Фундамент утепление: Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Содержание

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем – затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства.

Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный – достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно – плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя.

Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р – толщина стенки фундамента в метрах, k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги – важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления – развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант – использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку – особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента – наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи – это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Утеплитель для фундамента Пеноплэкс | Утепление фундамента снаружи и изнутри: материалы и инструкции.

Зачем утеплять фундамент?

Конструктивные элементы подземных частей здания при эксплуатации испытывают значительные физические нагрузки от давления грунта и перепадов температур, что может привести к смещению конструкции фундамента и образованию трещин в его структуре.

На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания сокращает утечку тепла, защищает конструкцию фундамента от промерзания и позволяет избежать появления сырости, плесени и грибка.

Особое внимание вопросу теплоизоляции при сооружении фундаментов следует уделять в регионах с глубоким промерзанием грунтов.

Пучение — увеличение объемов грунта в процессе его промерзания. Такая особенность объясняется наличием в грунте большого количества влаги. При замерзании жидкость кристаллизуется, что существенно сказывается на объеме почвы. В случае содержания в грунте чрезмерного количества влаги пучение неизбежно. Такой процесс неравномерен — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту. Это может привести к частичному или полному разрушению основания дома.

Решения Пеноплэкс для утепления фундамента экструзионным пенополистиролом

Особенности утепления фундамента различных видов

В частном домостроении используются различные виды фундаментов:

Ленточный;

  • Глубокого заложения;
  • Малого заложения;
Плитный;
  • Утепленная плита;
  • Плита;

Свайный;

Столбчатый.

Выберите необходимый тип фундамента и перейдите по ссылке, чтобы увидеть инструкцию и схемы по утеплению.

Особенности применения

Ленточный фундамент из монолитного железобетона – популярное техническое решение при строительстве частных домов. Он прост в исполнении и применим в строительстве на большинстве типов грунтов. Два типа исполнения фундамента: глубокого заложения и малого заложения. Первый тип применяется при строительстве заглубленных помещений: подвалов, гаражей, технических помещений, цокольных этажей. При строительстве таких сооружений рекомендуется применять ПЕНОПЛЭКС®ЭКСТРИМ. Второй тип используется при строительстве без заглубленных помещений на всей территории России. Для ускорения строительства по данной технологии разработана система несъёмной опалубки с ПЕНОПЛЭКС

®.

Плитный фундамент — отличное решение для устройства фундамента на водонасыщенных и пучинистых грунтах. Делится на два типа: плита, где теплоизоляция располагается снизу железобетонной плиты, так называемая утепленная плита. Эта конструкция идеальная для пучинистых и водонасыщенных грунтов, т. к. плита является плавающей, что позволяет даже при пучении грунтов избежать деформаций стен дома. Утепленная плита предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Вторй вариант: утеплитель располагается поверх железобетонной фундаментной плиты. Данный тип фундамента еще называют полы по грунту. Этот тип фундамента в основном используется в районах где отсутствует или минимальное промерзание грунтов или на прочных грунтах, не подверженных пучению. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Свайный фундамент — популярное решение для частного дома. В современном домостроении свайные фундаменты изготавливаются из железобетона или металла и различаются по типу обустройства: забивные, буронабивные, винтовые.

Для каркасных домов сегодня часто применяют винтовые металлические сваи. Среди достоинств отмечают высокую скорость монтажа, небольшую стоимость, возможность устройства на различных грунтах. Подбор свай производят с учетом существующих грунтов и нагрузок.

В домах на винтовых сваях могут выполнять два вида перекрытий первого этажа: пол по лагам (вентилируемое подполье) и пол по грунту. Чтобы снизить потери тепла через вентилируемое подполье, устраивают пол по лагам с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. В полах по грунту также необходима теплоизоляция, чтобы сократить расходы на отопление дома. Ее монтируют поверх железобетонной плиты.

Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры дома и изготавливаются из железобетона, природного камня или полнотелого кирпича. 

Какой утеплитель для фундамента выбрать

Специально для нагруженных конструкций разработана высокоэффективная теплоизоляция, изготавливаемая методом экструзии из полистирола общего назначения ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

®?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает уникальными качествами:  

  • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 0,3 МПа (30 т/м2). Эффективный утеплитель надежно защитит дом от трещин, деформаций и разрушений.
  • Плиты эффективной теплоизоляции не изменяют своих свойств в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.
  • Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.  
  • Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха.
  • Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокими теплозащитными характеристиками — расчетный коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.  
  • Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — биологически стойкий материал. Находясь под землей, фундамент надежно защищен в течении всего срока службы от любых микроорганизмов.
 Необходимая толщина теплоизоляции и ширина вылета «теплоизоляционной юбки» для зданий в разных климатических зонах: 

Видеоинструкции по утеплению фундамента


Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3. 1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1. 4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Утеплитель для фундамента. Какой выбрать? Плюсы и минусы.

14 Октябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   7380

Утепление фундамента дома

Один из ключевых элементов строительства, который часто упускают из вида — утепление фундамента. При этом монтаж утепления фундамента так же важен, как и для стен. Особенно актуальные данные работы для регионов с суровым климатом и в случаях промерзания уровня грунта на значительную глубину. Проникновение холодного воздуха приводит к быстрому разрушению структуры строительных материалов.

По данным исследований, на фундамент приходится 15-20% теплопотерь всего сооружения. Именно от подвального помещения и качества его исполнения зависит тепло внутри жилых помещений.

 

Для чего необходимо утеплять фундамент

Утеплитель для фундамента рассчитывается на стадии проектирования будущего здания. На основе исходных данных (температурные показатели и влажность региона, нагрузка, грунтовые воды) производится выбор конкретного материала и расчёт необходимой мощности слоя.

Гидроизоляция фундамента, также как и теплоизоляция фундамента, играют важную роль для сохранения его целостности. Если уровень грунта поднимается, то деформация фундамента неизбежна. Особенно если при производстве работ нарушена технология: фундаментная плита должна быть утеплена. А сам фундамент уходить ниже глубины промерзания грунта. Это позволяет избежать разрушительного действия возникающих зимой бугров морозного пучения. Определение сезонного уровня грунта, подвергающегося промерзанию, лежит на проектировщиках.

Гидро и теплоизоляция фундамента

Утепление фундамента представляет собой не только монтаж дополнительного утеплителя для защиты от холодного воздуха. В этот процесс входит расчёт уровня перекрытия пола.

Непосредственное утепление фундамента гарантирует сохранение тепла в нижней части дома, а значит и по всему строению. В ходе эксплуатации здания собственник экономит значительные средства на отоплении.

Утепление фундамента служит также для гидроизоляции конструкции.

При правильном проведении работ по утеплению основания здания, вы получаете:

  • Сокращение потери тепла.
  • Снижение расходов на отопление.
  • Устранение негативного воздействия морозного пучения.
  • Стабилизация температуру внутри дома.
  • Сводит к минимуму образование конденсата.
  • Способствует прочности при механических воздействиях.

 

к оглавлению ↑

Как лучше утеплить фундамент — снаружи или изнутри

Толщина утеплителя для фундамента определяется множеством факторов, среди которых:

  1. Класс здания и будущее использование.
  2. Атмосферные показатели региона.
  3. Тип грунта, лежащего в основании (в т.ч. уровень промерзания грунта).
  4. Материал утеплителя.

Теплоизоляция фундамента внутри и снаружи дома,

 

Теплоизоляция для фундамента может производится как снаружи, так и изнутри. Большинство строителей утверждают, что внешнее утепление даёт лучшие результаты. В сравнение с наружной изоляцией, внутренняя не даёт защиты от наружного промерзания. Также возникают проблемы при движении грунта вследствие расширения замерзающей влаги.

Применение дополнительной битумной гидроизоляции способствует сохранению структуры материала, но не спасает от морозного пучения.

 

к оглавлению ↑

Чем и как утеплить фундамент снаружи

Утепление фундамента определяет создание комфортного температурного режима в помещениях. Также владелец дома ощутит внушительное снижение затрат на отопление комнат – это происходит за счёт снижения потерь тепла. В зависимости от уровня промерзания грунта устанавливают и тип оптимального утеплителя.

Грунт имеет набор собственных физических характеристик. Установлено, что сопротивление промерзанию стен фундамента должно быть на единицу меньше, чем теплосопротивление наружных стен дома.

Утепление фундамента снаружи

Толщина изоляции определяется по формуле:

δут=(Rтребуемое-1,05-δ/λ)*λут
В представленных значениях
δут — толщина теплоизоляции фундамента, м;
Rтребуемое — нормируемое сопротивление теплопередаче стены;
δ — толщина несущей стены фундамента в метрах;
λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части фундамента;
λут — коэффициент теплопроводности теплоизоляции фундамента.

Конечно, не только уровень промерзания грунта оказывает влияние на разработку утеплителя для фундамента. В зависимости от типа конструкции основания составляется проект укрепления и утепления, а также таких мероприятий, как покрытие битумной гидроизоляции и многое другое.

к оглавлению ↑

Свайный фундамент

Утепление свайного фундамента

Этот тип фундамента обретает популярность, в виду прочности и надёжности при скорости возведения и низкой стоимости. Если сваи установлены ниже глубины промерзания грунта, то нет потребности изолировать сваю. Но важно утеплить фундамент по периметру – для этого применяют плиты из экструдированного пенополистирола. Так удаётся сохранить целостность и положение отмостки. Эти плиты следует закладывать ниже отмостки на 0,3-0,4 метра. Рекомендуемый размер 1,25 метра ширина и 50 мм высота.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Утепление фундамента, который представляет собой систему столбиков, наиболее часто производят с помощью экструдированного пенополистирола. Иногда применяют вспенивающийся пенополиуретан.

Пенопласт оптимален для утепления столбчатого фундамента изнутри. Но он имеет одно явное преимущество перед другими материалами – низкую стоимость. Поэтому его охотно монтируют и снаружи. Хотя делать это не рекомендуется.

Утепление столбчатого фундамента

Керамзит тоже дешёвый материал. Его часто засыпают в предварительно установленную опалубку с внутренней стороны фундамента.

Утеплитель для фундамента Технониколь – это классическая минеральная вата. Она также устанавливается с внутренней стороны. Главное достоинство утепления фундамента технониколью – поглощение влаги материалом.

Пеноплекс отличается лучшей прочностью и долговечностью. По всем показателям он в числе лидеров, но и стоимость материала соответствует качеству.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Для этого типа фундамента утепление снаружи гораздо важнее. Чтобы обезопасить стены подвального помещения используют несколько слоёв теплоизоляционных материалов. Для сохранности структуры материалов важно, чтобы гидроизоляция фундамента гарантировала удаление влаги.

После подготовки траншеи перед заливкой фундамента почву обязательно утрамбовывают. После засыпают слой песчаной подушки в 10-15 см. Снова проводят трамбовку. Теперь заливают тонкий слой «подбетонки», а в некоторых случаях изоляционные материалы наносят на песчаную подушку. После гидроизоляции дополнительно утепляют и подвальное помещение.

к оглавлению ↑

Материалы и способы утепления фундамента

Выбор теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке невероятно многообразен. Лучше всего отталкиваться от предлагаемого в проекте (если такого нет – обратитесь к архитектору за доработкой).

После определения всех необходимых показателей, в том числе глубины промерзания грунта, определитесь с типом утеплителя. Они могут отличаться по структуре и форме:

  • Штучные утеплители.
  • Гибкие.
  • Сыпучие и др.

Также выделяют волокнистые, ячеистые и зернистые типы. Сырьё для изготовления делится на органическое, неорганическое и искусственное.

Одним из самых популярных материалов для утепления служит пенопласт. Он дешёвый и имеет хорошие характеристики в эксплуатации. Бывает вспененный и экструдированный. Монтаж также предельно прост и может быть выполнен своими силами.

Популярная разновидность пенопласта — экструдированный пенополистирол. Он имеет прочную структуру и характеризуется высокой гигроскопичностью, также пенополистирол хорошо сдерживает тепло. У экструдированного пенополистирола есть свои минусы:

  • Низкое сопротивление растворителям.
  • Подверженность воспламенению.

При работе с пенополистиролом есть отдельные обязательные правила:

  1. В крепежных составах должны быть применены растворители органического происхождения. Механическое разрушение структуры материала снижает его защитные свойства.
  2. Если грунт подвержен морозному пучению, то следует дополнительно защитить его от механического повреждения. Это делают с помощью кирпичной кладки или специальной полиэтиленовой мембраны.
  3. Обязательна укладка водонепроницаемого покрытия для защиты для дождевых вод.

Пенополиуретан позволяет при работах создавать теплоизоляционный слой, не имеющий швов. Благодаря этому создаётся надёжная защита от проникновения воздуха с низкой температурой. Наносят покрытие специальным насосом в несколько слоёв.

Материал имеет низкую теплопроводность и отлично защищает от шума и коррозии. Он огнеупорный, водонепроницаемый и прочный.

В большинстве современных проектов предусмотрено утепление, при котором используют плиты экструдированного пенополистирола, представляющие собой один из видов пеноплекса. Он обладает рядом достоинств, которые выводят его в лидеры среди утеплителей:

  • Материал прочный и имеет долгий срок эксплуатации.
  • Он абсолютно безвреден.
  • Устойчив при сжатии и растяжении.
  • Плиты экструдированного пенополистирола стоят относительно недорого.

 

к оглавлению ↑

Какой утеплитель для фундамента выбрать

Теплоизоляция фундамента не может быть универсальной. Для каждого конкретного дома и для каждых условий может быть подобран лучший тип материала.

Утепление фундамента требует от строителей внимания на все стадиях, начиная с выбора утеплителя.

Главные критерии выбора материала для основания дома:

  1. Устойчивость при меняющемся давлении, под воздействием сил сжатия и растяжения, которые меняются в течение года.
  2. Сопротивление проникновению влаги в структуру материала.

Оптимальными вариантами, которые рекомендует абсолютное большинство специалистов, являются утепление фундамента с помощью:

  1. экструзионного пенополистирола,
  2. напыления пенополиуретаном.

Утепление фундамента пенополиуретаном

– это специальный материал, который применяют при теплоизоляции фундамента. В нём успешно реализованы высокие показатели изоляции тепла, воды и звука. Его наносят на поверхность слоями и с помощью специального насоса. Такое напыление составляет около 0,5 см и создаёт отличную изоляцию и защиту фундамента.

 

В ходе практического применения пенополиуретана определились следующие его достоинства:

  1. Отсутствие стыковочных швов, которые являются слабым местом конструкции утепления.
  2. Высокие адгезионные свойства.
  3. Низкие показатели теплопроницаемости.
  4. Сниженная паропроницаемость.
  5. Надежность.
  6. Долговечность материала.

Из минусов можно выделить:

  1. Необходимость использования особого оборудования для монтажа.
  2. Разрушение под воздействие ультрафиолетового излучения.

Известный экструдированный пенополистирол выигрывает только благодаря низкой стоимости и простому монтажу. Эти плиты отлично изолируют фундамент от разрушительного воздействия влаги. Они абсолютно не пропускают воду и сохраняют целостность фундамента. Это позволяет говорить о долгом сроке эксплуатации плит при сохранении исходных характеристик.

Утепление фундамента пенополистиролом

Пенопласт, который так охотно используют для защиты фундамента, обладает низкими эксплуатационными характеристиками. Да, он дешевый и удобный. Но после нескольких смен сезонов и прохождения циклов промерзания и оттаивания он просто разрушается и перестаёт защищать фундамент.

Для комплектации зданий и вертикального утепления фундаментов используют плиты с различными степенями сжатия (показатель прочности изделия). Так, при укреплении фундамента подходят плиты с прочностью в 250 кПа. Для пола необходимо выбрать материалы, имеющие этот показатель на уровне 500 кПа.

При выборе экструдированного пенополистирола пользователь должен чётко представлять его главные достоинства:

  1. Длительность эксплуатации – от 40 лет и более. При этом, все свойства материала сохраняются в исходном виде на весь срок использования.
  2. Высокие показатели материала при испытаниях на прочность.
  3. Стабильный уровень свойств теплоизоляции на протяжении всего периода эксплуатации.
  4. Устойчивость под механическим воздействием грызунов.

    

Утепление фундамента – ТЕХНОНИКОЛЬ

Известно, что около 10% теплопотерь происходит из-за неутепленного фундамента. Если отнестись к этому вопросу серьезно – удастся не только сохранить тепло в доме, но и продлить срок службы здания.

Утепление фундамента – жизненно необходимое решение, ведь фундамент находится под землей, а значит, испытывает довольно жесткое воздействие внешней среды. Следует остановить свой выбор на таком утеплителе, который не только обладает высокой механической прочностью, но и характеризуется минимальными показателями водо-и паропоглощения. Для целей утепления фундамента оптимальным вариантом можно считать экструдированный пенополистирол, отличающийся высокой биологической стойкостью и абсолютно безвредный для здоровья человека. Кроме того, экструдированный пенополистирол обладает высокой влагоустойчивостью и морозостойкостью, что немаловажно в наших широтах.

Другой подходящий материал, применяющийся для утепления фундамента – пенополиуретан. Этот материал имеет свойства:
• способность пенополиуретана сохранять свои качества даже во влагонасыщенном грунте;
• пенополиуретан вплотную прилегает к поверхности фундамента, на нем нет швов;
• некоторые виды пенополиуретана имеют гидроизолирующие свойства;
• высокая химическая стойкость к воздействию кислот, щелочей, растворителей;
• отсутствие «мостиков холода».

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традиции, предпочитают использовать для утепления фундамента обычный пенопласт. Этот вариант можно считать приемлемым лишь в том случае, когда полностью отсутствует угроза подтопления (или когда заказчик ограничен в финансах…). Среди множества синтетических материалов для утепления фундамента все-таки лучшим остается экструдированный пенополистирол. Несмотря на более высокую цену, он более практичен: он не впитывает влагу, однороден, способен прослужить довольно долго, выдерживает достаточно большие нагрузки.



 
Экструдированный пенополистирол от ТехноНИКОЛЬ
Утепление фасадов
Теплоизоляция стен

Читайте также:
Базальтовый утеплитель


Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Грамотное утепление ленточного фундамента.

Хорошо утеплённый фундамент оказывает противодействие морозному пучению грунта. Благодаря теплу, исходящему от заглублённой части фундамента, оставшаяся на зимнее время вода в грунте, возле его границ, не замерзает, а постоянно подтаивает. Не замерзающая в лёд вода не увеличивает грунт в объёме. Фундаменту не придётся противостоять касательным силам пучения.

Технология утепления ленточного фундамента снаружи.

Утепление ленточного фундамента пеноплексом.

Наружное утепление фундамента важнее внутреннего. Слои гидро- и теплоизоляции препятствуют промерзанию фундамента и стен подвального помещения с внешней стороны.

Как утеплить ленточный фундамент? После вырывания необходимой по размерам траншеи под ленточный фундамент, сразу приступают к его утеплению. Почву по низу траншеи трамбуют, насыпают слой песчаной подушки на 10-15 см, которую также утрамбовывают. Заливается слой подбетонки толщиной 3-5 см, иногда изоляционные слои наносят сразу на песчаную подушку.

Помимо слоя утепления для основания фундамента, возможна прокладка изоляционных покрытий для внешних стенок фундамента.

Утеплять, предварительно покрывая слоем гидроизоляции, нужно и стены, и пол подвального помещения.

На слой цемента наносят гидроизоляцию и укладывают утеплитель. Часто в качестве гидроизоляции используют жидкую резину — полимерную битумную мастику. На ней не появляются плесень и грибки, несъедобна для грызунов. Битумная мастика обладает эластичностью, поэтому практически не растрескивается.

Положительные качества битумной мастики помогают сохранить слой утеплителя в хорошем состоянии, не допуская проникания влаги или вредителей, что могло бы ухудшить свойства утеплителя или привести материал в негодность.

Битумная мастика наносится с помощью распыления специальным прибором или вручную. Для распыления битумной эмульсии используют аппарат безвоздушного распыления — мини гудронатор. Вручную мастику наносят шпателем, постоянно корректируя в ровный слой. Битумная эмульсия наносится в 2-4 слоя. Общая толщина покрытия — 2-6 см.

Существует рулонная гидроизоляция для фундамента. Часто используются битумные гидроизоляционные мембраны. Слои покрытия наносят на фундамент, предварительно прогревая с нижней стороны газовой или бензиновой горелкой.

Иногда применяют самоклеющиеся битумные рулонные материалы, что делает процесс нанесения гидроизоляции легче и быстрее.

Утепление мелкозаглубленного ленточного.

Пенопласт — универсальный утеплитель. Главное достоинство — очень низкая теплопроводность. Пенопластом можно утеплять фундамент у основания и по наружной части стенок, также отапливаемые и неотапливаемые подвальные помещения. Листы пенопласта крепятся к поверхности на специальный клей, не содержащий растворителей. Если нужно изменить размер какой-либо плиты, пенопласт можно резать обычным канцелярским ножом.

Для утепления наружных стенок фундамента нужно выбрать листы пенопласта по 20 см в толщину. На листы пенопласта с одной стороны наносится клей несколькими симметричными точками, и их сразу прислоняют к поверхности. Все стыки тщательно заделываются клеем. Для утепления фундамента пенопласт приклеивается на бетон или на полностью высохшую битумную мастику (покрытие считается высохшим, когда перестаёт прилипать). Слой пенопласта полностью герметизируется последующей гидроизоляцией.

Если покрытие из пенопласта устанавливается на внешней части фундамента, его можно оштукатурить. Перед нанесением штукатурки пенопласт обязательно армируется стеклосеткой с помощью специального клея для фасадных работ. Сетку крепят внахлёст не менее чем на 10 см. Наносят армирующую смесь в два этапа, оба раза слой не превышает 2-3 мм. После высыхания смеси её выравнивают наждачной бумагой для последующего нанесения отделочного слоя.

Пенополистирол. кроме низкой теплопроводности, совершенно не чувствителен к сырости и влаге, в нём не может заводиться плесень и грибок. Недостаток — постепенно разрушается под действием УФ-излучения. Монтируется аналогично покрытию из пенопласта. При установке на внешних стенках фундамента обязательно оштукатуривается.

Пенополиуретан не требует дополнительных гидроизоляционных покрытий. Помимо теплоизоляционных качеств пенополиуретан не пропускает и не впитывает воду, не поддерживает горение. В нём не образовываются грибки и плесень. Пенополиуретан не разрушается грызунами.

Утепление ленточного фундамента.

Данный утеплитель можно использовать в листовом варианте, закрепляя специальным монтажным клеем для полиуретана. Слой пенополиуретанового покрытия для фундамента в среднем составляет 40-60 мм. Можно сделать бесшовное покрытие, для этого приобретается полиуретановая пена, которая распыляется из специальных установок безвоздушного напыления пены. При распылении покрытие быстро сохнет.

Если пенополиуретан нанесён неровно, его можно уровнять, срезав выступающие места ножом. Поверхность можно оштукатурить или оставить в неизменном виде для укладки последующих слоёв.

Минеральная вата производится из базальтовых горных пород (наиболее часто применяется), стекловолокна и шлаков. Выдерживает чрезвычайно высокие и низкие температуры, поэтому подходит для любого климата, огнеупорна.

Минеральная вата впитывает воду, из-за чего образуются плесень и грибки. Отсыревания утеплителя можно избежать, загерметизировав минвату слоями гидроизоляции с обеих сторон. Минеральная вата имеет предрасположенность к деформации, поэтому с помощью этого материала утепляются только внешние стенки фундамента.

Утепленный ленточный фундамент мелкого заложения.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом.

Если ленточный фундамент мелкого заложения установлен на пучинистом грунте. для предупреждения промерзания грунта проводятся теплотехнические мероприятия для стенок и основания фундамента.

Фундамент обязательно утепляется горизонтально и вертикально по низу. Слой утеплителя накладывается на песчаную подушку, поэтому к глубине траншеи прибавляется от 5 см, в зависимости от его толщины. Опалубка для фундамента должна занимать в толщину не меньший размер, чем толщина заранее выбранного утеплителя.

Для мелкозаглублённого фундамента используются те же гидро- и теплоизоляционные материалы, как для ленточных фундаментов любого уровня заглубления. Преимущественно используется экструдированный пенополистирол, который выкладывается стык в стык и крепиться специальным клеем или битумной мастикой.

Утепление ленточного фундамента снаружи технология.

Стыки любого листового утеплителя обязательно заделываются мастикой или клеем. При необходимости можно наложить утеплитель в два слоя, местоположение стыков второго ряда не должно совпадать с первым.

В перечень работ по утеплению входит нивелирование рисков растрескивания фундамента и стен. По периметру фундамента проводят дренажную систему. Прокладывается замкнутая система сливных труб под небольшим уклоном.

Дождевые, талые, грунтовые воды, попадающие в трубы, не оказывают воздействие на фундамент, приводящее к отсыреванию здания, не скапливаются в почве с последующим замерзанием, а сливаются по трубам в дренажный колодец.

Утепление ленточного фундамента деревянного дома.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах. наименее подверженных морозному пучению.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства. дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.

Технические приёмы.

Ленточный фундамент с утеплением своими руками.

При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло. имеет высокую прочность. влагостойкость и огнестойкость.

Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительных работ. По всему периметру опоры своими руками отрывают траншею глубиной до подошвы и шириной равной среднему значению глубины промерзания почвы в регионе плюс 5 см. Бетонную поверхность очищают для утепления от грязи. и при необходимости выравнивают цементным раствором. 

Тепловые потери через пол утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

  1. Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной.
  2. Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём.
  3. Устройство песчано — гравийного основания в траншеи. толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома.

Утепление заглубленного ленточного фундамента.

  1. Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции.
  2. Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей. затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной.
  3. Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте
  4. Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю. расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости. из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.
  5. Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание.
  6. Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением.
  7. Устройство бетонной отмостки вокруг дома.

Утепление мелкозаглубленного фундамента. выполненное согласно строительных норм и правил. предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения.

Технология утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента.

Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.

Особенности утепления мелкозаглубленного основания.

Утепление ленточного фундамента дома.

Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом.

Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол.

Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%.

Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении.

Подготовка к утеплению фундамента.

Утепление ленточного фундамента снаружи.

Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик.

Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол.

Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту.

Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки.

На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки.

Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности.

Особенности монтажа утеплителя.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.

Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.

По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют. чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.

Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.

Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.

Полезные советы.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

  1.  Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени.
  2. Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол.
  3. Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала.
  4. Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки.
  5. Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления.
  6. Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома.
  7. Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки.

При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете об утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Основное внимание уделите стыкам между утеплителем, они должны быть без щелей и произолированны. Иначе в щели попадет влага, подымет утеплитель и будет разрушать фундамент. Если вы вовремя не заметите, а скорей всего так и будет, то в итоге потеряете много денег.

Изоляция вне фундамента | JLC Онлайн

Q: У меня есть клиент, у которого старый дом на плите с неизолированным фундаментом. В нашем северном климате зимой очень холодно по периметру пола. Будет ли изоляция фундамента снаружи существенно повлиять на температуру плиты?

A: Стив Бачек, архитектор жилых домов из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на строительных науках, отвечает: Поскольку край плиты напрямую связан с холодным наружным воздухом (через неизолированный фундамент), температура поверхности пола а стеновые материалы по периметру дома в результате будут холодными.Предотвращение утечки тепла по краю плиты могло бы значительно улучшить температуру пола по периметру дома, и нанесение слоя изоляции на внешнюю часть фундамента – отличный способ сделать это.

Сколько утеплителя? Чем больше, тем лучше. Я бы порекомендовал 2-дюймовый жесткий пенопласт XPS (экструдированный полистирол), который имеет R-значение 10. Но в зависимости от деталей дома вашего клиента внешняя плоскость пенопласта может выступать за сайдинг, создавая эстетическая проблема.И поиск визуально приемлемого защитного покрытия для жесткой изоляции также может быть проблемой. Хотя 1-дюймовая плита не даст вам такого высокого R-значения, она все равно обеспечит термический разрыв, и ее будет легче вписать в внешний вид дома с помощью защитного покрытия.

Что касается глубины, то надземная часть плиты и фундамента имеет наибольшую разницу температур внутри и снаружи, поэтому изоляция этой области больше всего выигрывает.Ниже уровня земли разница температур уменьшается по мере того, как вы углубляетесь в землю. Закройте всю открытую часть фундамента и продлите изоляцию как минимум на 18 дюймов в землю.

Если вы применяете изоляцию снаружи фундамента, обратите внимание, что жесткая изоляция и ее защитное покрытие могут обеспечить скрытый доступ для заражения насекомыми. Покройте верх изоляционной плиты таким материалом, как металлический фартук, и прижмите его к фундаменту, чтобы создать непроницаемый барьер.

А прочный, хорошо утепленный фундамент – добротное жилищное строительство

Launch Gallery

Каждый дом должен быть построен на прочном фундаменте, и FHB House не исключение. Фактически, как и другие элементы проекта, мы хотели, чтобы фундамент демонстрировал передовой опыт и работал как часть системы для этого ориентированного на производительность дома.

ICF соответствуют всем требованиям

Наклонный участок предполагал, что у нас будет подвал, который, по моему опыту, обычно означает залитые бетонные стены на опорах, ступенчатых, чтобы оставаться ниже линии замерзания, с жесткой изоляцией на внутренней или внешней стороне стен, чтобы соответствовать или превышать кодовые требования в зонах холодного климата.Обычно бетон держится относительно близко к отметке, а остальные стены построены с каркасными стенами.

Для дома FHB мы используем испытанную систему, которая, однако, нова для меня: ICFs – изолированные бетонные формы. Хотя залитые фундаменты, обычно толщиной 8 дюймов, но иногда больше (а иногда и меньше), требуют дополнительных усилий для изоляции и склонны к растрескиванию, когда формы удаляются до того, как вода в бетонной смеси успевает полностью гидратировать химическую реакцию, ICF обеспечивают интегральная изоляция из пенопласта и позволяет бетону затвердевать в течение длительного периода, удерживая влагу – большой плюс в моей книге ботаников по бетону.Что наиболее важно, это система, которую Майк Гертин может установить сам, обеспечивая гибкость графика и сводя к минимуму свои затраты на субподрядчиков. Ему не нужно покупать, хранить и накачивать фанерные или алюминиевые формы; по большей части ему просто нужно сложить ICF, как большие блоки Lego, а затем заставить бетонный грузовик готовой смеси заполнить формы. Мы используем продуктовую линейку Amvic Amvic + 3.30.

Старт на твердой основе

Хороший фундамент должен стоять на хорошем основании.Согласно IRC 2012, на основании которого строительный кодекс Род-Айленда:

.

«Опоры должны опираться на ненарушенный естественный грунт или искусственную насыпь».

Поверх субстрата находится основание, размеры которого могут быть разных размеров в зависимости от ситуации. Основная причина использования фундамента заключается в распределении статических и динамических нагрузок на здание, но фундамент также создает плоскую ровную поверхность для размещения стеновых опалубок, а при привязке к стене с помощью стальной арматуры фундаменты также могут противостоять восходящие нагрузки, которые могут быть наложены на высокие узкие здания, когда их пытаются толкнуть сильный ветер или сейсмические нагрузки.Размер опор зависит от нагрузок на здание и несущей способности грунта, и часто они строятся больше, чем требуются нагрузки и нормы.

Опоры часто показаны и иногда сооружаются со шпоночными пазами, которые представляют собой траншеи, залитые в опору для «замков» стен после их заливки. Они предназначены для предотвращения бокового смещения, но даже при продвижении грунта снаружи, плиточном полу, залитом изнутри, и с арматурой, охватывающей холодный шов (где бетон заливается против уже затвердевшего бетона), обычно нет необходимости в шпоночный паз.

Это – это необходимость разрыва капилляра, одна из тех деталей, которые некоторые строители все еще не учитывают, потому что преимущества трудно заметить. В плотном доме, когда пористый бетон может впитывать воду из почвы, возникают проблемы, связанные с влажностью, которых можно было бы легко избежать, добавив разрыв капилляров. Есть несколько продуктов, предназначенных для создания капиллярного разрыва между опорой и стеной наверху, чтобы уменьшить или исключить движение влаги от земли вверх в стену.Фундаменты иногда включают арматуру, но часто не включают в себя по той простой причине, что стена выше функционирует как гигантская балка (особенно если она включает горизонтальный арматурный стержень), поэтому дополнительная арматура, которую обеспечивает арматурный стержень в основании, просто не требуется.

Гибридный подход к опорам

Один из уникальных подходов к дому FHB – это выходная часть подвала, где из-за высокого уровня грунтовых вод было бы трудно достичь требуемого в соответствии с правилами минимума в 40 дюймов от уровня до нижней части основания.Майк Гертен предложил использовать в этом месте неглубокие детали фундамента с защитой от замерзания. У нас с Майком есть опыт строительства неглубоких фундаментов, защищенных от замерзания, которые включают жесткую пену для улавливания тепла земли и защиты холодного воздуха от замерзания земли под фундаментом, построенным выше линии замерзания. Однако у этого подхода было две проблемы: строительные нормы и правила Род-Айленда ограничивают высоту зданий на защищенных от замерзания неглубоких фундаментах до одного этажа и включают ограничения на комбинирование защищенных от замерзания неглубоких фундаментов с другими системами фундамента.К счастью, Майк Гертин находится в хороших отношениях со своим местным сотрудником по соблюдению кодекса, который может по своему усмотрению отменить кодекс, когда это необходимо. После разговора с нашим инженером Дэвидом Маколини из Becker Structural Engineers и Майком Гертином официальный представитель кода разрешил нашу гибридную систему. По словам Майка, в июле Род-Айленд выпустит обновленный код, который разрешит создание такого фонда, как наш.

ICF: автономные формы

Выбранные нами блоки марки Amvic обладают самой высокой изоляционной способностью в отрасли.Каждая сторона формы имеет 3 ¼ дюйма пены при R-13,67 на каждую сторону; после добавления других компонентов типичной стены, вся стена получает рейтинг R-30, что превышает нормы и примерно такой же, как и наши стены с каркасом выше. (Кодекс требует непрерывной изоляции R-15 (или изоляции полости R-19) для стен подвала и R-20 для каркасных стен в климатической зоне Род-Айленда, 5.) Блоки изготовлены из EPS (пенополистирола), который имеет самый безвредный для окружающей среды вспениватель из всех жестких пен, а показатель R остается постоянным с течением времени.

Наше намерение состояло в том, чтобы использовать каркасные стены вместо ICF для надземных частей подвальных стен, что упростит обрамление оконных и дверных проемов и минимизирует использование энергоемкого бетона и пенопласта. Тем не менее, наш инженер-строитель подсчитал, что нам необходимо сделать большую часть фундамента ICF полной высоты, чтобы противостоять давлению грунта со стороны подъема. Мы спорили об этой детали, так как многие фундаменты имеют бетонные стены в половину высоты, но в конце концов инженер утвердил чертежи только с обрамлением небольшой части южной стены.Гидростатическое давление в почве оказывает огромное давление, и с двухэтажной структурой в зоне ветра 110 миль в час на вершине фундамента инженеру было неудобно экономить на том, что сводится к укреплению стен фундамента. Он также разработал довольно строгий график арматуры, который обеспечивает натяжной элемент, который работает с прочностью бетона на сжатие, создавая прочную фундаментную стену.

Хотя нам не нужен изолирующий аспект форм Amvic для входного крыльца и фундамента гаража, имело смысл использовать ту же систему, чтобы Майк и его команда могли выполнять работу одновременно, без необходимости привлечения субподрядчиков. .

Гидроизоляционные и отделочные штрихи

В будущих публикациях я напишу о том, как мы обрабатываем фундамент снаружи и как управлять ливневыми и грунтовыми водами.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Изоляция жилого фонда – InterNACHI®

Дома, которые строятся сегодня, более энергоэффективны, чем те, что были построены всего несколько лет назад, в первую очередь благодаря значительным улучшениям в строительных материалах и технологиях, а также разработке высокоэффективных систем отопления и охлаждения и других приборов.В InterNACHI мы считаем, что преимущества утепления фундамента часто упускаются из виду. Потери тепла из неизолированного кондиционированного подвала могут составлять до 50% от общих тепловых потерь дома в плотно закрытом и хорошо изолированном доме. Изоляция фундамента используется в основном для снижения затрат на отопление и практически не способствует снижению затрат на охлаждение. Помимо снижения затрат на отопление, изоляция фундамента повышает комфорт, снижает вероятность образования конденсата и соответствующего роста плесени, а также повышает удобство жизни в помещениях, находящихся ниже уровня земли.


Типы фундаментов

Типы фундаментов: цельный фундамент, плита на уровне грунта или подвал. Глубокие морозы и низкий уровень грунтовых вод часто делают подвал основным фундаментом. Тем не менее, строительство фундамента с перекрытием и подвалом является обычным явлением, а пристройки дома часто имеют фундаменты для подполья.

Полные подвалы

Подвалы могут быть изолированы как внутри, так и снаружи.Для внутренней изоляции можно использовать обычный каркас 2×4 с войлоком или изоляцию методом мокрого напыления. Если покрытие из пароизоляции на изоляции войлока не является огнестойким, оно должно быть покрыто гипсокартоном. Жесткая пена также используется для внутренних помещений подвала. Полосы на меху используются для удержания пенопласта на месте. Также можно использовать изоляционные плиты из экструдированного или вспененного полистирола или полиизоцианурата. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы большинство изоляционных пенопластов было покрыто гипсокартоном.

Для внешней изоляции фундамента используется экструдированный или пенополистирол непосредственно на внешней стороне стен подвала.Изоляция, открытая выше уровня, должна быть закрыта, чтобы защитить ее от физического насилия и разрушительного воздействия солнца. Типичные материалы покрытия включают рулонный металл, соответствующий сайдингу, цементную плиту, прикрепленную к плите подоконника, или нанесение отделки, напоминающей штукатурку.

Третий вариант – использовать систему фундамента из пенопласта. Формы фундамента из полистирола устанавливаются на обычные опоры, как при строительстве стены из Lego®. Бетон укладывается в формы, где он застывает, образуя как структурные, так и тепловые компоненты стены подвала.Наружная пена, либо пенопласт, размещенный на внешней стороне обычного фундамента, либо стеновая система в форме пены, может обеспечить скрытый входной путь для подземных термитов. Термиты могут проходить сквозь многие пенопласты и за ними. Если используется внешняя изоляция из пенопласта, необходимо использовать сплошной металлический щит от термитов между верхней частью фундамента и подоконной пластиной, чтобы вытеснить термитов из пенопласта и увидеть. Даже в этом случае лечение обычными термитицидами, чтобы остановить заражение, может быть затруднено.Гидроизоляция фундамента, дренаж площадки и фундамента, а также обработка термитов для утепленных и неизолированных подвалов аналогичны. Однако, если будет использоваться внешняя изоляция из пенопласта, используйте гидроизоляционные материалы, совместимые с пеной.

Подвальные помещения
Во многих отношениях стены подвала – это всего лишь короткие стены подвала. Могут использоваться внешние пенопластовые и пенопластовые изоляционные системы. Однако изоляция стен внутреннего пространства для подвешивания обычно выполняется либо пенопластом, либо драпированной изоляцией. Если используется пенопласт, он простирается от верха фундамента до верха фундамента.Полость, образованная балкой по краю, должна быть заполнена войлоком из стекловолокна или вспененным материалом. Большинство норм пожарной безопасности допускают, что до 2 дюймов полистирола выставлено на внутренней части подполья, прежде чем потребуется покрытие.

Если рабочие места изолированы стекловолокном или войлоком из минеральной ваты, они обычно прикрепляются к пластине порога и накидываются на пол. Батарейки шириной четыре фута, заключенные в пластиковый чехол, хорошо работают при горизонтальной установке. Обычные войлоки шириной 16 или 24 дюйма оставляют пустоты между войлоками и не работают так же хорошо.

В некоторых юрисдикциях требуется вентилируемое рабочее пространство для контроля влажности. Требования к вентиляции значительно снижаются, если пол в коридоре покрыт пластиковой пленкой с перекрытием краев и заклеен лентой, чтобы уменьшить влажность помещения. При необходимости установите работающие вентиляционные отверстия, чтобы их можно было закрыть. Не забудьте заполнить пространство балки обода стекловолокном или вспененной пеной, чтобы завершить изоляционную обработку.

Пол над подвесным помещением также можно утеплить.Это поднимает тепловую оболочку от стен подползника до пола. Хотя этот метод имеет много преимуществ, трубопроводы должны быть защищены от замерзания, а каналы отопления и охлаждения также должны быть изолированы.

Плита на поверхности
Потери тепла максимальны на уровне внешней поверхности или рядом с ней. Для снижения затрат на отопление и уменьшения синдрома холодного пола, характерного для монолитного строительства, критически важна изоляция. Наружная изоляция пеной, как и внешняя изоляция подвала, работает хорошо.Изоляция должна проходить от верха плиты до верха фундамента. Пенопласт внутри фундамента также является обычным явлением. Необходимо предусмотреть термический разрыв, чтобы предотвратить термическое растекание плиты наружу. Установка гвоздезабивателя, обработанного давлением, или скошенной кромки плиты обеспечивает термический разрыв, но при этом позволяет крепить напольное покрытие. Климат, стоимость топлива, эффективность отопительного оборудования и тип фундамента помогают определить рентабельный уровень изоляции.

Экономия при использовании утепленных фундаментов зависит от цены на топливо, производительности отопительного оборудования и климата.Стоимость полной изоляции фундамента подвала будет варьироваться, но строители сообщили о ценах от 800 до 1200 долларов. Если ипотека нового дома была увеличена на 1200 долларов, то увеличение жилищных выплат составило бы 106 долларов в год для 30-летней ссуды под 8%. Комбинированные расходы на отопление и ипотеку будут аналогичными, а дом станет более комфортным и обеспечит более здоровую внутреннюю среду.

Часто задаваемые вопросы

Если подвал еще не закончен, нужно ли его утеплять?

Да, если только верхний этаж не изолирован.Даже если подвал используется только для хранения, обогрева и охлаждения, он термически связан с остальной частью дома.

Является ли изоляция пола над подвалом или над подвальным помещением альтернативой изоляции фундамента?

Да, но имейте в виду, что трубы, воздуховоды и оборудование HVAC, расположенное в подвале, необходимо будет изолировать для защиты труб от замерзания. Иногда их можно сгруппировать на небольшом участке с изолированными стенами, в то время как пол над остальной частью подвала изолирован.

Не улучшает ли энергоэффективность внешняя изоляция?
Если в подвале предусмотрена пассивная солнечная конструкция со значительным количеством окон, выходящих на юг, будет полезна внешняя изоляция при условии, что стены подвергаются солнечному воздействию. В типичном подвале экономия энергии незначительна.

Следует ли иметь внутри фундаментных стен пароизоляцию?
Если используется внутренняя изоляция, да. Бетону необходимо дать высохнуть, но влажный воздух подвала, типичный для лета Среднего Запада, не должен достигать прохладной стены, где он может конденсироваться.Изоляция из войлока, специально разработанная для внутренней части фундаментных стен, имеет перфорированную полиэтиленовую облицовку, которая предотвращает циркуляцию воздуха через войлок, но позволяет водяному пару от стены выходить.

Увеличит ли изоляция фундамента риск проникновения термитов?
Изоляция фундамента не увеличивает риск проникновения в термин. Если в почве обитают термиты, а в здании используется древесина, существует риск заражения. Наружная изоляция может снизить вероятность раннего обнаружения и препятствовать лечению при обнаружении.

При осмотре фундамента на предмет термитов неплохо было бы оставить открытую полосу или небольшую территорию, на которой отсутствует изоляция фундамента?
В некоторых южных штатах с высоким уровнем заражения термитами, включая Флориду, Северную и Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи, Луизиану, восточный Техас, южную и центральную Калифорнию, Джорджию, Теннесси и Гавайи, изоляция из жесткого пенопласта не применяется. допускается соприкосновение с почвой. В других областях требуется 6-дюймовый зазор между верхней частью теплоизоляции фундамента и любым деревянным каркасом для визуального осмотра термитов.Инспектор InterNACHI может быть нанят для проведения необходимых проверок на вредителей. Будет ли гидроизоляция подвергать химическому воздействию изоляционные материалы наружного фундамента?
В может случиться. Всегда следуйте инструкциям производителя изоляции по влагозащите.

А как насчет гидроизоляции? Код
часто требует гидроизоляции вместо гидроизоляции, если стена примыкает к жилому пространству. Производители некоторых изделий из пенопласта предлагают конкретные рекомендации по гидроизоляции своих пенопластов.

Как долго прослужит наружная изоляция фундамента?
Правильно установленная изоляция фундамента должна служить столько же, сколько и изоляция, установленная в любом другом месте здания.

Следует ли защищать пенопластовую изоляцию над уровнем земли?
Пена выше уровня земли должна быть защищена как от солнца, так и от физических повреждений. Ультрафиолет разрушает и разрушает большинство пен. Кроме того, повреждение газонокосилкой, мячами и другим случайным контактом может ухудшить внешний вид и характеристики пены.Обычные материалы, используемые для защиты пены выше класса, включают двух- или трехслойную отделку штукатуркой, эластомерную или цементную отделку, наносимую кистью, вертикальный виниловый сайдинг, цементную плиту, алюминиевый рулонный материал и панели из стекловолокна.

Увеличит ли изоляция фундамента риск проблем с радоном?
Попадание радона в дом происходит через трещины и другие отверстия ниже уровня земли. Использование изоляции фундамента должно свести к минимуму термические нагрузки на фундамент и помочь свести к минимуму растрескивание, тем самым уменьшив проникновение радона.

Следует ли вентилировать рабочие места?
Кодекс CABO для одной и двух семей требует 1 квадратный фут вентиляции подзарядки на каждые 150 квадратных футов площади пола. При установке пароизоляции можно использовать рабочие форсунки, составляющие 1/10 от размера. Теплый и влажный летний воздух может конденсироваться на прохладной земле, даже если он покрыт поли-паровым замедлителем диффузии паров, что увеличивает риск проблем с влажностью в пространстве для ползания. Предпочтительнее установить пароизоляцию и закрыть рабочие форточки.Если в соответствии с местными правилами требуется вентиляция пространства для ползания, предпочтительнее изолировать пол и установить пароизоляцию.

Требуется ли противопожарная защита для установленных внутри изоляционных пенопластов?
Для всех пенопластов требуется тепловая защита, равная ½ дюйма гипсокартона при установке внутри здания, в том числе в подвесном пространстве. Единственным исключением является полиизоцианурат Celotex Thermax®, который может быть установлен без теплового барьера, если это одобрено местным должностным лицом строительных норм. Являются ли изоляционные бетонные опалубочные системы (ICF) менее дорогими, чем изолированные монолитные бетонные стены?
ICF могут быть конкурентоспособными, но затраты зависят от проекта. Пена, используемая в этих системах, должна решать те же проблемы, что и для пенопласта.

Таким образом, если вы потратите время на планирование наилучшей системы изоляции для вашего нового дома, а также проведите инвентаризацию изоляции, установленной в вашем доме в настоящее время, в долгосрочной перспективе можно добиться экономии энергии.


Другие статьи об осмотре, подобные этому

% PDF-1.7 % 3221 0 объект > эндобдж xref 3221 118 0000000016 00000 н. 0000006495 00000 н. 0000006818 00000 н. 0000006872 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007360 00000 п. 0000008183 00000 п. 0000008222 00000 н. 0000008493 00000 п. 0000009198 00000 н. 0000009313 00000 п. 0000010107 00000 п. 0000010745 00000 п. 0000011002 00000 п. 0000011635 00000 п. 0000012236 00000 п. 0000012487 00000 п. 0000013083 00000 п. 0000013476 00000 п. 0000013734 00000 п. 0000014123 00000 п. 0000061797 00000 п. 0000089399 00000 н. 0000118687 00000 н. 0000130752 00000 н. 0000133403 00000 н. 0000242052 00000 н. 0000302558 00000 н. 0000302633 00000 н. 0000302713 00000 н. 0000302847 00000 н. 0000302904 00000 н. 0000303065 00000 н. 0000303122 00000 н. 0000303246 00000 н. 0000303358 00000 п. 0000303521 00000 н. 0000303578 00000 н. 0000303676 00000 н. 0000303794 00000 н. 0000303997 00000 н. 0000304054 00000 н. 0000304158 00000 п. 0000304335 00000 н. 0000304392 00000 н. 0000304496 00000 н. 0000304614 00000 н. 0000304812 00000 н. 0000304869 00000 н. 0000305015 00000 н. 0000305135 00000 н. 0000305290 00000 н. 0000305347 00000 н. 0000305483 00000 н. 0000305601 00000 н. 0000305750 00000 н. 0000305806 00000 н. 0000306004 00000 п. 0000306122 00000 н. 0000306238 00000 п. 0000306294 00000 н. 0000306397 00000 н. 0000306441 00000 н. 0000306538 00000 н. 0000306582 00000 н. 0000306674 00000 н. 0000306718 00000 н. 0000306811 00000 н. 0000306855 00000 н. 0000306913 00000 н. 0000307103 00000 н. 0000307160 00000 н. 0000307362 00000 н. 0000307419 00000 н. 0000307645 00000 н. 0000307702 00000 н. 0000307759 00000 н. 0000307817 00000 п. 0000308017 00000 н. 0000308075 00000 н. 0000308203 00000 н. 0000308261 00000 н. 0000308319 00000 н. 0000308377 00000 н. 0000308493 00000 п. 0000308551 00000 н. 0000308691 00000 п. 0000308749 00000 н. 0000308877 00000 н. 0000308935 00000 н. 0000309085 00000 н. 0000309143 00000 н. 0000309307 00000 н. 0000309365 00000 н. 0000309507 00000 н. 0000309565 00000 н. 0000309697 00000 н. 0000309755 00000 н. 0000309925 00000 н. 0000309983 00000 н. 0000310127 00000 н. 0000310185 00000 п. 0000310243 00000 п. 0000310301 00000 п. 0000310443 00000 п. 0000310501 00000 п. 0000310559 00000 н. 0000310617 00000 н. 0000310675 00000 н. 0000310807 00000 н. 0000310865 00000 н. 0000311025 00000 н. 0000311083 00000 н. 0000311141 00000 п. 0000311199 00000 п. 0000311257 00000 н. 0000006266 00000 н. 0000002715 00000 н. трейлер ] / Назад 5956464 / XRefStm 6266 >> startxref 0 %% EOF 3338 0 объект > поток hW {\ W) JH * JDX j ; hPA75 (mUkk @ Q ւ @ 5 lj; 3IhW sws

WALSH Construction Co.| Укладка бетонного фундамента на жесткую пенопластовую изоляцию в садах пассивного дома Orenco

Само собой разумеется, что любое высокопроизводительное здание должно быть построено на прочном фундаменте. Так зачем же нам ставить здание на слой пенопласта? Ответ, конечно же, – тепловые мосты. Эти эффекты перекрытия могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию в основании здания. Благодаря термической изоляции фундамента здания от земли улучшаются эксплуатационные характеристики здания не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

В некоторых строительных кругах с высокими эксплуатационными характеристиками стало обычным укладывать слой изоляции под бетонную плиту на уровне грунта. Это особенно актуально в более холодном климате. Новым в конструкции пассивного дома является идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментом. Когда дизайнеры и строители впервые познакомились с дизайном пассивного дома, наш общий здравый смысл подсказал, что мы с подозрением относимся к этой идее.Практически все структурные нагрузки здания ложатся на опоры, и многим кажется, что ставить опоры на пену – это глупая затея. Однако после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования определенных типов пенополистирольной изоляции очень высокой плотности (EPS) для основных строительных работ всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Наши опасения отступили на основе свидетельств, и мы были поколеблены, но все же сдержанны и осторожны.Осторожность сохраняется и по сей день, и мы будем следовать ей до тех пор, пока это не станет хорошо установленной строительной практикой без существенных недостатков.

Типовая сборка бетонной плиты на уровне грунта Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Когда команда действительно начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать. Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенополистирола, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс между стоимостью и конструктивностью.В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях пассивных домов. На протяжении всего процесса проектирования проводились итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее изоляционного материала из пенопласта, но команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пенопласта. Мы рассмотрели взаимосвязь значения коэффициента сопротивления фундамента с изменениями других параметров оболочки, таких как коэффициент сопротивления стены, коэффициент окна и изоляция крыши. После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма.Так, как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне грунта и оборачивается вокруг и под фундаментами по периметру здания. Толщина пенопласта с 4 дюймов уменьшается до 1 дюйма в местах расположения несущих стен, в результате получается утолщенная плита с армированием, служащая опорой для этих стен внутри здания. Из-за сейсмической конструкции проекта есть несколько больших и глубоких опор, которые служат основой для прижимов, чтобы выдерживать высокие боковые нагрузки на здание. Эти глубокие опоры были фактически залиты таким образом, что изоляция плиты непрерывно проходила через верхнюю часть фундамента.

Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Основание детали стены с указанием типовой опоры по периметру. Это типичное основание стены, с кирпичным шпоном, используемым в качестве «обшивки» вокруг основания здания, до высоты приблизительно шести футов.Вместо того, чтобы использовать конфигурацию «кирпичного выступа» на фундаменте, как это обычно бывает для поддержки кирпича, используется стальной уголок с выступом. Угол термически изолирован от фундамента стальными скобами, расположенными с перерывами на расстоянии 4’-0 ”o.c. Мы использовали стандартные кронштейны «FAST» производства Fero Corporation.

Основание детали стены в тех немногих условиях, где встречается кирпич в полную высоту. Это структурный шпон из кирпича, поэтому для структурной поддержки кирпича требуется отдельная опора.Опять же, обычно конфигурация кирпичного выступа будет использоваться у основания, чтобы обеспечить поддержку кирпича, но здесь отдельное основание позволяет обеспечить тепловую изоляцию основания периметра.

Изображение любезно предоставлено Stonewood Structural Engineers

Конструктивная деталь у специальных опор в интерьере здания. Фундамент «мертвец» обеспечивает защиту от высоких боковых нагрузок в нескольких точках, разбросанных по плану здания.Эти опоры размещаются глубоко внутри земляного полотна так, чтобы над ним можно было разместить пенопластовую изоляцию, чтобы обеспечить непрерывный изоляционный слой под плитой на грунте и утолщенную плиту / опоры.

Ломается, движется грязь!

Площадка была расчищена и установлена ​​каменная наброска для пропускания строительного транспорта. Здание, видимое вдалеке (к западу от нашего участка), будет многоцелевым многоквартирным домом по рыночной цене после завершения строительства в 2015 году.

Первоначальные котлованы под опоры по периметру здания. Обратите внимание на использование утрамбованного гравия для создания прочного и ровного основания для пенопластовой изоляции, которая размещается под опорами. В проектной документации предусматривалось заполнение с контролируемой плотностью (CDF) в местах, где это необходимо; тем не менее, подрядчик по земляным работам отлично поработал с подготовкой земляного полотна и гравийного основания, и после проверок качества было решено, что CDF не нужен.

Когда на площадке начались расчистка и корчевание, а затем начальные земляные работы, строительная бригада начала подробный процесс координации.Чтобы правильно построить высокоэффективный проект пассивного дома, от генерального подрядчика требуется кропотливая, проактивная координация работ. Когда дело доходит до такой координации, ничто не заменит прилежания. Даже тщательно разработанный и точный набор проектной документации не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость незначительного или значительного изменения детали для достижения дизайна. намерение при учете таких переменных конструкции, как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет фундаментальное значение для всех строительных проектов, но необходимость в проектировании пассивного дома повышается, особенно когда речь идет о детализации герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при некоторых подробных условиях может быть четыре или более профессий, которые влияют на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и / или устанавливает компоненты, которые являются неотъемлемой частью системы воздушного барьера. Важная обязанность генерального подрядчика – активно общаться со всей группой субподрядчиков, сообщать им о целях пассивного дома

и требований к проекту, а также ознакомить их с ключевыми проблемами, которые могут повлиять на объем их работы и общую сертификацию пассивного дома.Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и детализацией проекта пассивного дома, общение с субподрядчиками, влияющими на оболочку здания, требует особого внимания. В рамках проекта Orchards в течение первого месяца строительства на объекте было проведено совещание по координации строительных конструкций (BEC) на целый день, чтобы собрать вместе всех субподрядчиков и ключевых поставщиков, связанных с оболочкой, и проанализировать требования проекта, включая спецификации, детализацию, график и т. Д. последовательность торгов и др.Назначение этой встречи на очень ранний срок во время строительства позволило команде проработать любые пробелы или несоответствия в объемах работы различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи заявки на проект. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектных работ, были решены в рамках процесса запроса информации (RFI) проекта. Координационная работа коснулась всех основных элементов проекта, включая фундамент, наружные стены, окна и двери, а также крышу.

Проектные группы WALSH созывают всеобъемлющее совещание по координации строительных конструкций (BEC) по всем проектам на ранней стадии строительства. Необходимость встречи по проекту Orchards была даже более острой, чем обычно, с учетом важности характеристик конверта для достижения стандарта пассивного дома. Здесь можно увидеть, как команда проверяет важные детали конверта с субподрядчиком по сайдингу. Присутствуют архитектор и представитель владельца, чтобы помочь с интерпретацией требований проекта и активно участвовать в диалоге с людьми, которые будут реализовывать дизайн на местах.Этот диалог жизненно важен с точки зрения проверки проектных требований, а также для выявления вопросов о замысле проекта, конфликтах в проектной информации или возможных упущениях. Проводя это занятие очень рано на этапе строительства, команда может проактивно работать над решением вопросов или других проблем задолго до того, когда работа будет выполнена.

Пример координационных чертежей, разработанных WALSH после собрания BEC, чтобы прояснить замысел проекта и координировать работу нескольких сделок.Эти чертежи были выданы архитектору как информационный запрос, чтобы облегчить уточнение требований и одобрение документов архитектором. Обратите внимание на измененное расположение пароизоляции и детали окончания пароизоляции, показанные на этих чертежах. Пароизоляция была указана под изоляцией плиты на сборочном чертеже архитектора и не была указана в деталях фундамента. В результате упреждающего процесса согласования пароизоляция была перемещена над изоляцией плиты и уточнены требования к завершению пароизоляции.Также обратите внимание на размерную координацию полос самоклеящейся мембраны (SAM), используемых в последовательности и конфигурации, чтобы служить в качестве гидроизоляции для обеспечения водонепроницаемости – а также для обеспечения герметичности – в основе условий стены. Процесс подачи заявок (включая рабочие чертежи) – это еще одно средство, используемое для уточнения требований и получения одобрения любых необходимых корректировок в конструкции.

Важной проблемой, возникшей в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции субплит.Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты перекрытия пароизоляция была указана для установки под изоляцией плиты. Команда Уолша подвергла сомнению это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может скапливаться в изоляционном слое плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация теплоизоляции и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную удерживать много воды.Не лучший сценарий! Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял проблему и согласился перенести пароизоляцию на верхнюю часть теплоизоляции плиты. Кроме того, детализация пароизоляции по периметру фундамента не была ясна в проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и разобрали детали заделки в рамках процесса согласования, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и уплотнительными материалами.После решения этих деталей началось строительство фундамента здания.

Оправа здания выкладывается на утрамбованном и ровном гравийном основании, установленном над земляным полотном, укладывается пена, и начинаются работы по опалубке фундаментов периметра.

Пена плотно прилегает к гравийной основе. Благодаря отличной работе субподрядчика по земляным работам, заливка с контролируемой плотностью не потребовалась.

Выполняется опалубка опалубки.

Детальный вид пенопласта, уложенного на гравийное основание перед завершением опалубки фундамента. Обратите внимание на плотные стыки и твердое размещение на утрамбованном гравийном основании.

Вид на незавершенное производство фундаментов. Внутренняя опалубка снята, на внутреннюю поверхность фундаментов нанесена пена.

Ссылка на файл PDF.

Грязь на некачественной изоляции – Insulfoam

Действительно ли зданиям и домам нужна изоляция на фундаментных стенах и под плитами перекрытий? В конце концов, разве в 70-е годы не были в моде частичные заглубленные здания, обещавшие значительную экономию энергии за счет изоляции конструкций под несколькими футами земли?

Хотя кажется, что почва может быть эффективным изолятором, ее коэффициент сопротивления R всего 0.По данным inspectapedia.com, от 25 до 1,0 на дюйм при влажности 20%, что намного меньше, чем у изоляции из жесткого пенопласта (для сравнения, изоляция из пенополистирола имеет R-значение около 4,4 на дюйм). По мере увеличения влажности почвы ее R-значение еще больше снижается.

Министерство энергетики США (DOE) отмечает, что даже несмотря на то, что подземные здания «менее восприимчивы к воздействию экстремальных температур наружного воздуха», они по-прежнему нуждаются в теплоизоляции. Количественно оценивая этот момент, EPS Industry Alliance говорит, что отсутствие изоляции нижнего фундамента, подполья и под плитами составляет до 25% общих потерь энергии в здании.На веб-сайте консультанта по экологическому строительству поясняется: «Если вы живете в климатической зоне 3 или в другом месте с более холодным климатом, рентабельно и разумно установить изоляцию стен подвала» – другими словами, изоляция ниже уровня и под плитой имеет смысл в большинстве случаев. США

Неизолированный бетон обеспечивает тепловой мост между отапливаемыми внутренними помещениями здания и относительно более холодной землей, окружающей здание, или через открытые края плиты с наружным воздухом. Таким образом, блокирование этого теплового потока имеет решающее значение для создания комфортного, энергоэффективного здания.Кроме того, изоляция ниже уровня помогает управлять влажностью, чтобы уменьшить внутреннюю конденсацию на стенах фундамента. При установке снаружи жесткая изоляция помогает предотвратить повреждение, вызванное циклическим замораживанием-оттаиванием.

После того, как вы решили использовать изоляцию ниже уровня земли, следующий вопрос – какую изоляцию использовать. Для строительных бригад, которые предпочитают простоту работы с изоляцией из жесткого пенопласта, при выборе продукта для установки в некачественных помещениях необходимо учитывать два важных фактора: влагостойкость и тепловые характеристики.

Влагостойкость

Так же, как мокрая рубашка гораздо менее эффективна для сохранения тепла, чем сухая, так и влажная изоляция гораздо менее эффективна для блокирования потока тепла. Поэтому при выборе изоляции крайне важно учитывать характеристики влажности.

Изоляция из жесткого пенопласта, обычно используемая ниже класса, включает пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол. EPS значительно отличается от XPS с точки зрения влажности, и многие не понимают, какой из них лучше.В конечном итоге это зависит от того, как вы это измеряете.

EPS поглощает небольшое количество влаги быстрее, чем XPS, но также выделяет влагу намного быстрее, чем XPS. Это очень важно для понимания того, как эти два типа изоляции работают в полевых условиях.

Почва, окружающая фундамент большинства зданий, проходит периоды увлажнения и высыхания. XPS имеет тенденцию дольше удерживать влагу во время этого цикла, в то время как EPS высвобождает ее и возвращается к высокому термическому сопротивлению.

Это было наглядно продемонстрировано независимой лабораторией Stork Twin City Testing, которая оценила содержание влаги в EPS и XPS, помещенных рядом друг с другом в течение 15 лет на фундаменте лаборатории в Сент-Поле, штат Миннесота. На момент снятия изоляции EPS был в четыре раза суше, чем XPS – EPS имел только 4,8% влаги по объему по сравнению с 18,9% влажности для XPS. После 30 дней сушки EPS высох до влажности 0,7% по объему, в то время как XPS все еще содержал 15.Влажность 7%.

Тепловые характеристики

Влага и тепловые характеристики идут рука об руку. Обсуждаемая выше 15-летняя оценка на месте испытания Stork Twin City Testing показала, что EPS сохраняет 94% указанного значения R, тогда как XPS сохраняет только 52% своего значения R при намокании.

Помимо быстрого высыхания и минимального длительного удержания влаги, изделия из пенополистирола не подвержены тепловому дрейфу. Это означает, что изоляция из пенополистирола сохраняет свои опубликованные значения R во время эксплуатации.Это связано с тем, что в его состав входят вспениватели, которые не диффундируют со временем.

Заключение

Грунт – гораздо менее эффективный изолятор, чем вы думаете, поэтому, чтобы избежать до 25% общих потерь энергии в вашем доме или здании, важно установить изоляцию на заглубленных фундаментных стенах и под плитами перекрытия. Учитывая частое воздействие влаги на изоляцию в этих областях из-за увлажненной почвы, изоляция из пенополистирола работает хорошо и сохраняет свое значение R для долгосрочной экономии затрат на энергию.

плавающая система изоляции фонда пены от Легалетт обертывает дом снизу вверх

TreeHugger гласил: там, где это возможно, лучше строить без пены. Пенопласты иногда производятся с использованием пенообразователей, которые обладают серьезным потенциалом глобального потепления; они сделаны из известных канцерогенов и обработаны токсичными антипиренами. Меня так много раз называли идиотом люди, которые отмечали, что изоляция из пенопласта работает очень хорошо и что она в короткие сроки окупает углеродный след и выбросы парниковых газов.Но за последние несколько лет для зеленых строителей стало обычным явлением отказываться от пены, особенно с появлением альтернатив, таких как минеральная вата.

Легалетт / Ллойд Альтер

Но у пенопласта есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов – очень важное дело. Легалетт, родом из Швеции, но сейчас находящийся в Северной Америке, разработал систему плавающего фундамента, которая устраняет морозные стены, которые всегда являются сложным тепловым мостом; бетонная плита плавает в ванне из пенополистирола.

Ллойд Альтер / CC BY 2.0

По краю есть большой кусок пенопласта нестандартной формы, который изгибается по краю плиты, так что внешняя изоляция может просто продолжать подниматься по стене без теплового мостика.

Легалетт

EPS является одним из наиболее безвредных пен, поскольку в качестве вспенивателя используется пентан, который не является значительным парниковым газом. В некоторых случаях он доступен без антипиренов, и, по-видимому, по словам Дункана Паттерсона из Legalett, «со следующего месяца все производители пенополистирола переходят на другой (менее токсичный) антипирен, который чаще всего используется в Европе. .”

В этом году система использовалась в проекте большого многоквартирного пассивного дома в Оттаве, Онтарио, в четырехэтажном проекте доступного жилья на 42 единицы. «Форма непрерывных кромок устраняет тепловые мосты и обеспечивает максимальную герметичность ограждающей конструкции здания между фундаментом и стеной».

Lloyd Alter / Термостена / CC BY 2.0

На самом деле это становится более интересным, когда вы поднимаетесь на более высокий уровень, где они разработали новый продукт, настолько новый, что его еще нет на веб-сайте, он просто добавлен на их веб-сайт, впервые демонстрируемый в павильоне пассивного дома в Выставка IIDEX в Канаде.Эта панель Thermalwall PH, разработанная для пассивного дома, представляет собой блок пенополистирола со специальной съемной частью, закрывающей стальной канал. Он может быть любой толщины, но здесь показан как 7 дюймов, что дает R-28 поверх любой несущей стены позади. (Показывают изолированные бетонные формы, но это может быть что угодно)

Таким образом, строитель просто вкручивает этот стальной канал в конструкцию, а затем вставляет другой кусок пенопласта обратно, и вы получаете сплошное покрытие из пенопласта без каких-либо мостиков холода, даже самого винта.

Lloyd Alter / Стеновая система Legalett / CC BY 2.0

Затем строитель ввинчивает в этот канал внешнюю обвязку; стальной канал залит пеной, между винтами достаточно большое расстояние, так что перемычки там нет.

Если вы сравните это с тем, что Сьюзан Джонс имела дело с очень длинными дорогими винтами или с тем, что я имел дело с Cascadia Clips, мы оба пытались подвесить сайдинг на шесть дюймов в воздухе, чтобы изолировать его с помощью Roxul, это намного проще.

© Легалет

Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию от фундамента до крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу этого.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *