Как построить из пеноблоков дом своими руками от фундамента до крыши: Строительство дома из пеноблоков своими руками – как построить коттедж из пенобетона, инструкция, отзывы + фото-видео

Содержание

Строительство бани из пеноблоков своими руками: инструкции, отделка

Пеноблоки все чаще используются для строительства бань. Они не требуют ухода, частого обновления, при правильной установке ремонтные работы не применяются. Множество вариантов отделки этого материала позволяет применять его для любых дизайнерских решений.

Содержание
  • Строительство бани из пеноблоков своими руками
  • Главные детали постройки
  • Строительные этапы
  • Фундамент для бани
  • org/ListItem»> Строим стены из пеноблоков
  • Крыша бани
  • Внутренняя отделка бани из пеноблоков

Строительство бани из пеноблоков своими руками

Пеноблок — универсальный строительный материал. Обладает всеми необходимыми качествами: легкий при монтаже, поддерживает тепло в сооружении после его установки, легко изготавливается, поэтому недорогой в цене. Отделка по пенобетонному блоку выполняется очень легко и довольно быстро. Несмотря на легкость и пористость пеноблок считается относительно прочным материалом, способен выдерживать большие нагрузки, поэтому при строительстве бани не нужно задумываться о максимальной высоте или площади здания, не придется зависеть от тяжести, которую может выдержать строительный материал.

Баня из пеноблоков, при условии оборудования ее грамотным дизайном, может прекрасно вписаться в абсолютно любой архитектурный ансамбль. Материал выступает отличным звуко- и теплоизолятором, поэтому обеспечивает комфорт и экономит затраты на отопление в холодное время года. При строительстве следует соблюдать все этапы и выполнять правила обращения с материалом, так как только в этом случае баня станет удобным местом для отдыха.

Несмотря на то, что пеноблок в 2 раза дешевле, чем древесина, отличную баню можно возвести не только с помощью стандартных технологий, но и легко повторить пресловутые иностранные образцы, например, баню Хаммам, которая известна в Турции, финскую сауну или построить офуро, соблюдая японский стиль.

Рассмотрим, как сделать баню из пеноблоков.

Главные детали постройки

Стена из пеноблоков похожа больше всего на деревянную, главное отличие — значительно отличающаяся толщина в меньшую сторону. Можно соотнести 40 см стены из дерева с 20 см из пеноблоков. Обрабатывать материал очень легко. При необходимости получения нестандартных по форме частей можно применять обычные строительные инструменты, например, пилу. На материале легко делать пометки, поэтому дополнительные чертежи не потребуются. По намеченным линиям можно легко разрезать модуль, не усложняя работы.

Пеноблоки разрешено использовать не только при возведении стен, но и при строительстве перегородок, крыши, пола для бани. Материал прекрасно справляется с ролью основополагающих строительных материалов, поэтому его применение для бани безопасно.

Материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. В этом владелец может убедиться не только в процессе эксплуатации, но и на этапе строительства. Не потребуется ждать год после возведения стен и крыши бани перед тем, как дерево даст первую усадку, после которой целесообразно продолжать работы по отделке, только затем вводить здание в эксплуатацию.

Использовать баню из пеноблоков по назначению можно сразу после окончания всех этапов строительства, которые разрешено проводить непрерывно, ограничиваясь только временем усадки или высыхания дополнительных строительных материалов. Сами пеноблоки усадки практически не дают, поэтому их можно использовать в экспресс-строительстве, баня может быть изготовлена полностью за один сезон.

Пеноблок не ухудшается в процессе эксплуатации, а наоборот набирает прочность. Во время строительства в материал легко забиваются крепежные элементы, что ускоряет процесс постройки, одновременно не приводя к рискам деформаций анкеров или необходимости высверливания индивидуальных, подходящих для каждого элемента отверстий.

Для бани идеально применение пеноблоков с влагоотталкивающими свойствами. Для этого в состав смеси для их изготовления должна обязательно добавляться влагостойкая грунтовка, обычно подобные компоненты указаны на упаковке.

Перед принятием окончательного решения перед постройкой бани из пеноблоков следует принять во внимание особенности физических и механических свойств материала. Ячейки немного разнообразны в структуре, распределены по площади блоков неравномерно, поэтому жесткость постройки определяется фрагментами. Покупать материал можно только у проверенных производителей, так как некачественный материал прослужит относительно мало, не будет обладать достаточными влагоотталкивающими свойствами. Качественные пеноблоки, напротив, — оптимальное решение для бани.

Строительные этапы

Как построить баню из пеноблоков? Строительство будет состоять из следующих этапов:

  1. Создание плана здания, проектирование. 
  2. Обустройство стройплощадки: разметка контуров здания, земляные работы по вырыванию котлована, прокладка инженерных систем, главной из которых считается сооружение качественного водооттока. 
  3. Закупка стройматериалов. Не должно быть вынужденных перерывов в строительстве, которые связаны с отсутствием необходимых материалов. Все стройматериалы желательно заказывать на одной провееренной базе, тогда можно сэкономить и на доставке, и на услугах грузчиков. 
  4. Устройство надежного фундамента. 
  5. Возведение стен и крыши. 
  6. Отделочные работы.

Главное в процессе работ — возведение качественной основы, без которой правильное расположение пеноблоков невозможно.

При возведении стен нужно особое внимание уделить двери. Она должна открываться на улицу, так как необходим элемент естественной тяги пара при прогревании печи. Можно сделать дверь без засова, применив обыкновенные металлические ручки. Чтобы дверь не выпускала тепло быстро, можно сделать ее небольших размеров.

Фундамент для бани

Для небольшой постройки котлован можно делать не более 50 см в глубину, а для более массивной желательно соорудить немного глубже. Ширина зависит от параметров заранее выбранных пеноблоков, она должна быть хотя бы на 1-2 см больше, чем покрывающий ее материал.

В углах постройки забиваются штыри, с помощью натянутой веревки формируются четкие контуры. Для создания арматурной сетки можно использовать арматурные прутья с сечением более 1 см для основных столбов и более тонкие для дополнительных или горизонтальных. Шаг вертикальных колышков не должен быть больше 1,5 м, максимум 2 м.

Собирается опалубка из ровных досок, скрепляется по краям анкерами, затем фундамент заливается бетоном. В зависимости от формы выбранной печи можно предусмотреть фундамент и для нее. Для этого сооружается контур с помощью опалубки, затем свободное место заливается бетоном.

Основа в среднем должна достигать высоты 60-75 см. После заливки фундамента выдерживается от 2 до 4 недель на застывание бетона. В это время работы, касающиеся фундамента, не производятся. По прошествии времени на застывание происходит прокладка инженерных сетей, обязательно канализация с отводом. В стяжку фундамента должен быть добавлен влагозащитный материал для бетона. На нее укладывается гидроизоляция из рубероида.

Строим стены из пеноблоков

Для бани самым распространенным вариантов считаются пеноблоки марки M25. Кладка стен начинается от самого высокого угла, который вымеряется с помощью строительного уровня. Чтобы не образовывались мостики холода, блоки нужно укладывать на ребро, оставляя небольшие швы.

В первом ряду пеноблоки укладываются на смесь песка с цементом. следует заложить абсолютно ровную горизонтальную поверхность, устранив все неровности. После укладки ряд вымеряется строительным уровнем. Если выявлены даже мельчайшие неровности, нужно их устранить. Для этого понадобится резиновый молоток, которым легонько постукивают по неровно уложенным блокам для придания им нужного положения.

При укладке пеноблоков можно использовать специальный клей для пенобетона. В его составе уже заложены все необходимые для надежной фиксации компоненты, которые при затвердении не отличаются в худшую сторону от самодельных растворов. Каждый последующий ряд укладывается с обязательным сдвигом в пол блока. Все швы замазываются клеем.

В местах, где образовываются широкие проемы, например, в дверях и окнах нужно установить балки. Бетонные блоки укладываются на балку. Можно создавать опалубки, тогда следует использовать готовые, качественные элементы. Чтобы конструкция была более прочной, каждые несколько рядов делается армирующий слой, выкладывается мелкоячеистая сетка из металла.

Крыша бани

Устанавливаются деревянные стропила, по ним выполняется металлическая обрешетка. Производится черновой, также деревянный черновой пол. Перед настилом пола на чердаке следует уложить пенопласт. Для облицовки кровли можно использовать любой строительный материал, классическим, универсальным вариантом является шифер.

Внутренняя отделка бани из пеноблоков

Чтобы придать бане натуральный вид и сделать интерьер деревянной бани внутри здания, можно выполнить внутреннюю облицовку вагонкой:

  1. Создается каркас, на который планируется закрепление реек. Деревянный брус вымеряется и отрезается по нужным размерам. 
  2. Все деревянные составляющие обязательно обрабатываются антисептиком со всех сторон, поэтому это мероприятие следует производить до установки материала на поверхность. 
  3. Дюбелями элементы закрепляются по периметру здания. Перфоратором высверливается отверстия, затем элементы фиксируются. В бане повышена влажность, поэтому следует отдать предпочтение хромированным крепежным элементам, они меньше подвержены ржавчине. 
  4. Деревянный брус крепится на созданный каркас. Расстояние между соседними элементами не должно превышать пол метра. 
  5. В качестве утеплителей нужно выбирать минеральные материалы, так как они лучше всего выдерживают повышенную влажность. 
  6. На слой утеплителя крепится пароизоляция. Она защищает помещение от испарений утеплителя, а теплоизоляционный материал от впитывания влаги. Для бани ее применение обязательно. 
  7. Вагонку можно скреплять с помощью кляймеров или скоб. Первый вариант — скрытые элементы крепежа, которые приобретаются в наборах. Скобы крепятся с помощью строительного степлера, дерево крепится к обрешетке.

Сайдинг можно выбрать в любом цвете, поэтому с его помощью дополняется абсолютно любой дизайн. Монтаж полностью аналогичен деревянной вагонке. На материал не потребуется нанесение влагостойких покрытий, проветривать помещение ради его высушивания также не потребуется, так как он не способен впитывать воду. Для его полной очистки достаточно провести по поверхности тряпкой.

Правильное сооружение основания, возведение стен бани из пеноблоков позволят долгое время пользоваться всеми преимуществами собственного помещения для парения. Чтобы нахождение в сооружении было максимально комфортным, следует уделить внимание внутренней отделке, современные варианты позволяют выполнить ее в любой цветовой гамме.

Все о самостоятельном строительстве дома из газобетона

Профессиональные знания о том, как построить дом своими руками из газобетона, помогут сделать работу максимально грамотно и надежно. Тем более, что строить дом из блоков быстрее и проще, чем из того же кирпича.

Какой тип фундамента необходим и как строить стены из газобетона?

  • Каждый дом начинается с фундамента. Выбрав подходящий для такого дома фундамент с учетом почвы и нагрузки, которую он должен будет держать, выполняется закладка основы дома.
    После полного застывания фундамента – это может занять до месяца, начинается строительство стен.
  • Если используется столбчатый тип фундамента (буронабивной), то обязательно нужно сделать ростверк, иначе просто не на что будет укладывать газобетонные блоки.
  • Ростверк похож на широкие железобетонные столбы, расположенные горизонтально. Он соединяет столбы фундамента между собой и служит основой стенам, распределяя нагрузку равномерно между столбами.

Укладывается первый ряд газобетона с помощью небольшого слоя раствора на фундамент. Второй и последующие ряды можно тоже соединять раствором, но лучше использовать специальный клей для газобетона – крепление получится более прочным, слой клея нужен более тонкий, чем раствора, а значит, дом не будет терять тепло на швах. Газобетон обладает низкой теплопроводностью, но если швы будут широкими, то придется дом дополнительно утеплять.

Когда нужны детали меньшего размера, чем целый блок – его распиливают ножовкой. Расколоть, как кирпич – не получится. Для того, чтобы выровнять места распила, применяют специальный рубанок, или шлифуют. Чем более ровными будут края, тем более плотным будет прилегание к соседним блокам.

Обязательно проверяйте уровень каждого ряда по вертикали и горизонтали – это поможет вовремя заметить отклонения (они бывают и у профессионалов) и сразу исправить.

Закончив кладку верхнего ряда, нужно по всему периметру сделать монолитный армированный пояс – он зафиксирует стены относительно друг друга, сделав конструкцию более прочной. Кроме того, армопояс необходим для равномерного распределение нагрузки от крыши на все здание. Делают его, независимо от того, какой тип крыши планируется устанавливать.

У Вас возникли вопросы по инструменту для кладки газобетонных блоков? Заказывайте обратный звонок, заполнив простую форму!

Проемы для окон и дверей

При строительстве, проемы для окон и дверей армируют в процессе возведения стен. Строительство из газобетона – не исключение. У производителей пеноблоков, обычно, можно заказать и специальные армирующие перемычки из того же материала. Оптимально использовать именно их для укрепления и фиксирования проемов, используя тот же клей для крепления к кладке.

На протяжении всего строительства, если газобетон не обработан средством защиты от воды, нужно беречь его от попадания влаги, иначе свойства материала ухудшаются. Оптимально покупать блоки уже обработанные таким средством или выполнить эту работу до начала строительства.

Выбор, перевозка и хранение газобетона

Выбирая блоки, нужно обратить внимание на углы, края. Никаких сколов не должно быть, если есть – это брак, требуйте замену, иначе эти дефекты будут мешать качественной укладке. Блоки должны иметь ровные края, целые углы.

При перевозке обратите внимание на аккуратность погрузочных и разгрузочных работ, так как пока материал не уложен в стенную конструкцию, его края достаточно хрупкие.

Хранить блоки лучше в крытом сухом помещении, если нет такой возможности, можно хранить и на открытой местности, но под блоки нужно поставить поддоны, чтобы строительный материал не стоял прямо на земле, и обеспечить гидроизоляцию в несколько слоев.

Это основные моменты по строительству дома из газобетона. Крышу для такого дома лучше выполнять из легких материалов, отделку – легкую, чтобы все это не увеличивало чрезмерно нагрузку на стены и фундамент. 

Построили самостоятельно дом из газобетона, а с крышей заминка? Не беда! Мы выполним кровельные работы любого уровня сложности в установленные сроки!

Как построить комнату своими руками

Как построить комнату своими руками
  1. Angi
  2. Центр решений
  3. Подрядчики

Знайте, что необходимо для строительства дополнительных помещений

Фото: Cavan Images / Cavan 50 Expert 014ulty Images

Для этого требуется серьезное ноу-хау.

Время выполнения

2920 часов

$1,000+

Беритесь за это, только если у вас есть прошлый опыт.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

Инструменты

  • Инструменты измерения
  • Различные пилы
  • Инструменты плотника
  • Ручные инструменты
  • ЛЕДПРЕС
  • Изоляционные материалы
  • Гипсокартон
  • Лакокрасочные и отделочные материалы
  • Пиломатериалы для отделки
  • Полы
  • Окна
  • Двери
  • Сайдинг
  • Электротехнические и другие механические материалы

Строительство пристройки к комнате — большая работа, и большинство домовладельцев нанимают для ее выполнения профессионалов. Однако понимание того, как построить комнату, является огромным плюсом при поиске местных подрядчиков . Это также необходимо, если вы планируете быть своим собственным подрядчиком или хотите выполнять некоторые задачи самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. В большинстве случаев ваш подрядчик будет выполнять все эти шаги.

  1. Спланируйте свою новую комнату 

    Фото: Jose Luis Pelaez Inc / DigitalVision / Getty Images

    Каждый крупный проект реконструкции должен начинаться с плана. Многие домовладельцы предпочитают нанять помощь , местного архитектора или подрядчика по проектированию и строительству, прежде чем строить какие-либо планы. Вот что делать.

    Создайте несколько чертежей, включая план этажа, внутренние и внешние виды. Отправьте эти чертежи и заявку в местный разрешительный орган, чтобы вы могли получить разрешение на строительство и, при необходимости, другие необходимые разрешения.

    Вам также необходимо позвонить по номеру 811, чтобы ваши коммунальные службы выполнили подземную съемку.

  2. Строительство фундамента

    Фото: graja / Adobe Stock

    Ваш строитель (или подрядчик по фундаменту, если вы выступаете в качестве собственного подрядчика) привезет для этого этапа тяжелое оборудование.

    Выкопайте яму для размещения фундамента или бетонной плиты с глубиной промерзания и залейте бетонный фундамент или плиту. При необходимости установите бетонные блоки на новый фундамент. Затем попросите инспектора подписать фундамент.

  3. Возведение стен и крыши

    Фото: JamesBrey / E+ / Getty Images

    Скорость — ваш друг на этом этапе, чтобы сделать проект защищенным от непогоды и избежать повреждения водой, которое может произойти во время задержек.

    Установка балок пола и настила чернового пола. Соорудите наружные стены, стропила крыши и установите стропильные фермы. Покройте снаружи стены и каркас крыши пленкой (фанерой или другим подобным материалом).

    Затем уложите кровельную черепицу или другой кровельный материал, а также внешний гидроизоляционный слой и закрепите герметизирующей лентой. Добавьте окна и наружную дверь, если они являются частью плана.

    Инспектор проведет осмотр рамы. Установите наружный сайдинг в любое время после предыдущих шагов.

  4. Добавить механическое оборудование

    Фото: sturti / E+ / Getty Images

    В вашей дополнительной комнате потребуются электрические компоненты и компоненты ОВКВ, а в зависимости от того, какая дополнительная установка, вам может понадобиться и сантехника.

    Установите воздуховоды отопления и охлаждения и, при необходимости, черновую сантехнику. Прокладывайте электропроводку в последнюю очередь за первыми двумя механическими системами. Попросите инспектора провести предварительный механический осмотр.

  5. Добавление теплоизоляции и пароизоляции

    Фото: gen1607 / Adobe Stock

    Изоляция является обязательным требованием при каждом дополнении жилого помещения. Чтобы установить его, используйте изоляцию из распыляемой пены или установите изоляцию из войлока под стропилами крыши. Также используйте изоляцию из напыляемой пены или установите изоляцию из войлока в полости наружных стен.

    Создайте пароизоляционную оболочку с пластиковой пленкой, герметизирующей лентой и герметиком по всей комнате, затем попросите инспектора дать добро.

  6. Установка гипсокартона и покраска

    Фото: GeorgePeters / E+ / Getty Images

    Теперь это начинает напоминать комнату. Установите гипсокартон на потолок и стены. Закончите гипсокартон, замазав его грязью, а затем нанесите на него слой краски.

  7. Отделка механических установок

    Фото: Антонио Гарсия Ресена / Moment / Getty Images

    Теперь механики могут вернуться, чтобы завершить свою работу.

    Они должны установить любые компоненты HVAC, такие как воздуховодные решетки или лучистые нагреватели. Если сантехника является частью проекта, установите сантехнику сейчас. Установите электрические розетки, выключатели, крышки и элементы освещения на место.

  8. Установка пола и отделки

    Фото: Mint Images / Mint Images RF / Getty Images

    Кажется, что эта часть всегда занимает больше всего времени из-за явного ожидания начала использования вашей новой комнаты.

    Укладка напольного покрытия. Если вы планируете укладывать полы с ковровым покрытием, этот шаг можно отложить до завершения отделки. Установите межкомнатную дверь или двери. Нанесите слой отделки на отделочные доски и установите отделку. Нанесите последний слой отделки на отделку.

    Позвоните инспектору для проведения окончательной проверки и подпишите проект как завершенный.

Самостоятельное строительство комнаты или наем профессионала

Создание комнаты занимает несколько месяцев, прежде чем вы перейдете от этапа планирования к этапу «расслабьтесь и наслаждайтесь». Выбор в качестве собственного подрядчика или самостоятельное выполнение некоторых шагов может сэкономить немного денег на рабочей силе, но часто этого недостаточно, чтобы окупить это.

Стоимость проекта варьируется от $80 до $200 за квадратный фут найма подрядчика. Вы можете договориться о более низкой общей цене с некоторыми подрядчиками, если хотите выполнить часть работы.

Дополнительные вопросы

Какую комнату построить дешевле всего?

Помимо простого возведения перегородки , чтобы превратить одну комнату в две, наиболее экономичным способом добавить комнату к вашему дому является завершение чердака . Во многих домах чердак готов к простому ремонту, чтобы превратить его в спальню или домашний офис примерно на 9 часов.0175 От 30 до 60 долларов за квадратный фут.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

  • Все, что вам следует знать о сухой гнили и способах ее предотвращения

    By CE Larusso • 8 ноября 2022 г.

  • Сколько стоит построить корневой погреб?

    Элиза Гринберг • 30 августа 2022 г.

  • Стоит ли доверять Google при ремонте дома? [Опрос]

    Кейтлин Пачеко • 17 марта 2022 г.

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

30-летней ипотеки, и вдруг вы узнаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы решить серьезную проблему с вашим домом. Или, что еще хуже, представьте, что вы только что купили 20-летний дом и, следовательно, у вас нет капитала, под который можно было бы взять кредит, только для того, чтобы узнать о той же дорогостоящей проблеме.

В обоих случаях законы о полном раскрытии информации заставят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на решение проблемы, чтобы продать дом.

Давайте далее представим, что коварная природа этой проблемы состоит из трех частей:

  1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет своей поздней стадии.
  2. Все гарантии давно истекли, если они вообще были.
  3. Невозможно купить страховку для этого конкретного типа проблемы.

Следовательно, все расходы на устранение неполадок будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации. К сожалению, я боюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым зданием, если на то пошло), который был построен с фундаментом из изолирующей бетонной формы (ICF) ниже уровня земли.

ЧТО ТАКОЕ СТЕНОВАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 – Фрагмент фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF являются относительно новой практикой подземного строительства ( Рисунки 1 и 2 ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, формируя стену с постоянно установленной изоляцией вместо более традиционной деревянной или стальной съемной опалубки. Оставленная изоляционная опалубка на месте навсегда обеспечивает тепловые барьеры с обеих сторон готовой бетонной стены. Системы ICF продаются как для приложений выше, так и ниже уровня.

Для этой статьи было проведено исследование девяти основных производителей систем ICF в США. Все они имеют свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, которые связывают внутреннюю и внешнюю изоляционные формы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек. Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место поэтапно. Затем между двумя противолежащими изоляционными формами укладывается бетон.

Затем процесс повторяется в последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход МКФ весьма изобретателен и обладает следующими преимуществами:

Рисунок 2 – Пример строящегося фундамента МКФ.
  • Отличные тепловые характеристики (значение R)
  • Высокая структурная целостность
  • Сопротивление урону от штормов
  • Высокая огнестойкость
  • Хорошая устойчивость к прохождению воздуха
  • Устойчив к образованию плесени
  • Улучшенная звукоизоляция
  • Устойчив к повреждению насекомыми (термитами)

ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

В этой статье не ставится цель осудить все стены ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF высшего класса. Однако, поскольку все те же самые преимущества, перечисленные выше, могут быть верны для любой монолитной стены ниже класса, будь то ICF или традиционная формовка (CF), баланс этой статьи будет представлять собой сравнение этих двух типов методов формирования. только в отношении долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типовой конструкции фундамента из углеволокна.

Рисунок 3 – Фундамент традиционной формовки (CF).

«Ахиллесова пята» низкопрофильных фундаментных стен ICF заключается в способе их гидроизоляции. Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, несовместимые с признанными в отрасли передовыми методами обеспечения долговременной гидроизоляции ниже уровня земли.

РОЛЬ ПОДГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним фундаментные стены ICF и CF в отношении гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которую предполагается периодически заменять, гидроизоляция ниже уровня земли должна быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы она прослужила и функционировала в течение всего срок службы конструкции без необходимости замены или капитального ремонта. Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой гидроизоляции ниже уровня земли. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, озеленение, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о подземной гидроизоляции, которая должна выполняться на протяжении всего срока службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще никогда не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда речь идет о сроках в 60 и более лет, даже в самых лучших спроектированных и наиболее профессионально установленных гидроизоляционных системах, скорее всего, в конечном итоге возникнут некоторые утечки. Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую сборку таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после прорыва мембраны, а после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо замены. вся система гидроизоляции.

Неотъемлемые характеристики ICF, которые не согласуются с передовой отраслевой практикой в ​​отношении долговременной гидроизоляции ниже уровня земли, включают:

  • Проблемный концептуальный подход к сборке
  • Высокая вероятность того, что утечка воды будет храниться внутри стены
  • Долгая задержка перед обнаружением утечки
  • Нет характеристик локализации течи

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS) используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляция должна наноситься непосредственно на изоляцию. Однако, на мой взгляд, пенополистирол не подходит для долговременной гидроизоляции по следующим причинам:

    • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся дебаты о характеристиках водопоглощения изоляции из пенополистирола по сравнению с характеристиками изоляции из экструдированного полистирола (ЭПС). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт имеет «закрытую ячейку», скорость его абсорбции достаточно низка для некачественного применения. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией производителей экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS. В исследовании говорится, что XPS представляет собой «однородную жесткую пенопластовую изоляционную плиту с закрытыми порами без пустот или путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [с закрытыми ячейками], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию». исследование было проведено и опубликовано сторонниками изоляции XPS. Тем не менее, поскольку характеристика пенополистирола с низким водопоглощением не оспаривается ни одной из отраслей, и поскольку на карту поставлено так много для владельца здания, автор считает, что изоляцию из пенополистирола не следует использовать в подземных применениях, таких как ICF, и что XPS является единственной подходящей изоляцией для применения ниже уровня земли.
    • Мягкая гидроизоляционная подложка. В системе ICF гидроизоляция должна наноситься непосредственно на внешнюю сторону изоляции из пенополистирола, которая имеет относительно мягкое сопротивление сжатию 10-60 фунтов на квадратный дюйм. Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами при проведении работ по засыпке и уплотнению. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо слоя защиты поверх гидроизоляции. Этого нельзя было бы сделать с фундаментом из углеволокна, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на саму бетонную стену ( Рисунок 3 ).
    • Гидроизоляция Адгезия к EPS. Рекомендуется полностью и постоянно приклеивать гидроизоляцию к основанию, чтобы предотвратить попадание воды между ними в случае нарушения гидроизоляции. В случае фундаментов ICF изоляция из пенополистирола представляет собой материал, к которому сложно приклеиться. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные материалы, предложенные большинством исследованных производителей ICF, изначально могут хорошо прилипать, но долговременная адгезия этих продуктов к пенополистиролу еще не была продемонстрирована. С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые прошли испытания временем и показали, что они постоянно прилипают к бетонным основаниям в узлах фундамента из углеволокна.
    • Гидроизоляция, наносимая горячей жидкостью, не может использоваться. Поскольку гидроизоляционная подложка фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляция из прорезиненного асфальта, наносимая горячей жидкостью (HFARA), не может использоваться вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA может расплавить пенополистирол, а также из-за несовместимости химических веществ. Это ответственность для ICF, поскольку гидроизоляция HFARA является одной из самых долговечных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на современном рынке. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с фондами CF довольно часто.
    • Соединения подложек. При подходе ICF в подложке EPS присутствуют обширные вертикальные и горизонтальные швы. В случае с одним производителем я рассчитал более 1500 погонных футов швов из пенополистирола для фундамента с полным подвалом площадью 1200 квадратных футов. Каждый стык представляет собой потенциально слабое место гидроизоляции, уложенной поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается при использовании самоклеящегося листового гидроизоляционного материала в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только около 40 погонных футов для цокольного фундамента того же размера.
Рисунок 4 – Композитный дренажный лист.

При использовании композитного дренажного листа (CDS) ( Рисунок 4 ) в сочетании с системой ICF его можно размещать только между гидроизоляцией и обратной засыпкой. Поскольку тканевый компонент CDS, установленный на заводе, находится в непосредственном контакте с засыпкой, тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом просадки засыпки, уплотняемой в лифтах. В результате разорванная фильтровальная ткань пропускает грязь и другие мелкие частицы в центральное пространство CDS, что со временем делает продукт бесполезным.

 

 

 

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если на нее наклеить СДУ, что обычно и происходит. При использовании фундамента из углеволокна CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с обратной засыпкой. Кроме того, между изоляцией и обратной засыпкой может быть установлен жертвенный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов в результате просадки.

 

 

 

 

 

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию заделки критической линии уклона. Это помещает гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной работы. Рисунки с 5 по 8 представляют собой перерисованные версии различных деталей линейки классов, которые можно найти в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое невежество в отношении того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану на уровень ниже уровня в течение всего срока службы конструкции.

 

 

 

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS колеблется от 2,25 до 2,75 дюймов. По данным Insulation Technology Inc., значение R для EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты из пенополистирола составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляционную плиту, значение R изоляции системы ICF составляет 20 R (2 плиты x 2,5 дюйма x 4,0 R). Фундамент из углеродного волокна с использованием четырехдюймовой изоляции XPS при 5,0 R на дюйм обеспечивает такое же значение R изоляции, равное 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Тем не менее, при использовании фундамента из углеродного волокна появляется дополнительная гибкость при размещении изоляции там, где она наиболее эффективна: а именно, от уровня вниз до уровня промерзания. Толщина изоляции от уровня промерзания до фундамента может быть значительно уменьшена для снижения затрат. Такая гибкость толщины изоляции невозможна в системе ICF. Кроме того, поскольку изоляция из пенополистирола поглощает воду с большей скоростью, чем из пенополистирола, тепловые характеристики пенополистирола со временем будут снижаться с большей скоростью, чем из пенополистирола.

Рис. 8. Завершение уровня ICF.

Высокая вероятность протечки воды, которая может скапливаться внутри стены

Важно отметить, что во всех монолитных бетонах образуются усадочные трещины. Есть вещи, которые проектировщик может сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не допустить, чтобы они стали слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в бетонных стенах CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону наружной изоляционной плиты из пенополистирола, поскольку плита действует как несъемная опалубка. Это означает, что в случае разрыва мембраны проникающая влага может накапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами трещины усадки ( Рисунок 9 ). Это будет означать значительное количество воды, которая будет храниться внутри стены. Гидроизоляция, по сути, будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды. С другой стороны, в случае фундаментной стены из углеволокна вода, проникающая из аналогичной бреши в гидроизоляционной мембране, может никогда не достичь внутренней части помещения, если только брешь не будет точно совмещена с трещиной усадки бетона, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рисунок 9 – Возможные пути миграции воды в пределах фундамента МКФ.

Долгая задержка перед обнаружением утечки

Как показано в рис. 9 , различные пути проникновения воды внутрь стены весьма обширны. Проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не обнаружится внутри. Если бы внутренняя сторона была отделана обшивкой и гипсокартоном, это могло бы занять еще больше времени. Во время этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены большое количество влаги может отложиться внутри стены задолго до того, как станет очевидным нарушение гидроизоляции.

 

 

Нет Характеристики локализации утечек

Одним из наиболее важных компонентов передовой практики гидроизоляции является локализация утечек. Когда гидроизоляционный узел спроектирован так, чтобы иметь хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая зависимость между местом нарушения гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает локальный и, следовательно, менее дорогой ремонт, поскольку известно точное место повреждения снаружи. Такая локализация течи невозможна с фундаментом ICF из-за множества различных путей проникновения воды ( Рисунок 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF выйдет из строя, у владельца дома или здания не будет иного выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами, и потребуется, чтобы влажный наружный пенополистирол быть удалены, чтобы сменная гидроизоляция могла быть нанесена непосредственно на бетон.

Рисунок 10 – Возможные пути миграции воды в основании CF.

Углеволокнистый фундамент лучше подходит для локализации утечек, поскольку гидроизоляцию можно приклеить непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее дорогой ремонт на внешней стороне фундамента, прямо напротив места обнаружения воды внутри (9).0236 Рисунок 10 ). На самом деле, если гидроизоляционная брешь не совпадала с трещиной в бетоне, вода никогда бы не попала в стену, поскольку она не может мигрировать между мембраной и бетоном.

Еще один недостаток подхода ICF по сравнению с методом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечку можно устранить с помощью относительно недорогого метода, называемого закачкой воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводят гидроизоляционную смолу. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Преимущества тепловой массы

Несколько исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стена очень хорошо изолирована. Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют, — основана на концепции накопления кондиционированной космической энергии в массивном компоненте здания, когда в ней нет необходимости, с намерением использовать накопленную энергию. энергия возвращается в кондиционируемое пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты, связанные с энергией. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии из кондиционируемого пространства в массу здания и обратно.

В случае ICF эта эффективная передача энергии сильно нарушена, если не полностью устранена, внутренним слоем изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства. Это правда, что хорошо изолированная масса стены удерживает энергию, но сначала энергия должна попасть в стену. Это не проблема с фундаментом из углеволокна, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, что обеспечивает эффективную передачу тепла от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Заявления об устойчивости

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как устойчивые подходы к возведению стен. Однако в отношении низкоуровневых фондов МКФ может быть как раз обратное. Если предположить, что метод формирования МКФ обладает более высокой энергоэффективностью, чем метод формирования фундаментов из углеродного волокна, воплощенное использование энергии, представленное обширными повторными земляными работами и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует энергию, сэкономленную во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать подвальное пространство, поскольку внутренняя изоляция уже установлена, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к основанию. изоляция. Это все правда; однако нет необходимости изолировать внутреннюю часть, если стена была надлежащим образом изолирована снаружи, как в случае с фундаментом из углеволокна. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что бывает очень часто), то у вас нет сплошной, открытой, окрашиваемой бетонной стены. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока он не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть небольшой момент, но владелец здания должен рассмотреть его, прежде чем принять решение о создании фонда ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости. Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Тем не менее, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед тем, как выбрать систему ICF вместо системы CF, владелец здания удостоверился, что после существенного завершения строительства будет выдана как минимум 15-летняя гарантия водонепроницаемости. генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции совместно, и что оба работают не менее десяти лет. Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с исправлением инфильтрации воды.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *