Балластная кровля по профнастилу

Балластная кровля

* Калькулятор расчета стоимости мембранной кровли

Смета на плоскую кровлю с разуклонкой из клиновидной теплоизоляции

Смета на плоскую крышу с уклонообразующим слоем из керамзита и стяжкой в 50 мм с армосеткой

* Разуклонка — минимальный уклон для отвода воды с кровли ⇒ не менее 1,7%

Пример на чертеже слои: 1. ПВХ мембрана Fatrafol 810, 2. Геотекстиль, 3. Стяжка, 4. Уклон керамзит, 5. Пленка, 6. Каменная вата, 7. Пароизоляция, 8. Ж/Б плита

Балластная кровля представляет собой универсальный способ обустройства плоских крыш: это система с гидроизоляционной мембраной, которая уложена особым способом и пригружена балластным материалом.

Технология применяется в конструкциях с неэксплуатируемыми, эксплуатируемыми и «зелеными» кровлями.

Особенности метода и варианты исполнения:

  • Балластная система используется на поверхностях крыш, уклон которых составляет не больше 10%: метод подойдет для конструкций, покрытых рулонными и мастичными гидроизоляционными материалами, а также полимерной мембраной.
  • Традиционный балласт, который фиксирует кровельное покрытие – щебень, гравий и галька соответствующей фракции.
  • Применение таких материалов позволяет защитить водоизоляционный слой от влаги и атмосферных осадков, температурных пиков, ветровой нагрузки и разрушительного влияния ультрафиолета.
  • На эксплуатируемых вариантах крыш укладывается обычная тротуарная плитка, а также высокопрочные бетонные блоки, тогда как в «зеленых» кровлях балластом выступает плодородный, качественный грунт. На этот слой грунта высаживают растения.
  • При организации таких кровель стоит учитывать, что основанием для данных конструкций может стать плита перекрытия, способная выдержать серьезную несущую нагрузку
  • Обустройство кровель такого типа требует достаточной прочности основания и солидного запаса несущей способности.
  • Исходя из назначения крыши и ее предполагаемой функциональности, создается основа из армированного бетона, железобетонных плит, стального гофролиста.
  • Подходящим основанием под монтаж мембраны будет ровная поверхность тщательно выполненной цементной стяжки.
  • В традиционной конструкции этих крыш балласт гармонично сочетается с дренажным геотекстилем, теплоизолирующими слоями и гидроизоляционной мембраной, а также пароизоляцией.
  • Монтаж мембранного материала на шероховатую поверхность стяжки или железобетонную основу из плит подразумевает укладку подкладочного слоя (иглопробивной геотекстиль).
  • При механической системе закрепления балласта допускается подкладочный слой из термоскрепленного геотекстиля.
  • Используемые рулонные материалы способны обеспечить высокий уровень водонепроницаемости, даже если ими оборудовать крыши с нулевым уклоном. Полимерные мембраны на таких крышах могут создать изоляционный слой определенной, четко выверенной толщины, что благоприятно сказывается на эстетическом виде кровли.
  • Особенности кровельного пирога обусловлены свойствами примененных пригрузов и гидроизоляционных материалов.
  • В местности с ветреным климатом важно правильно подойти к оформлению периметра и угловых зон: принято усиливать покрытие плотным слоем гравия и тротуарной плиткой.

Конструкция балластной крыши пример №1 система «Технониколь» по бетонному основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны:

  1. Биполь ЭПП
  2. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
  3. Стеклохолст
  4. Полимерная мембрана
  5. Геотекстиль
  6. Гравийная засыпка
  7. Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SLOPE

Система конструкции балластной инверсионной крыши №2 по бетонному основанию с битумно-полимерным кровельным ковром:

С точки зрения архитектурного решения свободные площади на крыше можно использовать рационально и эффективно, создавая дополнительные квадратные метры для организации рекреационных зон и высадки растений.

По-новому смотрятся ресторан, vip-зона отдыха, площадка с тренажерами, оборудованные на эксплуатируемых крышах. Это оптимальное решение для зданий с парапетами наверху.

Востребованы живописные зимние сады и гидропонные системы, оранжереи с редкими и экзотическими растениями. Есть спрос на расположенные на крышах зданий вертолетные площадки.

Благодаря грамотному расширению полезной площади можно придать оригинальность развлекательному заведению, повысить посещаемость торговой точки, по максимуму извлечь материальную выгоду из дополнительного метража.

Способы устройство балластной крыши

Устройство или по другому монтаж балластной кровли делается исходя из способа или точнее выбора технологии в данном конкретном случае. Здесь нужен грамотный проект в которым учтены все нюансы.

«Зеленые» крыши можно обустроить на несущих конструкциях, созданных из качественных железобетонных плит.
Основа из прочного монолитного железобетона также позволяет реализовать этот функциональный дизайнерский вариант.
Кровельный пирог составляют плиты перекрытия, надежные слои гидроизоляции и теплоизоляции, обязательно наличие профилированной дренажной мембраны, фильтрующего слоя и почвы.
Зеленая кровля обладает увеличенным сроком службы по сравнению с битумными или полимерными поверхностями.
Слой гидроизоляции хорошо защищен от ультрафиолета и температурных колебаний, поэтому процесс разрушения кровли замедляется.
Обустройство зеленых крыш позволяет добиться снижения температуры воздуха в кварталах городской застройки в летний сезон, избежать выделения вредных соединений из битумных материалов.
Это надежная защита от перегрева, снижение уровня загрязненности воздуха и обеспечение поступления кислорода в атмосферу.
Также грамотно оборудованная кровля «зеленого» типа снижает общий шумовой фон, а при возгорании препятствует быстрому распространению огня по крыше здания.

Эксплуатируемая поверхность создается с расчетом на то, чтобы пешеходная либо транспортная нагрузка не нарушала основные свойства крыши.

Преимуществом технического решения является сооружение кровельного пирога, безопасного для пешеходов и перемещения транспорта.

Благодаря современным материалам и инновационным технологиям теперь можно легко создать защитное покрытие, которое было бы устойчиво к любым динамическим нагрузкам.

Такие крыши подразумевают обустройство площади под самые разные цели: там можно создать рекреационную зону, устроить площадку для гольфа, организовать зимний сад, дендрариум, уголок отдыха, смотровую площадку, выставку арт-объектов.

На такой крыше гидроизоляция защищена с помощью современных строительных материалов от любых механических воздействий.

  • Неэксплуатируемые плоские кровли более просты по конструкции: это отсутствие дополнительного каркаса и самый удобный вариант архитектурных решений для высотного жилищного строительства.
  • Неэксплуатируемая поверхность отличается простотой и минимализмом, при этом не уступает другим видам крыш по продолжительности срока службы и эффективности.
  • Сооружение таких кровель подразумевает значительную экономию строительных и гидроизоляционных материалов.
  • Покрытие устойчиво к серьезным ветровым нагрузкам и безопасно для проведения различных монтажных работ.
  • Также принято различать системы по расположению утеплителя и гидроизоляционного слоя: в традиционных балластных системах гидроизоляция располагается над утеплителем, тогда как в инверсионных – наоборот, под слоем утепляющего материала.

Преимущества балластной системы крепления

Разберем основные достоинства балластной крыши, плюсы, минусы, преимущества:

  1. Балластная система востребована на этапах монтажа новых кровель либо при реконструкции имеющихся настилов, особенно если ремонт проводится с целью дополнительного утепления.
  2. Балласт в классических либо инверсионных кровельных системах может создать достойное противодействие ветру и механическим нагрузкам, обеспечить надежную защиту здания. При использовании метода засыпки балластом плоской крыши с незначительным уклоном влага не скапливается на поверхности гидроизоляционных слоев.
  3. Оборудуя балластные кровли, владельцы зданий заботятся об огнестойкости конструкции: доступ кислорода под балласт затрудняется, что снижает степень пожароопасности постройки.
  4. Используя балласт, владельцы конструкции заботятся о надежности защиты гидроизоляционного материала от деформаций и вредного действия ультрафиолетового излучения. Не страшны такой поверхности любые атмосферные осадки и пиковые температуры в зимний и летний периоды. Обеспечивая здание балластной кровельной системой, можно создать отличное противодействие порывам ветра.
  5. Такую систему легко обустроить на уже существующем покрытии: отсутствует потребность в предварительном снятии старой кровли.
  6. Потребителей привлекают великолепная скорость монтажа и адекватная стоимость работ. Реконструкция кровли возможна в любое время года: монтажники могут работать на поверхности при укладке балласта даже при низких температурах.
  7. Поверхность создается с минимумом швов. Это способствует лучшей гидроизоляции крыши, поскольку с уменьшением количества швов снижается вероятность проникновения влаги в кровлю.
  8. Одно из важных достоинств метода – возможность применения лучших инновационных материалов: органично пройдет укладка полотен мембраны TPO, EPDM, PVC.

Источник

Система кровельная балластная

Protan AS, Норвегия

Система кровельная балластная (Protan AS, Норвегия)

Область применения

Балластная (галька)

Применяется в зданиях жилого, общественного, а также и промышленного назначения с несущими конструкциями из железобетона.

Балластная инверсионная (галька)

Кровли жилых и общественных зданий, встроено-пристроенных помещений данных зданий, а также объектов промышленного назначения.

Отличительная особенность состоит в том, что гидроизоляционный слой находится под теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляции применяется экструзионный пенополистирол, поскольку он обладает практически нулевым водопоглощением и полностью сохраняет свои теплотехнические свойства в условиях постоянного присутствия воды. Кровельный ковер в данной системе находится в более благоприятных условиях эксплуатации по сравнению с традиционной крышей. Кровля с балластом должна иметь парапеты, иметь уклон до 3 процентов (с целью не допустить смещение балласта), несущее основание должно быть рассчитано на вес балласта (не менее 50 кг/м 2 ).

Технические характеристики

Балластная (галька)

Применяется в зданиях жилого, общественного, а также и промышленного назначения с несущими конструкциями из железобетона.

Класс пожарной опасности конструкции с монолитным или многопустотными плитами толщиной не менее 120 и 160 мм соответственно К0 (45); конструкция с ребристыми плитами — К0 (30).

Преимуществом балластной кровли является то, что мембрана, находясь под балластом защищена от внешнего механического и природно-климатического воздействия.

Для расчётов несущих конструкций балластных кровель применяются стандартные методы. При этом принимают во внимание ряд дополнительных нагрузок, в частности, вибрационные.

Для балластной кровли применяют мембраны Protan типов G и GG. Сопротивление ветровым нагрузкам выполняет слой гравия или брусчатка (плиты). Слой гравия, толщиной 50 мм достаточен, чтобы гарантировать надежность при средней ветровой нагрузке. Для сопротивления мембраны сильному ветру гравий заменяют тротуарными плитками (50 мм).

Балластная инверсионная (галька)

Кровли жилых и общественных зданий, встроено-пристроенных помещений данных зданий, а также объектов промышленного назначения.

Высокая степень огнестойкости конструктива кровли; Высокая скорость монтажа;

Всепогодность монтажа, вплоть до 30 °С; Высокая ремонтопригодность.

Отличительная особенность состоит в том, что гидроизоляционный слой находится под теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляции применяется экструзионный пенополистирол, поскольку он обладает практически нулевым водопоглощением и полностью сохраняет свои теплотехнические свойства в условиях постоянного присутствия воды.

Кровельный ковер в данной системе находится в более благоприятных условиях эксплуатации по сравнению с традиционной крышей.

Кровля с балластом должна иметь парапеты, иметь уклон до 3 процентов (с целью не допустить смещение балласта), несущее основание должно быть рассчитано на вес балласта (не менее 50 кг/м 2 ).

по толщине слоя

100 кг на 1 м 2

Минераловатная/Пенополистирольная плита — толщина по теплорасчету, прочность на сжатие 0,6МПа

70 г/м.пог примыкания

По расчету согласно п.20 СНИПа 2- 04-01-85*

Состав и основные характеристики:

Балластная (галька)

Бетон, – марка по проекту.

Уклонообразующий слой из керамзита — толщина от 30 мм. до проектной, уклон (1,5%-2,5%) Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой с ячейкой 5Вр1 100х100 – 50 мм.

Пароизоляция — полиэтилен 200 мкр или смесовые пароизоляционные пленки.

Теплоизоляционный слой из минераловатных/пенополистирольных плит (прочность на сжатие 30кПа)– толщина по расчету.

ПВХ — мембрана Protan G – 1,5 мм. Разделительный слой — геотекстиль – 140 г/м 2 .

Балласт из гальки. При балласте из щебня гранитного применять защитный слой из геотекстиля 300 г/м 2 .

Балластная инверсионная (галька)

Ж/б плита, кровельное перекрытие – толщина по проекту. Уклонообразующий слой – толщина от 30 мм до проектной.

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 — 50 мм.

Защитный слой — геотекстиль – 300 г/м 2 . ПВХ-мембрана Protan G 1,5 мм.

Разделительный слой – геотекстиль 140 г/м 2 . Экструзионный пенополистирол — толщина по расчету. Фильтрационный слой — геотекстиль – 300 г/м 2 .

Засыпка балластом из щебня гранитного, фракция 20-40 — не менее 50 кг/м 2 .

Основные требования к решениям общественных зданий перечислены в: СНиП 31-06 ”Общественные здания и сооружения”. В развитие СНиП 2.26.76 ”Кровли” разработано “Руководство по проектированию и устройству кровель из ПВХ-мембран ПРОТАН, ЦНИИПромзданий”, которому соответствует данная конструкция. Теплотехнические показатели крыши определяются по Расчету программы, согласно СНиП 23- 02-2003 “Тепловая защита зданий”. Расчет выполняется на основании показателей климатического районирования и других показателей, принимаемых по СНиП 23-01-99(2000) “Cтроительная климатология”. Ветровые, снеговые, прочие нагрузки на крышу определяются Программой, согласно СНиП 2.01.07-85

”Нагрузки и воздействия”. Пожарные требования к крышам общественных зданий изложены в Ф3 №123 ”Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. Устройство водоприемных воронок и выходов труб описано в СНиП 2.04.01-85 ”Внутренний водопровод и канализация зданий”. Балластная кровля надёжный вариант там, где это позволяет несущее основание. Преимуществом балластной кровли является то, что мембрана, находясь под балластом защищена от внешнего механического и природно- климатического воздействия. Для расчётов несущих конструкций балластных кровель применяются стандартные методы. При этом принимают во внимание ряд дополнительных нагрузок, в частности, вибрационные. Для балластной кровли применяют мембраны Protan типов G и GG. Сопротивление ветровым нагрузкам выполняет слой гравия или брусчатка (плиты). Слой гравия, толщиной 50 мм. достаточен, чтобы гарантировать надежность при средней ветровой нагрузке. Для сопротивления мембраны сильному ветру гравий заменяют бетонными плитами (50 мм.). Для защиты мембраны от балласта применяют геотекстиль. Сварка швов выполняется специальным оборудованием, образующим тестовый канал для проверки герметичности. При инверсионном (перевернутом) методе расположения утеплителя относительно гидроизоляционного слоя используется теплоизоляция не впитывающая влагу (экструдированный пенополистирол). ПВХ мембрана может располагаться как под слоями утеплителя, так и между его слоями. Последний вариант обеспечивает большую защиту мембраны от механических повреждений, неровностей поверхностей основания и примыканий. Для расчётов несущих конструкций балластных кровель применяются стандартные методы. При этом принимают во внимание ряд дополнительных нагрузок, в частности, вибрационные. Для балластной кровли применяют мембраны Protan типов G. Сопротивление ветровым нагрузкам выполняет слой гравия или брусчатка (плиты). Слой гравия, толщиной 50 мм. достаточен, чтобы гарантировать надежность при средней ветровой нагрузке. Для сопротивления мембраны сильному ветру гравий заменяют бетонными плитами (50 мм.). Для защиты мембраны от балласта применяют геотекстиль. Сварка швов выполняется специальным оборудованием, образующим тестовый канал для проверки герметичности.

Инструкция по применению

Балластная (галька)

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 100×100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство пароизоляции

На несущее основание уложить пароизоляционную пленку.

Нахлесты полотнищ произляции (не менее 150 мм) склеить с помощью двустороннего скотча.

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50 мм.

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой пароизоляции.

Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

4. Устройство кровельного ковра

Поверх утеплителя из пенополистирола уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м 2 . Устроить гидроизоляционный ковер из ПВХ-мембраны Protan G 1,5 мм.

Укладывать мембрану следует с нахлестами полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Финишное покрытие

Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м 2 . Поверх защитного слоя уложить пригрузочный слой щебня гранитного, фракция до 20-40мм .

6. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые обогреваемые или необогреваемые воронки.

Балластная инверсионная (галька)

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 100×100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство кровельного ковра

Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м 2 . Устроить гидроизоляционный ковер из ПВХ-мембраны Protan G 1,5мм. Укладывать мембрану следует с нахлестами полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м 2 .

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой иглопробивного геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

4. Финишное покрытие

Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м 2 . Поверх защитного слоя уложить пригрузочный слой 50мм щебня гранитного, фракция 20-40 мм.

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые обогреваемые или необогреваемые воронки. Воронки располагаются на уровне ПВХ-мембраны.

Вопросы и пожелания отправляйте на почту digest@wizardsoft.ru или обращайтесь по телефону +7 (812) 655-63-23

© 2011–2021 «DigestWIZARD» — информационный ежемесячник

Источник

Читайте также:  Календарный план замены скатной кровли площадью 1600 кв м многоквартирного жилого дома
Оцените статью
На и ме н о ва н и е Е д. Уп а ко вка Р а схо д В е с
Керамзит-пенобетон/ полистиролбетон м 3 по производителю по толщине слоя
Сетка армирования м 2 100х100х5 1,1 15 кг
Цементно-песчаный раствор М150 м 3 пакеты по 25, 50 кг 100 кг
Геотекстиль термоскрепленый 140/300 г/м 2 м 2 по производителю 1,15 0,3 кг/м 2
м 3 по производителю 1,05 50 кг/м 3
ПВХ-мембрана Protan G 1.5 мм м 2 2х15м 1,15 м 2 1,6 кг/м 2
Щебень гранитный фр. 20-40 м 3 по производителю по толщине слоя 2200 кг/м 3
Полиуретановый герметик шт. туба 600г 0,07 г/м.пог
Одноуровневая воронка шт. 1уп.