Армирование пеноблоков: кладки, стен, установка армопояса
Содержание
- Где нужно укрепление
- Материалы для армирования
- Стеклопластиковая либо стальная арматура
- Сетка
- Усиление стен
- Армирование при кладке
- Армирование проемов
- Армопояс
- На фундамент
- Под плиты перекрытия
- Под мауэрлат
Для улучшения своих эксплуатационных характеристик кладка из пеноблоков должна дополнительно укрепляться. С этой целью проводят армирование, препятствующее растрескиванию кирпичей либо появлению разломов. Оно же улучшает прочностные характеристики кладки.
Где нужно укрепление
Проводить армирование пеноблоков в жилищном строительстве требуется всегда, даже при использовании специального армированного пеноблока, когда бетон в блоках связан фиброволокном. Укрепления требуют такие участки:
- Внешние стены, а также все перегородки, создаваемые внутри помещений. Особое внимание требуется оказывать углам, а также зонам, где происходит соединения перегородок и стен;
- Перемычки над каждой дверью и окном;
- Все участки, где плит перекрытия опираются на стены. В этих местах делают армопояс.
Материалы для армирования
Чтобы создать прочное строение из пористого материала, которым является пеноблок, нельзя пренебрегать армированием кладки стен. Когда возводятся незначительные перегородки либо ограждения без серьезной нагрузки, отсутствие укрепления может не приводить к негативным эффектам. Но если это делается в монолитных постройках, подобные нарушения чреваты разрушениями. Само же армирование пенобетона может быть выполнено разными типами материала.
Использование мелкоячеистой армирующей сетки для горизонтального усиления конструкции приводит к тому, что расстояние между блоками увеличивается. Из-за этого образуются мостики холода, которые требуется дополнительно утеплить, чтобы не терялось тепло внутри помещения.
Стеклопластиковая либо стальная арматура
Проведение процедуры армирования пеноблоков арматурой требуется на следующих участках:
- Первые ряды стен;
- На уровне перекрытий;
- В зоне подоконников.
- Для создания опорных перемычек;
Когда расстояние между плитами перекрытия составляет больше 3 метров, проводить делать укрепление требуется в двух и больше местах. Армирование пеноблоков при кладке осуществляется в заранее подготовленные каналы (штрабы), где крепиться клеевым раствором.
Сетка
Укрепление конструкции стен в процессе строительства либо ремонта возможно с использованием сетки для армирования пеноблоков. Такое изделие представляет собой металлическую конструкцию, которую можно купить в строительном магазине или самостоятельно сделать, используя сварочную технику. Сетка хорошо сохраняет свои параметры даже в крайне агрессивной среде. Производят её из стали, благодаря чему материал обладает повышенной устойчивостью к серьезным перепадам температур, а также повышенному уровню влажности. Цельная конструкция, за счет отсутствия швов, позволяет придать стене прочность и эффективно выдерживать высокие нагрузки.
Не рекомендуется применять изделия из пластика по причине их незначительной прочности. Они не делают конструкцию стен крепче и не предотвращают растрескивания при серьезных нагрузках.
Благодаря размерам сетки для армирования, кладка из пеноблоков проводится без подгонки размеров, а гибкая структура материала принимает любые формы поверхности. При нарушении целостности части конструкции, это не оказывает негативного эффекта на другие участки.
Усиление стен
Процедура армирования стен необходима, чтобы повысить устойчивость здания. Особенно это актуально, когда присутствуют факторы, способные негативно влиять на целостность конструкции. Наиболее слабыми элементами здания являются длинные стенки, проемы для дверей либо окон, а также участки, которые примыкают к плитам перекрытия или фундаменту.
Нередко возникает вопрос, как выполнять вертикальное армирование стен из пенобетона. Подобное действие требуется проводить, когда строительство ведется в районах, обладающих повышенной сейсмоактивностью либо при больших боковых нагрузках. Для этого требуется армировать пеноблоки с облицовкой. Чем это будет делаться, зависит от ситуации. Может использоваться сетка либо арматура, которая на клеевой раствор будет укладываться в вертикальные штрабы, сделанные снаружи. Сверху она дополнительно закрывается облицовочным материалом.
Армирование при кладке
Лучшим вариантом для осуществления армирования пеноблоков в жилищном строительстве считается применение арматуры. Её установка происходит следующим образом:
- Сначала сверху всего ряда делают несколько каналов в блоках, глубиной порядка 4 см. Для этого можно использовать обычный ручной штроборез либо болгарку;
- Дальше в полученные штрабы на 2/3 закладывается клеящий раствор, после чего в нем утапливаются арматурные стержни. В местах соединения между прутьями, они должны идти с нахлестом в 15 см. При этом нельзя, чтобы в углах они заканчивались, каждый угол должен быть армирован согнутым прутом, место сгиба которого находится не ближе 30 см от его конца;
- Соединение прутьев из стен с перегородками проводится также за счет их сгиба и образования Г-образной формы;
- Поверх уложенных стальных стержней штрабы заделываются раствором.
Проводить укладку арматуры в канавы требуется каждый четвертый ряд. Это позволяет обеспечить высокий уровень устойчивости конструкции.
Армирование проемов
Из-за того, что оконные либо дверные проемы создают повышенную нагрузку на крайние блоки, требуется провести армирование последнего уложенного ряда перед установкой перемычки. Это позволит равномерно распределить оказываемое ею давление. Сначала делаются штрабы в пеноблоках, куда укладывается арматура длиной 1 метр. Дальше проем перекрывается перемычкой, также созданной из пенобетона. В этом случае используются П-образные блоки, куда закрадывается арматура и заливается раствор.
В виде железобетонных перемычек также используются готовые изделия, которые можно приобрести на строительных рынках.
Армопояс
Другим важным элементом конструкции при строительстве жилых домов является армирующий пояс для пеноблоков. Он выступает в качестве дополнительной защиты строения от возможных деформаций в стенках, а также несущих конструкция. Подобная железобетонная конструкция создается по всему периметру сооружения, что позволяет перераспределить напряжение на стены и фундамент. К тому же она нивелирует подвижки грунта, а также равномерно распродаёт давление, которые оказывается конструкциями, установленными выше.
На фундамент
Подобная конструкция представляет собой продолжение ленточного фундамента. В этом случае толщина армопояса равняется ширине пеноблоков, которые будут на неё укладываться для создания стены. Используются 4 прута арматуры, имеющие диаметр 16 мм, скрепленные хомутами. После создания опалубки их заливают бетоном и дожидаются полного застывания.
Под плиты перекрытия
Устанавливаемые между этажами плиты перекрытия оказывают на стены серьезную нагрузку. Поэтому важно понимать, как сделать армопояс по пеноблоку. Это позволяет исключить деформацию блоков под воздействием на них большого веса. Сооружается железобетонная лена по периметру дома
Под мауэрлат
Обязателен ли армопояс при установке крыши на пеноблок зависит от веса будущей кровли. Сама конструкция позволяет увеличить прочность стен и равномерно распределить нагрузку от крыши на стены. К тому же крепление мауэрлата на армопояс более крепкое, нежели на обычные блоки. Если крепить мауэрлат к пеноблоку без армопояса, как это нередко делается, то происходит образование в материале трещин, негативно сказывающихся на его прочности. Создание армопояса перед монтажом кровли позволяет предотвратить перекос крыши при неравномерной усадке здания, и сохранит параметры сооружения в изначальном виде.
Делается такой элемент по всему периметру стен, а также имеет сечение не менее 25х25 см. Важное требование – это создание непрерывной и монолитной конструкции с применением одного типа бетона для его заливки. После его создания, мауэрлата устанавливается шпильками с резьбой к приготовленному армопоясу. Прикручивать элементы крепления требуется посредине между предполагаемыми местами установки стропильных ног, чтобы избежать лишних проблем в процессе монтажа крыши.
Один из способов, как закрепить крышу к пеноблоку без армопояса, является использование проволоки. Для этого за 3-4 ряда до завершения кладки между рядами укладываются пучки проволоки, которыми после, к стене будет крепиться мауэрлат.
Армирование кладки из пеноблоков. Эффективные способы как армировать пеноблоки, технологические принципы, важные нюансы
Любая кладка, создаваемая из пеноблоков, требует дополнительного укрепления путём армирования.
Такое решение необходимо для улучшения эксплуатационных свойств возводимой стены в настоящем и будущем.
Грамотно подобранная и внедрённая арматурная конструкция может не только эффективно воспрепятствовать появлению растрескиваний и разломов, но также сделать стены намного прочнее и надёжнее.
Больше всего в армировании испытывают потребность межкомнатные стены, поскольку они не имеют большой толщины как, например, внешние.
С целью улучшения качества строительства любых пеноблочных стен, внешних или расположенных внутри помещения, необходимо укреплять арматурой.
Рассмотрим подробнее наиболее доступные, распространённые и действенные методики армирования стен из пеноблоков.
Важно! Армирование кладки из пеноблоков необходимо для улучшения защиты конструкции от формирования трещин и повышения общей устойчивости стен!
Армирование пеноблоков перед монтажом плиточных перекрытий
Упрочнение пеноблоков, которые будут впоследствии испытывать усиленную нагрузку от тяжёлых плит, необходимо для эффективного снижения точечных воздействий на стены. Для этого необходимо организовать армированный бетонный пояс, расположенный вдоль основания стены. Высота при этом должна достигать снизу около 14,0-22,0 см. Арматурный материал здесь выбирается по такому принципу – чем массивнее будут укладываемые плиты, тем толще и длиннее должны использоваться проволочные куски.
Принять к сведению! Армированный пояс, формируемый в пеноблочной стене, значительно укрепляет её, равномерно распределяет вертикальную нагрузку и способствует выравниванию кладки!
Если в конструкции пеноблоки сочетаются с кладкой из кирпича, следует делать пояс больше высоты двух кирпичных рядов. По завершении укрепляющих работ необходимо дождаться полноценной просушки и схватывания материала и только затем приступать к следующим этапам строительно-монтажных работ.
Посмотрите видео по армированию кладки из газо- и пеноблоков
Арматурное усиление пеноблоков для повышения теплоизоляции
Ещё одним вариантом применения арматуры для пеноблочных стен является усиленное укрепление для добавочной теплоизоляции помещений. Его целесообразно применять в регионах с суровым климатом, что позволяет не только противодействовать разрушающим конструкции факторам, но и сбережению уютного домашнего тепла.
Для этого нужно создавать пояс из арматуры шириной более 30,0 см. Из этого, 18,0 см уйдёт на бетонную массу и арматурную проволоку, а оставшиеся 12,0 см – на монтажное закрепление утеплительных элементов для стен. Нужно вначале залить стену арматурным поясом, а затем, после прочного схватывания и застывания, приступать к накладыванию утепления, поверх которого осуществляется базовая и, несущая декоративную функцию, внешняя облицовка.
Такой способ пеноблочного армирования единовременно улучшает теплоизолирующие характеристики постройки и существенно укрепляет структуру стены. Кроме того, плюс состоит в нетронутости внутренних пространств, поскольку армирование и утепление осуществляется только с внешней (наружной) стороны дома. В результате, уменьшения внутренней площади не происходит.
Классическая арматурная сетка
Применение в работе кладочной сетки из арматуры с целью армирования газобетона всегда актуально, поскольку такой вариант является базовым. Суть его заключается в прорезании небольших канавок (болгаркой или штроборезом) в определённых местах некоторых блоков, где будет закрепляться арматурная решётка.
Укрепляющую сетку нужно брать шириной в 4,7–6,2 мм. В ней поперечные и продольные волокна должны прочно скрепляться друг с другом заранее сваркой или проволочными связками. Эти места скрепления будут ориентиром для расчёта мест прохождения канавок в блочных элементах. Чем крупнее квадраты в решётке, тем меньше необходимо прорезать канавок. Однако, увлекаться слишком маленькими или крупными размерами ячеек не стоит – это не всегда удобно и зачастую неуместно.
В процессе размещения сетки, связочные места нужно плотно располагать в канавках и замуровывать подготовленной заранее качественной бетонной массой. Все выступающие излишки раствора шпателем сравниваются с блочной поверхностью.
Подсказка! Канавки можно вырезать непосредственно между блоками при условии возможности осуществления таких действий со стороны шовной разметки!
Армирование пеноблоков вблизи проёмов
Укрепление пеноблочной кладки способом армирования вдоль проёмов для окон и дверей нуждается в соблюдении особой аккуратности и предельной точности. Также не обойтись без приложения больших физических усилий, поскольку используемая в сетке проволока обладает максимальной прочностью и жёсткостью (в идеале).
Эта вариантная разновидность армирования является самой затратной по времени, так как требуется тщательная подборка необходимой формы проволоки. Кроме этого, много усилий прикладывается во время манипуляций с армирующими элементами из-за высокого уровня жёсткости материала.
Для укрепления пенобоков по краевым участкам проёмов (под двери и окна) следует подбирать арматуру с диаметральной толщиной примерно 4,8 мм. Обязательно нужно брать в расчёт, что углублённые в канавки прутья должны с идеальной ровностью заливаться бетоном. В результате весь комплекс не должен превышать в толщине 12,0 мм, поскольку планируются последующие утеплительные мероприятия на проёмах с целью создания качественной теплоизоляции.
Рекомендация! Перед осуществлением монтажа нужно удостовериться в правильном соответствии всех размеров арматурной сетки, иначе обрезка выступающих фрагментов займёт много времени и может повлечь смещение всей сетки!
Заключение
Разумеется, существует ещё много методик армирования стен, сделанных их пеноблочного материала. Представленные выше способы являются наименее затратными по финансовой и временной составляющей. Они доступны и несложны в применении, поэтому практически каждый способен воспользоваться ими и выполнить качественное самостоятельное армирование.
BSI-048: Наружная пена для распыления | Buildingscience.com
Полиуретановая пена (SPF), материал высокой плотности, 1 — единственный продукт (на данный момент), который может выполнять все функции основных контрольных слоев «Идеальной стены». 2 Функции управления водой, контролем воздуха, контролем пара и контролем температуры.
Рисунок 1 и Фотография 1 иллюстрирует конфигурацию. Довольно просто и понятно, а? Неправильный. 3 Простой и понятный, только если у вас нет ни окон, ни дверей, ни проходок, используйте только кирпичную облицовку и используйте кирпичную облицовку только на одноэтажных зданиях, и если при ее нанесении не слишком холодно, и если она не слишком ветрено, когда вы распыляете его. 4 В любом случае, несмотря на некоторые из них, мне все еще нравится этот материал, потому что этот материал может делать то, на что не способен другой материал.
Рис. 1. Конфигурация Perfect Wall для SPF — Наносимая распылением пена высокой плотности с закрытыми порами представляет собой гидроизоляционный слой, воздухорегулирующий слой, пароизоляционный слой и терморегулирующий слой.
Фотография 1 : Идеальная стена?
Как и в случае с большинством материалов и систем, вы должны проработать слабые стороны и максимально использовать сильные стороны. Давайте сначала начнем с простых вещей и постепенно переходим к более сложным вещам.
Сначала Windows. Абсолютно, ни в коем случае, и повторяю, не распыляйте SPF на окна. Вы с ума сошли? Как ты собираешься их вытащить? Вам придется взломать их. Спроси меня, откуда я знаю. Думаете, окна не бьются? Думаете не текут? Думаете, мы можем сократить дефицит, не сокращая расходы и не контролируя выплаты? Мечтать. Лучше всего обеспечить переход между системами остекления и стеной в сборе. Используйте понятие расширенного «бакса» ( Рис. 2a и 2b для опорных стен из каменной кладки и Рис. 3a и 3b для опорных стен из стальных стоек). Обратите внимание на фанерную «кромку» и использование наносимой жидкостью гидроизоляционной мембраны для обеспечения дренажного отверстия (желоб под окном, который направляет воду на внешнюю поверхность SPF в случае протечки оконного узла). Такой подход позволяет использовать стандартные подходы к установке окон. Также обратите внимание, как мембрана проходит вокруг проема на лицевую сторону каменной опорной стены или на лицевую сторону обшивки над опорной стеной из стальных стоек. Это называется «енотовидным» из-за глаз енота, а не из-за течи туши или периорбитального синяка. При таком подходе окна можно устанавливать как до, так и после применения SPF.
Рис. 2a: Фрагмент подоконника из каменной кладки — Деревянный брус с фанерной кромкой образует желоб под окном. Обратите внимание на поролоновое «филе», «обрамляющее» отверстие.
Рис. 2b: Деталь оголовка каменной стены — Сначала напыляется пенопласт, чтобы предотвратить вытягивание оголовка вверх, приводящее к отрицательному уклону.
Рис. 3a: Стальная рама Деталь подоконника — Не забывайте о важности пенопласта.
Рисунок 3b: Деталь оголовка стены из стального каркаса —Отрицательный уклон не является положительным фактором.
Теперь о секретном двойном испытательном сроке, о котором вам никто не говорит. Заметили на изображениях использование «серой» штриховки для «обозначения» чего-то, что называется «филе» распыляемой пены? При нанесении SPF имеет тенденцию отрываться от некоторых поверхностей; иногда используется термин усадка. Это проблема на открытиях. Чтобы предотвратить появление зазора между краем расширенного козла и SPF, периметр отверстия «обрамлен» SPF в форме «филе»/геометрии. Затем опрыскивают поле стены. Это легко и это работает, но вы должны знать, что вы должны это делать. Это имеет большое значение в верхней части окон, потому что, если вы этого не сделаете, оклады могут быть вытянуты вверх, что приведет к отрицательному наклону окладов. Если вы получите отрицательный наклон на мигании, это испортит вам день. На самом деле, все оклады должны быть обработаны «галтелькой», прежде чем поле стены будет обработано распылением.
Памятка архитекторам: так же относитесь к дверным проемам. Вроде, как бы, что-то вроде. Не забывайте о головных отливах и не делайте вид, что отделка каменной кладки может использоваться как часть контроля воды. Сначала сними обшивку с чертовых дверей, хорошо? Установите дверные коробки «без обрезки». Вода управляет отверстием. Затем установите обшивку.
Здания с бетонным каркасом со временем дают усадку ( Рисунок 4 ). Ага. Они становятся короче. Инженеры-строители не используют слово «усадка», потому что это сделало бы вещи понятными инженерам, не занимающимся строительством, а мы не можем этого допустить. Иногда используется слово «ползучесть»; иногда используется фраза «сокращение кадра». Иногда это просто держится в секрете среди инженеров-строителей.
Рисунок 4: Сокращение кадра — Насколько и как скоро? Больше, чем вы думаете, и десятилетие или два. Около дюйма или двух на 20 этажей, но это очень изменчиво.
Это может быть очень интересно, когда вы используете кирпич, потому что иногда кирпич расширяется, когда его влажность уравновешивается после того, как он выходит из печи, и он делает это уравновешивание, пока находится на здании. Когда рама становится короче, а обшивка выше, все становится напряженным, особенно инженер-строитель. Теперь инженеры-строители невероятно умные и находчивые люди. Эта проблема давно решена с использованием «разгрузочных углов» 5 и «мягкие» соединения. Ознакомьтесь с «мягкими» соединениями в рис. 5 и 6a и концепцией «вложенной» дорожки в рис. 6b . Я говорил тебе, что они умны. Угол сброса показан на рис. 7 . Также обратите внимание, как разгрузочный угол удерживается на расстоянии от стены на кронштейнах (или «стойках») для контроля образования тепловых мостов. 6 Видишь, опять лукавят.
Рис. 5: Мягкое соединение каменной кладки t — обратите внимание на зазор. Красота, а? Кроме того, обратите внимание на «сиденье» в плите, чтобы предотвратить утечку дождевой воды. Это украдено у наших друзей-подрядчиков во Флориде, которые знают все о каменных стенах и дожде.
Рисунок 6a: Мягкое соединение стальной рамы — Не забудьте «вложенную» направляющую для стальной рамы (см. Рисунок 6b).
Рисунок 6b: Вложенная дорожка — Продуманное структурное проектирование. Если он движется, пусть движется. Это дзэн. Эй, когда ты состаришься, ты тоже уменьшишься.
Рис. 7: Стойки для снятия угла — Это прекрасная вещь. Контролируются тепловые мосты, а также укорачивание рамы вместе с водой, воздухом и паром.
Итак, почему кирпич относительно легко с SPF? Это кирпичные связи и воздушный зазор за кирпичом, а также разгрузочные/полочные углы. Мы делаем это с обычными кирпичными стенами даже без SPF. Ничего нового и странного там нет. Вот в чем проблема. SPF не ложится полностью гладкой, ровной и однородной толщины. Воздушный зазор позади кирпича делает эту проблему несложной, и у нас есть множество кирпичных стяжек, которые работают с большими воздушными пространствами. Посмотреть Фотографии 2 , 3 и 4 . Выглядит хорошо и легко. Но что делать, если вы не хотите кирпич?
Фото 2: Нанесение SPF — Шаг первый.
Фотография 3: Установленный блок — Шаг второй.
Фотография 4: Завершенное строительство — Шаг третий.
Крепление панельной обшивки через SPF не так просто, хотя должно быть. Как только вы «получите это», вы увидите, что это тоже не проблема. Но иногда очевидное является очевидным только тогда, когда кто-то указывает, что оно очевидно.
Самая простая часть крепления панельной обшивки заключается в том, что вам нужны прямые «штучки», которые можно перемещать вверх и вниз или из стороны в сторону, или и то, и другое. Ознакомьтесь с фотографиями 5 , 6 , 7 и 8 . Сложность заключается в том, как прикрепить прямые «штучки», не создавая при этом огромных тепловых мостов.
Фото 5: Вертикальные каналы для панельной облицовки.
Фотография 6: Панельная обшивка — Фиброцементные панели, прикрепленные к металлическим швеллерам.
Фотография 7: Обработка швов облицовки панелей — Швы не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми, так как система облицовки вентилируется и осушается.
Фото 8: Готовый стык облицовки панелей.
Не очень удачный способ выполнения прямых «штучек» показан на Фото 9 и Рис. 8a . Прямая «штучка» представляет собой металлический Z-образный стержень, который ввинчивается через безбумажный гипсовый кожух прямо в стальные шпильки. Это легко, но вы теряете около 50% тепловых характеристик SPF из-за проводимости металлической Z-образной планки. Единственная хорошая новость заключается в том, что Z-образные стержни расположены гораздо дальше друг от друга, чем обычные стальные шпильки, но это все равно нехорошо.
Фото 9: Крепление Z-Bar для панельной облицовки.
Рис. 8a: Тепловой мост Z-Bar — Ультраконсервативный конструктивно и не особенно энергоэффективный. Давай, вырасти набор и получить с программой.
Рисунок 8b: Противостояние канала шляпы — Теперь поговорим.
Следующая часть пугает людей, хотя и не должна. Простым решением проблемы проводимости металлического Z-образного стержня является использование проставок, которые в основном представляют собой длинные винты в «распорной втулке» (9).0009 Рисунок 8b ). И еще лучше, когда прямая «штучка» не проводит ток, как дерево ( Рисунок 9 ). Ознакомьтесь с фотографиями 10 , 11 и 12 для коммерческих сборок и с фотографией 13 для внешней модернизации жилого дома.
Рис. 9: Опора для деревянной обшивки — Непроводящая «штучка».
Фотография 10: Торговый центр Light Industrial Strip — Кирпичная стена, изолированная снаружи пенопластом. Обратите внимание на обработанную деревянную обрешетку 2х2 на смещенных винтах.
Фотография 11: Облицовка из стальных панелей — Стальные панели, установленные на древесину Деревянная обрешетка 2×2, встроенная в напыляемую пену на ограждении каменной стены для торгового центра легкой промышленности.
Фотография 12: Стальные панели — Эти панели не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми.
Фотография 13: Модернизация жилых домов с деревянным каркасом — Довольно аккуратно, а? Дом моего друга Питера Йоста в Вермонте до установки SPF.
«Отличная» часть — это структурная прочность крепления облицовки. Как можно так далеко от стены подвесить эти «штучки» на длинные шурупы? Прочность на сжатие SPF заставляет его работать. Проблема заключается в изгибе винта — «изгибающем моменте» винта. А вот и очевидная часть. Чтобы винт погнулся, он должен повернуться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки». Выезд Фигуры 10 и 11 . Конструктивно это можно легко рассчитать 7 как «ферму». «Штучные» оправы очень хлипкие, пока не будет применен SPF. Пена расширяется наружу и приклеивается к раме. Тогда все становится невероятно жестким.
Рис. 10: Сопротивление вращению внутрь — Чтобы шуруп изогнулся, он должен вращаться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки».
Рисунок 11: Аналогия фермы
Теперь, несмотря на простоту расчета, инженеры-строители и инженеры в целом любят «испытания». Мы сделали много тестов. Мы обнаружили, что вы можете в значительной степени повесить внедорожник на стену, используя винтовые стойки и SPF. Фактически, мы обнаружили то же самое с изоляцией из экструдированного пенополистирола и изоцианурата. Короткий ответ заключается в том, что «аналогия фермы» в качестве основы для расчета дает консервативный результат для всех этих изоляций. Если вы хотите получить менее консервативный ответ, используйте анализ методом конечных элементов или проведите собственные тесты. Держу пари, что консерваторы победят.
Примечания:
Мы говорим о материале плотностью 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ), а не о материале с низкой плотностью 0,5 фунта/фут 3 900 04 (8 кг/м 3 ) или «новый» материал средней плотности 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ). На самом деле материал высокой плотности весом 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ) на самом деле вовсе не является материалом высокой плотности. В промышленности используется SPF гораздо более высокой плотности, но мы, люди в строительной отрасли, не заботимся о промышленных применениях, поэтому 2 фунта на фут 3 (32 кг/м 3 ) для нас материал высокой плотности. Для инженеров-химиков и химических компаний, которые производят химические вещества, входящие в состав этих материалов, и обеспечивают рецептуры для их взрыва, это не материал высокой плотности, поэтому царит путаница. И это хорошо, потому что очевидно, что миру нужно больше путаницы. Становится еще лучше. Мы также называем материал 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ) напыляемой пеной с закрытыми порами и 0,5 фунта/фут 3 (8 кг/м 3 9).0004 ) материал «открытая ячейка». У нас пока нет названия «ячейка» для материала средней плотности, и если бы я хотел, мы бы никогда его не получили. В любом случае, «ячейка» относится к контролю паров. Плотность материала 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ) составляет около 3 проницаемости на дюйм толщины, а плотность материала 0,5 фунта/фут 3 (8 кг/м 3 ) составляет около 50 проницаемости. на дюйм толщины. Разница большая. Материал 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ) имеет около 15 проницаемости на дюйм толщины. Есть еще. 2 фунта/фут 9Материал 0003 3 (32 кг/м 3 ) имеет тепловое сопротивление (значение R) 6,5 на дюйм, материал 0,5 фунт/фут 3 (8 кг/м 3 ) составляет около 3,5 на дюйм. , а материал 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ) составляет около 4 на дюйм.
См. BSI-001: The Perfect Wall
Вы хоть представляете, как трудно снять эту «вещь» с автомобиля, припаркованного с подветренной стороны? Слово «вещи» — не то слово, которое я хотел использовать в этой тираде в сносках. Для первой работы я указал SPF в 19В 79 лет я совершил ошибку, приехав на место на своем новом блестящем красном Camero. К счастью для меня, новая восковая обработка моей машины только раздражала меня. Но не для машины рамщика. Угадайте, кому пришлось мыть его машину?
См. сноску 3 выше.
Многие люди называют их «полочными углами», но я предпочитаю термин «разгрузочный угол», потому что он лучше описывает их функцию. Опять со мной эта терминология. Ничего не поделаешь.
См. BSI-005: Мост слишком далеко («Термодинамика Клинта Иствуда» на рисунке 2, фотографии 8a и 8b).
Хотя инженеры-строители — умные люди, они ненавидят эту часть, потому что им приходится делать то, чего они не делали с тех пор, как закончили учебу, — то, что называется «расчетом». Я знаю, я знаю, проще искать вещи в таблице, но у нас пока нет таблиц. Они появятся, вероятно, в следующем цикле Кодекса. А пока расслабьтесь и посчитайте.
Клейкая пена для пенополистирола и других материалов
Ищете универсальный клей для различных материалов и текстур? Откройте для себя клейкую пену от Tytan.
60 Second Foam Adhesive позволяет повесить плиты из пенополистирола или закрепить бетонный блок всего за 60 секунд! Он также отлично подходит для приклеивания OSB, стеновых облицовочных панелей, подоконников или напольных плинтусов. Это решение, которое чрезвычайно быстро и надежно склеивается, значительно облегчая ремонт и внутреннюю отделку. Узнайте больше о преимуществах клейкой пены.
Что вы узнаете из этой статьи:
- Какие приложения?
- 60 Second Foam Adhesive – удобно использовать?
- Почему стоит купить пенопластовый клей?
Во время ремонта или отделки интерьера для заказчика и исполнителя важна каждая минута. Для того, чтобы работать быстро и эффективно, нужен не только опыт, но и надежная продукция. Без качественных материалов даже самый лучший профессионал не сможет эффективно работать.
Продукция Tytan Professional FAST & PRO уже много лет пользуется доверием подрядчиков. Недаром производственный процесс постоянно совершенствуется, а пены, клеи и другие продукты соответствуют самым высоким стандартам, что подтверждается сертификацией (например, от ITB-BRI). Одним из ключевых продуктов бренда является быстротвердеющий клей-пена 60 Second, незаменимый при строительстве, ремонте или косметическом ремонте квартир и домов. Это универсальная формула клея, которая значительно ускоряет работу монтажников и мастеров на все руки, делая результат более эффективным и удобным для достижения.
Клейкая пена для кладки кирпича, гипсокартона и многого другого
60 SECOND Foam Adhesive избавляет от необходимости покупать специальную формулу клея для конкретных строительных материалов. Вам не нужно выбирать именно ту формулу клея, которая потребовалась бы в противном случае, или утилизировать неиспользованные отходы продукта. 60 SECOND Foam Adhesive предназначен не только для склеивания пенополистирола или бетона. Этот продукт является эффективным связующим для крепления OSB, кирпича, отделочных облицовочных панелей или других материалов.
Клей прекрасно работает с различными теплоизоляционными материалами, металлами, деревом, полиуретановыми листами и фурнитурой. Незаменим при ремонтных работах, как масштабных, так и для повседневного ремонта. Этим продуктом можно прочно склеить подоконники из различных материалов (дерево, металлический лист или искусственный камень) и плинтуса. Клейкая пена — идеальный выбор, когда вы планируете преобразить свой дом. Он позволяет быстро и качественно установить перегородки (будь то стены из ОСП или стен из силикатных блоков) и выполнить финишную облицовку стен и полов любыми материалами.
60 Second Foam Adhesive – удобный в использовании
60 SECOND Foam Adhesive моментально готов к использованию: просто встряхните баллончик в течение примерно полминуты, и продукт готов к обработке — без необходимости таскать тяжелые мешки с сухими смесями или грязь от процесса смешивания или много контейнеров с отработанным продуктом. Формула спрессованной пены повышает продуктивность применения. Одна банка 60 Second Foam Adhesive заменяет около 25 кг сухого клеевого раствора.
Клейкая пена в баллончиках значительно упрощает монтажные работы во время ремонта
Благодаря современной формуле нет необходимости смешивать какие-либо компоненты клеевого раствора или очищать инструменты после работы. Для склеивания не требуется подача воды или электричества, что особенно удобно при проведении строительных работ в местах, где эти коммуникации не работают.
Зачем покупать пенопластовый клей?
- Удобное применение
Концентрированная формула для дозирования из баллончика-картриджа позволяет точно наносить шарики независимо от типа или размера рабочей поверхности. Удобный аппликатор-пистолет помогает с одинаковой легкостью дозировать крупинки и длинные шарики. Это, в свою очередь, означает прочное и долговечное соединение не только легких деталей. Валик клеевой пены шириной 2-3 см может надежно удерживать блок из ячеистого бетона в выбранном вами месте. - Экономит время
60 Second Foam Adhesive готов к использованию прямо из коробки (что означает, что не требуется время на предварительную обработку) и моментально обеспечивает первоначальную фиксацию. Легкие предметы остаются приклеенными через 60 секунд, а более тяжелым требуется всего две минуты, чтобы прочно приклеиться. Через три минуты клейкая пена полностью затвердевает – тем временем вы еще можете подправить приклеиваемую деталь. Через два часа клей достигает полной прочности сцепления, и сопрягаемые поверхности надежно скрепляются.
- Стабильная фиксация после склеивания
Низкое расширение клейкой пены не создает риска деформации основания в месте склеивания. Адгезионное соединение возможно с уверенностью, безопасностью и долговечностью.
- Высокая сила сцепления
Продукт образует очень прочное соединение. Адгезивная пена 60 Second может склеивать бетон с прочностью до 500 кг/дм²!
- Независимая от температуры обработка
Погода практически не ограничивает применение 60 Second Adhesive Foam.