Правила укладки плит перекрытия на несущие стены: правила укладки на фундамент, стену

Содержание

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Устройство перекрытий по фундаменту строящегося дома осуществляется разными способами. Один из наиболее распространённых вариантов: монтаж железобетонных плит перекрытия. Прочность строящегося здания при этом варианте перекрытий во многом зависит от соблюдения правил монтажа плит по фундаменту.

Следование стандартам и строительным нормам позволит равномерно распределить нагрузки, создаваемые плитами перекрытия, увеличить жёсткость конструкции дома при строительстве на подвижных грунтах.

Правила и общий алгоритм действий по работе с железобетонными перекрытиями не будут эффективно работать без учёта индивидуальных характеристик и особенностей используемых материалов. Перед укладкой плит выполняется ряд работ и мероприятий организационного плана

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

  1. Определяется верхняя точка фундаментной ленты.
  2. Устанавливаются несколько маячков по периметру фундамента.
  3. При перепаде высот не более 5 см выполняется выравнивающая стяжка по всему основанию либо по его отдельным участкам — это допустимая погрешность, так как практически идеально в ноль фундаментную ленту изготовить невозможно.
  4. Перед выполнением стяжки фундамента, устроенного из блоков ФБС, — соседние блоки фиксируются (стягиваются, анкеруются) между собой скруткой из проволоки 3-4 мм через монтажные петли элементов.
  5. Если в ленте много перепадов по высоте, то стяжка армируется двумя параллельными металлическими профильными стержнями диаметром 10-14 мм по всему периметру, такая ситуация часто возникает при использовании бывших в употреблении блоков ФБС.
  6. При значительных перепадах уровня фундамента допускается выравнивание поверхности сплошным обыкновенным рядовым кирпичом.
  7. Иногда для создания толстого выравнивающего слоя устраивается дощатая опалубка.

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

  • ломами и монтировками для корректировки уложенных изделий;
  • кувалдами для сгибания монтажных петель;
  • желательно на объекте иметь сварочный аппарат.

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Плиты перекрытия для малоэтажного строительства

Из широкого ассортимента железобетонных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве наиболее востребованы многопустотные изделия серий ПБ и ПК. С точки зрения монтажа они одинаково просты и удобны в работе. Количество типоразмеров с небольшим (300 мм) шагом по длине позволяет осуществить перекрытие практически любого пролёта в жилом доме. Различие серий – в технологии производства.

ПК

Изготавливаются традиционным способом с использованием для формования опалубки. Самая практичная ширина изделий 1м 20 см способствует снижению транспортных издержек – ширина кузова автотранспорта позволяет одновременно перевозить два ряда плит. Резать изделия этой марки по длине не рекомендуется, так как значительно снижается их несущая способность. Производятся модели с допустимым опиранием на 2 и 3 стороны.

ПБ

Современная конвейерная безопалубочная технология, по которой изготавливаются плиты этой серии, допускает их отрезание по длине, так как армирование в них устроено несколько иначе. Несущие характеристики плит оптимальны для возведения небольших жилых домов. Лицевая поверхность изделий более гладкая в сравнении с плитами ПК.

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:


  1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
  2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
  3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
  4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
  5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
  6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три или четыре стороны характеристики отличаются.

Гидроизоляция

Фундаментная лента по всему периметру покрывается защитным гидроизоляционным слоем. Материал для изоляции от воды выбирается самый доступный и эффективный – пергамин, толь или рубероид. Полоса изолирующего материала нарезается шириной немного больше ширины фундаментной ленты, укладывается с напуском на обе стороны примерно 5 см. Стыковка лент рубероида производится внахлёст на 20-30 см.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Важно! К работе с автокраном допускаются только рабочие, прошедшие обучение правилам безопасности. Автокрановщик также должен регулярно проходить обучение и иметь соответствующий допуск.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

  • Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
  • Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
  • Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
  • Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
  • После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
  • Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
  • Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Важно! Опирание плит перекрытия на фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков должно быть не менее 6,5 см. На фундамент, выровненный кирпичной кладкой, опирание должно составлять 12,5 см (длина кирпича). Если позволяет ширина фундаментной ленты, параметры опирания можно увеличить до её середины.

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Величина минимально допустимого опирания определяется на стадии проектирования расчетным путем в зависимости от комплекса факторов:

  • габаритных размеров плиты перекрытия;
  • веса перекрывающей конструкции;
  • толщины коробки строения;
  • размеров теплоизоляционного слоя;
  • наличия внешней отделки;
  • сейсмоустойчивости здания;
  • воспринимаемых плитой усилий.


Нужно подготовить плиты перекрытия, перед тем, как устанавливать их
На расчетном этапе учитывают продолжительность действия нагрузки, а также интенсивность ее приложения. Для выполнения расчетов представители проектных организаций используют специальные программные средства. Частным застройщикам следует ориентироваться на табличные показатели, определенные специалистами при выполнении расчетных операций.

Строительные правила, а также действующие нормативные документы содержат требования по размерам опорной площадки для стен, возведенных из разных стройматериалов:

  • укладка плит перекрытия на кирпичную стену производится при условии обеспечения ширины опорной поверхности 90-120 мм;
  • ширина площадки опирания для стен, возведенных из газонаполненных блоков и пеноблочных композитов, составляет 100-120 мм;
  • предельная ширина поверхности контактирования панелей с капитальными стенами зданий достигает 250 мм.

Заделка торцов пустотных плит

Пустоты выполняют ряд важных функций, например, сокращают расход бетона при изготовлении и способствуют снижению веса изделия без потери его прочности. Но самая важная особенность пустот – придание плитам теплоизоляционных свойств. Функцию теплоизолятора выполняет воздух в пустотах, но только при условии, что в торцах изделия будут закрыты от поступления воздуха. После укладки в пустоты плит закладывается утеплитель на глубину примерно 15 см, затем отверстия затыкаются бетонной пробкой либо просто заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда эти работы выполняются заранее, до установки плит.

Подготовка поверхности

Прежде, чем разместить плиты на опорной поверхности, фундамент очищают от раствора, наплывов бетона, грязи. Для монтажа первого ж/б изделия рабочим необходимы стремянки, леса, приставные лестницы либо подмости в подвальном помещении. Если изготавливается сборное перекрытие на МЗЛФ фундаменте, в этих приспособлениях обычно нет необходимости.

До начала монтажа проверяется качество гидроизоляции верхней грани фундамента. Пленочный, рулонный слой должен быть непрерывным, являться продолжением вертикальной гидроизоляции наружных, внутренних стенок.

На этом же этапе изготавливается раствор из расчета 2 – 6 ведер для каждой плиты перекрытия в зависимости от ее ширины. Либо заказывается смесь с растворного узла гарантированной марочной прочности. Постель из раствора укладывается для одной/нескольких панелей в зависимости от следующих факторов:

  • температура воздуха – на морозе цементно-песчаная смесь способна замерзнуть, в жару высохнуть с потерей свойств;
  • опыт рабочих – профессионалы обычно наносят постель для 3 – 4 ж/б изделий с учетом монолитных участков.

Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии

Иногда, перекрывая фундамент, необходимо оставить в перекрытии лаз или люк в подвал.

Резать плиты – крайне нежелательный процесс, но при необходимости работы выполняются в следующем алгоритме:

  • на поверхности наносится разметка;
  • по разметке делаются надрезы болгаркой с диском по бетону;
  • внутренняя арматура разрезается газорезкой;
  • пробивается низ плиты.

Стоит помнить, что применение болгарки для резки напряжённой арматуры часто приводит к травмированию исполнителя.

Видео описание

Предлагаем посмотреть следующее видео, которое поможет детально разобраться с порядком формирования люка, ведущего в подвал частного дома:
При разрезании армирующих элементов болгаркой следует действовать с особой осторожностью. Геометрический параметры и характеристики используемого инструмента могут стать причиной зажатия болгарки между выступающими частями арматуры. Такое явление может стать причиной травмирования монтажника. При отсутствии автогена на кувалде делается небольшой разрез, а затем по месту реза ударяют кувалдой.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Важно! При наличии сквозных трещин изделие подлежит выбраковке.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец, расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Расчет пошагово

В автоматическом режиме выполнить расчет плиты перекрытия для жилого здания поможет онлайн-калькулятор – нужно только ввести геометрические размеры конструкции и марку используемого бетона. Вычисление производится на основании нормативных параметров и нагрузок, которые регламентированы СНиП 2.01.07-85.

Методику самостоятельного определения параметров рассмотрим ниже.

Определение расчетной длины плиты

Основными понятиями при проектировании геометрии монолитной плиты являются проектная и физическая длина. Под понятием «расчетная длина» следует понимать минимальное расстояние между наиболее удаленными стенами. Из этого можно сделать вывод, что физическая длина будет всегда больше проектной.

Монолитная плита перекрытия может быть однопролетной (опираться по длине только на 2 несущие стены) и многопролетной (опираться на 3 и более стеновые конструкции). Опирание на стены может быть выполнено жестко (с защемлением) и шарнирно.

Рисунок 3. Схема жесткого опирания

Рисунок 4. Схема шарнирного опирания

Рисунок 5. Схема многопролетного монолитного перекрытия

Толщину плиты можно рассчитать по соотношению 1:30 к расчетной площади перекрытия. Обычно она составляет не менее 200 мм.

Предварительное определение класса арматуры и марки бетона

Расчет междуэтажного (межэтажного) перекрытия начинается с определения класса арматуры. Это можно выполнить вручную или выбрать из таблицы на рис. 6.

Рисунок 6. Формула и таблица для выбора класса арматуры

Класс арматуры без расчетов подбирается по значению aR, обозначающему расстояние от центра поперечного сечения прутка до нижнего уровня плиты. С увеличением данного расстояния (его минимальное значение должно быть не меньше диаметра самой арматуры, но и не менее 10 мм) повышается прочность сцепления прутка с бетоном. Также его можно принять по коэффициенту ξR, который высчитываетсяпо формуле, приведенной на рис. 6.

При выборе марки бетона нужно учитывать, что этот материал является неоднородным, поэтому его физико-механические свойства (даже при условии изготовления образцов из одного замеса) характеризуются значительным разбросом.

Важно знать, что при расчетах нужно учитывать и марку бетона, и класс арматуры. При этом сопротивление бетона на сжатие не допускается принимать большим, чем сопротивление арматуры – т.е

в сущности, на растяжение будет работать именно армирующий каркас.

Как правило, при сооружении перекрытий в жилых зданиях применяются бетонные смеси марок М250-М350 (В20-В25). Для армирующего каркаса обычно применяется арматура А400 или А500.

Определение нагрузки на плиту

Расчет бетонной плиты перекрытия всегда направлен на определение распределенной нагрузки. Для этого нужно просуммировать собственный вес горизонтальной конструкции и вертикальные нагрузки.

Масса будущей плиты толщиной 200 мм определяется с учетом плотности бетона и, как правило, составляет в пределах 500 кг/м2. Согласно строительным нормам нормативные нагрузки от вышерасположенных строительных конструкций на перекрытие в зданиях жилого типа принимаются равными от 200 до 800 кг/м2 – берем среднее значение в 500 кг/м2. В результате получаем общую распределенную нагрузку 1000 кг/м2.

Основные принципы того, как рассчитать плиту перекрытия, рассмотрены в следующем видео:

Максимальное изгибающее напряжение всегда приходится на центр монолитного перекрытия, которое опирается на стены по контуру. Для расчета изгибающего момента нужно воспользоваться формулой, приведенной на рис. 7.

Рисунок 7. Воздействие изгибающего момента и формула для его расчета

Пример расчета изгибающего момента, воздействующего на монолитную плиту перекрытия при пролете длиной 6 м:

Ммах=(1000×62)/8=4500 кг/м

Подбор сечения арматуры

Для создания армирующего каркаса применяется рифленая арматура. Согласно строительным нормам диаметр прутков выбирается не менее 10 мм для двухрядной и 12 мм для однорядной вязки в зависимости от длины перекрытия. Размер ячеек сетки подбирается 200х200 мм или меньше, но в этом случае увеличится общий вес монолитной конструкции.

Фото 8. Внешний вид армирующего каркаса

При соединении опалубки с каменной стеной армирующий каркас применяется несколько способов, показанных на рис. 9

Рисунок 9. Способы соединения опалубки с каменной стеной

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

  • крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
  • соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
  • плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
  • продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Подготовка опорных площадок

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия

, необходимо тщательноподготовить опорные площадки

.

  • Должна быть обеспечена надлежащая глубина опирания
    . Для большинства типов многопустотных ПК в жилых зданиях опора на железобетонные конструкции должна быть не менее: — для ПК длиной до 4,2 м — 70 мм; — от 4,2 м до 6,0 м — 90 мм; — от 6,0 м до 7,2 м — 100 мм; — от 7,2 м до 12,0 м — 120 мм;
  • Сборное перекрытие не следует опирать на стеновые материалы невысокой плотности
    . Ячеистый и керамзитобетон, поризованная керамика и даже эффективный кирпич не могут служить непосредственной основой. Самым надёжным решением будет устройство монолитного железобетонного пояса высотой не менее 15 см. Минимальное армирование — прямоугольный каркас из четырёх стержней строительной арматуры AIII диаметром 10 мм. Если пояса расположить не только в месте опирания ПК, но и замкнуть контур по всему периметру здания, это увеличит прочность сооружения. Менее затратный способ — соорудить опорную площадку из полнотелого кирпича не менее двух рядов высотой.
  • Место опирания должно быть ровным, разница по отметкам минимальной
    . При необходимости можно сделать предварительную стяжку из цементно-песчаного раствора высокой марки.

Как опирать

Опирать следует по коротким сторонам. ПК под собственным весом на несколько сантиметров провисает вниз. Опора по боковым сторонам возможна, но нежелательна. Если ПК не раскладываются в точный размер, предпочтительным решением будет их немного раздвинуть и замонолитить разрывы, чем заводить в стены.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Опора плиты перекрытия на стену — Статьи — Эскада

Одной из сложных строительных задач, при решении которой требуется строгое соблюдение СНиП, является правильная опора плиты перекрытия на стену. Особенности укладки во многом зависят от материала стеновых конструкций, он используемого типа железобетонных плит и других условий, во всех случаях важен точный расчет. Несоблюдение правил может привести к повреждению несущих стен, снижению прочности постройки и другим негативным последствиям.

Назначение и использование плит

Для установки межэтажных перекрытий используют армированные железобетонные плиты различных типов. Их основная задача – перераспределение всех нагрузок от отделочных материалов и предметов домашней обстановки на стены и фундамент здания. Также они используются для разделения постройки на этажи, отделение подвала и чердака.

Средняя, наиболее распространенная глубина опирания равна 120 мм – именно такое значение чаще всего встречается в проектных решениях, однако конкретное значение будет зависеть от множества факторов, в том числе от вида перекрытий и материала стен. В строительстве применяются следующие разновидности многопустотных плит, у каждой из них есть свои особенности монтажа:

  • Круглопустотные плиты ПК, широко распространенные в малоэтажном строительстве. Для их изготовления используется опалубочная технология, изготавливается опалубка особой формы.
  • Более современные пустотные плиты ПБ, изготовленные по технологии безопалубочного формования.
  • Облегченные пустотные – одна из разновидностей ПБ плит. Они отличаются уменьшенной толщиной – она составляет 160 мм вместо 220.
  • Ребристые железобетонные, снабженные ребрами продольного и поперечного направления. Они обладают повышенной прочностью, поэтому используются в условиях, где требуется наиболее высокая стойкость к механическому воздействию.

В редких случаях при постройке зданий применяются цельные плиты, не имеющие воздушных пустот. Они обладают очень высокой прочностью, но при этом имеют большой вес, что затрудняет их использование в строительстве.

Способы опирания ж/б плит

При выборе способа опирания учитывается назначение здания (оно может быть жилым, общественным, производственным), материал и толщина стен, нагрузки во время эксплуатации здания, а также сейсмологические особенности района. В соответствии со многими факторами выбирается одни из трех основных способов опирания межэтажных перекрытий:

  • По двум сторонам. В этом случае в качестве опоры используются две противоположно расположенные стены, перекрытия устанавливаются на них узкими сторонами. Это распространенный вариант для малоэтажного строительства, обычно для этой цели используются круглопустотные железобетонные плиты типов ПК, 1ПК, 2ПК. Их несущая способность достигает 800 кг/м².
  • По трем сторонам. В этом случае используются плиты с усиленным торцовым армированием, их монтируют на П-образные конструкции в угловых частях построек. Для этой цели используются плиты типа ПКТ с несущей способностью 1600 кг/м².
  • По четырем сторонам. Этот способ используется, если перекрытию предстоит выдерживать постоянную высокую нагрузку, оно снабжается торцевым армированием по всем сторонам. Также оно применяется, если планируется возводить дополнительные надстройки. Для этой цели используются ПКК, такой способ практически не используется для строительства малоэтажных построек.

Наиболее распространённый вариант при возведении малоэтажных зданий – установка перекрытия по двум сторонам, при этом используются изделия с круглой и овальной формой пустот.

Оптимальная глубина заведения на несущие конструкции

Железобетонные плиты любого типа монтируются на основание или на несущие стены, сложенные из прочных материалов: бетона, кирпича, крупноформатных газобетонных и пенобетонных блоков. Если стеновой материал имеет невысокий показатель плотности (например, пустотный блок из пенобетона или газобетона) то потребуется дополнительно устанавливать армирующий пояс.

В зависимости от материала и конструкции стен установлены следующие нормативы глубины заведения межэтажных плит:

  • Если стены сложены из крупноформатных бетонных блоков с прочностью не ниже М100, то глубина заведения должна составлять от 50 до 90 мм.
  • Для стен из кирпича и других видов мелкоштучных материалов оптимальная глубина составит 90-120 мм.
  • Если стена сложена из материала низкой плотности, межэтажные политы заводятся на глубину от 100 до 150 мм.
  • Если стены выполнены из натурального камня, глубина – до 150 мм.

Нарушение установленных нормативов приводит к различным негативным последствиям для построенного здания.

Если глубина окажется недостаточной, это станет причиной разрушения штукатурного слоя, неизбежно будет повреждена внутренняя кирпичная кладка или панели. Снижается несущая способность, так как она не имеет достаточно прочной опоры. В итоге это может даже стать причиной обрушения.

Однако чрезмерная глубина заведения тоже в итоге дает негативные последствия. Снижается прочность внешней стены, к тому же возникают мостики холода, в результате ухудшается энергоэффективность. Увеличенная глубина опирания приводит к нарушению распределения нагрузок внутри стены, в итоге постройка постепенно начнет разрушаться.

Для расчета оптимальной глубины опирания необходимо привлекать специалистов, без специальных знаний и опыта невозможно получить точное оптимальное значение. Во время расчетов используются следующие важные параметры:

  • Нагрузки, которые будут оказываться на стены и перекрытия при эксплуатации здания.
  • Размеры и вес используемых железобетонных плит.
  • Толщина несущих стен.
  • Использование тепло- и звукоизоляционных слоев в конструкции стен.

Особенности монтажа пустотных ЖБИ

Межэтажные плиты делятся на два основных типа: опалубочного (ПК) и безопалубочного (ПБ) формования. Разная технология изготовления влияет на рабочие характеристики и конструктивные особенности ЖБ перекрытий, от этого также зависит способ монтажа на стены.

Высокая нагрузка при возведении строительных конструкций будет оказываться на торцевые части ПК: чем глубже опирания, тем выше риск, что торец плиты будет раздавлен. Чтобы этого не допустить, используются специальные вертикальные армирующие сетки, которые принимают на себя нагрузки от строительных конструкций. Из-за этого плиты нельзя резать на объекте строительства, нередко возникают сложности с подбором изделий строго определенной длины. Одним из способов увеличения прочности торцов и их способности противостоять нагрузкам является заполнение технологических пустот с краев. Их либо заполняют бетонным раствором прочностью не ниже М200, либо заделывают кирпичом.

Плиты ПБ, изготовленные по безопалубочной технологии, отличаются большей прочностью торцевых участков, они способны выдерживать значительные нагрузки. Если воздействие не превышает допустимого уровня, плиты способны служить долго без каких-либо повреждений. Благодаря особенностям армирующего каркаса, такие ж/б изделия можно разрезать под любым углом, в этом их важное преимущество перед традиционными плитами ПК.

Плиты ПБ никогда не используются для монтажа по трем сторонам, это связано с особенностями их структуры. Глубина опирания не имеет строгой регламентации, но лучше не допускать превышения рекомендованного уровня в 120 мм. Облегченные изделия уменьшенной толщины укладываются по тому же принципу, что и стандартные плиты.

Монтаж монолитного армопояса

Для стен из пенобетона, газобетонных блоков и других материалов с невысокой плотностью обязательно создание монолитного армопояса перед укладкой межэтажных плит перекрытия. Он устанавливается по всему периметру капитальных стен, его ширина равняется ширине стены.

Его установка проводится по стандартной технологии: монтируется опалубка, в нее укладывается арматурный каркас, заливается бетонный раствор.

При установке армопояса важно соблюдать следующие требования:

  • Оптимальная высота составляет 20-40 см, в любом случае она должна быть не меньше высоты используемого для кладки газобетонного или пенобетонного блока.
  • Толщина арматуры, используемой для каркаса, составляет не менее 8 мм. Каркас скрепляется при помощи варки, также может использоваться жесткая вязка проволокой.
  • Оптимальная марка бетона для создания армирующего пояса – не ниже В15, она должна соответствовать марке раствора, используемого для кладки.

Армирующий пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от уложенных плит на несущие конструкции и фундамент. Он обеспечивает прочность возводимого здания и предотвращает его преждевременное разрушение из-за сниженной площади стен. В нем устанавливаются арматурные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию перекрытий. Поскольку он представляет собой холодную конструкцию, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Плиту можно устанавливать только после окончательного высыхания монолитного бетонного пояса.

Конструкция узлов опирания плит перекрытия

Узел опирания – это место соединения плиты с несущей конструкцией, точка скрепления вертикально и горизонтально расположенной несущей конструкции. От правильности ее выполнения во многом зависит прочность и надежность строения. Плита перекрытия фиксируется на стене с помощью жесткого армирующего соединения и бетонного раствора.

При монтаже узлов опирания важно следовать необходимым требованиям:

  • Торцевая сторона плиты не примыкает к кладке вплотную, обязательно оставляется воздушная прослойка.
  • Между перекрытием и кладкой помещается слой теплоизоляции для предотвращения возникновения мостика холода.
  • В пустотные отверстия устанавливаются вкладыши, чтобы снизить возможные потери тепла.
  • Арматура монолитного пояса сваривается с арматурой бетонных плит, в результате образуется прочное жесткое соединение.

Количество и расположение узлов зависит от способа расположения плиты на несущей конструкции. Если они опираются по двум сторонам, узлы обустраиваются на поперечных стенах где располагаются узкие стороны плит. Если монтаж проводится по трём или по четырем сторонам, узлы опирания выполнят и на поперечных, и на продольных сторонах железобетонных изделий. При подготовке проекта здания сразу рассчитываются нагрузки, воздействующие на стены и перекрытия, соответственно, определяются все особенности монтажа узлов опирания. После установки конструкций все швы тщательно заделываются для предотвращения теплопотерь.

Пример правильного опирания

Еще на стадии проектировки рассчитывается подходящая глубина опирания плиты в соответствии с используемыми материалами, величиной нагрузок и другими параметрами. Глубина рассчитывается так, чтобы не допустить разрывов плиты и предотвратить возможное негативное воздействие на несущие стены.

Для примера рассмотрим установку плиты перекрытия на стену, сложенную из крупноформатного керамического блока, общая толщина несущей конструкции составляет 380 мм.

Используется пустотная плита, глубина опирания на стену составит стандартные 120 мм. Обязательно предусматривается пустое пространство, в котором останется воздушная прослойка.

Стена будет иметь следующую структуру:

  • Пустотелый крупноформатный керамический кирпич.
  • Слой утеплителя.
  • Воздушная прослойка.
  • Плита перекрытия, сверху и снизу защищенная слоем рубероида для изоляции.

Железобетонная плита устанавливается на бетонный армирующий пояс, обеспечивающий прочность опоры и равномерное распределение нагрузок. В результате перекрытие будет установлено на прочное основание, а глубина будет оптимальной для максимально долгого использования без повреждений. Правильный монтаж перекрытий – необходимое условие долговечности и надёжности любого здания.

Правительство округа Кэрролл | Инструкции по соблюдению жилищного кодекса округ Кэрролл, штат Мэриленд

Следующий список требований кодекса призван помочь вам в соблюдении Кодекса местных общественных законов и постановлений округа Кэрролл, глава 170, но не охватывает весь кодекс.
Несоблюдение всех применимых требований кодекса приведет к уведомлению о нарушении и/или приказу о прекращении работы до тех пор, пока такие нарушения не будут устранены.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОДИН КОМПЛЕКТ УТВЕРЖДЕННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ТРЕБУЕМОЙ ПРОВЕРКИ.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этих требований, позвоните по телефону 410-386-2674.


1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
а. Глубина линии промерзания 30 дюймов
b. Живая нагрузка на пол
   i. Жилые комнаты 40# PSF добавить 10# статическая нагрузка
   ii. Спальные зоны и складские помещения на чердаке с лестницей 30# PSF add 10# статическая нагрузка
   iii. Чердачное помещение для хранения (легкое хранение — без лестницы) 20# PSF добавить 10# постоянную нагрузку
   iv. Палубы 40# PSF
c. Нагрузки на крышу
   i. 10 # Постоянная нагрузка нижнего пояса PSF
   ii. 40# ПСФ
д. Расчетная скорость ветра 115 миль в час максимальная


2. ОСНОВАНИЕ
a. Минимальная глубина готового уклона до нижней части всех фундаментов — 30 дюймов или расширена до твердой опоры, в зависимости от того, что больше.
б. Размер – должен быть толщиной 8 дюймов и выходить за пределы стены не менее чем на 4 дюйма с каждой стороны.
в. Фундамент дымохода – должен быть толщиной 12 дюймов и выступать за стену на 6 дюймов со всех сторон.
д. Основание колонны – одноэтажная опора размером 24 x 24 x 12 дюймов, двухэтажная опора 30 x 30 x 15 дюймов или трехэтажная опора 36 x 36 x 18 дюймов; при несущей нагрузке на крышу увеличьте размер подкладки фундамента следующей колонны; или сконструированы так, чтобы нести требуемую нагрузку.
е. Верхняя поверхность должна быть ровной, нижняя поверхность должна иметь наклон не более 1 к 10.
ф. Фундаменты ступеней – верхний прогон должен перекрывать предыдущий прогон и связываться вместе.
г. Монолитная заливка — нижние колонтитулы, стена и плита заливаются одновременно — может использоваться с минимальной шириной 12 дюймов, глубиной 30 дюймов и плитой 3 ½ дюйма.


3. СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА
a. Верхний слой блока должен быть цельным или сплошным заполнением.
б. Верх стены не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли.
в. Толщина стены в зависимости от глубины засыпки. Максимальная засыпка для 8-дюймового пустотелого блока 4 фута, для 10-дюймового блока 5 футов, для 12-дюймового блока 6 футов. Должностное лицо Кодекса, когда этого требуют условия грунта, может уменьшить разрешенный объем обратной засыпки или запросить отчет инженера.
д. Пластинчатые анкеры – утвержденные ремни должны располагаться и устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя. Болты ½ дюйма на расстоянии не более 6 футов от центра, 7 дюймов в кирпичной кладке и не более 12 дюймов от углов.
эл. В случае уменьшения толщины стен из каменных пустотелых блоков или каменных полых стен, соединенных каменной кладкой, между нижней стеной и более тонкой стеной наверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
ф. Кладочная конструкция ствола стены должна быть установлена ​​в соответствии с нормами.


4. ДРЕНАЖ ФУНДАМЕНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
а. Дренажная плитка с перфорацией = минимальный диаметр 3 дюйма или утвержденная дренажная система с отчетом ICC ES. Устанавливается по внешнему периметру стен, где внутренний уровень ниже внешнего.
б. Плитка окружена 4-дюймовым гравием и покрыта утвержденным фильтрующим материалом.
в. Дренажная плитка должна сбрасываться в герметичную отстойную яму, которая содержит насос или обеспечивает самотек на уровне земли, сливая как минимум 10 футов от дома и 10 футов от линии собственности.
д. Местный дренаж, связанный с герметичной выгребной ямой, или принудительный самотек с трубой 2 дюйма с уклоном не менее ¼–1 фута или трубой 3 дюйма с минимальным уклоном 1
/8” – 1’0”
e. Наружная часть каменных стен, ограждающих подвальные помещения ниже уровня земли, должна быть обработана портландцементом толщиной 3/8 дюйма, уложенным на дно и покрытым одобренной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь стеновые связи, разорванные заподлицо с поверхностью и покрытые одобренной гидроизоляцией.


5. ОПОРНЫЕ КОЛОННЫ ДОМА
a. Все опорные столбы или колонны должны быть закреплены сверху и снизу.
б. Регулируемые колонны – анкерные болты в бетоне для предотвращения бокового смещения.
с. Все поверхности стальных колонн должны быть покрыты антикоррозионной краской.
д. Расстояние между колоннами — см. «Пролеты балок».
эл. Фундаменты колонн – см. раздел 2 d.


6. ЗАЩИТА ОТ гниения
а. Пороги, обработанные давлением, на расстоянии менее 8 дюймов от конечного сорта.
б. Вся древесина, контактирующая с землей или бетоном, должна быть обработана давлением.
в. Деревянные балки вставлены в каменную стену – зазор ½ дюйма по бокам и по торцу. Нижняя часть балки не должна соприкасаться с кирпичной кладкой.
д. Деревянные балки или нижняя часть деревянного структурного пола на расстоянии менее 18 дюймов или деревянные балки на расстоянии менее 12 дюймов от открытой земли должны быть обработаны давлением.
эл. Пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, находящиеся в непосредственном контакте с землей, должны быть обработаны давлением, если только они не отделены от такой плиты непроницаемым для влаги барьером.
ф. Сайдинг, обшивка, каркас стен на расстоянии менее 6 дюймов от земли должны быть изготовлены из обработанной под давлением древесины или защищены утвержденным способом.
г. Деревянные планки обшивки или другие элементы деревянного каркаса, прикрепленные непосредственно к внутренней стороне наружных каменных стен или бетонной стены ниже уровня земли, за исключением случаев, когда между стеной и полосами обшивки или элементами каркаса наносится одобренный паронепроницаемый материал.
час. Вся древесина, соприкасающаяся с землей и опорами капитальных конструкций, подлежит обработке пиломатериалами.
я. Все крепежные детали для обработанной под давлением древесины должны быть изготовлены методом горячего погружения, оцинкованы, оцинкованы, изготовлены из нержавеющей стали, кремниевой бронзы или меди.

7. МЕСТО ПОЛЗАНИЯ
a. Доступ ко всем подземным помещениям. Отверстие в полу должно быть не менее 18 x 24 дюйма;
отверстия в стене по периметру должны иметь размеры не менее 16 x 24 дюйма.
б. Вентиляция подполья 1 кв. фут площади на 150 кв. футов. Одно отверстие в пределах 3 футов от каждого угла.
с. Обеспечьте дренажную плитку, когда уровень под полом ниже, чем внешний уровень готового покрытия.
д. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F к Международному жилищному кодексу
и помечена непрерывной линией оранжевой краски по всему зданию.
эл. Наружная кладка стен, ограждающих подвалы ниже уровня земли, должна быть обработана портландцементом 3
/8” портландцементом
, залитым снизу и покрытым утвержденной гидроизоляцией.
ф. Залитые бетонные стены, ограждающие участки ниже уровня земли, должны иметь обрыв стенных связей заподлицо с лицевой стороной
и покрыт утвержденной гидроизоляцией.


8. СТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
а. Несущие стены – внутренние и наружные. Двойная верхняя пластина. Исключение: Одинарная верхняя плита может быть установлена ​​в несущих и наружных стенах при условии, что плита надлежащим образом закреплена на
стыках, углах и пересекающихся стенах оцинкованной сталью толщиной не менее 3” на 6” на 0,9036” из стали
. прибиты к реечной стене или сегменту стены тремя гвоздями 8d или эквивалентными, при условии, что стропила или 9Балки 0003 центрируются над стойками с допуском не более 1 дюйма.
б. Внутренние несущие перегородки должны быть сооружены и противопожарные в качестве наружных стен.
в. Внутренние ненесущие перегородки могут быть построены из стоек 2 x 3 дюйма, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра, или стоек 2 x
4 дюйма, расположенных на расстоянии 24 дюймов от центра, где это не требуется в качестве раскосной линии стены.
д. Противопожарная изоляция всех скрытых пространств стоечных перегородок, чтобы перекрыть все скрытые сквозные отверстия и
создать эффективную противопожарную преграду между этажами и крышей.
е. Здания должны быть закреплены в соответствии с нормами или техническим проектом.
ф. Стойки должны быть непрерывными от пола/фундамента до потолка или крыши.
г. Все пролеты коллекторов и балок должны быть установлены в соответствии с нормами или спроектированы в соответствии с
в соответствии с принятыми инженерными методами.


9. ОБЩИЕ КЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
a. Минимальная толщина каменной несущей стены более одного этажа должна быть 8 дюймов.
б. Сплошные каменные стены одноэтажных жилых домов и гаражей должны иметь толщину не менее 6 дюймов и не более 9′ в высоту.
в. В случае уменьшения толщины стен из каменных пустотелых блоков или каменных полых стен, соединенных каменной кладкой, между нижней стеной и более тонкой стеной наверху должен быть сооружен ряд сплошной кладки.
д. Полые сваи должны быть покрыты сплошной кирпичной кладкой или бетоном толщиной 4 дюйма или должны иметь полости верхнего ряда, заполненные бетонным раствором.
эл. Каменная кладка над проемами должна поддерживаться стальными перемычками, железобетонными или каменными перемычками или каменными арками, рассчитанными на воздействующую нагрузку.
ф. Балки, фермы или другие сосредоточенные нагрузки, поддерживаемые стеной или колонной, должны иметь опору длиной не менее 3 дюймов на сплошную кладку толщиной не менее 4 дюймов или на металлическую несущую плиту соответствующей конструкции.
г. Кирпичные стволовые стены высотой и длиной не более 48 дюймов должны быть усилены.


10. НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
а. Сайдинг, софит, потолок или одобренный тип для наружного использования.
    и. За виниловым сайдингом требуется водостойкий барьер.
б. Кирпичный шпон
    i. 1-дюймовое воздушное пространство или 1-дюймовое залитое раствором пространство до каркаса.
    ii. Кирпичная облицовка не должна выдерживать никакой вертикальной нагрузки, кроме статической нагрузки облицовки выше.
    iii. Крепится к несущей стене коррозионностойкими металлическими стяжками.
    iv. Металлические стяжки должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов от центра по горизонтали и должны поддерживать площадь стены не более 2,67 кв. фута.
    v. Все наружные стены должны быть покрыты фетровой бумагой без отверстий и разрывов или другим одобренным материалом, устойчивым к атмосферным воздействиям.
    в. Примыкание к кладочной облицовке должно быть расположено под первым рядом кладки выше готового уровня земли над фундаментной стеной или плитой.
    vii. Сливные отверстия должны быть предусмотрены на внешней стороне каменных стен с максимальным расстоянием 33 дюйма по центру и диаметром не менее 3/16 дюйма.
    viii. Обшивка должна использоваться вокруг окон и дверей, под и на концах каменной кладки, прежде всего выступов, деревянной отделки, там, где веранды, настилы или лестницы прикреплены к стене или перекрытию, на всех пересечениях стен и крыш.

11. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
а. Минимальная опора балки на: дерево – 1 ½”, каменную кладку – 3”.
б. Вешалки балки или внахлест не менее 3 дюймов над балкой.
в. Системы инженерных полов должны быть установлены, закреплены и заблокированы в соответствии с инструкциями производителя.

12. СТРОПИЛА ИЛИ ФЕРМЫ
a. Конструкция крыши и потолка должна быть способна воспринимать все нагрузки, возникающие в соответствии с требованиями к нагрузке, и передавать результирующие нагрузки на несущие элементы конструкции.
б. Фермы должны быть закреплены для предотвращения вращения и обеспечения поперечной устойчивости в соответствии с требованиями, указанными в строительной документации или требованиями BCSI 1-03. Вся строительная документация должна быть на месте.
в. Обшивка крыши:
    i. Фанера – ½” 24” по центру без зажимов; 3/8” 24” по центру используйте зажимы или блокировку
    ii. Фанера OSB – ½” 24” по центру без зажимов; 7/16” 24” по центру без зажимов 3/8” 16” по центру
используйте зажимы или блокировку.


13. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДОСТУП НА ЧЕРДАК
a. Софитно-коньковая вентиляция или фронтонная вентиляция, чистая свободная вентиляция 1 кв. м на каждые 150 кв. м площади
вентилируемого помещения.
б. Предусмотрите легкодоступную панель доступа размером 22 x 30 дюймов.
в. Обеспечьте вентиляцию скрытых стропильных пространств.
д. Обеспечьте спусковую лестницу с проходом шириной 2 фута к сервисной платформе HVAC размером 30 x 30 дюймов, если блок установлен на чердаке.
эл.

14. КРЫША
а. Подложка, как требуется в R905.1.1 с уклоном крыши более 4 дюймов на 12 дюймов, являющимся однослойным, и уклоном 4 дюймов на 12 дюймов, но не менее 2 дюймов на 12 дюймов, являющимся двухслойным, если не утверждено иное.
б. Черепица крепится в соответствии с печатными инструкциями производителя.
в. Укладка ендовы, стены и других отливов осуществляется в соответствии с печатными инструкциями производителя битумной черепицы. Требуются ледяные барьеры, указанные в R905.1.2

15. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
a. Бетонная плита на уровне грунта: минимальная толщина 3 ½ дюйма, прочность на сжатие 2500 SPI, каменное основание толщиной 4 дюйма.
б. Насыпь не должна содержать растительность и посторонние материалы и уплотнена для обеспечения равномерной поддержки, высота насыпи не должна превышать 24 дюйма.
в. Пароизоляция толщиной 6 мил со швами внахлест не менее 12 дюймов между бетонной плитой пола и базовым слоем. Пароизоляция может отсутствовать; отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки и другие неотапливаемые сооружения; подъездные пути, дорожки, патио и другие ровные участки.
д. Плита с уровнями пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должна иметь изоляцию R-10, установленную в соответствии с Международным энергетическим кодексом.
е. Радоновая система должна быть установлена ​​в соответствии с Приложением F Международного жилищного кодекса и помечена непрерывной линией оранжевой краски по всей конструкции.

16. ДЫМОХОДЫ И КАМИНЫ
а. 4-дюймовая сплошная кладка вокруг дымохода с ½-дюймовым воздушным пространством вокруг дымохода.
б. 8-дюймовая монолитная кладка без облицовки дымохода.
в. Расстояние дымохода до горючих материалов 2 дюйма внутри и/или 1 дюйм снаружи.
д. Противопожарная защита полов, потолков и крыш.
эл. Верх дымохода должен выступать не менее чем на 2 фута над любой частью здания в пределах 10 футов, но не менее чем на 3 фута над точкой, где он проходит через крышу.
ф. Обеспечьте сверчки дымохода, если размер, параллельный линии хребта, превышает 30 дюймов и не пересекает линию хребта.
г. Очаги должны простираться минимум на 20”. Расширения должны быть 16 дюймов для топок площадью менее 6 кв. Футов и 20 дюймов для топок площадью более 6 кв. Футов. Дровяной камин должен иметь дверцы с прокладками.
ч. Отверстия для чистки, если они предусмотрены, должны быть оборудованы дверцами и рамами из черного металла, которые должны оставаться плотно закрытыми, за исключением случаев, когда они используются.
я. Прочистные отверстия необязательны, за исключением случаев, когда дровяные печи должны быть соединены с каменными дымоходами. Если они предусмотрены, они должны быть оборудованы дверями и рамами из черного металла, которые должны оставаться плотно закрытыми, когда они не используются. Прочистные отверстия должны располагаться не менее чем на 2 фута 6 дюймов ниже самого нижнего входа в дымоход.
Дж. Сборный дымоход – тип, утвержденный признанным на национальном уровне испытательным агентством, с зазорами, указанными в 16-c.

17. ОСВЕЩЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
а. Подвал – 2% площади пола, включая дверное проникновение.
б. Жилые помещения – 8% площади; ½ рабочий
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
    i. Застекленные участки не обязательно должны открываться, если имеется сертифицированная механическая система вентиляции, способная производить смену воздуха каждые 30 минут.
    ii. Остекление может не предусматриваться в помещениях, где предусмотрена утвержденная система механической вентиляции, обеспечивающая смену воздуха каждые 30 минут; обеспечен искусственный свет, способный давать среднюю освещенность 6′ свечей на площади
помещение на высоте 30” над уровнем пола.
в. Ванные комнаты – 1 окно площадью не менее 3 кв. футов остекления с ½ открываемым или вытяжным вентилятором, выходящим наружу, с утвержденным концевым фитингом в каждом отсеке.

18. РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
a. Не менее 1 комнаты не менее 120 кв. футов.
б. Прочие жилые помещения не менее 70 кв. футов. Исключение: Кухни
c. Помещения, кроме кухонь, должны быть не менее 7 футов в любом горизонтальном измерении.

19. ТРЕБУЕМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА
а. Незавершенный цоколь 6’-8’, кроме под балками 6’- 4”.
б. Жилые помещения – минимум 7 футов; для наклонных потолков см. код.
в. Меховые потолки не менее 7’.


20. САНИТАРИЯ
а. Предусмотреть по крайней мере 1 унитаз, туалет, ванну или душ и кухонную раковину в каждом жилом помещении
.


21. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА
a. Входные и выходные двери.
б. Раздвижные дверные панели, распашные дверные панели.
с. Штормовые двери.
д. Двери и корпуса для джакузи, гидромассажных ванн, спа, парных, ванн и душевых. Остекление в любой части стены здания, окружающей эти отсеки, где нижний край остекления находится менее чем в 60 дюймах над сливным отверстием и в пределах 60 дюймов от кромки воды.
эл. Остекление в неподвижной или управляемой панели, примыкающей к двери, где ближайший вертикальный край находится в пределах 24-дюймовой дуги двери в закрытом положении и чей нижний край находится на высоте менее 60 дюймов над полом или пешеходной поверхностью.
ф. Окна площадью более 9 кв. футов и нижним краем менее 18 дюймов над полом; верхний край выше 36 дюймов над полом. Одна или несколько поверхностей для ходьбы в пределах 36 дюймов по горизонтали от остекления.
г. Лестница.


22. ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ГАРАЖ
a. Отделено от жилого помещения и его чердака гипсокартоном ½” со стороны гаража.
б. Гараж между жилыми помещениями должен быть отделен от жилых помещений наверху гипсокартоном типа X 5/8” и стенами, поддерживающими такую ​​конструкцию, гипсокартоном ½”.
с. Дверь между домом и гаражом, не в спальные помещения, со сплошным сердечником 1-3/8 дюйма или 20-минутная противопожарная дверь или аналогичная, с автоматическим доводчиком.
д. Пол негорючий, с уклоном в сторону главного входа в транспортное средство или водостока.

23. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ
a. На каждую жилую единицу должна быть предусмотрена не менее одной выходной двери. Дверь должна быть с боковыми петлями и должна обеспечивать минимальную ширину в свету 32 дюйма при измерении между лицевой стороной двери и упором, когда дверь открыта на 90 градусов.
б. Подвал, жилые чердаки и каждая спальная комната должны иметь по крайней мере один дверной выход или окно с чистым проемом в чистоте 5,7 кв. футов с минимальной шириной в открытом виде 20 дюймов, минимальной высотой в открытом виде 24 дюйма и максимальной высотой подоконника. от этажа 44”. Исключение: чистые просветы окон первого этажа уменьшены до 5,0 кв. футов. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная ширина раскрытия 20 дюймов и минимальная высота раскрытия 24 дюйма не дают чистого просвета 5,7 кв. футов. Ширина проема в чистоте в дюймах x высота проема в чистоте в дюймах = 820 кв. дюймов.
с. Решетки, решетки и сетки или другие препятствия, установленные над окнами аварийного выхода, должны открываться изнутри без использования ключа или инструмента.
д. Замок или защелка на всех выходных дверях должны легко открываться со стороны, с которой должен осуществляться выход, без использования ключа.


24. ПОСАДКИ
а. С каждой стороны выходных дверей требуется площадка минимум 3 х 3 фута. Пол или лестничная площадка не должны быть более чем на 1 ½” ниже верха порога.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
i. Наверху внутренней лестницы, при условии, что дверь не перекидывается через лестницу.
ii. Площадка у наружного дверного проема не должна быть более чем на 7 ¾” ниже верха порога, если дверь не качается над площадкой.
III. Внешние штормовые и сетчатые двери освобождены от требований к посадке.

25. ЛЕСТНИЦЫ
а. Ширина минимум на 36 дюймов выше высоты поручня и ниже требуемой высоты над головой.
б. Минимальная ширина на высоте поручней и ниже составляет 32 дюйма.
в. Минимальный шаг протектора составляет 10 дюймов от носа к носу. Максимальный подступенок составляет 7 ¾” от верха проступи до верха проступи.
д. Наибольшая высота проступи или подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма. Высота головы не менее 6 футов 8 дюймов.
эл. Допускаются забежные, винтовые и круговые лестницы; у каждого свой код.
ф. Подступенки не должны пропускать 4-дюймовую сферу.
г. Закрытое доступное пространство под лестницей должно иметь стены и потолки, защищенные с закрытой стороны гипсокартоном толщиной ½ дюйма.

26. ПОРУЧНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
а. Поручни, имеющие минимальную и максимальную высоту 34 дюйма и 38 дюймов, измеренную от выступа ступени.
б. Поручни рядом со стеной должны иметь пространство не менее 1 ½ дюйма между стеной и поручнями и должны быть возвращены или должны заканчиваться столбиками.
в. Ограждения для крыльца, балкона или поверхности фальшпола на высоте более 30 дюймов над уровнем пола или уклона должны иметь ограждение высотой не менее 36 дюймов, измеренное по вертикали от носка ступеней.
д. Открытые стороны лестницы с общей высотой подступенка более 30 дюймов над полом или уклоном должны иметь ограждения высотой не менее 34 дюймов, измеренные по вертикали от носка ступеней.
е. Расстояние по горизонтали и вертикали между элементами ограждения должно быть не более 4 дюймов.
ф. Промежуточные перила и/или декоративные затворы не должны пропускать предметы диаметром 6 дюймов и более.
г. Треугольные отверстия, образованные подступенком, проступью и нижним поручнем ограждения на лестничных клетках, не должны пропускать шар диаметром 6 дюймов.

27. ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
a. Дымовая сигнализация, установленная в соответствии с требованиями для новых домов; на каждом этаже, за пределами каждой отдельной спальной зоны и в каждой спальной комнате. Дополнительную информацию см. в разделе R314 IRC.
б. Сигнализаторы угарного газа установлены снаружи каждой спальной зоны в непосредственной близости от спален. Дополнительную информацию см. в разделе R315 IRC. Вентиляционные системы должны быть независимы от всех других систем и должны отводить влагу наружу.
б. Вентиляционные отверстия не должны соединяться винтами для листового металла или крепежными средствами, которые входят в вентиляционное отверстие.
в. Вытяжные вентиляционные отверстия должны быть оборудованы обратным клапаном.
д. Вентиляционные отверстия должны быть изготовлены из жестких металлических каналов с гладкими внутренними поверхностями и соединениями, идущими в направлении потока воздуха.
эл. Гибкие соединения воздуховодов не должны быть скрыты внутри конструкции.
ф. Размер вентиляционного отверстия должен быть не меньше диаметра выходного отверстия прибора.
г. Максимальная длина вытяжного вентиляционного отверстия диаметром 4 дюйма не должна превышать 35 футов от места расположения сушилки до конца стены или крыши и должна заканчиваться полностью открывающимся вытяжным колпаком. Если воздуховод скрыт, постоянная этикетка или бирка должны быть расположены в пределах 6 футов от соединения с указанием длины, а каждый вертикальный стояк должен быть снабжен средством для очистки.
час. Применяется уменьшение максимальной длины на 30 дюймов для каждого изгиба на 45 градусов и на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов.

29. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
a. Установка перечисленных и маркированных кухонных приборов или микроволновых печей над указанными и маркированными кухонными приборами должна соответствовать условиям перечня и этикеток верхних приборов.


30. ВЫТЯЖНЫЕ ВЫТЯЖКИ
a. Бытовые бройлеры с открытым верхом должны быть снабжены металлическим вентиляционным колпаком не менее 28 калибра с зазором не менее ¼ дюйма между колпаком и нижней частью горючих материалов или шкафов.
б. Между варочной поверхностью и горючим материалом или шкафами должен сохраняться зазор не менее 24 дюймов.
в. Вытяжка должна быть не меньше ширины бройлерной секции и охватывать всю секцию.

31. ЖЕЛОБЫ И ЖЕЛОБЫ
а. Требуется для конструкций с любой частью ниже уровня земли.
б. Брызговики на водосточных трубах.

32. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ПРЕДПИСАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
a. Потолки Р-49.
б. Стены сплошная изоляция Р-20 или Р-13+5
с. Стены подвала Р-10 сплошные или Р-13 пустотелые.
д. Периметр плиты Р-10. (см. требования — Бетонный пол, раздел 15)
e. Проход по стенам Р-10.
ф. Этажи Р-19.
г. Окна должны иметь U-значение 0,35


33. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮТ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
a. Агентство, утвержденное третьей стороной.
б. RES-check отчет о соответствии.
в. Соответствие программе Energy Star на основе принятой IECC.


34. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОШИВКЕ
a. Утвержденный коррозионно-стойкий отлив должен быть установлен в соответствии с нормами, чтобы предотвратить попадание воды на все окна, двери, дымоходы, крыши, каменную кладку, палубу и наружную отделку стен.

БЕТОННЫЕ КЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — NCMA

ТЭК 03-08А

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка является популярным строительным материалом из-за его прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, шуму и насекомым. Однако, чтобы функционировать в соответствии с проектом, здания из бетонной кладки должны быть построены должным образом.

В данном ТЭК содержится краткий обзор различных материалов и методов строительства, применяемых в настоящее время для бетонной кладки. Кроме того, подробно описана типовая последовательность строительства.

МАТЕРИАЛЫ

Входящие в состав кладочные материалы: бетонные блоки, раствор, цементный раствор и сталь, каждый из которых способствует характеристикам каменной конструкции. Бетонные блоки обеспечивают прочность, долговечность, огнестойкость, энергоэффективность и шумоизоляцию стеновой системы. Кроме того, блоки из бетонной кладки изготавливаются самых разных размеров, форм, цветов и архитектурной отделки, что позволяет им иметь любой внешний вид и функции. Руководство по формам и размерам бетонной кладки (ссылка 4) иллюстрирует широкий выбор доступных единиц.

Несмотря на то, что раствор составляет примерно 7% площади типичной каменной стены, его влияние на эксплуатационные характеристики стены является значительным. Строительный раствор связывает отдельные элементы каменной кладки вместе, позволяя им действовать как составная структурная сборка. Кроме того, раствор герметизирует швы от проникновения влаги и воздуха, а также связывает арматуру швов, анкеры и стяжки, чтобы все элементы работали как единое целое.

Затирка используется для заполнения ядер каменной кладки или стенных полостей для улучшения структурных характеристик и/или огнестойкости каменной кладки. Затирка чаще всего используется в армированных конструкциях для структурного соединения стальных арматурных стержней с каменной кладкой, что позволяет двум элементам действовать как единое целое при сопротивлении нагрузкам.

Армирование, введенное в конструкции бетонной кладки, повышает прочность и пластичность, обеспечивая повышенную устойчивость к приложенным нагрузкам и, в случае горизонтального армирования, к усадочному растрескиванию.

Требования к материалам приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Спецификации материалов для каменной кладки

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство с применением цементного раствора

Большинство бетонных конструкций из кирпичной кладки представляют собой строительные конструкции с раствором, т. е. элементы скрепляются вместе раствором. Изменение схемы соединения или соединения бетонной каменной стены может создать широкий спектр интересных и привлекательных образов. Кроме того, на прочность кладки может влиять схема скрепления. Наиболее традиционная схема скрепления для бетонной кладки — бегущая связка, при которой вертикальные швы смещены на половину длины единицы.

За исключением конструкции с подвижной кладкой, наиболее популярным типом скрепления блоков бетонной кладки является скрепление штабелем. Хотя укладка кладки обычно относится к кирпичной кладке, построенной таким образом, что головные швы выровнены по вертикали, она определяется как кладка, уложенная таким образом, что головные швы в последовательных рядах смещены по горизонтали менее чем на одну четверть единицы длины (ссылка 2). В TEK 14-6 «Схемы скрепления бетонной кладки» (ссылка 3) показаны различные схемы скрепления и описаны их характеристики.

Сухая конструкция

Альтернативой склеиваемой конструкции является сухая конструкция (также называемая поверхностным склеиванием), при которой блоки укладываются без какого-либо раствора, а затем обе поверхности стены покрываются материалом для поверхностного склеивания. Прокладки или наземные единицы используются для поддержания высоты. Этот метод строительства приводит к более быстрому строительству и меньше зависит от навыков рабочего, чем строительство на растворе. Кроме того, поверхностное связующее покрытие обеспечивает отличную устойчивость к проникновению дождя. TEK 3-5A, Бетонная кладка с поверхностным связыванием (сноска 9)), содержит дополнительную информацию об этом методе построения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смешивание раствора

Для получения однородного раствора от партии к партии в смеситель следует добавлять одинаковые количества материалов и добавлять их в одном и том же порядке. Время смешивания раствора, методы укладки и инструменты также должны быть одинаковыми, чтобы получить однородный раствор для всей работы.

При строительстве бетонной кладки смешивание раствора на месте в идеале должно выполняться в механическом смесителе, чтобы обеспечить надлежащую однородность всей партии. Растворные материалы следует помещать в смеситель одинаковым образом от партии к партии, чтобы поддерживать постоянные свойства раствора. Как правило, примерно половина воды для затворения сначала добавляется в смеситель. Затем добавляется примерно половина песка, а затем известь. Затем добавляют цемент и остаток песка. По мере того, как раствор перемешивается и начинает застывать, добавляется остальная часть воды. Спецификация для каменных конструкций (ссылка 7) требует, чтобы эти материалы перемешивались в течение 3-5 минут. Если раствор перемешивается недостаточно долго, растворная смесь может не достичь однородности, необходимой для желаемых характеристик. Более длительное время смешивания может повысить удобоукладываемость, удержание воды и срок службы плиты.

Раствор должен прилипать к кельме, когда его берут, и легко соскальзывать с кельмы при распределении. Раствор также должен удерживать достаточно воды, чтобы раствор на доске не терял удобоукладываемости слишком быстро, и чтобы каменщик мог распределить швы слоя раствора перед кладочной конструкцией. Раствор также должен быть достаточно жестким, чтобы изначально выдерживать вес бетонных блоков кладки.

Чтобы раствор оставался влажным, растворную плиту следует увлажнять при загрузке новой порции. Когда раствор на доске начинает высыхать из-за испарения, его следует подвергнуть повторному отпуску. Для повторного отпуска раствор смешивают с небольшим количеством дополнительной воды для улучшения удобоукладываемости. После гидратации значительного количества цемента повторный отпуск становится неэффективным. По этой причине раствор может быть подвергнут повторному отпуску только через 1,5–2,5 часа после первоначального смешивания, в зависимости от условий на месте. Например, сухие, жаркие и ветреные условия сокращают срок службы плиты, а влажные, прохладные и безветренные условия увеличивают срок службы плиты раствора. Раствор следует выбросить, если он показывает признаки затвердевания или если с момента первоначального смешивания прошло 2,5 часа.

Раствор для укладки

Стыки оголовка и основания обычно имеют толщину ⅜ дюйма (10 мм), за исключением фундаментов. Раствор должен полностью проходить по поверхности основания пустотелых элементов на толщину лицевой оболочки, чтобы швы были полностью заполнены. Твердые элементы должны быть полностью залиты раствором.

Хотя важно обеспечить достаточное количество раствора для правильной укладки бетонных блоков кладки, излишки раствора не должны попадать в дренажные полости или в залитые цементным раствором ядра. В залитой раствором кладке необходимо удалить выступы раствора, выступающие более чем на 1/2 дюйма (13 мм) в ячейки или полости, подлежащие заливке раствором (сноска 7).

Важность укладки по линии

Опытные каменщики утверждают, что они могут уложить примерно в пять раз больше блоков кладки при работе по линии каменной кладки, чем при использовании только линейки. Линия каменщика дает каменщику ориентир для укладки блока прямо, отвесно, на нужной высоте и уровне. Линия прикреплена так, что она дает ориентир для выравнивания верхней части трассы.

Если необходимо проложить длинную трассу, в одной или нескольких точках вдоль линии можно разместить триггер, чтобы предотвратить провисание линии. Перед началом работы каменщик должен убедиться, что линия ровная, натянутая и не вырывается.

Каждый каменщик, работающий на одной и той же линии, должен следить за тем, чтобы не уложить блок так, чтобы он касался линии. Это немного отклонит линию и приведет к тому, что остальная часть трассы будет проложена не по линии. Линию следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что она остается на месте.

Укладка бетонных блоков

УСТАНОВКА БЛОКОВ

Фундамент

Перед возведением блочной стены фундамент должен быть ровным и чистым, чтобы раствор хорошо прилипал. Он также должен быть достаточно ровным. На фундаменте не должно быть льда, грязи, масла, глины и других веществ, которые могут уменьшить адгезию.

Разметка стены

Снятие размеров с фундамента или плана этажа и перенос этих измерений на фундамент, основание или плиту перекрытия является первым шагом в разбивке стены.

После того, как две точки измерения установлены, угол к углу, на поверхности фундамента наносится меловая линия, определяющая линию, по которой будет укладываться лицевая сторона блока. Поскольку меловая линия может быть смыта дождем, жирный мелок, линейная краска, гвоздь или отвертка могут отметить поверхность для ключевых точек вдоль меловой линии, а меловая линия будет повторно нанесена вдоль этих ключевых точек. После того, как вся поверхность размечена на предмет расположения стен, проемов и контрольных швов, следует произвести окончательную проверку всех замеров.

Пробная прогонка — натягивание первого ряда

Начиная с углов, каменщик укладывает первый ряд без какого-либо раствора, чтобы можно было визуально проверить размеры на плане пола или фундамента и то, как на самом деле подходит первый ряд план. При такой сухой раскладке бетонные блоки будут нанизываться по всей ширине и длине фундамента, плиты перекрытия и даже поперек проемов. Это покажет каменщику, как будет поддерживаться связь над отверстием. Полезно иметь куски дерева шириной ⅜ дюйма (10 мм), чтобы поместить их между блоками, когда они укладываются всухую, чтобы имитировать швы известкового раствора.

На этом пробном прогоне каменщик может проверить, как блок будет располагаться для проемов, которые находятся выше первого ряда — окон и т. д., убрав блок из первого ряда и проверив расстояние для блока на более высоком уровне. Эти проверки покажут, нужно ли резать блоки. Оконные и дверные проемы должны быть дважды сверены с чертежами оконного цеха до начала строительства.

Когда это будет сделано, каменщик отмечает точное расположение и угол углов. Крайне важно, чтобы угол был построен, как показано на плане фундамента или этажа, чтобы сохранить модульные размеры.

Кладка угловых элементов

Возведение углов является наиболее точной работой, стоящей перед каменщиком, поскольку углы будут служить ориентиром для возведения остальной части стены. Угловой столб может облегчить эту работу. Угловой столб — это любой тип столба, который можно зафиксировать в правильном вертикальном положении и который будет удерживать натянутую линию каменщика, не изгибаясь. Угловые столбы для стен из бетонных блоков должны быть отмечены через каждые 4 или 8 дюймов (от 102 до 203 мм), в зависимости от высоты трассы, и отметки на обоих столбах должны быть выровнены таким образом, чтобы линия каменщика находилась на одном уровне между ними.

После того, как угловые столбы правильно выровнены, на раствор укладывается первый ряд кладки. Как правило, требуется растворный шов от ¼ до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм), чтобы компенсировать неровности поверхности основания. Начальный стык постели должен быть полным стыком постели на фундаменте, фундаменте или плите. В некоторых районах обычной практикой является мокрая установка начального слоя кладки непосредственно во все еще влажный бетонный фундамент.

Там, где арматурные стержни выступают из фундамента или плиты, первый ряд не укладывается в полную постель раствора. В этом случае каменщик оставляет пространство вокруг арматурных стержней, так что блок будет сидеть в растворе, но раствор не будет покрывать область, прилегающую к дюбелям. Это позволяет цементному раствору сцепляться непосредственно с фундаментом в этих местах.

После нанесения раствора на размеченное основание аккуратно устанавливается первый блок угла. Очень важно, чтобы это первое блюдо было ровным и ровным.

После того, как угловой блок установлен, устанавливаются направляющие блоки — три или четыре блока, выходящие с каждой стороны угла. Головные соединения заранее смазываются маслом, и каждый блок слегка прижимается к блоку на месте. Этот толчок поможет плотнее зафиксировать головной шарнир, но не должен быть настолько сильным, чтобы сдвинуть уже установленный блок. Следует соблюдать осторожность, чтобы распределить раствор по всей высоте стыка головки, чтобы не образовались пустоты и зазоры.

Если каменщик не работает с угловой стойкой, то первые ряды проверяются на уровень, отвес и выравнивание по уровню.

Углы и переходы обычно строятся на высоте лесов, при этом каждый ряд отступает на полблока от нижнего ряда. Второй слой будет уложен либо на полную подушку раствора, либо на лицевую оболочку, как указано.

Укладка стены

Каждый ряд между углами теперь можно легко укладывать, растягивая линию между ними. Следует отметить, что блок имеет более толстые перемычки и лицевые оболочки сверху, чем снизу. Более толстая часть полотна должна быть уложена лицевой стороной вверх. Это обеспечивает ручную опору для каменщика и большую площадь поверхности для распределения раствора. После этого первый ряд блоков укладывается из угла в угол, оставляя отверстия, с закрывающим блоком для завершения ряда. Важно, чтобы раствор для закрывающего блока был нанесен таким образом, чтобы все края проема между блоками и все края закрывающего блока были смазаны маслом до того, как закрывающий блок будет аккуратно установлен на место. Кроме того, расположение замыкающего блока должно варьироваться от ряда к ряду, чтобы не создавать слабое место в стене.

Блоки выравниваются и выравниваются, пока раствор еще мягкий и податливый, чтобы предотвратить потерю сцепления раствора, если блоки необходимо отрегулировать.

При укладке каждого блока раствор, который выдавливается, следует срезать краем кельмы, при этом следует следить за тем, чтобы раствор не падал с кельмы на стену и не размазывал блок по мере того, как он снимается. Если немного раствора попадет на стену, лучше дать ему высохнуть, прежде чем снимать.

Весь выдавленный раствор, вырезанный из растворных швов, можно либо отбросить обратно на растворную доску, либо использовать для смазывания головных швов блока на месте. Миномет, упавший на землю или строительные леса, нельзя использовать повторно.

На этом этапе каменщик должен:

  • С помощью линейки убедиться, что стена ровная, вертикальная и выровненная.
  • Убедитесь, что все растворные швы вырезаны заподлицо со стеной, ожидая обработки, если это необходимо.
  • Проверьте схему скрепления, чтобы убедиться, что она правильная и расстояние между соединениями головок правильное. Для подвижного соединения это делается путем размещения линейки по диагонали поперек стены. Если расстояние между суставами головки правильное, линейка будет касаться всех краев блока.
  • Убедитесь, что в швах строительного раствора нет проколов или зазоров. Если они есть, и если раствор еще не принял свое первое схватывание, эти дефекты растворного шва должны быть устранены свежим раствором. Если раствор затвердел, единственный способ их восстановить — это выкопать растворный шов в том месте, где он нуждается в ремонте, и нанести на его место свежий раствор.

Инструментальная обработка швов

Когда раствор затвердеет, головные швы обрабатываются, затем горизонтальные швы обрабатываются салазками, а образующиеся заусенцы удаляются лезвием кельмы. При отделке швов важно плотно прижимать, не вдавливая швы. Это сжимает поверхность шва, повышая водонепроницаемость, а также способствует сцеплению между раствором и блоком. Если не требуется иного, стыки должны быть обработаны закругленным фуганком, образуя вогнутый стык. После обработки швов стена готова к очистке.

Очистка

Поверхности каменной кладки следует очистить от дефектов, которые могут испортить окончательный внешний вид каменной кладки, включая пятна, высолы, капли раствора, капли цементного раствора и общий мусор.

Наиболее эффективна очистка во время возведения стены. Такие процедуры, как умелое удаление излишков раствора и очистка стены щеткой перед подъемом строительных лесов, помогают уменьшить объем требуемой очистки.

Когда раствор попадает на поверхность блока, его часто можно удалить более эффективно, дав ему высохнуть, а затем сбив его с поверхности. Если на лицевой стороне блока есть пятна, их можно стереть кусочком сломанного блока или счистить жесткой щеткой.

Иногда каменщики намеренно не тратят дополнительное время на поддержание чистоты поверхности каменной кладки во время строительства, поскольку после возведения стены могут быть указаны более агрессивные методы очистки. Это часто имеет место при строительстве каменной кладки с цементным раствором, где пятна раствора могут быть обычным явлением, и может потребоваться общая очистка.

Следует тщательно выбирать метод очистки, так как агрессивные методы очистки могут изменить внешний вид кирпичной кладки. Метод очистки можно протестировать на образце панели или в незаметном месте, чтобы убедиться, что он приемлем.

Спецификация для каменных конструкций (ссылка 7) гласит, что все незавершенные кладочные работы должны быть закрыты сверху для защиты от непогоды.

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ

Несмотря на то, что соблюдение жестких строительных допусков желательно для внешнего вида и, возможно, для структурной целостности здания, необходимо признать, что такие факторы, как состояние предыдущего строительства и немодульность проекта, могут потребовать от каменщика немного изменить конструкцию каменной кладки от намеченных планов или спецификаций. Примером этого является ситуация, когда каменщик должен изменять толщину швов изголовья или кровати, чтобы они соответствовали раме или другой ранее существовавшей конструкции. Простота и гибкость, с которой каменная конструкция допускает такие изменения, является одним из преимуществ использования каменной кладки. Тем не менее, каменная кладка все же должна быть построена с определенными допусками, чтобы гарантировать прочность и внешний вид каменной кладки. 9Спецификация 0006

для каменных конструкций (сноска 7) содержит допуски по месту для каменной конструкции, которые допускают отклонения в конструкции, которые существенно не изменяют структурную целостность конструкции. В проектных документах могут потребоваться более жесткие допуски, чтобы обеспечить приемлемый окончательный внешний вид кладки. Если допуски на площадке не соблюдаются или не могут быть выполнены из-за предыдущего строительства, следует уведомить архитектора/инженера.

Допуски на растворные швы

Допуски на растворные швы показаны на рис. 1. Несмотря на то, что швы должны быть выполнены на одном уровне, допускается их отклонение максимум на ± 1/2 дюйма (13 мм) от уровня при условии, что наклон шва не превышает ± 1/4 дюйма. (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м).

Ширину стыков, растворов и полостей можно варьировать в пределах от –¼ дюйма до +⅜ дюйма (от 6,4 до 9,5 мм). Положения о ширине полости приведены для пространства между створками некомпозитной кладки. Положения не применяются к ситуациям, когда кладка выходит за пределы плит перекрытий или перемычек.

Рисунок 1—Допуски на стыки с раствором

Размеры каменных элементов

На рисунке 2 показаны допуски, применимые к стенам, колоннам и другим каменным строительным элементам. Важно отметить, что указанные размеры блоков бетонной кладки на ⅜ дюйма (9,5 мм) меньше номинальных размеров. Таким образом, стену, которая должна быть построена из бетонных каменных блоков толщиной 8 дюймов (203 мм), не следует отвергать, поскольку ее толщина составляет 7 ⅝ дюйма (194 мм), что меньше кажущегося минимума 7 ¾ дюйма (19).7 1 мм) (8 дюймов (203 мм) минус допуск ¼ дюйма (6,4 мм)). Вместо этого допуск следует применять к указанному размеру 7 ⅝ дюйма (194 мм).

Рисунок 2—Допуски на поперечное сечение и отметку элемента

Отвес, выравнивание и ровность элементов каменной кладки

Допуски на отвесность каменных стен, колонн и других строительных элементов показаны на рисунке 3. Элементы каменного здания также должны выдерживать верно для линии в пределах тех же допусков, что и отклонения от отвеса.

Колонны и стены, продолжающиеся от одного этажа к другому, могут отличаться по выравниванию на ± ¾ дюйма (19 мм) для ненесущих стен или колонн и на ± ½ дюйма (13 мм) для несущих стен или колонн.

Верхняя поверхность несущих стен должна оставаться ровной в пределах уклона ± ¼ дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), но не более ± ½ дюйма (13 мм).

Рисунок 3—Допустимые отклонения от отвеса

Расположение элементов

Требования к расположению элементов показаны на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4—Допуски расположения на плане
Рисунок 5—Допуски расположения по высоте этажа

Ссылки

  1. Стены из строительных блоков, VO 6. National Concrete Masonry Association, 1988.
  2. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-99/ASCE 5-99/TMS 402-99. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 1999 г.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *