Плиты перекрытия пенобетонные: Плиты из пенобетона — Строительный журнал

Содержание

Монолитные перекрытия из пенобетона — Всё о бетоне

О пенобетоне как о строительном материале стало известно относительно недавно – в 1890 г. Мировая известность пенобетона началась в Германии с открытия первого крупномасштабного промышленного производства YTONG.

Монолитные плиты из пенобетона в виде схемы.

Возведение любого дома предполагает обустройство межэтажных и чердачных перекрытий, выравнивающих цементно-песчаных стяжек пола. Профессионалы относят данные работы к категории наиболее трудоемких и дорогостоящих.

Перекрытия из пенобетона – литая высокопоризованная смесь из цемента, пенообразователя, песка, добавок и воды. В процессе укладки в строительную форму она твердеет, превращаясь в прочный и легкий искусственный камень.

Физико-технические характеристики

С применением пенобетона возводятся дома небольшой этажности (до 4 этажей). Если же речь идет о более масштабном строительстве, требуется устройство несущего металлического или железобетонного каркаса. В производственных условиях изготавливаются стеновые панели, стеновые блоки, плиты перекрытий и покрытий и перемычки.

Таблица физико-технических характеристик пенобетонных плит перекрытия.

Наиболее существенная характеристика материала, которая определяет его технические свойства, – объемная масса. В 1 м³ пенобетона входит 5 м³ воздуха, благодаря которому материал наделен высокими теплотехническими свойствами. Пористая структура пенобетона не мешает ему обладать высокими показателями морозостойкости. Разрушение плиты из пенобетона при низких температурах происходит при увлажнении более 30%. К такому результату может привести неправильное складирование или систематическое увлажнение при эксплуатации.

Пенобетон относится к категории несгораемых материалов еврокласса А1, который в показателях огнестойкости не уступает глиняному кирпичу. При температуре в 100°C испаряется абсорбционная влага, дальнейшее повышение температуры приводит к испарению структурно связанной влаги, в результате данного процесса происходит усадка и трещинообразование. Низкий объемный вес перекрытия из пенобетона наделил материал худшей звукоизоляцией в сравнении с глиной или силикатным кирпичом.

Теплопередача между двумя поверхностями одной стены осуществляется в 4 раза медленнее в сравнении со стенами из других каменных материалов. Данное качество позволяет сохранять в помещении комфортный температурно-влажностный режим независимо от погодных условий.

Преимущества использования

Монолитное пенобетонное перекрытие имеет ряд преимуществ, которые делают его одним из наиболее популярных видов перекрытий:

  • плиты способны уменьшить нагрузку на несущие стены, фундаменты, колонны;
  • уменьшить количество используемого бетона, арматуры и объем бетонирования;
  • повысить звукоизоляцию и огнестойкость перекрытия;
  • не использовать опалубку.

Процесс монтажа

Схема монтажа пенобетонных перекрытий.

Перекрытия из пенобетона относят к классу сборно-монолитных перекрытий, поскольку они выполняются в два этапа. Первый этап предполагает выполнение несущих балок и заполнителя в форме пенобетонных блоков в заводских условиях. На втором этапе проводится непосредственный монтаж конструкций на объекте: выставляются несущие балки, которые были выполнены из квадратных каркасов или арматурных треугольных, на нижней несущей части которых проводилась заливка бетоном для придания жесткости.

Благодаря использованию перекрытий из пенобетона удается избежать устройства опалубки перекрытий, что сокращает себестоимость конструкции и время возведения. На следующем этапе балки переопираются телескопическими стойками перекрытий монолитного типа либо обычными досками для восприятия будущих нагрузок без провисов и прогибов. Промежутки между балками заполняют пенобетонными блоками, что позволяет создать геометрическую ребристую форму будущего перекрытия из пенобетона. В подобных конструкциях пенобетонные блоки выполняют функцию пустотообразователя и облегчителя конструкции перекрытия.

Устройство перекрытий из монолитного пенобетона.

Пенобетонные плиты являются в перекрытии элементами несъемной опалубки, образующей ребристую однонаправленную структуру, после чего блоки остаются в теле перекрытия, повышая звукоизоляцию сборного ребристого монолитного перекрытия.

После установки на объекте сборной части конструкции из пенобетона переходят к армированию верхнего слоя бетона. В большинстве случаев армирование выполняют арматурной сеткой с ячейками. В местах опирания на стены и по контуру перекрытия устраивают арматурный балочный каркас. На следующем этапе выставляют торцевую опалубку перекрытия из пенобетона, выполненную либо из фанеры, либо в конструкциях несущих стен. После чего проводят бетонирование. Стоит обратить внимание на то, что оно должно проходить без разрывов, в противном случае вы рискуете получить холодные неработающие швы в бетонном теле перекрытия.

Особенности использования для стяжки пола

Схема использования пенобетона для стяжки пола.

Устройство пола с помощью плиты пенобетона должно соответствовать требованиям ГОСТ 25485-89. Использование пенобетонных стяжек с плотностью в пределах 800-1200 кг/м³ дает возможность уменьшить нагрузки до 40%. Заливка пола в данной ситуации выполняется посредством установки, которая способна производить до 15 м³ пенобетона в час. Она может подавать пенобетон по шлангу к месту заливки по вертикали до 30 м и в горизонтальном направлении до 60 м. Толщина пола может варьироваться в пределах 3-5 см. Чаще всего используется комбинированный метод нанесения пенобетона, который предполагает использование материала плотностью 300-500 кг/м³ в нижнем слое и 600-1200 кг/м³ для верхнего.

Технология монолитного пенобетона при обустройстве перекрытий и полов не требует применения дополнительных теплоизоляционных материалов (плиты из минерального волокна или керамзита).

Использование пенобетона для стенового перекрытия

Устройство пенобетонной плиты для стенового перекрытия.

Для кладки стен из пенобетонных блоков используются легкие теплоизоляционные растворы или специальные клеи. В этом случае толщина горизонтальных швов варьируется в пределах 1-3 мм. Вертикальные швы относятся к категории пустотных лабиринтных швов, что позволяет снизить расход раствора, увеличить производительность труда и устранить мостики холода, которые характерны для кирпичных кладок с использованием тяжелых растворов.

Наименее трудоемкими при возведении являются однослойные пенобетонные стены толщиной от 24 см. Оштукатуривание таких стен выполняется с помощью минеральных гидрофобизированных растворов, которые обладают высокой паропроницаемостью. В случае использования плотных штукатурок влага накапливается в стенах, приводя к преждевременному разрушению и появлению грибков и плесени.

Если строительство производится в регионах с влажным климатом и интенсивными осадками, то наружные стены выполняют щелевыми, что предполагает наличие несущего внутреннего слоя пенобетонных блоков, защитного слоя из глиняного или силикатного кирпича и воздушной прослойки, толщина которой варьируется от 40 до 150 мм.

Схема блоков перекрытия из пенобетона.

Важным элементом сопряжения стен и перекрытий является железобетонный монолитный пояс жесткости, представляющий собой непрерывную конструкцию, выложенную по периметру несущих стен на уровне перекрытий. Конструкция отличается от пеноблоков теплоизоляционными качествами, с этой целью пояс защищается вкладышами из минераловатных плит или пенополистирола с наружной стороны стены и облицовывается пенобетонными плитами.

Данное монолитное решение способно увеличить стоимость строительства, но имеет ряд важных преимуществ, которые заключаются в повышении пространственной жесткости сооружения, восприятии усилий, которые возникают в процессе неравномерных осадок основания, и обеспечении целостности здания при локальных разрушениях.

Дверные и надоконные перемычки выполняют из сборных элементов, изготовленных на заводских мощностях или непосредственно при возведении стен методом заполнения корытообразных элементов из пенобетона бетоном. Простенки малых размеров усиливаются железобетонными монолитными столбами, которые выполняют в несъемной опалубке.

Причины деформационных процессов

Трещины в пенобетонных плитах появляются вследствие прогибов поддерживающих перекрытий.

Деформационные процессы блока и плиты пенобетона протекают длительное время и могут провоцировать растрескивание. Данное отрицательное явление появляется в случае эксплуатации здания, которое не прошло полный процесс просушки стен. Трещинообразованию подвержены участки в местах дверных и оконных проемов.

Появление трещин может стать следствием чрезмерных прогибов поддерживающих перекрытий, которые возникают в результате деформаций ползучести. Для того чтобы свести к минимуму данное негативное последствие, используют сетчатое армирование в местах, где ожидаются усадочные деформации.

Экономическое обоснование

При оценке экономических показателей конструкций из пенобетона следует учитывать снижение нагрузок на фундаменты. Данный факт имеет особое значение при строительстве на осадочных и слабых грунтах. Благодаря наличию ровных плоских поверхностей стен и тонких растворных швов снижаются расходы на отделочные работы. Для плиты из пенобетона используется шпаклевочный слой в 5 мм. В сравнении с внутренней штукатуркой кирпичной кладки толщиной 10-15 мм экономия выглядит существенной.

Использование перекрытий из пенобетона позволяет получить выгодные эксплуатационные показатели, например снизить расходы на обогрев помещений, сохранив комфортный микроклимат, дает возможность гибкой перепланировки методом разборки и возведения легких пенобетонных перегородок. Опыт многих европейских стран показывает, что монолитное пенобетонное строительство позволяет быстрее всего решать вопрос жилищного строительства в условиях дефицита энергетических и финансовых ресурсов. Вышеуказанные факты сделали пенобетон наиболее популярным материалом в массовом малоэтажном жилищном строительстве.

Плиты перекрытия из газобетона AEROC | Лучшая цена

Характеристики плит

Плиты перекрытия изготовлены из легкого ячеистого газобетона плотностью 500 кг/м³. Межэтажные плиты перекрытия AEROC создают гораздо меньшую нагрузку на несущие элементы. При этом, благодаря стальному армированию с антикоррозийным покрытием, данные изделия имеют превосходную прочность класса С2.5. Кроме этого, плиты перекрытия из газобетона обеспечивают значительно лучшую степень теплоизоляции, в отличие от аналогичных изделий из других материалов. Высокая прочность, впечатляющая легкость и эффективное сохранение тепла — плиты перекрытия из газобетона AEROC объединили в себе все лучшие черты прогрессивных современных стройматериалов.

Преимущества применения
  • Восприятие нагрузки в соответствии с расчетом для различных видов прогонов и нагрузок;
  • увеличение жесткости каркаса здания в продольном направлении за счет работы диска перекрытия;
  • теплоизоляция при расположении над неотапливаемыми помещениями, а также при использовании в подвальных перекрытиях;
  • значительно уменьшается нагрузка на опорные стены;
  • повышенная огнезащита конструкций;
  • увеличение звукоизоляции в сочетании с плавающей стяжкой.

 

Номенклатура плит

 

НоменклатураНесущая способность, кгс/м²Вес*, кг
1 пп 24.6.2,5-5н500240
1 пп 30.6.2,5-5н500300
1 пп 36.6.2,5-5н500350
1 пп 42.6.2,5-5н500420
1 пп 48.6.2,5-5н500480
1 пп 54.6.2,5-5н500550
1 пп 60.6.2,5-5н500610
1 пп 64.6.2,5-5н500670

* вес плиты указаны с учетом 25% влажности

Пример обозначения плиты перекрытия 1 ЧП 64.6.2,5-5Н, где:

  • 64 — номинальная длина плиты в дм;
  • 6 — номинальная ширина плиты в дм;
  • 2,5 — номинальная высота плиты в дм;
  • 5,3 — расчетная полезная нагрузка на плиту (без учета собственного веса) в кПа;
  • Н — газобетон.

 

Монтаж плит перекрытия 

Монтаж газобетонных плит перекрытия AEROC выполняется непосредственно на кладку блоков с помощью мягких строп. Плита устанавливается на клей с плечом опирания не менее 120 мм. Обязательным условием применения газобетонных армированных плит перекрытия является устройство по периметру (контура) замкнутых обвязочных монолитных поясов с плоскими арматурными каркасами (арматура Ø 8 А 400С) с замоноличиванием их мелкозернистым бетоном класса не менее С12 / 15 (В15). Швы между плитами армируются одним стержнем арматуры Ø8 А 400С (фото 1,2,3) с загибом Г-образных концов в обвязочный пояс и замоноличиваются тем же бетоном, и для устройства обвязочных поясов. Перекрытия с обвязочным поясом по контуру с внешней стороны утепляют плитных теплоизоляцией из пенополистирола и устраивают дополнительный ряд с газобетонных блоков толщиной не менее 150 мм при закреплении газобетонных плит перекрытия на фундаменте и не менее 120 мм при закреплении армированных плит на газобетонные стены. Обвязочный пояс сооружают независимо от прогона перекрытий (покрытий), их величины нагрузок и опорной способности плит.

Опирания плит из тяжелого бетона при длине пролета более 6 метров рекомендуется устраивать на железобетонный пояс шириной 200-250 мм и высотой 50-120 мм, возводимого непрерывно вдоль линии опирания газобетонных плит. Допускается опирания на шлифованную кладку со слоем раствора толщиной 10-20 мм или на пластическую прокладку, снимает локальные неровности (например, армированную стекловолокнистой сеткой битумную изоляцию толщиной 4-5 мм).

Для обеспечения синхронной работы железобетонных плит на восприятие локальных нагрузок от перегородок и других частей зданий, возведение горизонтальных несущих стен, а также повышение опорной способности и жесткости перекрытия по периметру следует предусматривать монолитный железобетонный обвязочный пояс. Его располагают на уровне плит перекрытия. Для предотвращения мгновенного обвала перекрытия в случае аварийных ситуаций в зданиях высотой более двух этажей в междуплитних швах должны быть устроены арматурные стержни, заанкерованые в бетоне обвязочного контура. При устройстве монолитного перекрытия опорная зона выполняется непосредственно на кладку, без устройства предыдущих подушек и поясов.

Страница не найдена

Для оформления заказа необходимо заполнить форму и нажать кнопку «Отправить заказ», наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами.

Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Произошла ошибка. Сообщение не отправлено.

Компания:

Имя:

E-mail:

Телефон*:

Адрес доставки:

Комментарии к заказу:

Отправить заказ

Газобетонные плиты перекрытия — лучший вариант! — АлтайСтройМаш

Строительство жилых малоэтажных домов из газобетона набирает все большую популярность в России и странах СНГ. Это объясняется главными техническими преимуществами газоблоков. А перекрытие из этого материала встало в ряд с традиционными — деревянным балками и железобетоном.

Газобетон, ЖБИ…А может, дерево?

Стены дома построены, дальше — сооружение потолков и кровли. Какой материал использовать? Существует четыре основных типа перекрытия:

Железобетонные плиты, в отличие от газобетонных, создают дополнительную нагрузку на несущие стены. Газобетонное перекрытие легче, к тому же создает дополнительную теплоизоляцию. Деревянные балки со временем начинают гнить и плесневеть. Кроме того, этот материал пожароопасен.

Газобетонные плиты перекрытия: преимущества

В производстве подобных изделий используют ячеистый бетон марки D500, класс прочности которого составляет B2,5. Это вполне соответствует СНиП для потолков в одно- и двухэтажных строениях. В соответствии со строительными нормами плиты перекрытия из газобетона должны выдерживать нагрузку в 400 кг/м². Для надежности материала при его производстве выполняют армирование — усиление металлическим каркасом. 

А вот еще ряд преимуществ газобетонных плит: 

  • Если крыша плоская и без чердака, для комфортной температуры внутри помещения необходимо предусмотреть эффективную термоизоляцию. Плиты перекрытия из газобетона подходят для этого идеально. 
  • Изделия из ячеистого бетона обладают огнеупорностью и, в отличие от дерева, не горят. На них не появляется плесень или грибок. 
  • Газобетон отличается экологической безопасностью: в его составе используются натуральные компоненты: известь, цемент, алюминий и др. 
  • Плиты изготавливаются с предусмотренной системой стыка «паз-гребень». Это упрощает и ускоряет процесс монтажа перекрытий. А сами плиты стягиваются друг с другом хомутами. 
  • Плиты имеют идеальную форму, поэтому выравнивать потолок после строительства не придется. 
  • Опорная часть занимает всего 10 см. Под неё нужно предусмотреть армирующий пояс и заложить торцы газоблоками. 
  • Процесс монтажа перекрытия одного этажа занимает  меньше 5 часов.

Размеры плиты из газобетона

Газобетонные плиты просты в обработке пилой. Это позволяет создавать самые разнообразные планировки домов без привязки к стандартным изделиям, как это бывает с ЖБИ. 

Производители газобетонных блоков используют стандартные размеры плит из газобетона: 

  • длина – 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 и 6400 мм;

  • ширина – 600 мм;

  • высота – 250 мм. 

Активное использование газоблоков в строительстве индивидуальных малоэтажных домов, загородных коттеджей и дач повысило спрос на оборудование для производства неавтоклавного газобетона компании «АлтайСтройМаш». Оборудование простое в эксплуатации и быстро окупается, поэтому и завоевало популярность на рынке. А многие уже давно построили не только дома из газобетона, но и открыли выгодный бизнес на производстве этого материала.

Плиты перекрытия в Смоленске — Пеноблоки и газоблоки в Смоленске

Плиты перекрытия с пустотами представляют собой железобетонную конструкцию, которая применяется для устройства межэтажных перекрытий при возведении различных зданий и сооружений. Плиты перекрытия производятся из бетона и армируются предварительно напряженной арматурой. Пустоты в плитах предназначены для снижения массы возведенной конструкции и нагрузки на несущие стены. Кроме того, пустоты в плитах препятствуют распространению шума, что позволяет повысить звукоизоляцию в помещениях.

Преимущества пустотных плит перекрытия:

  • Надёжность конструкции. Плиты перекрытия изготавливаются только в заводских условиях и полностью соответствуют ГОСТ.
  • Отличные свойства по шумоизоляции благодаря наличию в плитах продольных пустот, которые подавляют шумы.
  • Высокая скорость монтажа. В один подъём стрелы автокрана можно монтировать до 10 м2 перекрытия.
  • Относительно невысокая цена плит и стоимость их монтажа.

Характеристики плит перекрытия

Основные технические характеристики плит перекрытий — это ширина, длина и нагрузка. Стандартное значение толщины плиты — 220 мм, иногда толщина плит может быть равна 160 мм. Разница между этими плитами в диаметре пустот, а значит, и в значениях шумоизоляции. Длина плит перекрытий, как правило, составляет от 2 до 12 метров. При строительстве большинства зданий и сооружений наиболее часто применяются плиты длиной от 3,6 до 7,2 м. Стандартные размеры ширины плит перекрытия составляют 1,0, 1,2, 1,5 и 1,8 м. Плиты шириной 1,2 и 1,5 м наиболее востребованы, так как изделия шириной 1,0 и 1,8 м производятся лишь у некоторых производителей. Стандартное значение нагрузки составляет 800 кг/м2. Глубина залегания по длине плиты перекрытия на опору должна составлять не менее 15 см.

Производство плит перекрытия

Плиты перекрытий изготавливаются на заводах ЖБИ. Для их производства используется конструкционный бетон с высоким содержанием цемента. Для предотвращения деформации и прогибов во время эксплуатации изделий во время производства плит в качестве каркаса в железобетон устанавливается стальная арматура, которая предварительно натягивается в форме-опалубке, куда заливается бетон. После того, так изделие пропарилось и набрало прочность, по длине плиты обрезаются излишки арматуры. Таким образом получают прочные железобетонные плиты перекрытия, которые практически не подвержены провисанию и прогибу в процессе эксплуатации.

Особенности установки плит перекрытия

Плиты перекрытия имеют большой вес, поэтому их погрузка, разгрузка и установка должна производиться при помощи автокрана. Перед началом монтажа плит обязательно нужно проверить водяным уровнем ровность поверхности фундамента или стен, на которые планируется устанавливать плиты. Поверхность обязательно должна быть ровной. Если поверхность не ровная, её нужно скорректировать. Если плиты перекрытия будут установлены на неровную поверхность, то в дальнейшем можно столкнуться с рядом проблем, касающихся отделки полов и потолков. При установке плиты необходимо помнить, что при необходимости её можно резать только по длине, так как резать плиту по ширине категорически запрещается.

Цены на плиты перекрытия в г. Смоленск

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной до 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной от 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной до 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной от 5 м.

Цены на плиты перекрытия шириной 1,5 м, длиной от 5 м в Калуге

Наименование
плит
перекрытия

Размеры, мм Объем,
м3
Вес, т Нагрузка,
кг/м
2
Цена,
руб
Длина (l) Ширина (b) Высота (h)
ПК 50-15-8 5000 1500 220 1,639 2,407 800 9 585
ПК 51-15-8 5100 1500 220 1,665 2,445 800 9 674
ПК 52-15-8 5200 1500 220 1,705 2,493 800 9 984
ПК 53-15-8 5300 1500 220 1,737 2,533 800 10 095
ПК 54-15-8 5400 1500 220 1,764 2,570 800 10 183
ПК 55-15-8 5500 1500 220 1,803 2,633 800 10 548
ПК 56-15-8 5600 1500 220 1,829 2,670 800 10 629
ПК 57-15-8 5700 1500 220 1,862 2,720 800 10 753
ПК 58-15-8 5800 1500 220 1,901 2,775 800 11 142
ПК 59-15-10 5900 1500 220 1,934 2,810 1000 11 905
ПК 59-15-8 5900 1500 220 1,934 2,810 800 11 242
ПК 60-15-10 6000 1500 220 1,960 2,845 1000 11 981
ПК 60-15-12,5 6000 1500 220 1,960 2,845 1250 12 285
ПК 60-15-8 6000 1500 220 1,960 2,845 800 11 315
ПК 61-15-8 6100 1500 220 2,000 2,909 800 11 825
ПК 62-15-8 6200 1500 220 2,032 2,958 800 11 942
ПК 63-15-10 6300 1500 220 2,059 2,995 1000 12 598
ПК 63-15-12,5 6300 1500 220 2,059 2,995 1250 13 463
ПК 63-15-8 6300 1500 220 2,059 2,995 800 12 018
ПК 64-15-12,5 6400 1500 220 2,098 3,037 1250 15 617
ПК 64-15-8 6400 1500 220 2,098 3,043 800 13 954
ПК 65-15-12,5 6500 1500 220 2,131 3,084 1250 15 744
ПК 65-15-8 6500 1500 220 2,131 3,090 800 14 076
ПК 66-15-10 6600 1500 220 2,157 3,120 1000 14 755
ПК 66-15-12,5 6600 1500 220 2,157 3,120 1250 15 823
ПК 66-15-8 6600 1500 220 2,157 3,120 800 14 138
ПК 67-15-8 6700 1500 220 2,196 3,173 800 15 190
ПК 68-15-8 6800 1500 220 2,229 3,220 800 15 310
ПК 69-15-8 6900 1500 220 2,262 3,268 800 15 427
ПК 70-15-8 7000 1500 220 2,295 3,318 800 15 545
ПК 71-15-8 7100 1500 220 2,327 3,363 800 15 651
ПК 72-15-10 7200 1500 220 2,354 3,395 1000 16 618
ПК 72-15-6 7200 1500 220 2,354 3,395 600 15 226
ПК 72-15-8 7200 1500 220 2,354 3,395 800 15 713

 


Разместить в блоге:
 

      новости и спецпредложения

18.04.14
 На сайте появился калькулятор для подсчета блоков газосиликатных для строительства…   
11.02.14

Остерегайтесь подделок!!! Внимательно смотрите на плотность блока!!

Использование поддельных…   
  

минимальная толщина стены, монтаж плит перекрытия

При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок — относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.

Плита перекрытия (ПП) — это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.

Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:

Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:

  • 1П — толщиной 120 мм;
  • 1 ПК — толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.

Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.

Достаточная толщина стены. Минимальная толщина стены из газобетона под плиты перекрытия зависит от марки газоблока. Для блоков D500 с классом прочности не ниже В2.5 этот показатель составляет:

  • под межэтажные перекрытия — 300 мм;
  • под мансардные или чердачные — 200 мм.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.

Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса — 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины — это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.

Сопряжение стен из газоблоков с ПП выполняется с учетом следующих правил:

  1. Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
  2. От торца ПП до газоблочной стены оставляется пустота толщиной 140 мм, которая заполняется утеплителем и закрывается воздухонепроницаемым материалом. Таким образом, получается эффективный демпфирующий шов, компенсирующий температурные и осадочные усадки. В качестве утеплителя используется жесткая минеральная вата.
  3. Для предотвращения сколов и равномерного распределения нагрузок в местах опирания ПП в швы газобетонной кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Армирование выполняется на этапе кладке стен. При монтаже перекрытий арматура плит связывается с армированием стены при помощи металлических скоб.
  4. Оставшиеся швы и пустоты между ПП и газобетонными несущими стенами, межкомнатными перегородками заполняются цементно-песчаным раствором М35. Для заполнения мелких пустот можно использовать полиуретановую пену.

Схема установки плитных перекрытий на газобетонные блоки:

На схеме: 1 — анкерная металлическая скоба, 2 — плита перекрытия, 3 — кладка из газоблоков, 4 — доборный блок в кладке, 5 — раствор М35, 6 — кладочные швы.

Пошаговая инструкция: как укладывать плиты на газобетон:

  1. В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
  2. Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
  3. На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
  4. Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Уложенные межэтажные перекрытия утепляются с использованием легких теплоизоляционных материалов, изолируются. Кладка стен второго этажа выполняется по перекрытиям следующим образом: первый ряд блоков выкладывается на раствор, следующие ряды — на клей. Аналогично можно положить перекрывающие конструкции для мансардного этажа, жилого цоколя, подвала.

Монтаж плит перекрытия на газобетонные блоки — наиболее трудоемкий этап строительства дома из газобетона. Если ПП между нулевым уровнем и первым этажом можно установить силами нескольких человек, то для подачи изделий на уровень второго этажа потребуется привлечение грузоподъемной спецтехники ведь даже самая малогабаритная плитка имеет вес от 350 кг. Для снижения затрат на аренду спецтехники нужно подготовить стройплощадку:

  • закупить металлические анкера, утеплитель, гидроизоляцию и компоненты для цементно-песчаного раствора;
  • расчистить место стоянки для грузоподъемной техники;
  • плиты выгрузить так, чтобы удобно было выполнять строповку.

Если требуется резка изделий, то лучше выполнить ее на земле, а не после поднятия плиты.

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

  • прочность — должны воспринимать действующие нагрузки;
  • жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
  • шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться;
  • пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
  • технологичность — должны легко монтироваться;
  • экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

Выбор между жесткой изоляцией EPS и XPS | Журнал Concrete Construction

В чем разница между изоляцией XPS и изоляцией EPS, кроме одной буквы? При установке на бетонный фундамент и под плиты перекрытия выбранная вами изоляция из жесткого пенопласта может принести выгоду в несколько десятков тысяч долларов. Тщательная оценка эксплуатационных характеристик этих материалов в соответствии с потребностями проекта может значительно сократить затраты на рабочую силу и материалы.Экономия может означать разницу между прибыльной работой и работой, которую вам просто нужно записать на свой счет.

Когда дело доходит до бетона и изоляции, подрядчики, как правило, больше всего знакомы с экструдированным полистиролом (XPS). Тем не менее, пенополистирол (EPS) работает так же или лучше, чем XPS, и при значительно более низкой стоимости. Три важных фактора, которые следует учитывать при сравнении этих двух изоляционных материалов для любого применения ниже уровня или под плитой, — это прочность на сжатие, удержание влаги и изоляционные свойства.

Прочность на сжатие

Вес бетонных плит и засыпки фундамента может означать, что изоляция высочайшей прочности имеет наибольший смысл. Однако для многих работ более чем достаточно продуктов с меньшей прочностью на сжатие, которые могут снизить затраты на изоляцию. Например, установка низкоуровневой изоляции, рассчитанной на 100 фунтов на квадратный дюйм, когда требуется всего 40 фунтов на квадратный дюйм, почти удвоит стоимость материала.

Уточните у своего инженера, какая сила вам нужна. Многие проектировщики ошибочно предполагают, что нагрузки, возложенные на плиты, передаются на нижележащую изоляцию и грунт под углом 45 градусов вместо более равномерного распределения.Это может привести к значительному завышению прочности изоляции. Например, при нагрузке вилочного погрузчика на типичную плиту толщиной 4 дюйма один расчет покажет, что к изоляции приложено 32 фунта на квадратный дюйм по сравнению с всего 2,5 фунта на квадратный дюйм при более точном расчете. Таким образом, нередки случаи, когда изоляция под плитами чрезмерно рассчитывается в 10 или более раз.

Используя излишне высокопрочный утеплитель, вы в конечном итоге платите за то, что вам действительно не нужно. Поскольку EPS дешевле на дюйм, чем XPS, и доступен в диапазоне прочности на сжатие (от 10 до 60 фунтов на квадратный дюйм), его использование ниже уровня и под плитами может сэкономить на затратах на изоляцию.

Удержание влаги

Распространенный вопрос, связанный с изоляцией из жесткого пенопласта, — насколько хорошо она водонепроницаема. Ряд исследований показывает, что EPS удерживает меньше влаги, чем XPS. В качестве примера можно привести параллельный анализ двух типов жестких пенопластов, установленных на фундаменте коммерческого здания в Сент-Поле, штат Миннесота. При извлечении и испытании после 15 лет эксплуатации, содержание влаги в пенополистироле составляет 4,8% по объему. , по сравнению с 18,9% для XPS (разница в четыре раза). Лаборатория тестирования также обнаружила, что XPS держит воду дольше, чем EPS.После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7%, в то время как EPS высох до 0,7%.

Для установок, где изоляция будет подвергаться воздействию большого количества воды или частому намоканию, доступна изоляция из жесткого пенопласта с водостойкими облицовками или предварительно вырезанными дренажными канавками. Изоляция с помощью облицовочных материалов из полимерного ламината предотвращает попадание воды в изоляцию, а также обеспечивает дополнительный барьер для впитывания или диффузии воды через фундаменты и плиты.

Кроме того, дренажные плиты из жесткого пенопласта помогают снизить гидростатическое давление засыпки на фундаментные стены.Такие доски имеют равномерно расположенные каналы, покрытые фильтрующей облицовкой, чтобы каналы оставались чистыми. Такие доски эффективны для отвода воды от поверхности фундамента и могут отводить до пяти галлонов в минуту на фут.

Изоляционная способность

Влагостойкость также важна для изоляции под слоем и под плитой, поскольку влажные изделия обеспечивают гораздо более низкое тепловое сопротивление. Выделенное ранее параллельное сравнение изоляции показало, что пенополистирол сохранил 94% от указанного значения R, в то время как XPS потерял почти половину своей изоляционной способности за 15 лет, в течение которых материалы находились на фундаменте.

Помимо более высокой влагостойкости, EPS также не подвержен тепловому дрейфу. Это означает, что его R-значение остается неизменным с течением времени. Для сравнения: в процессе производства XPS используются вспениватели, которые диффундируют из ячеистой структуры пены в течение всего срока службы продукта, тем самым снижая его тепловые характеристики. Производители пенополистирола обычно дают 100% -ную гарантию от опубликованной R-стоимости в течение 20 лет или более, в то время как обычные гарантии XPS покрывают только 90% опубликованной R-стоимости.

Независимо от того, выбрана ли изоляция из пенополистирола или XPS, для обеспечения рабочих характеристик убедитесь, что продукт был произведен в соответствии с требованиями ASTM C578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола.Этот стандарт обеспечивает ключевую проверку качества жесткой изоляции.

Поскольку изоляция становится все более распространенной на фундаментах и ​​под плитами, понимание характеристик и факторов стоимости различных материалов становится важным для успешных предложений и прибыльности. EPS предлагает ряд преимуществ по сравнению с более часто устанавливаемыми XPS, в том числе имеет самый высокий R-ценность на доллар среди жестких изоляционных материалов, что делает его экономически эффективным выбором для многих работ.

Рам Майилваханан (Ram Mayilvahanan) — менеджер по маркетингу продукции в Insulfoam , a U.S. производитель инженерных изоляционных материалов из пенополистирола. Посетите www.insulfoam.com для получения дополнительной информации .

Подробнее об ASTM International

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об ASTM International

Подробнее о ООО «Инсульфоам»

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Insulfoam LLC

Изоляция зданий ниже уровня грунта и перекрытия

Три совета по выбору материала для вашего проекта

Какая изоляция лучше всего подходит для фундаментов под землей и под бетонными плитами? Торговые представители, естественно, скажут вам, что продукт их компании лучший.Но что говорят независимые испытания и исследования?
Эти три совета помогут вашей фирме выбрать рентабельный и высокоэффективный тип изоляции из жесткого пенопласта для вашей следующей работы по утеплению низкого качества.

ПОДТВЕРДИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двумя из жестких пенополистирольных изоляционных материалов, наиболее часто используемых под плитами и под плитами, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). Хотя оба являются изоляторами с закрытыми ячейками, в долгосрочной перспективе они работают по-разному.

XPS имеет более высокое начальное значение изоляционного сопротивления изоляции, чем EPS аналогичной толщины и плотности, но значение сопротивления изоляции XPS со временем ухудшается. EPS не испытывает такого «теплового дрейфа», и заявленное значение R остается неизменным на протяжении многих лет эксплуатации.
Это решающий момент при выборе изоляции, так как уменьшение значения R означает снижение тепловых характеристик с течением времени и, следовательно, увеличение энергии нагрева и охлаждения, а также затрат для владельца здания.
Простой способ подтвердить долгосрочные тепловые характеристики изоляции — это просмотреть гарантию.Известные производители пенополистирола обычно гарантируют 100% опубликованной R-стоимости в течение 20 лет. Для сравнения, большинство гарантий XPS обычно покрывают только до 90 процентов опубликованного R-значения, чтобы учесть ухудшение R-значения, которое происходит в полевых условиях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ВПГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ

В дополнение к стабильности показателя R, изоляция из жесткого пенопласта отличается степенью поглощения влаги и способностью высыхать. Смачиваемая изоляция обеспечивает более низкое тепловое сопротивление и со временем может разрушаться.Поскольку изоляция, установленная ниже уровня земли, часто контактирует с влажной почвой, скорость поглощения влаги и возможность высыхания являются ключевыми в этих применениях. Изоляция из пенополистирола
противостоит влаге лучше, чем XPS, в том числе на заглубленных фундаментах, где он регулярно контактирует с влажной почвой. Независимые лаборатории провели обширные испытания степени поглощения влаги как для EPS, так и для XPS. Хотя XPS часто дает лучшие результаты в лабораторных краткосрочных, полностью погруженных тестах, реальные долгосрочные тесты показывают, что EPS работает намного лучше.Причина в том, что EPS высыхает намного быстрее, чем XPS. Эта способность к быстрому высыханию помогает EPS оставаться более сухим в условиях многократного воздействия влаги.
15-летние полевые испытания EPS и XPS наглядно продемонстрировали это. Компания Stork Twin City Testing оценила содержание влаги в пенополистироле и XPS, заложенных бок о бок в течение 15 лет на фундаменте здания в Сент-Поле, штат Миннесота. В то время как изоляция была удалена, EPS был намного суше, чем XPS — у EPS было только 4 штуки.8 процентов влажности по объему по сравнению с 18,9 процента влажности для XPS. После 30 дней сушки EPS имел только 0,7 процента влаги по объему, в то время как XPS все еще содержал 15,7 процента влаги.
Высокий уровень влагопоглощения XPS в реальных условиях также подтверждается в отчете за 2012 год Национальной лаборатории Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL). Их исследователи обнаружили, что изоляция из XPS, установленная ниже уровня земли в течение 15 лет, впитала 67 или более процентов влаги.

ПОЛУЧИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

Один из лучших способов сэкономить на жестком пенопласте, устанавливаемом под бетонными плитами, — это убедиться, что материал не чрезмерно спроектирован. Обычное проектное предположение приводит к спецификации прочности жесткого пенопласта, которая на много порядков превышает необходимую, что может удвоить стоимость изоляционного материала.
Не вдаваясь в подробные технические детали и математические формулы, проблема в том, что инженеры часто используют слишком консервативный подход для изоляции под бетонными плитами.Многие проектировщики предполагают, что точечные нагрузки, приложенные к плите, например, от колес вилочного погрузчика, передаются на изоляцию по треугольной траектории нагрузки. Тем не менее, бетонные плиты распределяют нагрузки более равномерно, а это означает, что изоляция не нуждается в таком высоком сопротивлении сжатию, как при использовании концентрированной треугольной траектории нагрузки.
Чрезмерно консервативный подход к проектированию часто приводит к спецификации продукта XPS с высоким сопротивлением сжатию, тогда как более экономичный EPS обеспечит достаточную прочность.Поскольку XPS обычно стоит больше за дюйм, чем EPS, это потраченные впустую деньги, которые снижают чистую прибыль подрядчика.
Простое решение для подрядчиков — спросить проектировщиков, используют ли они формулу из Теории плит на упругих основаниях, которая учитывает, как плиты и изоляция ведут себя вместе. Ресурс, который может указать им, например, на расчеты, — это статья «Выбор правильного размера изоляции под плитами» в апрельском выпуске журнала Structure за 2014 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с растущим желанием владельцев зданий сэкономить на расходах на отопление и охлаждение и ужесточением энергетических норм подрядчики будут устанавливать изоляцию ниже класса и под плитами на большем количестве своих проектов.Изоляция EPS превосходит XPS как по долгосрочному термическому сопротивлению, так и по долгосрочному поглощению влаги, а EPS имеет различные значения прочности на сжатие, подходящие практически для всех строительных проектов. ППС с самым высоким значением R на доллар является экономически эффективным изоляционным материалом.

■ ■ ■

[разделитель]

Об авторе Рам Маилваханан (Ram Mayilvahanan) — менеджер по маркетингу продукции Insulfoam, которая предлагает изоляцию низкого качества под торговыми марками InsulFoam и R-Tech.Для получения дополнительной информации посетите www.insulfoam.com.


Modern Contractor Solutions, июнь 2014 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ цифровое издание журнала Modern Contractor Solutions Magazine!

Жесткая изоляция из пенопласта, установленная поверх существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции Кодекса IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (класс 1 по RESNET).Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или местный требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать или превышать местные обязательные требования. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.

Контрольный список проверки дизайна оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года 4, 5, 6 OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: 5, 6

  • 3 ACH50 в CZs 1, 2
  • 2,5 ACH50 в CZs 3, 4
  • 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
  • 1,5 ACH50 в ЧР 8

Контрольный список оценщиков на местах

Система теплового кожуха
1.Высокоэффективные окна и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. 4, 5

Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). 7
Стены: На внешней вертикальной поверхности утеплителя стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если на безусловном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.7 Крышки отстойного насоса механически прикреплены с полным уплотнением прокладки или аналогичным.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая Соединенным Королевством.С. Министерство энергетики. Строители и специалисты по ремонту, которые проводят модернизацию существующих домов, могут пройти сертификацию этих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 Минимальные требования IECC и IRC к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Участок 402 Тепловая оболочка здания.

Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания.

Раздел 402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция.

2012 IECC

Секция Р402 Тепловая оболочка здания.

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания.

2015 и 2018 IECC

Секция Р402 Тепловая оболочка здания.

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный кодекс 2009 г. (IRC)

Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения.

Раздел R317.1 Требуется местонахождение.

Раздел R318 Защита от подземных термитов.

Раздел R318.4 Пенопластовая защита.

N1102 Тепловая оболочка здания

Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха.

Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания.

Раздел N1102.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция.

2012 IRC

Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения.

Раздел R317.1 Требуется местонахождение.

Раздел R318 Защита от подземных термитов.

Раздел R318.4 Пенопластовая защита.

Раздел N1102 Тепловая оболочка здания.

Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно).

Раздел N1102.4.1 (R402.4.1) Тепловая оболочка здания.

2015 и 2018 IRC

Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения.

Раздел R317.1 Требуется местонахождение.

Раздел R318 Защита от подземных термитов.

Раздел R318.4 Пенопластовая защита.

Раздел N1102 Тепловая оболочка здания.

Таблица N1102.1.2 (R402.1.2) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам.

Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно).

Раздел N1102.4.1 (R402.4.1) Тепловая оболочка здания.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2018 IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как поднимать бетонные плиты с полиуретановым уплотнениемBoss Corp.

Подъемные домкраты из поли / пенопласта


Как поднять бетонную плиту с помощью пенополиуретана?

Подъем и стабилизация залитых бетонных плит с помощью структурных пенополиуретанов SealBoss — это процесс заполнения пустот пенополиуретаном, предназначенный для поддержки и / или подъема утонувших, нестабильных секций бетонных плит. Этот метод требует сверления небольших отверстий и закачки под бетонную плиту расширяющегося структурного пенополиуретана.

SealBoss 1640 Подъем структурной прочности плиты, съемка, пена для заполнения пустот

Этап проверки

Зона подъема плиты должна быть проанализирована перед закачкой раствора для подъемного раствора.

Необходимо оценить грунтовые условия, см. Нашу статью « Что такое динамическое испытание на проникновение конуса | SealBoss Deep-Soil-Lift “.

Необходимо определить структурные повреждения бетонной плиты и потерю опоры (пустоты / полости) под конструкцией.Необходимо измерить фактическую потерю высоты утонувших бетонных плит.

Все эти факторы помогают оценить положительный результат ремонта, а также количество материалов и времени, необходимых для его достижения.

Этап ремонта

Перед подъемом утонувшего куска бетонной плиты необходимо определить метод подхода для достижения желаемого результата.

Точки начального и последующего нагнетания и последовательность нагнетания имеют решающее значение для равномерного подъема плиты и с наименьшим напряжением для бетона, насколько это возможно, поскольку бетонные секции могут треснуть.Равномерное распределение давления во время процесса является ключом к успешному подъему плиты.

Когда раствор SealBoss polyjacking впервые вводится через просверленное отверстие в плите, он сначала заполняет все пустоты и полости под конструкцией.

Как только пустоты заполнятся и пенный раствор наберет прочность, он начнет создавать давление и уплотнять почву под плитой до точки, где почва становится достаточно плотной, чтобы выдержать давление пены, необходимое для подъема плиты.Грунт с меньшей плотностью будет больше уплотняться под давлением, и во время процесса может потребоваться больше пенообразователя.

По мере того, как давление увеличивается и начинается процесс подъема, необходимо внимательно следить за вертикальным перемещением плиты. Может потребоваться чередование точек впрыска, чтобы сохранить как можно более низкие силы и напряжения, действующие на плиту, и предотвратить образование трещин в бетоне. Равномерный и стабильный подъем — ключ к успеху.

В процессе подъема почва будет продолжать уплотняться до достижения достаточной плотности, чтобы поднять плиту на желаемую высоту и на уровень с окружающим субстратом.

Не стесняйтесь обращаться к нам здесь, в Sealboss, для получения дополнительной информации о наших продуктах для подъема многодержателей и плит, а также о рекомендуемом оборудовании. Ваш представитель будет рад помочь.

Легкие бетонные перекрытия — толщина, использование

Легкий бетонный пол обеспечивает более эффективное соотношение прочности и веса в системах бетонных полов по сравнению с другими традиционными системами бетонных полов. Уменьшение количества бетона и стальной арматуры компенсирует незначительно более высокую стоимость систем полов из легкого бетона.

Эти полы сконструированы для различных целей, но снижение статических нагрузок на конструкцию является основной мотивацией использования этой системы. Существуют различные системы пола из легкого бетона, которые можно выбрать в зависимости от требований конструкции. Наиболее распространенными являются пол из легкого бетона из легкого бетона и пол из легкого бетона из композитного материала.

Определение толщины пола из легкого бетона имеет решающее значение для соответствия требованиям и спецификациям конструкции.Минимальную толщину системы пола из легкого бетона можно рассчитать на основе Спецификаций Американского института бетона (ACI 318-14).

Виды легкого бетона

1. Бетон из легкого заполнителя

Производство бетона из легких заполнителей аналогично производству обычного бетона, но отдельные части или все количество крупного заполнителя заменяются легким заполнителем.

2. Пенобетон легкий

Обладает хорошей механической прочностью и низкой теплопроводностью.Пенобетон содержит ограниченные воздушные карманы, что существенно снижает его вес, что значительно снижает стоимость пола. Предназначен в основном для заполнения и выравнивания полов в промышленных зданиях и других общественных сооружениях

.

3. Пенополистирол легкий бетон

Плотность, прочность на сжатие и теплопроводность полистирольного легкого бетона аналогичны пенобетону. Предназначен для эффективного устройства уклонных и теплоизоляционных слоев плоских крыш.

Типы систем легких бетонных полов

1. Сплошные легкие полы

Этот тип системы легкого перекрытия строится путем заливки легкого заполнителя бетона в фиксированные формы бетонной плиты. Применяется при строительстве многоэтажных домов. Толщина системы твердого легкого бетонного пола определяется в соответствии со спецификациями ACI 318-14, как описано в следующих разделах.

Рис.1: Система твердого легкого бетонного пола

2.Композитные легкие бетонные перекрытия

Согласно EN 1994-1-1: 2005 композитная плита состоит из профилированного стального настила с железобетонным покрытием на месте. Настил не только действует как постоянная опалубка для бетона, но также обеспечивает адекватное сцепление с бетоном при сдвиге.

Легкий бетон может также применяться в качестве перекрытия перекрытия конструкционных бетонных настилов. форма профилированного стального настила может изменяться, как показано на Рис.3 и Рис.4.

Рис.2: Система композитного легкого бетонного пола Инжир.3: Профилированный стальной настил с повторным входом Рис.4: Профилированный стальной настил трапециевидной формы или с открытым желобом Рис. 5: Профилированные настилы размещаются для конструкции легкого композитного пола

3. Прочие легкие напольные системы

Сюда входят легкие древесно-бетонные перекрытия, модульные легкие бетонные перекрытия и сборные железобетонные легкие бетонные перекрытия. Некоторые из этих напольных систем являются модификациями вышеупомянутых облегченных систем.

Рис.6: Легкая древесно-бетонная плита Инжир.7. Модульная система легкого бетонного пола. Рис.9: Сборный железобетонный легкий бетонный пол

Минимальная толщина легких полов

Для конструкций, которые не будут повреждены из-за значительных прогибов, минимальную толщину плиты можно получить из таблицы 1. Эта таблица используется для бетона с нормальным весом, но ее можно разложить (коэффициент легкого бетона) и использовать для легкого бетона.

Методика расчета коэффициента легкого бетона:

коэффициент легкого бетона =

= 1.65-.005 * wc
минимальная толщина легкого бетона = * минимальная толщина таблицы 1.

где:

wc = вес. из легкого бетона (диапазон от 14,13 кН / м 3 до 18,85 кН / м 3 )

Таблица 1 Минимальная толщина системы бетонного пола с нормальным весом

Типы конструкции Минимальная толщина
Сплошная односторонняя плита
Балка с простой опорой L / 20
9044 один конец непрерывный
двухсторонняя неразрезная L / 28
Консоль L / 10
Ребристая односторонняя плита
Балка с простой опорой 9044 9044 9044 L4 конец сплошной L / 18.5
сплошной с обоих концов L / 21
Консоль L / 8
L — пролет перекрытия в свету

Экономичные легкие бетонные полы

Стоимость пола из легкого бетона выше, чем у обычного бетона, менее чем на 1 процент. Однако эта повышенная стоимость компенсируется рядом факторов, которые обсуждаются ниже:

  1. Снижение собственного веса приводит к снижению общей нагрузки на фундамент, поэтому потребуется фундамент меньшего размера.
  2. Точно так же опорные элементы, такие как балки, также будут иметь меньшие размеры, что значительно снижает общую стоимость.
  3. Пониженные нагрузки приводят к меньшим инерционным сейсмическим силам.
  4. При строительстве сборных и предварительно напряженных перекрытий могут быть построены более длинные пролеты и, следовательно, требуется меньшее количество колонн.
  5. ACI 216.1 сообщил, что огнестойкость легкого бетона выше, чем у обычного бетона. Следовательно, толщина плит может быть уменьшена, что приведет к значительно меньшим объемам бетона.

Использование легких бетонных полов

  1. Офисный стальной каркас
  2. Коммерческие здания
  3. Промышленные здания и склады
  4. Здания для отдыха
  5. Больницы
  6. Школы
  7. Кинотеатры
  8. Индивидуальные дома
  9. Жилые здания
  10. Проекты реконструкции

2021 Стоимость Mudjacking | Цена выравнивания бетона за квадратный фут

Стоимость уборки грязи на квадратный фут

Средняя стоимость грязевой уборки составляет от 3 до 6 долларов за квадратный фут , что на от 25% до 50% меньше, чем стоимость замены плиты.Грязевая обработка — это процесс перекачивания жидкого раствора, состоящего из воды, цемента и грязи, под плиту, чтобы поднять ее. Обычно срок службы составляет от 5 до 10 лет , при условии, что поверхность не должна постоянно выдерживать нагрузку. Эти поверхности включают в себя следующее:

  • Подъездные пути
  • Внутренние дворы
  • Палубы бассейна
  • Крыльцы
  • Ступени
  • Дорожки
Найти местные преимущества по выравниванию бетона

Пенополиуретан Под повышением стоимости пенобетона Стоимость насоса

бетонная поверхность, или «polyjacking», колеблется от $ 5 до 25 $ за квадратный фут.Первичной переменной затрат является конкретный состав материала, поскольку каждая компания, подобная Polylevel, использует свои собственные формулы. Полиджекинг длится дольше, чем грязевой, и может затвердеть всего за 30 минут, что делает его более удобным для домовладельцев. Этот метод также лучше подходит для несущих поверхностей, таких как подвалы, полы гаражей и фундаменты.


Специалист по фундаменту заливает пену на ровный или грязевой бетон.

Сэндджекинг стоит от $ 3 до 7 $ за квадратный фут , в значительной степени в зависимости от состава суспензии.Этот процесс является более конкретным термином для гидроизоляции, при котором используется суспензия на песчаной основе, обычно сухой известняковый песок. Это менее агрессивно, чем стандартная установка гидроочистки, поскольку оператор может закачивать суспензию из-под боковых сторон, не сверля отверстий в плите. Sandjacking лучше всего подходит для участков, где почва обычно остается влажной.

Стоимость укладки плит может варьироваться от $ 3 до $ 16,70 за квадратный фут в зависимости от типа поверхности, которую вы поднимаете. Конкретная стоимость и процесс также зависят от таких переменных, как размер плиты, нагрузка, которую она должна выдержать, и от того, является ли эта нагрузка статической или динамической.Подрядчики по уборке грязи в вашем районе часто называют монтаж грязи монтажом плит, когда поверхность, которую они поднимают, представляет собой твердую бетонную плиту. Поверхности, которые подрядчики часто поднимают с помощью укладки плит, включают фундаменты, проезды и тротуары.

Получите расценки у местных специалистов по выравниванию бетона

Стоимость подъема фундамента

Строительство фундамента стоит от до 6 долларов за квадратный фут , поэтому фундамент площадью 1500 квадратных футов будет стоить от до 4500 долларов до 9000 долларов.Стоимость прокладки пенопласта колеблется от $ 6,70 до 16,70 $ за квадратный фут , или от $ 10 000 до 25 000 $ для фундамента площадью 1500 квадратных футов. Самым важным преимуществом поддомкрачивания фундамента является исправление неровностей бетона и добавление структурной опоры. Эти проблемы могут быть серьезными, требующими незамедлительных действий.

Стоимость выравнивания проезжей части

Частичный проезд на 200 квадратных футов стоит от 600 до 1200 долларов, для грязевого подъемника и от 1400 до 3000 долларов для пенного домкрата.Полная подъездная дорога площадью 450 квадратных футов стоит от 1400 долларов до 2700 долларов, за грязевик и от до 3000 долларов за за поролоновый домкрат. Стоимость квадратного фута такая же, как и у фундамента, но вы можете выровнять подъездную дорожку с помощью грязи, поскольку она не должна выдерживать постоянную нагрузку. Самая частая причина проседания проезжей части — водосточные трубы, проливающие воду рядом с плитой во время дождя.

Стоимость поддомкрачивания тротуаров

Тротуар площадью 100 квадратных футов стоит от 300 до 600 долларов за установку грязевого подъемника и от от 800 до 1800 долларов США за домкрат из пеноматериала.Эти цены предполагают, что на тротуаре нет препятствий со стороны, таких как кусты и деревья, для выравнивания которых требуется больше времени из-за ограниченного доступа к тротуару. Пустые места под тротуаром также увеличивают стоимость, если их глубина превышает пару дюймов.

Поговорите со специалистами по выравниванию бетонного пола рядом с вами

Стоимость выравнивания бетонного пола

Диапазон от $ 550 до $ 1400 для выравнивания бетонного пола в одной комнате учитывает несколько переменных затрат.Стоимость самого материала обычно является самой большой переменной, за которой следует продолжительность и сроки гарантии. Конкретная техника нивелирования также существенно влияет на цену. Кроме того, местные подрядчики по ремонту фундамента довольно сильно различаются по оплате труда в зависимости от вашего района.

Стоимость наливного бетона

Самовыравнивающийся бетон стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут , не включая оплату труда. Это может быть значительно дешевле, чем установка грязи, но вы можете использовать его только в том случае, если плита просела не более чем на дюйм.Ни в коем случае нельзя использовать наливной бетон для цокольных этажей, независимо от степени их прогибания. Кроме того, этот тип бетона требует от вас устранения эрозии и других серьезных проблем с фундаментом перед его использованием.

Стоимость выравнивания пола в гараже

Вы можете покрыть грязью одну секцию пола гаража примерно за $ 300 , если остальная часть пола в хорошем состоянии. В противном случае стоимость уборки всего гаража на 2 машины колеблется от 1100 долларов до 2200 долларов.Выявление причины опускания до того, как вы продолжите, жизненно важно, поскольку сначала может потребоваться дополнительная работа. Например, глубокая эрозия на стороне гаража может потребовать структурного ремонта с использованием опор вместо грязевых работ.

Сравните цитаты ближайших профессионалов по выравниванию бетона

Сделай сам и возьмите напрокат Concrete Lifting Pro

Размер площади, которую вам нужно поднять, является самым важным фактором при принятии решения о том, можете ли вы выполнить проект по подъему бетона самостоятельно. Плита площадью не более четырех квадратных футов возможна для мастера, имеющего опыт работы с бетоном.Однако для более крупных плит требуются подрядчики по выравниванию дома рядом с вами с оборудованием для выравнивания грязи. Высокая плотность бетона требует наличия весового оборудования, чтобы избежать растрескивания плиты.

Сколько стоит выровнять дом на плите?

Выравнивание дома на плите обычно стоит от $ 6,70 до 16,70 $ за квадратный фут . Этот процесс более дорогостоящий, чем другие виды выравнивания бетона, поскольку плита должна выдерживать постоянную нагрузку.

В чем разница между грязевым и пенным подъемом?

Основное различие между гидродомкратом и пеноподъемом заключается в материале, который используется для поддержки плиты.Mudjacking использует какой-либо тип бетона, в то время как пенный домкрат использует пенополиуретан. Для подъема пены также требуется более высокое давление для проталкивания пены под плиту.

Как узнать, нужно ли выровнять фундамент?

Наиболее важные признаки того, что фундамент требует выравнивания, — это растущие трещины в плите. Несколько дверей и окон в вашем доме, которые больше не закрываются должным образом, также могут указывать на то, что вам нужно выровнять плиту.

Какие типы поверхностей можно выравнивать?

Выравнивание поверхности обычно ограничивается некоторыми типами бетона.Грязеуловитель наиболее распространен для ненесущих поверхностей, в то время как установка пенопласта предпочтительнее для несущих поверхностей.

Когда грязелечение не работает?

Не следует использовать грязеуловитель для несущих плит, потому что бетон слишком толстый для заполнения тонких трещин. Подпорные стены или другие препятствия, расположенные слишком близко к плите, также могут сделать непрактичной очистку грязи.

Остались вопросы по выравниванию бетона?

Необходима ли пароизоляция под бетонной плитой с пенопластом, и если да, то куда идти?

Есть противоречивые мысли по поводу этой игры в сети, но мы поделимся тем, что знаем, как можно лучше.Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, независимо от того, соответствуете ли вы любым региональным требованиям к строительству.

4-дюймовая жесткая изоляция из пенополистирола может соответствовать требованиям норм в качестве пароизоляции только в том случае, если она перекрывается, чтобы влага не проходила через стыковые соединения, если вы устанавливаете только отдельные листы.

Некоторые программы сертификации зданий, такие как «Пассивный дом», будут иметь более высокие стандарты, чем строительные нормы, и потребуют, чтобы вы добавили пароизоляцию из плит, а для получения сертификата LEED для домов обязательна установка радоновой трубы для удаления радона.

Продолжая говорить о радоне. Воздействие газообразного радона в домах является второй по значимости причиной рака легких. Невозможно проверить уровень радона в доме до того, как он будет построен, и нет способа установить барьер после заливки плиты, поэтому на вашем месте я бы обязательно установил радоновый барьер, поскольку вы строите в зона риска.

Из относительно небольшого числа строителей, которые, кажется, осведомлены о проблемах со здоровьем газообразного радона, многие будут просто использовать стандартные пароизоляционные барьеры толщиной 6 мил в качестве радоновых барьеров, что лучше, чем ничего, но я бы хотел более толстый для мой дом.

Существует барьер под названием Radon Block, который, прежде всего, является гораздо более толстой и устойчивой к проколам мембраной, и производители заявляют, что она в 100 раз менее проницаема по сравнению со стандартным поли такой же толщины.

Если радоновый блок-барьер — это больше, чем вы можете себе позволить в рамках своего бюджета, я бы по крайней мере рассмотрел более толстую полимерную мембрану толщиной 10 или 15 мил. При толщине всего 6 мил почти предрешено, что вы будете проткнуть его, пройдя по нему, уронив инструменты, проткнув его арматурой и арматурной сеткой, сетчатыми стульями и т. Д., Поэтому для обеспечения защиты от радона я бы выбрал дополнительную защиту Толстая мембрана сама.А для установки, если можете, положите барьер МЕЖДУ слоями пенопласта, таким образом, вы пройдете по нему один раз, а затем накроете его. Единственная проблема с этим заключается в том, что вам нужна стратегия для удаления или слива воды, если идет дождь, прежде чем заливать бетон.

В нашем демонстрационном центре LEED V4 Platinum Edelweiss мы установили пароизоляцию под плиту толщиной 10 мил от WR Meadows, мы обнаружили, что она чрезвычайно устойчива к проколам, и наш заключительный тест на радон показал уровень ниже 20 беккерелей, что намного ниже уровня 200 беккерелей, установленного Health Канада считает небезопасным для длительного воздействия.

Также в качестве последней мысли помните, что радон не только будет проникать в дома из почвы, но газ радон в воде является еще одним потенциальным источником, который следует учитывать для обеспечения безопасного качества воздуха внутри дома.

.