Технология плитный фундамент: Фундамент плита: технология строительства
Плитный фундамент: особенности технологии — XPS Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Среди большого многообразия технологий фундаментостроения отдельного внимания заслуживает классический плитный фундамент. Этот вариант основания представляет собой полностью монолитную плиту с двойным армированием и со встроенными коммуникациями. Об особенностях устройства плитного фундамента на конкретном примере рассказал Анатолий Кульбатченко, генеральный директор строительной компании «Профит».
Поиск решений – надежных и рациональныхПлитный фундамент подходит для разных типов стеновых конструкций: от дерева до камня. К тому же он может возводиться на любых грунтах, при этом, как и всем известный фундамент УШП, объединил в себе несколько технологий – собственно сам утепленный фундамент, а также черновой пол с системой обогрева и инженерными коммуникациями.
На одном из объектов Подмосковья нам предстояло возвести двухэтажный коттедж из газобетона. Тот же проект предусматривал наличие системы теплого пола и стяжки, которая бы аккумулировала тепло в процессе эксплуатации. По проекту в доме было предусмотрено два панорамных окна. Несмотря на то, что масса одного квадратного метра окна меньше массы газобетона, распределение нагрузки на бетонное основание оказалось неравномерным. Дополнительная сложность состояла в том, что грунт на участке относился к категории сильнопучинистых. В этом случае требования к жесткости и прочности основания повышаются многократно, ведь фундаменту предстоит выдерживать подвижки грунта.
От идеи устройства УШП пришлось отказаться, поскольку с учетом нагрузки от несущих конструкций расчет показал, что ширина ребра жесткости составила бы не менее метра. Ленточный фундамент и вовсе не рассматривали, поскольку его монтаж пришлось бы проводить в три этапа. Сначала залить ленточную часть с опорной пяткой, что необходимо для тяжелых каменных домов. Затем пришлось бы выполнить монолитный цоколь, а уж после монтировать полы по грунту, для которых понадобился бы довольно внушительный объем песка.
С учетом требований с точки зрения надежности, энергоэффективности и долговечности решено было остановиться на фундаменте, известном как классический плитный фундамент. Это малозаглубленный тип фундамента без ребер жесткости, толщиной 25 см. Жесткость и прочность конструкции достигается за счет двойного армирования. В остальном эта технология является близким родственником УШП и предусматривает установку закладных под канализацию и систему обогрева пола и слой теплоизоляции из плит XPS.
Благодаря наличию проекта хозяева будущего дома в Подмосковье не только определили точные зоны установки сантехники, но и имели конкретное представление о том, каким должен быть интерьер их будущего дома. Так, на кухне был запланирован кухонный остров, электричество к которому мы также провели на этапе устройства фундамента.
Как и УШП, классический плитный фундамент предпочтительно возводить на ровном участке, с перепадом высот до 50 см на площади фундамента. В этом случае нет необходимости в проведении земляных работ, как при большем перепаде высот. Предварительная подготовка основания включает несколько этапов. Начинается все традиционно с котлована, заглубленного на 30-40 см. Его дно выстилается геотекстилем, после чего он отсыпается щебнем, если есть необходимость усилить несущую способность основания, особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод, и песком. При этом важно, чтобы отсыпка велась послойно с проливкой водой и трамбованием каждого слоя в отдельности. После в толще песка мы проложили закладные под канализацию и установили заземляющий контур.
На подготовленное основание уложили слой теплоизоляции. В данном случае использовали плиты XPS CARBON ECO SP. Выбор материала был обусловлен эксплуатационными характеристиками — его прочностью на сжатие, которая составляет 400 кПа. А в нашем случае это важно, поскольку дом из газобетона, да еще с панорамным остеклением. Учитывая, что эксплуатироваться утеплитель будет в постоянном контакте с грунтом, он должен не бояться влаги. XPS в этом смысле подходит отлично, поскольку обладает практически нулевым водопоглощением. Еще один плюс – низкая теплопроводность. Утеплитель в фундаменте сохранить все тепло от системы обогрева внутри конструкции и не даст ему уйти в грунт.
Плиты XPS монтировали в два слоя. Сначала уложили плиты толщиной 100 мм, внутри которых вырезали штробы для труб водоснабжения. Закончив с укладкой коммуникаций, сверху уложили еще один слой XPS CARBON.
После монтажа второго слоя теплоизоляции необходимо было выполнить армирование плиты. Арматура не касается утеплителя, а устанавливается на специальные подставки («стульчики») с шагом около 50 см. В качестве первого слоя армирования мы взяли арматурную сетку с размером ячеек 150×150 мм и диаметром прута 10-12 мм.
Таким образом, нижний слой армирования компенсирует нагрузку от растяжения, а верхний – от сжатия. И если в УШП вся нагрузка от несущих конструкций приходится на ребра жесткости, то в классическом плитном фундаменте, благодаря двойному слою армирования, она распределяется равномернее.
Помимо арматурных сеток по периметру плиты, мы выполнили армирование п-образной арматурой, которая прочно связала нижнюю и верхнюю сетки.
На весь подготовительный этап мы затратили около двух недель. Для укладки бетонной смеси на данном объекте понадобилось 36 м³ бетона марки М300 и подвижности П-5. Раствор с такими характеристиками можно и не вибрировать, но для дополнительной надежности мы все же использовали глубинный вибратор. С небольшим погружением, буквально на несколько секунд, мы провибрировали бетон по всей плите. Бетонирование проводили по лазерному ротационному нивелиру без устройства маяков по плите, таким образом, погрешность по всей поверхности плиты не превысила одного сантиметра. Когда бетонная смесь полностью уложена, дополнительно ее необходимо выровнять и уплотнить виброрейкой. На заключительном этапе вся поверхность выравнивается специальными рейками-гладилками и затирочной машиной по бетону. В результате всех этих действий погрешность по перепаду высот стремится к нулю и не превышает 5 мм по всей площади. Фундамент готов, еще через неделю можно начинать монтаж газобетонных блоков.
На мой взгляд, в этом и состоит преимущество современных технологий: они позволяют в кратчайшие сроки завершить целый комплекс работ. При этом надежность таких решений и экономическая выгода как на этапе стройки, так и в процессе эксплуатации в разы выше многих технологий, популярных 10-20 лет назад.
Понравилась статья?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.
Теги: плитный фундамент, ушп, утепление фундамента, carbon eco sp
Фундамент плита технология строительства
Деревянный дом, Каменный дом 28 января 2020 4274 Комментарии к записи Фундамент плита технология строительства отключены
Фундамент плита технология строительства. В каких случаях применять, важные моменты при возведении, на чем можно сэкономить. Технология строительства фундамента плиты по праву считается дорогостоящей, вложенные усилия и средства на его возведение окупаются лишь при строгом соблюдении всех ее требований.
Расчет или проверка этой конструкции однозначно доверяются специалистам, отклонения от готового проекта не допускаются. В целях экономии некоторые этапы могут выполняться своими силами, но лишь при условии грамотного планирования или задействования спецтехники. При соблюдении всех правил владелец получает надежное, долговечное и по сути универсальное основание, практически не имеющее эксплуатационных недостатков.
Содержание
- В каких случаях применять плитный фундамент для дома, виды плитных фундаментов
- Фундамент плита технология строительства
- Подготовка основания
- Утепление, гидроизоляция и отвод воды
- Опалубка
- Армирование
- Укладка теплого пола и разводка коммуникаций
- Бетонирование и уход за бетоном
В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов
Фундамент плита технология строительства
ВАЖНО ЗНАТЬ! Для строителей плитный фундамент менее трудоёмкий, чем другие виды фундаментов, но для заказчика он выходит самым дорогим, так как идет максимальный расход бетона и арматуры и работы при этом оплачиваются исходя из кубатуры, а кубатура получается максимальная.
Поэтому применяйте плитный фундамент только, когда нет альтернатив другому и лучше в целях экономии делать его контролируя процесс самостоятельно с привлечением рабочей силы, а не фирмы подрядчика.
Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).
Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.
Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.
Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.
В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:
• Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты. Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.
• Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции. В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.
• Обычные ровные плиты и конструкции, усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.
Обычный и утепленный
Совет! Обычный плитный фундамент можно использовать для нежилых строений, для жилого дома лучше всего использовать плиту с утеплением.
В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.
Плита обычная
Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.
Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.
Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).
Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.
С закладкой теплого пола и без
При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.
Утепленная шведская плита
В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.
Фундамент плита: технология строительства
Что бы рассмотреть вопрос: фундамент плита технология строительства необходимо поговорить о
- подготовке основания
- утеплении, гидроизоляции и отводе воды
- укладке теплого пола и разводке коммуникаций
- опалубке
- армировании
- бетонировании и уходе за бетоном
Подготовка основания
Важно! Если пятно застройки имеет перепады высот, но вы решили делать плиту, то сначала спланируйте участок, выровняйте в пятне застройки, только после этого приступайте к подготовке основания под ваш фундамент. И не забудьте организовать отведение воды с высокой стороны участка, для этого перед домом можно сделать отводной дренаж.
На этапе нулевого цикла проводится выравнивание участка, разметка будущего котлована и самой плиты, снятие около 30-60 см верхнего слоя грунта (точное значение зависит от типа почвы и глубины заложения фундамента).
После этого тщательно, с помощью вибротрамбовки или специальных машин трамбуется и выравнивается основание плиты. Поверх грунта последовательно засыпается и не менее тщательно уплотняется слои из крупного песка и прочного щебня средней и мелкой фракции. Трамбовка и проливка песка реально важный этап!!!!
Точная толщина слоев подушки зависит от параметров участка и обосновывается расчетом. Как правило, она варьируется в пределах 25-30 см при ведении строительства на устойчивых грунтах, и составляет не менее 45 см на слабых.
При неограниченном бюджете отдельные слои могут разделяться геотекстилем, но в целом эти действия считаются необязательными, в отличие от проверки уровня и максимального уплотнения подушки.
В целях экономии для выемки грунтов лучше использовать спецтехнику на полсмены.
Важно! Контролируйте процесс выемки грунта до нужной отметки, что бы потом не пришлось делать подсыпку и трамбовку больше, чем заплонировали.
Утепление, гидроизоляция, отвод воды
Совет! Утепляйте плиту минимум 10 см. В целях экономии для утепления фундамента ( но не отсмостки) если уровень грунтовых вод низкий, можно использовать утеплитель ПСБ 35.
Дальнейшие действия также зависят от параметров грунта и поставленных задач.
При возведении стандартного бюджетного плитного фундамента утрамбованное дно котлована просто застилается двумя слоями качественной рулонной гидроизоляции.
При существенных весовых нагрузках и рисках морозного пучения этим работам может предшествовать заливка тонкого слоя тощего бетона или битумная пропитка щебня. Полотна гидроизоляции укладываются с обязательным нахлестом в 10-15 см со скреплением или проклейкой стыков.
При везведении УШП( утепленной шведской плиты) схема действий меняется. В частности, на этапе подготовки основания помимо засыпки песчано-щебенчатой подушки по периметру котлована закладываются дренажные трубы и лишь потом все слои трамбуются.
После этого на полученное основание вплотную настилаются плиты экструдированного пенополистирола (в 2 и более слоя или с проклейкой стыков теплоизоляционным скотчем).
Этап завершается установкой боковых элементов из пенополистирола и проверкой ровности основания.
Опалубка
Для заливки монолитной плиты могут использоваться разные типы опалубки, включая:
• Съемные, собираемые из фанерных, пластиковых щитов или плотно подогнанных досок, заглубляемые в землю или размещаемые выше нулевого уровня с соответствующими подпорками.
• Несъемные, собираемые из уплотненного пенополистирола и успешно выполняющие функции теплоизолирующей прослойки.
При ведении строительства на устойчивых и плотных грунтах опалубка может устанавливаться лишь наверху, но при малейших рисках осыпания краев она должна загружаться в землю.
Вне зависимости от выбранного способа внутренние стенки котлована или опалубки застилаются гидроизоляционными пленками и по возможности утепляются.
После сборки обязательно проверяется ровность и устойчивость конструкции, отклонения от планируемых геометрических размеров плиты не допускаются.
Совет! Что бы сэкономить для возведения опалубки можно взять необрезные доски низкого сорта или обязательно прикапывайте внешние стенки опалубки перед заливкой.
Армирование
Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.
В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.
Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.
Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).
Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.
Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.
Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.
Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).
В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.
Укладка теплого пола и разводка коммуникаций
Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками. Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:
• Отступа греющих труб от наружных стен от 15 см.
• Поддержки длины одной петли в пределах 100 м, при рекомендуемом интервале укладке труб от 10 до 25.
• Защите труб металлическими гильзами длиной не менее 30 см при укладке поверх стыков готовых плит или на местах прохода под будущими перегородками.
• Привязке элементов водяного пола к верхнему ряду арматуры, исключении перепадов более ½ от сечения труби и рисков их смещения.
• Точного следования проекту здания и вывода концов контуров обогрева к местам подключения коллекторов.
• Обязательной проверки герметичности системы и заполнении труб воздухом или теплоносителем перед этапом бетонирования.
Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.
Совет! Когда делайте закладные в фундаменте под выход электрики, под воду, под канализацию, под завод интернет кабелей, советую сделать запасные закладные, они в будущем обязательно пригодятся.
Совет! Сделайте дополнительно отдельный выход канализации не в септик, а сразу в место куда уходит вода из септика после очистки, туда можно направлять напрямую воду из системы фильтрации, когда она будет очищаться, или ванной , тогда ваш септик не будет переполнятся.
Бетонирование и уход за бетоном
Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.
Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.
Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.
Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.
Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.
В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.
После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.
Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.
В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.
К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.
Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку.
Внимание!
Бетон заказывайте только напрямую на заводе, ни каких посредников.
Лучше вызвать представителя завода для определения объема заливки и заключения договора поставки.
Обязательно используйте виброрейку для выгона воздуха из смеси при заливке, можно взять в аренду или спросить на заводе.
Подготовьте гидролоток для заливки, или спросите на заводе есть ли у них длинные трубы для подачи смеси. Может получится сэкономить на бетононасосе.
Определитесь с местом куда слить остатки бетона.
При заказе товарного бетона будьте внимательными, так как поставщик обычно занижает марку бетона для частных покупателей.
Фиксируйте в договоре с бетонным узлом условия о применении штрафов при подтверждении несоответствия бетона заявленной марке после взятия проб на анализ прочности бетона. Как правило, в этом случае бетон поступает на стойку надлежащего качества.
Для анализа можно смастерить деревянный короб для слива проб смеси.
Обычно, когда поставщик об этом знает, бетон будет качественный.
После заливки постарайтесь как можно лучше выровнять стяжку. При заливки плиты, целесообразно взять в аренду шлифовальную машинку и выровнять поверхность идеально.
Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства
Подвесные плиты SlabTek™, доступные для DFW New Home Market благодаря Advanced Foundation Repair и Smart Slabs
Подвесные плиты SlabTek
Я ожидаю, что технология SlabTek™ существенно снизит потребность в будущем ремонте фундамента.
Предыдущие выпуски новостей
RSS
Даллас, Техас (PRWEB) 08 июля 2011 г.
Advanced Foundation Repair, LP (Advanced) подписала соглашение, в соответствии с которым Advanced поднимет все подвесные плиты SlabTek™, залитые Smart Slab. Smart Slab, подрядчик по возведению фундаментов жилых домов, в настоящее время имеет наибольшую долю рынка плит SlabTek™ в Далласе и Форт-Уэрте.
SlabTek™, захватывающая новая технология плит, обеспечивающая более экономичный подход к строительству подвесных плит на обширных участках, готова произвести революцию в строительстве новых домов и в отрасли фундаментов. За счет снижения затрат на строительство у строителей теперь есть система фундамента, которая практически исключает движение фундамента. Цель состоит в том, чтобы практически исключить необходимость ремонта фундамента в будущем.
Разработанный Тони Чайлдрессом, P.E., SE, и Майком Келли, P.E., из Childress Engineering Services, Inc., SlabTek™ используется Smart Slabs для строительства новых домов. Для инженерного решения SlabTek™ требуется меньше материалов, чем для обычных подвесных плит. Это снижает затраты на Smart Slabs. Внутренних балок нет, используется только неглубокая балка по периметру. Это, в свою очередь, требует примерно на 30% меньше бетона, чем обычная подвесная плита. Конструкция SlabTek также предусматривает примерно на 10-20% меньше опор, чем обычные подвесные плиты. Плиты насыпают поверх грунта над пробуренными опорами. После того, как тросы постнатяжения протянуты, Advanced Foundation Repair использует подъемные механизмы SlabTek™, расположенные над опорами и встроенные в плиты, чтобы поднять плиты над землей на желаемую высоту.
По словам Фреда Маршалла, владельца Advanced, «я ожидаю, что технология SlabTek™ значительно сократит потребность в ремонте фундамента в будущем. Эта технология не только обеспечивает экономически эффективный способ возведения подвесной плиты, но также снижает затраты на застройку участка, потребность в обслуживании фундамента домовладельцем (полив фундамента) и гарантийные расходы для строителей».
Билл Дональд, менеджер Smart Slabs, LLC, сказал: «Мой опыт работы с SlabTek™ начался четыре года назад, когда я был одним из первых строителей домов, установивших фундаментную систему SlabTek. Я был настолько увлечен этой технологией, что стал «сертифицированным установщиком». Мой 15-летний опыт работы в сфере генерального подряда дает мне более широкое представление о том, как все работает вместе. Я установил SlabTek™ в нескольких местах здесь, потому что он показал очень значительную экономию по сравнению с обычными методами. Поскольку он технологически превосходит другие методы плит, я теперь специализируюсь на фундаментах из подвесных плит SlabTek™».
Компания Advanced Foundation Repair, LP, базирующаяся в Техасе, специализируется на ремонте фундаментов посредством профилактических работ и ремонта. Предлагая дренажные решения, защиту от корней и влаги, услуги сантехника, строительные услуги, программы обслуживания и ремонта фундамента, Advanced может предоставить владельцам жилых и коммерческих зданий многоуровневые фундаментные и строительные решения.
###
Фундамент здания DOE Ссылки
Американский институт бетона (ACI), 1980. Руководство по устройству бетонных полов и плит , 302.1R-80, 46 стр., Детройт, Мичиган.
Американский институт бетона (ACI), 1983 г. Строительство плит по марке , SCM4-83, 96 стр., Детройт, Мичиган.
АШРАЭ 1989а. Стандарт ASHRAE 62-1989, Вентиляция для приемлемого качества воздуха в помещении , Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., Атланта, Джорджия.
АШРАЭ 1989b. ASHRAE Standard 90.2P Draft 89-1, Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия, март 1989 г. Этажи для новых, малоэтажных жилых домов, ASHRAE Transactions, V. 93, Pt. 1, январь 1987 г.
Кристиан, Дж. Э. 1989. Рабочий лист для выбора оптимальной изоляции фундамента, Конференция по теплотехническим характеристикам наружных ограждающих конструкций зданий IV, Орландо, Флорида, 4–7 декабря 1989 г.
Совет американских строительных чиновников, 1989 г. Типовой энергетический кодекс , издание 1989 года, Совет американского строительства Должностные лица, Фолс-Черч, Вирджиния, март 1989 г.
Крэнделл, Джей Х. (2010). Подземные характеристики изоляции из жесткого пенополистирола: обзор эффективных значений удельного теплового сопротивления, используемых в стандарте ASCE 32-01 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания мелководных фундаментов». Journal of Cold Regions Engineering, июнь 2010 г., с. 35.
Дадни, К.С., Хаббард, Л.М., Мэтьюз, Т.Г., Сколов, Р.Х., Хоторн, А.Р., Гэдсби, К.Дж., Харри, Д.Т., Бохак, Д.Л., Уилсон, Д.Л. 1988. Исследование проникновения радона и эффективности мер по смягчению воздействия в семи домах в Нью-Джерси , ORNL-6487, проект, сентябрь 1988 г.
EPA 1987. Агентство по охране окружающей среды штатов, Управление воздуха и радиации и исследований и развития, Вашингтон, округ Колумбия, 20460, EPA-87-009, август 1987 г.
EPA 1993. Методы снижения содержания радона в частных домах: техническое руководство , EPA 625/R-93-011, октябрь 1993 г. Доступ 19 сентября 2012 г. с сайта: nepis.epa.gov /Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=300049V1.txt
Голдберг, Л. 2005: Миннесотское энергетическое правило о построении Основополагающего правила: Предложение о внесении поправки Заключительный отчет проекта разработки предложения: Рекомендации для Основополагающего правила Миннесотского энергетического кодекса. Университет Миннесоты, программы исследований в области строительной физики и фундаментов. Доступ с: http://www.buildingfoundation.umn.edu/FinalReportWWW/Chapter-7/7-recs-main.htm
Международный совет по нормам и правилам (ICC) 2011 г.: 2012 Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов.
Джонс, Р.А. 1980. Crawl Space Houses , Циркулярная серия F4.4, Совет по небольшим домам / Совет по исследованиям в области строительства, Univ. of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, 8 pp.
Керер, М., Кристиан, Дж.: Измерение изоляции внешнего фундамента для оценки долговечности энергосберегающих характеристик. Национальная лаборатория Ок-Ридж, апрель 2012 г. Доступ 19 сентября 2012 г. по адресу: http://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub36100.pdf
Labs, K., Carmody, J. , Стерлинг Р., Шен Л., Хуан Ю.Дж., Паркер Д. 1988. Справочник по проектированию фундаментов зданий , ORNL/Sub/86-72143/1, май 1988 г.
Лстибурек, Дж. 2006: Руководство строителя по холодному климату. Корпорация строительных наук. См. также специальные климатические издания для жаркого влажного, жарко-сухого и смешанно-сухого климата и смешанного влажного климата.
Национальная ассоциация домостроителей (NAHB) 2004: Пересмотренное руководство строителя по фундаментам с защитой от замерзания мелководья (FPSF). По состоянию на 11.05.2012 г.: http://www.toolbase.org/ToolbaseResources/level3.aspx?BucketID=4&CategoryID=5
Национальная ассоциация домостроителей (NAHB) 2006: Защита от термитов для наружных работ Изолированные фундаментные системы Дата обращения: 11 мая 2012 г. : http://www.toolbase.org/ToolbaseResources/level3.aspx?BucketID=4&CategoryID=5
Национальный совет по радиационной защите и измерениям (NCRP), 1984 г. Оценка профессиональных требований
Программа строительных технологий Министерства энергетики США. Доступ получен 31 мая 2012 г. по адресу: http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1108-hybrid-foundations-retrofits-measure-guideline/
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2009 г.: Справочник ВОЗ по радону в помещениях: точка зрения общественного здравоохранения. Дата обращения: 19 сентября 2012 г.: http://www.who.int/ionizing_radiation/env/9789241547673/en/index.html Бартлетт, Р., Гилбрайд, Т., Хефт, М., Стюард, Х., Лав, П., и Палмер, Дж. А.: Серия лучших практик Building America: Volume 4. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии , 2005. Интернет. 8 августа 2012 г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ: ПОДВАЛКИ
- Building Science Corporation (BSC). «Рекомендации по проектированию домов со смешанной влажностью — строительная научная информация». н.п., 9Ноябрь 2006 г. Интернет. 24 июня 2010 г.
- Дастур, Сайрус, Брюс Дэвис и Билл Уоррен, «Закрытые пространства для обхода: введение в проектирование, строительство и производительность — введение для юго-востока».
Передовая энергия. 2005 г. Интернет. 24 июня 2010 г.
- Дэвис, Брюс, и др. др. «Заключительный отчет полевого исследования — сравнение полевых исследований характеристик энергоэффективности и влажности вентилируемых и герметичных подвальных помещений на юге». Передовая энергия. Инструмент № DE-FC26-00NT40995. Np, 22 июня 2005 г. Интернет. 23 июня 2010 г.
- Лстибурек, Джозеф В.: BSI-009: Новый свет в Crawlspaces . Научно-строительная корпорация. Октябрь 2008 г. Интернет. 15 августа 2012 г.
- Маршалл, Бенни. «Ваше пространство для сканирования: основа здорового дома». Системы зеленой энергии Каролины. 19 мая 2008 г. Интернет. 29 июня 2010 г.
- Штаб-квартира по ремонту.com. «Основы изоляции — Часть 4». Штаб-квартира по ремонту — ремонт своими руками, информация об улучшении дома и ремонте . н.п., н.д. Веб. 9 июля 2010 г.
УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ: ПЛИТЫ
- Партнерство по развитию технологий в жилищном строительстве (PATH).