Можно ли на газоблок класть плиты перекрытия: Опирание плит перекрытия на газобетон: как выполняется
Опирание плит перекрытия на газобетон: как выполняется
Технические характеристики газобетона требуют особого отношения к методике монтажных работ. Особое внимание следует уделять укладке плит перекрытий. Необходимо обеспечить соответствие несущей способности стен с предполагаемой нагрузкой.
Использование газобетона для строительства частных домов становится обыденным явлением. Строители продолжают спорить о рабочих качествах материала, но количество построек из него неуклонно увеличивается. Обсуждения рабочих свойств газобетона понемногу переходит в конструктивную плоскость — вместо отрицательных суждений о нем все чаще ведутся беседы о параметрах и номах, рекомендованных при работе с газоблоками. Одной из распространенных и весьма важных тем обсуждения является несущая способность, и, в частности — опирание плит перекрытия на стены из газоблоков. Это вопрос, требующий понимания общих качеств материала. Рассмотрим его внимательнее.
Газобетон и его особенности
Газобетон — пористый и относительно мягкий строительный материал, легкий и теплый. Он пригоден только для постройки частных домов, так как не обладает достаточной несущей способностью и механической прочностью. При этом, в своей категории газобетон является лидером — среди подобных материалов он самый прочный, долговечный и надежный.
Своими рабочими качествами материал обязан пористой структуре. Газобетон — представитель семейства ячеистых бетонов, разработанный около 100 лет назад. Он создавался как оптимальный материал для частного домостроения, способный сохранять тепловую энергию и не перегружать опорную конструкцию. Это цели были успешно достигнуты за счет изменения структуры обычного бетона. Решение было весьма элегантным и эффективным, так как введение массы мелких пузырьков в массив материала позволило снизить вес и увеличить способности к теплосбережению и звукоизоляции.
Однако, на этом положительные качества материала закончились, и начались недостатки. Обычный бетон плохо переносит растяжение, но хорошо противостоит сжатию. Бетонные блоки способны выдерживать поистине гигантское давление без потери рабочих качеств. Но для газобетона эта возможность оказалась потерянной — он не способен выдерживать большие давления, так как пузырьки начинают схлопываться, массив уплотняется, и газоблоки проседают под нагрузкой. Это требует от строителей и проектировщиков учета предельно допустимых нагрузок, чего при работе с плотным бетоном делать не приходится.
Кроме этого, материал оказался гигроскопичным. Плотный бетон также впитывает влагу, но он не обладает мелким полостями которые понемногу наполняются водой и начинают угрожать газоблокам полным разрушением. При понижении температуры, когда вода замерзнет, расширение льда вызовет некое подобие медленного взрыва, способного разрушить стены изнутри. Это свойство требует от строителей обязательной наружной отделки стен из газоблоков, иначе постройка может выйти из строя гораздо раньше предполагаемого срока.
Все эти особенности вызвали массу нареканий. Строители отнеслись к материалу с большим сомнением, поскольку весь их предыдущий опыт говорил о непригодности такого странного материала к серьезному строительству. В нашей стране он долгое время был невостребован, так как в задачи строителей входило массовое возведение многоквартирных домов, и газобетон не вписывался в общую картину. Ситуация изменилась к концу века, когда усилилось строительство малоэтажных частных домов. Мнение строителей о возможностях материала понемногу начало меняться, были разработаны СНиПы и ГОСТы для этого материала, что уменьшило количество ошибок и позволило определить нормы и правила постройки домов из газобетона.
Специфика строительства домов из газобетона
Монтаж газоблоков производится по общим правилам для штучных стройматериалов — укладка рядами с перевязкой блоков для лучшего сцепления и упрочнения кладки. Однако, учитывая особенности материала, его пористую структуру и низкую сопротивляемость нагрузкам, приходится соблюдать несколько специальных правил.
- кладку нельзя производить на обычный песчано-цементный раствор, только на специальный клей. Толщина швов газобетона не должна превышать 2-4 мм, иначе образуются мостики холода и образуется конденсат.
Материал начнет мокнуть и разрушаться;
- ряды газоблоков необходимо армировать горизонтальными арматурными стержнями с шагом 1 м по вертикали (или каждые 3-4 ряда). Это защитит кладку от возникновения трещин;
- Под всеми видами нагрузки (перекрытиями, оконными и дверными проемами) необходимо устанавливать армопояс — обвязку из ряда U-образных блоков, заполненных раствором с уложенным внутрь арматурным каркасом.
Это далеко не все правила, но большинство приемов монтажа ориентированы на выполнение именно этих требований. Помимо этого, кладка блоков должна производиться с максимальной аккуратностью и точностью, иначе не удастся выдержать требуемую толщину швов. Ряды приходится шлифовать и подгонять их геометрию под требования кладки. Газобетон хорошо обрабатывается, режется ручным инструментом. Блоки можно идеально подгонять друг к другу, главное — аккуратность и тщательность.
Основной проблемой, возникающей при кладке стен из газоблоков, является не материал, а неквалифицированные строители. Многие застройщики, желая сэкономить, нанимают неофициальные бригады из неподготовленных, случайных людей. Они не знакомы с правилами строительства, не обладают опытом работ с газобетоном. Результатом такой экономии становятся проблемы со всеми узлами дома — от фундамента, до крыши. Опытные строители рекомендуют не связываться с подобными «специалистами». Если необходимо сэкономить — надо строить своими руками.
Опирание плит перекрытия
Одним из важных вопросов, возникающих при строительстве частных домов из газоблоков, является укладка плит перекрытия. При составлении проекта дома часто используются средние значения, не дающие точного представления о нагрузках на конструкции. Нередко возникают ситуации, когда величина этих нагрузок принимает критические значения, и у застройщиков возникают сомнения в несущей способности стен и опорных элементов. Мало этого, многие начинающие строители вовсе не имеют представления, как надо класть плиты на стены из газобетона, считая, что здесь надо действовать по аналогии с кирпичными постройками. Результатом такого легкомыслия становится перегрузка стен и появление трещин, просадок, разрушение материала.
Для строительства частных домов обычно используют газоблоки марок D400-D600 (наибольшей популярностью пользуются блоки D500). Это конструкционно-теплоизоляционные блоки, способные выполнять как несущие способности (в известных пределах), так и обеспечивать теплосбережение дома. Помимо марки плотности, существуют также классы прочности на сжатие, которые и определяют несущую способность газоблоков. Это показатель, обозначаемый латинской буквой B. Например, класс прочности B2.5 означает, что данный газоблок способен выдержать давление в 2,5 Н (ньютона) или 25 кг на см2.
Вычислив площадь газоблока, несложно определить допустимую нагрузку на единицу, или на погонный метр кладки. Это важные показатели, так как стены должны выдерживать все предстоящие нагрузки. Класть плиты перекрытия на газобетонные блоки без усиления нельзя. Если вес перекрытия окажется слишком велик, верхний ряд газоблоков будет раздавлен, и постройка разрушится. Для того, чтобы исключить такую возможность, СНиП предписывают делать армопояс по верхнему ряду кладки, под перекрытием. Это сплошной ряд U-образных блоков по всему периметру постройки. В полученный лоток укладывают арматурный каркас, который в сборке представляет собой сплошную пространственную решетку из 4 полос армированного прутка (8, реже 10 мм). Затем лоток под верхний срез заливают бетоном и дожидаются, когда он наберет конструкционную прочность. Торопиться и укладывать перекрытия раньше времени категорически запрещается.
Несущая способность кладки
Это показатель, который отличается от значений для отдельных газоблоков. Согласно нормам СНиП, несущая способность кладки из газобетона B2.5 составляет 1 Мпа (Н) или 10 кг/см2. То есть, показатель для кладки в 2,5 раза ниже значения, действующего для газоблока. Это вызвано наличием ряда факторов, снижающих способность выдерживать нагрузки — влияние швов, неплотностей при укладке, а также необходимость иметь запас прочности.
Кроме этого, при составлении проекта и выполнении расчетов учитывается более общий показатель — расчетное сопротивление участка стены. Оно вдвое ниже несущей способности кладки, или в 5 раз меньше показателей отдельного газоблока. Опирание перекрытия на газобетон вызывает неравномерное распределение нагрузок, прилагаемых с некоторым смещением в сторону внутренней части постройки. Отсюда и уменьшение показателей. При расчете укладки плиты перекрытия на газосиликатные блоки необходимо учитывать именно сопротивление участка стены, а не кладки или газоблока. Это важный момент, так как ошибки при расчете нагрузок недопустимы.
Плиты перекрытия
При строительстве домов из газобетона используют два вида плит перекрытия:
- самонесущие газобетонные;
- многопустотные железобетонные.
Плиты из газобетона на российском рынке практически не встречаются, но ассортимент многопустотных плит весьма широк и многообразен. Как правило, при расчете конструкций дома рассматривают именно такие плиты, поскольку их показатели и рабочие свойства давно и хорошо известны. Это стандартные ЖБИ, которые выпускаются в соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Толщина таких плит составляет 110, 160, 220, 300 и 400 мм.
Они обладают большой несущей способностью, сравнительно малым весом (продольные пустоты значительно уменьшают вес, но практически не оказывают влияния на прочностные характеристики). Выбор подходящих плит обусловлен величиной эксплуатационных нагрузок (учитывается давление, которое оказывают газобетонные перегородки, плюс вес мебели, людей и т.п.). Как правило, принимается некое среднее значение — 300 кг/м2, что позволяет получить некоторый запас прочности (но не избыточный по плите и по опорным конструкциям). При этом, опирание плит на стеновые конструкции рассчитывается исходя из их веса и размеров. Параметры плит можно узнать в приложениях СНиП, но, учитывая современные реалии, правильнее в каждом случае уточнять паспортные значения материала в магазине (или на сайте производителя). Это позволит получить максимально точную информацию и избежать ошибок или просчетов.
Укладка плит
Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки выполняется в соответствии с нормами СНиП. Часто строительство ведется силами неподготовленных людей, поэтому, для застройщика является насущной необходимостью держать нормативные документы под рукой и постоянно сверяться с ними.
Перед укладкой необходимо заполнить торцы плиты раствором для повышения прочности. Глубина опирания плит, согласно действующим нормативам, составляет 120 мм. Это расстояние от торца уложенной плиты до вертикальной поверхности стены. До поверхности внешнего элемента кладки должно оставаться не менее 140 мм. Здесь устанавливается доборный блок, закрывающий торец плиты с наружной стороны. Между ним и торцовой частью перекрытия должно оставаться свободное пространство. Эта полость представляет собой демпферный шов, необходимый для компенсации подвижек при усадке конструкций. Пустота заполняется минватой для исключения образования мостиков холода.
Укладка перекрытий производится на слой песчано-цементного раствора. Арматура плит связывается с армировочными сетками, уложенными поверх армопояса стен. Все швы, пустоты и зазоры заделываются цементным раствором. Для заделки мелких щелей допустимо использование монтажной пены.
минимальная толщина стены, монтаж плит перекрытия
Содержание
- Можно ли класть плиты перекрытия на газоблок
- Как сделать шов между газобетоном и плитой перекрытия
- Установка плит перекрытия на газобетон
- Материалы, инструменты и спецтехника для укладки плит
- Требования к перекрытию
При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок — относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.
Плита перекрытия (ПП) — это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.
Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:
Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:
- 1П — толщиной 120 мм;
- 1 ПК — толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.
Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.
Самые популярные проекты серии FH:
Проект FH-90 Windows
Общая площадь:
90м²
Подробнее
Проект FH-114 Optimus
Общая площадь:
114м²
Подробнее
Проект дома FH-115 Status
Общая площадь:
115м²
Подробнее
Достаточная толщина стены.
- под межэтажные перекрытия — 300 мм;
- под мансардные или чердачные — 200 мм.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.
Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса — 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.
При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины — это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.
Сопряжение стен из газоблоков с ПП выполняется с учетом следующих правил:
- Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
- От торца ПП до газоблочной стены оставляется пустота толщиной 140 мм, которая заполняется утеплителем и закрывается воздухонепроницаемым материалом. Таким образом, получается эффективный демпфирующий шов, компенсирующий температурные и осадочные усадки. В качестве утеплителя используется жесткая минеральная вата.
- Для предотвращения сколов и равномерного распределения нагрузок в местах опирания ПП в швы газобетонной кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Армирование выполняется на этапе кладке стен.
- Оставшиеся швы и пустоты между ПП и газобетонными несущими стенами, межкомнатными перегородками заполняются цементно-песчаным раствором М35. Для заполнения мелких пустот можно использовать полиуретановую пену.
Схема установки плитных перекрытий на газобетонные блоки:
На схеме: 1 — анкерная металлическая скоба, 2 — плита перекрытия, 3 — кладка из газоблоков, 4 — доборный блок в кладке, 5 — раствор М35, 6 — кладочные швы.
Пошаговая инструкция: как укладывать плиты на газобетон:
- В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
- Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
- На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
- Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Уложенные межэтажные перекрытия утепляются с использованием легких теплоизоляционных материалов, изолируются.
Монтаж плит перекрытия на газобетонные блоки — наиболее трудоемкий этап строительства дома из газобетона. Если ПП между нулевым уровнем и первым этажом можно установить силами нескольких человек, то для подачи изделий на уровень второго этажа потребуется привлечение грузоподъемной спецтехники ведь даже самая малогабаритная плитка имеет вес от 350 кг. Для снижения затрат на аренду спецтехники нужно подготовить стройплощадку:
- закупить металлические анкера, утеплитель, гидроизоляцию и компоненты для цементно-песчаного раствора;
- расчистить место стоянки для грузоподъемной техники;
- плиты выгрузить так, чтобы удобно было выполнять строповку.
Если требуется резка изделий, то лучше выполнить ее на земле, а не после поднятия плиты.
Самые популярные проекты серии FH:
Общая площадь:
90м²
Подробнее
Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней
Общая площадь:
144м²
Подробнее
Проект FH-150 Full HDom
Общая площадь:
150м²
Подробнее
Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:
- прочность — должны воспринимать действующие нагрузки;
- жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
- шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться;
- пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
- технологичность — должны легко монтироваться;
- экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.
Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.
Плиты перекрытий | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Марка Постма, PE, Carl Walker, Inc.
Пересмотрено председателями советов по ограждению зданий при содействии Ричарда Келехера, AIA, CSI, LEED AP и Кеннета Роко, AIA The Facade Group , LLC
Также помогал Джадд Петерсон из Judd Allen Group
Введение
На этой странице
- Введение
- Описание
- Основы
- приложений
- Детали
- Новые проблемы
- Соответствующие нормы и стандарты
- Дополнительные ресурсы
Цокольный этаж в здании может быть просто монолитной бетонной плитой на уровне грунта с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Цокольный этаж также может состоять из глинобитной или конструкционной фундаментной плиты с гидроизоляционной и изнашиваемой плитой, а общая система предназначена для восприятия структурных гидростатических нагрузок и поддержания контролируемой среды. Плиты перекрытий часто являются источником утечки в здание, основной причиной которой является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенных газов, таких как радон, также могут иметь важное значение.
Поскольку штраф за ремонт фундамента или плиты из-за нарушения гидроизоляции либо чрезвычайно дорог (до 7 раз превышает первоначальную стоимость гидроизоляции), либо практически невозможен после завершения строительства, лучше ошибиться осторожность при первоначальной установке. Подойдите к критическим областям, которые позже будут похоронены при строительстве, с крайним консерватизмом. Рекомендуется повысить качество подхода на один уровень больше, чем предлагается в существующих отчетах о состоянии, то есть использовать материал более высокого качества и детализировать его с дополнительным усилением и мерами предосторожности с ремнями и подтяжками, применяемыми на каждом уровне предполагаемого риска.
Описание
В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, используемых в системах перекрытий. Описания и рекомендации приведены в следующих разделах:
- Финишные напольные покрытия
- Бетонная плита перекрытия
- Дренажные слои из заполнителя
- Замедлитель парообразования под плитой
- Гидроизоляционная мембрана
- Плата защиты
- Сборные дренажные слои
Финишные напольные покрытия
В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковер. Многие клеи, используемые при укладке напольных покрытий, чувствительны к влаге, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется полиизолятор.
Бетонная плита перекрытия
В типичных офисных помещениях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, за исключением случаев ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические восходящее давление, требующее более прочной конструкции.
Замедлители парообразования под плитой или гидроизоляционная мембрана
Замедлители парообразования под плитой могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, связанный полиэтилен высокой плотности и композитные листы из асфальта/полиэтилена или полимерно-битумные листы. Полиэтиленовые листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными швами, краями и отверстиями. Пароизоляторы следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, а устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643. гидростатические давления. Глиняная плита может быть использована для облегчения установки пароизоляционных мембран и гидроизоляционных мембран. Глиняные плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты размером от 2 до 3 дюймов с затирочной поверхностью. Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с меньшей вероятностью будут проколоты последующими строительными работами.
В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется гидроизоляция шахты лифта независимо от состояния грунта.
Капиллярный разделительный слой
Капиллярный разделительный слой под плитами перекрытия обычно состоит из слоя гранулированного материала толщиной 6-8 дюймов (3/4 дюйма), зазоры которого распределены для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не впитается обратно в окружающую почву.
Основы
На рис. 3 представлена общая схема, характеризующая четыре функции, т. е. опора конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытий.
Рис. 3. Схема плиты перекрытия
Четыре категории функций, т. е. несущая конструкция, контроль окружающей среды, отделка и распределение, расширены в общих чертах для систем плит перекрытия.
Несущие функции конструкции — Плита перекрытия ограждения здания ниже уровня земли должна быть рассчитана на то, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки, направленные вниз, а также любые нагрузки грунта или гидростатического давления, направленные вверх.
Вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок от пребывания в помещении. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны и стены здания.
Плиты перекрытий также могут выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. Восходящее давление грунта может быть приложено к плите перекрытия в ситуациях, когда она действует как матовое основание, а точечные нагрузки здания на фундамент приводят к восходящему давлению на плиту перекрытия.
В таких местах, как подвалы и пустующие подвальные помещения, опорный элемент конструкции с использованием бетонной плиты может не понадобиться. В этих областях, возможно, по-прежнему необходимо решать функции экологического контроля.
Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка и влажность. Производительность системы плит перекрытия зависит от ее способности контролировать, регулировать и/или смягчать эти климатические нагрузки на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемого уровня.
Как и в случае с системами фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности осуществляется в дренажно-барьерном подходе к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первый этап контроля влажности может быть выполнен с помощью насосных и дренажных систем для искусственного снижения естественного уровня грунтовых вод. Второй компонент системы контроля влажности включает слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, чтобы создать зону для накопления и рассеивания влаги или ее откачивания или слива в выходную дренажную систему или систему отстойника. Во многих случаях плит перекрытий с низким уровнем грунтовых вод или в сухих условиях слой капиллярного разрыва гранулированного заполнителя (с выходным дренажем, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Возможно, нет необходимости в активной насосной системе.
Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли предусмотреть водонепроницаемую мембрану или замедлитель пара под плитой пола. Замедлитель пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как миграции пара, так и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель парообразования может быть устранен только на участках с хорошим дренажем, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, а использование отделки пола не влияет на миграцию пара. Однако большинство строительных норм и правил требуют установки пароизолятора между гранулированным дренажем и плитой перекрытия. Дополнительным преимуществом этого слоя является минимизация усадочных напряжений и образование трещин в плите перекрытия из-за снижения сопротивления усадке.
Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением или во внутренних помещениях, чувствительных к влаге. Гидроизоляционные мембраны обычно наносят на глиняную плиту, отлитую на капиллярном разрыве гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходках имеет решающее значение. Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.
Другие условия нагрузки окружающей среды могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутреннюю среду можно контролировать за счет надлежащего использования и детализации пароизоляции полиэтиленового типа или гидроизоляционной мембраны. Надлежащие нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля миграции почвенного газа.
Функции отделки — Единственная отделка напольных систем — это внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузки миграции паров имеет решающее значение при укладке плитки или наклеенных полов, где требуется надлежащая адгезия. В некоторых случаях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренняя отделка представляет собой просто внутреннюю поверхность бетонной плиты пола. В других случаях, например, в подвалах, отделкой может быть пароизоляция.
Функции распределения — Плита перекрытия может содержать системы распределения, такие как электрические фидеры, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.
Области применения
Существует два основных типа деталей цокольного этажа, различающихся требованиями к внутреннему пространству и внешней среде:
- Плита цокольного этажа — типичная система
- Плита цоколя — водонепроницаемая система
Плита цоколя — типичная система
Типичная плита цокольного этажа, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не касается гидроизоляции цоколя из-за нагрузок гидростатического давления, может называться несовершенной барьерной системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Замедлитель парообразования (см. Описание выше) помещается между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой, чтобы свести к минимуму проникновение паров влаги или почвенных газов в занимаемое пространство. Бетонная плита перекрытия сама по себе обеспечивает структурную опору для нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.
Плита цокольного этажа — водонепроницаемая система
Типичная плита цокольного этажа, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Чтобы обеспечить прочный базовый материал, на который наносится гидроизоляционная мембрана, предусмотрена глиняная плита или слой уплотненной земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глинобитной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой. В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашиваемая плита перекрытия.
Проемы и кромки ниже уровня земли
Общий элемент, который является общим для всех зданий, но часто не полностью детализируется или не учитывается при проектировании, — это проходы и кромки. Эти проходы представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходки для канализационных труб, проходки для ввода водопровода, сливные лотки в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходки, обычно со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками. Эти характеристики, однако, оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проходки также могут стать довольно экзотическими, например, паровые проходы или другие элементы, требующие специальной обработки. Края плит также необходимо сделать паронепроницаемыми/водонепроницаемыми.
Когда поднимающиеся уровни грунтовых вод часто соприкасаются с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки дренажной системы из параллельных перфорированных дренажных труб или сетки таких труб для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уровне грунта путем откачки отстойника дренажной плитки от здания.
Изолирующие и компенсационные швы
Изолирующие швы компенсируют незначительные смещения между структурными элементами и/или приспособлениями, которые проникают сквозь них или вокруг них. Как первичное, так и резервное уплотнение эффективно уменьшают утечку. Поднятие профиля плиты также работает хорошо. Как и в случае с деформационными швами, также очень эффективна детализация бетонных уклонов или уклонов в изоляционных швах для предотвращения прямого накопления любой переходной влаги. В процессе проектирования следует учитывать те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков до водосборных бассейнов.
Общее основное правило, применимое к обеспечению отсутствия утечек в системах герметизации швов, заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что системы удаления влаги или дренажные системы правильно установлены и подключены к слоям основания. Устранение возможности образования напора воды на всех системах стыкового уплотнения считается основной функцией систем субдренажа.
Механические напольные стоки и насосные системы
Напольные трапы в плитах перекрытия требуют соответствующей конструкции для обратных клапанов или специальной обработки для пропускной способности в зависимости от использования конструкции. Там, где установлены дренажные насосы, необходимы специальные обратные клапаны или обратные клапаны для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и некоторых отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки системы сброса, чтобы избежать утечек через механические проникновения.
Сведения
Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от названия чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждений зданий.
Подземная плита — водонепроницаемая система (деталь 1.3.2) DWG | DWF | PDF
Возникающие проблемы
Информацию о возникающих проблемах см. в разделе «Общий обзор».
Соответствующие нормы и стандарты
Стандарты
Существует большое количество стандартов, касающихся кровельных систем. ASTM разработала большинство из них. Стандарты ASTM обычно относятся к методам испытаний (лабораторным и полевым) и стандартам на продукцию. Тем не менее, есть несколько руководств по дизайну и применению:
- ASTM E 1745 Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами
- ASTM E 1993 Стандартные технические условия для битумных замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами
- ASTM E 1643 Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами
Дополнительные ресурсы
WBDG
Продукты и системы
См. соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководств: Спецификации Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Публикации
Для ресурсов включая тексты, руководства и веб-страницы, см. раздел «Общий обзор».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Радон и другие почвенные газы: борьба с опасностями снизу (контрольный список)
Контрольный список по контролю и смягчению последствий почвенных газов — новое строительство
Обеспечьте дренажный слой под плитой: Уложите слой щебня толщиной не менее 4 дюймов (100 мм) под бетонную плиту на уровне грунта или плиту цокольного этажа. В качестве альтернативы можно предусмотреть слой песка, который покрывается слоем или полосами изготовленного геотекстильного дренажного мата, предназначенного для обеспечения бокового потока почвенных газов.
Установка влагоизоляционного слоя под плиту: Установите прочный полиэтиленовый барьер от почвенного газа/влаги под плитой настила или плитой цокольного этажа. Полиэтилен должен иметь толщину не менее 6 мил (0,15 мм), 3 мила (0,08 мм) при поперечном ламинировании. Отдельные секции должны перекрываться минимум на 12 дюймов (300 мм), а ограждение должно плотно прилегать к трубам и другим проходам. Любые разрывы или проколы должны быть заделаны или закрыты дополнительными секциями защитного покрытия.
Установка мембраны подполья: Для подполья или комбинированного фундамента установите полиэтиленовую пленку, описанную выше, чтобы покрыть всю площадь подполья. В этом случае, однако, стыки в полиэтилене должны быть проклеены. Полиэтилен также должен быть приклеен к любым опорам, другим проходкам и стенам фундамента, чтобы обеспечить адекватную разгерметизацию подмембранной области.
Использование сетки или волокна в плите: Использование стальной сетки или волокна в плите перекрытия, чтобы уменьшить растрескивание.
Использовать монолитную заливку: При плитном фундаменте используйте монолитную заливку для устранения зазоров и трещин на стыке между плитой и морозостойкими стенами.
Обеспечьте компенсационный шов: Там, где плита цокольного этажа соприкасается со стенами фундамента, предусмотрите компенсационный шов — это можно сделать, предусмотрев зазор с прокладкой, а затем загерметизировав зазор. Все другие контрольные швы, изоляционные швы и строительные швы также должны быть герметизированы герметиком или герметиком.
Установка вентиляционной трубы для пассивного сброса давления в перекрытии: Это настоятельно рекомендуемая стратегия в радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды и на любых сельскохозяйственных или ранее застроенных землях, на которых ведется строительство. В других областях это умеренно рекомендуемая стратегия. Установите пластиковую трубу диаметром 4 дюйма (100 мм) в слой заполнителя под плитой перекрытия и газовым барьером из полигрунта. Он должен заканчиваться под плитой Т-образным соединением, чтобы обеспечить надежную поддержку трубы. Вентиляционная труба должна проходить вверх через обогреваемую оболочку и через крышу, заканчиваясь на высоте не менее 12 дюймов (300 мм) над поверхностью крыши на расстоянии не менее 10 футов (3 м) от любого окна или другого проема или соседних зданий. Кроме того, предусмотрите электрическую распределительную коробку на чердаке или в другом месте, где впоследствии может быть установлен встроенный вентилятор, если это необходимо. Вентиляционные трубы должны быть промаркированы на каждом этаже, чтобы избежать путаницы в будущем.
При необходимости установите несколько вентиляционных труб: В больших зданиях или зданиях с внутренним фундаментом, которые делят плиту перекрытия на отдельные секции, предусмотрите несколько вентиляционных труб для пассивного сброса давления в подплите (минимум одна труба на секцию изолированной подплиты). совокупность). Несколько вентиляционных труб могут быть подключены к одному вентиляционному отверстию, которое проходит через здание и заканчивается над крышей. Альтернативой конструкции является установка «соединительных» труб через внутренние фундаменты при их заливке, что обеспечивает миграцию почвенных газов между секциями подплиты в единую вентиляционную трубу.
Заделка трещин и швов: Заделайте все трещины, щели и стыки в полу фундамента и стенах герметиком.
Удаление стержней: Деревянные стержни и доски для стяжки, используемые при заливке бетонных плит перекрытия, должны быть удалены по мере отделки плиты; в противном случае они в конечном итоге сгниют, оставив открытые каналы для заполнителя подплиты.
Герметизация проходов: Герметизация вокруг всех проходов через стены или пол фундамента (трубы вентиляции грунтовых газов, трубы подачи воды, трубы подачи топлива, канализационные трубы, дренажные линии, электропроводка и т. д.).
Уплотнительные отстойники: Любой подвальный отстойник должен быть снабжен плотно закрывающейся герметичной крышкой. Специальные крышки для защиты от радона можно приобрести у специализированных поставщиков.
Обеспечьте надлежащий дренаж: Непрерывная петля из перфорированной дренажной плитки или трубы должна проходить вокруг внешней стороны фундамента. Сливы в полу и этот водосток по периметру должны доходить до дневного света, труб ливневой канализации или отстойника.
Предотвращение обратного потока через сливы конденсата: Сливы конденсата должны либо включать ловушки, либо проходить через неперфорированную трубу к дневному свету.
Будьте осторожны с CMU: По возможности избегайте использования стандартных блоков бетонной кладки (CMU) для фундаментных стен, потому что CMU очень трудно сохранить воздухонепроницаемыми. Предпочтительны плотно прилегающие блоки со сплошным накладным армированным волокном штукатурным покрытием с обеих сторон. Пустотелые блоки должны быть закрыты в верхней части стены.
Влагонепроницаемые фундаментные стены: Нанесите снаружи на стены фундамента гидроизоляционное покрытие с низким содержанием летучих органических соединений.
Обеспечьте дренажный слой у стен фундамента: Нанесите дренажный мат или доску на внешнюю сторону стен фундамента и/или нанесите на стену слой свободно дренирующего заполнителя. Ил не должен попадать в дренажный слой с помощью фильтрующей ткани.
Герметизация подпольных и подвальных каналов: Заделайте любые каналы, проходящие через подпольные или подвальные помещения, качественной мастикой. (Предпочтительнее избегать прокладки воздуховодов за пределами нагреваемой оболочки.)
Установка закрытых топочных устройств: Во избежание отрицательного давления в зданиях устанавливайте только закрытые топки, бойлеры и водонагреватели.
Подача добавочного воздуха: Подача добавочного воздуха для сушилок для белья и вытяжных вентиляторов очень больших кухонных плит.
Предпочтительна приточно-вытяжная вентиляция: Предпочитается приточно-вытяжная система вентиляции, а не только вытяжная система, чтобы избежать сброса давления в здании, хотя приемлема только вытяжная система с эффективной разгерметизацией под плитой, и она может быть проще, чем полностью воздуховодная сбалансированная система. В холодном климате используйте вентиляторы с рекуперацией тепла, чтобы уменьшить потери тепла.
Обеспечение воздухонепроницаемой конструкции: Чтобы свести к минимуму эффект дымовой трубы из-за сброса давления в подвале, держите здание как можно более герметичным, особенно в верхней части здания.
Тест на радон: Каждый дом должен быть проверен на радон. Испытания следует проводить после использования с помощью испытательного устройства, внесенного в список EPA, в соответствии с установленными протоколами.