Kuinka eristää laattaperustus polystyreenivaahdolla? Mikä on laattaperustuksen eristys? Mikä on eristeen tiheys perustuslaatan alla?

Asennus matalalle laattapohja Pieniä rakennuksia rakennettaessa se säästää varsin merkittäviä materiaaleja ja taloudellisia resursseja. Maaperän kausiluonteinen jäätyminen johtaa kuitenkin levitetyn laatan liikkumiseen ja epätasaiseen nousuun ja laskeutumiseen, mikä johtaa sen muodonmuutokseen ja myöhempään koko rakenteen tuhoutumiseen. Laattaperustan eristäminen asettamalla vaakasuora lämpöeristys auttaa välttämään tällaisia ​​riskejä, jolloin voit katkaista maaperän routavyöhykkeen rakenteen alla.

Lämmöneristysmateriaalit ja perustusten eristysmenetelmät

Monoliittiset laattaperustukset löytävät ensisijaisen sovelluksensa 1-3-kerroksisten talojen rakentamisessa. Se on teräsbetonista jäykästi vahvistettu rakenne, jonka avulla se mahtuu suuriin ulkoiset kuormat laatan koko tukitasoa pitkin ilman muodonmuutoksia. Koska tällaisen perustan syvyys on korkeampi kuin maan jäätymisen taso, maaperän routavoimat on kompensoitava eristyksellä perustus laatta lämmöneristysmateriaalit rakennusvaiheessa. Eristyksen on täytettävä useita perusvaatimuksia:

  • ei saa altistua muodonmuutokselle paineen alaisena;
  • kestää kosteutta;
  • niillä on korkeat lämmönsäästöominaisuudet.

Aiemmin käytetty tällaisiin töihin mineraalivilla ei täytä nykyaikaisia ​​rakennusvaatimuksia rakenteensa riittämättömän jäykkyyden, korkean veden imeytymisen ja suhteellisen alhaisten lämmöneristysominaisuuksien vuoksi. Uusimmat tekniikat lämmöneristysmateriaalien valmistuksen tuotantolaitokset tarjoavat laajan valikoiman valintoja. Monoliittisen perustuslaatan eristysmenetelmästä riippuen suosituimmat ovat:

  • polyuretaani vaahtoa;
  • Styroksi;
  • suulakepuristettu polystyreenivaahto.

Nämä synteettiset polymeerivaahdot tarjoavat luotettava suoja monoliittisen laatan pohjat jäätymiseltä. Lisäksi matalissa perustuksissa käytetään laajasti eristetyksi ruotsalaiseksi laattaksi kutsuttua perustusta, joka soveltuu erinomaisesti kohoavaan maaperään. Valitse sopiva eristys monoliittinen perusta auttaa lyhyt arvostelu materiaalien ominaisuudet ja asennustavat.

Polyuretaanivaahto ja sen käyttö

Tämän lämpöä eristävän materiaalin pääominaisuus on sen tiheä suljettu solurakenne, joka on täytetty inertillä kaasulla 85-90 % ja varmistaa sen alhaisen lämmönjohtavuuden. Perustusten eristämiseen materiaalia voidaan käyttää sekä valmiiden levyjen muodossa että nestemäisten itsevaahtoutuvien kaksikomponenttisten koostumusten muodossa, jotka on puhallettu ruiskuttamalla.

Sovellus nestemäinen koostumus Polyuretaanivaahto betonitasoitteessa valmistettavan perustuslaatan alla on suotuisa verrattuna vastaavien levymateriaalien käyttöön.

  1. Korkea tarttuvuus varmistaa vahvan tarttuvuuden pintaan jättämättä rakoja tai halkeamia. Mutta laattapolyuretaanivaahto vaatii betonin esikäsittelyn erityisiä yhdisteitä luotettavaa tarttumista varten.
  2. Polymeroituessaan materiaali muodostaa saumattoman pinnoitteen, joka ei päästä kosteutta läpi. Käytettäessä levy polyuretaanivaahtoa lisävesieristys tarvitaan.
  3. Koostumus ruiskutetaan 2-3 kerroksessa, mikä mahdollistaa minkä tahansa paksuisen lämpöeristeen muodostamisen.

Lisäksi ympäristöystävällisyys eristävä materiaali mahdollistaa sen käytön valmiin perustuksen eristämiseen jopa sisätiloissa. Mutta polyuretaanivaahdon käytön suurin haitta on ruiskutetun eristeen komponenttien korkeat kustannukset ja erikoislaitteiden puuttuminen kotona tehtävää työtä varten.

Polystyreenivaahto ja suulakepuristettu polystyreenivaahto

Suulakepuristettua polystyreenivaahtoa käytetään laajalti monoliittisen perustuslaatan eristämiseen ennen kaikkea sen edullisuuden vuoksi. Pohjimmiltaan tämä on sama vaahtomuovi, mutta valmistusteknologioiden erot määrittivät niiden erilaiset ominaisuudet ja lämmöneristysominaisuudet.

Tärkein etu suulakepuristettu polystyreenivaahto onko se pienille tietty painovoima sillä on korkea puristuslujuus. Tämän ominaisuuden ansiosta se kestää merkittäviä staattisia kuormia ilman muodonmuutoksia, ja kaasutäytteisten suljettujen kennojen huokoinen rakenne määrittää sen alhaisen lämmönjohtavuuden.

Kiistaton etu polystyreenivaahtoon verrattuna on suulakepuristetun polystyreenivaahdon kyky kyllästyä minimaalisesti kosteudella, mikä ei käytännössä anna sen läpäistä. Polystyreenivaahtomuovilla on rakenteeltaan korkea vedenimukyky, minkä vuoksi se menettää nopeasti lämpöä eristävät ominaisuutensa ja muuttuu käyttökelvottomaksi, joten sen käyttö perustuslaatan eristeenä ei ole toivottavaa.

Laattaperustan eristyksen ominaisuudet polystyreenivaahdolla

Ekstrudoitu polystyreenivaahto (EPS) valmistetaan valmiina levymateriaalia eri alla tavaramerkkejä ja vastaavasti eri paksuudet. Perustuslaatan luotettavaksi eristämiseksi on ensin suoritettava laskelma määrittämällä vaadittava paksuus ottaen huomioon tietyn EPS-merkin tiheys, asennettavan betonilaatan lämmönkestävyys sekä ilmasto-alue. On parempi jättää tämä tehtävä asiantuntijoille tai käyttää SNiP:n ohjeita rakentamisen lämmitystekniikasta ja rakennusten lämpösuojauksesta.

Lämmöneristysmateriaalien paksuuden laskeminen laattaperustaa eristäessä on olennainen tekijä rakenteilla olevan rakennuksen laadukkaan perustuksen rakentamisessa!

Paisutettu polystyreenilevy asetetaan vesieristykselle, jota käytetään bitumina rullamateriaalit. Levyt liimataan päittäin toisiinsa haluttuun lämpötilaan esilämmitetylle pinnalle. Päällä vedeneristysmateriaalit, joissa ei ole bitumipinnoitetta, levitetään lisäksi liimakoostumus erityisillä mastiksilla. On otettava huomioon, että ne eivät saa sisältää erilaisia ​​liuottimia, muuten polystyreenivaahtolevyjen sulamista ei voida välttää.

Jotkut valmistajat valmistavat EPS-levyjä, joissa on lukitusliitäntä, mikä yksinkertaistaa niiden asennusta ja varmistaa minimaaliset raot niiden välillä. Tämä eristysrakenne auttaa vähentämään lämpöhäviöitä ja eliminoi niin sanotut "kylmäsillat".

Ennen monoliittisen laatan kaatamista asennettu eristys on suojattava kosketukselta nestemäisen betoniliuoksen komponenttien kanssa. Kun vahvistetaan perustaa liimatulla rautainen runko, riittää käyttää polyeteenikalvoa, jonka paksuus on 150-200 mikronia, joka asetetaan yhdeksi limittäiseksi kerrokseksi 100-150 mm:n limityksellä ja kiinnitetään kaksipuolinen teippi. Jos liitosten asennus vaatii hitsaustyöt, sitten suojata laitettua lämpöä eristävä materiaali suositellaan sementti-hiekka tasoite tai huonolaatuista betonia.

Perustuksen "eristetty ruotsalainen laatta" rakentaminen

Yksi melko yleisimmistä vaihtoehdoista matalan laattaperustuksen eristämiseksi on yhdistämismenetelmä monoliittinen muotoilu viestintäjärjestelmien rakentaminen. Laatan läpi kulkevat lämmitys-, vesi- ja viemäriputket lämmittävät lisäksi laatan ja maaperän estäen niiden epätasaisia ​​muodonmuutoksia. Tällaiset rakenteet ovat välttämättömiä monimutkaisilla kohoavilla maaperällä sekä korkean kosteuspitoisuuden omaavilla turvesuoilla.

Välttääksesi suoran kosketuksen maahan, lisäeristys"Ruotsalainen levy" käyttäen levypuristettua polystyreenivaahtoa. Tällä tavalla betonin paksuus perustusmonoliitissa pienenee lähes 2 kertaa.

Teknologia laattaperustuksen rakentamiseksi "eristetyllä ruotsalaisella laatalla" koostuu useista vaiheista:

  • matalan kuopan puhdistaminen;
  • geotekstiilikankaan asettaminen;
  • hiekkatyynyn lisääminen ja sen jälkeen kerros kerrokselta tiivistäminen;
  • jossa eristys;
  • vahvikehäkin sitominen koko laatan alueelle;
  • viestintäputkien asennus;
  • betonin kaataminen valmiille alueelle.

Tämän eristysmenetelmän tärkein etu on teknisten toimenpiteiden yhdistelmä laattaperustan asentamiseksi samanaikaisesti viestintäasetuksen kanssa, mikä voi lyhentää merkittävästi rakennusaikaa. Lisäksi rakenteen helppous pystyttämiseen ei vaadi raskaita rakennuskoneita työmaalla.

Teknisten standardien huolellinen noudattaminen sekä sääntöjen ja menetelmien matalien monoliittisten laattojen eristäminen eri ilmastovyöhykkeillä mahdollistaa perustusten rakentamisen matalille rakennuksille melkein mille tahansa maaperälle.

Tämän artikkelin tarkoituksena on ylittää tämän projektin laajuus ja kertoa asiantuntijoiden puolesta perussäännöt materiaalin työskentelylle, joka voi olla hyödyllistä kaikille.

Tämän tyyppisen perustan rakentamisessa käytettiin suulakepuristettua polystyreenivaahtoa (EPS). Mestariluokan muodossa ammattimaiset rakentajat kertoo sinulle, kuinka valita ja kuinka toimia oikein suulakepuristetun polystyreenivaahdon kanssa eristykseen erilaisia ​​tyyppejä säätiöt. Nimittäin:

  • Miksi perustus on eristettävä?
  • Mitä etsiä valittaessa materiaalia perustusten eristykseen.
  • Kuinka kiinnittää suulakepuristettu polystyreenivaahto kunnolla perustaan.
  • Mitä työkalua työhön tarvitaan?

Miksi perustus on eristettävä?

Säätiö on ns maanalainen osa rakenteet, jotka siirtävät kuorman päällä olevilta rakenteilta valmisteltuun maaperustukseen. Perusteet ovat seuraavan tyyppisiä:

  • Laatta, matala, tilavahvisteinen. Tämä antaa rakenteelle jäykkyyden ja mahdollistaa sen, että se kestää maan epätasaisesta liikkeestä aiheutuvia kuormia ilman sisäistä muodonmuutosta.

  • Teippi - asetetaan jäätymissyvyyden alapuolelle jne. MZLF - matala nauhapohja, jonka pohjasyvyys ylittää lasketun kausittaisen maaperän jäätymistason.

  • . Eristetty ruotsalainen levy. Tämä perusta on monoliitti betonilaatta, asennettu alustalle, joka on eristetty suulakepuristetulla polystyreenivaahdolla. Perustukseen on integroitu vesijärjestelmä lattialämmitys ja kaikki tekninen viestintä.

Tämän tyyppistä perustaa pidetään teknisesti edistyneimpana ja energiatehokkaimpana. Yhdessä järjestelmässä yhdistyvät perusta ja matalalämpöinen lämmitysjärjestelmä, mikä eliminoi paikallisten ylikuumenevien vyöhykkeiden muodostumisen ja tarjoaa miellyttävän säteilylämpöä. Lisäksi säätiö ei ole alttiina pakkasen voimille, koska Nousua estäviä toimenpiteitä on suoritettu. Nousumaa nimittäin kaivettiin ja korvattiin ei-nousulla (hiekalla tai kivimurskalla), asennettiin viemärijärjestelmä, eristettiin sokea alue ja laatan pohja.

Jopa 20 % lämpöhäviöstä tapahtuu perustusten kautta kokonaisarvo rakennuksen lämpöhäviö.

Kogut Andrey TechnoNIKOL tekninen asiantuntija

Rakennuksen maksimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi on tarpeen luoda suljettu eristetty silmukka. Tämä tarkoittaa, että perusrakenteiden, kuten seinien, katon ja kellarin, lisäksi on tarpeen myös lämpöeristää perustus.

Joissakin tapauksissa riittää lattian ja pohjan eristäminen, mutta hyödynnettäessä kellari perusseinien lämmöneristys on edellytys halutun mukavuustason saavuttamiseksi ja lämpöhäviön vähentämiseksi.

Matalissa kaistale- ja laattaperustuksissa lämmöneristys voi vähentää huurteen vaikutusta. Maaperän kohoaminen muodostuu maaperän veden jäätymisestä ja sen myöhemmästä laajenemisesta. Eri maaperillä on erilainen nousuaste. Esimerkiksi hiekka päästää veden läpi hyvin, eikä se viipyy niissä. Savi päinvastoin ei päästä vettä karkaamaan, ja suuren määrän pienten huokosten läsnäolon vuoksi sillä on korkea kosteuden kapillaariimu. Epäasianmukainen suunnittelu kohoavalle maaperälle voi johtaa vakaviin seurauksiin, mukaan lukien perustuksen tuhoutuminen. Jos jätät perustan eristämättömäksi, lämpövirta laskee ja lämmittää maaperää ja suojaa sitä jäätymiseltä. Taloa ei kuitenkaan välttämättä lämmitetä jatkuvasti, ja tässä tapauksessa maaperä kohoaa. Perustuksen ja sokean alueen lämpöeristys on yksi toimenpiteistä huurteen nousun torjumiseksi.

Perusperiaatteet lämpöeristeen valinnassa perustusten eristykseen

Joten, tiivistämällä kaikki edellä mainitut, päätämme: perustus on eristettävä. Kaikki eristeet eivät sovellu tähän, vaan vain materiaali, joka voi toimia aggressiivisissa olosuhteissa ulkoinen ympäristö. Nuo. "Ei-irrotettavaksi" suunnitellun lämpöeristeen on oltava kosteutta kestävä ja siinä on oltava pitkäaikainen huolto, jonka aikana se ei menetä lämpöä eristäviä ominaisuuksiaan ja sen lujuus on riittävä kestämään päällä olevien rakenteiden kuormitusta.

Kogut Andrey

Ekstrudoidun polystyreenivaahdon (EPS) lämmönjohtavuuskerroin on alhainen 0,028 W/(m*°C) ja veden imeytyskerroin on vähintään 0,2 tilavuusprosenttia. Eristys ei ime vettä, on kemiallisesti kestävä eikä mätäne. Puristuslujuus 2 % lineaarisella muodonmuutoksella – vähintään 150 kPa (~ 15 t/m²) tai enemmän. Käyttöikä maaperässä on vähintään 50 vuotta.

Korkea puristuslujuus mahdollistaa EPS:n käytön kuormitetuissa rakenteissa (perustuksissa) ja varmistaa lämmöneristeen paksuuden stabiilisuuden kuormituksen alaisena.

Lämmöneristyskerroksen paksuus tulee ottaa useisiin olosuhteisiin perustuvien laskelmien perusteella:

  • Rakennuksen käyttötarkoitus (asuin, hallinto, teollisuus jne.).
  • Eristyksen tulee tarjota vaadittava lämmönsiirtovastus tietylle rakennustyypille.
  • Rakenteessa ei saa olla kausiluonteista kosteuden kertymistä.

Laskeminen tehdään perustuksen lämpöeristeen paksuus julkaisussa SP50.13330.2012 esitetyn menetelmän mukaisesti Lämpösuojaus rakennukset." Eri alueilla lämpöeristeen paksuus voi vaihdella ilmasto-olosuhteiden mukaan. On myös otettava huomioon, että lämpöeristeen paksuuden lisääminen lisää rakennuksen energiatehokkuutta ja siten alentaa lämmityskustannuksia.

Valinta tekniset tiedot lämmöneristys, ohjaamme seuraavia periaatteita:

  1. Nauhaperustuksen lämpöeristeessä, kun vain pystysuora seinä on eristetty, materiaalin lujuutta ei tarvita, koska tässä tapauksessa EPS ottaa kuormia vastaan ​​vain täyttömaasta. Siksi matalille perustuksille sopivat ekstrudoidut polystyreenivaahtomerkit, joiden puristuslujuus (10 % lineaarisella muodonmuutoksella) on 150-250 kPa.
  2. Asetettaessa EPS-laattoja perustuksen pohjan alle tai laatan alle, siihen kohdistuvat kuormat kasvavat merkittävästi, ja vastaavasti sen lujuusvaatimukset kasvavat. SISÄÄN tässä tapauksessa On suositeltavaa käyttää lämmöneristyslevyjä, joiden puristuslujuus on 250 - 400 kPa.
  3. Erityisesti USP:tä varten on kehitetty materiaali, jonka puristuslujuus 10 %:n muodonmuutoksella on 400 kPa ja jonka laatan kokoa on lisätty asennusnopeuden lisäämiseksi. Lisäksi laattojen lisääntyneet mitat mahdollistavat saumojen määrän vähentämisen ja vastaavasti kerroksen tasaisuuden lisäämisen.

Suulakepuristetun polystyreenivaahdon asennuksen vivahteet perustuksen eristämisessä

EPPS-perustuksen eristys tulisi sen suunnittelusta riippuen jakaa useisiin peräkkäisiin vaiheisiin:

  • Pohjan valmistelu. EPS-nauhaperustasta eristäessä seinien tulee olla sileitä, likattomia ja betonikerrostumia. Tarvittaessa poistamme epätasaiset pinnat ja peitämme vajot, lastut yms. sementti-hiekka laasti.

  • EPS-kiinnitystavan valinta. Eristeen kiinnittämiseen käytämme polymeeri-sementti-seoksia tai asennuksen nopeuttamiseksi erityistä polyuretaaniliimavaahtoa.

  • Liimavaahtoa levitetään noin 3 cm paksuisena kaistaleena koko laatan kehälle sekä yhtenä nauhana eristeen keskelle.

  • Liimanauhan ja laatan reunan välinen etäisyys on vähintään 2 cm.

  • Ennen laatan asentamista odota 5-10 minuuttia ja vasta sitten liimaa se perusseinään.

  • Vaahdotamme levyjen väliset raot (jos ne ylittävät 2 mm).

  • Jos lämpöeristyksen mekaaninen kiinnitys on järjestetty, tappien määrä lasketaan seuraavasti - kiinnitykseen 1 neliömetriä. m lämpöeristys perustuksen keskiosassa vaatii 5 kappaletta. kiinnikkeet Kiinnitämme EPS:n perustuksen kulmaosiin 6-8 tappia per 1 neliömetriä. m.

  • Nauhaperustuksen tai monoliittisen laatan pohjaa eristettäessä EPS asetetaan löyhästi esivalmistetulle alustalle (yleensä tiivistetylle hiekkapedille). Tässä tapauksessa riittää, että saumat vaahdotetaan liimavaahdolla ja tarvittaessa kiinnitetään viereiset lämmöneristyslevyt yhteen. Voit käyttää tähän kynsilevyä.

Tässä tapauksessa niitä voidaan soveltaa erikoiskiinnikkeet, jotka ovat piikki hampailla materiaaliin kiinnittämistä varten ja litteä alusta, jossa on liimakerros.

Yhdessä vastaavien kiinnittimien kanssa liimaus tehdään tai erikoisliimaan mastiksia, joka ei sisällä liuottimia. Tarvittaessa saumat tiivistetään asennus- tai liimavaahdolla.

EPS-laattojen asettelu USHP:n rakentamisen aikana suoritetaan seuraavasti. Asetamme ensimmäisen kerroksen valmistetulle alustalle - tiivistetylle hiekkatyynylle - saumat porrastettuina viereisiin laattoihin nähden. Sivuelementit ovat "L"-lohkoja, jotka ovat kaksi toisiinsa nähden kohtisuoraan kytkettyä EPS-laatta.

Yleensä tällaiset elementit valmistetaan asentamalla muotti, mutta voit käyttää niitä valmiita elementtejä jotka eivät vaadi muottien käyttöä. Tällaiset "L"-lohkot voidaan valmistaa tehtaalla tai ne voidaan koota itsenäisesti työmaalla. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty erityinen kulmakiinnike, joka koostuu kulmista ja ruuveista, jotka on asennettu 300 mm:n etäisyydelle toisistaan. Kaikki kulmakiinnikkeiden elementit on valmistettu erittäin lujasta polyamidista, joka eliminoi kylmäsiltojen muodostumisen.

Yhteenveto

Perustuksen energiatehokkuuden lisäämisen lisäksi EPS-eristys pidentää sen käyttöikää, koska vedeneristys on luotettavasti suojattu kestävällä materiaalilla erilaisilta mekaanisilta vaikutuksilta. Vaihtoehtojen valitseminen pysyvä muotti valmistettu suulakepuristetusta polystyreenivaahdosta, voit merkittävästi nopeuttaa ja yksinkertaistaa kaikkea perustan rakentamista, koska puisia muotteja ei tarvitse koota ja purkaa edelleen, mikä tarkoittaa, että kehittäjä säästää aikaa ja rahaa.

  1. Aluksi rakennustyömaalle on merkitty rakennuksen perustuksen sijainti.
  2. Mannermaan pintakerros on poistettava perustuslaatan laskemisen syvyyteen asti, louhinnan pohjan tulee olla mahdollisimman tasainen.
  3. Valmistettu alue täytetään karkealla hiekalla, joka on tiivistettävä täryjunnilla. Hiekkakerroksen päälle kaadetaan pieni kerros betonia, jota varten se paljastetaan.
  4. Kovettumisen jälkeen betoni tasoite, aseta eristys polystyreenivaahtolevyt, varmista, että kiinnitysurat vastaavat mahdollisimman hyvin. Eristyslevyjen väliin ei saa jäädä suuria rakoja.
  5. Levitetyn polystyreenilaattojen päälle asetetaan kerros polyeteenikalvo, joka liimataan yhteen erikoisteipillä.
  6. Rakennusmuotteja pystytetään kaatamista varten laattapohja, johon se on asennettu tilallinen kehys raudoituksesta, jonka halkaisija on 10 mm. Betoni kaadetaan laattaperustuksen kulmasta, tasataan ja tiivistetään täryttimellä.
  7. Perustuslaatta saa lujuuden noin 28 päivässä, muotti voidaan purkaa kaksi viikkoa rakenteen kaatamisen jälkeen - tähän mennessä perustus on saavuttanut jopa 70 % lujuuden.
  8. Perustuslaatan sivuseinät on lisäksi eristetty polystyreenilevyillä.

Eristetty monoliittinen laatta kestää pitkiä vuosia ilman epäsuotuisille tekijöille altistumisesta aiheutuvia rakenteellisia vaurioita.

Ruotsalainen laatta on eristetty, matalasyvyys monoliittinen laattaperustus. pääominaisuus Tämä tekniikka on, että koko talon perustus perustuu eristekerrokseen (laatan alla). Alla lämmin koti maaperä ei jäädy eikä kohoa. Tällainen perusta sopii mihin tahansa maaperään, missä tahansa syvyydessä. pohjavesi.

Tämä tekniikka perustuu suunnittelun ja laitteen perusperiaatteisiin matalat perustukset kohdassa kuvatuilla kohoavilla mailla Organisaatiostandardi (STO 36554501-012-2008) NIIOSP:n, jonka on kehittänyt nimetty tutkimus-, suunnittelu-, tutkimus- ja suunnittelu-teknologiainstituutti. N.M. Gersevanov (FSUE tieteellinen tutkimuskeskus "Rakentaminen"), FSUE "Fundamentproekt", Moskovan valtionyliopisto. M.V. Lomonosov (geologian tiedekunta, teknisten tieteiden tohtori L. N. Khrustalev) ja tekninen osasto LLC "PENOPLEX SPb".

"Swedish Slab" -tekniikka yhdistää eristetyn monoliittisen perustuslaatan rakentamisen ja mahdollisuuden kommunikointiin, mukaan lukien vesilattialämmitys. Monimutkainen lähestymistapa mahdollistaa pääsyn sisään lyhyt aika eristetty pohja sisäänrakennetuilla teknisillä järjestelmillä ja tasaisella lattialla, valmis laattojen, laminaatin tai muun päällysteen asettamista varten.


Eristetyn ruotsalaisen uunin tärkeimmät edut:

  • Perustuksen rakentaminen ja viestinnän rakentaminen suoritetaan yhdessä tekninen toiminta, mikä mahdollistaa rakennusajan lyhentämisen.
  • Perustuslaatan maapinta on valmis laskettavaksi lattia;
  • Noin 20 cm paksu PENOPLEX FOUNDATION® lämmöneristyskerros suojaa luotettavasti lämpöhäviötä vastaan, mikä tarkoittaa kodin lämmityskustannusten merkittävää alenemista ja "lämmin lattia" -järjestelmän tehokkuuden kasvua;
  • Eristetyn laatan alla oleva maa ei jääty, mikä minimoi pohjamaassa routanousuongelmien riskiä;
  • Perustuksen laskeminen ei vaadi raskaita laitteita tai erityisiä insinööritaitoja.

Asennusominaisuudet

Tarjota normaali operaatio eristetty ruotsalainen laatta (USP) ja huurteen nousun estämiseksi on tarpeen järjestää pohjaveden viemärijärjestelmä (viemäröinti rakenteen kehän ympäri). Tärkeä rooli Myös kohottamattomalla esikäsittelylaitteella (karkeaa hiekkaa tai murskattua kiveä oleva kerros) on rooli. Jos käytetään yhdistelmää murskattua kiveä ja hiekkaa, on tarpeen huolehtia näiden kerrosten erottamisesta geotekstiileillä (kun hienojakeinen maaperä sijaitsee suuremman fraktion yläpuolella). Kaikki tarvittavat tietoliikenneyhteydet (vesi, sähkö, viemäri jne.) ja sisääntulot on asennettava laatan alle etukäteen.

Ruotsalaisen laatan suunnitteluun kuuluu kaikkien rakenteiden kuormien (oma paino, käyttökuormat, lumi jne.) siirtyminen eristekerrokseen, minkä vuoksi käytettyyn lämmöneristysmateriaali lujuudelle asetetaan korkeat vaatimukset. Suurin osa järkevä vaihtoehto Tämän mallin käyttökohteita ovat PENOPLEX FOUNDATION® lämmöneristyslevyt, joilla on käytännössä nolla veden imeytyminen ja korkea puristuslujuus.

Käyttöohjeet:

  • Vaihe 1. Pinnallisen maakerroksen poistaminen (yleensä noin 30-40 cm);
  • Vaihe 2. Hiekan ja soran tiivistys (karkea hiekka, kivimurska);
  • Vaihe 3. Viemäröinnin asennus rakenteen ja putkien kehän ympärille tekninen viestintä;
  • Vaihe 4. Sivuelementtien ja PENOPLEX FOUNDATION® -laattojen asettaminen alustaan;
  • Vaihe 5. Vahvistushäkin asennus telineisiin;
  • Vaihe 6. Lattialämmitysjärjestelmän putkien asettaminen, niiden liittäminen keräilijään ja ilman pumppaus niihin;
  • Vaihe 7. Monoliittilaatan täyttö betoniseoksella.

Perustussuunnitteluun integroitu lämmitysjärjestelmä takaa mukavat sisäolosuhteet. Ja kestävien ja täysin kosteutta kestävien PENOPLEX FOUNDATION® -laattojen käyttö perustusten valmisteluna lisää merkittävästi lattialämmitysjärjestelmän lämpöluotettavuutta ja tehokkuutta. Tavallista vettä tai pakkasnestettä voidaan käyttää järjestelmän jäähdytysnesteenä (jos sisällä talvikausi aikaa huoneessa, ei ole mahdollista pitää aina positiivista lämpötilaa). Lämmitysputkina vesilämmitetyissä lattiajärjestelmissä voidaan käyttää lähes kaikentyyppisiä putkia: metalli-muovi, kupari, ruostumaton teräs, polybutaani, polyeteeni jne.

Lämmitysputkia asetettaessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

  • Korkeampi Lämpövoima Lämpimät lattiat saadaan aikaan tiheämmällä putkiasennuksella. Ja päinvastoin, eli ulkoseiniä pitkin lämmitysputket tulisi asettaa tiheämmin kuin huoneen keskellä.
  • Ei ole mitään järkeä laskea putkia tiheämmin kuin 10 cm:n välein. Lisäksi lämpösiltavaikutus voi ilmetä, kun jäähdytysnesteen syöttölämpötila on yhtä suuri kuin käsittelylämpötila.
  • Lämmitysputkien välinen etäisyys ei saa olla yli 25 cm, jotta lämpötila jakautuu tasaisesti lattiapinnalle. Jotta henkilön jalka ei havaitse "lämpötilaseepraa", suurin lämpötilaero jalan pituudella ei saa ylittää 4 °C.
  • Lämmitysputkien ja ulkoseinien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 15 cm.
  • Ei ole suositeltavaa asentaa yli 100 m pitkiä lämmityspiirejä. Tämä johtaa suuriin hydraulihäviöihin.
  • Putkia ei voida asentaa monoliittisten laattojen risteykseen. Tällaisissa tapauksissa on tarpeen sijoittaa kaksi erillistä ääriviivaa pitkin eri puolia risteyksestä. Ja liitoksen ylittävät putket on asetettava 30 cm pitkiin metalliholkkeihin.

Perustus - eristetty ruotsalainen laatta (USP) viittaa laattaperustuksiin.

Erottuva piirre on, että tämä perustus on monien joukossa edistyksellisempi ja omaperäisempi perusta, joka periaatteessa täyttää talon nykyaikaisimmat energiatehokkuuden vaatimukset ja periaatteessa perustan rakentamisen koko. USP-säätiö Neuvostoliiton jälkeiselle ajalle on suhteellisen nuori vaihtoehto.

Ensimmäistä kertaa tietoa eristetyn ruotsalaisen laatan perustasta ilmestyi rakennusfoorumeilla 10 - 15 vuotta sitten. Siellä asiasta keskusteltiin erittäin aktiivisesti. Mutta useita kohtia, jotka on ehdottomasti syytä tietää tällaisia ​​säätiöitä käytettäessä, jätettiin pois. Tälle säätiölle osoitettiin enimmäkseen kehuja.

USP:n hyvät ja huonot puolet

USHP:n edut, kuten kaikki laattaperustukset

USHP:n ja kaikkien laattaperustusten haitat

Kuormat siirtyvät melko tasaisesti, koska laatta, enemmän kuin pelkkä teippi, jakaa kuormat ja siirtää ne tasaisesti pohjaan pohjan alla olevan maan muodossa.

Ne ovat alttiina kallistumisen ja epätasaisen painumisen riskeille, koska ne sijaitsevat epäsuotuisalla maaperävyöhykkeellä, jossa on alhainen kantavuus, sekä pakkasvyöhykkeellä, koska ne eivät mene syvälle kantava perusta jäätymisen syvyyteen asti.

Vakautta. Kaikki monoliittiset työt perustusten kaatamiseen betonilla suoritetaan yhdessä vaiheessa. Kaataessa on käytettävä betonipumppua ja syvätäyttelijää. Tuloksena on monoliittinen betonikerros, joka on erittäin tärkeä perustukselle.

Viestinnän järjestämisessä ja sivuston topografiassa on vivahteita

Pienet työmäärät. Toisin kuin monoliittisissa nauhaperustuksissa, USP:ssä on paljon vähemmän työtä, niin maanrakennustöissä kuin raudoituksen sitomisessa, betonin hyväksymisessä ja muottiasennuksessa.

Erot perinteiseen laattaperustukseen:

    USHP:tä asennettaessa käytetään suurta määrää eristystä. Sitä käytetään perustan kehän ympärillä ja pääsääntöisesti ei jäätymissyvyyteen, vaan perustuksen syvyyteen, tämä on yleensä 600 mm, mikä vastaa vakiokoko suulakepuristettua polystyreenilevyä.

    Myös eristystä käytetään suoraan laatan alla ja sokeat alueet on eristettävä.

Tämäntyyppinen säätiö Dmitri Marchenkon mukaan on kaukana ihanteellisesta. Marchenko uskoo, että tämäntyyppisen säätiön valinta viittaa todennäköisemmin epäonnistuneisiin päätöksiin kuin rationaalisiin päätöksiin.

Sen jälkeen, kun tämäntyyppistä perustaa mainostettiin rakennusfoorumeilla, polysvalmistajat ottivat sen aktiivisesti vastaan ​​ja tekivät teknisiä karttoja ja ohjeita tämäntyyppisten perustusten järjestämiseen. Tämän seurauksena USP-aihe sai entistä suuremman aseman ammattimaisena ratkaisuna omakotitalon perustusten rakentamiseen. Ei ilman syytä, että nämä valmistajat kiinnostuivat tästä nimenomaisesta pohjateknologiasta - se käyttää hyvin enemmän määrää eristettä ja suurinta osaa siitä käytetään yksinkertaisesti irrationaalisesti, ilman sitä pärjäisi helposti.

Marchenko ilmaisee mielipiteensä tätä tekniikkaa on hyödyllinen pikemminkin ei tulevan kodin omistajille, ei rakentajille, se on hyödyllinen erityisesti polystyreenivaahdon valmistajille.

Dmitry Marchenko tutki tätä perustaa yksityiskohtaisesti, eikä nähnyt kenenkään muun kiinnostuneen tästä perustasta kuin suulakepuristetun polystyreenivaahdon valmistajia.

Kuinka järkevä on USHP:n perusta?
Monilla tätä säätiötä mainostavilla sivustoilla voit nähdä suuren luettelon sen eduista. Dmitri Martšenkon mukaan suurin osa näistä eduista on yksinkertaisesti kaukaa haettua, eikä niillä todellisuudessa ole mitään näyttöä.

Todellisuus ja mainonta USP:n avulla

USHP:lle ILMOITETUT EDUT

USHP-SÄÄTIÖN VOIMASSAOLO

USHP on melko halpa meikkivoide, koska... Käytetään paljon pienempi määrä raudoitusta ja betonia, ja paljon pienempi määrä louhinta- ja monoliittisia töitä. Vertailun vuoksi otetaan yleensä nauhamonoliittinen perusta. USHP käyttää todellakin vähemmän betonia - laatan paksuus on vain 100 mm ja vähemmän raudoitusta - raudoitus neulotaan vain yhdellä kerroksella. Mutta monien vuosien käytäntö osoittaa, että yksi vahvistuskerros ei riitä. Tarvitset 2 kerrosta raudoitusta ja ne on sidottava puristimilla tietyllä askeleella, raudoituksesta on tehtävä lisää "nappuloita". Mutta tämä ei sisälly ehdotettuun USP-tekniikkaan. Siksi tämän perustan suurin haitta on heikko laatta.
Lisäksi tämä säätiö käyttää paljon korkealaatuista eristystä. Ja mikä tahansa eristys ei toimi täällä, tarvitset korkealaatuista ja kallista suulakepuristettua polystyreenivaahtoa. Ja esimerkiksi talossa, jonka laatta on kooltaan 10 x 10 metriä, tarvitaan 18 kuutiometriä eristystä. Ja perusta, jossa on niin paljon eristystä, tulee kustannuksiltaan yksinkertaisesti "kultaiseksi". Hinnaltaan se kattaa jopa monoliittisen nauhaperustan. Siksi tällainen etu alhainen hinta- on pohjimmiltaan väärin. Myös hiekkatyynyn asentaminen ei ole halvin ilo. Ensin sinun on valittava syntyperäinen maaperä, sitten tuotava hiekkaa kerros kerrokselta ja tiivistettävä. Nämä ovat lisäkustannuksia.
USHP soveltuu talojen rakentamiseen mille tahansa maaperälle, sekä kohoavalle että ei-nousevalle, vajoavalla ja ei-vajoavalla maaperällä jne.
Tämä perusta jakaa kuormat tasaisesti.
Sopii kaikentyyppisiin taloihin - puu-, tiili-, kevytbetoni- jne.

Hiekkatyynyn paksuus on 300-400 mm, joten laadukasta hiekan tiivistystä saavutetaan erittäin harvoin. Hyvin usein rakentajat laiminlyövät tämän.

He eivät esimerkiksi tee sitä kerros kerrokselta tai eivät läikytä sitä tarpeeksi tai päinvastoin täyttävät sen hiekalla, jolloin sitä ei voi tiivistää kunnolla. Ja vaikka kaikki tämä tehdään tehokkaasti, koko hiekkatyynyn alueella on silti epätasaisen tiivistymisen paikkoja. Tämän seurauksena tämä johtaa siihen, että talon alla olevan hiekkatyynyn pohja, joka ei ole paikallinen, vaan yhteinen kaikille laatoille, voi osoittautua epätasaiseksi ja johtaa perustan epätasaiseen kutistumiseen. perustan epätasainen kutistuminen johtaa puolestaan ​​perustan mahdolliseen halkeamiseen, ja sitten vahvistaminen yhdessä kerroksessa on erittäin riittämätöntä, jotta perustus säilyttää geometriansa eikä halkeile, mikä johtaa halkeaman ilmestymiseen pohjaan. talon kantavat rakenteet. Täten hiekka tyyny vaikuttaa koko talon vakauteen.

Toinen haittapuoli on itse EPS:n mahdollinen muodonmuutos. Huolimatta siitä, että valmistaja väittää tuotteilleen korkeita teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, että materiaalilla on erittäin korkeat puristusominaisuudet, käytäntö osoittaa, että se toimii raskailla kuormilla ainakaan niin kuin sen ominaisuuksissa on ilmoitettu. Tämä tarkoittaa, että materiaalin muodonmuutokset ovat mahdollisia, mikä johtaa perustan epätasaiseen kutistumiseen. Suulakepuristettu polystyreenivaahto vastaanottaa suoraan perustuslaatan alle valtavia kuormia talon aiheuttaman paineen muodossa, mikä tarkoittaa, että sen kestävyys on kyseenalainen. Huolimatta siitä, että valmistajat väittävät ihanteellisia ominaisuuksia, tarinoita EPS:n käytöstä tällä tavalla on hyvin vähän, sen paakkuuntumisesta 10-15-20 vuoden aikana ei ole tietoa, mikä kyseenalaistaa koko talon eheyden. Ei ole varmuutta siitä, että henkilö haluaa riskeerata talosijoituksensa kokeillakseen itse, kuinka tunnollinen EY-valmistaja oli.

Tämän perustan, kuten muidenkin laattaperustojen, haitat ovat matala pohja. Yleensä se on jo 10 cm sokean alueen tasosta ja talon seinärakenteet ovat hyvin lähellä maata, mikä tarkoittaa, että ne ovat vyöhykkeellä korkea ilmankosteus, joka on ilmastomme kannalta erittäin haavoittuvainen hetki. 10 cm korkea pohja ei ilmasto-oloissamme riitä, jalustan korkeus on 50-60 cm. Tämä takaa riittävän etäisyyden maasta seinärakenteille ja poistaa kosteuden ja lumen niitä. Kuten muutkin laattaperustukset, tämä perustus vaatii tasainen alue ja rinteiden puuttuminen miltä tahansa puolelta taloa kohti, koska mahdollinen sade- tai sulamisvesi kastelee perustuksen sivuosat ja nämä paikat kohoavat epätasaisesti, heikentävät sokeaa aluetta, voivat jopa johtaa jonkin perustuksen osan nousemiseen ja jos perustus pelaa epätasaisesti, muodonmuutoksia voi esiintyä perustuksissa tai seinärakenteissa.

Suurin osa teknisiä karttoja tai tämän perustan järjestämisohjeet edellyttävät viemärijärjestelmän asentamista. Se on asennettava maan lämpimälle vyöhykkeelle, muuten viemäri yksinkertaisesti repeytyy ensimmäisen talven aikana. Se täyttyy vedellä ja talvella, kun lämpötila on alle nollan, se yksinkertaisesti jäätyy ja räjähtää. Mutta kaikilla viemäröintijärjestelmillä on taipumus liettua, ja tässä tapauksessa tällä talon alla olevalla järjestelmällä on suurempi taipumus, koska Jo talon perustan asettamisvaiheessa se altistuu työntekijöiden mahdollisille tukkeutumisriskeille, tärisevä levy toimii. Tietenkin suojaus tarjotaan geotekstiilien muodossa, mutta käytäntö osoittaa, että rakennuksissa on liitoksia ja joitain puutteita, minkä seurauksena viemärijärjestelmät tulvii. On olemassa ulospääsy, joka osittain ratkaisee tilanteen, he rakentavat tarkastusluukut, jonka kautta viemärijärjestelmät voidaan huuhdella vedenpaineella, mutta useimmissa tapauksissa piilotetut viemärijärjestelmät eivät ole kaikkein paras ratkaisu, varsinkin jos tätä eivät tee salaojitusasiantuntijat, vaan tavalliset perustusten rakentajat. Tällaisissa tapauksissa hyvin usein jää väliin tärkeitä kohtia, koska jos käytäntöä ei ole, sitä ei voi korvata Internetistä tulevalla tiedolla. Se on vielä helpompi laittaa viemäriputket ei tarpeeksi. Sinun on tehtävä haara, jossa on kaltevuus, sinun on tehtävä vastaanottokaivo, asennettava tyhjennyspumppu. Tämä lisää rakennuskustannuksia entisestään.

Sivulla sinun on varattava tilaa viemärikaivolle, huolla ja valvo sitä säännöllisesti, puhdista viemärijärjestelmä, joka todennäköisesti lieteytyy kokonaan 5-10 vuodessa. Ja huollettavuus viemärijärjestelmät näissä paikoissa on yksinkertaisesti mahdotonta. Kaikki kaivutyöt tässä paikassa johtavat yksinkertaisesti perustan asettumiseen. Tämä on toinen epäkohta tämän säätiön hintaa koskevissa kysymyksissä. Tässä vaiheessa voimme periaatteessa sanoa, että tämäntyyppinen säätiö ei ole kannattava.

Mutta sen puutteet eivät lopu tähän.
Yksityiset talot rakennetaan yleensä kaupungin ulkopuolelle, missä on paljon jyrsijöitä, muurahaisia ​​jne. Ja eristys perustuksen alla niille täydellinen paikka kolojen järjestämiseen. Eristys ei ole täydellinen, ja talon paine pysyy samana. Näin ollen muodonmuutokset, eristeen vajoaminen ja sen myötä perustuksen vajoaminen ovat mahdollisia. Ja 10-5 vuoden kuluessa perustuksen geometria voi huonontua dramaattisesti.
On olemassa ratkaisu, jota käytetään osittain minkä tahansa talon rakentamisessa, koska on aina järkevää eristää talon sokea alue, eristää perustus estääkseen laatan jäätymisen, estääkseen pakkasen pääsyn perustusten alle, jopa monoliittinen, joten asennettaessa eristystä EP:stä, oikea päätös Suojaverkko on aina tarpeen asentaa. Mutta jos suojelet metalliverkko koko eristeen tilavuus, se on erittäin kallista, eikä ole tosiasia, että muurahaiset eivät pääse siihen.

Mitä tulee lämmitettyihin lattioihin tämän perustan asennuksessa: Lattialämmitysputkien asennus voidaan suorittaa jo sen rakennusvaiheessa. Lattialämmitysputket kiinnitetään puristimilla liittimiin, jotka sijaitsevat laatan pohjassa. Ja seurauksena kaatamisen jälkeen saat valmiin perustan, jossa lämmitetyt lattiaputket sijaitsevat, mikä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse käyttää klassista järjestelmää lämmitettyjen lattioiden asentamiseen eristyksen avulla, kun eristys asennetaan monoliittiselle laatalle talosta laitetaan lattialämmitysputket, tehdään tasoitus ja tuloksena saat myös lattialämmityksen, mutta maksat tästä työstä ylimääräistä.

Lattiatasoituksella, joka asennetaan lattialämmitysputkien kautta, on suhteellisen pieni tiheys ja vastaavasti lämpökapasiteetti verrattuna monoliittinen laatta. Näin lattialämmitysputket lämmittävät tasoitekerroksen suhteellisen nopeasti ja vapauttavat lämpöä huoneeseen. Jos katsot USHP:n lattialämmitysjärjestelmää, se eroaa klassisesta tasoituksesta. saamme: uunilla itsessään on korkea tiheys ja korkea lämpökapasiteetti, mikä tarkoittaa, että tämän uunin lämmittämiseksi kattilan on toimittava paljon enemmän. ja joudut maksamaan siitä enemmän lämmittääksesi koko betonimäärän ja vasta sitten se luovuttaa korkealaatuista lämpöä huoneeseen. Ja jos paksuus lattialämmitysputkista lopulliseen pinnoitteeseen on 5-6 cm, niin USP:n tapauksessa tämä etäisyys kasvaa 2-2,5 kertaa. Ja talosi lämmittämiseksi sinun on lämmitettävä itse takka 1-2 päivää, ja vasta sitten alkaa lämpövaikutus lämmitetyistä lattiaputkista. Tämä järjestelmä lämpenee ja jäähtyy hyvin hitaasti. Siksi, jos vertaamme lämmitettyjen lattioiden asennusta, klassinen järjestelmä on edullisempi, koska Sen avulla tämä energia voidaan siirtää nopeasti huoneeseen pienemmillä lämpöenergiakustannuksilla.


Koska tämä järjestelmä kytketty suoraan veteen, sillä voi olla vuotoongelmia. Rakennustyöntekijät voivat vahingossa murskata tai vaurioittaa putken, mikä voi aiheuttaa korjaustarpeen. Klassisessa järjestelmässä tasoite on rikki, rikkoutumispaikka paikannetaan ja eliminoidaan. Täällä erittelypaikkaa ei ole vaikea löytää, koska se muodostaa märän paikan lattialle. ja monoliittisen laatan tapauksessa vaurion sijainnin löytäminen on myös melko ongelmallista, jotta pääset putkeen, ja talon tukirakenteen lujuus vaurioituu. Ja kun kyseessä on tasoitteen eheys kantavat rakenteet Reiän etsimisellä ja korjaamisella ei ole vaikutusta.

Kuten kaikki muutkin laattaperustukset, tämä perustus vaatii selkeän teknologisen laskelman sekä selkeän ymmärryksen ja selkeän suunnittelun tekniset järjestelmät nolla sykli jo perustamisvaiheessa. Nuo. Jos muun tyyppisiä perustuksia asennettaessa sinulla on mahdollisuus harkita putkien ulostulojen siirtämistä ennen putkiston asennusta, niin tällä järjestelmällä et voi siirtää jo asennettuja putkia minnekään. ,
Jos kohtaat sen, että pohjalevystäsi tulee putkia ja hihoja, niiden peittäminen jollakin on epätäydellinen ratkaisu. .
Tekniikka on hyödyllinen suulakepuristetun polystyreenivaahdon valmistajille.

Jaa