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:
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.
Проекты от архитектурной студии FHDom:
90 м²
Общая площадь:
114 м²
115 м²
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.
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:
- Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
- 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.
- 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.
- 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:
- В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
- Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
- На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
- Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.
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.
Проекты от архитектурной студии FHDom:
Общая площадь:
Общая площадь:
144 м²
150 м²
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.
Опирание монолитного перекрытия на газобетон
Различаясь материалом выполнения и техникой монтажа, перекрытия в доме из газобетона не только разделяют этажи, но и принимают и распределяют нагрузку на стены, обуславливают жесткость здания. Для чердачных и подвальных помещений материал подбирают с учетом необходимости сохранения тепла. Выделяют несколько типов перегородок, рассчитанных для зданий из газоблока.
Принципиально полы из газобетона соорудить можно. Применяют для этого блоки, подрезной газобетон – тот, что остается после вырезания блоков из материала из автоклава и газобетонную крошку.
- Укладка производится на бетонное ровное основание. Укладка на грунт возможна только при условии очень хорошо продуманной и сделанной системы вентиляции и гидроизоляции, что по стоимости, как правило, оказывается невыгодным.
- Крошку или блок заливают бетонно-цементной стяжкой, а после застывания затирают наждачной бумагой, чтобы добиться ровной поверхности. Затем облицовывают финишным материалом.
- Слой газобетона при этом должен быть не менее 15 см, что далеко не всегда возможно. Во многих случаях, кроме тех, когда крошка достается бесплатно, а потолки позволяют, такая теплоизоляция оказывается невыгодной: 5 см пенопласта обеспечат такое же утепление.
Про перекрытия в доме из газобетона и цены на плиты читайте напоследок.
Устройство перекрытий из монолитной плиты
Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.
Деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками Преимущества и недостатки перекрытия из дерева. Особенности монтажа деревянного перекрытия в домах из газобетона. Как правильно установить балки. Звуко- и теплоизоляция перекрытия. далее Узнаем как ой должны быть толщины стены из пеноблоков? Технические характеристики материала. Толщина стен и как с ней определиться. Расчеты по теплопроводности и определение оптимальной толщины, исходя из формулы. С чего начать расчет. далее Монолитный пенобетон: преимущества и недостатки, применение в … Монолитный пенобетон применяется сегодня во многих сферах строительства. Этот факт нельзя назвать удивительным, так как материал обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. далее Крепление мауэрлата к газобетону с помощью армопояса и без него Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится при помощи армирующего пояса, находящегося в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому. далее Узнаем что нужно знать, делая деревянное перекрытие по деревянным … Сейчас деревянные конструкции применяются повсеместно. Это не только дешевле, но и намного практичнее, чем использовать камень или металлокаркасы. И тем не менее дерево, как и другие материалы, имеет свои особенности. Если вы хотите, чтобы … далееСтроительство дома из бетонных блоков Если вы планируете возводить фундамент дома из бетонных блоков, то получите конструкцию с высокой морозостойкостью и прочностью. Это позволяет применять вибропрессованные бетонные блоки для устройства цоколя или ленточного фундамента. Следует приобретать материал марки не ниже М100. далее
- Главная
- Домашний уют
- / Строительство
Узнаем как производится армирование монолитной плиты перекрытия В любом многоэтажном доме не удастся обойтись без плит перекрытия между этажами. Большая их часть подвергается армированию, так как подобного рода изделия обладают повышенной прочностью. Хотя точно таким же образом сегодня изготавливаются блоки для лестниц, а также дверных и оконных перемычек. Так как же проводится армирование монолитной плиты перекрытия? далее Перекрытия между этажами в частном доме: разновидности и технология строительства Перекрытия между этажами в частном доме представляют собой сооружения, которые разделяют помещения по высоте, образуя этажи. Данные конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы претерпевать нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми, а также оборудованием. далее Опирание плиты перекрытия на стену: допустимые пределы, СНиП ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий – перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания. Как правильно разместить плиту, и каковы показатели опирания? далее Перемычка бетонная: краткое описание При строительстве зданий из пеноблоков, кирпича, натурального и искусственного камня требуется перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами.
Для этого используется перемычка бетонная. Ее несущая способность определяется размерами и внутренней структурой. далее
Сборные конструкции
Для сооружения сборных перекрытий первого этажа используются готовые плиты из железо-, газобетона, брус и деревянные, металлические балки.
1. Перекрытие ЖБ плитами.
Многопустотные железобетонные плиты производят из тяжелого, легкого или плотного силикатного бетона с обязательным армированием арматурной сталью. Применение их вполне дозволено в домах, выстроенных из газоблоков, они выдерживают нагрузку равную 800 кг/1м2 и рекомендуются при наличии 4,5–6 метровых пролетов.
Техника установки предусматривает обустройство армопояса по периметру дома из газобетона, который равномерно распределит довольно большое нагружение несущих конструкций. Преимущество этого перекрытия в его экономичности, даже учитывая расходы на привлечение подъемного крана для их монтажа и транспорта для доставки на место строительства. Минусами же выступают большой вес, необходимость в спецтехнике и ограничение по размерам.
2. Металлические и деревянные перекрытия.
Первый этаж дома из газобетона зачастую перекрывают балками из дерева различных пород или клееным брусом, которые достаточно легко устанавливаются. Умеренная цена на этот материал, сокращение издержек и дополнительных затрат на спецтехнику, оплату рабочих делает его более предпочтительным, чем ЖБ плиты в индивидуальном жилищном строительстве. Несущая способность перекрытия из дерева будет в 2 раза меньше, чем у железобетонного. Перекрытия балками обладают преимуществом простого монтажа, сравнительно малого веса и компактности, небольшой стоимости.
Внимание! В случае с домом из газоблоков между балками перекрытия и стенами первого этажа в обязательном порядке должна быть уложена гидроизоляция.
После этого конструкцию выстилают черновыми досками или фанерой. Рабочий слой досок крепят перпендикулярно балкам с помощью гвоздей. Однако более эффективным будет применение в этих целях шурупов или саморезов. Монтаж металлических балок практически не отличается от установки деревянных.
3. Газобетон.
Одинаковые свойства и характеристики стройматериалов стен первого этажа и перекрытия (например, теплопроводность) делают принятое решение в пользу газобетонных плит более чем оправданным. Да и выбор в этом сегменте достаточно большой: сборные конструкции из блоков, опирающиеся на ЖБ балки, армированные или монолитные плиты.
Кроме этого, большинство производителей делают газобетонные изделия на заказ по вашим размерам, но средние габариты составляют 6 м в длину и 1,5–1,8 м в ширину с высотой 30 см. Предельно допустимая нагрузка близка к ЖБ плитам – приблизительно 600 кг/м2. Процесс их твердения проходит в условиях автоклава, и плотность готовых изделий должна отвечать стандарту 500 кг/м3 (особо легкий бетон).
Зачастую монолитные плиты имеют пазогребневые соединения, за счет чего вплотную примыкают друг к другу, образовывая цельное основание. Монтаж перекрытия из газобетона на площади от 50 до 100 м2 могут осуществить 2-3 каменщика за один день. Самой ответственно задачей во всем процессе является подтасовка сроков изготовления и доставки плит на объект со временем работы арендованного подъемного крана.
Перекрытия из сборно-монолитных Т-подобных газоблоков с применением специальных облегченных железобетонных балок 7 м в длину и высотой 20 см благодаря своему общему низкому весу (около 120 кг) можно монтировать вручную без спецтехники.
Балки укладывают с шагом в 68 см, так, чтобы 60 см блок заходил на нее, на 2 см со всех сторон. Это касается и первого ряда дома, газоблок должен опираться как минимум на 2 см на несущую стену 1-го этажа. Зазоры, которые создаются между кладкой, заполняют бетоном класса В20. По завершении этих работ вяжут арматурную сетку и заливают слой раствора толщиной 5 см. Марочную прочность в нормальных условиях бетон наберет через месяц, но частичное нагружение конструкций разрешается уже спустя неделю.
Пол первого этажа: требования
Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:
- Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
- Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
- Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
- Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
- Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
- Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.
Конструкция пола 1 этажа
Изготовление и применение
Газобетонные блоки изготавливаются двумя способами: автоклавным и методом пропаривания. Газобетон либо закаливается в автоклавных печах, либо получается путем воздушного отвердевания. В зависимости от выбранного способа изготовления, блоки обладают своими специфическими свойствами. Перекрытия в возводимых конструкциях несут большую нагрузку, поэтому материал должен соответствовать всем требованиям. Его использование исключает ослабление перекрытия на протяжении нескольких десятков лет.
Таким образом, основными положительными сторонами газобетонных плит являются:
- надежность и прочность;
- высокая огнеупорность и сопротивляемость внешним агрессивным факторам;
- хорошая тепло- и звукоизоляция;
- морозостойкость;
- простота монтажа при наличии в плитах специальных пазов для крепления.
Газобетонные перекрытия необходимо заказывать на заводе изготовителе за несколько месяцев. Также к минусам можно отнести повышение цен в весенне-летний период, когда строительные работы наиболее благоприятны.
Какой вариант выбрать?
Между этажами можно выбрать любой вид перекрытия, который подходит по цене и правилам монтажа.
Потолок в доме из газобетона на один этаж имеет меньше требований, чем межэтажные перекрытия. Для правильного выбора предлагаются следующие советы:
- Для цокольного этажа подбирают монолиты. Балки из дерева или металла быстро портятся из-за влажности.
- На чердаках используют деревянные элементы.
- Между этажами подойдет любой вариант, приемлемый по цене и правилам монтажа.
Оснащение чердака зависит от его использования. Если планируется жилая мансарда, то выбираются те же материалы, что и между первым и вторым этажом. Если чердак будет нежилой, то применяют легкие балки из дерева. Удобно монтировать сборные конструкции из древесины. Для перегородок между этажами используют монолиты. Сборно-монолитный вариант рекомендуется выбирать, если хозяин дома хочет установить перекрытия самостоятельно, не имея специальных навыков.
Преимущество использования плит перекрытия из газобетона
Рассмотрим детально, какие преимущества имеют плиты:
- Точность размеров, ровность поверхности, позволяет выполнять поставленные задачи максимально качественно.
- Пазогребневая система позволяет производить работы с минимальной потерей времени. Для выполнения работы достаточно иметь только кран и бригаду специалистов из трех человек.
- Качественно выполненное перекрытие приобретает отличные технические показатели прочности, стойкостью к высоким механическим, эксплуатационным нагрузкам. Главное преимущество строительного материала в экологической безопасности (полностью отсутствует запах, вредные испарения), что позволяет его применять при строительстве сооружений жилого направления.
- Поскольку при строительстве используются легкие плиты перекрытия из газобетона, то удается существенно снизить нагрузку на фундамент и несущие стены сооружения.
Подведя итоги, можно сказать следующее — при условии, что плиты перекрытия в домах из газобетона будут уложены с учетом всех требований, сооружение гарантировано приобретет такие важные преимущества, как надежность, качество, долговечность. Вам нужно знать про фундаментные блоки и параметры их выбора? Тогда переходите по ссылке.
Виды перекрытий
Так называют элемент объекта, который по своей значимости не уступит фундаментному основанию и кровле. Межэтажным перекрытием в доме из пеноблоков является горизонтально устроенная конструкция, выполняющая определенные задачи:
Конструкции перекрытий условно делится на несколько групп:
- цокольное – разделяет подвальный этаж от первого;
- междуэтажное – располагается между двумя этажными уровнями;
- мансардное – отделяет этажи от мансарды;
- чердачное – ограничивает этаж по отношению к чердаку.
Перекрытие должно отвечать установленным требованиям инженерных и строительных работ. К ним относят способность противостоять нагрузкам постоянного и временного характера, повышенный уровень прочности, шумо- и гидроизоляцию, возможность сохранять тепловую энергию.
Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома
Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты по несущей способности стен, то есть, какую максимальную нагрузку способны выдержать стены.
Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.
Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:
- Несущая способность перекрытия
- Максимальная длина пролета
- Звукоизоляция
- Стоимость
- Время возведения
- Возможность подъезда спецтехники
Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.
Типы перекрытий:
- Монолитное
- Сборно-монолитное
- Железобетонные плиты
- Газобетонные плиты
- Деревянные или металлические балки
Железобетонные плиты перекрытия
Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:
- Невысокая стоимость.
- Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
- Высокая скорость монтажа самих плит.
- Хорошая звукоизоляция перекрытия.
- Длина плиты до 9 метров.
- Для монтажа требуется нанимать кран.
- Необходимо строить армопояс по периметру стен.
Газобетонные плиты перекрытия
Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.
Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.
Достоинства и недостатки:
- Высокая скорость монтажа.
- Легкость плит.
- Отличная теплоизоляция.
- Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
- Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
- Длина плит до 6,4 метров.
- Высокая стоимость.
- Требуется нанимать кран.
Монолитное перекрытие
Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.
Достоинства и недостатки:
- Несущая способность (до 1000 кг/м2).
- Длина пролетов до 9 метров.
- Отличная звукоизоляция.
- Не требуется армопояс.
- Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
- Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
- Долго возводить и ждать затвердения бетона.
Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны, усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.
Деревянные перекрытия
Данное перекрытие также очень распространено, и изготовить его можно силами двух людей, без привлечения спецтехники.
В качестве балок применяются массивные бруски из цельного или клееного дерева толщиной до 200 мм и высотой до 400 мм.
Балки должны быть обработаны антисептиком, а зоны опирания их на стены должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Шаг балок зависит от предполагаемых нагрузок и варьируется от 300 до 600 мм.
Достоинства и недостатки:
- Самая низкая стоимость.
- Высокая скорость монтажа.
- Не требуется наличие спецтехники.
- Низкая несущая способность.
- Плохая звукоизоляция.
- Требуется наличие армопояса.
- Максимальная длина пролета – 6 метров.
Можно сделать пролет и больше шести метров, но тогда образуется прогиб, и несущая способность уменьшится.
Особенности фундаментов под газобетон.
При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:
- минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
- хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.
В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.
Можно ли класть плиты перекрытия на газоблок
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.
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.
Технология строительства
Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где уже на протяжении длительного периода этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые построены из газобетона стоят во многих странах Европы, Канады, Азии уже на протяжении многих десятилетий.
Технологический порядок:
Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунтов на участке, размера будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может быть от трех недель. Точно можно сказать только после разведки геологии на участке, его удаленность, наличие подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома – это грамотное обустройство отмостки строения
Небольшим недостатком материала является его повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги необходимо уделять большое внимание. Стены из газобетона. Для усиления надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность будет выше двух этажей, предлагается применять армированные пояса, то есть дополнительно укреплять периметр стен дома. Укладка газобетонных блоков должна производиться на специальный кладочный раствор при помощи специального инструмента или гребенчатой лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой
Выравнивание блоков газобетона осуществляется с помощью резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и равномерность кладки. Одним из достоинств возведения стен из газобетонных блоков является то, что они почти не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что существенно снижает срок строительства.
Перекрытия дома из газобетона могут быть деревянными, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитными, или в конструкции одного дома может быть комбинация различных перекрытий.
Строительство крыши. Это очень ответственный этап, в течение которого производят монтаж стропильной системы крыши и обустройство кровельной конструкции. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона. Внутренняя отделка: прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление), обустройство основания пола дома, возведение внутренних перегородок, подготовка поверхности стен под финишную отделку. Финишная отделка фасада. Подшивка свесов карнизов к конструкции крыши и монтаж водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающую, то есть скрывать возникшие неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративную, придавая зданию красивый внешний вид.
Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, строительство забора.
Поэтому, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, применении строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защите фасада дома он будет теплым, уютным и долговечным, и прослужит своим хозяевам надежно на протяжении многих лет.
Перекрытия в домах из газобетона
При строительстве домов из газобетонных блоков ваш выбор также может быть сделан в пользу либо сборных, либо монолитных перекрытий. Но на сегодняшний день производители газобетонных блоков предлагают использовать свои собственные сборные перекрытия. Например, ведущий производитель газобетонных блоков «Ytong» предлагает в качестве перекрытий использовать каркас из железобетонных легких балок со свободной арматурой и заполняющие этот каркас Т-блоки, которые двумя пазами опираются на эти балки. Т-блоки выполнены из газобетона. Одним из несомненных плюсов такой конструкции является быстрый монтаж без использования спецтехники, высокая несущая способность, шумо и звукоизоляция, относительно не высокая стоимость.
Расчет максимального сгибания плиты
Максимальная толщина монолитного перекрытия для газобетонных стен дома была упомянута выше. Расчетная нагрузка на 1 м 2 тоже известна, именно поэтому можно рассчитать максимальное сгибание плиты. Для этого следует знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс прутьев арматуры. Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй составляет Rs = 365 МПа, тогда как класс используемой арматуры – А400С.
Расстояние от края плиты до арматуры равно 35 мм, максимальный изгибающий момент должен рассчитываться по следующей формуле: М = q*L 2 2/11. М=695*2,52/11=395 кг/м. Если перекрытие имеет нижнюю армирующую сетку, то она должна выполнять условия, при котором am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. Тогда как am равен M/(Rb*b*h02), здесь b – это ширина перекрытия, которая составляет 6 м, а вот h0 – это расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, которая составляет 0,045 м. При этом am равна 395/(77000*6*0,0452)=0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если же am больше ra, то есть необходимость повысить марку бетона или увеличить сечение арматуры.
Исходя из вышеприведенного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия может быть вами осуществлен самостоятельно.
Пол первого этажа: требования
Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:
- Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
- Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
- Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
- Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
- Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
- Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.
Конструкция пола 1 этажа
Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты.
- Потребность использования дополнительной техники для установки;
- Цена материалов, а также установки;
- Длительность строительства с их применением.
Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.
Предлагаем ознакомиться На основе яичной скорлупы
Инструкция по раскладке плит перекрытия
Перед тем как перейти к раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.
Какие плиты используют в частном домостроении:
По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.
Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:
Ширина
Стандартная ширина плит ПК: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.
Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.
Длина
Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м
Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.
Толщина
Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.
расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8
ПК — плита круглопустотная
45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра
12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.
8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.
Нагрузка на плиты перекрытия:
Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты
Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная. Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес: колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т.д.
Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:
Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).
Плиты с маркировкой ПК
Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах. В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.
-
форма для плит ПК
Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя. Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так. Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.
В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.
Плиты ПК у производителей могут быть записаны ПК, 1ПК, 2ПК — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м.кв.
-
пример прайса плиты ПК
Плиты с маркировкой ПБ:
Плита без опалубочного формования. На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.
-
изготовление плиты ПБ
Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше. Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.
-
плиты ПБ пример прайса
Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):
- Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
- У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
- Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
- Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)
-
Инструкция раскладки плит перекрытия
-
Некоторые правила из практики:
- Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
- Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
- Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
- Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.
Пример раскладки плит:
-
Раскладка плит перекрытия
- Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:
Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:
— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше.Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов. Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.
— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)
— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)
— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).
— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.
— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)
— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.
Недостатки сборных пустотных плиты:
— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).
— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.
— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).
— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.
Готовые проекты домов с плитами перекрытия:
Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110
Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118
Проект квадратного дома с мансардным этажом М142
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
- Монолитная плита перекрытия своими руками
- Как правильно укладывать плиты перекрытия
- Укладка плит перекрытия: видео-пример
Монолитная плита перекрытия своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.
Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа плит перекрытия монолитных
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:
- Опалубка.
- Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
- Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
- Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
- Гибочное приспособление для арматуры.
- Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).
Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:
- Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
- Установка опалубки типа «палуба».
- Армирование плиты стальными прутами.
- Заливка бетоном.
- Уплотнение бетона.
Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.
Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия
Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.
Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки выполняется таким образом:
- Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
- Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
- На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
- Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
- Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
- В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.
Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.
Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.
Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).
Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.
Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.
Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.
Как правильно укладывать плиты перекрытия
Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила укладки плит перекрытия
Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:
- Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
- Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
- Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
- Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
- Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
- Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
- Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
- Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
- Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.
Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).
Технология укладки плит перекрытия
В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.
Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:
- Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
- Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
- Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.
Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.
Схема укладки плит перекрытия
Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.
Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.
Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия
Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.
Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.
Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.
Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана
После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.
Этапы работ:
- На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
- Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
- Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
- Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
- Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
- Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.
Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.
Анкеровка плит перекрытия
Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.
Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.
Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.
Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.
Заделка швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.
Заделка пустот в торцах плит перекрытия
Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.
На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.
Укладка плит перекрытия: видео-пример
Требования к конструкции плит перекрытий в зданиях
Базовый этаж во многих зданиях представляет собой просто монолитную бетонную плиту с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или контроля окружающей среды. Однако цокольный этаж может представлять собой более сложную систему, состоящую из несущей фундаментной плиты, перекрытой гидроизоляционными и изнашиваемыми плитами. Эта система разработана таким образом, чтобы выдерживать гидростатическое давление и поддерживать контролируемую среду.
Основной проблемой плит является утечка, так как бетон является наиболее распространенным материалом, а трещины в бетонных элементах являются распространенной проблемой.Еще одной проблемой при проектировании плит перекрытия является контроль выбросов почвенных газов, таких как радон. Дизайн и конструкция плит перекрытия является ключом к достижению ожидаемых характеристик, долговечности и длительного срока службы. Кроме того, ремонт фундаментной плиты может быть очень дорогим или практически невозможным после его завершения.
При проектировании плит перекрытий наилучшим подходом является очень консервативный подход, особенно в областях, которые будут заглублены. Включение высококачественных материалов с дополнительным усилением рекомендуется для снижения риска отказа.
Обеспечивает ли оболочка вашего здания эффективную изоляцию и защиту от атмосферных воздействий?
Структурная поддержка
Плиты перекрытий ограждения здания, расположенного ниже уровня земли, должны выдерживать вертикальные гравитационные нагрузки и направленные вверх грунтовые нагрузки или нагрузки гидростатического давления. Нисходящие нагрузки исходят от собственного веса плиты перекрытия и любых динамических нагрузок, таких как пешеходное движение. В некоторых конструкциях плита перекрытия может выполнять также функцию матовой фундаментной плиты, воспринимая значительные нагрузки от колонн и стен.
Плиты перекрытий также могут подвергаться восходящим нагрузкам грунта и гидростатического давления, в зависимости от их расположения и уровня грунтовых вод в данном районе. На плиту перекрытия может воздействовать направленное вверх давление грунта, если оно спроектировано как матовое основание, в то время как точечные нагрузки здания являются направленными вниз силами.
Контроль окружающей среды
Внешняя среда подвергает фундаменты тепловому воздействию, влаге, насекомым и почвенному газу. В частности, тепловое воздействие и влажность воздуха также могут исходить от внутренних источников.Как и в случае с другими элементами, находящимися ниже уровня земли, характеристики плиты перекрытия в значительной степени зависят от ее способности выдерживать и регулировать эти воздействия окружающей среды. Предотвращение трещин очень важно как для структурных характеристик, так и для предотвращения утечек.
Меры контроля влажности часто включают систему дренажа и барьерного типа. В случаях с гидростатическим давлением грунтовых вод первым компонентом контроля влажности является система откачки и осушения, которая механически снижает уровень грунтовых вод.Второй компонент системы контроля влажности включает в себя слой гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, который обеспечивает область для накопления и рассеивания влаги. Влага также может быть откачана или слита в отстойник или выходной дренаж. В районах с низким уровнем грунтовых вод или в засушливых условиях слоя гранулированного заполнителя и выходного дренажа обычно достаточно для контроля влажности.
После того, как система контроля влажности определена, следующим шагом является установка водонепроницаемой мембраны или пароизолятора под плитой перекрытия.
- Замедлитель пара служит барьером против миграции пара при отсутствии гидростатического давления
- Гидроизоляционные мембраны обеспечивают устойчивость как к миграции пара, так и к гидростатическому давлению.
Большинство строительных норм и правил требуют наличия замедлителя парообразования в качестве минимальной защиты от влаги даже в районах с низким уровнем грунтовых вод. Замедлители парообразования также сводят к минимуму усадочные напряжения и образование трещин в плите перекрытия. Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением и чувствительных к влаге интерьерах.Эти мембраны обычно наносятся на глиняную плиту, заливаемую гранулированным заполнителем или слоем уплотненной земли.
Почвенный газ – еще одно экологическое состояние. Миграцию почвенных газов, таких как радон, можно контролировать с помощью замедлителя пара полиэтиленового типа или гидроизоляционной мембраны. Защита мембраны во время строительства имеет решающее значение, наряду с вниманием к деталям на всех концах, краях и проходах. Это обеспечивает надлежащий контроль над влажностью или почвенными газами.
Отделка перекрытий и распределительные системы MEP
При работе с напольными системами важна только внутренняя отделка.Требования к этой отделке зависят от использования внутреннего пространства, и некоторые распространенные отделки — это ковер, плитка и приклеенный пол. При использовании плитки или любого типа приклеиваемого напольного покрытия контроль пара имеет решающее значение для обеспечения надлежащей адгезии. На парковках или в складских помещениях внутренней отделкой может быть просто открытая поверхность бетонной плиты.
Плита перекрытия может содержать компоненты инженерных систем, такие как механические трубопроводы, водопроводные линии и электрические вводы. Когда эти элементы присутствуют, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать ожидаемые нагрузки, действующие на плиту перекрытия.Системы распределения MEP также должны быть спроектированы так, чтобы их было легко обслуживать или модифицировать.
Плиты перекрытий | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Введение
Цокольный этаж в здании может быть просто монолитной бетонной плитой на уровне грунта с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Цокольный этаж также может состоять из глинобитной или конструкционной фундаментной плиты с гидроизоляционной и изнашиваемой плитой, а общая система предназначена для восприятия структурных гидростатических нагрузок и поддержания контролируемой среды.Плиты перекрытий часто являются источником утечки в здание, основной причиной которой является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенных газов, таких как радон, также могут иметь важное значение.
Поскольку штраф за исправление фундамента или плиты при нарушении гидроизоляции уровня либо чрезвычайно дорог (до 7 раз превышает первоначальную стоимость гидроизоляции), либо практически невозможен после завершения строительства, лучше ошибиться осторожности при первоначальной установке.Подойдите к критическим областям, которые позже будут похоронены при строительстве, с крайним консерватизмом. Рекомендация состоит в том, чтобы повысить качество подхода на один уровень больше, чем предлагается в существующих отчетах о состоянии, то есть использовать материал более высокого качества и детализировать его с дополнительным усилением и мерами предосторожности с ремнями и подтяжками, применяемыми на каждом уровне предполагаемого риска.
Описание
В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, используемых в системах плит перекрытий.Описания и рекомендации приведены в следующих разделах:
- Финишные напольные покрытия
- Бетонная плита пола
- Дренажные слои из заполнителя
- Замедлитель парообразования под плитой
- Гидроизоляционная мембрана
- Плата защиты
- Сборные дренажные слои
Финишные напольные покрытия
В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковролин.Многие клеи, используемые при укладке напольных покрытий, чувствительны к влаге, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется полиизолятор.
Бетонная плита пола
В типичных офисных помещениях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, за исключением случаев ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические напоры могут оказывать восходящее давление, что требует более прочной конструкции. .
Замедлители испарения под плитой или гидроизоляционная мембрана
Замедлители парообразования под плитой могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, связанный полиэтилен высокой плотности и композитные листы из битума/полиэтилена или полимерно-битумные листы.Полиэтиленовые листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными швами, краями и отверстиями. Замедлители испарения следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, а устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643.
Если высокий уровень грунтовых вод создает контакт с плитой на уклоне, необходимо сделать плиту водонепроницаемой, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Глиняная плита может быть использована для облегчения установки пароизоляционных мембран и гидроизоляционных мембран. Глиняные плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты размером от 2 до 3 дюймов с затирочной поверхностью.Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с меньшей вероятностью будут проколоты последующими строительными работами.
Гидроизоляция ямы лифта рекомендуется всегда, независимо от состояния грунта, в качестве меры предосторожности.
Капиллярный разрывной слой
Капиллярные разрывные слои под плитами перекрытия обычно состоят из слоя гранулированного материала толщиной 6–8 дюймов размером 3/4 дюйма, зазоры которого градуированы для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не впитается обратно в окружающую почву.
Основы
На рис. 3 представлена общая схема, характеризующая четыре функции, т. е. опора конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытия.
Рис. 3. Схема плиты перекрытия
Четыре категории функций, т. е. поддержка конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, в общих чертах расширены для систем плит перекрытий.
Несущие функции конструкции — Плита перекрытия ограждения здания ниже уровня земли должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать нисходящие вертикальные гравитационные нагрузки, а также любые восходящие грунтовые нагрузки или нагрузки гидростатического давления.
Вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок от пребывания в помещении. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны и стены здания.
Плиты перекрытий также могут выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. Восходящее давление грунта может быть приложено к плите перекрытия в ситуациях, когда она действует как матовое основание, а точечные нагрузки здания на фундамент приводят к восходящему давлению на плиту перекрытия.
В таких местах, как подвалы и незанятые подвальные помещения, опорный элемент конструкции с использованием бетонной плиты может не понадобиться. В этих областях, возможно, по-прежнему необходимо решать функции экологического контроля.
Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепло, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка и влажность.Производительность системы плит перекрытия зависит от ее способности контролировать, регулировать и/или смягчать эти климатические нагрузки на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемого уровня.
Как и в случае с системами фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности осуществляется в дренажно-барьерном подходе к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первый этап контроля влажности может быть выполнен с помощью насосных и дренажных систем для искусственного снижения естественного уровня грунтовых вод.Второй компонент системы контроля влажности включает слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, чтобы создать зону для накопления и рассеивания влаги или ее откачивания или слива в выходную дренажную систему или систему отстойника. Во многих случаях плит перекрытий с низким уровнем грунтовых вод или в сухих условиях слой капиллярного разрыва гранулированного заполнителя (с выходным дренажем, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Возможно, нет необходимости в активной насосной системе.
Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли предусмотреть водонепроницаемую мембрану или замедлитель испарения под плитой пола.Замедлитель пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как миграции пара, так и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель парообразования может быть устранен только на участках с хорошим дренажем, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, а использование отделки пола не влияет на миграцию пара. Однако большинство строительных норм и правил требуют установки пароизолятора между гранулированным дренажем и плитой перекрытия. Дополнительным преимуществом этого слоя является минимизация усадочных напряжений и образование трещин в плите перекрытия из-за снижения сопротивления усадке.
Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением или во внутренних помещениях, чувствительных к влаге. Гидроизоляционные мембраны обычно наносят на глиняную плиту, отлитую на капиллярном разрыве гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходках имеет решающее значение.Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.
Другие условия нагрузки окружающей среды могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутреннюю среду можно контролировать за счет надлежащего использования и детализации пароизоляции полиэтиленового типа или гидроизоляционной мембраны. Надлежащие нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля миграции почвенного газа.
Функции отделки — В напольных системах единственное, что вызывает беспокойство, — это внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузки миграции паров имеет решающее значение при укладке плитки или наклеенных полов, где требуется надлежащая адгезия. В некоторых случаях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренняя отделка представляет собой просто внутреннюю поверхность бетонной плиты пола.В других случаях, например, в подвалах, отделкой может быть пароизоляция.
Функции распределения — Плита перекрытия может содержать системы распределения, такие как электрические фидеры, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.
Приложения
Существует два основных типа отделки цокольного этажа, различающихся требованиями внутреннего пространства и внешней среды:
- Плита фундамента — типичная система
- Плита цоколя — водонепроницаемая система
Плита фундамента — типичная система
Типичная плита базового перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не касается гидроизоляции базового перекрытия из-за нагрузок гидростатического давления, может называться несовершенной барьерной системой.Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Замедлитель парообразования (см. Описание выше) помещается между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой, чтобы свести к минимуму проникновение паров влаги или почвенных газов в занимаемое пространство.Бетонная плита перекрытия сама по себе обеспечивает структурную опору для нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.
Плита цоколя — водонепроницаемая система
Типичная плита базового перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте.Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Чтобы обеспечить прочный базовый материал, на который наносится гидроизоляционная мембрана, предусмотрена глиняная плита или слой уплотненной земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глинобитной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой.В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашиваемая плита перекрытия.
Проходки и кромки ниже уровня земли
Общий элемент, который является общим для всех зданий, но часто не полностью детализируется или не рассматривается во время проектирования, — это проходы и кромки. Эти проходы представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходки для канализационных труб, проходки для ввода водопровода, сливные лотки в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходки, обычно со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками.Эти характеристики, однако, оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проходки также могут стать довольно экзотическими, например, паровые проходы или другие элементы, требующие специальной обработки. Края плит также необходимо сделать паронепроницаемыми/водонепроницаемыми.
Когда поднимающиеся уровни грунтовых вод часто соприкасаются с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки системы дренажных плит либо из параллельных перфорированных дренажных труб, либо из сетки таких труб для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уровне грунта путем откачки отстойника дренажной плитки от здания.
Изоляция и компенсаторы
Изолирующие швы компенсируют незначительные перемещения между конструктивными элементами и/или приспособлениями, которые проникают сквозь них или вокруг них. Как первичное, так и резервное уплотнение эффективно уменьшают утечку. Поднятие профиля плиты также работает хорошо. Как и в случае с деформационными швами, также очень эффективна детализация бетонных уклонов или уклонов в изоляционных швах для предотвращения прямого накопления любой переходной влаги. В процессе проектирования следует учитывать те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков до водосборных бассейнов.
Общее основное правило, применимое к обеспечению отсутствия утечек в системах герметизации швов, заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что системы удаления влаги или дренажа правильно установлены и подключены к слоям основания. Устранение возможности образования напора воды на всех системах стыкового уплотнения считается основной функцией систем субдренажа.
Механические напольные сливы и насосные системы
Трапы в напольных плитах требуют обработки путем соответствующей конструкции для обратных клапанов или специальной обработки для обеспечения пропускной способности в зависимости от использования конструкции.Там, где установлены дренажные насосы, необходимы специальные обратные клапаны или клапаны обратного давления для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и некоторых отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки системы сброса, чтобы избежать утечек через механические проникновения.
Детали
Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждений зданий.
Подземная плита — водонепроницаемая система (Подробно 1.3.2) DWG | DWF | PDF
Возникающие проблемы
Информацию о возникающих проблемах см. в разделе «Общий обзор».
Стандарты
Существует большое количество стандартов, касающихся кровельных систем. ASTM разработала большинство из них. Стандарты ASTM обычно относятся к методам испытаний (лабораторным и полевым) и стандартам на продукцию. Тем не менее, есть несколько руководств по дизайну и применению:
Дополнительные ресурсы
ВБДГ
Продукты и системы
См. соответствующие разделы в применимых спецификациях руководств: Спецификации Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Публикации
Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. в разделе «Общий обзор».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Плюсы и минусы получения паров
Что такое бетонная пароизоляция?
Пароизоляционный слой для бетона — это любой материал, который предотвращает попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется потому, что, пока свежий бетон заливают влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.
Если у вас когда-либо возникали проблемы с цокольным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести избыток влаги. Влага попадает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влаги в воздухе и через негерметичную сантехнику, проходящую через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.
Влага выходит из бетона только в одном направлении – через его поверхность. Если у вас есть бетонный пол, который находится в постоянном контакте с источником влаги, у вас будут проблемы.Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция – это способ предотвратить попадание влаги в бетон.
Примечание. Пароизоляция — это не то же самое, что подложка. Однако существуют подложки, выполняющие роль пароизоляции.
Паропроницаемость выражается в перм.
Пароизоляционные материалы имеют различную степень проницаемости, выраженную в перм. Чем выше число, тем более проницаем материал. Непроницаемые пароизоляционные материалы имеют рейтинг 0.1 проницаемость или меньше, в то время как парозамедлители класса II имеют показатель проницаемости более 0,1 и менее 1,0 промм.
Вы наверняка услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «пароизолятор» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляционные материалы менее проницаемы, чем пароизоляторы. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».
Какая допустимая степень паропроницаемости?
Приемлемая степень пароизоляции зависит от области применения.Несмотря на то, что рекомендуется паропроницаемость менее 0,3 проницаемости, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для жилых помещений. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.
Посмотрите видео, чтобы узнать, что вам нужно знать о замедлителях парообразования бетона.
Почему слишком много влаги в бетоне является проблемой?
Одно слово: клей. Слишком много влаги в бетоне представляет собой проблему, потому что это может вызвать изменения pH, которые разрушат клей. Вот что происходит.
По мере того, как влага проникает на поверхность бетонной плиты, к ней присоединяются растворимые щелочи, повышающие pH ее поверхности выше, чем у напольных клеев. Это приводит к тому, что клей разрушается, и в конечном итоге вы получаете дефекты пола, такие как вздутие, вздутие или коробление.
Shop Rapid RH L6
Вам нужна пароизоляция под бетонную плиту?
Одним словом, да. Вот почему.
Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Его может и не быть рядом с поверхностью, но это не значит, что его там нет. Эта вода может двигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола посредством капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив нечто, называемое капиллярным разрывом, слой щебня, который проходит между земляным полотном и плитой.
Капиллярные разрывы хорошо предотвращают попадание воды в жидком состоянии на плиту. Тем не менее, они не могут предотвратить попадание воды в в виде паров на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, препятствующее проникновению паров влаги.
Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, поскольку большинство производителей напольных покрытий включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.
Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?
Согласно Руководству по устройству бетонных полов и плит, опубликованному Американским институтом бетона, толщина парозащитного материала не должна быть менее 10 мил. (Мил — это одна тысячная дюйма.) Вам может понадобиться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал с острыми углами.
Итог: Пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, и это то, что вы пытаетесь предотвратить.
Что можно использовать для пароизоляции под бетоном?
Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, достаточно прочных ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые выполняются на бетонном основании.
Бесплатная загрузка – 7 вещей, которые вы могли не знать о бетонных плитах
Где следует устанавливать пароизоляцию?
Вопрос о том, какой тип гидроизоляции следует использовать и где ее следует устанавливать, является предметом споров.Некоторые считают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и что достаточно просто залить бетон непосредственно на зернистое основание (гравий, щебень и т. д.). Другие считают пароизоляционные материалы необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение клея, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают проникновение некоторых вредных газов в здание.
Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в нанесении тяжелого, непроницаемого пароизолятора (или замедлителя схватывания) с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного наполнителя (щебень, гравий и т. д.). .). Затем поверх него заливается бетонная плита.
Примечание. В более ранней практике для пароизоляции между пароизоляцией и бетонной плитой помещался промокательный слой. Это в конечном итоге вышло из употребления, потому что было трудно сохранить слой «промокашки» сухим.
Как правило, пароизоляцию с низкой проницаемостью следует использовать, когда необходимо защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.
Не допускайте появления запаха на ковре из-за влажности почвы.
Магазин Rapid RH L6
Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов, включая оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает в компании Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
Последнее обновление: 10 ноября 2021 г.
Как установить трубу PEX в бетонную плиту
Затрагиваются следующие темы:
- Типы бетонных плит с лучистым подогревом пола
- Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
- Типовой процесс установки PEX в плите
- Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите
Помните, , так как у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс поместить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если нет планов на теплый пол или систему снеготаяния, установка труб PEX может оказаться хорошим решением.
Типы бетонных плит с теплым полом
Толстые плитыТолстые плиты представляют собой бетонные плиты общей толщиной 4-6 дюймов или более и могут быть как на уровне земли (плита на уровне земли), так и ниже уровня земли (например, фундаменты подвала). Все толстые плиты можно разделить на:
- Армированные плиты – где для усиления плиты используется сварная проволочная сетка или арматура.
- Неармированные плиты – без добавления армирования.
Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого обогрева пола, оно определяет расположение труб PEX в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, трубка всегда должна располагаться поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.
Если вы используете сварную сетку, вы можете выбрать листы, а не рулоны, когда это возможно.Они заметно проще в установке и обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток заключается в том, что листы должны быть связаны между собой.
Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюйма и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:
- Слишком глубокое размещение труб в плите увеличит время отклика, а это означает, что для достижения желаемой температуры пола потребуется больше времени, что приведет к увеличению нагрузки БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
- Высота бетона выше PEX добавляет дополнительное значение R, и, хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.
Поскольку в неармированных плитах трубы, как правило, располагаются внизу (закрепляются пенопластовыми скобами или рейками PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов, иначе система не будет работать эффективно. для установки арматуры и размещения труб PEX сверху, ближе к поверхности.
Тонкие плиты
Тонкие плиты обычно заливают поверх чернового пола, которым может быть фанера или другая плита. Подходящей минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма без учета изоляции.
Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
Планируйте заранее- Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ, чтобы определить такие факторы, как размер и общая длина необходимой трубы PEX, тип и толщина изоляции и т. д.
- Разметка труб PEX – это необходимо независимо от размера проекта.
- При желании, используя краску из баллончика, вы можете нарисовать контуры труб PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте прогоны стрелками, указывающими направление потока воды.
- Подготовьте коллекторные станции — в большинстве случаев достаточно простой стойки, сделанной из 2×4 с куском фанеры. Заранее установите коллектор (или, если он недоступен, используйте временную версию) для проведения испытаний под давлением.
- Рассчитайте все материалы заранее. Мы предлагаем основной список в конце этого текста.
- Спланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать размещению труб PEX.
- Отметьте расположение стен или несущих колонн – под ними нельзя укладывать PEX.
Как избежать случайных трещин и провисания плит
- Обеспечьте хорошо утрамбованное и правильно выровненное (при необходимости наклонное) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основании, будут различаться в зависимости от региона и наличия материалов. Два основных эмпирических правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный отвод воды.
- Используйте арматуру или проволочную сетку с добавлением стекловолокна. Глубина размещения арматуры также напрямую влияет на устойчивость конструкции и несущие свойства плиты.
- Предусмотрите выполнение швов для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.
Как предотвратить потери тепла в плите лучистого обогрева
На неизолированные плиты может приходиться до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру/стене. 2-дюймовая пенопластовая плита XPS является популярным выбором для толстых плит (выше и ниже уровня земли) и наиболее часто рекомендуется для изоляции плит с системами лучистого отопления PEX.
Как предотвратить преждевременный износ плиты
- Используйте пароизоляцию.Абсолютный минимум 6 мил толщиной, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (тоньше для речной породы и толще для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую/полиэтиленовую изоляцию или водонепроницаемый брезент, оба из которых также действуют как пароизоляция, требуется пароизоляция. Он должен быть расположен под изоляцией, должным образом проклеен лентой по швам и перекрыт по краям для максимальной защиты.
- Используйте герметики для бетона (на открытом воздухе – например, на подъездной дорожке с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзала бы и оттаивала внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременный износ верхней части плиты.
- Если не используется солеустойчивый герметик для бетона, не солить плиту в первую зиму – вместо этого используйте песок.
Избегайте дорогостоящего ремонта плит и труб PEX
- Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не будут вступать в реакцию с трубами PEX.
- Не наступайте на трубы PEX. Хотя PEX является прочной трубой, ее можно повредить куском камня или другим абразивом, застрявшим в подошве обуви.
- Испытание системы PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубах PEX на ранних стадиях. Более подробную информацию о тестировании под давлением можно найти здесь.
- Используйте рукав поверх PEX там, где он проходит через расширительный шов/трещину. A b предпочтительнее устойчивые к растрескиванию полипропиленовые трубы, которые должны покрывать (накрывать) трубу PEX как минимум 1-1.5 футов с обеих сторон сустава. Для труб PEX 1/2″ или 5/8″ в качестве рукава можно использовать куски PEX диаметром 1″ длиной 3-4 фута. Концы рукавов следует заклеить липкой лентой, чтобы предотвратить попадание бетонной смеси внутрь. по длине), также проклейте шов .
- Имейте под рукой пару комплектов для сращивания/ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте PEX-трубы с любым фитингом ее необходимо изолировать электроизоляционной лентой, чтобы избежать химической реакции. Если во время заливки система находится под давлением, в большинстве случаев можно четко увидеть место утечки, которое обычно можно быстро устранить.
- Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как разные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (УФ-стабилизированный PEX), более безопасной альтернативой является покрытие PEX полиэтиленовым брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет отлита.
Типовой процесс установки PEX в плиту
После установки плитного основания, пароизоляции, изоляции, армирования (если используется) и коллектора(ов) лучистого тепла можно приступать к установке труб PEX. 1. Начните установку PEX. Определите контур (контур) для установки в первую очередь и выберите подходящую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подсоединить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте запас в 5-10 футов на случай, если расположение коллектора сместится (а часто так и будет).
Если вы используете отводы кабелепровода (и мы настоятельно рекомендуем вам это делать), наденьте отвод на трубу, прежде чем подсоединять ее к коллектору. Закрепите колено на арматуре или, если его нет, непосредственно под коллекторной станцией.
Постепенно разматывайте и закрепляйте трубу с помощью стяжек-молний, хомутов из проволочной сетки, скоб для пенопласта или других разрешенных средств. Не используйте металлические арматурные стяжки для крепления PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки труб.
При установке вдвоем один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~3 фута.
Установка одним человеком может быть сложной задачей, если только вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. Стоимость разматывателя может варьироваться от 280-300 долларов за базовую модель до 400-500 долларов и выше за профессиональную модель.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов США за каждые 250 квадратных футов (#PXR12-16 на расстоянии 3 фута) или около 300 долларов США за 1000 квадратных футов отапливаемой плиты.
Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
Используйте стальные опоры для изгиба PEX везде, где трубка поворачивается на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или полипропиленовые) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
Там, где трубка проходит над компенсатором/деформационным швом, используйте рукав, как описано выше.
Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Действуйте таким же образом для всех других цепей PEX.
2. Испытайте систему давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не обрезайте трубу — оставьте длину 5-10 футов, выступающую из плиты). Откройте все контуры, закройте один из главных запорных клапанов на радиационном коллекторе (подача или обратка) и подсоедините комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или переходник для компрессионного шланга).Так как испытание под давлением в лучистом отоплении всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, манометр на 0-100 фунтов на квадратный дюйм является адекватным. Мы также предлагаем предварительно собранный комплект здесь (#TESTKIT).
Требуется минимум 30-минутное испытание в диапазоне давлений 40-100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных правил.
3. Залить цемент. Лучше всего использовать тележку с подвесным насосом, поскольку она сводит к минимуму движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ней при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, манометр отобразит падение давления, а в месте утечки лопнут/образуются пузырьки, что упрощает определение места. Затем бетон можно отделывать обычным способом.
Основные материалы для устройства лучистого теплого пола в плите
1. Трубка PEXВыберите между типами трубок PEX с кислородным барьером и PEX-AL-PEX. Барьер PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.
Чтобы рассчитать общую длину трубопровода , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, нагрузку в БТЕ можно использовать для определения размера, интервала и средней длины контура труб PEX, которые будут использоваться. При наличии расстояния между трубками можно использовать его для определения общей длины, необходимой для плиты:
Длина = (Обогреваемая площадь плиты, кв. фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюймы)
Например, плита размером 20 т x 80 футов ( 1600 кв. футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов от центра:
1600 х 12 х 1,05 / 10 = 2016 футов
(множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для провисания)
Определите оптимальное количество цепей PEX , чтобы соответствовать средней рекомендуемой длине цепи.Например, в случае PEX 1/2 дюйма оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для трубок 1/2 дюйма.
Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
(7) 300-футовые рулоны
(3) 600-футовых и (1) 300-футовых рулонов
(2) 600-футовые и (1) 900-футовые рулоны и так далее.
Оставшаяся длина 12 футов (300 — 288 = 12) используется для соединения трубок с коллектором.
Размер и расстояние между трубами PEX в зависимости от нагрузки в БТЕ
Размер трубки | Длина контура (Лучистое тепло/Таяние снега) |
BTU Нагрузка (BTUh/кв. фут) и расстояние между трубами OC (по центру) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | |||
1/2 дюйма | 300-350 футов / 200 футов | 12 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 6 дюймов | Не рекомендуется | |
5/8 дюйма | 400-500 футов / 250 футов | 12 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 6 дюймов | ||
3/4″ | 500-600 футов / 300 футов | 12 дюймов | 12 дюймов | 9 дюймов | |||
1″ | 750 футов / 500 футов | Не рекомендуется | 12 дюймов |
5/8″ PEX можно использовать для более крупных проектов, где присутствует высокая нагрузка BTU из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей толщины плиты, чем обычно, или особых соображений проекта.
3/4″ барьер PEX не является типичным выбором для пола применения в системах отопления (если тепловая нагрузка не высока) и, как правило, более распространен в системах таяния снега/льда.
1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.
2. Коллекторы
Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших контуров труб PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления .
Коллекторы лучистого тепла — предназначены для использования с трубками PEX 3/8″, 1/2″ и 5/8″ PEX и PEX-AL-PEX. Они продаются парами (подача и обратка) и включают индикаторы расхода, регулирующие клапаны расхода и другие основные компоненты.
Медные коллекторы – разработаны для использования с трубой PEX 3/4″ и доступны с диаметром ствола медной трубы 1-1/4″, 1-1/2″ или 2″.Для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов можно использовать выпускные патрубки размером 3/4 дюйма. Каждый медный коллектор продается отдельно.
3. Изоляция
Изоляция является обязательной для всех систем плиты на уровне. Это предотвращает потери тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке от самого высокого значения R до самого низкого:
- Пенопластовая плита из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1/2–2 дюйма)
- EPS (пенополистирол) брезент в рулонах
- Пузырьково-пленочная изоляция в рулонах
4. Принадлежности для установки
Скобы и инструменты для пенопласта – для крепления труб PEX или PEX-AL-PEX к пенокартону или брезенту толщиной 1–2 дюйма или больше. В случаях, когда труба располагается непосредственно над изоляцией, скобы PEX являются единственным способом ее закрепления.
Рельсы PEX — отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (ненесущих), так и для толстых (армированных) плит.Они могут быть установлены непосредственно на фанерный черный пол, изоляцию из пенокартона или на арматуру/сетку. Рельсы PEX также допускают установку одним человеком и значительно сокращают время установки.
Зажимы для проволочной сетки — используются для крепления 1/2″ PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут скользить вдоль проволоки, чтобы при необходимости отрегулировать расстояние между трубами.
Опоры изгиба PEX — используются для обеспечения гладкости 90-градусные изгибы трубы PEX, где это необходимо.Металлические опоры изгиба наиболее распространены для бетонных плит.
Нейлоновые стяжки на молнии — быстрый, простой и экономичный способ связать/закрепить трубы PEX на арматуре или проволочной сетке. Подходит для всех размеров PEX размером до 1″.
Вышеуказанные (4) категории включают в себя основной список материалов, необходимых для любой установки системы поверхностного отопления PEX или снеготаяния внутри плиты. Некоторые из компонентов, перечисленных ниже, также могут потребоваться, в зависимости от по характеру проекта:
- Циркуляционные насосы
- Переключающие реле
- Смесительные клапаны
- Зональные клапаны
- Блок управления зональным клапаном
- Термостаты
- и т.д.
Влагозащитный барьер для бетонного пола [Руководство]
Сохранение влаги в бетоне — это хорошо, если конечной целью является хорошее состояние отверждения, но что, если вам необходимо укладывать готовые напольные покрытия, требующие низкой относительной влажности (RH) бетона? В этом случае вам нужно, чтобы ваша плита высохла как можно скорее. Но сушка может быть медленным процессом, и подрядчики часто нарушают сроки строительства. В условиях такого жесткого графика готовые поверхности пола иногда укладываются, когда относительная влажность бетона слишком высока, что часто приводит к дорогостоящим испытаниям, судебным искам и ремонту.
Существует несколько способов уменьшить проблемы с влажностью в плитах перекрытия; На этапах проектирования и строительства разработка бетонных смесей, которые сохнут быстрее, установка пароизоляции грунтового основания, предотвращающая проникновение влаги снизу, и использование методов отделки, которые сохраняют поверхность открытой для высыхания плит. После строительства можно использовать различные методы для более быстрой сушки затвердевшего бетона, и в крайнем случае можно использовать поверхностные мембраны с низкой проницаемостью для герметизации влаги.
Улучшенные бетонные смеси
Не весь бетон сохнет с одинаковой скоростью. Чтобы получить смесь, которая сохнет быстрее, учтите следующее.
Смешайте воду. Как правило, чем больше воды вы добавляете в бетонную смесь, тем больше ее должно выйти. Это создает особую проблему для легкого бетона, поскольку заполнитель должен быть насыщен перед смешиванием. С другой стороны, бетон с низким водоцементным отношением имеет меньше капилляров — небольших каналов, по которым влага переносится на поверхность плиты.Образующиеся капилляры в основном заполняются продуктом гидратации цемента в течение первых нескольких дней, что делает их прерывистыми. Этот плотный бетон высыхает намного медленнее, хотя изначально в нем меньше свободной воды.
Бетон с высоким водоцементным отношением образует больше капилляров, что облегчает быстрое перемещение влаги через плиту, но при этом уходит больше воды, что также требует времени. Время высыхания плиты зависит от водоцементного отношения и полученной капиллярной структуры.
Самовысыхание. Кевин Макдональд, вице-президент по инженерным услугам Cemstone, Мендота-Хайтс, Миннесота, говорит, что наличие воды в бетоне становится проблемой учета — при разработке смеси вы должны знать, сколько воды присутствует и куда она уходит. Часть поглощается в процессе гидратации цемента, часть уходит в воздух, часть может поглощаться землей (если нет замедлителя пара), а часть остается в крупнозернистом заполнителе. Чтобы сократить время высыхания, вода замеса должна либо покидать плиту, либо быть химически или физически связанной как можно быстрее.
Плиты на грунте и на приподнятых плитах должны быть высушены перед укладкой чувствительного к влаге напольного покрытия. Кредит: Джо Насвик
Относительная влажность цементного бетона с низким содержанием воды может быть снижена за счет самовысыхания, что означает, что более высокий процент воды в его смеси используется для гидратации цемента во время его начального отверждения. Макдональд говорит, что небольшое количество микрокремнезема, быстро гидратирующегося материала, может быть добавлено в смесь для увеличения степени самовысыхания. По его опыту, дозировка от 2% до 4% может сократить время высыхания на 50%, не влияя на отделочные свойства бетона.Он говорит, что пары кремнезема раздвигают отдельные зерна цемента, действуя как понизитель воды, а затем быстро гидратируются с образованием гидрата силиката кальция, потребляя воду для завершения своей кристаллической структуры. В результате вода, которая в противном случае должна была бы пройти через плиту и выйти наружу, навсегда заперта в кристаллической структуре пасты. Другой метод самоосушения заключается в увеличении количества вяжущего вещества в смеси, чтобы потреблять больше воды во время гидратации. Но побочные эффекты этого подхода обычно перевешивают выгоды из-за повышенной усадки и потенциала растрескивания, а также более высокой стоимости.
Это самоосушающееся бетонное наружное покрытие было выполнено на пароизоляции, чтобы предотвратить всасывание очень низкого содержания воды грунтовым основанием. Кредит: Бетон США
Вскоре будут доступны новые запатентованные смеси, которые легко наносить и которые предположительно сохнут всего за 30 дней. У компании US Concrete есть продукт под названием Aridus, который имеет ограниченное применение в Калифорнии. Эти материалы могут в конечном итоге решить эту проблему, хотя, безусловно, это будет связано с ценой.
Замена пористых заполнителей. Основным преимуществом использования бетона с легким заполнителем для надземных полов в зданиях является снижение удельного веса. Внутреннее отверждение также является положительным эффектом насыщенного легкого заполнителя. Недостатком, однако, является длительное время, необходимое для достижения заданной относительной влажности для укладки готовых напольных покрытий, таких как листовой винил, дерево и ковер. Процесс сушки, по словам Тома Нордина, вице-президента Power Construction, Шаумбург, Иллинойс., в некоторых случаях может занять год или больше.
Показанная здесь легкая синтетическая частица имеет диаметр около 1/16 дюйма и заменяет часть заполнителя в бетоне. Кредит: Синтеон
По словам Макдональда, одним из способов сократить время сушки является замена легкого заполнителя легкими синтетическими частицами. Люк Кимбл, менеджер по развитию бизнеса компании Syntheon, производителя Elemix (легкие синтетические шарики), Мун Тауншип, Пенсильвания, говорит, что его небольшие полимерные шарики имеют незначительное водопоглощение, а бетон, изготовленный из них, можно легко перекачивать насосом при водоцементном отношении 0.40. Скорость высыхания бетона, изготовленного с использованием Elemix, почти соответствует скорости высыхания бетона нормальной массы, хотя может быть достигнуто более быстрое высыхание.
Вопросы отделки
Степень отделки бетона напрямую влияет на скорость прохождения влаги через поверхность плиты. Исследования проницаемости, проведенные CTLGroup, Скоки, Иллинойс, во время исследования пола склада CC, изучали плиту, обработанную ручными мастерками, в результате чего образовался уплотненный слой толщиной 1/8 дюйма. Это твердое покрытие, нанесенное шпателем, препятствовало выделению паров влаги так же, как и отвердитель.Через два года внутренняя относительная влажность все еще была выше 95%. (См. «Открытие неожиданного» в номере за март 2011 года.) В том же исследовании пол, зачищенный вручную, имел гораздо более проницаемую поверхность. Скотт Тарр, специалист по бетонным работам, рекомендует слегка затертую поверхность для полов, которые должны высохнуть, для чувствительных к влаге напольных покрытий, возможно, обработанных пластиковыми лезвиями затирочной машины. ACI 302.2, Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся чувствительные к влаге напольные материалы, рекомендует подрядчику подумать о подготовке поверхности, которая будет использоваться перед укладкой напольного покрытия — дробеструйная обработка делает первоначальную отделку поверхности спорной.Когда важно быстрое движение влаги через поверхность плиты, плотно затертые напольные покрытия могут нанести ущерб.
Пароизоляционные мембраны
Пароизоляционные мембраны грунтового основания обычно указываются и должны быть установлены под всеми внутренними плитами на земле. При правильной установке они полностью исключают попадание влаги и газа радона из земли через бетон в закрытые помещения зданий. Как умоляет Питер Крейг, компания Concrete Constructives, Грин, штат Мэн, всегда выводите землю из игры, устанавливая качественную пароизоляцию для любого внутреннего пола.Мэт Бласдел, технический директор производителя пароизоляционных материалов Stego, Сан-Клементе, Калифорния, говорит, что время высыхания плит изначально немного больше при использовании барьера, но время высыхания сокращается за счет предотвращения добавления грунтовой влаги в систему. Без пароизоляции плита на грунте никогда не просохнет.
Сушка после монтажа
Компания Nordeen специализируется на строительстве больниц и медицинских учреждений. Напольные покрытия включают ковры, плитку и листовой винил — винил, имеющий самые строгие требования к влажности плит.Он говорит, что они пробовали несколько способов просушки полов, чтобы соблюсти график строительства, при этом снижение относительной влажности окружающей среды и повышение температуры в помещении были основными подходами. «Мы обнаружили, что ограждение конструкции как можно быстрее — это хорошо потраченные деньги», — говорит он. «Осушение или нагрев помещений до 100 и 176F обходится дорого и не приводит к значительному снижению относительной влажности плиты».
Nordeen добавляет, что улучшенные клеи для ковров и плитки позволяют производителям выдерживать более высокие уровни относительной влажности в бетонных полах, но это не относится к листовым виниловым или каучуковым напольным покрытиям — продуктам выбора для больниц, поскольку на них легче контролировать рост бактерий.Клеи для листового винила, которые выдерживают более высокие уровни относительной влажности, начинают становиться доступными, хотя они часто представляют собой продукты на основе цемента, которые очень трудно удалить при замене напольного покрытия.
Поверхностные мембраны
Когда содержание влаги в плите слишком высокое, подрядчики могут установить поверхностные мембраны для предотвращения выделения влаги и приступить к укладке готового напольного покрытия. Некоторые производители выпускают одно- или двухкомпонентные продукты на основе эпоксидной смолы, специально разработанные в качестве замедлителей испарения поверхностных мембран.Крейг, однако, предупреждает, что эти системы могут легко выйти из строя, если их неправильно установить. Чтобы защитить себя как подрядчика в таких ситуациях, Виктор Клемаске, T.B. Пеник из Сан-Диего советует использовать мембрану, рекомендованную производителем напольных покрытий.
Брюс Ньюбро, директор по разработке приложений ARDEX Americas, Аликиппа, Пенсильвания, говорит: «Основная функция поверхностных мембран двояка: создать достаточную связь с бетоном, чтобы оставаться на месте, и замедлить движение влаги через систему.Связь намного больше, чем возникающее давление паров влаги. Эти высокосшитые эпоксидные смолы работают, потому что они имеют очень низкие рейтинги перманентности; меньше, чем продукты, установленные поверх них».
Производители продают и дают гарантию на эпоксидные системы, рассчитанные на различное содержание влаги в плитах. Newbrough говорит, что их продукты можно устанавливать на бетон с относительной влажностью 98%.
Показанные профилиICRI CSP-2 (слева) и CSP-3 (справа) являются наиболее часто используемыми поверхностями для поверхностных мембранных систем.Кредит: Джо Насвик
Ли Хайтауэр, менеджер по техническому обслуживанию компании Mapei, Дирфилд-Бич, Флорида, говорит, что у них есть аналогичные продукты, но они требуют испытаний на влажность в соответствии с ASTM F2170 для относительной влажности или ASTM F1869 для MVER. Оба стандарта требуют трех измерений для первых 1000 квадратных футов и одного дополнительного испытания для каждых 1000 квадратных футов после этого.
Перед установкой поверхностных мембран необходимо профилировать бетон, чтобы создать поверхность, пригодную для склеивания. Спецификации обычно относятся к рекомендациям по профилю CSP Международного института ремонта бетона (ICRI).Для Ardex требуется минимальный профиль CSP 3, а для Mapei — CSP 2. Оба профиля могут быть получены дробеструйной очисткой, алмазным шлифованием металлическими подушечками зернистостью 40 или надрезом.
Для установки этих 100% эпоксидных материалов требуются подрядчики, сертифицированные производителем. Hightower говорит, что они проводят обучение для своей сети подрядчиков и будут продавать продукцию только тем, кого они сертифицируют. «Наша гарантия основана на правильной установке подрядчиками нашего продукта», — добавляет он. В зависимости от продукта, выбранного для применения, толщина мембран Mapei может варьироваться от 10 до 18 мил, придавая полу блестящий вид.
Для поверхностных мембранных систем требуется подложка на цементной основе, наносимая на поверхность эпоксидной смолы. Его можно укладывать шпателем или в виде самовыравнивающейся подложки толщиной до 1/4 дюйма. Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить хорошую поверхность склеивания для напольного покрытия и пространство для выхода влаги из клеев на водной основе.
Что делать?
Своевременная сушка бетонных плит стоит денег — реальная стоимость обычно не отражается в коммерческом предложении.Если вам остается только применить поверхностную мембрану, планируйте потратить до 6 долларов за квадратный фут. Норин признает, что его предложение начать процесс сушки, ограждая территорию как можно скорее после укладки бетона, часто связано с оплатой сверхурочных — деньги, которые, по его мнению, потрачены не зря. Методы сушки после установки, такие как добавление тепла или осушение, также недешевы. Возможно, разработка смесей, предназначенных для самовысыхания, окажется наиболее разумной ценой, наряду с обеспечением наименьшего количества отделки поверхности.
Что бы вы ни делали, это ключевой вопрос для обсуждения на собрании перед началом строительства.
Перепечатано с разрешения из Concrete Construction, октябрь 2011 г., выпуск
Признаки того, что бетонный пол имеет проблемы с влажностью
Большинство коммерческих и промышленных зданий построены с бетонным основанием, уложенным на подготовленный грунт, который называется плитой на грунт.
Производители напольных покрытий, будь то плитка, дерево, ковры или высокоэффективные напольные покрытия, публикуют информацию о максимально допустимом содержании влаги в бетоне, на которое могут укладываться их напольные покрытия, на основе результатов различных методов испытаний ASTM.
Влажность пола и влажный пар могут быть причиной для беспокойства, независимо от того, является ли плита новой или многолетней давности, и независимо от ее местоположения. Конкретная наука все еще развивается. Хотя в отрасли нет ответов на все вопросы, можно сказать, что проблемы с влажностью бетонных полов, как правило, возникают из-за одного из двух источников:
1. Сама бетонная смесь, если плита недостаточно выдержана или иным образом удерживает влагу
2. Грунт под плитой на уровне земли, в случае неправильно функционирующей пароизоляции
Вода является важным компонентом любой бетонной смеси.Недавно залитый бетон, по прошествии достаточного времени, в конечном итоге выделит достаточно влаги в процессе отверждения, чтобы можно было приступить к строительству здания и напольному покрытию или установке системы смолистого напольного покрытия.
Влага еще присутствует
К сожалению, бетонная поверхность может легко создать ложное впечатление, что она достаточно сухая, несмотря на то, что содержание влаги значительно превышает допустимые пределы. Это связано с тем, что даже после того, как плита затвердеет, она никогда не будет полностью очищена от влаги.
Бетон по своей природе пористый, и, хотя влага вблизи поверхности бетона испаряется по мере его отверждения, влага из-под бетона или внутри бетона имеет тенденцию осмотически мигрировать вверх через бетонные капилляры, чтобы выйти по пути наименьшего сопротивление. Этот процесс называется передачей паров влаги (MVT).
[См. также: Устранение страхов от падения на 90% с помощью этого коврика с клейкой основой ]
Влажность паров можно измерить относительной влажностью бетона (RH) или скоростью, с которой пар проходит через бетон.Для достижения наилучших результатов следует придерживаться предложенных производителями напольных покрытий методов испытаний и ограничений.
В случае, если результаты испытаний превышают рекомендуемые пределы влажности, некоторые производители предлагают эффективные решения по контролю MVT для использования с их напольными покрытиями.
Опасность проникновения паров влаги
Некоторые из потенциальных проблем с напольным покрытием, которые могут возникнуть в результате чрезмерной передачи паров влаги:
-
Отслоение или нарушение сцепления напольного покрытия из-за сильнощелочных жидкостей, которые могут конденсироваться под ним
-
Растрескивание или вздутие напольного покрытия или смоляной системы напольного покрытия
-
Развитие неровных поверхностей для ходьбы, создающих опасность поскользнуться и упасть
-
Сокращение срока службы напольного покрытия; поврежденная эстетика
-
Аннулирование гарантии на напольное покрытие в зависимости от лимитов MVT
-
Возможный износ и разрушение бетонного основания
-
Развитие плесени или рост патогенов либо на поверхности бетонной плиты, либо под напольным покрытием
Ремонт и устранение влажности бетонного пола может быть дорогостоящим и может включать:
-
Удаление и утилизация поврежденного напольного покрытия
-
Замена напольного покрытия с использованием смягчающих систем МВТ
-
Инспекция плесени, исправление по всему объекту; сертификация ликвидации
-
Замена бетонной плиты
Чрезмерная MVT бетонного пола может привести к более частым и дорогостоящим ремонтам, чем предполагалось, что потребует простоя производства и потенциальной потери доходов.
[См. также: 5 наиболее частых поломок конвертов и решения по утечке воды ]
Распознавание признаков проблем с влажностью бетона
Чем раньше будут замечены какие-либо проблемы, тем скорее вы сможете действовать и помочь смягчить неблагоприятные последствия. Бдительность и регулярный контроль за состоянием пола имеют решающее значение.
Помните, что ваш пол может хорошо выглядеть, но все еще находиться на ранних стадиях развития проблем с влажностью.
Наблюдаемые признаки, на которые следует обратить внимание
При проверке напольного покрытия на наличие MVT спросите себя:
-
Есть ли на полу влажные пятна или области, на которых можно увидеть потемнение?
-
Если ваше напольное покрытие выполнено из плитки или другого материала, который требует использования клея и/или затирки во время укладки, заметили ли вы какие-либо отслоившиеся куски или какие-либо признаки расслоения?
-
Видите ли вы какие-либо трещины, пузыри, вздутие или отслаивание поверхности пола?
-
Есть ли на полу белый налет, свидетельствующий о щелочи/соли, отложившейся в результате конденсации паров влаги?
-
Вы видите черные пятна на полу и/или стенах? Есть ли запах затхлости или плесени в комнате или в каком-либо отдельном месте?
Если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов, вы можете рассмотреть возможность проведения испытаний на наличие паров влаги.Есть несколько методов и тестов, которые можно сделать самостоятельно или нанять профессионала.
Когда проверять влажность бетонной плиты
В идеальном мире каждая плита перед укладкой напольного покрытия проверяется на влажность.
При новом строительстве плиту следует испытывать после ее отверждения и до укладки напольного покрытия. Если присутствует избыточная влажность, с этим нужно бороться. Если оставить гноиться, со временем это вызовет проблемы, которые могут привести к расслаиванию и потребовать полной переустановки и т. д.
Для тех плит с уже существующим напольным покрытием требуется дополнительный этап проверки на влажность: напольное покрытие должно быть удалено. Если есть какие-либо растворы, затирки или клеи, их необходимо удалить и растереть, чтобы обнажить чистый участок бетона. Только после этого вы сможете правильно проверить влажность, используя следующие методы проверки.
3 Испытания для проверки влажности бетонных плит
1. Испытание бетона на влажность
Одним из самых простых и экономичных методов определения наличия влаги в бетоне является тест на влажность бетона ASTM D 4263.Приклейте клейкой лентой 18-дюймовый квадратный кусок пластика на открытый бетон и оставьте на 16 часов.
Скопление конденсата под пластиком через 16 часов может указывать на проблему.
2. Тест на хлорид кальция
Еще одним тестом является тест на хлорид кальция (ASTM F 1869), доступный в виде набора. Сравнивая вес хлорида кальция до и после времени испытания (от 60 до 72 часов), можно определить не только наличие влаги, но и количество и скорость испарения влаги, поднимающегося вверх через плиту.
Наборыобычно измеряют влажность в верхних ½ дюйма или ¾ дюйма бетонной плиты.
3. Испытание на относительную влажность Испытание плиты на относительную влажность
(ASTM F2170) проводится с помощью специальных датчиков влажности, встроенных в бетонное основание. Этот тест, самый передовой и всеобъемлющий из трех методов, измеряет наличие и количество влаги по всей глубине плиты.
Как только вы узнаете, есть ли проблема контроля влажности, обратитесь к профессиональному подрядчику по напольным покрытиям, который специализируется на снижении влажности.
Optimal MVT Floor Solutions
Среди многих вариантов напольных покрытий для коммерческих, промышленных и общественных помещений, представленных на рынке, сегодняшние напольные покрытия на основе смолы предлагают несколько отличных вариантов, помогающих владельцам объектов избежать проблем с влажностью пола.
Производители качественных эпоксидных и уретановых систем предлагают разнообразные напольные покрытия с длительным контролем влажности, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям практически любого объекта.
Об авторе:
Кендалл Янгворт — старший специалист по маркетингу компании Tennant Coatings.Она имеет более чем 10-летний опыт оказания помощи клиентам во многих отраслях в выборе и установке оптимальных бетонных полов для их объектов.
Компания Tennant Coatings из Миннеаполиса является лидером в области напольных покрытий, знаний и опыта.
Две отобранные статьи для дальнейшего чтения:
Радон — Руководство по сокращению для канадцев
Кат.: h229-33/2013E
ISBN: 978-1-100-22761-0
Публикация: 130389
Информация для канадцев о том, как уменьшить воздействие радона
Не игнорируй! Радон — серьезная проблема для здоровья
Радон — это радиоактивный газ, который невозможно увидеть, почувствовать запах или попробовать на вкус, и который может попасть в ваш дом незамеченным.Это вторая ведущая причина рака легких после курения и основная причина рака легких у некурящих. Когда радон уходит из-под земли в наружный воздух, он разбавляется до низких концентраций и не вызывает беспокойства. Однако, когда радон попадает в замкнутое пространство, такое как дом, он может накапливаться до высоких уровней и представлять опасность для здоровья. Если уровень радона в доме высок, его можно легко исправить по разумной цене. Для получения дополнительной информации о рисках, связанных с воздействием радона, см. стр. 2-7.
Обязательно сделайте долгосрочный тест
Почти во всех домах есть некоторое количество радона, вопрос в том, сколько. Единственный способ узнать это измерить. Уровни радона в доме могут сильно варьироваться от часа к часу и изо дня в день, поэтому самый точный способ узнать, есть ли у вас проблема, — это измерять уровень радона в вашем доме в течение как минимум 3 месяцев в течение отопительного сезона (осенью). или зимой).Есть два варианта для тестирования дома на радон: один заключается в покупке самодельного набора для долгосрочного тестирования радона, а другой заключается в найме сертифицированного специалиста по измерению радона. Дополнительную информацию об испытаниях на радон см. на стр. 8-10.
Скачать Заказать копию
Снизьте уровень радона в вашем доме, это просто
Если у вас высокий уровень радона, снизьте его! Вы должны отремонтировать свой дом, если ваш уровень радона выше, чем канадские нормы 200 беккерелей на кубический метр (Бк/м³). Уменьшить количество радона в вашем доме легко. Методы снижения уровня радона эффективны и могут спасти жизнь. Уровни радона в большинстве домов можно снизить более чем на 80% примерно по той же цене, что и другие обычные ремонтные работы в доме, такие как замена печи или кондиционера. Для получения дополнительной информации о снижении содержания радона в вашем доме см. стр. 14-32.
Выберите сертифицированного специалиста по снижению содержания радона
Сертифицированный подрядчик по снижению радона позаботится о том, чтобы уровень радона в вашем доме был снижен, а ваш дом стал более здоровым местом для жизни.Чтобы найти сертифицированного специалиста по снижению содержания радона, обратитесь в Канадскую национальную программу изучения радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777 или по адресу [email protected], в Канадскую ассоциацию ученых и технологов по радону (CARST) по адресу [email protected] .ca или Министерство здравоохранения Канады по адресу hc.radon.sc.canada.ca. Для получения дополнительной информации о том, что необходимо учитывать при выборе подрядчика по снижению радона, см. стр. 11-13.
Что такое радон?
Радон — это газ, образующийся при распаде урана, естественного радиоактивного материала, который содержится во всех почвах и горных породах. Длительное воздействие радона является 2 nd основной причиной рака легких после курения и основной причиной рака легких у людей, которые никогда не курили.
При распаде радон образует радиоактивные частицы, которые могут попадать в легочную ткань при дыхании. Затем частицы радона выделяют энергию, которая может повредить клетки легких. Когда клетки легких повреждены, они могут привести к раку. Не у всех, подвергшихся воздействию радона, разовьется рак легких, и время между воздействием и началом заболевания может занять много лет.
Радон и курение
Большинство смертей от рака легких вызвано курением. Воздействие радона связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких у курильщиков. Если вы курите или курили, и в вашем доме высокий уровень радона, риск рака легких у вас особенно высок.
Различия в риске развития рака легких между курильщиками и некурящими, подвергшимися воздействию радонаПо оценкам Министерства здравоохранения Канады, вероятность развития рака легких у некурящих, подвергшихся воздействию повышенных уровней радона в течение жизни, составляет 1 к 20.Комбинированные эффекты воздействия радона и курения табака значительно увеличивают риск развития рака легких. Если курильщик подвергается воздействию одного и того же уровня радона в течение всей жизни, риск увеличивается до 1 шанса из 3.
Уровни радона в канадских домах
В 2009 году Министерство здравоохранения Канады провело двухлетнее исследование концентрации радона в домах по всей Канаде. Это исследование показало, что:
- Приблизительно 7% домов имеют высокий уровень содержания радона
- Уровни радона значительно различаются по стране
- В стране нет районов, «свободных от радона», но есть районы страны, где более распространены высокие уровни радона в помещениях
Независимо от того, где находится ваш дом, единственный способ узнать, имеет ли он высокий уровень радона, — это провести анализ.
Как радон может попасть в ваш дом
Большую часть года давление воздуха внутри вашего дома ниже, чем давление в грунте, окружающем фундамент. Эта разница в давлении может втягивать воздух и другие газы в почве, включая радон, в дом.
Газ, содержащий радон, может попасть в ваш дом через любое отверстие, где дом соприкасается с почвой.Эти проемы могут присутствовать даже в хорошо построенных и новых домах.
Потенциальные пути проникновения радона в дома с залитым бетонным фундаментом включают трещины, участки с обнаженной почвой или камнями, отверстия для технических приспособлений или полые предметы, такие как опорные столбы (см. рис. 1).
Рис. 1. Типичные пути проникновения радона в стены и полы залитого бетонаПочвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом через любое место, где он находит отверстие, где дом соприкасается с почвой.На этом изображении показаны потенциальные пути проникновения радона в дома с залитым бетонным фундаментом. Пути проникновения радона, описанные на изображении, включают: незащищенный грунт или камень в подпольях, трещины или дефекты в стенах фундамента, вокруг инженерных коммуникаций и опорных столбов, полые объекты, такие как опорные столбы, трещины или дефекты в плитах перекрытия, трапы и отстойники в полу, стыки пола и стен.
Дома с фундаментом из бетонных блоков могут иметь другие пути входа (см. рис. 2).
Рисунок 2. Типичные пути проникновения радона в стены фундамента из бетонных блоковПочвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом через любое место, где он находит отверстие, где дом соприкасается с землей. На этом изображении показаны потенциальные пути проникновения радона в дома с фундаментом из бетонных блоков. Пути проникновения радона, показанные на этом изображении, включают: незакрытые пустоты в верхней части наружных стен, незакрытые пустоты в верхней части внутренних блочных стен, которые проникают в плиту перекрытия, отсутствие раствора между блоками, трещины в блоках или вдоль швов раствора, швов пола и стен и поры на лицевой стороне блоков .
Дома с менее распространенными типами фундамента (например, бетонная плита, камень или обработанная под давлением древесина) могут иметь другие пути входа, где между домом и землей существуют отверстия или дорожки. Во многих домах, независимо от типа фундамента, некоторые пути входа будут скрыты или недоступны. Например, они могут быть скрыты панелями, ковровым покрытием, бытовой техникой, деревянными рамами или другими предметами.
Радон также может быть обнаружен в подземных водах из частных или небольших общественных колодцев.Радон, образующийся в земле, может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников, таких как колодцы. Когда вода, содержащая радон, взбалтывается во время повседневного бытового использования, например, при принятии душа, стирке белья или приготовлении пищи, газ радон может выделяться в воздух. Однако исследования показали, что питьевая вода, содержащая радон, гораздо менее вредна, чем вдыхание газа. Опасность для здоровья исходит не от потребления радона, а от вдыхания газа. И в большинстве случаев риск попадания радона в жилище через воду намного ниже, чем если бы он попал через землю.
Материалы, используемые для строительства дома, например, камни, кирпичи, цемент или гранит, не являются значительным источником радона в Канаде. Природные материалы, взятые из-под земли, такие как гранит, могут содержать некоторое количество урана и могут иметь более высокие уровни радиации или радона, чем можно было бы ожидать, но в подавляющем большинстве случаев эти уровни незначительны. В феврале 2010 года Министерство здравоохранения Канады завершило исследование 33 видов гранита, обычно покупаемых в Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено значительных уровней содержания радона.
В каких домах есть проблемы?
Почти во всех домах есть радон. Уровни могут сильно различаться даже между похожими домами, расположенными рядом друг с другом.
Количество радона в доме зависит от многих факторов, включая:
- Характеристики почвы: Концентрация радона может сильно варьироваться в зависимости от содержания урана в почве.Кроме того, радон проходит через одни почвы легче, чем через другие, например через песок по сравнению с глиной.
- Тип строительства: Тип дома и его конструкция влияют на степень контакта с почвой, а также на количество и размер точек проникновения радона.
- Состояние фундамента: Фундаменты с многочисленными трещинами и отверстиями имеют больше потенциальных точек проникновения радона.
- Образ жизни жильца: Использование вытяжных вентиляторов, окон и каминов, например, влияет на разницу давлений между домом и почвой.Эта разница давлений может втягивать радон в помещение и влияет на скорость обмена наружного и внутреннего воздуха.
- Погода: Изменения погоды (например, температура, ветер, атмосферное давление, осадки и т. д.) могут повлиять на количество радона, попадающего в дом.
Поскольку существует так много факторов, невозможно предсказать уровень радона в доме; единственный способ узнать наверняка — это проверить.
Нужно ли мне снижать уровень радона в моем доме?
Если вы проверили свой дом, и уровень радона выше канадского стандарта 200 Бк/м³, Министерство здравоохранения Канады рекомендует принять меры для снижения уровня.Чем выше концентрация радона, тем быстрее должны быть приняты меры по снижению уровней до как можно более низкого уровня. Хотя риск для здоровья от воздействия радона ниже Канадского руководства невелик, не существует уровня, который считается безопасным. Каждый домовладелец сам решает, какой уровень облучения радоном он готов принять.
Рекомендуемые сроки для принятия мер по снижению уровня радона:- Между 200–600 Бк/м 3 отремонтируйте свой дом в течение двух лет
- Выше 600 Бк/м 3 отремонтируйте свой дом в течение одного года
Измерение уровня радона в вашем доме
Уровни радона в доме значительно изменяются с течением времени.Они могут повышаться и понижаться от одного часа или дня к другому и в зависимости от сезона. По этой причине измерения, проведенные в течение более длительного периода времени, являются более точными. Министерство здравоохранения Канады рекомендует домовладельцам проводить долгосрочный тест на радон в течение как минимум трех месяцев осенью или зимой и размещать детектор на самом нижнем уровне дома, где домовладельцы проводят минимум 4 часа в день. Трехмесячный тест представляет собой среднегодовое воздействие на человека и должен использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадский нормативный уровень в 200 Бк/м³.Чтобы найти набор для самостоятельных тестов на радон, перейдите на сайт www.takeactiononradon.ca/test.
Тестовые наборына радон можно приобрести по телефону, через Интернет или лично у определенных сертифицированных специалистов, местных общественных организаций здравоохранения или розничных продавцов товаров для дома.
Если вы используете самодельный набор для определения содержания радона:
- не забудьте отправить детектор в лабораторию по истечении трехмесячного периода испытаний, и
- обязательно запишите время и дату начала и окончания теста.
Если вы нанимаете кого-то для измерения уровня радона в вашем доме, убедитесь, что он сертифицирован в рамках Канадской национальной программы контроля радона (C-NRPP). Чтобы получить список сертифицированных специалистов по измерениям, позвоните по телефону 1-855-722-6777 или посетите сайт www.c-nrpp.ca.
Детекторы радона длительного действия, наиболее часто используемые в Канаде:
Детектор альфа-трека
В этих детекторах используется небольшой кусочек специального пластика, заключенный в контейнер.Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. После того, как радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы (то есть тип излучения, связанный с радоном) ударяются о пластик и вызывают повреждения; количество дорожек пропорционально концентрации радона. По окончании испытания детектор возвращается в лабораторию для анализа и рассчитывается средняя концентрация радона.
Электретная ионная камера
Этот детектор содержит диск, называемый «электрет», который содержит электростатический заряд в контейнере.Когда детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени, радон из воздуха попадает в контейнер, и ионизация, производимая альфа-частицами (т. е. тип излучения, связанный с радоном), уменьшает электретный заряд». . Это можно сделать дома или вернуть детектор в лабораторию для измерения.
Кратковременные измерения
Если вам необходимо быстрое измерение концентрации радона, например, чтобы проверить, как работает система защиты, допустимо кратковременное измерение продолжительностью от двух до семи дней.Тем не менее, кратковременные измерения никогда не должны использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадские нормы, или для оценки необходимости принятия мер по исправлению положения. Результат любого краткосрочного измерения должен быть подтвержден последующим долгосрочным измерением, выполненным в том же месте.
Цифровые мониторы радона для краткосрочного и долгосрочного тестирования также доступны на рынке, однако Министерство здравоохранения Канады не может рекомендовать их использование, поскольку они еще не были оценены и одобрены Канадской национальной программой контроля уровня радона (C-NRPP). ).
Дополнительную информацию об измерении радона можно найти в руководствах Министерства здравоохранения Канады по измерению радона в домах и общественных зданиях:
Уровень радона в доме или зданииУровень радона в доме значительно меняется с течением времени. Они могут повышаться и понижаться от одного часа или дня к другому и в зависимости от сезона. По этой причине измерения, проведенные в течение более длительного периода времени, являются более точными.Это графическое изображение показывает, насколько долгосрочные измерения являются более точными, а краткосрочные измерения могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты, что может привести к ложной тревоге или ложному чувству безопасности. По оси Y графика отложен уровень радона, цифры не приводятся. Ось X графика отображает количество дней с шагом 10 дней от 0 до 100. На графике есть желтая линия, которая поднимается и опускается, показывая изменение уровня радона с течением времени. Существует зеленая полоса, начинающаяся в середине оси Y и идущая по всей длине оси X, показывающая, как долгосрочное измерение будет оценивать среднее воздействие в доме.Есть два красных круга, один между 15-м и 25-м днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, очень высока, демонстрирует, как краткосрочное измерение в это время может дать ложную тревогу. Второй красный круг находится между 60-70 днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, низка, демонстрируя, как краткосрочное измерение в это время может дать ложное чувство безопасности.
Работа с подрядчиками по снижению содержания радона
Зачем нанимать сертифицированного специалиста?
Если уровень радона в вашем доме превышает канадские нормы, Министерство здравоохранения Канады рекомендует вам нанять специалиста, сертифицированного в рамках Канадской национальной программы контроля уровня радона (C-NRPP).Снижение уровня радона в доме требует определенных технических знаний и навыков, чтобы обеспечить правильное выполнение работы.
Выберите подрядчика для решения проблемы с радоном точно так же, как вы выбрали бы кого-то для ремонта или ремонта дома. Целесообразно получить более одной оценки, если это возможно, и попросить ссылки. Свяжитесь с некоторыми из этих рекомендаций, чтобы узнать, удовлетворены ли они работой подрядчиков. Обязательно получите письменную смету, в которой указаны все работы, которые необходимо выполнить.
Чтобы найти список сертифицированных специалистов, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777, перейдите на сайт www.c-nrpp.ca или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]
Дополнительную информацию о курсах и программах Канадской национальной сертификации по радону можно найти в Интернете по адресу: www.c-nrpp.ca.
Канадская национальная программа по борьбе с радоном, логотип
Прежде чем нанять специалиста для решения радоновой проблемы в вашем доме, задайте следующие вопросы:
- В скольких домах подрядчик работал над снижением уровня радона? Были ли какие-то из этих домов похожими на ваш? Будет ли подрядчик предоставлять ссылки или фотографии?
- Может ли подрядчик предоставить подтверждение сертификации C-NRPP?
- Проверял ли подрядчик конструкцию вашего дома перед тем, как дать вам оценку?
- Проверял ли подрядчик качество ваших результатов измерения содержания радона и определял, были ли соблюдены соответствующие процедуры тестирования?
- Объяснил ли подрядчик, что будет включать в себя работа, сколько времени займет ее выполнение и как именно будет работать система снижения содержания радона?
- Будет ли подрядчик проводить какие-либо диагностические тесты, чтобы определить, какой тип системы снижения радона следует использовать и где ее следует разместить в доме?
- Включит ли подрядчик установку сигнального устройства, чтобы предупредить вас, если система снижения содержания радона работает неправильно?
- Предоставит ли подрядчик гарантию того, что он снизит уровень радона до заранее определенного максимума?
Важно помнить, что самая низкая котировка может быть не лучшим выбором.Очень низкая ставка может просто означать, что подрядчик допустил ошибку или недостаточно знает о работе, чтобы правильно оценить ее, и может не выполнить работу должным образом. Удостоверьтесь, что подрядчики сертифицированы для снижения содержания радона и что различные заявки охватывают одну и ту же работу. Если предлагаемая работа отличается, попросите подрядчиков объяснить, почему.
Контракт
После того, как вы выбрали специалиста, сертифицированного C-NRPP, следующим шагом будет запрос контракта на основе его предложения.
Внимательно прочитайте контракт, прежде чем подписать его. Убедитесь, что все в контракте соответствует первоначальному предложению. В контракте должно быть точно описано, какой метод снижения содержания радона будет использоваться в вашем доме, как будет работать система и какая работа будет выполняться в рамках работы. Многие подрядчики предоставляют гарантию того, что они отрегулируют или модифицируют систему для достижения заданного уровня радона, поэтому убедитесь, что вы прочитали и поняли условия, описывающие эту гарантию.Тщательно продумайте дополнительные дополнения к вашему контракту; хотя они могут увеличить первоначальную стоимость системы, они могут стоить дополнительных затрат. Типичные варианты могут включать расширенную гарантию, план обслуживания и/или улучшенный внешний вид.
Важная информация, которая должна быть указана в контракте, включает:
- наименование, адрес, телефон и номер сертификата C-NRPP подрядчика;
- имя, адрес и номера телефонов любых субподрядчиков;
- общая стоимость работы, включая все налоги и разрешительные сборы; сколько требуется для депозита, если таковые имеются; и когда оплата должна быть произведена в полном объеме;
- количество времени, необходимое для выполнения работы;
- заявление о том, что подрядчик осуществляет страхование ответственности и соответствующее покрытие компенсации работникам, чтобы защитить вас в случае травмирования людей или повреждения имущества во время выполнения работы;
- обязательство подрядчика латать дыры, убирать после работы и брать на себя ответственность за любой случайный ущерб;
- детали гарантий или гарантий; и
- описание того, что должен делать домовладелец (например,г., сделать рабочую зону доступной).
Снижение содержания радона в домах
При выборе метода снижения радона для вашего дома вы и ваш подрядчик должны учитывать несколько факторов, в том числе
- уровень радона в вашем доме;
- расходы на установку и эксплуатацию системы;
- размер вашего дома и тип фундамента.
Эффективность любого метода снижения радона будет зависеть от уникальных характеристик вашего дома, уровня радона, того, как он попадает в ваш дом, и от того, насколько тщательно выполняется работа. Один метод может справиться с задачей, но иногда необходимо использовать комбинацию нескольких методов.
Дома обычно классифицируются в зависимости от их конструкции фундамента: подвал, плита на уровне земли или подполье. Некоторые дома имеют более одной конструктивной особенности фундамента: подвал под одной частью дома и плита на уровне пола или подполье в другой части.В этих ситуациях может потребоваться комбинация методов снижения содержания радона, чтобы снизить уровень радона ниже канадских норм.
Сертифицированный специалист по радону, скорее всего, проведет один или несколько диагностических тестов , чтобы помочь определить лучшую систему снижения радона для вашего дома. Например, ваш подрядчик может использовать химический дым, чтобы увидеть источники воздушного потока и точки входа радона, наблюдая за небольшим количеством дыма, который был помещен в отверстия, стоки, отстойники или вдоль трещин.Другим типом диагностического теста является тест расширения поля давления (или тест связи). В этом тесте используется пылесос (например, Shopvac), чтобы измерить, насколько легко воздух может перемещаться из одной точки в другую под фундаментом, и оценить количество точек всасывания и размер вентилятора, необходимых для активной системы снижения содержания радона.
Министерство здравоохранения Канады, работая с экспертами в области смягчения воздействия радона, создало руководство для предоставления профессиональным строительным подрядчикам информации о методах снижения уровня радона в домах, контактирующих с почвой.Руководство «Снижение уровня радона в существующих домах: Канадское руководство для профессиональных подрядчиков» основано на самой лучшей и самой последней доступной информации. Копию руководства в формате pdf можно заказать на веб-сайте Health Canada.
Активная разгерметизация грунта
Активная разгерметизация подплиты
Разгерметизация под плитой (также называемая активной разгерметизацией грунта) является наиболее эффективным и надежным методом снижения радона.Это также наиболее распространенный метод, используемый сертифицированными специалистами C-NRPP.
Примеры вариантов вентиляции для активной разгерметизации подплитыДомовладельцы должны принять меры для снижения уровня радона в своем доме, если он превышает рекомендуемый для Канады уровень. На этом изображении показан наиболее распространенный метод снижения содержания радона, называемый активной разгерметизацией под плитой. Этот метод включает в себя вставку трубы через фундаментную плиту пола в гранулированный материал под домом.На этом изображении показаны два дома с разными вариантами вентиляции. В одном доме труба протянута от отверстия в фундаментной плите до наружной стены на уровне земли, к ней присоединен вентилятор для вытяжки радона, расположенный рядом с розеткой для подачи электроэнергии. Во втором доме труба протянута от отверстия в плите фундамента вверх через дом на крышу с вытяжным вентилятором, присоединенным к трубе на чердаке дома рядом с розеткой для электроснабжения. В обоих случаях вентилятор вытягивает радон из-под дома и выпускает его в наружный воздух, прежде чем он сможет попасть в дом, что значительно снижает количество радона в доме.Важно убедиться, что выхлопная труба плотно закрыта, чтобы обеспечить надлежащее всасывание и предотвратить попадание газообразного радона обратно в дом.
Этот метод включает прокладку трубы через фундаментную плиту пола и присоединение вентилятора, который постоянно работает, чтобы вытягивать газ радон из-под дома и выпускать его на улицу, где он быстро разбавляется. Эта система также устраняет разницу давлений воздуха между домом и почвой, уменьшая количество радона, попадающего в дом через фундамент.Одна, а иногда и несколько точек всасывания вставляются через плиту пола в щебень или почву под ней, чтобы эффективно снизить уровень радона в доме.
Труба сброса давления под плитой может быть отведена либо на уровне крыши, либо на уровне земли дома. Вентилятор можно разместить в подвале или в другом месте за пределами жилого помещения, например, в гараже или на чердаке. Если вентилятор размещается внутри жилого помещения дома, он обычно вентилируется сбоку через краевую балку на уровне земли, при этом вентилятор находится рядом с местом выхлопа.Когда вентилятор размещается за пределами жилого помещения (например, на чердаке или в гараже), он обычно выходит вверх над крышей.
Во многих климатических условиях Канады вентилятор и труба, расположенные за пределами жилого помещения (гаража или чердака), будут охлаждаться в холодные месяцы года, что приведет к образованию конденсата и, возможно, обледенению, что может повредить вентилятор и повлиять на эффективность радоновой вентиляции. система редукции.
Проблема конденсации может быть уменьшена, если вентилятор будет размещен в помещении, а выхлопные газы будут выходить из более короткой трубы на уровне земли под прямым углом к стене, подобно выхлопным газам от приборов сгорания, таких как водонагреватели, работающие на природном газе.
Если вентилятор установлен внутри дома, важно уточнить у подрядчика, герметичен ли он и что все трубы и сантехнические соединения загерметизированы. Правильно установленные вентиляторы и трубы не пропускают радон в здание и обычно устанавливаются в подвале. Когда вентилятор и труба размещаются внутри дома и сочетаются с выпуском на уровне земли, почти вся система находится внутри помещения, что помогает избежать проблем, которые могут возникнуть в холодном климате.
Текущие полевые испытания установленных внутри помещений вентиляторов с выбросами на уровне земли показывают, что это эффективный метод. Необходимы дальнейшие полевые испытания этой системы в городских условиях, где дома строятся в непосредственной близости друг от друга. Для проверки непрерывной работы любой системы снижения содержания радона необходимо провести первоначальные долгосрочные измерения в течение двух лет после активации системы, а затем с двухлетними интервалами.
При установке любой активной системы сброса давления рекомендуется убедиться, что ее работа не вызывает обратной тяги устройств сгорания, таких как печь, водонагреватель, камин или дровяная печь в доме.Обратная тяга может произойти, когда давление в помещении с устройством для сжигания топлива разгерметизируется настолько, что дым и продукты сгорания попадают в дом, а не выходят наружу. Проверка обратной тяги может быть проведена обученным специалистом по снижению радона или подрядчиком по отоплению.
Разгерметизация отстойника
Разновидностью активного сброса давления в нижней плите является активный сброс давления в отстойнике .Часто, когда в доме с подвалом есть отстойник для удаления нежелательной воды, отстойник может быть закрыт и герметизирован, чтобы он мог продолжать сливать воду, а также служил местом для всасывающей трубы радона. Если слив в подвальном этаже соединен с отстойником, необходимо установить механическое затворное устройство или водосборник, чтобы предотвратить попадание воздуха из дома в отстойник через дренаж.
Разгерметизация дренажной системы
В некоторых домах есть дренажная плитка или перфорированная труба для отвода воды от фундамента дома.Всасывание этих плиток или труб может быть эффективным для снижения уровня радона, особенно для фундамента из блочных стен. Этот метод, называемый разгерметизацией дренажной системы , стоит рассмотреть, если определенная плитка образует полную петлю вокруг фундамента. Этот тип системы будет менее эффективным, если будет покрыта лишь небольшая площадь по периметру подвала.
Дома с подвальными помещениями: активная субмембранная разгерметизация
Почва в подполье может быть удалена с помощью аналогичного метода, называемого активной подмембранной разгерметизацией.Он включает в себя укладку толстого пластикового листа (часто полиэтиленовой мембраны) на почву, герметизацию воздухонепроницаемой мембраны к стенам фундамента и прокладывание через нее трубы с вентилятором, чтобы вывести радон из-под пластикового листа и выпустить его наружу. . Чтобы этот метод был эффективным, необходимо уделить особое внимание герметизации вокруг трубы в месте ее проникновения в пластиковый лист.
Стоимость подплитных или субмембранных систем сброса давления варьируется от 2000 до 3000 долларов США, включая материалы и работу.Также существуют небольшие эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентилятора, примерно от 50 до 75 долларов в год, в зависимости от размера вентилятора и тарифов на электроэнергию.
Когда требуется значительное снижение содержания радона (на 50 процентов и более), почти всегда рекомендуется активный сброс давления в почве. Если меньшего снижения достаточно, другие методы снижения радона, описанные ниже, могут быть разумными альтернативами. Сертифицированный специалист по радону может помочь вам определить лучшее решение для вашего дома.
Другие методы снижения содержания радона
Герметизация основных путей проникновения радона
Герметизация отверстий в доме, через которые может проникать радон, может помочь снизить уровень радона в вашем доме. Однако из-за того, что трудно определить, получить доступ и навсегда закрыть все отверстия, не является самостоятельным методом снижения уровня радона.
Крупные отверстия, которые важно закрыть, включают:
Открытые отстойники
Отстойники могут быть снабжены воздухонепроницаемой крышкой. Если отстойник также выполняет функцию стока в полу, добавьте к воздухонепроницаемой крышке специальный сифон и слегка утопите крышку в отстойник.
Напольные трапы
В стоках цокольного этажа могут быть установлены специальные ловушки, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал. Эти ловушки имеют дополнительное преимущество, заключающееся в защите от плесени, запахов, насекомых и холодных сквозняков.
Сливы в полу — ловушки для стоков в полу, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвалУровни радона можно снизить, закрыв основные отверстия между домом и землей, такие как стоки в подвальном этаже.На этом изображении показано, как ловушка для слива в полу может уменьшить проникновение радона. В плиту цокольного этажа устанавливается стопорное кольцо, за которым следует жесткая пластиковая накладка с прикрепленным специальным дренажным затвором, предотвращающим попадание почвенных газов и радона из земли в дом и позволяющим при необходимости сливать воду.
Соединение пола и стены
При наличии возможности стык между стеной фундамента и цокольным полом может быть загерметизирован.Этот сустав может быть основным источником уровня радона в доме.
Рисунок 3 – Герметизация стыка стены фундамента и цокольного этажаСтык между стеной фундамента и цокольным этажом может быть основной точкой проникновения и фактором, влияющим на уровень радона в доме. Герметизация шва между стеной фундамента и полом фундамента может помочь уменьшить проникновение радона.На этом изображении показано, как этот стык может быть загерметизирован. Сначала с помощью молотка и долота расширяют трещину между стеной фундамента и стыком пола фундамента. Затем используется опорный стержень Ethafoam для создания более прочного уплотнения с последующим заполнением трещины полиуретановым герметиком. Перед герметизацией важно обеспечить надлежащую подготовку поверхности, следуя инструкциям по изготовлению герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.
Открытая почва
Открытая почва в подпольях может быть покрыта пластиковой мембраной с герметизированными краями и стыками.Если в подвале есть значительные площади, где нет плиты перекрытия (например, холодильное помещение), после установки мембраны можно также залить бетоном, чтобы покрыть любую открытую почву.
Пустоты в стенах из бетонных блоков
Если нет сплошного ряда блоков, заделайте пустоты в верхней части фундамента и внутренних несущих стен.
Рис. 4. Герметизация пустот в верхней части стен из бетонных блоковНа этом изображении показано, как герметизировать стену из бетонных блоков. На изображении изображен каркас пола, прикрепленный к осадку, которая прикреплена к стене из бетонных блоков. Пустоты в стенах из бетонных блоков могут быть основным источником радона в доме. Для герметизации пустот в верхней части бетонной стены рекомендуется использовать строительный раствор или расширяющуюся пену, а для герметизации пустот во внутренних несущих стенах рекомендуется измельченную газету или другую подходящую подложку.
После закрытия основных отверстий дальнейшее снижение уровня радона иногда может быть достигнуто за счет герметизации второстепенных входных путей, которые видны или доступны. Незначительные трещины в фундаментных стенах и полах могут быть заделаны. Большие трещины требуют специальных методов; обратитесь к поставщику строительных материалов или подрядчику. Зазоры вокруг инженерных коммуникаций (например, водопровода, канализации, электричества, природного газа, мазута) в стенах и полах также могут быть герметизированы.
Рисунок 5 – Заделка трещин в стене фундамента и полу- Используйте молоток и долото, чтобы увеличить трещину
- Заполнить трещину полиуретановым герметиком
- Надлежащая подготовка поверхности имеет решающее значение для хорошего уплотнения – следуйте инструкциям производителя герметика
- Используйте опорный стержень Ethafoam™ для создания более прочного уплотнения
Герметизация трещин и других отверстий в фундаменте является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона и может помочь повысить их эффективность.Надлежащая подготовка площади поверхности для герметизации чрезвычайно важна для создания эффективной и долговечной герметизации.
Стоимость герметизации входных путей сильно варьируется. Он может варьироваться от нескольких сотен долларов до 2000 долларов и более. Несмотря на то, что стоимость материала относительно невелика, выполнение комплексной работы требует больших трудозатрат. По мере того, как дом стареет и оседает, уплотнения могут разрушаться, и могут появляться новые трещины или входные пути. В результате будут постоянные затраты на содержание пломб.
Увеличение механической вентиляции дома
Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV) можно установить для увеличения вентиляции, что поможет снизить уровень радона в вашем доме. HRV увеличивает вентиляцию за счет подачи наружного воздуха, поскольку он использует нагретый или охлажденный выходящий воздух для нагрева или охлаждения поступающего воздуха.Важно следить за тем, чтобы в этом типе системы были сбалансированы потоки приточного и вытяжного воздуха, чтобы в доме не было разгерметизации, которая может втягивать больше радона.
Эффективность вентиляции для снижения уровня радона ограничена и подходит только для ситуаций, когда требуется лишь незначительное снижение. В общем, методы усиленной вентиляции для уменьшения содержания радона будут наиболее успешными в домах, которые более герметичны и имеют низкий уровень естественной вентиляции (без сквозняков).Также важно, чтобы HRV были должным образом сбалансированы и обслуживались (т. е. проверялись фильтры). В большинстве домов HRV может снизить уровень радона на 25-50 процентов.
HRV будет стоить от 1500 до 3500 долларов (материалы и работа). Существуют также эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентиляторов HRV, а также увеличение затрат на отопление и охлаждение из-за усиления вентиляции дома.
Последующее тестирование на радон
При первом запуске системы снижения содержания радона подрядчик должен убедиться, что уплотнения и соединения работают эффективно, и устранить все обнаруженные неисправности или дефекты.Подрядчик должен разместить метку в списке системы, когда она была активирована, и рекомендуемые интервалы повторных испытаний. Всасывание и расход в трубопроводе должны быть измерены и отмечены на этикетке для сравнения при обслуживании системного вентилятора.
Рекомендуется, чтобы сертифицированный специалист C-NRPP провел краткосрочную проверку после активации системы, чтобы продемонстрировать ее эффективную работу. Тест следует начинать не менее чем через 24 часа после включения вентилятора.В идеале радоновый тест должен проводиться в том же месте, где первоначально проводились измерения.
Домовладелец также должен обеспечить проведение долгосрочного трехмесячного теста в следующий осенне-зимний сезон, чтобы подтвердить, что среднегодовой уровень радона был снижен ниже канадского стандарта. Во избежание конфликта интересов испытание не должно проводиться компанией, установившей систему защиты от радона.
Изменение концентрации радона после смягчения последствийНа этом графике показано немедленное снижение концентрации радона в доме после установки активной системы сброса давления в подплите после включения вентилятора.По оси Y графика показаны концентрации радона в беккерелях на кубический метр от 0 до 3000 с шагом 500, а по оси X графика показано количество дней с шагом полдня от 17 до 20,5. На 17-й день, когда вентилятор начал работать, концентрация радона составила около 2500 беккерелей на кубический метр. На 18-й день концентрация радона снизилась до уровня менее 100 беккерелей на кубический метр, а на 19-21-й день концентрация радона достигла и стабилизировалась на уровне примерно 40 беккерелей на кубический метр.
Предотвращение проблем с радоном в новых домах
До начала строительства невозможно предсказать, будет ли в новом доме высокий уровень радона. К счастью, ваш строитель может принять превентивные меры в процессе проектирования и строительства, чтобы уменьшить количество радона, попадающего в дом, и упростить установку системы снижения радона, если это необходимо.
Национальный строительный кодекс 2010 года (NBC) включает требования, касающиеся радона. Пятая и шестая части кодекса требуют, чтобы инженеры и проектировщики учитывали защиту от радона в своих проектах и обеспечивали контроль утечки воздуха и проникновения почвенного газа, чтобы свести к минимуму уровень проникновения радона в дом через фундамент.
Девятая часть свода правил включает в себя консолидацию требований к воздушному барьеру, таких как герметичная пластиковая мембрана под фундаментной плитой, и требование, чтобы каждое здание имело гранулированную засыпку под плитой, а также предварительную подготовку будущей системы снижения радона, если возникнет потребность в радоне. позже возникают сокращения.
Многие провинции приняли или находятся в процессе принятия этих Национальных строительных норм и правил 2010 года. Домовладельцы должны спросить своих строителей, включают ли они методы строительства, которые помогают уменьшить проникновение радона (герметичная мембрана) и облегчить удаление радона (грубая система снижения радона), если это необходимо.
Строители могут свести к минимуму проникновение радона в дом с помощью:
- Установка пластиковой мембраны (полиэтилен или аналогичный полиолефин) воздушного барьера под фундаментную плиту.Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газостойкой и устойчивой к проколам. Исследования, проведенные в других странах, таких как Великобритания и США, показывают, что более толстые мембраны могут более эффективно снижать проникновение радона.
- Герметизация деформационного шва цокольного этажа/стены фундамента. Существует несколько вариантов герметизации этой потенциальной точки проникновения радона. Обратите внимание, что правильная подготовка поверхностей, подлежащих герметизации, имеет решающее значение для получения эффективной и долговечной герметизации.(см. рис. 3, стр. 21)
- Герметизация вокруг всех объектов, проходящих через стены фундамента и подвальные этажи, включая инженерные сети для воды, канализации, электричества, природного газа или мазута. Центр полых предметов, которые проникают в стены или пол (например, металлические опорные столбы или кирпичная кладка для каминов), также должен быть герметизирован или заблокирован.
- Обеспечение надлежащих условий отверждения. Увлажнение плиты или покрытие ее специальным составом во время твердения позволит получить более прочный и долговечный бетон.Если погода жаркая и сухая или ниже нуля, ваш подрядчик должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное отверждение цемента.
- Использование деформационных швов в бетонной плите перекрытия. Хотя некоторые трещины в цокольном перекрытии могут быть неизбежны, ваш подрядчик может направить трещины в контролируемые места, где их можно будет заделать.
- Установка в напольных стоках специальных ловушек, которые позволяют воде стекать, но препятствуют проникновению радона в подвал (см. изображение трапа в полу на стр. 20).
- Использование герметичной крышки на поддоне. Ваш строитель может либо приобрести герметичный блок, либо изготовить герметичную крышку на месте (см. изображение открытого поддона на стр. 20).
Действия, упомянутые на предыдущей странице, могут помочь уменьшить количество радона, попадающего в дом, но не гарантируют, что среднегодовой уровень радона будет ниже канадского стандарта 200 Бк/м³. Поэтому, кроме того, ваш застройщик должен установить черновую систему разгерметизации подплитного радона.Практичнее и дешевле проложить трубу через фундаментную плиту, пока строится новый дом.
Воспроизведено с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.
Рисунок 6 – Пример черновой установки системы сброса давления в радоновой подплитеЗалейте короткий отрезок трубы из ПВХ длиной не менее 100 мм (4 дюйма).) диаметра по вертикали через плиту перекрытия. Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинный участок трубы из ПВХ необходимо будет уложить горизонтально в крупный гравий, а все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и герметизирована должным образом, чтобы избежать проникновения радона из области подплиты. На нем также должно быть четко указано, что он предназначен для системы снижения содержания радона.
Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить этот черновой вариант и максимально повысить его эффективность, включают:
- Перед заливкой плиты убедитесь, что вся площадь основания плиты заполнена слоем не менее 100 мм (4 дюйма).) из крупного гравия, чтобы обеспечить хороший поток/движение воздуха под плитой.
- Установка пластиковой мембраны (полиэтилен или аналогичный полиолефин) воздушного барьера под фундаментную плиту. Мембрана должна быть толщиной не менее 10 мил с проклеенными швами и быть устойчивой к газам и проколам.
- Убедитесь, что все проходы через плиту (сантехника, электричество, телестолбы) хорошо герметизированы.
- Заливка короткого отрезка трубы из ПВХ диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) вертикально через плиту пола.Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинный участок трубы из ПВХ необходимо будет уложить горизонтально в крупный гравий, а все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и герметизирована должным образом, чтобы избежать проникновения радона из области подплиты. Также должен иметь четкую маркировку , что он предназначен для системы снижения содержания радона.
Обслуживание вашей системы снижения содержания радона
Как и в случае с печью или кондиционером, системы удаления радона нуждаются в периодическом обслуживании.Если у вас есть система сброса давления с питанием от вентилятора, вам следует регулярно проверять устройство, показывающее производительность вашей системы, обычно это манометр, чтобы убедиться, что система работает правильно. U-образный манометр используется в качестве индикатора работы системы смягчения последствий. Манометр заполнен жидкостью и показывает давление или расход.
Рисунок 7. Манометр с U-образной трубкойМанометр представляет собой прибор с небольшой трубкой в форме буквы U, заполненной жидкостью для измерения давления или расхода.Манометр с U-образной трубкой используется в качестве индикатора работы вентилятора системы смягчения последствий. На этом изображении показаны два U-образных манометра. Первый уровень жидкости в U-образной трубке одинаковый с обеих сторон, что указывает на то, что вентилятор в системе смягчения не работает должным образом. Другой U-образный манометр показывает, что уровни жидкости по обеим сторонам U-образной трубки различаются по высоте (h), указывая на разницу давлений (P1, P2), которая подтверждает, что система работает правильно.
На этом изображении показаны два U-образных манометра.Один манометр с U-образной трубкой показывает, что уровень на обеих сторонах U-образной трубки одинаков, что указывает на то, что система смягчения последствий не работает должным образом. Другой U-образный манометр показывает более высокий уровень на одной стороне U-образной трубки, указывая на разницу давлений, которая подтверждает, что система работает правильно. Можно ожидать незначительных изменений уровня. Время от времени следует проверять уровень в манометре. Попросите своего сертифицированного эксперта по снижению содержания радона показать вам, как проверить, правильно ли работает вентилятор, и следуйте инструкциям, прилагаемым к U-образному манометру.
Помните, вентилятор НИКОГДА не следует выключать; он должен работать непрерывно, чтобы система работала должным образом. Срок службы вентилятора может варьироваться от пяти до десяти и более лет. Стоимость замены колеблется от 200 до 300 долларов.
Фильтр в вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV) требует периодической очистки и замены два раза в год. Сменные фильтры для HRV легко заменяются и доступны по цене. Системы вентиляции должны ежегодно проверяться специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, чтобы убедиться, что поток воздуха остается должным образом сбалансированным.HRV, используемые для борьбы с радоном, должны работать постоянно. Кроме того, необходимо регулярно осматривать вентиляционные отверстия, через которые наружный воздух поступает в дом, на наличие листьев и другого мусора.
Реконструкция вашего дома после снижения уровня радона
Если вы решите внести серьезные структурные изменения в свой дом, включая, например, преобразование незавершенного подвального помещения в жилое помещение или создание нового фундамента для пристройки после установки системы снижения содержания радона, спросите у своего подрядчика по радону, что следует быть сделано, чтобы помочь гарантировать, что уровни радона во всем доме продолжают снижаться.После реконструкции проведите повторные испытания в наименее обжитом районе, чтобы убедиться, что конструкция не снижает эффективность системы снижения содержания радона.
Где получить дополнительную информацию