Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками
Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.
Чем утеплять фундамент
Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:
Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:
Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем – затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства.
Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом
- Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
- Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный – достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
- Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
- Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
- Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно – плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
- Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.
Как рассчитать необходимое количество утеплителя
На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя.
Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р – толщина стенки фундамента в метрах, k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.
Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении
Изоляция фундамента от влаги – важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления – развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.
Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:
Все они эффективны при условии сохранения герметичности.
Утепление ленточного фундамента
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.
Технология утепления ленточного фундамента снаружи
- По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
- Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
- Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
- Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант – использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.
Утепление плитного фундамента
- Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
- Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
- Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.
Утепление столбчатого фундамента
Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку – особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:
- Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
- Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
- К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
- В пазы вставляются специальные тонкие доски.
- Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.
Утепление свайного фундамента
Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента – наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи – это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.
Как утеплить фундамент на винтовых сваях
- Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
- Установите утепление винтового фундамента.
- Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.
Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.
Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции
Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками
Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.
Чем утеплять фундамент
Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:
Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:
Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем – затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.
Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом
- Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
- Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный – достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
- Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
- Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
- Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно – плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
- Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.
Как рассчитать необходимое количество утеплителя
На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р – толщина стенки фундамента в метрах, k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.
Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении
Изоляция фундамента от влаги – важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления – развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.
Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:
Все они эффективны при условии сохранения герметичности.
Утепление ленточного фундамента
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.
Технология утепления ленточного фундамента снаружи
- По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
- Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
- Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
- Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант – использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.
Утепление плитного фундамента
- Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
- Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
- Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.
Утепление столбчатого фундамента
Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку – особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:
- Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
- Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
- К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
- В пазы вставляются специальные тонкие доски.
- Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.
Утепление свайного фундамента
Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента – наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи – это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.
Как утеплить фундамент на винтовых сваях
- Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
- Установите утепление винтового фундамента.
- Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.
Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.
Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции
Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками
Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.
Чем утеплять фундамент
Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:
Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:
Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем – затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.
Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом
- Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
- Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный – достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
- Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
- Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
- Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно – плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
- Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.
Как рассчитать необходимое количество утеплителя
На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р – толщина стенки фундамента в метрах, k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.
Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении
Изоляция фундамента от влаги – важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления – развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.
Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:
Все они эффективны при условии сохранения герметичности.
Утепление ленточного фундамента
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.
Технология утепления ленточного фундамента снаружи
- По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
- Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
- Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
- Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант – использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.
Утепление плитного фундамента
- Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
- Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
- Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.
Утепление столбчатого фундамента
Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку – особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:
- Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
- Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
- К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
- В пазы вставляются специальные тонкие доски.
- Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.
Утепление свайного фундамента
Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента – наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи – это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.
Как утеплить фундамент на винтовых сваях
- Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
- Установите утепление винтового фундамента.
- Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.
Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.
Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента
Грамотное утепление ленточного фундамента.
Хорошо утеплённый фундамент оказывает противодействие морозному пучению грунта. Благодаря теплу, исходящему от заглублённой части фундамента, оставшаяся на зимнее время вода в грунте, возле его границ, не замерзает, а постоянно подтаивает. Не замерзающая в лёд вода не увеличивает грунт в объёме. Фундаменту не придётся противостоять касательным силам пучения.
Технология утепления ленточного фундамента снаружи.
Утепление ленточного фундамента пеноплексом.
Наружное утепление фундамента важнее внутреннего. Слои гидро- и теплоизоляции препятствуют промерзанию фундамента и стен подвального помещения с внешней стороны.
Как утеплить ленточный фундамент? После вырывания необходимой по размерам траншеи под ленточный фундамент, сразу приступают к его утеплению. Почву по низу траншеи трамбуют, насыпают слой песчаной подушки на 10-15 см, которую также утрамбовывают. Заливается слой подбетонки толщиной 3-5 см, иногда изоляционные слои наносят сразу на песчаную подушку.
Помимо слоя утепления для основания фундамента, возможна прокладка изоляционных покрытий для внешних стенок фундамента.
Утеплять, предварительно покрывая слоем гидроизоляции, нужно и стены, и пол подвального помещения.
На слой цемента наносят гидроизоляцию и укладывают утеплитель. Часто в качестве гидроизоляции используют жидкую резину — полимерную битумную мастику. На ней не появляются плесень и грибки, несъедобна для грызунов. Битумная мастика обладает эластичностью, поэтому практически не растрескивается.
Положительные качества битумной мастики помогают сохранить слой утеплителя в хорошем состоянии, не допуская проникания влаги или вредителей, что могло бы ухудшить свойства утеплителя или привести материал в негодность.
Битумная мастика наносится с помощью распыления специальным прибором или вручную. Для распыления битумной эмульсии используют аппарат безвоздушного распыления — мини гудронатор. Вручную мастику наносят шпателем, постоянно корректируя в ровный слой. Битумная эмульсия наносится в 2-4 слоя. Общая толщина покрытия — 2-6 см.
Существует рулонная гидроизоляция для фундамента. Часто используются битумные гидроизоляционные мембраны. Слои покрытия наносят на фундамент, предварительно прогревая с нижней стороны газовой или бензиновой горелкой.
Иногда применяют самоклеющиеся битумные рулонные материалы, что делает процесс нанесения гидроизоляции легче и быстрее.
Утепление мелкозаглубленного ленточного.
Пенопласт — универсальный утеплитель. Главное достоинство — очень низкая теплопроводность. Пенопластом можно утеплять фундамент у основания и по наружной части стенок, также отапливаемые и неотапливаемые подвальные помещения. Листы пенопласта крепятся к поверхности на специальный клей, не содержащий растворителей. Если нужно изменить размер какой-либо плиты, пенопласт можно резать обычным канцелярским ножом.
Для утепления наружных стенок фундамента нужно выбрать листы пенопласта по 20 см в толщину. На листы пенопласта с одной стороны наносится клей несколькими симметричными точками, и их сразу прислоняют к поверхности. Все стыки тщательно заделываются клеем. Для утепления фундамента пенопласт приклеивается на бетон или на полностью высохшую битумную мастику (покрытие считается высохшим, когда перестаёт прилипать). Слой пенопласта полностью герметизируется последующей гидроизоляцией.
Если покрытие из пенопласта устанавливается на внешней части фундамента, его можно оштукатурить. Перед нанесением штукатурки пенопласт обязательно армируется стеклосеткой с помощью специального клея для фасадных работ. Сетку крепят внахлёст не менее чем на 10 см. Наносят армирующую смесь в два этапа, оба раза слой не превышает 2-3 мм. После высыхания смеси её выравнивают наждачной бумагой для последующего нанесения отделочного слоя.
Пенополистирол. кроме низкой теплопроводности, совершенно не чувствителен к сырости и влаге, в нём не может заводиться плесень и грибок. Недостаток — постепенно разрушается под действием УФ-излучения. Монтируется аналогично покрытию из пенопласта. При установке на внешних стенках фундамента обязательно оштукатуривается.
Пенополиуретан не требует дополнительных гидроизоляционных покрытий. Помимо теплоизоляционных качеств пенополиуретан не пропускает и не впитывает воду, не поддерживает горение. В нём не образовываются грибки и плесень. Пенополиуретан не разрушается грызунами.
Утепление ленточного фундамента.
Данный утеплитель можно использовать в листовом варианте, закрепляя специальным монтажным клеем для полиуретана. Слой пенополиуретанового покрытия для фундамента в среднем составляет 40-60 мм. Можно сделать бесшовное покрытие, для этого приобретается полиуретановая пена, которая распыляется из специальных установок безвоздушного напыления пены. При распылении покрытие быстро сохнет.
Если пенополиуретан нанесён неровно, его можно уровнять, срезав выступающие места ножом. Поверхность можно оштукатурить или оставить в неизменном виде для укладки последующих слоёв.
Минеральная вата производится из базальтовых горных пород (наиболее часто применяется), стекловолокна и шлаков. Выдерживает чрезвычайно высокие и низкие температуры, поэтому подходит для любого климата, огнеупорна.
Минеральная вата впитывает воду, из-за чего образуются плесень и грибки. Отсыревания утеплителя можно избежать, загерметизировав минвату слоями гидроизоляции с обеих сторон. Минеральная вата имеет предрасположенность к деформации, поэтому с помощью этого материала утепляются только внешние стенки фундамента.
Утепленный ленточный фундамент мелкого заложения.
Утепление ленточного фундамента пенополистиролом.
Если ленточный фундамент мелкого заложения установлен на пучинистом грунте. для предупреждения промерзания грунта проводятся теплотехнические мероприятия для стенок и основания фундамента.
Фундамент обязательно утепляется горизонтально и вертикально по низу. Слой утеплителя накладывается на песчаную подушку, поэтому к глубине траншеи прибавляется от 5 см, в зависимости от его толщины. Опалубка для фундамента должна занимать в толщину не меньший размер, чем толщина заранее выбранного утеплителя.
Для мелкозаглублённого фундамента используются те же гидро- и теплоизоляционные материалы, как для ленточных фундаментов любого уровня заглубления. Преимущественно используется экструдированный пенополистирол, который выкладывается стык в стык и крепиться специальным клеем или битумной мастикой.
Утепление ленточного фундамента снаружи технология.
Стыки любого листового утеплителя обязательно заделываются мастикой или клеем. При необходимости можно наложить утеплитель в два слоя, местоположение стыков второго ряда не должно совпадать с первым.
В перечень работ по утеплению входит нивелирование рисков растрескивания фундамента и стен. По периметру фундамента проводят дренажную систему. Прокладывается замкнутая система сливных труб под небольшим уклоном.
Дождевые, талые, грунтовые воды, попадающие в трубы, не оказывают воздействие на фундамент, приводящее к отсыреванию здания, не скапливаются в почве с последующим замерзанием, а сливаются по трубам в дренажный колодец.
Утепление ленточного фундамента деревянного дома.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах. наименее подверженных морозному пучению.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства. дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.
Технические приёмы.
Ленточный фундамент с утеплением своими руками.
При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло. имеет высокую прочность. влагостойкость и огнестойкость.
Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:
- Подготовительных работ. По всему периметру опоры своими руками отрывают траншею глубиной до подошвы и шириной равной среднему значению глубины промерзания почвы в регионе плюс 5 см. Бетонную поверхность очищают для утепления от грязи. и при необходимости выравнивают цементным раствором.
Тепловые потери через пол утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента.
- Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной.
- Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём.
- Устройство песчано — гравийного основания в траншеи. толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома.
Утепление заглубленного ленточного фундамента.
- Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции.
- Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей. затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной.
- Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте
- Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю. расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости. из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.
- Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание.
- Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением.
- Устройство бетонной отмостки вокруг дома.
Утепление мелкозаглубленного фундамента. выполненное согласно строительных норм и правил. предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения.
Технология утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента.
Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.
Особенности утепления мелкозаглубленного основания.
Утепление ленточного фундамента дома.
Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом.
Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол.
Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%.
Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении.
Подготовка к утеплению фундамента.
Утепление ленточного фундамента снаружи.
Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик.
Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол.
Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту.
Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки.
На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки.
Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности.
Особенности монтажа утеплителя.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.
Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.
По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют. чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.
Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.
Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.
Полезные советы.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
- Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени.
- Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол.
- Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала.
- Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки.
- Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления.
- Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома.
- Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки.
При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете об утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Основное внимание уделите стыкам между утеплителем, они должны быть без щелей и произолированны. Иначе в щели попадет влага, подымет утеплитель и будет разрушать фундамент. Если вы вовремя не заметите, а скорей всего так и будет, то в итоге потеряете много денег.
Как утеплить ленточный фундамент снаружи пенополистиролом: технология
Утепление ленточного фундаментаПройдя все этапы возведения, становится вопрос окончательной отделки всего здания. Всё хотелось бы закончить быстро и при этом сделать всё правильно и красиво.
Но возникают работы промежуточного характера, например, не сделана обратная засыпка снаружи и утепление фундамента её подземной и надземной части.
Не проведены снаружи гидроизоляционные работы. Отсутствует бетонная отмостка сооружения. С чего же всё – таки правильно начать? Следует начать с утепления самого главного – основания, предварительно сделав простые подготовительные этапы.
Очистка пазух котлована
Габариты траншеи вокруг фундамента под роботы по утеплениюПриступая к работам по утеплению снаружи, необходимо подготовить место для самих работ – проходы.
Расчистить лопатой пазухи котлована от строительного мусора, земли, остатков бетона вокруг всего здания на его поверхности.
Приготовить площадку для работ. Просушить сам фундамент для проведения дальнейших работ по грунтованию. Расстояние от фундамента до края траншеи, для удобства работ очищают на 1-1,2 метра.
Совет: По влажной поверхности грунтовать нельзя, так как образуется плёнка, грунт не работает, потому что не проникает во влажный бетон.
Защитные мероприятия
Защитить и укрепить бетон перед приклейкой листов нужно в случае сильного пылевого загрязнения, после длительной консервации объекта. Для улучшения адгезии и сцепления. Грунтовки типа: гидростоп, аквастоп, бетоконтакт прекрасный выбор. Нанести их снаружи на бетон не сложно с помощью валика из поролона.
Сохнуть поверхность будет 24 часа при влажности 50%. Затем проходит этап утепления пеноплексом.
Применения современных материалов
Сравнение эффективности различных утеплителейУтеплителей на рынке много и применение их широко, но опыт в строительстве частных коттеджей показал. Пеноплекс и экструдированный пенополистирол занимает лидирующую позицию. Размеры могут быть разными от 50*1000, до 1000*1000 мм. при толщине листа до ста миллиметров.
Рассмотрим его достоинства и недостатки:
- Поглощение влаги до 3,1 % на один метр куб.
- Плотность (до 45 кг. на м 3), что позволяет производить поверх него тяжёлые отделочные работы штукатурить, облицовывать плиткой. Для утепления цокольной части ленточного фундамента отличный вариант.
- Долговечность, заявленная производителями 50 лет, снаружи можно применять без опасений.
- Пеноплексом или пенополистиролом работать легко, вес одного куба 25-35 кг. Режется строительным ножом без особых усилий, дополнительного оборудования не понадобится.
Есть один недостаток у пеноплекса – при сгорании выделяет фенол, канцероген. Но технология производства шагнула вперёд и теперь класс горючести повысился у данного материала до А-1 (не горюч и мало токсичен). Новый, только что изготовленный лист желательно хранить в хорошо проветриваемом помещении.
При подготовке утепления пенополистиролом материал нужно готовить. Его зачищают при помощи наждачной бумаги для лучшей сцепки с поверхностью бетона. Грунтовка листов лишней тоже не будет.
Выбор клея
Один из способов нанесения клея – точечно, горкамиВ летнее время и при ровной поверхности бетонного основания, клеить легче на специальную смесь.
Производители для удобства разгрузки и транспортировки выпускают её в мешках по 25-30 килограмм.
Здесь главное правильно подобрать марку с теплоизолирующими свойствами. Желательно чтобы в составе присутствовали микроволокна, дающие после высыхания дополнительную крепость.
Температурный режим работы с клеями снаружи +5-32 градуса по Цельсию. При размешивании клея используйте низко оборотистое оборудование, миксера.
Пена для монтажа
В зимний период применить пену более разумно, она не боится минусовой температуры, а время фиксации 48 часов. Клей даёт возможность установить дюбеля (грибки) по истечении 3 дней.
Выбор клея в зимний период под утепление ленточного фундамента, в частности, пеноплексом, очевиден.
Мастика как клей
Мастика на основе битумных смол тоже применима, если весь утеплитель останется ниже уровня земли. Наносится она кистью толстым слоем прямо на лист плотно, прижав, фиксируем её на стену из бетона пластиковыми дюбелями.
Главное за сутки до монтажа, покрыть всю стену такой мастикой в один слой.
Швы и замки после усадки промазывают тоже.
Проклейка ленты фундамента
Процесс утепления предварительно подготовленного фундаментаГлубина при утеплении важный критерий, желательно утеплять в земле, всю бетонную поверхность, но не менее 60 см. (на всю ширину листов). Меньшая глубина не даст желаемого результата. Толщина листа при утеплении пеноплексом должна быть 50-60 мм.
Технология работ позволяет сделать все работы самостоятельно. Размешав клей в низкой ёмкости согласно инструкции, наносите его на лист зубчатым шпателем, ровным слоем 6-10 мм. Точечное крепление в этом случае применять нельзя, произойдёт потеря свойств теплоизолирующего клея.
Начало берут от угла, сначала прилаживают два пустых листа и делают отметки по вертикали, следя за соединением замка по углу. Потом намазывают и клеят оба листа, оклеивают бок фундамента до половины, а дальше от второго угла, по кругу. Смыкаются листы обычно посредине ленточного фундамента. Следите за тем, что при давлении должен выйти воздух, прилагайте усилие от центра листа к краям. Постепенно сажая его на своё место.
Обратная засыпка и гидроизоляция после утепления
Такие работы нужно проводить послойно и осторожно, чтобы не повредить изолирующий слой.
Подсыпая грунт по 30 сантиметров, уплотняйте его ровными слоями при помощи трамбовки.
Проведя все операции поэтапно, вы получите драгоценный опыт и сэкономите немало средств.
Технологии утепления позволяют сделать это без особых трудностей. Помните главное – пробуйте, выбирайте, действуйте и вас всё получиться. Вот такая несложная технология.
Видео
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента: необходимость и технология
О том, что перед закладкой любого фундамента необходимо произвести тщательный анализ грунта на участке, провести изыскания, а также выполнить все расчеты особо тщательно знают все. Любой владелец собственного дома, даже еще на стадии проектирования прекрасно понимает, что прочность и долговечность всей постройки зависит в первую очередь от основания. А вот о том, что необходимо выполнить и утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента известно далеко не всем.
Зачем утеплять фундамент
Для того чтобы понять необходимость теплоизоляционных работ и выяснить для чего нужно утеплять ленточный фундамент, особенно неглубокого заложения, следует разобраться в свойствах применяемых материалов для основания дома.
Из чего состоит фундамент? Его основу составляют два материала: бетон и металлический скелет, повышающий его прочность. Так вот основные свойства данных материалов заключается именно в высокой несущей способности. А что касается удерживания тепла то можно сказать, что основание это просто «мост» для доступа холодного помещения внутрь. Фундамент наоборот способствует большой передаче холода от промерзающего грунта зимой внутрь. И это свойство выше как раз у оснований мелкого заложения.
Можно выделить два главных критерия, из-за которых утеплять основание дома нужно обязательно.
- Если строительство ведется на участке, на котором преобладают пучинистые и суглинистые грунты, то первоначальной задачей для строительства становится снизить уровень промерзания почвы и отодвинуть как можно дальше данную границу непосредственно от основания. Необходимо также снизить опасность, которой подвержен слишком пучинистый грунт в морозы, из-за того, что он сильно расширяется и поднимается. Все эти факторы могут способствовать деформации всей конструкции в целом.
- На пучинистых грунтах необходимо также свести и потери тепла из дома до возможного минимума в холодный период года.
В основном основание любого дома должно закладываться ниже возможного уровня промерзания почвы, но иногда допустимо устраивать фундамент, который располагается несколько выше данного значения. Правда такое возможно только при тщательных и точных расчетах. Но именно в такой ситуации необходимо минимизировать потери тепла из помещения. Поскольку такое основание будет полностью промерзать.
Следует отметить, что в строительных нормах сделана оговорка, которая строжайше запрещает возведение построек на фундаменте неглубокого заложения в условиях вечной мерзлоты, а также в тех зонах, где параметр среднегодовой температуры не поднимается выше отметки ноль.
Проблемные грунты
Следует выделить и те грунты, которые наиболее опасны при воздействии отрицательных температур на них.
- в почве близко к поверхности расположены грунтовые или родниковые воды. В связи с этим грунт постоянно подпитывается изнутри водой. В морозы столь влажный грунт начинается сильно увеличиваться в объеме и расширяться;
- из-за мелкозернистой структуры в почве уровень влажности постоянно повышен, поскольку грунты с таким строением могут долго удерживать попадающую в почву влагу. Поэтому в морозы он также подвержен значительному пучению;
Почва, которая постоянно обладает повышенным уровнем влажности, в морозы промерзает. Вода, как известно при замерзании превращается в лед, который расширяясь, увеличивается в объеме и поднимается. А теперь представьте что сила подъема самого грунта больше того веса от постройки, который давит на основание. В таком случае произойдет деформация фундамента, причем неравномерная. В результате поднявшееся местами основание вызовет повреждение стен самой постройки, появление трещин.
Для мелкозернистых по составу и илистых почв, характерна следующая картина. Учитывая, что они подвержены содержанию повышенной влажности, они склонны и к полному промерзанию. Малозаглубленный фундамент на таких грунтах зимой полностью промерзает. Бетон идеально проводит холод внутрь. И даже если подвал отапливаемый, то разность температур приводит к образованию на стенах помещения конденсата и постоянной сырости. Такая среда идеальна для роста разнообразных грибков и плесени.
Поэтому на участках с такими грунтами нужно максимально ответственно подходить к такой задаче, как утепление мелкозаглубленного фундамента и позаботиться об устройстве дренажа, чтобы максимально изолировать наружные стены от промерзающего насквозь грунта.
Технология утепления
Так как основание мелкого заглубления располагается выше чем уровень промерзания почвы, то и утеплять его необходимо во всех плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Это позволит задержать отток тепла из помещения, а также избежать промерзания грунта непосредственно под самим основанием.
Основным материалом для утепления в настоящее время является пенополистирол. как показывает статистика даже тонкий слой этого материала, применяемый для вертикального утепления, способствует тому, что тепловые потери из дома сокращаются на 20% (при толщине пенополистирола всего лишь 5см). Соответственно и горизонтальное утепление будет способствовать тому, что сам фундамент промерзать не будет.
Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом – универсальный способ. Материал обладает высокими показателями тепло сбережения, повышенной влагостойкостью. Кроме того, монтировать и крепить его легко, а также он огнебезопасен, обладает недорогой стоимостью и экологичен.
Стоит учесть и факт того, что самые большие потери тепла наблюдаются именно в углах здания. Поэтому слой теплоизоляции в тех местах должен быть шире и толще.
Этапы выполнения работ
- На первом этапе выполняют подготовительные работы. Они заключаются в выкапывании траншеи вокруг всего основания. Ее глубина равна глубине фундамента до подушки. Ширина траншеи должна соответствовать уровню промерзания грунта, к которому прибавляют 5 см.
- Снаружи фундамента наносят гидроизоляционный слой. Он может состоять из материалов на основе битума. Их наносят одним сплошным слоем на стену основания и цоколь. Или в качестве гидроизоляции может быть использован любой рулонный материал, также на основе битума. Его наклеивают на ту сторону, которую необходимо утеплить, используя битумную мастику.
- Материал, который используется в качестве утеплителя, сверху покрывают либо плотной пленкой, либо геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы поверхность утеплителя была ровной и скользкой, чтобы грунт при вспучивании не смог ее повредить.
- На последнем этапе, если это необходимо, укладывают трубы для дренажа, а траншею для них засыпают смесью песка и гравия.
Крепить пенополистирольные плиты можно используя газовую горелку. Рулонный гидроизоляционный материал нагревается в нескольких точках плиты. Далее достаточно просто прижать плиту плотно к стене. Можно также приклеить ее на слой битумного покрытия, которое было использовано в качестве гидроизоляции, при помощи битумной мастики.
Как видно, утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента осуществить легко и затраты при этом не так высоки. Самое главное это не оставлять никаких зазоров и пропусков в процессе утепления, так как это существенно снизит эффект от использования теплоизоляционных материалов.
Распространенные ошибки
Несмотря на несложность процесса, утепление ленточного фундамента пеноплексом порой приводит к весьма неприятным ошибкам, из-за которых вся польза от работ сводится к нулю,
- Теплоизоляционный слой монтируется изнутри и снаружи. Но в последнем случае, он укладывается не полностью. Это приводит к промерзанию грунта под основанием.
- Теплоизоляция укладывается только изнутри и под самим основанием. В результате получается, что тепло уходит из помещения наружу, а пол остается всегда холодным.
- Плиты пенополистирола уложены так, что боковая поверхность закрыта не полностью. Результат такой теплоизоляции – промерзание основания дома и пола.
- Плиты теплоизоляционного материала уложены только в горизонтальной плоскости. Результат – полное промерзание фундамента и пола.
Избежав самых распространенных ошибок и тщательно выполняя все этапы работ по утеплению, вы вполне сможете добиться того, что даже в самые лютые морозы в вашем доме будет тепло, вопреки распространенному мнению, что утеплить фундамент мелкого заложения качественно просто невозможно.
Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала и зачем это делать
Конкретных рекомендаций, нужно ли утеплять фундамент коттеджа в отсутствие цокольного этажа, нет в нормативной документации СП или ТСН. Однако даже если в здании нет подвала, железобетонная конструкция представляет собой гигантский мостик холода. Чтобы исключить теплопотери, снизить расходы на обогрев и исключить силы морозного вспучивания, следует изготовить вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию в обязательном порядке.
Содержание статьи
Необходимость утепления, если нет подвала
При проектировании и возведении ленточного малозаглубленного фундамента ориентируются на нормативы СП 50-101. В МЗЛФ подвала нет в принципе, зато строительные правила разрешают реализацию проекта, только если соблюдены мероприятия, обеспечивающие снижение вспучивания:
Однако даже в этом случае указанные технологии решают проблему частично – не дают пучинистым грунтам насытиться влагой. Поэтому в нормах ТСН МФ-97 рекомендуется утепление отмостки дома горизонтальным слоем пенополистирола шириной 60 – 120 см по периметру на глубине 30 – 40 см.
Для всех этих операций строительного цикла обеспечивается доступ к боковым граням ленты МЗЛФ. Поэтому на этапе котлована можно без проблем оклеить наружные грани экструдированным пенополистиролом высокой плотности. Он решает несколько задач:
- ликвидирует мостик холода – полы становятся теплее, снижаются теплопотери;
- защищает гидроизоляцию – от возможных касательных усилий вспучивания;
- предотвращает промерзание бетона – если гидроизоляции нет или она нарушена, конструкционный материал впитает почвенную влагу, которая при замерзании увеличивается в объеме на 9%, приводя к раскрытию микротрещин в структуре фундамента.
Внимание! С учетом вышесказанного, наружное утепление позволяет повысить ресурс ленточного фундамента на 30 – 40%, независимо от наличия подвального этажа.
Дом постоянного проживания
При постоянном отоплении, даже если здание не имеет подвала, существует несколько вариантов:
- пол по грунту поверх утеплителя – листы экструдированного пенополистирола высокой плотности (ЭППС) полностью ликвидируют теплопотери, земля под коттеджем может промерзнуть сквозь неутепленный фундамент и цоколь, являющиеся мостиками холода;
- пол по грунту без теплоизоляции – теплопотери здания через перекрытие максимальные, земля под домом замерзнуть не может;
- перекрытие по балкам – между черновым и чистовым полом утеплитель присутствует по умолчанию, в цокольной части в обязательном порядке устраиваются продухи вентиляции, почва и бетонная лента МЗЛФ промерзают гарантированно;
- плита перекрытия – это вариант с максимальными теплопотерями, все конструкции ниже плиты всегда будут холодными.
Схема утепления ленточного фундамента без подвала в доме для постоянного проживания.
Таким образом, если в наружном слое гидроизоляции имеются разрывы, бетонные конструкции дома, эксплуатирующиеся под землей (то есть, в агрессивных средах) могут впитать влагу, которая замерзнет, создаст внутри конструкционного материала многочисленные мелкие тещины. Кроме того, если внутренняя засыпка произведена вынутым из траншей МЗЛФ грунтом, а не инертным материалом, велика вероятность вспучивания участков внутри ленты МЗЛФ. Это приводит к деформациям и разрушениям плавающих стяжек, являющихся полами по грунту.
Все проблемы для любого указанного случая решает комплексная теплоизоляция:
- вертикальная – оклеивание наружных граней ленты пенополистиролом на всю глубину + утепление цоколя, неразрывно связанное с теплоизоляцией фасада;
- горизонтальная – утепление отмостки 5 – 10 см слоем пенополистирола шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м.
Внимание! Вертикальная и горизонтальная теплоизоляция должны монтироваться в комплексе, поскольку основанием здания является не только фундамент, но и грунт под ним, примыкающий к МЗЛФ по бокам.
Утепление фундамента дома пенополиуретаном.
Садовый дом без отопления
В отсутствие обогрева дома большинство индивидуальных застройщиков полагают, что защитить фундамент и прилежащие к нему грунты от промерзания невозможно в принципе. Это серьезная ошибка, снижающая ресурс силовых конструкций минимум вдвое. Понять, зачем необходима теплоизоляция, можно при рассмотрении теплового контура дома:
- геотермальное тепло – присутствует на любом участке по умолчанию;
- горизонтальное утепление – позволяет сохранить тепло недр, чтобы не дать промерзнуть почве;
- вертикальное утепление – защита гидроизоляции + бетонной конструкции от промерзания.
Утепление фундамента дома без подвала для сезонного проживания.
Горизонтальный контур экструдированного пенополистирола должен быть непрерывным, поэтому существуют варианты укладки ЭППС:
- по периметру котлована под подошвой МЗЛФ + под отмосткой – решает проблему кардинально, сохраняя геотермальное тепло под всем зданием, даже при намокании глина вспучиться не может;
- под полом по грунту + вертикально по внутренним граням ленты + под подошвой МЗЛФ + по наружным граням фундамента + под отмосткой – только такая схема позволяет создать в пятне застройки непрерывный тепловой контур.
Внимание! В отсутствие пенополистирола на наружной поверхности МЗЛФ частичное разрушение фундамента возможно даже при качественной гидроизоляции, кольцевых дренах, замене грунта в пазухах обратной засыпки слоем нерудного материала.
Периодический обогрев дачи
При эпизодическом посещении дачи надо регулярно отапливать внутренние помещения. После отъезда владельца обогрев отсутствует. Таким образом, жилища периодической (временной) эксплуатации следует отнести к неотапливаемым, обеспечить аналогичные контуры теплоизоляции.
Теплая отмостка
Массивные ж/б конструкции промерзают сильнее, поэтому для любого дома на МЗЛФ (без подвального этажа) надо усилить слой утеплителя в углах:
- длина двухслойного полистирольного участка – 3 ширины ленты МЗЛФ;
- схема расположения утеплителя – поверх первого слоя.
Поверх утрамбованного песка укладывается утеплитель и делается бетонная отмостка.
Внимание! Не нужна теплая отмостка для столбчатых и свайных фундаментов с висячим ростверком. Во всех остальных случаях она желательна для гарантированного отсутствия вспучивания грунтов, прилежащих к фундаменту дома.
Рекомендации приведены для зданий всех типов эксплуатации, что позволяет снизить бюджет эксплуатации и обеспечить максимально возможный ресурс фундамента.
Рекомендуем: Чем утеплять фундамент.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Как утеплить фундамент – построить
Когда мы думаем о фундаментах, большинство из нас, вероятно, представляет себе варианты с простой засыпкой из полос или траншей – где бетонные и блочные фундаменты расположены только под внешними и внутренними несущими стенами. Но если вы думаете о своей стратегии изоляции, вам также необходимо учитывать тип первого этажа, который вы используете.
Например, фундаментные плиты должны иметь собственное основание из надлежащим образом уплотненного твердого ядра и песчаных заглушек.Между тем, подвесные полы – деревянные или бетонные – опираются непосредственно на внешние стены и фундамент дома. Таким образом, все становится частью одного и того же теплового элемента.
Энергоэффективность
Практически все дома, построенные до 1980 года, имеют холодный цокольный этаж. Не учитывались потери тепла через поддерживающий грунт или, что еще хуже, активные сквозняки через щели
в подвесных конструкциях.
Очевидно, что с тех пор стандарты значительно изменились, но изменились и наши ожидания.Сейчас в тренде деревянные, каменные или фарфоровые полы, устанавливаемые поверх полов с подогревом, так что мы можем чувствовать себя уютно под ногами; а это автоматически означает, что нам нужна лучшая изоляция.
Реализовать это может быть непросто для ремонтников, но есть много вариантов для людей, которые строят самостоятельно с нуля.
На этой иллюстрации от Viking House показан его бюджетный пакет строительства пассивного дома, который включает в себя фундамент с высокой степенью теплоизоляции, рассчитанный на коэффициент теплопроводности 0,10 Вт / м2 · K
Строительные нормы и правила устанавливают целевые значения теплопотерь через фундамент.Наиболее распространенные решения обычно составляют от 0,14 до 0,18 Вт / м2K, но ограничитель обратного хода составляет 0,25 Вт / м2K. Существуют также минимальные стандарты воздухонепроницаемости (10 воздухообменов в час), которые большинство строителей будут стремиться улучшить.
В целом, это демонстрирует нашу растущую нетерпимость к сквозняку в фундаменте домов, который может подорвать улучшение теплоизоляции стен и кровельной ткани. Таким образом, теперь считается, что правильная тепловая детализация пола и фундамента играет огромную роль в общих характеристиках здания.
Опорные плиты и фундаменты траншеи
Наиболее распространенным типом фундамента является насыпь траншеи, при которой траншея соответствующей глубины и ширины выкапывается перед ее полным заполнением товарным бетоном.
Этот подход часто сочетается с фундаментной плитой для конструкции перекрытия, которая обычно представляет собой бетонную заливку толщиной 100–150 мм, монтируемую на месте поверх надлежащим образом уплотненного жесткого основания. Такая установка означает, что плита не зависит от фундамента стены по периметру, поэтому изоляция может быть встроена либо под, либо поверх конструкции первого этажа.
В обоих сценариях тип изоляции должен иметь соответствующую плотность, чтобы выдерживать прилагаемые нагрузки. Он также должен иметь низкую водопоглощающую способность, а также быть в целом устойчивым к загрязнениям, особенно там, где его части или все могут находиться под влагонепроницаемой мембраной (DPM).
Элемент изоляции фундамента на плотной основе, сборные комплекты форм ICF
Почвенные условия некоторых строительных площадок не подходят для фундаментного фундамента с утолщенным краем фундамента, если предварительно не начать обширную и дорогостоящую рекультивацию почвы. Выбор плиты-плота в таких условиях может оказаться гораздо более дешевым вариантом.
Плотная плита – это неглубокий фундамент, защищенный от замерзания, или плита на уровне грунта, не имеющая стандартной опоры с утолщенными краями, на которую опирается вся нагрузка дома. Он разработан для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности здания.
Строительные площадки с плохими почвенными условиями (нарушенная почва, обширные почвы, низкая несущая способность, высокий уровень грунтовых вод и т. Д.) Могут потребовать значительных инвестиций в дренаж, замену грунта и уплотнение, прежде чем инженер одобрит проект.
На фотографиях ниже показаны меры по дренажу, которые требовались для поддержки грунтового пола с утолщенным краем, основанного на плите на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Изображения любезно предоставлены Янни Милоном.
Укладка дренажа для плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых вод Укладка дренажа с гравием и геотекстилем под плиту на горизонтальном основании Укладка гравия для осушения плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых водПлита на плоту действует как снегоступы, поскольку равномерно распределяет вес по поверхности земли. большая поверхность.По этой причине они часто могут быть построены на почве, которая не может поддерживать другие типы конструкций.
Типичные требования к несущей способности почвы для утолщенного краевого фундамента составляют 150 кПа (3000 фунтов на квадратный фут), при этом плита плота может лежать на грунте с одной третью этой несущей способности или даже меньше с дополнительными инженерными мерами. Часто это будет наиболее доступным (и, возможно, единственным) вариантом строительства на участках с особенно неподходящими почвенными условиями. Даже с домом среднего размера такие затраты могут иногда достигать десятков тысяч долларов и, возможно, останавливать строительный проект на его пути.
Также исключается риск столкнуться с плохим качеством почвы на глубине традиционного фундамента, поэтому плита на плоту на любом участке может избежать возможных дорогостоящих сюрпризов после начала земляных работ. Благодаря более прочной конструкции он менее подвержен движению и растрескиванию, чем здания, стоящие на опорах.
Вы можете найти или не добиться успеха в поиске инженера, имеющего опыт проектирования плит перекрытия, или же вы можете изучить компании, которые специализируются на изготовленных на заказ сборных плитах ICF на наборах опалубки.
Земляные работы и укладка плит
- Удалите примерно 6 дюймов органического материала на расстоянии двух футов от места, где будет след здания.
- При необходимости постройте подпорную стену для создания ровной поверхности здания.
- Если есть большие ямы в местах удаления корней деревьев, их можно заполнить заполнителем и утрамбовать.
- Если площадка вообще имеет уклон, выровняйте ее с помощью уплотняемой насыпи 0–2,5 дюйма, обязательно уплотняя ее пластинчатым пакером с требуемыми интервалами.
- Положите 6 дюймов ровного чистого камня на расстоянии двух футов от периметра здания.
- Установите штифты там, где будут углы здания.
- Установить все водопроводные трубы, электрические трубопроводы и трубы для отвода радонового газа.
Примечание. Мы настоятельно рекомендуем поискать сантехника с опытом строительства плит на грунте. Поскольку все сантехнические работы будут выполняться в бетоне, важны точность расположения, высота слива и правильный уклон слива.
- Установить изоляционные формы перекрытий, внутреннюю изоляцию пола и арматурную сетку в соответствии с техническими условиями.
- Если вы устанавливаете внутрипольное лучистое отопление, убедитесь, что инженеры разработали его так, чтобы правильно расположить систему подачи тепла, чтобы не повлиять на структурную целостность плиты.
плоту Slab Установка
Сначала укладываются сформированные кромочные элементы, углы должны быть скруглены и закреплены на их месте.Затем следует установка внутренней теплоизоляции, радоновой газо-паровой мембраны, арматурной сетки и любых систем отопления, и все это выполняется в соответствии с инженерными планами и инструкциями по строительству. Все изображения плит любезно предоставлены Legalett.
Уплотнение гравия под плотным фундаментом Изоляционные системы формовки плит Угловая деталь для изолированной системы формовки плит Деталь юбки для неглубоких фундаментных плит с защитой от замерзания Арматурная деталь для плиточного фундаментаПлиточные перекрытия часто нагреваются, что обеспечивает очень комфортное и равномерное распределение тепла по всему дому.Большой объем нагретого бетона внутри ограждающей конструкции здания будет действовать как тепловая батарея, накапливая и выделяя тепло, что помогает сбалансировать температуру как летом, так и зимой.
Такое количество нагретой тепловой массы внутри ограждающей конструкции здания также обеспечивает тепловую безопасность в случае отключения электроэнергии, медленно выделяя тепло в течение нескольких дней. Плиты на плотах могут нагреваться с помощью гидравлических систем (жидкости) или труб с воздушным обогревом, как показано ниже.
Лучшая конструкция подвала:
Традиционные подвалы начинаются с заливного фундамента, затем фундаментной стены и, наконец, перекрытия из плит. Изоляция опор выполняется редко, и в зависимости от того, как изолированы стены, в результате может образоваться тепловой мост между опорой и стенами или полом. Это приводит к нежелательным потерям тепла, а также к большему риску образования конденсата на более холодных частях бетона.
В качестве альтернативы, подвал можно построить, начав с изолированной плиты-плота, за которой следует фундаментная стена ICF. Это обеспечивает непрерывный слой изоляции, отделяющий бетон от земли. В результате получился очень удобный и энергоэффективный подвал без тепловых мостиков и сниженный риск образования плесени.
Макет подвала с плитой-плотом и стеной ICF любезно предоставлен Treehugger. Макет плиты-плота с защитой от радона / пароизоляции между слоями пенополистирола © LegalettПодробнее о изолированных опалубках фундаментов типа «плита на грунте»
см. Здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHomeТеплоизолированные строительные системы на плотах
youtube.com/embed/g70Vp7t6CtY”/>
Что такое Raft Therm:
Raft Therm – это утепленная фундаментная система, используемая при строительстве жилых домов и коммерческих зданий.Уменьшение образования мостиков холода и исключительные значения U до 0,1 Вт / м²К достигаются за счет обертывания боковых сторон и под бетонным фундаментом и первым полом сплошным слоем пенополистирола высокой плотности (EPS).
Система представляет собой рентабельный строительный продукт, который позволяет упростить конструкцию с высокими изоляционными характеристиками и долговечностью. Комбинация полистирола высокой плотности и железобетона позволяет получить спроектированный фундамент и элемент первого этажа с превосходными тепловыми характеристиками, способными обеспечить пассивный стандарт.
Raft-Therm легкий, простой в сборке, совместим с системами подогрева пола и подходит для использования в большинстве грунтовых условий.
Где можно использовать Raft Therm:
Raft Therm может использоваться как прямая замена традиционным ленточным и плотным фундаментам в конструкциях до четырех этажей, подлежащих проектированию. Поскольку полистирол высокой плотности является очень стабильным и прочным составом, система подходит для использования в широком диапазоне грунтовых условий.
Кроме того, Raft Therm совместим со всеми типами стен, такими как традиционная кладка, деревянный каркас, SIP-панели, легкая сталь и ICF.
Компоненты готовятся на заводе-изготовителе в соответствии с уникальными инженерными спецификациями каждого проекта и целевым показателем U. Компоненты просты в обращении на месте и не требуют специального оборудования для их сборки *.
* См. Инструкции по сборке в руководстве по установке.
Как работает Raft Therm:
Традиционные бетонные ленточные и плотные фундаменты находятся в непосредственном контакте с землей, что имеет два основных недостатка.
• Во-первых, происходит «мостик холода» через возвышающиеся стены, что вызывает значительные потери тепла на стыке пола и стены. Подсчитано, что до 30% общих потерь тепла в жилище происходит через первый этаж и через мостики холода.
• Во-вторых, тепловая масса бетонного фундамента и пола постоянно ниже, чем в здании, что приводит к оттоку тепла изнутри здания. С Raft Therm постоянный слой изоляции отделяет бетонный фундамент и пол от земли, а дополнительный слой изоляции покрывает внешний край фундамента со всех сторон. Поскольку полистирол является отличным изоляционным материалом, потери тепла во всей критической зоне значительно сокращаются.
Несущие компоненты Raft Therm отлиты из EPS 300, пенополистирола высокой плотности, который имеет высокую прочность на сжатие 300+ кПа или Кн / м². При проектировании фундамента инженеры Raft Therm учитывают расчетный коэффициент безопасности
.
путем оценки прочности на сжатие при 120 кПа или Кн / м² **. Типичная нагрузка от трехэтажного дома, построенного из бетонных блоков, составляет от 76 до 98 кПа **, что делает Raft Therm подходящим для жилого и коммерческого использования.
** Только ориентировочные цифры и рекомендации должны быть получены у квалифицированного инженера.
Резюме:
Система Raft Therm предоставляет множество преимуществ застройщику, строителю и домовладельцу. Гибкость конструкции, надежность и простота конструкции, а также эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы здания демонстрируют ценность, присущую этой инновационной системе фундамента.
Дизайн и монтаж:
По окончании разработки проектных спецификаций компоненты фундамента и пола Raft Therm формуются и вырезаются по точным размерам на нашем заводе.Компоненты L секции
и листы для пола обычно поставляются длиной 2 метра. На месте здания обозначена площадь основания и подготовлена ровная поверхность с дренажом, DPC *** и установленными услугами в соответствии с инструкциями инженера проекта.
Благодаря легкости компонентов система быстро собирается без использования подъемного оборудования. Г-образные элементы образуют профиль опалубки для краевой бетонной балки, расположенной у внешних несущих стен.Плоские листы EPS 100 укладываются под пол, в то время как плоские листы EPS 300 с более высокой плотностью аккуратно укладываются под внутренними несущими стенами, где бетонная плита обычно утолщается. После сборки компоненты закрепляются стальными гребнями и пластиковыми шпильками, фиксируются стальная арматура и трубопроводы отопления, и бетон кладется на уровень пола.
Комбинация пенополистирола высокой плотности и железобетона обеспечивает надежную изоляцию, на которой возводятся стены.
*** Следует получить инструкции от инженера-проектировщика и / или производителя в отношении предпочтительного расположения DPC / газовой мембраны.
Тепловые характеристики:
Здание с хорошо сбалансированным значением U, хорошей воздухонепроницаемостью и тщательно спроектированными деталями соединения обеспечит высокие тепловые характеристики и потребует меньше энергии для обогрева.
Здания обычно теряют тепло через первый этаж двумя способами:
1. Через ткань пола
Измерение скорости прохождения тепла через один квадратный метр всех
компоненты, объединенные для создания пола, обозначаются как значение U
. (Вт / м²K).
В Ирландии в соответствии с Частью L строительных норм требуется минимальное значение U первого этажа 0,21 Вт / м2К, а при использовании полов с подогревом 0,15 Вт / м2К. В Великобритании требуется достичь показателей использования энергии лучше, чем целевой уровень выбросов CO2 (TER), а также достичь целевого уровня энергоэффективности (TFEE). Пока не
В зависимости от фактических уровней производительности компонентов, условная спецификация требует, чтобы этажи достигли уровня 0,13 Вт / м²K.
Способность Raft Therm обычно достигать значения U, равного 0.1 Вт / м2 · К и ниже, в зависимости от конструкции, вносят большой вклад в достижение нормативных характеристик и делают его пригодным для жилья с низким энергопотреблением и улучшенной стандартной детализацией пассивных устройств.
2. Через возвышающиеся стены, также известные как мосты холода или тепла
Измерение теплопередачи или проводимости тепла на каждый погонный метр на тепловом мосту называется значением Psi (Вт / мК). Значение psi измеряет дополнительный тепловой поток через линейный метр, превышающий поток тепла от соседних элементов (пола и стены).Значения psi для любого заданного соединения умножаются на длину этих соединений, чтобы получить общий HTB (тепловой тепловой мост), который затем делится на общий м² оболочки (стены, пол, крыша) для расчета значения Y здания.
Стандартная процедура оценки (SAP) применяет значение по умолчанию Y 0,15 ко всем соединениям, если смоделированные значения Y и Psi недоступны. Детали CastleForms Raft-Therm были смоделированы квалифицированным специалистом по тепловому моделированию, и для этих деталей фундамента доступны сертифицированные значения Psi.Эти значения Psi можно использовать в методе расчета значения y 2 в приложении K к SAP 2012, чтобы определить значение y для любого здания с использованием этих данных.
Кроме того, поскольку значения Psi, достигнутые Raft Therm, лучше, чем «Утвержденные» значения Psi в таблице R2, можно предположить, что при условии, что все другие детали в здании также равны или лучше, чем «Утвержденные» детали, общее значение y будет соответствовать или превосходить эталонное значение y здания 0,05 Вт / м2к, указанное в таблице R1 Руководства SAP 2012. Более низкое значение y снижает потребность в создании точек SAP в более дорогостоящих областях конструкции за счет добавления дополнительной изоляции или технологий использования возобновляемых источников энергии.
На каком фундаменте должен стоять ваш новый дом?
Фундамент здания – это конструктивный элемент, который несет нагрузку и передает ее на землю.Есть много типов фундаментов. Правильный выбор фундамента должен основываться на несущей способности почвы, а в последнее время также и в правилах, которые с 2020 года разрешат строительство только зданий с почти нулевым потреблением энергии. И как нам сегодня строить будущие здания, безопасные для регулирования?
До недавнего времени большинство зданий строилось на ленточном фундаменте. Мы можем представить их как короткие и прочные подземные стены, которые поддерживают вышеупомянутую стеновую конструкцию. Теперь ленточные фундаменты заменяются фундаментными плитами, поскольку они обеспечивают гораздо более высокую защиту от потерь энергии.Фундаментная плита – это толстый слой бетона, служащий основой для всей конструкции здания.
В отличие от ленточных фундаментов, фундаментная плита требует меньше земляных работ и меньше опалубки, что позволяет ускорить строительство и лучше выполнить тепловую защиту под землей. Поэтому фундамент из плит намного более энергоэффективен.
Использование фундаментных плит увеличивается из-за более строгих правил, регулирующих энергетический щит зданий, чтобы предотвратить передачу тепла через фундамент стен в хорошо проводящую массу бетонного фундамента.Такой энергетический щит нельзя выполнить при использовании ленточных фундаментов.
Теоретически мы могли бы «обернуть» ленточный фундамент теплоизоляцией, но вес здания оказывает огромное давление на узкую нижнюю поверхность фундамента. Теплоизоляционная «оболочка» должна будет выдерживать гораздо более высокие нагрузки, чем обычно это делают традиционные теплоизоляционные материалы, иначе она не выдержит вес здания без неблагоприятных последствий.
На практике можно сравнить «обертывание» ленточного фундамента с теплоизоляцией и строительство здания с ходьбой по песку в кроссовках на одной ноге и туфлях с острым каблуком на другой.Ясно, что ступня с заостренным каблуком опустится глубже, чем ступня в кроссовках. Массовое давление, прикладываемое к песку, одинаково в обоих случаях, но когда одинаковая сила применяется к меньшей поверхности заостренной пятки, это приводит к более высокому давлению на почву и, следовательно, к большей деформации почвы.
Имеет смысл распределить нагрузку здания на фундаментную плиту, так как она имеет гораздо большую площадь поверхности, чем ленточный фундамент. Таким образом снижается давление, оказываемое зданием на фундамент.И, наконец, мы можем установить теплоизоляцию под фундаментную плиту, не задумываясь о деформации.
Пути к энергоэффективным фундаментам
По сравнению с ленточным фундаментом, установка фундаментной плиты над слоем теплоизоляции является гораздо более простым и быстрым решением. Поскольку нам нужно меньше материалов и времени, это также дешевле – важный факт для каждого инвестора.
Но мы не должны забывать, что фундаментная плита в конечном итоге имеет бетонную поверхность хорошего размера и без надлежащей теплоизоляции может вызвать огромные потери тепла.Если поместить его без защиты в непосредственный контакт с почвой, тепло будет постоянно течь от бетона, нагретого до комнатной температуры от 20 до 24 градусов по Цельсию, пока не сравняется с температурой земли под зданием, которая обычно составляет около 13 ° C. Вот почему теплозащита фундаментной плиты должна быть основным соображением при проектировании. Если фундаментная плита не защищена, она может действовать как охлаждающий агент, рассеивающий тепло.
Инвесторы, устанавливающие фундаментную плиту на слой теплоизоляции, получат двойную прибыль.Во-первых, с меньшим расходом тепловой энергии, а во-вторых, с более высоким уровнем комфорта.
При использовании фундаментной плиты ниже бетонной массы укладывается слой правильно подобранной теплоизоляции. Вот причины:
- Теплоизоляция обеспечивает непрерывную тепловую оболочку здания без тепловых мостов.
- Отличная аккумулирующая способность фундаментной плиты поддерживает стабильную температуру в помещении
Даже в конструкции с деревянным каркасом с низкой теплоемкостью фундаментная плита снижает колебания температуры в помещении.
Хорошо защищенный фундамент, фасад и теплоизолированная крыша создают непрерывную тепловую оболочку и соответствуют принципам строительства зданий с почти нулевым потреблением энергии. Наиболее важно для инвестора – постоянная тепловая оболочка приведет к снижению энергопотребления и более высокому уровню комфорта.
Вас интересует правильный выбор фундаментной плиты с постоянной теплоизоляцией, которая одновременно защитит ваше здание от воды, влаги и других опасностей окружающей среды? Найдите ответы здесь.
Краткое руководство
Изоляция внутренних стен: быстрый и эффективный способ снизить расходы на отопление Скачать документ
Теплоизоляция для фундаментов | ISOQUICK® Изолированный плот
С изоляционным основанием ISOQUICK ® гибкость применения сочетается с высокой термостойкостью и прочностью состава материала.
Модули ISOQUICK ® состоят из Peripor ® , водостойкой пены из линейки полистирола BASF®, которая была разработана для приложений, подверженных давлению и влажности.
Изоляционные фундаменты ISOQUICK ® основаны на концепции фундаментов на плотах с использованием полужесткой фундаментной плиты. Простая геометрия делает его оптимальной изоляцией, а также обеспечивает надежные структурные результаты. Эта концепция избавляет от необходимости в сложных бетонных юбках, утолщениях кромок или ленточных фундаментах.
Эта умная система позволяет использовать широкий спектр изоляционных и бетонных профилей. Модули предварительно собираются индивидуально, а затем бесшовно соединяются вместе на строительной площадке, что практически исключает отходы.Более того, можно отказаться от сложных и дорогостоящих работ, включая установку и снятие опалубки.
ISOQUICK ® … без сомнения, гениальный профиль!
Пирамидальный профиль кнопок, характерный для ISOQUICK ® , обеспечивает уникальные преимущества по сравнению с гладкими изоляционными панелями. Отдельные компоненты не могут сдвинуться ни при установке, ни при бетонировании и, таким образом, образуют устойчивую ставню. Запатентованная конструкция также увеличивает устойчивость здания.Сила, возникающая, например, в результате давления на грунт с одной стороны здания, может передаваться в грунт через изоляционный фундамент ISOQUICK ® . Специальная форма кромок обеспечивает как переход без тепловых мостов (сертифицированные компоненты пассивного дома) к прилегающим стенам, так и герметизацию в соответствии с DIN 18533.
Изолирующий фундамент ISOQUICK ® – это хорошо спроектированная комплексная система с национальным техническим допуском, учитывающая постоянное движение к энергосберегающему строительству.Наденьте теплые носки на свой дом и противостояйте растущим ценам на электроэнергию: изоляционные основы ISOQUICK ® позволяют строить экологически рациональным, ориентированным на будущее и экономичным образом.
ISOQUICK®… думая о будущем!
5.
Фундаменты – Строительные исследованияФункции
· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.
· Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.
· Ограничить поселение.
· Чтобы закрепить здание.
Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:
· Собственные нагрузки = Вес дом
· Живые нагрузки = Вес мебель, снег и др.
· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру –
Фундамент следует брать на такую глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д. Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под.Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.
При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы. Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, емкость и т. д.
Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д. Инженер учтет большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между дорожками и домом и т. д.Наиболее известный Пример разрушения фундамента – падающая башня Пизы в Италии. Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения разрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.
Проблемы с почвой
Поселение в зданиях видео 1
Поселение в зданиях видео 2
Поселок
Поселение – это тенденция здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание равномерно оседает (все с такой же скоростью), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет происходит, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой. Это может привести к появлению трещин в здании и даже обрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.
· Разница в несущей способности
Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.
· Морозное пучение
Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.
· Усадка почвы
Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращать. Это движение в почве может привести к тому, что фундамент останется без поддержки, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.
· Расширение почвы
Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.
· Фундамент перегрузочный
Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:
-Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Возможно, фундамент ближайшей стены не был рассчитан на дополнительную нагрузку.
-Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.
Деревья
Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.
Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на
земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает
они были прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их.
Проблемы проектирования
Ширина / пропорцииФундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.
Жесткость
Когда груз помещается на бетонную балку или
фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении.
Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон
слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. За
по этой причине бетонные балки и фундамент армируются сталью,
сильный в напряжении. Чтобы получить лучший результат от армирования, следует
помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше
основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие.
для предотвращения коррозии.
Материалы
Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1
используется бетонная смесь:
· однокомпонентный цемент.
· мелкий агрегат с тремя портами (песок).
· шесть частей грубого заполнителя (гравий).
Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон насыпают в траншеи и выкладывают вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.
Хардкор
Хардкор – это щебень, который используется в качестве
несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В
строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями
минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор
прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка
называется ослеплением.
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.
Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте
· Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.
· Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.
· Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или слишком жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).
· Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.
· Использование неподходящего водного цемента соотношение.
· Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.
Фонды
типы
Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в
современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание,
с учетом:
– загрузка здания.
– несущая способность почвы.
– стоимость.
– почвенно-температурный режим.
Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут быть отнесенным к категории:
в фундаменты ленточные.
Ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента, используемый для жилища. Ленточный фундамент – это фундамент, проходящий по всей длине каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:
· вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).
· вес здания относительно низко.
· структурный дизайн постройка относительно проста.
Фундаменты зданий DOE, Раздел 2-1 Рекомендации
Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с внешней изоляцией
2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции
КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.
Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала
Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. Если основание не основано на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.
Полы из бетонных плитобычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ
В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментной стеной, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаментные стены должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:
- Неконтролируемые потоки поверхностных вод
- Высокий уровень грунтовых вод
- Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента
Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.
Следующие методы строительства предотвратят проникновение избыточной воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.
Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента
Рисунок 2-3S. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции подвала, деталь подоконника
- Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др. , 2005).
- Добавьте материал обратной засыпки или дренажную доску вокруг фундамента, который имеет свободный дренаж, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
- Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола над ним.Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через фундамент, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
- Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
- Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароизолятором, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.
Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).
В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.
Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания
ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Не допускать попадания воды в подвалы – серьезная проблема во многих регионах. Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .
Цель поверхностного дренажа – удерживать воду из поверхностных источников вдали от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши. Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или на дневной свет.Местные условия определяют, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.
На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом. На рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также вода, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента.Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания.Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.
Последняя линия защиты – гидроизоляция – предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции.Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной вытяжки из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает попадание воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает.За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может находиться ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала
Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют наилучший подход к каждому проекту.
Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция простирается, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага будет свободно высыхать внутри. По этой причине водонепроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.
Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS
Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования.Это потенциальное сокращение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).
Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективного дренажа по периметру фундамента.
К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь. Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если отсутствует положительный разрыв капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.
При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):
- Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
- Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
- Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке внутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
- Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
- Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.
Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS
Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и обычно краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Для всех низкоуровневых строительных конструкций рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.
Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.
Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Так как в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в больших объемах.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).
В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в данном руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.
И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новостройках – использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый – это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые – это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пеноизоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы таким образом, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными шпильками для крепления гипсокартона или панелей (BSC 2002).
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ
Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор
Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника
Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.
- Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
- Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
- Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
- Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под ним.
- Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Подоконник должен быть виден изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
- Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
- Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
- Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
- Используйте обработанные консервантом деревянные опоры на плите пола в подвале или поместите опоры на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
- Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.
Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.
В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель – вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы не допустить обхода насекомыми.
Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант недоступным или вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, улучшающих визуальный осмотр и обеспечивающих эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ
Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор
Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника
Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего фундамент, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.
Герметизация цокольного этажа
- Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
- Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
- Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
- Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
- Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
- Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
- Если используются, обработайте контрольные швы с углублением в 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
- Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах – больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
- Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
- Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
- Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
- Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата правильно закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
- Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических приборов (используйте безусадочный раствор).
Герметизация стен подвала
- Укрепите стены и опоры, чтобы минимизировать усадочные трещины и трещины из-за неравномерной осадки.
- Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
- Очистите и загерметизируйте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы обеспечить воздуховодный канал для почвенного газа, который достигнет поверхности за пределами стены, а не будет втягиваться через стену.
- Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
- Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
- Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
- Уплотнение воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
- Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.
Улавливание почвенного газа
Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа
Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву – это использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).
Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.
В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.
Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под соседними плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.
Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.
Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна быть расположена на противоположной стороне от этого дренажного слива.
В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.
Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.
Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система HVAC работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.
СистемыPSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.