В Австрии разработали технологию строительства многоразовых кирпичных зданий

В Австрии разработали технологию строительства многоразовых кирпичных зданий

Снос старых построек по истечении срока их службы приводит к образованию огромного количества отходов и значительным выбросам углекислого газа, не говоря уже о трудозатратах и стоимости производства новых материалов. Согласно официальной статистике, на строительный мусор приходится более трети всех отходов, производимых в Европе. Команда из Грацского технического университета (TU Graz) предложила инновационный подход к решению этой проблемы, превратив процесс демонтажа в аккуратную разборку конструкций для их последующего повторного использования.

Принцип конструктора в капитальном строительстве

Основная идея проекта заключается в возможности разобрать кирпичное здание, подобно модели из конструктора, и восстановить его в другом месте из тех же компонентов. Ключевым препятствием для такой концепции всегда был традиционный строительный раствор, который намертво скрепляет кирпичи. Вместо него исследователи разработали сборные стеновые элементы, соединяющиеся с помощью так называемых обратимых стыков.

На текущем этапе разработки подробные технические характеристики этих соединений не разглашаются. В материалах исследования отмечается использование готовых заводских блоков со следующими параметрами:

  • Толщина кирпича составляет 44 см.
  • Внутри блоков используется минеральная вата для обеспечения высоких показателей теплоизоляции.
  • Стеновые элементы поставляются с уже нанесенной заводской штукатуркой, что значительно ускоряет сборку на строительной площадке.

Экологический эффект и снижение выбросов

Одной из главных целей проекта является снижение углеродного следа строительной отрасли. По словам руководителя проекта Ганса Хафелльнера из Института строительной физики TU Graz, результаты испытаний выглядят многообещающими. Эксперты отмечают, что использование разборных соединений позволяет избежать значительной части выбросов при повторном цикле эксплуатации здания.

Расчеты показывают, что при рассмотрении трех жизненных циклов строения выбросы CO₂ могут быть сокращены примерно на 60% по сравнению с традиционными методами строительства, где каждый раз используются новые материалы.

Обеспечение устойчивости конструкции

Поскольку традиционный раствор обеспечивает структурную стабильность всего здания, инженерам пришлось разработать альтернативные методы обеспечения безопасности. Для решения этой задачи было предложено два варианта:

  • Использование тяжелой кровли, вес которой стабилизирует всю конструкцию.
  • Применение вертикальных предварительно напряженных резьбовых стержней, проходящих сквозь кирпичную кладку.

Смотрите также:

Facebook* запускает персонального ИИ-помощника для авторов контента http://kupidonchik.org/facebook-zapuskaet-personalnogo-ii-pomoshhnika-dlya-avtorov-kontenta/.

Интересности на тему: Пользователи стали реже менять смартфоны

Классные советы в статье "Samsung обновляет приложение Health: искусственный интеллект оценит здоровье сердца и готовность к тренировкам" здесь.

Оба метода обеспечивают необходимую конструктивную прочность и соответствуют всем правилам техники безопасности. При этом они позволяют демонтировать стены при необходимости и использовать их для возведения новых зданий. Технология уже прошла успешное тестирование на демонстрационном объекте: здание было полностью разобрано, перевезено и заново собрано на другой площадке, сохранив при этом все эксплуатационные характеристики.

Внедрение принципов экономики замкнутого цикла в глобальном масштабе позволит не только снизить нагрузку на экологию, но и повысить остаточную стоимость зданий в конце их срока службы, превращая строительный мусор в ценный актив.