Утепленный теплоизолированный фундамент лучший для дома
РЕКЛАМА
Какой фундамент лучше?
Фундамент, заглубленный на глубину промерзания
Для защиты фундамента от воздействия сил морозного пучения грунта подошву фундамента здания обычно закладывают ниже глубины промерзания. На пучинистых грунтах на боковую поверхность заглубленного фундамента все равно действуют касательные силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть фундамент из грунта.
Величина этих сил часто бывает достаточна для того, чтобы зимой немного приподнимать относительно легкий малоэтажный дом. А летом дом опускается, и не всегда на старое место.
РЕКЛАМА
Кроме того, для малоэтажного дома без подвала ленточный фундамент на глубину промерзания — это неоправданные затраты материалов и денег на его сооружение.
Мелкозаглубленный фундамент для частного дома
Для малоэтажных зданий часто применяют мелкозаглубленный фундамент. Такой фундамент при морозном пучении грунта снижает деформации стен дома до допустимого уровня за счет усиленного армирования и замены части пучинистого грунта на непучинистый. На таком фундаменте дом два раза в год деформируется, пускай и в допустимых пределах.
Расширение воды при замерзании в грунте под подошвой фундамента ежегодно «разрыхляет» грунт, что снижает его несущую способность. Усиленное армирование заметно увеличивает затраты на сооружение фундамента, особенно на сильно пучинистых грунтах.
Как морозное пучение грунта разрушает дом
Как видим, на пучинистых грунтах любой фундамент, а значит и дом в целом, регулярно испытывает деформации, вызванные воздействием сил морозного пучения. С течением времени периодически возникающие деформации имеют свойство накапливаться. Так, многократное перегибание проволоки, в конце концов, ломает её.
Со временем может возрасти степень пучинистости грунта в основании фундамента, например, из-за повышения влажности по каким либо причинам. Не редкость ошибки при проектировании дома, например, в определении степени пучинистости грунта или в выборе конструкции фундамента.
Отсюда вывод — от воздействия сил морозного пучения дом начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, сколько времени потребуется для появления видимых следов разрушения — после первой зимы или лет через сто?
Как пучинистый грунт заставить не пучиниться?
С появлением новых теплоизолирующих материалов все большую популярность приобретает другой путь защиты от воздействия сил морозного пучения грунта – утепление фундамента и грунта вблизи него для того, чтобы земля под домом не промерзала. Такой способ защиты исключает промерзание грунта и воздействие сил морозного пучения на здание.
Конструкцию теплоизолированного фундамента и стен дома выбирают без учета воздействия на них сил морозного пучения, что существенно снижает стоимость строительства. Размещение подошвы фундаментов на малой глубине (0,3-0.4 м) от дневной поверхности, вместо закапывания фундамента на глубину промерзания, значительно сокращает трудоемкость и стоимость работ по возведению малоэтажных зданий, экономит материалы и снижает продолжительность строительства. Такие фундаменты широко применяются в Скандинавских странах, Канаде и США.
В России их все еще используются неоправданно мало, не смотря на то, что для проектирования и строительства теплоизолированных фундаментов в России разработаны и утверждены нормативные документы. Все новое, как обычно, с трудом доходит до сознания застройщиков и проектировщиков.
Значительную долю от общей стоимости малоэтажных зданий составляют затраты на устройство фундамента. Удешевление строительства многим участникам этого процесса просто не выгодно.
Пучинистые грунты в основании фундаментов широко распространены в России. Легче перечислить непучинистые грунты.
Практически непучинистыми грунтами могут быть: мелкие и пылеватые пески и глинистые грунты твердой консистенции при глубоком залегании уровня грунтовых вод, а именно мелкие пески при Z>0,5 м. пылеватые пески при Z>1,0 м, супеси при Z>1,5 м, суглинки при Z>2,5 м и глины при Z>3,0 м (Z — глубина залегания уровня грунтовых вод, считая от подошвы слоя сезонного промерзания грунта).
Непучинистые грунты — грунты, которые не изменяют свой объем и свойства при промерзании-оттаивании. К ним относятся галька, гравий, щебень, крупно- и среднезернистые пески, а также их смеси.
Устройство теплоизолированного фундамента мелкого заложения – ТФМЗ
Схема укладки и параметры теплоизоляционного слоя в фундаментах отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола показаны на рис. 1.
Рис.1. Схема укладки теплоизоляции в фундаментах отапливаемых зданий. 1 — фундамент; 2 — стена; 3 — пол; 4,5 — теплоизоляция горизонтальная и вертикальная; 6 — защитное покрытие; 7 — песчаная подготовка; 8 — отмостка; 9 — ПГС 10 — дренаж; 11 — теплоизоляция пола. |
В качестве теплоизолированного фундамента мелкого заложения (далее – теплый фундамент) используются фундаменты на грунтовой подушке (столбчатые, ленточные или фундаментные плиты), подошва которых закладывается на глубину 0. 4 м в отапливаемых зданиях и на глубину 0,3 м в неотапливаемых зданиях.
Неотапливаемые здании — это здания с температурой воздуха в помещениях зимой, равной или ниже +5
Несущая способность и размеры фундамента определяются расчетом согласно СНиП. Конструкция теплоизолированного фундамента включает в себя специальным образом уложенную теплоизоляцию из плит экструдированного пенополистирола, (XPS, пеноплекс и т.п.) позволяющую уменьшить глубину сезонного промерзания под подошвой фундамента и удержать границу промерзания в слое непучинистого грунта (грунтовой подушке).
Грунтовую подушку, устраивают в отапливаемых зданиях непосредственно под подошвой фундаментов. Толщина грунтовой подушки для отапливаемых зданий с температурой воздуха в помещениях зимой не ниже +17 °С принимается равной 0,2 м, с температурой воздуха ниже 17 °С, но выше 5 °С — равной 0,4 м.
Во избежание деформаций фундамента от действия касательных сил пучения пазухи котлованов также засыпаются непучинистым грунтом.
В качестве материала для устройства подушки может быть использован песок гравелистый, крупный и средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак.
В случае необходимости увеличения несущей способности основания целесообразно применять песчано-щебеночную подушку, состоящую из смеси песка крупного или средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %).
Устройство подушек и засыпку пазух и траншей следует выполнять с послойным трамбованием или уплотнением площадочными вибраторами. При применении щебеночных подушек для сохранения плит утеплителя от продавливания следует применять выравнивающий слой песка, превышающий по толщине фракцию щебня в два раза.
Для защиты грунтов основания от обводнения поверхностными и грунтовыми водами на дневной поверхности по периметру здания по песчаной подготовке толщиной 5 см на ширину теплоизоляционной юбки устраивается асфальтовая или бетонная отмостка толщиной 2-3
Отмостке придается уклон от здания 3%. Кроме того, в грунтовой подушке вблизи ее подошвы по всему периметру теплоизоляционной юбки устраивается трубчатый дренаж с выпуском в ливневую канализацию или в пониженные места за пределами здания.
В отапливаемых зданиях утеплитель толщиной by укладывается вертикально, по внешней поверхности фундамента и цоколя здания на высоту не менее 1,0 м (рис.1) от подошвы фундамента, а также горизонтально за контуром здания на глубине заложения подошвы фундамента на ширину Dh, с образованием теплоизоляционной юбки толщиной bh по всему наружному периметру фундамента, кроме углов.
На углах здания толщина bc утеплителя увеличивается на участках длиной Lс. Для стока воды теплоизоляция юбки укладывается с уклоном от фундамента 3% .
Не укладывайте теплоизоляцию под отмостку
В некоторых источниках даются рекомендации, укладывать горизонтальную и вертикальную теплоизоляцию на уровень под отмостку. Так мол проще. Действительно проще, но эффективность теплоизоляции сильно снижается.
Компьютерное моделирование и натурные испытания показывают, что если расположить нижнюю границу вертикального и горизонтального слоя на 30-40 см ниже поверхности земли, у подошвы фундамента (как показано на рисунках), то температура грунта под фундаментом существенно повышается.
Как оказалось, при высоком расположении утеплителя, холод к фундаменту пробирается по грунту сбоку. Размещение теплоизоляции на уровне под отмосткой потребует значительного увеличения объема теплоизоляции.
Следует заметить, что в современном домостроении вертикальную теплоизоляцию выполняют для любых фундаментов в целях энергосбережения — для уменьшения потерь тепла через цокольную часть дома. Следовательно, дополнительные затраты на утепление фундамента требуются только на устройство горизонтальной теплоизоляции. Но, как уже написано выше, эти расходы на утепление фундамента с лихвой перекрываются экономией от облегчения его конструкции.
Рис.2. Схема укладки теплоизоляции в фундаментах неотапливаемых зданий. 1 — фундамент; 2 — стена; 3 — пол; 4 — теплоизоляция горизонтальная; 5 — отмостка; 6 — песчаная подготовка; 7 — ПГС; 8 — дренаж. |
В не отапливаемых зданиях утеплитель укладывается только горизонтально под подошвой фундамента в пределах всего здания и изоляционной юбки, которая выступает за контур здания на ширину Dh.
Толщина слоя утеплителя принимается постоянной и равной bh (рис. 2).
В неотапливаемых зданиях грунтовая подушка толщиной H устраивается под слоем теплоизоляции, на который опирается сам фундамент.
Рис.3. Сопряжение отапливаемого здания с холодной пристройкой. 1 — фундамент здания; 2 — фундамент пристройки; 3 — стена здания; 4 — теплоизоляция; 5 — дренаж; 6 — ПГС; 7 — стена пристройки; 8 — отмостка |
Если у отапливаемых зданий имеются холодные пристройки, например, террасы, крыльца, то теплоизоляционной юбке придается форма, показанная на рис. 3, а ширина юбки здания увеличивается на ширину пристройки. При этом ее параметры принимаются как для неотапливаемого здания.
Для защиты вертикальной изоляции, расположенной на внешней поверхности фундамента и цоколя здания, от механических повреждений, атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения и обеспечения долговечности конструкции необходимо предусмотреть светонепроницаемое и стойкое к атмосферным воздействиям защитное покрытие, которое совместимо с материалом изоляции. Защитное покрытие заглубляется в грунт не менее 15 см.
Для защиты горизонтальной теплоизоляционной юбки от механических повреждений, возникающих в результате воздействия колесной или точечной нагрузки на асфальтовое покрытие или тротуарную плитку в процессе эксплуатации, должна быть предусмотрена защита теплоизоляционных плит листовым материалом. Защитный слой располагается на верхней поверхности теплоизоляционных плит.
В процессе проектирования и строительства теплого фундамента необходимо предусмотреть мероприятия но недопущению возникновения «мостиков холода», снижающих эффективнось утепления фундамента.
На строительном рынке появился еще один теплоизоляционный материал, пригодный для утепления фундаментов. Это плиты и блоки из пеностекла.
Следующая статья:
Как выбрать размеры теплоизоляции фундамента читайте дальше …
Предыдущая статья:
Правильный фундамент для деревянного, каркасного дома или бани
Выбери тип фундамента для своего дома
Прочитайте статью Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.
Смотреть! — все опросы
Утепление ленточного фундамента своими руками
15 Февраль 2017 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров: 1822
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента
Основание дома или любого другого строения служит защитой от деформации и разрушения. Однако грамотно возведенный фундамент способен также сократить теплопотери жилища. Для выполнения этой задачи необходимо провести утепление фундамента.
- Для чего утепляют фундамент
- Материалы для теплоизоляции фундамента
- Какое утепление выбрать для фундамента: внутреннее или наружное
- Утепление ленточного фундамента снаружи
Для чего утепляют фундамент
Проводить работы по теплоизоляции основания дома рекомендуется по нескольким причинам:
Теплоизоляция ленточного фундамента
- Утепленный фундамент предотвращает промерзание стен и пола в доме.
- Теплоизоляция основы строения создает комфортный микроклимат в любое время года.
- Утепление фундамента снижает затраты на обогрев строения.
- Утепленные стены подвального помещения позволяют использовать его, как дополнительную полезную площадь.
- Теплоизоляция фундамента защищает подвал от образования конденсата, который создает благоприятную среду для размножения грибка и плесени.
- При строительстве на участке с преобладанием влажного или пучинистого грунта утепленный фундамент снижает давление грунта во время пучения.
к оглавлению ↑
Материалы для теплоизоляции фундамента
Выбирая материал для теплоизоляции основания, стоит обратить внимание на несколько моментов:
- Утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью.
- Материал не должен впитывать влагу.
- Теплоизоляция должна быть устойчива к перепадам температуры и механическим воздействиям.
- Материалы для утепления фундамента должны быть устойчивыми к агрессивной среде.
- Срок службы утеплителя и эксплуатационный период строения должны быть сопоставимы.
Теплоизоляционные материалы, представленные на современном рынке в большом ассортименте, отвечают всем перечисленным требованиям.
Пенопласт можно считать надежным теплоизолятором, благодаря его составу и способности сохранять свои свойства в любом климате. С положительной стороны пенопласт характеризуют следующие качества:
- Хорошая теплоизоляция;
- Водонепроницаемость;
- Способность стойко переносить контакты с асфальтом и цементом.
- Пожароустойчивость.
- Стойкость к вредному воздействию солнечных лучей.
Экструдированный пенополистирол – самый распространенный материал для утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его главное достоинство – низкая теплопроводность. Высокая прочность материала на сжатие может защитить от повреждений гидроизоляцию мелкозаглубленного фундамента ленточного типа. Низкий показатель водопоглощения повышает устойчивость материала к сильным морозам. Такой утеплитель надежно защитит основание от проникновения влаги, резкой смены температуры и едких химических веществ. При правильной эксплуатации пенополистирол прослужит в течение 50 лет.
Пенополиуретан – это материал нового поколения. Он совмещает в себе несколько основных функций: теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция. Материал наносится на утепляемую поверхность методом напыления. В таком утеплителе нет зазоров и швов, которые служат своеобразными мостиками холода. Поэтому отсутствует возможность проникновения холода и влаги в основание дома. К преимуществам пенополиуретанового утепления можно отнести:
- Надежность;
- Высокая адгезия;
- Долгий эксплуатационный период;
- Низкие показатели теплопроводимости и паропроницаемости;
- Бесшовность;
- Отсутствие необходимости проведения работ по гидроизоляции.
Основными недостатками пенополиуретана считаются высокая стоимость и плохая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, для нанесения материала на поверхность требуются специальное оборудование и опыт работы, что также может вызвать некоторые затруднения.
Керамзит и земля считаются самыми дешевыми и доступными материалами. При этом они способны значительно сократить потери тепла в холодное время года. Таким методом чаще всего пользуются при утеплении ленточного фундамента. Использование земли и керамзита в качестве утеплителя предотвращает промерзание подвальных помещений в частных домах. Керамзит как утеплитель мелкозаглубленного ленточного фундамента способен сдерживать холодный воздух снаружи. Также он хорошо впитывает влагу, что позволяет защитить основание дома от переувлажнения. Однако использование одного керамзита не дает значимого результата. Снизить потери тепла при обогреве дома поможет дополнительное использование гидроизоляционных материалов.
к оглавлению ↑
Какое утепление выбрать для фундамента: внутреннее или наружное
Теплоизоляцию фундамента можно проводить несколькими способами, каждый из которых имеет свое значение при определенных условиях.
Защитить фундамент от неблагоприятных природных явлений поможет утепление его наружной стороны. Теплоизоляция таким способом проводится на этапе возведения фундамента.
Внутренне утепление проводится в основном при наличии подвала или цокольного этажа. При этом утепляется не фундамент, а стены помещения. Следовательно, снаружи основание остается незащищенным.
Утепление фундамента снаружи или внутри?
Комплексное утепление основания, и снаружи, и внутри, максимально сохраняет тепло в доме и подвале. При этом риск разрушения фундамента от сильных морозов, повышенной влажности и пучения грунта становится минимальным.
к оглавлению ↑
Утепление ленточного фундамента снаружи
Все строительные работы проводятся с соблюдением специальных технологий. Утепление фундамента не является исключением, и выполняется в следующем порядке:
- По всему периметру основания роют траншею. Ее глубина должна быть равной высоте фундамента.
Ширина траншеи зависит от уровня промерзания грунта, к этому показателю добавляют еще 5 см.
- Наружную сторону фундамента очищают от грязи и пыли. Проводят обработку грунтовкой глубокого проникновения, используемую для проведения наружных работ. При необходимости на поверхность наносят слой цементного раствора, который тщательно выравнивают.
- Затем проводят работы по гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать обмазочную гидроизоляцию, которой покрывается вся внешняя поверхность основания и цоколя (при наличии). Можно оклеить поверхность фундамента гидроизоляционными материалами на битумной основе. Стыки такого материала сваривают с помощью специализированного оборудования.
- Далее устраивают песчано-гравийную подушку. По высоте она должна быть равной высоте подсыпки под основным фундаментом и являться ее продолжением.
- Теперь можно закреплять утеплитель. Способ крепления выбирается в соответствии с выбранным материалом для утепления. Одни материалы крепят методом нагрева, а другие – с помощью мастики.
Места стыков листового или плитного утеплителя обязательно заполняют мастикой или клеевым составом. При укладке утеплителя в несколько рядов необходимо следить за тем, чтобы стыки не располагались друг над другом.
- Поверх утеплителя рекомендуется наложить геотекстиль или пленку высокой плотности. Это делает поверхность более скользкой, способствуя беспрепятственному движению грунта во время сезонного вспучивания. В этом случае утеплитель получает своеобразную защиту.
- В завершении работ по утеплению ленточного фундамента опытные строители рекомендуют соорудить систему дренажа. Она представляет собой систему сливных труб, проложенную с небольшим уклоном. Такая конструкция отводит дождевую, талую и грунтовую воду, предотвращая ее скопления в грунте и последующее замерзание.
- Поверх песчано-гравийной подушки нужно также уложить утеплитель, чтобы защитить от промерзания основание дома.
- Траншею с утеплителем и дренажной системой засыпают песком, гравием или щебнем.
- Дополнительно специалисты советуют обустроить отмостку. Такая конструкция выступит в роли дополнительной защиты от холода и воды различного происхождения.
Грамотное утепление фундамента – это залог прочности строения, уют и комфорт в помещении.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — на пучинистых грунтах, как сделать своими руками, видео
Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто используют при возведении легких домов: деревянных, кирпичных, из газо- и пенобетона. Выбор такого типа фундамента обусловлен экономией средств и времени по сравнению с ленточным фундаментом с глубиной ниже уровня промерзания почвы.
При соблюдении технологии надёжность такого неглубокого фундамента не пострадает и постройка будет стоять долго. О том как рассчитать и правильно залить мелкозаглублённый ленточный фундамент читайте далее в нашей статье.
Содержание статьи
- 1 Что собой представляет такой фундамент
- 1.1 Достоинства:
- 1.2 Материал изготовления
- 1.2.1 Железобетон
- 1.2.2 Бутобетон
- 1.2.3 Кирпич
- 2 Расчет фундамента
- 3 Особенности строительства на пучинистых грунтах
- 4 Глубина заложения
- 5 Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
- 6 Утепление фундамента
- 7 Строительство фундамента из фундаментных стеновых блоков
- 8 Видео об устройстве мелкозаглубленного фундамента
Что собой представляет такой фундамент
Этот тип фундамента — среднее между обычным заглубленным и незаглубленным ленточными фундаментами. При пучении грунта мелкозаглубленная лента фундамента будет вместе с домом подниматься и опускаться в периоды смены времен года.
Фундамент при этом не разрушается. Для достижения такого эффекта необходимо при строительстве строго соблюдать технологию. При отступлениях от нормативов появляется большая вероятность растрескивания фундамента.
Достоинства:
- простота выполнения;
- невысокая стоимость работ;
- можно построить без применения техники;
- достаточная прочность для небольших домов или строений (дачи, гаражи, бани).
На промерзшем грунте, в зимние месяцы, закладывать такой тип фундамента нельзя, как и оставлять ненагруженным под зиму.
Период от заливки фундамента до окончания строительства стен в климате средней полосы составляет примерно 4-5 месяцев.
Материал изготовления
Самый простой способ строительства мелкозаглубленного фундамента – залить монолитное основание из бетона. Существуют и другие варианты: такой тип фундамента можно выполнить как из кирпича, так и из бетонных блоков.
Железобетон
Наиболее востребованный и прочный материал для строительства фундамента. Его получают, соединяя бетонную смесь и арматуру. Установка дополнительно металлической сетки по периметру добавляет фундаменту прочность.
Бутобетон
Представляете собой смесь из цементного раствора, песка и крупных камней.
Такой материал подходит только для фундамента, возводимого на легких почвах — песчаных, например, или для укладки на скалистых породах, на гравии.
Кирпич
Довольно редко ленточный фундамент выполняют из кирпича. Эта технология используется исключительно в сухом климате, где выпадает минимум осадков и нет грунтовых вод.
Расчет фундамента
Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента складывается из анализа степени пучения почвы и несущей способности грунта. На основе этих данных определяют толщину подушки, размеры фундамента, его высоту и толщину.
Учитывают площадь будущего здания, количество этажей, схему расположения жилых и нежилых помещений.
Во внимание принимается и наличие подвальных или полуподвальных помещений, и тип материала, из которого будет построен фундамент.
Ориентироваться надо на такую формулу:
высота фундамента = ширина фундамента, умноженная в 3-4 раза.
Надземная часть не должна быть больше подземной части фундамента. При этом может насколько угодно быть меньше подземной.
Чаще всего глубина заложения монолитного фундамента равняется 45-50 см.
Особенности строительства на пучинистых грунтах
Самая распространенная причина этого явления — температурный сезонный перепад. Грунт состоит, в том числе, и из влаги, которая зимой замерзает. Это и вызывает сдвиги в почве — пучение.
Пучение могут вызывать грунтовые подземные воды, грунт в этом случае начинает проседать.
Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах — идеальный вариант для такого типа почв.
Мелкозаглубленный фундамент, как правило, выполняется на подушках из песка, гравия, щебня. Они не подвергаются пучению.
Благодаря жесткости и устойчивости, такой тип фундамента надежно защищает здание от разрушения.
Глубина заложения
Как рассчитать глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента?
Это зависит от следующих факторов:
- глубина промерзания грунта;
- высота грунтовых вод;
- степень его пучинистости.
Чем ближе к поверхности грунтовые воды, чем на большую глубину промерзает грунт, тем сильнее он будет смещаться. Значит, ленточный фундамент придется закладывать на большей глубине.
Минимальная глубина заложения ленточных фундаментов:
Расчетная глубина промерзания непучинистого грунта | Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта | Глубина заложения фундамента |
до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
более 3 метров | до 2,5 м | 1 м |
от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Технология устройства ленточного фундамента. Читайте об этом в нашей статье.Хотите узнать все про виды электропроводки? Мы предоставили Вам эту информацию.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Этому типу фундамента многие отдают предпочтение еще и потому, что мелкозаглубленный ленточный фундамент построить своими руками под силу практически каждому . Для этого не требуются специальные навыки или строительный опыт.
Фундамент лучше закладывать по весне. Это даст ему возможность набрать прочность, чтобы за летний период успеть возвести стены.
Главное — сделать правильные расчеты.
Достаточно тщательно выполнять все этапы работ в такой последовательности:
- После выполнения разметки, нужно проложить траншею на глубину до 70 см. Траншею выполняют на ширину 300 мм.
- Ее стенки должны быть выполнены строго вертикально.
- Дно траншеи застилают геотекстилем, который пропускает воду и не дает частичкам почвы смешаться с песком.
- Края ткани поднимают выше выполняемой песчаной подсыпки.
- Дно траншеи засыпают крупным песком — по геотекстилю.
- Каждый песчаный слой проливают водой, затем тщательно утрамбовывают. На песчаных почвах достаточно уложить 20 см песка, на глинистых слой насыпки должен быть полметра.
- Устанавливают опалубку из досок, которая служит продолжением стенок траншеи.
Доски скрепляют гвоздями.
- С внутренней стороны опалубки делают разметку по уровню заливки бетоном.
- Укладывают арматурные стержни. Металлические прутки специальной вязальной проволокой крепят в арматурную решетку. При высоте фундамента больше 30 см потребуется несколько слоев арматуры.
- Опалубку заливают бетоном. Первый слой равномерно распределяют по опалубке, удаляя воздушные пустоты прутком. Следующую порцию бетона заливают только после схватывания предыдущей. Последний слой выравнивают по разметке, заглаживают его и присыпают сухим цементом для более прочного схватывания верхней части фундамента. Это предотвращает появление трещин.
- Бетон созревает на протяжении 28 дней. Фундамент нужно накрыть пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение воды и избежать появления трещин.
- Строительство стен для возведения легких типов зданий можно начинать примерно через 2 недели.
- Если дом будет складываться из кирпича, до окончания созревания бетона кладку начинать нельзя.
Утепление фундамента
Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент имеет большую прочность и теплоизолирующие свойства. Полистирольные плиты применяются для утепления фундамента по наружной стороне.
Плиты используют толщиной в 5 см. Их закрепляются на боковую поверхность, затем укладывают горизонтально на дренажную подушку.
По углам фундамента теплоизоляционный слой необходимо выполнить толщиной около 8 см. Сверху пенополистирол , как правило, укрывают специальной мембраной, затем выполняют досыпку грунта и делают отмостку.
Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента не позволяет ему промерзать в самые холодные зимы.
Строительство фундамента из фундаментных стеновых блоков
Для малоэтажного строительства используют мелкозаглубленный ленточный фундамент из блоков фбс. Такие фундаменты называют сборными.
Фундаментные блоки по размеру подбираются в зависимости от толщины стен.
Алгоритм строительства сборного фундамента выглядит так:
- на подготовленное основание укладываются специальные блоки — фундаментные подушки;
- на них устанавливают блоки ФБС, которые скрепляют цементным раствором.
В качестве армирующего элемента между блоков укладывают металлическую сетку;
- верхняя часть фундамента выравнивается цементным раствором. Сверху проводится гидроизоляция — укладывают рубероид на битумную мастику в два слоя. Гидроизоляцию необходимо выполнять по всему периметру здания, по наружной стороне фундамента.
- после обратной засыпки стен фундамента, примерно на ширину 50 – 80 см, вокруг всего строения делается отмостка. Ее выполняют чаще всего из бетона.
Преимущество сборных фундаментов состоит в быстроте их возведения. Требуется незначительный срок от закладки фундамента до момента начала кладки стен.
Но, в отличие от монолитных ленточных фундаментов, они требуют больших затрат и имеют меньшую прочность. Для их выполнения необходимо использование строительной техники.
Ленточным фундаментам посвящен большой раздел нашего сайта, рекомендуем почитать о разных вариантах, сравнить и выбрать наиболее подходящий в вашей ситуации. Если в вас уже есть опыт такого строительства, то просим поделиться им в комментариях ниже.
Видео об устройстве мелкозаглубленного фундамента
Ленточный фундамент в сравнении с изолированным плотным фундаментом
Одобрено инженером
Наша команда является полностью обученными установщиками нашей системы Passive Slab, одобренной инженерами.Полный комплект
Мы предоставляем полный пакет услуг от проектирования и проектирования до доставки и установки.Самый быстрый оборот
Мы гордимся тем, что обеспечиваем самый быстрый оборот в Ирландии!Если вы не строите высотное или многоэтажное здание, выбор типа фундамента должен быть относительно простым, верно?
Если грунт не является чрезвычайно неровным или каким-то образом обычным, маловероятно, что потребуется глубокий фундамент. В большинстве случаев нагрузки также будут низкими, особенно при деревянном каркасе, поэтому остается выбор между двумя типами мелкозаглубленного фундамента; полоса и плот.
Ленточный фундамент
Наиболее традиционным является ленточный фундамент, в котором стены поддерживаются непрерывной «лентой» фундамента непосредственно под ним. Для достижения адекватных значений коэффициента теплопередачи при проектировании ленточного фундамента необходимо уделять пристальное внимание деталям с точки зрения детализации изоляции и, по возможности, обеспечивать отсутствие тепловых мостов.
Сплошные фундаменты
Сплошные фундаменты, с другой стороны, представляют собой железобетонные плиты одинаковой толщины, которые покрывают всю площадь здания. Они распределяют нагрузку конструкции по всей площади фундамента, и, как следует из названия, фундамент «плавает» по земле, как плот на воде.
Бетонная плита заливается в «чашу» изоляции, изолирующей ее от прямого контакта с землей. Края обычно непрерывны с изоляцией стены в попытке устранить мостики холода. Это особенно хорошо работает с предварительно изолированной и воздухонепроницаемой системой деревянного каркаса с закрытыми панелями.
Сплошной фундамент часто предпочтительнее ленточного фундамента в тех случаях, когда грунтовые условия плохие и велика вероятность осадки. Сплошной фундамент обеспечивает скорость и экономию средств по сравнению с меньшими затратами земляных работ и бетона.
Чем пассивная плита лучше?
Несмотря на то, что наша пассивная плита выглядит как плотный фундамент, на самом деле она сама по себе является системой, разработанной специально для ваших грунтовых условий и планировки.
Плотная конструкция обеспечивает повышенную тепловую эффективность, поскольку уровень изоляции под краем плиты остается постоянным. EPS 300 с его высокой прочностью на сжатие используется в сочетании с бетоном и сталью, а EPS 100 используется слоями для изоляции пола. В зависимости от конструкции могут быть задействованы одна или две кольцевые балки, несущие внутреннюю или внешнюю створку, например, деревянную каркасную конструкцию с наружной блочной обшивкой толщиной 100 мм.
Традиционные бетонные ленточные и ростверковые фундаменты находятся в непосредственном контакте с землей, что имеет два основных недостатка. Во-первых, через возвышающиеся стены возникают мостики холода, что приводит к значительным потерям тепла в местах примыкания пола к стене. Во-вторых, тепловая масса бетонного фундамента и пола постоянно холоднее самой постройки, что в результате оттягивает тепло от здания. Для борьбы с этим используется постоянный слой изоляции, отделяющий бетонный фундамент и пол от земли. Дополнительный слой изоляции покрывает внешний край фундамента со всех сторон. Поскольку пенополистирол (EPS) является отличным изоляционным материалом, потенциальные потери тепла значительно снижаются, что приводит к повышению энергоэффективности и улучшению характеристик напольного отопления.
Подходят ли мои грунтовые условия?
Система Passive Slab подходит для любых грунтовых условий; больше, чем традиционный плотный фундамент.
В системе изолированного фундамента нагрузка от стен распределяется, что позволяет возводить фундаменты в более мягких или глинистых грунтах. Это также упрощает и уменьшает конструкцию армирования во многих случаях.
Там, где почва насыпная, система может быть спроектирована как традиционный плот, при этом балки и ребра грунта встроены в плиту. В случае очень плохих грунтовых условий, когда земля была заполнена, плот может опираться на стандартные сваи, сохраняя при этом полный тепловой разрыв между холодным грунтом и плотом. В любом случае система спроектирована и спроектирована с учетом требований выбранной вами надстройки, такой как система деревянного каркаса с закрытыми панелями, а также условий вашего грунта, показанных в вашем отчете о пригодности площадки, представленном вместе с планированием.
Как насчет подготовки земли?
Подготовка грунта практически одинакова. Площадка очищена и выровнена с небольшим допуском, со слоем камня для необходимого наращивания, покрывающего всю площадь дома. В рамках нашего пакета услуг мы предоставляем полный комплекс услуг по проектированию и инжинирингу. В наших подробных чертежах очерчена необходимая сборка до прибытия наших монтажников на площадку.
Удаление грязи простое и понятное. Траншеи не требуются, как при традиционном ленточном фундаменте. Точно так же подготовительные работы по основанию и выравнивание камня занимают всего день или два. По сути, после проектирования и проектирования ваш сайт может быть преобразован из грязного беспорядка в чистый законченный пол за 1-2 недели.
Что дешевле?
Другим фактором, конечно же, является стоимость.
В среднем система Passive Slab экономит ок. 20% по сравнению с традиционным фундаментом, без учета времени и усилий, затрачиваемых на подготовку к традиционному ленточному фундаменту.
Утепленные фундаментные системы могут показаться более дорогими на начальном этапе, однако они требуют гораздо меньше земляных и земляных работ, чем традиционные ленточные фундаменты; в результате ускорение времени установки.
Также снижена стоимость бетона. Несмотря на то, что применяется намного больше изоляции, это компенсируется скоростью, меньшими затратами на подготовку основания и прибл. На 50% меньше бетона.
Цена указана и остается неизменной. Точное количество материалов можно рассчитать по проекту, избегая потерь на месте. По сравнению с традиционным ленточным фундаментом, когда площадка выкапывается до твердого грунта на неизвестной глубине, выкапываются траншеи и заливаются бетоном неизвестного количества; экономия и душевное спокойствие обнадеживают, если не сказать больше!
Пассивные пленки. по сравнению с традиционным фундаментом
Улучшенные характеристики теплого пола
Снижает потери тепла через возвышающиеся стены с 65% до 12%
Комплексное проектирование и проектирование – специально для вашего дома
Теплоизоляционная система – нет необходимости резать и укладывать изоляционные плиты
Готовый пол – без дополнительной стяжки, сокращается время сушки 96
В конце концов, мы в восторге от пассивной плиты. Сара – Ко Майо Гарри – графство Голуэй Джеймс – Ко Донегол Дэвид – Ко. Корк Марк – графство Карлоу Lauren — Co.0080 Что такое Raft Therm: Мы думали, что это будет дороже, чем полоска, но на самом деле получилось дешевле и, очевидно, пассивно! Не могу рекомендовать этих парней достаточно.
Изолированный фундамент был необходим для нашей пассивной конструкции. В соответствии со строгим графиком сборки команда выполнила обещанное. Отличный сервис от начала до конца.
Хотя это не было техническим требованием, мы знали, что пассивный плот – это путь вперед. Нет ничего хорошего в проектировании утепленного дома с холодными поднимающимися стенами — времена прошли!
В целом, мы не можем винить команду Passive Slab. От цены до дизайна и установки, они были превосходны. Без колебаний рекомендую всем, кто рассматривает возможность утепления фундамента.
Мы пошли с утепленным фундаментом вместе с деревянным каркасом. Полный пассивный пакет. С уверенностью могу сказать, что наш дом рассчитан на будущее, насколько это возможно, благодаря команде!
Мы всегда намеревались использовать пассивную плиту, но 3-недельный срок изготовления стал для нас реальным преимуществом. В другой компании нам сказали, что только на проектирование уйдет 8 недель!
Raft Therm — это система утепленного фундамента, используемая при строительстве жилых домов и коммерческих зданий. Уменьшение образования мостиков холода и исключительные значения U, составляющие всего 0,1 Вт/м²K, достигаются за счет покрытия сторон и нижней части бетонного фундамента и первого этажа непрерывным слоем пенополистирола высокой плотности (EPS).
Система является экономичным строительным продуктом, позволяющим упростить конструкцию с высокими изоляционными свойствами и долговечностью. Комбинация полистирола высокой плотности и армированного бетона обеспечивает инженерный фундамент и элемент первого этажа, который обладает превосходными тепловыми характеристиками, способными соответствовать пассивным стандартам. 9№ 0006
Raft-Therm легкий, простой в сборке, совместим с системами напольного отопления и подходит для использования в большинстве грунтовых условий.
Где можно использовать Raft Therm:
Raft Therm может использоваться как прямая замена традиционным ленточным и ростверковым фундаментам в конструкциях до четырех этажей при условии проектирования. Поскольку полистирол высокой плотности является очень стабильным долговечным соединением, система подходит для использования в широком диапазоне грунтовых условий.
Кроме того, Raft Therm совместим со всеми типами стен, такими как традиционная кирпичная кладка, деревянный каркас, SIP-панели, легкая сталь и ICF.
Компоненты готовятся на заводе в соответствии с уникальными техническими характеристиками каждого проекта и целевым коэффициентом теплопередачи. Компоненты легко монтируются на месте, для их сборки не требуется специального оборудования*.
*Инструкции по сборке см. в руководстве по установке.
Как работает Raft Therm:
Традиционные бетонные ленточные и ростверковые фундаменты находятся в прямом контакте с землей, что имеет два основных недостатка.
• Во-первых, через возвышающиеся стены возникают мостики холода, что приводит к значительным потерям тепла на стыке пол/стена. Подсчитано, что до 30% общих потерь тепла в жилище происходит через цокольный этаж и по мостикам холода.
• Во-вторых, тепловая масса бетонного фундамента и пола постоянно холоднее, чем здание, что приводит к отводу тепла изнутри здания. В Raft Therm постоянный слой изоляции отделяет бетонный фундамент и пол от земли, а дополнительный слой изоляции покрывает внешний край фундамента со всех сторон. Поскольку полистирол является отличным изолятором, теплопотери во всей этой критической области значительно снижаются.
Несущие компоненты Raft Therm отформованы из EPS 300, пенополистирола высокой плотности с высокой прочностью на сжатие 300+ кПа или кН/м². При проектировании фундамента инженеры Raft Therm закладывают расчетный коэффициент безопасности
.
путем оценки прочности на сжатие в 120 кПа или кН/м²**. Типичная нагрузка от трехэтажного дома, построенного из бетонных блоков, составляет от 76 до 98 кПа**, что делает Raft Therm пригодным для жилого и коммерческого использования.
**Только ориентировочные цифры. Рекомендации должны быть получены у инженера с соответствующей квалификацией.
Сводка:
Система Raft Therm обеспечивает множество преимуществ для застройщика, строителя и владельца дома. Его гибкость в дизайне, надежность и простота конструкции, а также производительность в течение всего срока службы здания демонстрируют ценность, присущую этой инновационной системе фундамента.
Проектирование и сборка:
После окончательного согласования проектных спецификаций компоненты фундамента и пола Raft Therm отливаются и вырезаются по точным размерам на нашем заводе. Компоненты L-образной секции
и половые листы обычно поставляются длиной 2 метра. На объекте размечается контур здания и готовится плоская поверхность с дренажом, ЦОД*** и монтируются коммуникации в соответствии с инструкциями инженера проекта.
Благодаря небольшому весу компонентов система быстро собирается без использования подъемного оборудования. Г-образные компоненты создают опалубочный профиль для бетонной краевой балки, расположенной у наружных несущих стен. Плоские листы EPS 100 укладываются под область пола, а плоские листы EPS 300 более высокой плотности аккуратно укладываются под внутренние несущие стены, где бетонная плита обычно утолщается. После сборки компоненты закрепляются стальными гребенками и пластиковыми штифтами, закрепляются стальная арматура и трубы отопления, а бетон заливается до уровня пола.
Сочетание пенополистирола высокой плотности и армированного бетона обеспечивает сверхизолированную устойчивую конструкцию, на которой строятся стены.
*** Инструкции по предпочтительному расположению DPC/газовой мембраны должны быть взяты из спецификации инженера-проектировщика и/или производителя.
Тепловые характеристики:
Здание с хорошо сбалансированным коэффициентом теплопередачи, хорошей воздухонепроницаемостью и тщательно продуманными деталями соединений обеспечит высокие тепловые характеристики и потребует меньше энергии для обогрева.
Здания обычно теряют тепло через первый этаж двумя способами:
1. Через ткань пола
Измерение скорости, с которой тепло проходит через один квадратный метр всех
компоненты, объединенные в пол, обозначаются значением U
.
(Вт/м²К).
В Ирландии в соответствии с Частью L строительных норм минимальное значение U первого этажа должно составлять 0,21 Вт/м2К, а при использовании напольного отопления — 0,15 Вт/м2К. В Великобритании требование состоит в том, чтобы достичь показателей использования энергии выше, чем целевая скорость выбросов CO2 (TER), а также достичь целевого коэффициента энергоэффективности ткани (TFEE). пока не
зависит от фактических уровней производительности компонентов, условная спецификация требует, чтобы полы достигали 0,13 Вт / м²K.
Способность Raft Therm обычно достигать значений U 0,1 Вт / м2K и ниже, в зависимости от конструкции, вносит большой вклад в достижение нормативных характеристик и делает его пригодным для жилья с низким энергопотреблением и расширенной пассивной стандартной детализацией.
2. Через поднимающиеся стены, также известные как холодные или тепловые мосты
Измерение теплопередачи или проводимости тепла для каждого погонного метра теплового моста называется значением Psi (Вт/мК). Значение в фунтах на квадратный дюйм измеряет дополнительный поток тепла через погонный метр по сравнению с соседними элементами (полом и стеной). Значения фунтов на квадратный дюйм для любого данного соединения умножаются на длины этих соединений, чтобы получить общее значение HTB (Тепловой тепловой мост), которое затем делится на общий м² оболочки (стены, пол, крыша) для расчета значения Y здания.
Стандартная процедура оценки (SAP) применяет значение по умолчанию Y 0,15 ко всем соединениям, если смоделированные значения Y и Psi недоступны. Детали CastleForms Raft-Therm были смоделированы квалифицированным специалистом по термическому моделированию, и для этих деталей фундамента доступны сертифицированные значения Psi. Эти значения Psi можно использовать в методе расчета значения y 2 в приложении K к SAP 2012 для определения значения y для любого здания с использованием этих сведений.
Кроме того, поскольку значения Psi, полученные Raft Therm, лучше, чем «утвержденные» значения Psi в таблице R2, можно предположить, что при условии, что все другие данные в здании также равны или лучше, чем «утвержденные» данные, общее значение y будет соответствовать или превосходить значение y эталонного здания, равное 0,05 Вт/м2k, указанное в таблице R1 Руководства по SAP 2012. Более низкое значение y снижает необходимость компенсировать баллы SAP в более дорогостоящих областях конструкции на добавление дополнительной изоляции или возобновляемых технологий.
Система утепленного фундамента KORE – Изоляция KORE
Устраните тепловые мосты , обернув весь фундамент сплошным слоем пенополистирола.
Наслаждайтесь полностью спроектированной системой , которая обеспечивает коэффициент теплопередачи всего 0,10 Вт/м2К
Переход от облицовочного слоя к бетону всего за два дня* . Идеально подходит для крупномасштабных разработок, сокращая время установки и повышая эффективность на месте.
Сборка только с Сертифицированная NSAI Foundation System доступна в Ирландии
U-значения:
Периметр/площадь (м2) | |||||||||||
Значение U (Вт/мк2) | |||||||||||
Меньше забот о состоянии грунта
Полностью спроектирован для соответствия грунтовым условиям на любом участке.
Выберите свой тип конструкции
Подходит практически для всех типов строительства, включая ICF, стальной каркас, традиционные блочные и деревянные каркасные дома.
Сократите расходы
Требуется до 50 % меньше бетона, что снижает затраты как на материалы, так и на рабочую силу.
Сделайте так, чтобы полы с подогревом работали эффективнее, а не сложнее
Удержание тепла более чем в 3 раза выше и потребление энергии на 13 % меньше по сравнению с традиционным слоем стяжки в типичном фундаменте.
Первая в Ирландии сертифицированная система утепленного фундамента
- Сертификация NSAI — Сертификат Совета по соглашению Ирландии № 20/0424
- Изготовлено по заказу И.С. EN 13163:2012+A2:2016 от производителя, сертифицированного по ISO 9001:2015 QMS
- Подпись квалифицированного инженера-строителя на каждом объекте
Переверните изображение выше, чтобы увидеть различные компоненты системы утепленного фундамента KORE
Система утепленного фундамента состоит из трех компонентов EPS: KORE Floor EPS100 White, EPS200 White и EPS300 White, которые обеспечивают эффективный изоляционный слой для снижения потерь тепла через бетонные нижние этажи. Сверху заливают монолитную бетонную плиту. 9№ 0006
Для формирования периметра фундамента профилированные кольцевые балки из пенополистирола EPS300 укладываются на облицовочный слой в точных положениях и скрепляются друг с другом с помощью U-образных штифтов или полиуретанового клея. Листы EPS300 располагаются под внутренними несущими и/или боковыми стенами. Листы EPS100 размещаются внутри периметра и укладываются вплотную встык. Дополнительные слои укладываются внахлест и плотно прилегают по краям и вокруг любых сервисных проходов.
Радон/DPM укладывается между или под слоями пенополистирола с проклейкой стыков для предотвращения проникновения грунтовой влаги. Арматура устанавливается по чертежам и графикам инженера-проектировщика.
Устранение мостика холода между стенами и полом
Система изолированного фундамента KORE практически устраняет критические мостики холода между стенами и полом. EPS используется для покрытия соединения непрерывным слоем изоляции, гарантируя устранение теплового моста между стеной и полом и отсутствие разрыва изоляции между неизолирующими материалами.
Снижение требований к бетону
Система изолированного фундамента KORE снижает количество бетона, необходимого для фундамента, на 50–60 процентов. Это снижает ваши затраты как на материалы, так и на рабочую силу, делая изолированный фундамент экономически эффективным решением для вашей следующей постройки.
Идеально подходит для крупномасштабных проектов
Система утепленных фундаментов KORE является идеальным решением для крупномасштабных проектов. Эта инновационная технология позволяет строителям и разработчикам переходить от облицовочного слоя к бетону всего за два дня, сокращая время, трудозатраты и затраты, обычно связанные с традиционными фундаментами.
Обеспечивает очень низкие значения коэффициента теплопередачи.
Система изолированного фундамента KORE может обеспечить гораздо более низкие значения теплопроводности, чем те, которые требуются в части L 2021 и nZEB. Типичные значения коэффициента теплопередачи, обеспечиваемые системой фундамента, варьируются от 0,10 Вт/м2К до 0,11Вт/м2К в зависимости от спецификаций проекта. Наш технический отдел может предоставить расчет коэффициента теплопередачи в рамках процесса коммерческого предложения.
Подходит для большинства грунтовых условий
Система изолированного фундамента KORE подходит для самых разных грунтовых условий и специально разработана для удовлетворения требований площадки. Фундаментную систему можно использовать в условиях мягкого грунта, поскольку она позволяет переносить вес конструкции на всю плиту.
Исключительная прочность на сжатие
Система утепленных фундаментов KORE работает почти так же, как традиционный плотный фундамент. Элемент EPS специально разработан и обрезан в соответствии с типом здания для установки. Исключительная прочность основания на сжатие делает продукт пригодным как для бытового, так и для коммерческого применения.
Большие внутренние нагрузки можно легко выдержать на теплоизолированном фундаменте за счет утолщения плиты до 100 мм и установки EPS300 под утолщенной плитой.
Подходит для различных типов конструкций
Система утепленных фундаментов KORE подходит для большинства типов конструкций.