная деятельность.
Q = V.O2Difa-vO2; решить дляV.O2; V.O2 = Q⋅Difa-vO2 (4)
Ур. 4 является неполным, поскольку не учитывает роль дыхательного аппарата. Поэтому целью данной статьи является обзор недостатков автоматизированных устройств, поскольку они имеют очевидные преимущества (простота калибровки и использования, обработка значительного объема информации в данных или графическом виде).
Общие принципы измерения респираторного газообмена
Целью данной работы не является описание устройств, используемых для определения вентиляции и состава выдыхаемого воздуха.Заинтересованный читатель может ознакомиться с прекрасной книгой Маклина и Тобина (1987) и калибровочными исследованиями (Карпентер, 1923; Спаркес, 1968; Нельсон, 1971; Йе и др., 1987; Нельсон и др., 1990). На самом деле устройства измеряют только 5 переменных: вентиляцию (V. E и V. I ), фракцию вдыхаемого кислорода (F I O 2 ), фракцию выдыхаемого кислорода (F E O 2). ), фракцию выдыхаемого углекислого газа (F E CO 2 ), а также частоту дыхания и частоту сердечных сокращений, полученные с помощью записи электрокардиографии.В таблице 1 показаны некоторые производные параметры, которые чаще используются при оценке эргоспирометрического теста. Из этих 5 параметров автоматические анализаторы предоставляют более 40 переменных, применяемых в таких областях, как невмология, кардиология, спортивная медицина, интенсивная терапия, реабилитация, медицина труда и питание.
Таблица 1. Переменные, обычно используемые при оценке эргоспирометрических тестов.
Преобразование Геппера и Зунта
Вкратце анализируется трансформация Геппера и Зунта.Более полную информацию можно найти в конкретных монографиях (Consolazi et al., 1963; Otis, 1964) и конкретных статьях (Fox and Bowers, 1973; Wagner et al., 1973; Wilmore and Costill, 1973; Poole and Whipp, 1988). связано с так называемым преобразованием Холдейна (Haldane, Graham, 1935). Чистый обменный курс любого газа — это разница между вдыхаемой и истекшей суммой за единицу времени. Уравнения 1 и 2 позволяют просто рассчитать скорость обмена кислорода и углекислого газа.Поскольку в устойчивом состоянии организм не производит и не потребляет азот, скорость обмена азота в условиях устойчивого состояния равна нулю, так что:
F1N2⋅V.I = FEN2⋅V.E; V.I = FEN2FIN2 (5)
Эти простые соотношения, разработанные Гепперт и Зунт, позволяют рассчитать потребление кислорода и производство углекислого газа, когда известны объем выдыхаемого воздуха в минуту и состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
V.O2 = (F1O2⋅FEN2F1N2-FEO2) ⋅V.E (6)
В.CO2 = (FECO2-FEN2F1N2⋅F1CO2) ⋅V.E (7)
Поскольку условия измерения объема газа могут сильно различаться в зависимости от обстоятельств, необходимо скорректировать измеренные значения в соответствии со стандартными условиями температуры и давления (° C, 760 мм рт. Ст., В сухом состоянии). Таким образом, в то время как вентиляция измеряется при температуре и давлении тела, в условиях насыщения (BTPS), V.O 2 и V.CO 2 выражаются в стандартных сухой температуре и давлении (STPD). Однако это не составляет проблемы для автоматизированных устройств, поскольку все они имеют алгоритмы для выполнения преобразований из BTPS в STPD.
Проблемы применения уравнений переноса для анализа дыхательного газообмена
Когда V.O 2 измеряется по формуле. 3, который игнорирует неравенство между вдыхаемым и выдыхаемым объемами, ошибка зависит от величин респираторного коэффициента (RQ) и F I O 2 . На рисунке 1 показаны ошибки, допущенные при использовании уравнения. 3 по отношению к RQ и F I O 2 (Geppert and Zuntz, 1888). Для RQ, равного 1, уравнение.3 не показывает никаких ошибок независимо от F I O 2 . Однако для фиксированного значения F I O 2 ошибка увеличивается по мере отклонения RQ от единицы, а для фиксированного значения RQ, отличного от единицы, ошибка увеличивает значения F I O 2 . Для F I O 2 = 0,2 (близко к окружающему воздуху; F I O 2 = 20,9) ошибка не может быть принята, если уравнение 3 применяется. Например, для RQ 1,2 значение VO 2 max 4350 мл / мин будет означать ошибку в 4%, что составляет 4524 мл / мин.Ошибка возникает, когда потребление кислорода оценивается по формуле. 3. Изменено из Отиса (1964), рис. 1.
Рисунок 1. Ошибка при оценке потребления кислорода по формуле. 3 модифицировано из Отиса (1964).
Другая проблема заключалась в том, чтобы рассмотреть, уместно или нет применять преобразование Геппера и Зунта для определения легочного газообмена. Разногласия весьма значительны. Исследования Сиссика и Джонсона (1972) серьезно ставят под сомнение использование преобразования Холдейна.Конкретно они указывают на : «все экспериментальные данные, доступные с 1960 года, указывают на то, что классический метод непрямой калориметрии с разомкнутым контуром недействителен» (Haldane and Graham, 1935) (стр. 757) и « фактически каждое измерение потребления O 2 метод разомкнутой цепи, опубликованный в литературе, по существу дает ошибку »(Cissik and Johnson, 1972) (стр. 590). Если эти исследования выполняются в состоянии покоя (непрямая калориметрия), более разумно думать, что они действительны при экстремальных упражнениях, таких как те, которые выполняются в спортивной медицине или по предписанию упражнений при сердечно-легочных заболеваниях.Однако трансформация Геппера и Зунта была подтверждена во время упражнения, выполненного на беговой дорожке Wagner et al. (1973); Wilmore и Costill (1973), хотя, конечно, упражнение, разработанное участниками обоих исследований, не было максимальным, учитывая критерии различных исследователей, обобщенные Howley et al. (1995). При всем вышесказанном некоторые исследователи предложили внести коррективы в трансформацию Геппера и Зунта. Из-за простоты обработки данных в компьютерных программах Тойен (2013) предпочитает математическую коррекцию преобразования Геппера и Зунта для измерений на животных, которые оценивают скорость метаболизма и использование топлива, что является одной из областей применения автоматизированных устройств.
Возможные недостатки автоматизированных систем анализа газообмена
С середины прошлого века был представлен ряд электронных устройств, включающих газоанализаторы и различные расходомеры, интегрированные с компьютерами для проведения специального анализа дыхательного газообмена (RGE). Большая доступность этих коммерческих аппаратов, несомненно, имеет много преимуществ по сравнению с традиционными методами измерения газообмена в легких, таких как (1) простота обращения и настройки, (2) эффективность управления данными для исследований и клинической диагностики и (3) возможность предоставления данных от дыхания до дыхания или усредненных данных по интересам пользователя.Однако следует учитывать и недостатки. По моему собственному опыту, одним из наиболее важных недостатков автоматизированных систем является то, что производители и компании, продающие эти очень дорогие устройства, не прозрачны в отношении функционирования оборудования и, прежде всего, программного обеспечения. Как справедливо отмечает Макфарлейн (2001): « Многие полностью автоматизированные системы превратились в« черный ящик », который может генерировать данные с высокой плотностью без достаточного понимания пользователем. … » (стр. 851).
Если принять во внимание уравнения 2 и 3, то можно принять во внимание проблемы автоматических устройств:
(1) Во-первых, проблемы могут быть вызваны системами измерения вентиляции и газовых фракций как во вдыхаемом, так и в выдыхаемом воздухе. Практически все компании, продающие автоматизированное газоаналитическое оборудование, обеспечивают работоспособность и надежность измерительного оборудования. Тем не менее, несмотря на сертификацию линейности устройств для измерения вентиляции, нет уверенности в том, что она останется в широком диапазоне, особенно у спортсменов, которые могут мобилизовать от 60% до 70% своей форсированной жизненной емкости легких.Вопрос юстировки расходомеров является принципиальным, так как могут возникать ошибки в значениях максимального потребления кислорода или максимального потребления кислорода. Возможные ошибки в анализаторах кислорода и углекислого газа, по нашему мнению, не являются определяющими.
(2) Во-вторых, как указывает Макфарланд, на тот факт, что различное программное обеспечение различных предприятий, продающих эти автоматизированные устройства, можно рассматривать как черные ящики. Конечно, в настоящее время многие компании в этом секторе кажутся «объединенными» или «сгруппированными».«Казалось бы, компании унифицировали программное обеспечение. У нас есть сомнения, что это так.
Второй вопрос, по сути, решается просто. Как упоминалось выше, достоверность и надежность устройств рассматриваются в книгах (McLean and Tobin, 1987) и специальных статьях (Sparkes, 1968; Porszasz et al., 1994; Macfarlane, 2001) по этому вопросу.
Приборы для измерения достоверности и надежности (расходомеры и газоанализаторы)
Хотя на самом деле для измерения объема газов, а не потока газа, различные устройства, в основном пневмотахографы и турбины, создают проблемы с измерениями при больших объемах тока и частоте дыхания во время максимальной нагрузки.Кроме того, возможные ошибки могут быть вызваны сопротивлением утечке и трением. Органы управления турбинной системой для измерения вентиляции оказались чрезвычайно точными в широком диапазоне потоков, как непрерывных, так и прерывистых. Пневмотахографы, происходящие от аппарата Флейша, претерпели множество конструктивных изменений и исправлений с помощью программного обеспечения, чтобы избежать выравнивания и присущих проблем (давление, температура и влажность) законов газов.
С другой стороны, мониторинг газов на одном приборе (масс-спектрометре) требует очень высоких экономических затрат и затрат на техническое обслуживание, поэтому их использование (во многих лабораториях) недопустимо.Таким образом, современные устройства отдельно измеряют основные для определения потребления кислорода и производства углекислого газа (см. Уравнения 2 и 3). Измерение F E CO 2 является точным, хотя необходимо следить за возможным загрязнением камеры для отбора проб. Для этого используются различные системы (электрохимические, парамагнитные и циркониевые ячейки), которые, согласно различным исследованиям, очень точны и, следовательно, действительны и надежны.
«Тайна» уравнений для определения V.O
2 и V.Co 2В течение последних 10 лет мы пытались заставить Jaeger через своего дистрибьютора в Испании предоставить нам уравнения, используемые программным обеспечением для определения V.O 2 и V.CO 2 . Мы думали, что система не может использовать разные уравнения до тех пор, пока значения RQ = 1, и другой алгоритм, когда RQ> 1. Мы думаем, что многие из этих программных систем используют следующие уравнения:
V.O2 = (V.E⋅KHFIO2100-V.E⋅FEO2100) ⋅KBS (8)
V.CO2 = (V.E⋅FECO2100-V.E⋅KH⋅FICO2100) ⋅KBS (9)
Где KH — преобразование уравнения Геппера и Зунта (преобразование Холдейна) K H = (100- F E O 2 — F E C O 2 ) / (100- F I O 2 — F I C 71 K 2 4 4 4) поправочный коэффициент для преобразования BTPS в условия STPD KBS = APinmmHg-47863; A T = a t m o s p h e r i c 905 905 905 905 905 s s u r e
При вводе данных в уравнения, предоставляемые программным обеспечением, есть отличия от «реальных» значений данных.Важный вопрос не в том, что есть различия между значениями, предоставленными устройством, и значениями, рассчитанными по формулам 7 и 8, а в том, что ошибка колеблется между -1 и 27 для VO 2 (мл⋅кг -1 ⋅мин –1 ) и 0 и 23 для V.CO 2 (мл⋅Кг –1 ⋅мин –1 ). Мы понимаем, что компании, коммерциализирующие различные автоматизированные устройства, не хотят, чтобы их алгоритмы и настройки стали популярными, чтобы конкуренты не могли их использовать.Возможное объяснение заключается в том, что данные предоставляются в определенное время или по очереди. Интервал выборки, используемый для сообщения данных, важен. Было показано, что вариабельность выше при использовании более короткого интервала выборки. Предлагается использовать в среднем 15–20 с, так как они производят аналогичные изменчивости, но допускают высокую степень точности (Robergs et al., 2010). Во-первых, нелогично думать, что физиологические изменения происходят за «одно дыхание» или даже «за одну серию вдохов».«Физиологические изменения, происходящие во время упражнений, — это процесс, а не конкретный момент. Во-вторых, системы «дыхание за выдохом» представляют проблему «синхронизации» измерения вентиляции и газового анализа, так что временная задержка между ними может вызвать ошибку до 30% в VO 2 max на высоких частотах дыхания. (Sainsbury et al., 1988; Hughson et al., 1991; Proctor and Beck, 1996).
Можно ли допустить эти ошибки? На наш взгляд, они недопустимы при оценке спортсмена на выносливость.Одним из центральных параметров этих спортсменов является VO 2 max . Конечно, внутриличностные ежедневные вариации колеблются от 1% до 12% в одной и той же лаборатории и до 15% разницы при тестировании в разных лабораториях (Gunga and Kirsch, 1995). На наш взгляд, внутрииндивидуальные различия связаны с тем, что максимальное потребление кислорода является параметром, объединяющим различные функции (VE max , Q max , Hb, MV и MMA).
Короче говоря, автоматизированные устройства имеют несомненные преимущества, но когда требуется высокая точность, например, в спортивной медицине или исследовательских центрах, источник ошибок может быть значительным.После почти 100 лет технологического развития в некоторых лабораториях воздух все еще собирается в мешки Дугласа, а состав воздуха анализируется с помощью аппаратов Халадана или Шоландера. Эти методы очень трудоемки, но более точны (более высокая достоверность и надежность) и экономичны, хотя, конечно, не лишены проблем. Тем не менее, существует больше различий между автоматизированными системами, чем традиционные методы, и, следовательно, существует возможность большей вариабельности измерения V.O 2 max при использовании автоматизированных систем по сравнению с традиционными методами. Следовательно, при сравнении данных RGE с автоматизированными системами требуется значительная осторожность. Несмотря на крайнюю осторожность при калибровке, автоматические устройства имеют два основных недостатка:
(1) В основном юстировка расходомеров, а также анализаторов. Верно, что выравнивание можно исправить с помощью алгоритмов. Но при максимальной интенсивности упражнений эти поправки могут оказаться недействительными.
(2) «Сверхсекретность», которую разные компании должны сообщать об алгоритмах, с помощью которых они вычисляют V.O 2 max и V.CO 2 max . По нашему мнению, знание алгоритмов позволит пользователю обнаруживать возможные ошибки в данных, предоставляемых автоматизированными устройствами, особенно с точки зрения обучения газообмену во время упражнения. Небольшие ошибки в измерении FEO2 и VE могут вызвать различия от 4% до 23% в значениях VO 2 , вычисленных с помощью компьютеризированных устройств, по сравнению со значениями, рассчитанными по формулам 3 и 6.
Заявление о доступности данныхВсе наборы данных, проанализированные для этого исследования, включены в рукопись.
Авторские взносы
FC-M внесла свой вклад в концепцию или дизайн работы. JR-Á, IL-C и FC-M внесли свой вклад в сбор, анализ или интерпретацию данных для работы, составили черновик рукописи и сделали критический обзор рукописи. Все авторы дали окончательное одобрение и согласились нести ответственность за все аспекты работы, обеспечивая целостность и точность.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Список литературы
Капелли К., Антонутто Г., Кенфак М. А., Каутеро М., Ладор Ф., Моя К. и др. (2006). Факторы, определяющие временной ход распада VO2 (макс.) Во время постельного режима: значение для ограничения VO2 (макс.). Eur. J. Appl. Physiol. 98, 152–160.DOI: 10.1007 / s00421-006-0252-3
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карпентер, Т. М. (1923). Аппарат для точного анализа воздуха в исследованиях обмена веществ с дыхательными обменными камерами. J. Metab. Res. 4, 1–25.
Google Scholar
Сиссик Дж. Х. и Джонсон Р. Э. (1972). Миф о равенстве азота в дыхании: его история и значение. Aerosp. Med. 43, 755–758.
Google Scholar
Консолази, К.Ф., Джонсон Р. Э. и Пекора Л. Дж. (1963). Физиологическое измерение метаболических функций у человека. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Макгроу Хилл.
Google Scholar
Гарсия-Табар, И., Эклаш, Дж. П., Араменди, Дж. Ф., и Горостяга, Э. М. (2015). Дрейф газоанализатора приводит к систематической ошибке определения максимального потребления кислорода и максимального респираторного обмена. Фронт. Physiol. 6: 308. DOI: 10.3389 / fphys.2015.00308
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гепперт, Дж., и Зунц, Н. (1888). Ueber die Regulation der atmung. Arch. Gesamte Physiol. Menschen Tiere 42, 189–245.
Google Scholar
Гунга, Х. К., и Кирш, К. А. (1995). Натан Зунц (1847-1920) — немецкий пионер высотной физиологии и авиационной медицины. Часть II: Научная работа. Авиат. Космическая среда. Med. 66, 172–176.
PubMed Аннотация | Google Scholar
Холдейн, Дж. С., и Грэм, Дж. И. (1935). Методы анализа воздуха. Линкольн: Anybook Ltd.
Google Scholar
Хоули, Э. Т., Бассетт, Д. Р. Младший, и Уэлч, Х. Г. (1995). Критерии максимального потребления кислорода: обзор и комментарии. Med. Sci. Спортивные упражнения. 27, 1292–1301.
PubMed Аннотация | Google Scholar
Хьюсон, Р. Л., Норти, Д. Р., Син, Х. С., Дитрих, Б. Х., и Кокрейн, Дж. Э. (1991). Согласование вентиляции и газовой фракции для расчетов дыхательного газообмена при упражнениях. Comput. Биомед. Res. 24, 118–128. DOI: 10.1016 / 0010-4809 (91)
-q
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Маклин, Дж. А. и Тобин, Г. (1987). Калориметрия животных и человека. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Нельсон Г. О. (1971). Контролируемые испытательные среды: принципы и методы. Анн-Арбор, Мичиган: Издательство Ann Arbor Science.
Google Scholar
Отис, А.Б. (1964). «Количественные отношения в установившемся газообмене», в справочнике по физиологии , , ред. О. У. Фин и Х. Ран (Вашингтон, округ Колумбия: Американское психологическое общество), 681–698.
Google Scholar
Пул, Д. К., и Уипп, Б. Дж. (1988). Превращение Холдейна. Med. Sci. Спортивные упражнения. 20, 420–421.
Google Scholar
Поршас Дж., Барстоу Т. Дж. И Вассерман К. (1994). Оценка симметрично расположенного расходомера с трубкой Пито для измерения расхода газа во время тренировки. J. Appl. Physiol. 77, 2659–2665. DOI: 10.1152 / jappl.1994.77.6.2659
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Проктор Д. Н. и Бек К. К. (1996). Регулировка времени задержки для минимизации ошибок при измерении Vo2 по дыханию во время тренировки. J. Appl. Physiol. 81, 2495–2499. DOI: 10.1152 / jappl.1996.81.6.2495
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Робергс Р. А., Дуайер Д. и Асторино Т.(2010). Рекомендации по усовершенствованию обработки данных косвенной калориметрии анализа газа с истекшим сроком годности. Sports Med. 40, 95–111. DOI: 10.2165 / 11319670-000000000-00000
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сейнсбери, Д. А., Гор, К. Дж., Уизерс, Р. Т., и Илсли, А. Х. (1988). Интерактивная микрокомпьютерная программа для мониторинга физиологических показателей во время отдыха и упражнений. Comput. Биол. Med. 18, 17–24. DOI: 10.1016 / 0010-4825 (88)-2
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Спаркс, Д.W. (1968). Стандартная насадка с дросселем для абсолютной калибровки расходомеров воздуха. Aeronaut. J. 72, 335–338. DOI: 10,1017 / s0001924000084141
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Тойен О. (2013). Автоматизированная респирометрия с открытым потоком для непрерывных и долговременных измерений: конструкция и принципы. J. Appl. Physiol. 114, 1094–1107. DOI: 10.1152 / japplphysiol.01494.2012
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Вагнер, Дж.А., Хорват С. М., Дамс Т. Э. и Рид С. (1973). Валидация метода разомкнутого цикла для определения потребления кислорода. J. Appl. Physiol. 34, 859–863. DOI: 10.1152 / jappl.1973.34.6.859
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Уилмор, Дж. Х. и Костилл, Д. Л. (1973). Адекватность преобразования Холдейна при вычислении упражнения V O2 у человека. J. Appl. Physiol. 35, 85–89. DOI: 10.1152 / jappl.1973.35.1.85
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ага, М.П., Адамс, Т. Д., Гарднер, Р. М., и Яновиц, Ф. Г. (1987). Турбинный расходомер против пневмотахометра Флейша: сравнительное исследование для нагрузочных тестов.