Бетонное перекрытие между этажами: Толщина бетонного перекрытия между этажами

Содержание

Утепление межэтажных перекрытий — PirroGroup

  • Описание
  • Почему PIR выгоднее
  • Технические характеристики
  • Инструкции по утеплению

В частном домостроении наиболее востребованными являются бетонные и деревянные перекрытия. Перекрытия первых этажей часто устраивают из монолитного железобетона или ж/б плит, для вторых этажей перекрытия, как правило, деревянные. В отличие от бетонных, перекрытия из деревянных балок не так сильно нагружают стены, к тому же древесина является доступным и экологичным материалом.

Утепление межэтажного перекрытия необходимо, если на нижерасположенном этаже находится неотапливаемое помещение (например, гараж или тамбур) или же помещение «выходит» за пределы наружной стены (например, перекрытие консольно выступает за пределы наружной стены первого этажа).

Если помещения, разделенные перекрытием, имеют положительную температуру, то они нуждаются больше не в утеплении, а в обеспечении герметичности и звукоизоляции. Эта задача является актуальной для деревянных перекрытий, не обладающих высокой звукопоглощающей способностью.

Универсальным решением для обеспечения тепловой изоляции, герметичности и звукоизоляции межэтажных перекрытий является применение теплоизоляционных PIR-плит PirroКрафт и PirroУниверсал.

 

PIR состоит из системы жестких замкнутых ячеек, которые придают плите высокую прочность. PIR-плиты укладываются поверх балок и образуют сплошной изолирующий слой, который отсекает напольное покрытие от несущих деревянных балок.

  • Рекордно низкая теплопроводность. Теплопроводность PIR – самая низкая среди всех видов теплоизоляции – λ10=0,021* Вт/м·К. Это свойство позволяет уменьшить вес и толщину теплоизолирующего слоя в перекрытии и таким образом увеличить высоту потолков.
  • Пожаробезопасность. PIR является огнестойким материалом в силу специальной формулы. Закрытая пористая структура PIR-изоляции препятствует горению полимеров, позволяя им лишь обугливаться при воздействии пламени. PIR не поддерживает горение, не распространяет пламя, не плавится и не образует горящих капель расплава.
  • Влагостойкость. Материал негигроскопичен и не нуждается в защите от водяного пара. Применение слоя пароизоляции необходимо только в помещениях с влажными процессами – кухне, ванной и т.п., в которых объем выделяемого водяного пара существенен для деревянных перекрытий.
  • Экологичность. PIR-плиты экологически безопасны в эксплуатации, они не содержат стиролов и формальдегидов, являются химически инертным продуктом со стабильными свойствами на протяжении всего срока службы. Исключено накопление пыли, развитие популяций бактерий и возникновение плесени на поверхности плит и в зонах примыкания к конструктивным элементам.
  • Высокая прочность. PIR-плиты характеризуются значительными прочностными характеристиками при малом весе. Прочность на сжатие превышает 120 кПа, а прочность на разрыв — 150 кПа. Плотность PIR-плит составляет 30 кг/м3, а вес плиты толщиной 100 мм — всего 3,1кг/м2!
  • В случае применения минеральной ваты под деревянными балками перекрытия необходимо подшивать пароизолирующую пленку. Она нужна для задержки мелких волокон утеплителя, которые осыпаются со временем вниз под действием вибрационных нагрузок на перекрытие. В случае с PIR-плитами такой слой не нужен. PIR-плиты не содержат вредных волокон, при работе с ними не образуется волокнистая пыль, требующая защиты органов дыхания. Это условие особенно актуально для помещений с уже остекленными оконными проемами.
  • Благодаря укладке PIR-плит поверх несущего слоя перекрытия (в случае деревянных балок) вы не привязаны к их шагу, и отходы от подрезки утеплителя отсутствуют.
  • PIR-плиты обладают меньшей жесткостью, чем у экструдированного пенопласта, поэтому лучше поглощают звук.
  • Профилированные торцы PIR-плит – «четверть» и «шип-паз» обеспечивают плитам высокую герметичность стыков.
  • PIR-плиты легко нарезаются строительным ножом, ножовкой.
  • PIR-плиты выпускаются в типоразмерах: 1200х600 мм и 1200х1200 мм. Для тепло- и звукоизоляции перекрытий рекомендуются плиты с профилированными торцами в четверть толщиной –30 мм, 50 мм и 100 мм.
  • Благодаря используемому сырью и специальным облицовкам, PIR-плиты не позволяют грызунам и насекомым создавать зоны популяций и обитания.
  • Применение PIR-плит уменьшает объем требуемого утеплителя, позволяет сократить расходы на доставку, увеличить скорость установки, уменьшить ширину фундамента (расходы на фундамент), добиться высоких показателей энергосбережения.

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Прочность при изгибе

≥350 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70 ºC
+120 ºC

Торцевание по периметру

«четверть» (1)
без профилировки (2)

Размеры

(1) — 1200 х 600 мм
(2) — 1185 х 585 мм

Стандартная толщина

30 мм, 50 мм 

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Прочность при растяжении

≥180 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70ºC
+120ºC

Торцевание по периметру

«шип-паз», «четверть»

Размеры

1200 х 600 мм

Стандартная толщина

30, 50, 70, 80 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70ºC
+120ºC

Торцевание по периметру

«четверть»
без профилировки

Размеры

1200 х 600 мм

Стандартная толщина

30, 50 мм

Инструкция по утеплению бетонных межэтажных перекрытий

  • 1 шаг

    Подготовка поверхности. Освободите поверхность основания. Убедитесь в его ровности, используя 2-х метровую рейку.

  • 2 шаг

    Укладка PIR-плит PIRRO.
    Для разделения стяжки пола и несущего основания (плиты перекрытия) возможно использование профилированных и непрофилированных PIR-плит. PIR-плиты укладываются рядами, со смещением швов в соседних рядах. Механическое крепление плит к основанию не требуется.

  • 3 шаг

    Установка демпферной ленты (для устройства «плавающих» полов).
    Закрепите на стене по периметру помещения демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4-10 мм или специальную кромочную ленту. Ширина полосы должна быть такой, чтобы после установки её верхняя кромка была не ниже отметки чистого пола.

  • 4 шаг

    На уложенные PIR-плиты PirroКрафт укладывается разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм, вспененного полиэтилена или аналогичных материалов толщиной. Этот слой исключает возможность попадания раствора стыки плит. Раскатываемые полотна разделительного слоя должны иметь нахлесты не менее 10см. В качестве альтернативы можно применить любой скотч для проклейки швов.

  • 5 шаг

    Стяжку выполняют толщиной не менее 40 мм. Для распределения нагрузок рекомендуется произвести её армирование стальной сеткой. После выполнения стяжки можно приступать к устройству полов.

 Инструкция по утеплению деревянных межэтажных перекрытий

  • 1 шаг

    Подготовка основания под укладку PIR-плит. В качестве основания под плиты устраивается разреженный дощатый настил из обрезной доски. Доски можно укладывать с шагом, равным ширине доски.

  • 2 шаг

    Укладка PIR-плит. PIR-плиты укладываются поверх настила в поперечном направлении со смещением в смежных рядах. Рекомендуемое смещение — не менее 20 см. Уложенные плиты рекомендуется фиксировать. Для этого их крепят 2-3 саморезами (гвоздями) к дощатому настилу, при этом шляпка крепежа должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Герметизация стыков. По периметру в местах примыкания к стенам зазоры между PIR-плитами и стенами следует заполнить монтажной пеной.

  • 3 шаг

    Устройство пароизоляции. Пароизоляция рекомендуется только для влажных помещений и устанавливается по отношению к утеплителю со стороны влажного помещения. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.

  • 4 шаг

    Устройство полов. Сначала на утеплитель с шагом укладываются элементы обрешетки (как правило – обрезную доску), которые крепят саморезами к разреженному дощатому настилу через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку чистовой половой доски или же выполняют сплошной настил из досок, OSB плит или других жестких листовых материалов для последующего устройства чистовых полов в соответствии с Вашим проектом.

Рекомендации по утеплению бетонных перекрытий

 
 

•    Основание под укладку PIR-плит должно быть ровным и чистым. При необходимости выполняется выравнивающая стяжка.
•    Для лучшей звукоизоляции межэтажных бетонных перекрытий рекомендуется устройство «плавающих» полов. В плавающих полах основание под чистовой пол – стяжка – никак не должна быть связана со стенами и бетонным перекрытием. В этом случае будет исключен эффект «звуковых мостиков».
•    Плинтусы в «плавающих» полах следует крепить только к полу или только к стене.
•    При использовании марок PIR-плит с фольгированными облицовками между PIR-плитой и цементосодержащим слоем следует прокладывать разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм.

•    Для утепления перекрытия толщина PIR-плит определяется теплотехническим расчетом. Для устройства плавающих полов достаточно применить плиты толщиной 30 мм.

 

 

Рекомендации по утеплению деревянных перекрытий

 
•    Укладка PIR-плит возможна как поверх деревянных балок, так и снизу. При укладке поверх балок предварительно следует устроить разреженный дощатый настил. PIR-плиты PIRRO Рекомендуемое смещение каждого последующего ряда плит – не менее 10см. Свободные свесы PIR-плит допускаются.
При устройстве теплоизоляционного слоя плиты возможно фиксировать от смещения саморезами по дереву, при этом шляпка винта должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Для обеспечения герметичности слоя теплоизоляции стыки плит PIR с наружными стенами следует заполнить монтажной пеной.
•    Установка слоя пароизоляции. Выполняется только для влажных помещений. Снизу балок устраивается пароизоляционный слой. Как правило, пароизоляцию выполняют из рулонных материалов на основе полипропилена. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.
•    Устройство потолков. В качестве основы потолка может быть применена сплошная зашивка досками или плитами ОСП, ЦСП, ГВЛ под дальнейшее устройство любого вида потолка (штукатурного, в том числе на основе ГКЛ, натяжного, реечного и пр. ).

•    Устройство полов. Поверх PIR-плиты с шагом укладывается обрешетка — доска или брусок, которая крепится саморезами к балкам через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку сплошного настила из досок или вышеуказанных плитных материалов для последующего устройства чистовых полов.

 

 

Полезные советы

•    Концы деревянных балок надо обрабатывать антисептиком. Для защиты от капиллярной влаги в стене балку следует опирать на стену через гидроизоляционный материал.
•    Торец балки закрывать нельзя. Между уличной стеной и торцом балки следует оставить зазор 10-20 мм под выход водяных паров из древесины.
•    Сечение деревянных балок следует подбирать исходя из перекрываемого пролета между стенами, шага балок и конструкции перекрытия. Наиболее распространённым является сечение балок 200х150 мм и 200х200 мм.
•    Не стоит забывать, что перекрытия, выступающие консольно на улицу, становятся частью теплового контура дома, а потому в их состав надо вводить слой пароизоляции.
•    Для ускорения работ можно сложить несколько PIR-плит в ровную стопку и нарезать их одновременно. Это обусловлено легкостью обработки плит.

 

 

 

    Лучший выбор для «Утепление межэтажных перекрытий»

    PIR-плита PIRRO®Термо
    с двусторонней облицовкой алюминиевой тисненой фольгой толщиной 50 мкм

    PIR-плита PIRRO®Стена
    с двусторонней облицовкой стеклохолстом

    PIR-плита PIRRO®Крафт
    с двусторонней облицовкой крафт-бумагой

    Какое перекрытие лучше деревянные или железобетонные — толщина, размеры, какой вес выдерживают

    При возведении загородного дома часто приходиться сталкиваться со сложностями, возникающими в процессе постройки, и вопросами о выборе строительных материалов. Необходимо принять решение о том, какой тип фундамента будет использоваться, определиться с проектом здания. Если в доме будет 2-3 этажа и чердак, то следует четко понимать из какого материала будут устанавливаться перекрытия — конструкции между этажами, которые принимают на себя и распределяют нагрузку, расположены горизонтально. Наиболее распространенными являются перекрытия изготовленные из железобетона и дерева.

    Деревянные перекрытия

     

    Пользуются высоким спросом при строительстве частных домов. Производятся из доступного и экологичного материала, имеют небольшой вес и эстетический внешний вид. Для несущих элементов используются балки в виде бруса или бревна. Выбирают их по соответствию характеристик, учитывая показатели прогиба.

    Характеристики, как и надежность перекрытия, зависят исключительно от типа их изготовления. Они могут быть составного сечения, сделаны из деревянного массива или быть двухуровневой конструкцией.

    Одной из важных характеристик является сечение балок. Его подбор осуществляют на основе расстояния между стенами, на которые они будут уложены. Могут быть использованы не только балки, но и лаги, на которые в дальнейшем укладывают доски. Установка исключительно одних балок, поможет сэкономить финансы, но не обеспечит защиту от ударного шума — любое передвижение будет четко слышно. Между балками и лагами, есть возможность проложить шумопоглощающий материал, который обеспечит звукоизоляцию и отсутствие шума.

    Между балками необходимо поместить деревянный настил из досок или готовых щитов, которые и выполняют роль потолка. Их отделка может быть абсолютно разной, начиная от штукатурки и заканчивая обшивкой из гипсокартона.

    Преимущества и недостатки деревянных перекрытий

    К существенным плюсам перекрытий из дерева относят:

    1. Низкая стоимость. Материал, его доставка и монтажные работы обойдутся дешевле, чем при установке перекрытий из другого материала.
    2. Только их рекомендовано использовать при наличии облегченных оснований.
    3. Допустимо использование на непрочных грунтах.
    4. Возможна установка вручную, без применения специального оборудования.
    5. Легкость и быстрота монтажа.
    6. Экологичность. В дереве отсутствуют агрессивные вещества и не присутствует арматура.

    ВАЖНО! Осуществляя покупку материала, необходимо внимательно осмотреть каждую балку. На качественных и прочных материалах должны отсутствовать трещины и следы паразитов, питающихся древесиной и живущих в ней.

     

    Минусов у деревянных конструкций больше чем плюсов. К ним относят:

    1. Дерево очень часто портят вредители — насекомые и грызуны. На нем спокойно живет грибок.
    2. Если не проводить обработку древесины антисептиками, она начинает гнить. Но даже обработка не гарантирует полной защиты, необходима качественная система вентиляции.
    3. Материальные затраты на обшивку балок с двух сторон и на материал, используемый для тепло- и звукоизоляции, между ними.
    4. Короткий срок службы. Время пагубно влияет на дерево, оно высыхает, проседает и появляется скрип.
    5. Не могут быть использованы при строительстве многоэтажных домов и в сейсмически опасных зонах.
    6. Повышенная опасность возгорания. Обработка специальными огнезащитными лаками и красками потребует дополнительных затрат.
    7. Необходимость в усилении конструкции при ширине пролета больше 6 м. Это приводит к увеличению толщины всего перекрытия.
    8. Загнивание древесины, в первую очередь, начинается в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел).
    9. Необходимость в теплоизоляционных швах на стыках с дымоходом.

    Многолетний опыт использования деревянных перекрытий, до сих пор делает их самыми популярными и используемыми при строительстве частных домов. Но, если возводится дом в несколько этажей, то необходимо, по возможности, использовать перекрытия и конструкции из железобетона.

    Железобетонные перекрытия

     

    Данный тип перекрытий может быть представлен в следующих видах:

    1. Сборные пустотные плиты. Их производство осуществляется исключительно на заводах. В продажу поступают типовыми моделями с разной шириной, составляющей 1, 1,2, 1,5 м. Длина может варьироваться от 2,4 до 9 м. Толщина стандартная и равна 22 см. Имеют большой вес — 1м² весит около 300 кг, именно поэтому несущие конструкции должны быть способны выдержать их. Доставка и монтаж плит осуществляется исключительно с помощью автокрана.
    2. Монолитные железобетонные плиты. Чтобы произвести их установку, необходимо залить опалубку и сделать армирование. Могут быть как ребристыми, так и плоскими. Их толщина составляет 19,5 см, но вес 1м² превышает 470 кг. Использовать эти плиты допустимо только для пролетов меньше 4,5 м. Ребристые плиты допустимо использовать с облегченными конструкциями, но для этого необходима заливка сложной опалубки.
    3. Комбинированные перекрытия. Известны под названием сборно-монолитные. Конструкции, изготовленные для их использования, могут значительно отличаться, но чаще других применяют вариант создания несущих монолитных балок из прокатного профиля.

    Относятся к очень долговечным и прочным конструкциям. Но имеют не только преимущества, перед другими видами, но и недостатки.

    Плюсы и минусы железобетонных перекрытий

    Преимуществ у таких перекрытий масса, но к самым очевидным относят:

    1. Грызуны, насекомые и прочие вредители равнодушны к железобетону.
    2. Идеальны в домах построенных из бетона, кирпича, газоблоков.
    3. У них повышенная механическая прочность, в связи с отсутствием возможного изгиба.
    4. Длительный срок службы. Изначальные характеристики остаются неизменными дольше полувека.
    5. Их укладку реально осуществить за несколько часов, что существенно снижает затраченное на постройку время.
    6. Являются пожаробезопасными изначально. Нет необходимости в специализированном покрытии
    7. Нет необходимости в установке тепло- и звукоизоляции, плиты отлично держат тепло и не пропускают звуки.
    8. Допустимо использование в зонах с повышенной сейсмической активностью.
    9. Отсутствует необходимость в дорогой отделке.
    10. Их использование позволяет возводить здания высокой этажности.
    11. Могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью.
    12. На них легко производить укладку напольной плитки.
    13. Благодаря небольшой толщине не уменьшают высоту потолка.
    14. Нет необходимости в установке сложной вентиляционной системы.

     
    Минусов у железобетонных перекрытий намного меньше, чем плюсов, но все же они есть. К недостаткам относят:

    1. Финансовые затраты. Оплатить необходимо не только стоимость материалов, но и всю необходимую строительную технику и услуги профессиональных строителей, специалистов по монтажу таких перекрытий.
    2. Очень большой вес плит.
    3. Ошибки монтажа.
    4. Металлическая арматура в плитах может перебивать сигналы роутера или мобильных устройств.

    ВАЖНО! При строительстве многоэтажного здания не стоит экономить и приобретать плиты кустарного производства. Они могут не соответствовать заявленным характеристикам, что приведет к их рассыпанию, растрескиванию.

    Как осуществить правильный выбор

    В перекрытии первых этажей лучше использовать железобетонные плиты. Они не пропустят холодный воздух из подвала, и образующийся конденсат от разницы температур в жилом и нежилом помещениях им не страшен.

    А вот между чердаком и последним этажом лучше использовать деревянные перекрытия. Они не создадут дополнительной нагрузки на здание и на чердак нечасто поднимаются жильцы.

    При возведении дома не стоит забывать об особенностях грунта. Слабые почвы, неспособные выдержать тяжелый вес, абсолютно не подходят для постройки домов из кирпича и бетона. На таком грунте допустимо возведение деревянных домов с максимально допустимой этажностью в 2 этажа.

    Зачем нужны бесшовные бетонные полы?

    Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала спросить , почему у нас вообще есть швы в бетонных полах?  Почему бы просто не залить бетоном стальную сетку одним огромным пространством?

    1 Два способа создания бесшовных полов

    2 Бесшовный полимерный пол

    3 Бетон, армированный стальным волокном

    4 Отделка пола обработкой Becosan

    Ну ответ , конечно, взлом . Реальность такова, что на один большой кусок бетона действует целый ряд сил.

    • Во-первых, при высыхании бетона могут появиться трещины.
    • Во-вторых, колебания температуры могут привести к растрескиванию.
    • Также растрескивание может быть вызвано движением грунта под бетоном.
    • Наконец, нагрузки, возлагаемые на бетонный пол людьми, конструкциями и тяжелой техникой, вызывают растрескивание.

    Традиционный подход к остановке трещин, появляющихся в бетонном полу, заключается в укладке пола на бетонные плиты . Эти плиты обычно имеют прямоугольную форму шириной около 6 м. Пространство между бетонными плитами известно как швы . Эти стыка в основном представляют собой запланированные трещины.

    Проблема в том, что швы , оставленные как есть, могут начать крошиться и создавать пыль . В суставах может собираться мусор и детрит, что делает их негигиеничными. Самое главное суставы выглядят довольно некрасиво.

    Можно ли сделать пол без швов? Ответ положительный.

    Два способа создания полов без швов

    У вас есть два решения проблемы со швами:

    суставы с эпоксидной смолой.

    Если вы планируете новый пол, вы можете создать очень большие плиты высотой более 30 м, уложив пол с использованием стального волокна , известного как железобетон, армированный стальным волокном.

    Бесшовный пол из смолы

    В этом подходе швы между бетонными плитами заполняются смолой, благодаря чему пол выглядит как одна сплошная поверхность.

    1. Сначала стыки очищаются от мусора и пыли. №
    2. Затем швы заполняются гибкой эпоксидной смолой, цвет которой соответствует цвету окружающего бетона.
    3. Наконец, стыки обрезаются, чтобы получилась приятная бесшовная отделка.

    Это экономичный подход. Однако в суровых условиях, когда пол подвергается интенсивному использованию суставы могут нуждаться в замене примерно каждые десять лет .

    Бетон, армированный стальным волокном

    Это ЛУЧШАЯ ОСНОВА , которую вы можете иметь для создания бесшовного пола . Настил из стального волокна позволяет создавать плиты толщиной более 30м.

    Пределы современной технологии в бетоне, армированном стальным волокном (SFRC) для использования внутри помещений, составляют около 60 м.

    Этот метод включает в себя смешивание высокопрочной стальной фибры (60 мм x 1 мм) с бетонной смесью.

    Эту смесь затем заливают так же, как и традиционный бетонный пол. Волокна препятствуют образованию трещин в бетоне.

    Одним из недостатков SFRC является вероятность торчания некоторых волокон через поверхность бетона .

    Одним из решений для бетонных полов является добавление обработки «сухой тряской» во время отверждения.

    Сухая смесь представляет собой гранулированную смесь цемента, молотого заполнителя, пигмента и отвердителя поверхности, которая распределяется по поверхности нового бетона во время отверждения.

    Затем бетон затирают механическим способом, чтобы получить гладкую поверхность.

    Существует ряд существенных преимуществ, возникающих в результате использования SFRC по сравнению с обычным арматурным железобетоном в бетонных полах.

    Перед обработкой бекозаном
    • Использование СФБ значительно снижает риск растрескивания.
    • Пол можно укладывать без компенсационных швов, поэтому за ним легче ухаживать и чистить.
    • Пол может быть на 50 % тоньше, чем обычный пол, что означает, что SFRC значительно дешевле.

    Отделка пола с помощью Becosan Treatment

    Какой бы подход ни применялся, вам понадобится первоклассная отделка пола без швов . Мы используем средство BECOSAN® Treatment , чтобы максимально улучшить внешний вид вашего бетонного пола.

    В системе BECOSAN® SYSTEM используются алмазные диски для полировки пола до глянцевого блеска, который на ощупь напоминает стекло.

    Тем не менее, это по-прежнему бетон, и износ может привести к повреждению поверхности и образованию пыли, если его не обработать.

    Чтобы противодействовать этому, мы применяем BECOSAN® Уплотнитель бетона , который связывается с известью в бетоне, делая его устойчивым к истиранию и более износостойким.

    Наконец, мы наносим BECOSAN® Герметик для бетона , который делает пол устойчивым к разливам жидкости.

    Промышленный пол, обработанный BECOSAN®, прослужит очень много лет  и даст поверхность, сравнимую с любым мраморным полом, и за небольшую часть стоимости.

    Используйте эти кнопки, чтобы поделиться одним щелчком мыши в вашей любимой социальной сети.

    Плоскостность и ровность пола в современном строительстве

    Выполнение контроля качества пола своими силами, а не внешними силами, может сократить время ожидания проекта.

    5 августа 2020 г.

    ClearEdge3D

    На складах с высокими стеллажами, фабриках и промышленных объектах плоскостность и ровность пола (FF/FL) может быть критической проблемой, влияющей на саму производительность здания для его предполагаемое использование.

    ©tortoon – stock.adobe.com

    Плоскостность и ровность бетонных полов приобрела большое значение.

    Если вы когда-нибудь сидели за столом в ресторане, который раскачивался вверх и вниз, выплескивая вино из бокала и заставляя вас запускать помидор черри через всю комнату, вы знаете, насколько неудобным может быть волнистый пол.

    Но на многоярусных складах, фабриках и промышленных объектах плоскостность и ровность пола (FF/FL) могут быть критической проблемой, влияющей на характеристики здания при его использовании по назначению. Даже в обычных домах и коммерческих зданиях неровный пол может снизить производительность, создать проблемы с напольным покрытием и потенциально привести к опасным ситуациям.

    Ровность, то есть насколько точно пол соответствует заданному уклону, и плоскостность, насколько поверхность отклоняется от двумерной плоскости, стали важными характеристиками в строительстве. К счастью, современные методы измерения позволяют обнаруживать проблемы с горизонтальностью и плоскостностью более точно, чем человеческий глаз. Новейшие методы позволяют сделать это почти мгновенно; например, пока бетон еще работоспособен и его можно закрепить до того, как он затвердеет. Плоские полы теперь более достижимы, быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Это достигается за счет маловероятного сочетания бетона и компьютеров.

    Преимущества плоскостности

    Тот стол в ресторане, вероятно, был «починен», подогнав одну ножку спичечным коробком, эффективно заполнив углубление в полу, проблема плоскостности. Если ваша хлебная палочка сама по себе скатилась со стола, вы, вероятно, также столкнулись с проблемой выравнивания пола.

    Но плоскостность и ровность имеют разветвления, выходящие далеко за рамки удобства. Возвращаясь к складам с высокими стеллажами, неровный пол не может должным образом поддерживать стеллаж высотой 20 футов с тоннами вещей на нем. Он может представлять смертельную опасность для людей, работающих с ним или проходящих мимо. Более поздние разработки складов, воздушные тележки для поддонов, еще больше зависят от плоских ровных полов. Эти устройства с ручным приводом могут поднимать поддоны весом до 750 фунтов, удерживая весь этот вес на подушке из сжатого воздуха, так что человек может толкать их вручную. Для правильной работы требуется чрезвычайно ровный пол.

    Плоскостность также важна для любой плиты, которая будет покрыта жестким напольным покрытием, таким как камень или керамическая плитка. Даже гибкие покрытия, такие как виниловая композитная плитка (VCT), имеют проблемы с неровными полами, имеют тенденцию полностью подниматься или отделяться, что может создавать опасность спотыкания, скрипы или пустоты под ними, где может скапливаться влага от мытья пола и способствовать росту плесени и бактерий. . Старый или новый, ровный пол лучше.

    Этаж с привидениями 

    Волнистость бетонной плиты можно сгладить, шлифовав выступы, но призрак волны может продолжать преследовать пол. Вы иногда видите это в складских магазинах: полы, которые довольно плоские, но кажутся волнистыми в свете натриевых ламп высокого давления.

    Если бетонный пол предполагается оставить незащищенным, например, предназначенным для окрашивания и полировки, жизненно важно иметь сплошную поверхность из того же бетонного материала. Заполнение углублений топпингом не вариант, потому что он не подойдет. Единственный выход — срезать верхние точки.

    Но шлифовка плиты может изменить способ улавливания и отражения света. Бетонная поверхность состоит из песка (мелкий заполнитель), камня (крупный заполнитель) и цементного теста. Когда укладывается влажная плита, процесс затирки проталкивает более крупные куски заполнителя глубже под поверхность, а мелкий заполнитель, цементное тесто и цементное молоко концентрируются наверху. Это происходит независимо от того, является ли поверхность абсолютно плоской или весьма чувственно изогнутой.

    При шлифовке на 1/8 дюйма сверху вы удаляете мелкие частицы и цементное молоко, порошкообразный материал, и начинаете обнажать песок в матрице цементного теста. Измельчайте дальше, и вы обнаружите камни в поперечном сечении, более крупные заполнители. Если вы будете шлифовать только возвышения, на этих участках будут видны песок и камни, полосы обнаженного заполнителя, которые увековечат эти выступы, чередующиеся с полосами неизмельченного гладкого цементного теста там, где были углубления.

    Исходная поверхность имеет другой цвет, чем слой 1/8 дюйма или 1/4 дюйма вниз, и они могут по-разному отражать свет. Полосы более светлого цвета будут выглядеть как выступы, а более темные полосы между ними будут выглядеть как впадины, визуальный «призрак» волнистости, удаленной шлифовальной машиной. Грунтовый бетон обычно более пористый, чем первоначальная поверхность, затертая шпателем, поэтому полосы также, вероятно, будут по-разному реагировать на красители и пятна, что затрудняет прекращение привидения путем окрашивания. Если вы не сгладите волны во время отделки бетона, они могут вернуться, чтобы преследовать вас.

    Плоскостность старой школы

    На протяжении десятилетий стандартным способом проверки FF/FL был метод 10-футовой поверочной линейки. На пол укладывали линейку и, если под ней были зазоры, измеряли их высоту. Стандартный допуск составлял 1/8 дюйма.

    Эта полностью ручная измерительная система работала медленно и могла быть весьма неточной, поскольку два человека часто измеряют один и тот же рост по-разному. Но это был общепринятый метод, и его результаты следовало признать «достаточно хорошими». К 1970-х, этого уже недостаточно.

    Например, появление складов с высокими стеллажами сделало точность FF/FL гораздо более важной. В 1979 году Аллен Фейс разработал численный метод оценки этих свойств пола, систему, обычно называемую числами плоскостности пола, или, более формально, Системой нумерации профилей лицевого пола.

    Профиль профилировщиков

    Face также разработал прибор для измерения свойств пола, «профилировщик пола», торговое название которого The Dipstick.

    Система счисления и метод измерения легли в основу стандартного метода испытаний ASTM E1155 для определения показателей плоскостности пола FF и ровности пола FL, который был разработан в сотрудничестве с Американским институтом бетона (ACI).

    Профилировщик — это ручной инструмент, который оператор ходит по полу, беря точки данных через каждые 12 дюймов. Теоретически он мог бы профилировать этаж бесконечного размера (если бы у вас было бесконечное количество времени для ожидания ваших номеров FF / FL). Он более точен, чем метод линейки, и представляет собой начало современного измерения плоскостности.

    Однако профилировщики имеют определенные ограничения. Во-первых, их можно использовать только на затвердевшем бетоне. Это означает, что любое отклонение от спецификации должно быть исправлено как обратный вызов. Возвышенные места можно зашлифовать, низкие места можно заполнить посыпкой, но это все ремонтные работы, они стоят денег подрядчику по бетону и времени проекта. Более того, само измерение является медленным процессом, добавляющим еще больше времени, и обычно выполняется сторонним специалистом, что еще больше увеличивает стоимость.

    Современный мир

    Лазерное сканирование изменило представление о ровности пола. Хотя сам лазер восходит к 1960-м годам, его адаптация для сканирования строительных площадок произошла относительно недавно.

    Лазерный сканер использует остро сфокусированный световой луч для измерения местоположения всех отражающих поверхностей вокруг него, не только пола, но и почти 360-градусного свода точек данных вокруг и над прибором, а также под ним. Он находит каждую точку в трехмерном пространстве. Если местоположение сканера было привязано к абсолютному местоположению (например, данным GPS), эти точки можно определить как определенные места на нашей планете.

    Данные сканера могут быть интегрированы в информационную модель здания (BIM). Его можно использовать для самых разных нужд, таких как измерение комнаты или даже создание ее компьютерной модели. Для соответствия FF/FL лазерное сканирование имеет несколько преимуществ по сравнению с механическим измерением. Одним из самых больших является то, что его можно выполнять, пока бетон еще свежий и пригодный для обработки.

    Сканер записывает от 300 000 до 2 000 000 точек данных в секунду и обычно работает от одной до 10 минут, в зависимости от плотности информации. Он работает так быстро, что проблемы с плоскостностью и ровностью можно обнаружить сразу после стяжки и исправить до того, как плита схватится. Обычно: стяжка, сканирование, повторная стяжка, если необходимо, повторное сканирование, повторная стяжка, если необходимо, и все это за считанные минуты. Нет больше измельчения и заполнения, больше никаких обратных вызовов. Это позволяет бетонщикам в первый же день сделать ровный пол. Экономия времени и средств может быть значительной.

     Ручной рабочий процесс

    От поверочной линейки до профилировщика и лазерного сканера — наука об измерении ровности пола теперь находится в третьем поколении; назовем это Flatness 3.0. Изобретение профилировщика представляет собой качественный скачок в точности и детализации данных пола по сравнению с 10-футовой линейкой. Лазерный сканер не только еще больше повышает точность и детализацию, но и представляет собой квантовый скачок другого типа.

    И профилировщик, и лазерный сканер способны обеспечивать точность до уровня, требуемого сегодняшними спецификациями пола. Однако лазерное сканирование поднимает планку по сравнению с профилировщиками с точки зрения скорости измерения, детализации информации, своевременности и полезности результата. Профилировщик измеряет высоту с помощью инклинометра, устройства, измеряющего угол относительно уровня. Профилировщик представляет собой коробку с двумя ножками внизу, на расстоянии ровно 12 дюймов друг от друга, и длинной ручкой, чтобы оператор мог держать ее стоя. Скорость профайлера ограничена скоростью ручного инструмента.

    Оператор идет по плите по прямой линии, перемещая устройство на 12 дюймов за раз, часто покрывая расстояние, примерно равное ширине комнаты за каждый проход. Многократные прогоны в двух направлениях необходимы для накопления статистически значимой выборки, которая соответствует минимальным требованиям к данным стандарта ASTM. Устройство измеряет вертикальный угол на каждом этапе и преобразует эти углы в изменения высоты. У профилировщика также есть ограничение по времени: его можно использовать только после затвердевания бетона.

    Профилирование пола обычно выполняется сторонней службой. Они ходят по залу, а затем доставляют отчет на следующий день или позже. Если в отчете показаны какие-либо проблемы с высотой, выходящие за рамки спецификации, их необходимо исправить. Конечно, в затвердевшем бетоне варианты крепления ограничены шлифовкой или заполнением топпингом, при условии, что он не предназначен для декоративного облицовочного бетона. Оба процесса могут повлечь за собой задержку на несколько дней. И тогда пол придется заново профилировать для документального соответствия.

    Скорость света

    Лазерные сканеры работают быстрее. Они измеряют со скоростью света. Лазерный сканер использует отражения лазерного света, чтобы найти все видимые поверхности, окружающие его. Он берет точки данных в диапазоне 0,1–0,5 дюйма друг от друга (гораздо более высокая плотность информации, чем ограниченная серия 12-дюймовых образцов профилировщика).

    Каждая точка данных сканера представляет собой точку в трехмерном пространстве, которую можно отобразить на компьютере подобно 3D-модели. Лазерное сканирование собирает столько данных, что визуализация может выглядеть почти как фотография. При желании из этих данных можно создать не только карту высот пола, но и подробное представление всего помещения.

    В отличие от фотографии, ее можно повернуть, чтобы отобразить пространство под любым углом. Его можно использовать для точных измерений пространства или для сравнения фактического состояния с чертежами или моделями зданий. Однако, несмотря на огромную информационную плотность, сканер работает быстро, записывая до 2 миллионов точек в секунду. Полное сканирование обычно занимает всего несколько минут.

    Время важнее денег

    Время может быть больше денег. При укладке и отделке влажного бетона время решает все. Это влияет на постоянное качество плиты. И время, необходимое для завершения строительства пола и его готовности к прохождению, может повлиять на время многих других процессов на стройплощадке.

    При укладке нового пола информация о лазерном сканировании в режиме, близком к реальному времени, оказывает огромное влияние на процесс достижения ровности. FF/FL можно оценить и зафиксировать в наилучшей точке конструкции пола: до затвердевания плиты. Это имеет ряд полезных эффектов. Во-первых, это исключает ожидание завершения пола ремонтными работами, а это значит, что пол не будет связывать остальную конструкцию.

    Если вы хотите проверить пол с помощью профилировщика, вам сначала нужно дождаться, пока плита затвердеет, затем запланировать приезд службы профилирования на место и ее измерение, а затем дождаться отчета ASTM E1155. Затем вам нужно дождаться устранения любых проблем с плоскостностью, а затем снова запланировать профилирование и дождаться нового отчета.

    Лазерное сканирование происходит при укладке плиты, устраняются проблемы при отделке бетона. Плиту можно сканировать на предмет соответствия, как только она затвердеет, и отчет будет готов в тот же день. Строительство может продолжаться.

    Лазерное сканирование позволяет добраться до пола как можно быстрее. Это также создает бетонную поверхность с большей консистенцией и целостностью. Плита, сделанная плоской и выровненной, пока она еще пригодна для обработки, будет иметь более однородную поверхность, чем плита, которую необходимо отшлифовать или выровнять путем заполнения. Он будет иметь более однородный вид. Он будет иметь более равномерную пористость по всей поверхности, что может повлиять на реакцию на покрытия, клеи и другие виды обработки поверхности. Если поверхность будет отшлифована для окрашивания и полировки, она будет более равномерно обнажать заполнитель по всему полу, и поверхность, вероятно, будет более последовательно и предсказуемо реагировать на операции окраски и полировки.

    От сканера к вам

    Лазерный сканер собирает миллионы точек данных, но это все, что они есть, точки в трехмерном пространстве. Чтобы использовать их, вам нужно программное обеспечение, которое может их обрабатывать и представлять. Программное обеспечение сканера собирает данные в различные полезные формы, которые оно может представить на портативном компьютере рабочей площадки. Он предлагает строительной бригаде способ визуализировать пол, точно определить любую проблему, сопоставить ее с фактическим местоположением на полу и сказать, насколько необходимо уменьшить или увеличить высоту. Почти в реальном времени.

    Программный пакет, такой как ClearEdge3D’s Rithm для Navisworks, предлагает несколько различных способов просмотра данных об этажах. Rithm для Navisworks может отображать «тепловую карту», ​​показывающую максимумы и минимумы пола разными цветами. Он может отображать контурную карту, аналогичную топографическим картам, составленным геодезистами, где ряд изогнутых линий описывает последовательные высоты. Он также может предоставить документацию о соответствии стандарту ASTM E1155 за считанные минуты, а не дни.

    Благодаря этим программным возможностям сканер можно эффективно использовать для различных задач, а не только для проверки ровности пола. Он предоставляет измеримую модель исходного состояния, которую можно экспортировать в другие приложения. Для реконструкции исполнительную документацию можно сравнить с историческими проектными документами, чтобы определить, было ли что-то изменено. Его можно наложить на новый дизайн, чтобы визуализировать изменения. В новом строительстве его можно использовать для подтверждения соответствия проектному замыслу.

    Сглаживание кривой обучения

    Около 40 лет назад в дома многих людей вошла новая проблема, которая с тех пор стала символом современной жизни. Программируемый видеомагнитофон, или видеомагнитофон, заставил рядовых граждан научиться взаимодействовать с цифровой логической системой, а миллионы незапрограммированных видеомагнитофонов, бесконечно мигающих «12:00, 12:00, 12:00», свидетельствовали о трудностях изучения этого интерфейса. .

    С каждым новым программным пакетом приходится учиться. Если вы делаете это дома, вы можете рвать на себе волосы и ругаться, когда это необходимо, и самое большее, чего вам будет стоить ваше новое образование в области программного обеспечения, — это свободный день. Если вы изучаете новый интерфейс на работе, это может замедлить выполнение многих других задач и привести к дорогостоящим ошибкам. Идеальной ситуацией для внедрения нового программного пакета было бы использование уже широко используемого интерфейса.

    Использование того, что вы знаете

    Какой самый быстрый интерфейс для изучения нового компьютерного приложения? Тот, который вы уже знаете. Информационному моделированию зданий потребовалось более десяти лет, чтобы прочно закрепиться среди архитекторов и инженеров, но теперь оно пришло. И, став стандартным форматом для распространения строительной документации, он стал обязательным для подрядчиков на строительной площадке.

    Платформа BIM, которая уже присутствует на строительной площадке, предлагает готовый канал для внедрения новых приложений, таких как программное обеспечение для сканеров. Кривая обучения становится значительно более плоской, поскольку ключевые игроки уже знакомы с платформой. Им просто нужно изучить новые функции, которые они могут извлечь из него, и они смогут быстрее начать эффективно использовать новую информацию, например, данные сканера, которые предоставляет приложение. ClearEdge3D увидела возможность сделать высоко оцененное приложение сканера Rithm доступным для гораздо большего числа строительных площадок, сделав его совместимым с Navisworks. Autodesk Navisworks, один из наиболее широко используемых пакетов для координации проектов, стал отраслевым стандартом де-факто. Он есть на рабочих местах по всей стране. Теперь он может представлять информацию сканера для самых разных целей.

    Как выглядит информация

    Когда сканер собирает миллионы точек данных, это все, что они есть, точки в трехмерном пространстве. Программное обеспечение сканера, такое как Rithm для Navisworks, отвечает за представление этих данных удобным для вас способом. Он может показать вам помещение в виде дата-точек, которые сканируются не только по их положению, но и по интенсивности (яркости) отражения и цвету поверхности, поэтому вид, который выглядит чем-то вроде фотографии.

    Тем не менее, вы можете поворачивать вид и видеть пространство под любым углом, перемещаться по нему, как по 3D-модели, и даже снимать с него измерения. Для целей FF/FL одной из самых популярных и полезных визуализаций является тепловая карта, которая показывает этаж в плане. Максимумы и минимумы представлены в виде разных цветов (иногда называемых изображением в искусственных цветах), например, красный цвет представляет высокие точки, а синий — минимумы.

    Вы можете делать точные измерения с помощью тепловой карты, что позволит вам найти точно соответствующие точки на реальном полу. Если сканирование выявляет проблемы с плоскостностью, тепловая карта — это быстрый способ их найти и исправить, и это предпочтительный вид для анализа FF/FL на месте.

    Программное обеспечение также может создавать контурную карту, серию линий, представляющих различные отметки пола, подобные топографическим картам, используемым геодезистами и туристами. Контурные карты хорошо подходят для экспорта в программы САПР, которые, как правило, дружественны к данным чертежного типа. Это может быть особенно полезно при реконструкции или модернизации существующего пространства. Rithm for Navisworks также может анализировать данные и представлять ответы. Например, функция Cut-and-Fill может определить, сколько материала (например, цементного покрытия) вам нужно, чтобы заполнить нижнюю часть существующего неровного пола и выровнять его. При правильном программном обеспечении сканера информация может выглядеть так, как вам нужно.

    Владение своим временем

    Из всех способов потерять время на стройке самым болезненным может быть ожидание. Обеспечение качества пола собственными силами может устранить проблемы с планированием, ожидание прибытия стороннего консультанта для профилирования пола, ожидание его профилирования и дополнительное ожидание обработки отчета. И, конечно же, ожидание пола может задержать массу других строительных работ.

    Владение процессом обеспечения качества устраняет этот источник боли. Пол можно отсканировать за считанные минуты, когда вы этого захотите. Вы знаете, когда это будет проверено, и вы знаете, когда вы получите отчет ASTM E1155 (примерно через минуту). Владеть этим процессом, а не полагаться на сторонних консультантов, означает владеть своим временем.

    Рабочий процесс

    Использование лазерного сканирования для плоскостности и ровности нового бетона — это простой и понятный рабочий процесс.

    1. Залейте бетонную плиту и выровняйте ее, как обычно.

    2. Установите сканер рядом со свежеустановленным участком и выполните сканирование. Для этого шага обычно достаточно одного размещения. При типичном размере среза сканирование обычно занимает 3-5 минут.

    3. Загрузите данные сканирования в Rithm for Navisworks.

    4. Загрузите отображение «тепловой карты» данных пола, чтобы определить места, выходящие за рамки спецификации и требующие выравнивания или выравнивания.

    5. Найдите соответствующие места на полу. Это часто можно сделать на глаз, используя «ориентиры» в комнате, такие как колонна, труба или элемент стены. Это также можно сделать с помощью рулетки, используя измерения в данных сканирования.

    6. Измените проблемные места на плите.

    7. Повторное сканирование. Если она исправлена, завершите отделку плиты. Если он по-прежнему не соответствует техническим требованиям, найдите оставшиеся проблемы, еще немного поработайте с плитой и при необходимости снова отсканируйте. Затем полная отделка и лечение.

    8. После того, как весь пол будет готов и затвердеет, выполните сканирование «как построено», используя несколько размещений сканера, чтобы захватить весь пол. Если сканер привязан к известным координатам, например к контрольной точке геодезиста, данные сканирования могут быть интегрированы в BIM для проекта.

    9. Загрузите отсканированное изображение в Rithm for Navisworks.

    10. Создайте отчет о соответствии ASTM E1155. Поздравляю с прекрасным полом.

    Круглая бетонная заливка: советы по заливке круглого фундамента для зернового бункера

    10 профессиональных советов по деформационным швам в бетоне

    Почему важна сертификация для строительства больших магазинов

    Уровень и отметка

    Технология HAMM — это ключ

    Беседа о безопасности психического здоровья

    Хотите дольше сверлить бетон? Решение премиум-класса

    Строительство с использованием воды: водные объекты в современном строительстве

    Весенняя коллекция спецодежды BRUNT

    Новые предложения спецодежды от BRUNT помогут вам справиться с жарой этой весной и летом, когда вы беретесь за строительные и ландшафтные работы под солнцем.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *