Как пристроить гараж к дому из пеноблоков: Пристроить гараж к дому из газобетона (пристройку из газоблока)

Пристроить гараж к дому из газобетона (пристройку из газоблока)

Время на чтение:
8 минут

1483

Пристройка из газобетона к кирпичному или деревянному дому – не такой редкий конструкционный элемент, как может показаться. Довольно часто ввиду того, что изначально в проекте что-то не продумали или дом был куплен в том виде, в котором есть, жильцы ощущают потребность в каких-то дополнительных помещениях и построить их по тем или иным причинам в отдалении от основного здания не удается.

В одних случаях пристраивают гараж или мастерскую, которые хотят соединить с домом внутренним выходом, поэтому приходится именно пристраивать помещение к главному зданию. В других случаях возвести конструкцию отдельно не позволяет слишком ограниченная по площади территория. Так или иначе, но пристройки к дому – довольно частое явление, и если все сделать правильно, то получаются они долговечными, прочными и надежными.

Самый популярный вариант – пристройка к дому из газобетона, ввиду легкости и простоты материала в монтаже, высокой скорости строительства, сравнительно невысокой стоимости и отсутствия необходимости делать мощный фундамент.

Чаще всего пристраивают гаражи, хозяйственные блоки, мастерские, кладовые для инвентаря и т.д.

Дополнительное здание из газоблоков должно строиться с учетом не только общестроительных нормативов и правил, но и особенностей материала, из которого возведено основное здание. И прежде, чем приступать к работам, необходимо все тщательно продумать и просчитать.

Содержание

  • 1 Тип фундамента
  • 2 Возможные виды фундамента
  • 3 Порядок выполнения работ
  • 4 Соединение пристроя со стенами дома

Тип фундамента

Прежде, чем пристроить гараж к дому из газобетона, необходимо правильно выбрать фундамент будущей конструкции. Обычно основание делают отдельно от общего фундамента ранее возведенного дома, что имеет свои причины.

Почему стоит делать фундамент для пристройки отдельно:

  1. Отсутствие участка общего основания, на котором можно было бы разместить дополнительную площадь. Редко при строительстве дома заливают основание для будущей пристройки, так как это нелогично: если о дополнительном помещении задумываются сразу, его вносят в проект и строят на общем фундаменте, если нет – то и в отдельном участке пустого основания смысла нет.
  2. Пристрой к дому дает дополнительную нагрузку на фундамент, который (при условии, что еще одного помещения в проекте не было и его вес в расчеты не вносился) может ее попросту не выдержать. Лишний вес – это большая нагрузка, могут появиться перекосы, осадки, иные нарушения геометрии конструкции.

Наиболее оправданным и безопасным с точки зрения эксплуатации и долговечности конструкции будет создание отдельного фундамента для пристройки. Тип основания выбирают с учетом массы факторов, основные из которых представлены ниже.

На что обратить внимание при выборе фундамента для пристройки:

  • Назначение помещения – жилое/нежилое, отапливаемое или нет, какие нагрузки будут воздействовать на фундамент (к примеру, если планируется кладовая для инвентаря, то малые, если гараж для большого авто – большие).
  • Площадь дополнительного помещения, высота.
  • Гидрогеологические условия участка – тип грунта, глубина прохождения почвенных вод и т.д.
  • Наличие/отсутствие погреба, подвала под зданием.
  • Материалы для строительства и отделки, конструкционных элементов (к примеру, газобетон легкий и пристройка будет давать меньшую нагрузку в сравнении с кирпичом, большую роль играет тип кровли и ее вес, иные факторы).

Учет всех этих факторов позволяет с максимальной точностью просчитать предполагаемые нагрузки на основание и подобрать наиболее актуальный вариант.

Возможные виды фундамента

Сделать пристройку к дому можно на базе разных видов фундамента. И поначалу все будет в порядке, а вот в процессе эксплуатации обычно дают о себе знать ошибки в проектировании: когда основание дает усадку, по постройке начинают распространяться трещины, появляются перекосы и т.д.

Ввиду определенной сложности все сделать правильно и необходимости обеспечить максимальную прочность конструкции, экономить на строительстве точно не стоит.

И выбирать фундамент нужно лишь с учетом объективных факторов.

Какие виды основания подойдут для пристройки из газоблока:

  • Монолитная плита

    – заливается на подушку из песка и гравия, подходит для пучинистых грунтов с сезонными подвижками (такое основание может плавать на поверхности, меняя положение за почвой, но не разрушаясь). Недостаток варианта – трудоемкость работ, невозможность сделать погреб/подвал.
  • Ленточный фундамент

    – наиболее популярный тип, дает возможность обустроить подвал (его можно сооружать после кладки стен), сравнительно недорогой, предполагает небольшие трудозатраты.
  • Свайное основание

    – подходит для участков с высокой границей прохождения грунтовых вод. Сваи заливаются (или забиваются/завинчиваются) в почву до твердых слоев, дают надежность и прочность, но подвала не будет точно. Стоит помнить, что забивать сваи рядом с жилым зданием опасно, поэтому лучший выход при выборе свайного фундамента – завинчивание их вручную.

Выбор фундамента осуществляют с учетом возможностей территории, владельцев дома, типом грунта и т.д. Важно учесть также материал, из которого построено здание: так, деревянный дом предполагает небольшую нагрузку на фундамент, кирпичный – значительно большую в сравнении с газобетонной пристройкой. Разница в усадке может сыграть свою роль.

Чаще всего для небольших пристроек выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Плиты обустраивают реже, но в основном делают не монолитные плиты, а создают основание из готовых ЖБИ, смонтированных на подушке из песчано-гравийной смеси. Плиты укладывают с привлечением спецтехники, поэтому возле дома должен быть подъезд к месту строительства.

Порядок выполнения работ

До того, как сделать пристрой, нужно тщательно продумать и спланировать каждое действие. Желательно составить план-проект готовящихся работ, получить разрешения и только после этого начинать строить.

Как в Москве, так и в регионах оформление всех документов может занять время, но без них возведение самовольной постройки может привести к штрафам и другим неприятностям.

Как осуществляется возведение пристройки:

  • Сначала тщательно размечают участок, отмечают колышками углы, натягивают между ними шнуры. Так удастся проконтролировать ровность прохождения траншеи для основания.
  • Копают траншею, на ее дно засыпают песчано-гравийную смесь слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Так выравнивается дно и создается дренаж. Все тщательно трамбуется.
  • Далее монтируют опалубку, выстилают внутреннюю ее поверхность рубероидом, вяжут арматурный каркас.
  • Опалубку заливают бетоном, выдерживают ленту до полного набора прочности (28 дней).
  • Опалубку демонтируют, приступают к строительству стен. Газобетон довольно прост в работе и легкий, его укладывают на специальный клей вразбежку (как кирпич). Газобетон хорошо поддается обработке, поэтому проблем в строительстве появиться не должно. Каждый 4-й ряд желательно армировать, укладывая прутья в проделанные вдоль стены штробы.
  • Стены поднимают до нужной высоты, потом обвязывают мауэрлатом, устанавливают стропильную систему. Обычно пристройка имеет плоскую односкатную крышу (так монтировать стропила проще), уклон направляют от стен.

Соединение пристроя со стенами дома

Очень важно правильно связать новую конструкцию с домом. И тут многие совершают распространенную ошибку, пытаясь использовать одну из стен дома (смежную) в качестве части новой конструкции. Так делать не стоит, ведь сезонные подвижки почвы, действие естественной усадки пристройки изменяют геометрию стен, что нередко становится причиной появления трещин и даже разрушения основного здания.

Ввиду того, что связывать стены дома и пристройки не рекомендуют, нужно делать отдельную постройку, просто плотно рядом с главным домом. Участки примыкания формируют с эластичными деформационными швами, которые призваны компенсировать подвижки пристройки либо основного здания. Также оборудуют эластичным подвижным соединением примыкания кровли к стене. Так конструкция сможет плавно перемещаться, не нарушая герметичности шва.

Когда возводится пристройка из газобетона к деревянному дому, связывать конструкции жестко между собой нельзя. Также нужно обеспечивать эффективный отвод сточных вод подальше от стен.

Остальные вопросы решаются аналогично с любыми другими типами построек: полы заливают бетоном, перекрытие формируют из дерева. Все работы желательно проводить в теплую пору года, реализовать основные этапы вполне возможно самостоятельно либо с одним помощником.

Как пристроить гараж к дому из пеноблоков: конструктивные решения для разных типов построек

При любом строительстве из пеноблока или другого материала еще на этапе проектирования мы должны определиться, каким именно будет дом. Давай рассмотрим вопрос строительства пеноблочного варианта, при этом в нескольких направлениях.

Фото проекта с гаражом

Поясним, что мы имеем в виду под направлениями:

  • Простое одноэтажное строение.
  • Мансардный вариант.
  • С гаражом.
  • Дом из пеноблоков с мансардой и гаражом.
  • Двухэтажный дом.

Каждый из этих типов потребует от нас отдельного проектирования и обладает своими уникальными особенностями в работе. Помимо этого, рассмотрим и вариант самостоятельной пристройки к дому уже по факту.

Содержание

  • 1 Строим все собственными силами
    • 1.1 Прочему пеноблок
    • 1.2 Нюансы участка
  • 2 Строим самостоятельно
    • 2.1 Подготовка
    • 2.2 Работа
  • 3 Вывод

Строим все собственными силами

Прочему пеноблок

Выбирая, допустим, проект одноэтажного дома с гаражом из пеноблоков мы должны изначально понимать, почему наш выбор пал именно на этот материал.

Тут есть масса поводов рассказать о достоинствах материала, но мы первым делом скажем, что состав пеноблока поистине уникален. Также этот тип строительного изделия интересен своей невероятной простотой в работе, что позволит нам легко построить все собственными силами, начиная от гаража и заканчивая домом.

Проектное решение для одноэтажного дома

Естественно, что проекты одноэтажных домов из пеноблоков с гаражом всегда самостоятельно намного легче реализовать, чем строительство более крупного жилого объекта.

Тем не менее, именно пеноблок делает работу столь однозначно приятной, ведь он:

  • Экологически чист и безопасен.
  • Обладает низким показателем теплопроводности, что намекает о теплом доме и пристройках.
  • Сравнительно недорого стоит.
  • Прост в подгонке и кладке.
  • Достаточно прочен.
  • Позволяет строить дома на сложных почвах.

Насколько все эти моменты важны в современном представлении о строительстве и о комфорте в доме после сдачи в эксплуатацию, думаем и не стоит говорить!

Учтите. Гараж можно строить как из пеноблоков, так и из шлакоблоков.

Однако любой проект дома из пеноблоков с гаражом или без, должен принимать во внимание и минусы материала, а это:

  • Необходимость отделки, которая может существенно влиять на экологичность материала.
  • Высокая гигроскопичность, которая снижает теплоизоляционные показатели.
  • Кладка получается грубой и требуется отделка. Соответственно, это еще и финансовые затраты.

Тем не менее, если бы задались целью сравнительного анализа всех плюсов и минусов материала, то его достоинства перевесили бы чашу весом с большим отрывом, скажем так.

Нюансы участка

Говоря об участке строительных работ, мы в первую очередь представляем себе геологические изыскания. И это, конечно, правильно. Однако об этом мы поговорим чуть ниже, а пока уточним, что если у нас достаточно большая площадь всего участка, одноэтажные дома с гаражом из пеноблоков — это именно то, что может идеально вписаться в размеры.

Согласитесь, строительство одного этажа и двух или мансарды, совсем не равнозначные по сложности процессы, особенно если мы условились, что работаем самостоятельно.

Мансарда и гараж

Большая жилая площадь как раз и может получиться, если у нас есть возможность для нормального размещения строения по участку без того, чтобы уменьшать его полезную величину.

А вот сейчас подойдем ко второму моменту, который касается геологического состояния участка.

Здесь нам всегда важно знать состояние грунта, это имеет прямое отношение не только к выбору типа фундамента, но и к тому, насколько рационально строительство гаража в доме или в виде пристройки.

Почему? Сами подумайте, ведь одноэтажные дома с пеноблоков с гаражом, занимают площадь на участке больше, то есть периметр достаточно большой, а значит и нагрузка, которая сообщается фундаменту, распределяется более обширно по грунту. Свои плюсы в этом есть, несомненно.

Проект небольшого коттеджа с гаражом

Кроме того, инструкция по постройке гаража, должна содержать момент дополнительных переменных нагрузок и на фундамент и на почву. Сам вес постройки плюс вес автомобиля или нескольких машин. Все это необходимо рассчитывать.

А если у нас проекты двухэтажных домов из пеноблоков с гаражом будут рассматриваться, то за счет уменьшения периметра строения и появления второго этажа, у нас в любом случае возрастают нагрузки на почву.

Двухэтажный полноценный дом и гараж

Понятно, что мы произведем сбор всех нагрузок, и уже исходя из состояния почвы и уровня нагрузок, будем принимать решение.

Строим самостоятельно

Теперь подойдем непосредственно к тому, как нам пристроить гараж к дому, причем все наши действия будут рассматриваться именно через призму полностью самостоятельной работы.

Мы легко можем найти и примерные бесплатные проекты домов из пеноблоков с гаражом, и по их лекалам составить свое представление, о том, как у нас может выглядеть дом.

Давайте, собственно, приступим к возведению гаража, и пойдем строго пошагово.

Статьи по теме:

  • Пристройка к дому из пеноблоков
  • План гаража
  • Пристройка к дому

Подготовка

В подготовке мы все можем разделить на несколько этапов:

  • Подготовка непосредственно участка. Обеспечение нормального подъезда к месту строительства, подвод коммуникаций.
  • Подготовка материала, в зависимости от типа фундамента.

Вариант с ленточным фундаментом

У нас план постройки дома с гаражом из пеноблоков предполагает ленточный фундамент, поэтому подготавливаем все необходимое:

  • Арматуру.
  • Составные части опалубки.
  • Песок, щебень, цемент.
  • Инструменты.

Статьи по теме:

  • Проект дома с гаражом и мансардой

Работа

Давайте сначала рассмотрим вариант с поэтапным возведением именно гаража, а затем вариант, при котором мы устраиваем пристройку к уже существующему строению.

  • Делаем разметку и по ней проводим выемку грунта. Ленточный фундамент потребует углубиться минимум на полтора метра, чтобы оказаться на глубине большей, чем уровень промерзания грунта.
  • Устраиваем опалубку. Смотря, как у нас по проекту, поднимаем ее на уровень выше земли.

Совет! Не забываем, что масса бетона, которая будет залита в опалубку, может распереть ее, и тогда у нас будет не просто деформация фундамента, но и снижение его прочности, и как результат, эксплуатационных показателей. Поэтому монтируем ростверк с запасом прочности!

  • Укладываем арматуру. Для этого нам придется ее связать. Нечего сложного в этом нет, просто используем проволоку.

Пример связки арматуры

Совет! Часто можно услышать массу рекомендаций по выбору арматуры для ленточного фундамента. Мы же всегда предлагаем  простой вариант, при котором просто к проектным цифрам сечения добавляем запас прочности, и получаем арматуру более усиленную. Цена фундамента несколько при этом возрастает, но вопрос об основании под дом и под гараж — здесь не самое лучшее место для экономии.

Теперь о главном, если мы ведем работы одновременно со строительством и дома, то у нас естественно фундамент полностью цельный и охватывает, как основное строение, так и пристройку в виде гаража.

В противном случае, нам необходимо:

  • Отдельно рассчитать нагрузки, которые будут оказываться на основание гаража.
  • Присоединить фундаменты. Это можно сделать, просверлив в основном фундаменте несколько отверстий, заложить в них арматуру и связать все бетоном с новым фундаментом.

Продолжим:

  • Как только у нас проходит до 5 дней после заливки бетона опалубку можно снимать. Бетон уже достаточно застыл для того, чтобы можно было начинать кладку.
  • Своими руками проводим гидроизоляцию, это можно сделать, просто накрыв бетон слоем рубероида или хорошо прогрунтовав все мастикой в несколько слоев.
  • Затем устанавливаем две направляющие, горизонтальную и вертикальный отвес, это поможет нам вести кладку без отклонений.
  • Как правило, проекты домов из пеноблока с гаражом предполагают стандартный размер пеноблока, так что мы его очень легко кладем по точно такому же принципу, что и кирпичную стену.

Пеноблочная кладка

Здесь главное не отклоняться в стороны, и в этом нам поможет еще и строительный уровень.

Примечание! В постройке гаража к уже существующему дому надо будет огромное внимание уделить моменту соединения двух строений. Для этого рекомендуется провести работы по армированной связке, когда в стену дома закладывается арматура и затем она же идет в кладку гаража.

Вывод

Как видим, дом из пеноблоков с гаражом, это достаточно востребованный тип строения, причем мы можем возводить его сразу или строить гараж позднее в виде пристройки.

Сложностей в процессе абсолютно никаких, если соблюдать все технические рекомендации. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Успешного строительства!

Жесткая изоляция из пеноматериала, установленная между существующими стенами дома и гаража

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Новые дома ENERGY STAR для одной семьи, версия 3/3.1 (Rev. 11)

Новые дома для одной семьи согласно ENERGY STAR требуют, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г. с некоторыми альтернативами и исключениями, а также соответствовали уровню 1 при установке в сети RESNET. Стандарты (см. Кодексы IECC 2009 и 2012 гг. Изоляция на уровне требований ENERGY STAR и Установка изоляции (RESNET Grade 1). Если государственные или местные энергетические нормы для жилых зданий требуют более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в стандарте 2009 г.IECC, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 года. Посетите Программу норм энергопотребления в зданиях Министерства энергетики США , чтобы узнать, какие нормы были приняты в каждом штате.

Контрольный список проверки конструкции National Rater

3. Высокоэффективная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года 5, 6, 7   ИЛИ ;
3.1.2 Достигается ≤ 133% от общего количества UA в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 г., согласно руководству в сноске 5d, И указанное проникновение в дома не превышает следующего: 6, 7

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

Сноска 5) Указанные уровни должны соответствовать или превышать уровни изоляции компонентов в таблице 402.1.1 IECC 2009 года. Применяются следующие исключения:
а. Потолки, стены и полы со стальным каркасом должны соответствовать уровням изоляции, указанным в таблице 402.2.5 IECC 2009 года. В CZ 1 и 2 допускается снижение требований к сплошной изоляции в этой таблице до R-3 для стеновых сборок со стальным каркасом и стойками, расположенными на расстоянии 24 дюймов от центра. Это исключение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
б. Для потолков с чердачными помещениями R-30 должен удовлетворять требованиям для R-38, а R-38 должен удовлетворять требованиям для R-49 везде, где полная высота несжатой изоляции при более низком значении R выходит за верхнюю плиту стены в карниз. Это исключение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
с. Для потолков без чердачных помещений R-30 должен удовлетворять требованию для любого требуемого значения выше R-30, если конструкция узла крыши/потолка не обеспечивает достаточного места для требуемого значения изоляции. Это освобождение должно быть ограничено 500 кв. футами или 20% от общей изолированной площади потолка, в зависимости от того, что меньше. Это исключение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
д. Альтернативный эквивалентный U-фактор или общий расчет UA также могут использоваться для демонстрации соответствия следующим образом: сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указано в 2009 г.Таблица 402.1.3 IECC соответствует. Общая тепловая оболочка здания UA, которая меньше или равна общей сумме UA, вытекающей из коэффициентов U в таблице 402.1.3, также соответствует требованиям. Характеристики всех компонентов (например, потолков, стен, полов, перекрытий и окон) можно компрометировать с помощью подхода UA. Обратите внимание, что пункты с 3.1 по 3.3 контрольного списка национальных оценщиков должны выполняться независимо от рассчитанных компромиссов UA. Расчет UA должен выполняться с использованием метода, совместимого с ASHRAE Handbook of Fundamentals, и должен включать влияние теплового моста на материалы каркаса. При расчете ограждающей конструкции в сборе со стальным каркасом следует использовать метод зоны ASHRAE или метод, дающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельного пути.

Сноска 6) В соответствии со стандартом IECC 2009 г. изоляция краев плиты требуется только для перекрытий на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли. Изоляция плиты должна доходить до верхней части плиты, чтобы обеспечить полное тепловое разделение. Если верхний край утеплителя устанавливается между наружной стеной и краем внутренней плиты, допускается его срез под углом 45 градусов от наружной стены. В качестве альтернативы разрешается создание термического разрыва с использованием жесткой изоляции ≥ R-3 поверх существующей плиты (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника). В таких случаях до 10 % поверхности плиты допускается не утеплять (например, шпалы, подоконники). Утеплитель, установленный поверх плиты, должен быть покрыт прочным напольным покрытием (например, паркет, плитка, ковролин).

Сноска 7) Если утепленная стена отделяет гараж, патио, крыльцо или другое некондиционируемое пространство от кондиционируемого пространства дома, на этом стыке также должна быть установлена ​​плитная изоляция, чтобы обеспечить термический разрыв между кондиционируемой и некондиционируемой плитой. Если определенные детали не могут соответствовать этому требованию, партнеры должны предоставить детали в EPA, чтобы запросить освобождение до сертификации дома. Агентство по охране окружающей среды соберет информацию об исключениях и будет работать с промышленностью над разработкой возможных деталей для использования в будущих версиях программы. Список сведений, на которые в настоящее время распространяется освобождение, доступен по адресу: energystar.gov/slabedge.

Контрольный список национальных оценщиков

Система теплозащитного кожуха.
1. Высокоэффективное остекление и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует классу I. согласно стандарту ANSI / RESNET / ICC. 301. Альтернативы в сноске 5. 5, 6

Сноска 5) Предусмотрены две альтернативы: Климатические зоны с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах с 5 по 8; b) Войлок класса II разрешается использовать в полах, если он заполняет всю ширину и глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что значение R войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендации производителя, и единственным дефектом, препятствующим достижению изоляции класса I, является сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 6) Обеспечьте соблюдение этого требования с помощью ANSI / RESNET / ICC Std. 301, включая все дополнения и нормативные приложения, с новыми версиями и дополнениями, внедряемыми в соответствии с графиком, установленным HCO, в соответствии с которым сертифицируется дом, с утвержденными исключениями, перечисленными на www.energystar.gov/ERIExceptions.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры 7 — В каждом расположенном ниже изолированном месте предусмотрен полный воздушный барьер, полностью выровненный следующим образом:
Потолки: На внутренней или внешней горизонтальной поверхности потолочной изоляции в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 4-8. Также на наружной вертикальной поверхности потолочной изоляции во всех климатических зонах (например, с использованием ветрозащитного экрана, который проходит на всю высоту утеплителя в каждом пролете, или ветрозащитного экрана в каждом пролете с вентиляционным софитом, предотвращающим задувание ветром в соседние пролеты). ). 8
Стены: На наружной вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. 9
Полы: На наружной вертикальной поверхности утеплителя пола во всех климатических зонах, а если над некондиционируемым помещением, то и на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания. Альтернативы в сносках 12 и 13. 11, 12, 13
2.6 Этажи над гаражами, над некондиционируемыми подвалами или подвальными помещениями, а также консольные перекрытия.
2.7 Все остальные перекрытия, примыкающие к некондиционируемому пространству (например, краевые/ленточные балки на наружной стене или на крыше крыльца).

Сноска 7) Для целей настоящего Контрольного перечня воздушный барьер определяется как любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционируемым и некондиционируемым пространством, включая необходимое уплотнение для блокирования избыточного потока воздуха по краям и швам, а также достаточную опору для сопротивления положительным и отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует жестких воздушных барьеров. Пена с открытыми или закрытыми порами должна иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюймов или 1,5 дюймов соответственно, чтобы квалифицироваться как воздушный барьер, если изготовитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться с помощью крепежных деталей с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано изготовителем. Гибкие воздушные барьеры не должны изготавливаться из крафт-бумаги, изделий на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные потолочные поверхности, независимо от уклона (например, сводчатые потолки, лотковые потолки, кондиционированные мансардные настилы, плоские потолки, наклонные потолки), должны соответствовать требованиям к потолкам.

Сноска 9) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня земли, коленчатые стены) и должны соответствовать требованиям к воздушному барьеру для стен. Применяются следующие исключения: рекомендуемые, но не обязательные воздушные барьеры в адиабатических стенах многоквартирных жилых домов; а в климатических зонах с 4 по 8 рекомендуется воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвальное помещение — это помещение, для которого ≥ 40% общей площади стены находится ниже уровня земли.

Сноска 11) Агентство по охране окружающей среды настоятельно рекомендует, но не требует наличия воздушного барьера на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4–8.

Сноска 12) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают в себя планки для войлочной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы опоры не требуются, если войлок заполняет всю глубину полости пола, даже если происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что значение R войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя и единственного дефекта, препятствующего изоляции от достижения требуемой степени укладки является сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 13) В качестве альтернативы допускается установка воздушной преграды на наружной горизонтальной поверхности утеплителя пола, если изоляция устанавливается в контакте с этой воздушной преградой, наружные вертикальные поверхности полости пола также утеплены, а воздух барьеры включены на внешних вертикальных поверхностях этой изоляции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком реализации программы ENERGY STAR для одной семьи в новых домах , чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

DOE Zero Energy Ready Home (редакция 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа маркировки высокоэффективных домов для новых домов, управляемая Министерством энергетики США. Строители и ремонтники, которые проводят модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET.

 

2009–2021 Таблица требований IEC и IRC к изоляции IRC, можно найти в этой таблице.

 

2009 , 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный кодекс энергосбережения (IECC)

Раздел R402. 4 Утечка воздуха (Обязательно).

Раздел R402.4.1 Тепловая оболочка здания.

Раздел R402.4.5 Встраиваемое освещение.

Таблица R402.4.1.1 (R402.4.2 в IECC 2009 г.) Установка воздушного барьера и изоляции и критерии компонентов ). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

 

  2009 , 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R302.5 Защита от проникновения/прохода в гараж.

Раздел R302.6 Противопожарное разделение жилого помещения и гаража.

Таблица R302.6 Разделение жилого помещения/гаража.

Раздел R315.3 Тревога угарного газа, если требуется, в существующих жилых помещениях. («Местоположение» в IRC 2015, 2018 и 2021 гг.)

Таблица 702.3.5 Минимальная толщина и применение гипсокартона.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха (Обязательно).

Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания.

Таблица N1102.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

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

Полное руководство по строительству ICF (стоит ли им пользоваться?)

Люди говорят о новом способе строительства домов. Они говорят о преимуществах домов ICF по сравнению с традиционными методами строительства, и это не просто типичное волнение от добавления чего-то нового к способам строительства домов, которые мы использовали на протяжении тысячелетий.

ICF расшифровывается как изолированная бетонная форма, , и эти три слова прекрасно его описывают. Но это еще не все…

Содержание

Что такое конструкция ICF (изолированная бетонная опалубка)?

ICF (утепленная бетонная форма) представляет собой два листа пенополистирольной плиты (EPS), удерживаемые на расстоянии друг от друга жесткими пластиковыми стяжками. Эти взаимосвязанные формы складываются и соединяются, образуя полую стену, учитывая, что они заполнены арматурными стержнями, а затем бетоном. Вы можете получить МКФ для создания изолированных железобетонных стен любого желаемого размера и формы.

Вы устанавливаете арматурные прутья в пространство между пластиковыми панелями и заливаете его бетоном, чтобы получилась прочная монолитная бетонная стена с теплоизоляцией. Вы можете использовать дополнительные цементоподобные материалы, такие как летучая зола, в смеси, чтобы уменьшить количество необходимого углеродоемкого цемента, который производит более экологически чистый бетон.

ICF доступны с различной толщиной пенополистирола для различных значений изоляции. Доступны различные расстояния между пенопластовыми стенками для обеспечения различной толщины бетона; Доступны интервалы от 4 до 12 дюймов. 6” обычно используется для наружных стен; 6” или 8” типичны для фундаментных стен.

Каковы преимущества ICF Construction?

Строительство ICF имеет много преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства, особенно с деревянным каркасом.

Герметичная конструкция

Здания обычно негерметичны в местах стыков между различными компонентами здания, а в стенах, как правило, таких стыков много. Но структура ICF имеет цельную структуру стены, которая не допускает проникновения воздуха или влаги. Наличие неповрежденных воздушных и влагобарьеров является обязательным условием современного энергоэффективного строительства, и система ICF создает их автоматически.

Поскольку воздухо- и пароизоляция уже встроены в конструкцию, вам не нужно о них беспокоиться. В обычной конструкции может быть трудно убедиться, что они не имеют утечек. И они необходимы для высокопроизводительного, здорового здания.

В результате такой герметичной конструкции воздух внутри может быть намного чище, чем в традиционном здании. Кроме того, из-за отсутствия нежелательных и непреднамеренных отверстий внутрь стен проникает меньше постороннего шума.

Подробнее Комфорт

Комфорт и тишина были двумя из четырех главных качеств, которые домовладельцы ICF больше всего ценят в своих домах. Душевное спокойствие было еще одним упомянутым преимуществом.

Здания ICF лучше изолированы, чем здания с деревянным каркасом. ICF имеют непрерывную пенную изоляцию, обычно со значением R-22 или R-26, в то время как типичная деревянная конструкция может иметь изоляцию из стекловолокна R-13 или R-19 в стенах. Но деревянная конструкция, имеющая значение R менее 5, составляет 20% или 25% стены, что снижает значение изоляции «всей стены».

Поскольку конструкции ICF намного лучше изолированы, они более удобны. Кроме того, масса изоляции и бетона делает интерьер очень тихим. Через стены МКФ проходит примерно в восемь раз меньше шума, чем через стены деревянного каркасного дома.

Кроме того, равномерная изоляция снижает вероятность появления сквозняков или неравномерного распределения температуры между комнатами из-за внешних условий, таких как воздействие солнечного света.

Поскольку бетонные стены имеют большую массу и изолированы для замедления теплопередачи, они медленно поглощают тепло и медленно его выделяют. Эта так называемая «тепловая масса» улучшает температурную стабильность внутри конструкции, повышая комфорт.

В ходе испытаний при низкой температуре наружного воздуха (-31°) конструкции с деревянным каркасом потребовалось на 158% больше энергии для достижения равновесной температуры. После этого стенке ICF требовалось на 58% меньше энергии для поддержания такой температуры. Это энергосберегающее поведение связано с тепловой массой стены ICF.

Прочная конструкция

Поскольку здания ICF сделаны из железобетона, они могут простоять столетие и более. Пластиковая изоляция не деградирует и не оседает со временем. В результате сама оболочка здания не теряет ни прочности, ни эффективности.

Здания ICF устойчивы к огню и лучше противостоят стихийным бедствиям. Из-за этого стоимость страховки, как правило, ниже. В районах, подверженных стихийным бедствиям, где страховка может быть вообще недоступна, стоимость страховки намного ниже. Поскольку прочность этой железобетонной конструкции намного превышает прочность деревянного каркаса, она может пережить стихийные бедствия. Доказательством этого являются структуры ICF, которые до сих пор стоят в пострадавших от стихийных бедствий районах.

При сильном нагреве пена может расплавиться, но не сгорит и не подольет масла в огонь.

Конструкция ICF с 6-дюймовым бетонным сердечником была протестирована на устойчивость к ветру со скоростью более 200 миль в час и летящим обломкам, а также на огнестойкость в течение 4 часов. Напротив, дверь между вашим гаражом и вашим домом должна иметь только 20-минутную огнестойкость по коду, хотя многие домашние пожары начинаются в гараже.

Вы можете сделать дом более устойчивым к стихийным бедствиям, добавив огнеупорную крышу, хорошо прикрепленную к конструкции, а также ударопрочные окна и металлические ставни, где это необходимо.

Энергоэффективность

Из-за небольшого воздухообмена с внешней средой здания ICF очень энергоэффективны. В зданиях нет сквозняков, которые могут мешать обычному строительству, что повышает комфорт. Стоимость отопления и охлаждения значительно ниже, чем при традиционном строительстве, что дает строительству ICF значительное финансовое преимущество.

Энергозатраты при строительстве ICF, как правило, примерно на 50% ниже, потому что здания очень герметичны и хорошо изолированы. Вы можете получить дополнительное снижение затрат на электроэнергию, установив хорошую изоляцию чердака, герметизируя чердак и используя энергосберегающие окна и двери.

Кроме того, изоляция из пенополистирола непрерывна как внутри, так и снаружи, практически не имеет дефектов, нарушающих ее функцию. Пробелы в типичном ватном утеплителе в деревянных каркасных конструкциях непропорционально снижают его эффективность. Судя по опыту автора, изоляция даже в более новых системах с деревянным каркасом вряд ли будет установлена ​​достаточно тщательно, чтобы достичь ее номинальной эффективности.

Экономия затрат на строительство ICF

Двадцать лет назад HUD подсчитало в этом документе, что строительство ICF было на 5-10% дороже, чем строительство деревянного каркаса. Эта ситуация изменилась.

Handeeman разместил на Youtube отличное 20-минутное видео о полном процессе строительства их блочного дома ICF, которое вы можете посмотреть здесь.

При наличии опытного подрядчика строительство ICF обычно обходится дешевле, чем обычное строительство, и имеет более низкие эксплуатационные расходы. См. «СТРОИТЕЛЬСТВО ICF СТОИТ БОЛЬШЕ?» ниже.

Экономия эксплуатационных расходов

Стоимость владения с течением времени всегда меньше, чем при обычном строительстве, из-за более низких относительных эксплуатационных расходов. Здания ICF требуют гораздо меньшего обслуживания в течение их долгой жизни. Владельцы обычно добавляют энергосберегающие окна, водонагреватели и т. д., чтобы дополнить энергоэффективность конструкции, что еще больше снижает затраты на энергию.

Инициаторы ипотеки признают, что расходы на страхование и использование энергии значительно ниже. В результате многие готовы увеличить размер кредита, поскольку у покупателя будет больше располагаемого дохода для обслуживания кредита. Платежи по обслуживанию долга могут быть немного выше, но платежи за коммунальные услуги и страховые платежи ниже. Безубыточность обычно составляет пять лет или меньше, после чего владелец откладывает деньги каждый месяц.

Кроме того, экономия 1 доллара на эксплуатации дома может увеличить стоимость дома на 20 долларов. Таким образом, если вы сэкономите 250 долларов США в месяц на энергии и страховке, ваш дом будет стоить на 60 000 долларов больше, чем дома без более низких эксплуатационных расходов.

Гибкость конструкции

Более длинные пролеты в свету для больших помещений легче спроектировать, поскольку бетонные стены могут легко выдерживать нагрузки от стальных балок, которые требуются в этих конструкциях. Проектирование деревянного каркаса с учетом этих особенностей может быть сложной задачей, и в настоящее время востребованы большие помещения.

Наружная отделка обычных конструкций обычно требует пароизоляции. Но пароизоляция уже встроена в стены ICF, поэтому дополнительные работы обычно не требуются. Добавление внешней отделки к необычным формам проще.

Одна компания предлагает компоненты ICF для строительства бассейнов. К ним относятся изогнутые ICF, а также гипсовые покрытия, используемые для внутренней отделки бассейна.

Эти бассейны гораздо более энергоэффективны, чем бассейны других типов, стенки которых непосредственно соприкасаются с землей; они хорошо сохраняют тепло благодаря утеплителю. Обширный контакт с землей может высосать тепло из воды.

Каковы недостатки строительства ICF?

Очевидным недостатком является то, что строительство ICF отличается от традиционного строительства, поэтому относительно меньше подрядчиков имеют большой опыт в этом.

И хотя это концептуально просто, может быть сложно правильно выровнять все соединенные формы — отвесно, по уровню и прямо — и удерживать их в этом положении при добавлении тяжелого бетона.

Для удержания стен на одном уровне до и во время заливки бетона необходима обширная система крепления. Выравнивание и крепление форм ICF обычно занимает больше времени, чем сборка блоков IFC, иногда гораздо больше времени. Системы могут быть сложными, особенно для многоэтажных зданий.

Поскольку здания ICF очень герметичны, качество воздуха в помещении может стать нездоровым. Углекислый газ и радон, а также пыль, пыльца и споры плесени, принесенные жильцами, могут накапливаться без достаточного обмена свежим воздухом. Поэтому вам нужно будет добавить условия для адекватной вентиляции, чтобы воздух в помещении был здоровым.

Конструкция ICF больше всего подходит для теплого климата и меньше подходит для холодного климата. Бетон контактирует с грунтом в нижней части стен. Таким образом, тепло, проходящее через внутреннюю изоляцию, рассеивается в почве, а не остается внутри дома. Это желательно в теплом климате, а не в холодном.

Одной из потенциальных проблем является то, что органические растворители и продукты на основе органических растворителей нельзя использовать с МКФ, поскольку они растворяют пенополистирол. Таким образом, продукты, используемые в строительстве, такие как покрытия, пены, используемые для герметизации отверстий, и клеи, используемые для настенных покрытий, должны быть тщательно проверены на совместимость.

Несмотря на то, что передовой опыт был разработан в ходе тестирования, у конструкции ICF нет 50-летнего опыта того, что работает, а что нет. Так, например, методы сопряжения конструкции ICF с другими материалами и оконными и дверными системами не выдержали испытания временем.

Строительство ICF стоит дороже?

Строительство ICF раньше было несколько дороже, чем традиционное строительство, особенно с более высокими зданиями. Это ошибочное восприятие сохраняется.

В настоящее время первоначальные затраты на строительство домов ICF обычно сравнимы или меньше, чем затраты на обычное строительство. Часто любые более высокие затраты связаны с нехваткой квалифицированной рабочей силы в определенное время в определенной области. Но подрядчики стали эффективными с опытом.

Строительство с помощью МКФ занимает меньше времени и стоит меньше, если у вас есть опытный подрядчик. Некоторые трудоемкие функции работы с бетоном, необходимые как минимум при фундаментах практически каждого дома, отсутствуют при работе с МКФ.

У вас нет деревянных или металлических форм для бетона, которые необходимо снять и очистить после затвердевания бетона, что также снижает трудозатраты.

Другие факторы могут снизить первоначальные затраты на строительство. В здании обычно требуется меньшее по размерам оборудование для систем отопления и кондиционирования воздуха из-за повышенной энергоэффективности. Требуется меньше фотогальванических элементов. Преграды для воздуха и влаги не нужны.

Является ли ICF Construction устойчивым к насекомым?

Термиты — бич зданий в большей части страны, от Калифорнии до Новой Англии, и особенно в юго-восточных штатах. Они поражают древесину и ежегодно наносят значительный ущерб. Подземные термиты — самая большая проблема.

Сначала вы подумали, что МКФ состоят из пластика и бетона, ни один из которых не дает термитам еды. Но они целеустремленные маленькие вредители и будут рыться в пластиковом подполье в поисках древесины. Бетон их остановит, но они попытаются его обойти. Они могут копаться в пластике до тех пор, пока не заблокируются или не найдут пищу.

Строительные нормы и правила в различных юрисдикциях регулируют использование ICF ниже уровня земли, поскольку термиты могут прорываться под ICF, чтобы добраться до древесины внутри фундамента, полов или даже чердаков.

Одним из решений является снятие изоляции с внешней стороны блоков ICF, используемых ниже уровня земли, для создания стандартного бетонного фундамента с изоляцией на внутренней стороне стен фундамента. Другое решение состоит в том, чтобы создать какой-то барьер, чтобы термиты не могли даже добраться до ICF снаружи.

На рынок поступило несколько продуктов, содержащих добавку в пенополистироле, которая останавливает термитов, чтобы они не проникли внутрь.

В любом случае, вы должны знать о потенциальной угрозе, которую представляют термиты даже для структур ICF, и убедиться, что вы обращаетесь с ними надлежащим образом и соблюдаете местные требования.

Какую внутреннюю отделку можно использовать?

Ваша внутренняя отделка может быть любой. Листы пенопласта имеют анкерные полосы на расстоянии 8 дюймов с обеих сторон от жестких стяжек, используемых для разделения листов. Они предназначены для винтов, чтобы прикрепить такие материалы, как гипсокартон, штукатурные планки или планки обшивки, которые могут поддерживать различные отделочные материалы.

Для более тяжелых компонентов, таких как шкафы, используются более длинные шурупы, которые входят в бетон и обеспечивают надежное крепление. Просто сначала нужно просверлить бетон. №

Установить гипсокартон на внутренние стены конструкции ICF так же просто, как и в деревянном каркасном доме. И один подрядчик обнаружил, что с ICF у него на 15% меньше отходов гипсокартона.

Деревянные панели – еще одна внутренняя отделка, которая легко крепится к планкам обрешетки, привинченным к пластиковым стенам. Или вы можете нанести акриловую штукатурку или лепнину, чтобы придать особый вид.

Какую наружную отделку можно использовать?

Самое главное во внешней отделке – это то, что она должна защищать пенополистирол от солнечных лучей, которые разрушают его. Поскольку большинство наружных облицовок обеспечивают такую ​​защиту, вы не сильно ограничены в выборе отделки. Структура может выглядеть так же, как и любая другая.

Штукатурка широко используется во многих областях благодаря своей долговечности. Наносится обычным способом, прикрепляя экран к пенополистиролу и нанося три слоя штукатурки.

Кирпичная или каменная облицовка может быть приклеена непосредственно на пенополистирол. Таким образом, готовые бетонные панели могут придать ему модернистский вид.

Некоторые могут предпочесть деревянный или виниловый сайдинг, хотя они могут потребовать большего обслуживания или даже замены несколько раз в течение срока службы несущей конструкции.

Некоторые текстурированные акриловые покрытия были разработаны специально для экстерьера из пенополистирола. Они обладают улучшенной ударопрочностью и более экологичны, чем другие виды отделки. Эти покрытия, наносимые распылением, доступны в самых разных цветах и ​​​​текстурах, и специалисты могут сделать их похожими на гранит, старинный кирпич или известняковые блоки.

Краткое описание

Конструкция ICF во многих отношениях превосходит обычную конструкцию с деревянным каркасом. Вы получите повышенный комфорт и намного лучшую энергоэффективность.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *