Стены каркасного дома технология: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Каркасная стена по канадской технологии, элементы, предназначение

Содержание

  • Элементы стены каркасного дома по канадской технологии
    • Нижняя обвязка
    • Вертикальные стойки
    • Перемычки (или поперечины)
    • Укороченные стойки
    • Верхняя обвязка
    • Укосины
    • Сдвоенные стойки
    • Хедер

Каркасное домостроение активно применяется в Канаде с 30-х годов 20-го века, хотя своя специфическая технология в Северной Америке была разработана еще раньше. Первые «каркасники» по канадскому методу были построены уже более 100 лет назад.

Канадская технология строительства каркасных домов получила широкое применение и в России. Она позволяет возводить прочные, надежные дома с отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами стен. Несущую основу здания составляет каркас, который собирают из досок камерной сушки шириной 150-200 мм. Принцип возведения схож с финским методом, но есть отличия.

Каркасная стена по канадской технологии имеет в нижней части одинарную обвязку, а в верхней части – двойную.

Предусматривается сложное оформление оконных и дверных проемов с использованием сдвоенных опорных стоек, перемычек и хедеров, которые устанавливаются в верхней части проемов. Конструкция дополнительно укрепляется укосинами. Все крепления выполняются только гвоздями.

Элементы каркасной стены по канадской технологии
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru

Нижняя обвязка

Нижняя часть стены, которая обеспечивает жесткую связь для вертикальных досок каркаса. Ее укладывают плашмя – широкой частью и надежно крепят к основанию.

Вертикальные стойки

Воспринимают на себя основную нагрузку. Поэтому от качества пиломатериала и соблюдения технологии их монтажа зависит надежность всего здания. Для устройства используется доска того же размера, что и для нижней обвязки, к которой элементы приколачивают гвоздями. Шаг установки измеряется расстоянием от центров соседних досок и обычно составляет около 600 мм. Это позволяет обеспечить достаточную жесткость и несущую способность каркаса, а также обеспечить плотную закладку утеплителя, так как большинство видов утеплителя имеют ширину именно 600 мм.

Перемычки (или поперечины)

Элементы каркасной стены, которые формируют дверные и оконные проемы. В последних перемычки служат опорой для установки рамы и монтируются на укороченных досках каркаса, при чем канадская технология подразумевает обязательное их использование по краям.

Укороченные стойки

Устанавливаются со стандартным шагом над дверными проемами, сверху и снизу оконных.

Верхняя обвязка

Это верхняя горизонтальная часть стены, которая вместе с нижней обеспечивает жесткую связь стоек. Особенность каркасной стены по канадской технологии состоит в том, что при строительстве используют дополнительную вторую верхнюю обвязку, которая перекрывает стыки первой.

Вторая верхняя обвязка перекрывает стыки первой
Фото из открытых источников

Укосины

Для монтажа укосин обычно применяют доску толщиной, не превышающей 1/4 толщины самой стены. Укосины врезают в стены под углом 45-60°. Для большей надежности врезка выполняется во все основные элементы каркаса – в нижнюю и верхнюю первую обвязки, в стойки. Элементы обеспечивают жесткость стены и не позволяют ей расползаться и шататься.

Сдвоенные стойки

Используются для монтажа дверных и оконных проемов. Поскольку ширина проема больше стандартного шага стоек каркаса, то они требуют усиления. Для этого к основной стойке добавляют дополнительную, которая крепится к ней и к нижней обвязке. Их высота – до перемычек. Количество выбирается в зависимости от ширины проема. Стандартно используют по две с каждой стороны, но если расстояние очень большое, то их количество можно увеличить до трех.

Хедер

Хедер (известный так же, как хидер, от английского header – шапка) – верхний элемент проема. Он распределяет нагрузку на сдвоенные стойки и предотвращает ее воздействие на двери и окна. Часто элемент делают из двух досок, которые сколачивают в единый пакет.

Хедер из одинарной доски врезан в укороченную стойку
Фото из открытых источников

Именно канадская технология строительства каркасных домов, в отличие от финской, предусматривает установку хедера.

Технология возведения каркасного дома

Быстровозводимый каркасный дом своими основными узлами не отличается от привычных нам кирпичных домов или домов из цельного бруса: тот же фундамент, стены и крыша. Основное отличие заключается в экономном использовании основных материалов стен, они получаются «пустыми» и заполняются утеплителем. Несмотря на непобедимый скептицизм, дома такого типа столетиями строятся в Америке и Европе, и по массе показателей превосходят каменные дома.

Главное отличие — цена, для каркасного дома она в 2-3 раза меньше, чем аналогичного кирпичного. Второе отличие — скорость возведения, всего несколько месяцев. Только эти качества привлекают массу желающих построить такой дом.

Но не стоит забывать и про то, что стены каркасного дома значительно тоньше, и при равной площади помещений дом из кирпича «съест» больше площади участка. Также как преимущество надо учесть легкость конструкции, что особенно важно при строительстве дома на склонах и при нестойких грунтах.

Существует два способа постройки каркасного дома: методом сборки готового домокомплекта, и закупкой и нарезкой материала непосредственно на стройке по чертежам проекта. Настоятельно не рекомендуем строить каркасный дом без проекта, так как невозможно высчитать нагрузку и сопротивление конструкций без соответствующего опыта и навыков. К тому же, строя без проекта, по своим наброскам, вам придется значительно чаще посещать строительные магазины, докупать материалы, так как новичку все предусмотреть просто невозможно. А это все затраты сил, средств и времени.

Итак подробнее о составляющих дома:

Фундамент — элемент, непосредственно влияющий на устойчивость дома. Можно использовать как привычный ленточный, так и более экономичный — столбчатый фундамент. Ленточный фундамент рекомендуется для двухэтажных домов, или домов на неустойчивом грунте. Столбчатый фундамент хорош для одноэтажных домов и при наличии близких к поверхности грунтовых вод. Если вы планируете установку двухэтажного дома, а на участке обнаружена вода близко к поверхности или очень мягкий грунт, рекомендуем выбрать компромиссный вариант — свайный фундамент.

Стены — элемент, на который приходится больше всего теплопотерь, и потому собирать его необходимо с учетом многолетнего опыта профессионалов. Стены состоят из вертикальных деревянных стоек, которые фиксируются на нижней обвязке и верхней обвязке. Внутреннее пространство между стойками заполняется теплоизолятором, защищается гидробарьером и паробарьером. Обустраивается черновая внутренняя и внешняя обшивка из ОSB плит. За внешней обшивкой оборудуется воздушная прослойка для просушивания изолятора. После нее внешняя стена обшивается по желанию и возможностям заказчика. Это может быть кирпичная кладка, вагонка, сайдинг, блокхаус, декоративная штукатурка.

Крыша — элемент, который в каркасном доме не только предназначен для сохранения конструкций от осадков, но и имеет цель дополнительно связать стойки стен. Крыши на каркасный дом устанавливают как плоские, так и скатные. Плоские, часто односкатные, ранее использовались только для хозпостроек. Однако все чаще их можно увидеть в проектах необычных домов с обустроенными крышными террасами и зелеными насаждениями.

Для жилых построек нам привычнее видеть двускатные, вальмовые и полувальмовые крыши. Имея проект, умение, инструмент и желание, самостоятельная постройка крыши, как и всего дома, не станет непреодолимым препятствием, однако стоит помнить, что большинство из составляющих не прощают экономии на основных материалах и халатности в монтаже.

Теги: крыша каркасного дома, основные узлы и элементы каркасного дома, основные элементы, стены, технология возведение каркасного дома самостоятельно, технология постройки каркасного дома своими руками, фундамент

Что такое стена жесткости и как она защищает ваше здание?

Определение стены сдвига: Стены сдвига (панели сдвига) защищают дом или здание от деформации или деформации при воздействии горизонтальных (поперечных) сил во время сильного ветра, урагана или сейсмического явления.

В течение многих лет строители строили стены жесткости с деревянным или стальным каркасом. Однако сегодня у строителей есть лучший альтернативный материал для стен сдвига ﹘ Утепленные бетонные опалубки (ICF). ICF обеспечивают большую защиту от боковых нагрузок от землетрясений и сильных ветров, чем деревянные или стальные каркасы. ICF также обеспечивают более быстрое и простое строительство и большую энергоэффективность, долговечность и качество внутренней среды, чем стены с каркасным сдвигом.

Стена жесткости поддерживает вес (сжатие) над ней, передавая нагрузку вдоль широких вертикально ориентированных балок на основание стены. Стена жесткости включает в себя систему крепления стены, которая одновременно сопротивляется силам подъема, сжатия и скольжения, вызванным боковыми нагрузками, так что стена не будет скручиваться и разрушаться, вызывая поворот и падение крыши — стеллажи:

  • Подъем: боковой Силы создают подъем на одном конце стеновой системы, заставляя стену скатываться с фундамента.

  • Сжатие: в то время как один конец стены поднимается, противоположный конец испытывает сжатие. Две нагрузки чередуются, когда конструкция качается вперед и назад.

  • Сопротивление скольжению: Боковые силы, которые пытаются сдвинуть стену с ее основания.

Для большинства домов и зданий в регионах с сильным ветром и сейсмоопасностью требуются наружные стены жесткости. Тем не менее, большие дома и высотные сооружения также нуждаются во внутренних несущих стенах для защиты от бокового ветра и сейсмических сил.

Для высотных многоэтажных зданий требуются несущие стены, чтобы противостоять разрушающим боковым силам от сильных ветров и землетрясений. Конструкция ядра сдвига происходит в центре здания, как правило, заключенного в коробчатые секции вокруг лифта или лестницы.

Выбирая между несущей и жесткой стеной, необходимо учитывать степень подверженности региона боковым нагрузкам и высоту здания.

  • Конструкционные системы стен сдвига выдерживают боковые нагрузки (горизонтальные силы, действующие на конструкцию) ветра и сейсмической активности, воспринимая сжимающие нагрузки (вертикальные силы) от веса элементов здания (балки, фермы и т. п.) вниз к фундаменту.

  • Несущие стены воспринимают сжимающие нагрузки только на фундамент, но не имеют связей, поэтому не воспринимают боковые нагрузки.

В идеале, детали и конструкция жесткой стены должны охватывать стены со всех сторон здания по всей его высоте. Длинные стены более надежны, чем короткие стены, а сплошные стены лучше, чем стены с проемами (окнами, дверями и т. д.).

Кроме того, конструкция стены жесткости должна гарантировать, что здание сможет выдержать серьезные боковые (в плоскости) силы (раскачивания и сдвиг) без повреждений или деформации. Кроме того, чтобы обеспечить сейсмостойкость малоэтажных сооружений, строители должны в достаточной степени закрепить стену жесткости, установив стальные арматурные стержни, которые проходят через стык между стенами и фундаментом.

Технология стен сдвига относится к строительной науке, лежащей в основе сопротивления боковым нагрузкам. Стены жесткости содержат несущий каркас, состоящий из двух или более стен, соединенных плитами или балками, причем балки жестко связаны с колоннами. Каркас жесткой поперечной стены обеспечивает устойчивость к боковым силам, развивая изгибающее движение и поперечную силу в соединениях и элементах каркаса. Боковая жесткость стен, работающих на сдвиг, уменьшает межэтажные деформации, вызванные землетрясениями и сильными ветрами.

Форма и расположение стены жесткости существенно влияют на поведение конструкции. Конструктивно стены жесткости лучше всего работают в центре каждой половины здания, размещенные симметрично вокруг центральной оси конструкции. Тем не менее, архитекторы считают это сложной задачей, поскольку стены сдвига занимают так много места. Часто вы найдете стены сдвига вокруг лестничных клеток, шахт лифтов или стен без окон.

Конструкция стены жесткости включает материалы и конструкции, повышающие жесткость, прочность и пластичность конструкции, чтобы противостоять боковым силам от сильных ветров и землетрясений. В большинстве городов США глава 16 Международного строительного кодекса и глава 6 Международного жилищного кодекса содержат руководство по проектированию и строительству стен жесткости.

Строительные чертежи стены жесткости обозначают стену жесткости сплошной линией, а более тонкая линия указывает покрытие обшивки.

Вы можете использовать любой конструкционный материал для возведения стены жесткости; однако прочность материала должна быть равна или превышать прочность окружающего конструкционного материала. Три распространенных материала стенок сдвига включают стальные пластины, дерево и ICF.

Стены жесткости из стальных листов состоят из вертикальных стальных пластин заполнения высотой в один этаж и шириной в один пролет, соединенных с окружающими колоннами и балками. При установке в один или несколько пролетов на всю высоту здания плиты образуют жесткую консольную стену. Часто используется для укрепления существующих 4-8-этажных зданий.

Стена сдвига со стальными пластинами

Конструкция стены сдвига из стальных листов включает тонкую стальную перемычку, ограниченную и прикрепленную к жесткой балке, поддерживаемой с обоих концов жесткими колоннами (каркас портала). Жесткие соединения между балкой и колоннами позволяют передавать изгибающую силу балки на колонны.

Стены из дерева обладают относительно низкой прочностью и жесткостью по сравнению со сталью или железобетоном, что делает их подходящими для облегченных конструкций. Сейсмостойкая деревянная стена требует нескольких длинных или более коротких стен сдвига.

Стеновые конструкции из дерева

Деревянные стеновые панели состоят из крепления обшивки (фанера или ОСП) к деревянным каркасам. Строительство деревянных стен может стать трудоемким и требует дополнительных затрат на некоторые механические соединители и крепежные детали. Строители прикрепляют обшивку к каркасу гвоздями, размер и расстояние между которыми соответствуют спецификациям инженера. Наконец, они механически прикрепляют обшивку к стенам фундамента с помощью металлических соединителей и/или металлических поперечных лент.

Армированные, монолитные бетонные стены сдвига (например, построенные с использованием МКФ) представляют собой высоконадежный материал для стен сдвига для средних и тяжелых конструкций. Стены сдвига ICF обладают всеми жизненно важными свойствами сейсмостойкости. Прочность бетона противостоит силам сжатия, а армированная сталь справляется с боковыми силами. Высокий уровень пластичности железобетонных стен позволяет архитекторам проектировать стены с меньшей длиной по сравнению с другими материалами.

Строительство стены ICF включает заливку армированного бетона в полые панели из экструдированного пенополистирола, разделенные армированной арматурой от шести до восьми дюймов. Рабочие укладывают блокираторы всухую, затем аккуратно заливают бетон. Затвердевший бетон внутренних и внешних панелей из полистирола ICF создает постоянный внешний каркас.

Стены ICF из блоков Fox, которые простираются по всей высоте и со всех сторон конструкции, обеспечивают значительно более высокую структурную прочность и жесткость, чтобы выдерживать силы сдвига в плоскости во время сильного ветра или землетрясения, чем стены из деревянного или стального каркаса. Фактически, исследование, проведенное Ассоциацией портландцементов (PCA), сравнило сопротивление структурным напряжениям стен ICF со стенами с традиционным каркасом во время землетрясений. Стены ICF выдерживали максимальную боковую нагрузку, в 6-8 раз превышающую максимальную нагрузку, выдерживаемую стеновыми панелями каркаса. МКФ Fox Blocks обладают огромным потенциалом для уменьшения потерь имущества от сильных ветров и землетрясений.

Высокопроизводительные блоки Fox ICF также создает энергоэффективные здания и дома с хорошими экологическими характеристиками, отличной долговечностью и превосходной огнестойкостью. Стеновая система Fox Blocks, в дополнение к обеспечению превосходных стен на сдвиг, представляет собой быструю и простую сборку стены «все в одном», объединяющую пять шагов в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, пароизолятор и крепление, что экономит время. и деньги.

Профессионалы компании Fox Blocks всегда готовы помочь вам советами по монтажу жесткой стены.

СКАЧАТЬ ЭТОТ РЕСУРС

Чтобы загрузить этот файл, пожалуйста, заполните эту форму. Не волнуйтесь, как только вы заполните его, мы больше никогда не будем запрашивать вашу информацию.

Извините, при отправке формы возникла проблема.

R-панель | Сборные каркасные комплекты для строительства дома

Green-R-Panel является поставщиком №1 по всей стране для конструкционные комплекты сухого каркаса.

Постоянно растущая нехватка квалифицированной рабочей силы и рекордно высокие темпы строительства нового жилья требуют более быстрого и экономичного способа строительства. Уже более 20 лет профессиональные подрядчики и строители-владельцы выбирают инновационные и доступные пакеты панельных каркасов Green-R-Panel, чтобы сэкономить время и деньги, повысить качество и оптимизировать операции.

Система модульных строительных компонентов Green-R-Panel, разработанная с помощью AUTOCAD, производится с высокой точностью на тех же автоматизированных фабриках, которые используются крупнейшими национальными жилищно-строительными компаниями, предлагая доступ к передовым технологиям, испытанным и проверенным для повышения качества и снижения -затраты на оплату труда на объекте. Чтобы увидеть рядом независимые сравнительные исследования в строительной отрасли, подтверждающие, что сборные инженерные системы из деревянных компонентов являются самым быстрым и экономичным решением для реализации проекта под крышей и защищены от непогоды, нажмите ниже:

Сравнение каркасных и компонентных каркасов

Узнайте о преимуществах стеновых панелей

Простой трехэтапный процесс Green-R-Panel:

  1. Отправьте свои архитектурные чертежи для получения предложения. В качестве альтернативы мы можем привлечь нашу команду профессиональных дизайнеров для составления планов вашего проекта.
  2. Несущая оболочка здания проекта спроектирована по индивидуальному заказу как интегрированная система каркаса и изготовлена ​​за пределами площадки в контролируемых условиях в помещении на нашей сети местных производственных предприятий по всей стране.
  3. Предварительно пронумерованные стеновые панели, сборные фермы крыши и фермы пола или системы двутавровых балок (при необходимости) доставляются на строительную площадку в разобранном виде и готовы к сборке.

Green-R-Panel является лидером отрасли, на который полагаются строители домов на заказ и самодельные системы быстрого и безотказного монтажа сборных домов.

Заводская сборка


Модульный компонент
Комплекты каркасов жилых домов

Изготовление на заказ Из:

Интегрированные системы компонентов ограждающих конструкций

Green-R-Panel


Жилой дом
Пакеты включают: