- Утепление наружной стены кирпичного дома
- Преимущества наружного утепления
- Виды фасадов для кирпичных стен
- Рассчитываем толщину теплоизоляции
- Виды теплоизоляционных материалов для кирпичной стены
- Технология утепления минеральной ватой
- Технология утепления экструдированным пенополистиролом
- Технологии утепления пенопластом
- Какие еще существуют способы наружной теплоизоляции?
- Пенополиуретан для утепления дома
- Технология напыления
- Минимальная толщина стены из кирпича или блоков
- Нагрузки и воздействия на стены дома
- Как сделать стены прочными и устойчивыми
- Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен
- Дом из блоков с толщиной стен 180 мм.
- Советы застройщику
Утепление наружной стены кирпичного дома
Вопрос теплоизоляции фасада здания крайне важен. Мы поможем вам разобраться в тонкостях утепления кирпичного дома снаружи, рассмотрим особенности современных технологий, материалов, а также различных способов монтажа.
Преимущества наружного утепления
Утепление наружных стен — оптимальный метод теплоизоляции дома. Только так вы сохраните комфортный микроклимат в доме и не пожертвуете заветными квадратными метрами помещений.
Технология отличается следующими характеристиками, которые могут стать решающими критериями выбора:
надежная защита несущей конструкции от резких перепадов температур, перегрева и промерзания;
предупреждение появления дефектов, конденсата, плесени, грибка и паразитов;
снижение нагрузки на фундамент;
исключение теплопотери в отопительный период;
длительный срок эксплуатации.
Виды фасадов для кирпичных стен
Мокрый фасад — упрощенная технология отделки, которая предполагает нанесение водных, клеевых, штукатурных смесей и утеплителя. Отличается довольно простым процессом монтажа, богатым выбором дизайна и недорогой стоимостью. Наружный слой штукатурки окрашивается специальными красками.
Небольшой вес и расход материала;
Легкость в обслуживании;
Эффективное отведение пара;
Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
Стандартный пирог мокрого штукатурного фасада состоит из следующих элементов:
Клеевого слоя (базового и финишного) и плит утеплителя;
Грибовидного дюбеля крепления;
Навесной вентилируемый фасад — технология оформления внешнего вида здания, которая включает в себя наличие слоя утеплителя, элементов несущей конструкции и облицовки.
Он способен эффективно и надолго защитить стены от влияния природных факторов, увеличить уровень тепла и звукоизоляции. Вентилируемый зазор способствует тому, что конденсат и влага не задерживается на конструкциях.
Вентфасад обладает несколькими плюсами:
отличная теплоизоляция стен сокращает потерю тепла в отопительный период;
легкость конструкции и монтажа;
длительный срок службы;
возможность установки системы в любое время года;
высокая функциональность в разном диапазоне климатических условий.
Одним из популярных способов облицовки считается сайдинг. Его использование позволяет не только защитить дом от влияния климатических условий, перепадов температуры, но и преобразить его внешний вид.
Почему стоит выбрать сайдинг?
доступная цена панелей;
долгий срок службы;
простой монтаж и эксплуатация;
панели не подвержены гниению, атаке насекомых, развитию грибка и др.;
влагостойкость, устойчивость к ветру и ультрафиолету;
богатый выбор дизайнерских решений.
Под сайдинг отлично можно спрятать термоизоляцию практически любого вида – напыляемую, жесткую плитную и в виде минераловатных матов. Чтобы избежать отсыревания утепленных стен, пирог фасада должен выглядеть так:
Рассчитываем толщину теплоизоляции
Чтобы произвести грамотный расчет, следует воспользоваться некоторыми нормативными документами, а также внимательно изучить инструкцию к материалам.
Узнать минимально допустимый коэффициент теплосопротивления — постоянную величину, которая индивидуальна для каждого региона России, можно в тексте СНИП 23-01-99 «Строительная климатология». Воспользуйтесь формулой для подсчета толщины утеплителя R=1/αвш+1/αвн+R1+R2+…+Rn, где:
αвш (вн) — коэффициент теплоотдачи внешней и внутренней поверхности стен (установлены нормативами αвш=8,7 Вт/(м2∙К), αвн=23 Вт/(м2∙К));
R – термическое сопротивление определенного слоя. Определить его значение можно по формуле R=b/k (b – толщина стены, k – теплопроводность материала).
Показатели для вашей теплоизоляционной конструкции должны равняться нормативному значению или превышать его. При расчете также берите во внимание все материалы в составе многослойной конструкции.
Справка. Некоторые коэффициенты отражены в справочнике ДБН В.2.6-31:2006 («Тепловая изоляция строений»).
В расчете толщины теплоизоляции немаловажным понятием становится «точка росы». Так называется показатель соотношения температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором образуется конденсат.
Для начала вычислите отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя. Затем определите изменение температуры в одном из слоев, чтобы узнать температуру на границе. Далее постройте график изменения температур и найдите точку росы.
При расчетах также не забудьте учесть:
вид кирпича (например, силикатный отличается низкой теплопроводностью и не нуждаются в толстом слое утеплителя);
Виды теплоизоляционных материалов для кирпичной стены
Производители предлагают огромный выбор материалов. Самыми популярными являются:
минеральная вата — обладает высоким коэффициентом теплопроводности, звукоизоляции, прочности. Не требует сложного монтажа, устойчива к негативным природным явлениям, паропроницаема.
пенопласт — лидер на рынке теплоизоляционных материалов. Его отличает бюджетная стоимость и легкость монтажа, прочность, повышенная плотность, влагостойкость, долговечность. Кроме того, пенопласт не поддается влиянию химических средств и механических повреждений.
экструдированный пенополистирол (он же Пеноплэкс, ЭППС, XPS) — тоже пенопласт, однако благодаря специальным технологиям производства достигает большей степени прочности. Из достоинств можно отметить нулевое водопоглощение, долговечность, химическую стойкость, экологичность, легкость монтажа. Недостатки — горючесть, низкая способность пропускать пар. В то же время является весьма дорогостоящим материалом.
Технология утепления минеральной ватой
Существует клеевой и каркасный метод крепления.
Технология работы с применением клея состоит из следующих этапов:
Определите ровность стен и по возможности устранить недостатки.
Лазерным уровнем по периметру фасада определите линию для крепления стартовой планки. Зафиксируйте профиль дюбелями.
Покройте поверхность стены грунтовым раствором.
Приготовьте клеевой состав и равномерно распределите его по всей поверхности материала.
Приложите вату к стене, прижмите, зафиксируйте дюбелями.
Монтаж последующих рядов производите со смещением наполовину, в шахматном порядке.
К сожалению, под воздействием влаги минеральная вата утрачивает свои изолирующие свойства, промерзает и понемногу разрушается. Чтобы избежать таких неприятностей, в «пирог» стен дома необходимо заложить гидроизоляцию под облицовку.
Каркасный метод
Изготовьте деревянную или металлическую обрешетку для облицовки (имейте в виду, что шаг между направляющими должен быть на 20 мм меньше ширины утеплителя).
Установите минеральную вату в секции.
Закрепите полиэтиленовой пленкой и выполните облицовку фасадным материалом.
Технология утепления экструдированным пенополистиролом
В случае применения данного материала вам необходимо:
Оценить состояние поверхностей, при необходимости устранить дефекты и очистить от загрязнения.
Прогрунтовать стену для увеличения адгезии клея и кирпича.
Закрепить стартовый профиль по периметру фасада (не забудьте про лазерный уровень).
Приготовить клеящий раствор.
Нанести клей на лист.
Умеренно придавить материал к стене, контролируя возможные неровности посредством длинной рейки или правила.
Зафиксировать дюбелями со шляпками.
Укладывайте ряды в шахматном порядке. Если вы заметили, что между листами образовались щели, заполните их монтажной пеной.
Технологии утепления пенопластом
Начинать следует с подготовки основания: устранения различных дефектов, свойственных кирпичной кладке, придания поверхности максимальной ровности. Под слоем утеплителя не должно быть больших пустот — малейшее механическое воздействие на фасад может повлечь деформацию материала.
Оптимальный метод крепления пенопласта своими руками — сочетание фиксации клеем по углам и дюбелями по центру. Из небольших хитростей отметим:
Закреплять плиты следует по направлению «снизу вверх», то есть от фундамента. Наличие стартовой планки обеспечит надежный и качественный монтаж.
Клей наносится непосредственно на фасад.
Если листы расползаются из-за неровностей стены, образовавшиеся пустоты следует заполнить клеем или другим наполнителем (например, как при затирке кафеля).
Подгоняя листы, нужно слегка прихлопывать ладонью и прижимать их к месту. Края должны быть ровными. Работать следует бережно, чтобы не оставить вмятин.
Какие еще существуют способы наружной теплоизоляции?
Рассмотрим еще 2 варианта решения: теплую штукатурку и термопанели.
Теплую штукатурку отличает огнестойкость, натуральный состав и дышащая структура, высокие декоративные и изоляционные свойства, многофункциональность и доступная цена.
Рекомендуем наносить слой толщиной не менее 5 мм, тогда эффект от нанесения материала не будет уступать пенопласту. Качество и свойства штукатурки обусловлены компонентами, которые могут входить в состав. Например, покупатели отдают предпочтение теплой штукатурке с добавлением пеностекла.
Термопанели — уже готовые конструкции из пенопласта и водоотталкивающего клинкера. Их применение позволяет укрыть дефекты и неровности стены, обеспечить максимальную защиту от влаги, ветра и других погодных факторов. Один только минус — высокая цена.
Пенополиуретан для утепления дома
Пенополиуретан (ППУ) — газонаполненный пластический материал ,который представляет собой закрыто-пористую пену. Получить его можно посредством смешивании полиизоцианата и полиола, воды и углекислого газа.
Особенность структуры позволяет применять материал для тепло- , паро- и гидроизоляции.
Кроме того, достоинствами этого материала считаются:
наименьший показатель теплопроводности — 0,029 Вт/м*К;
легкий вес, который позволяет сэкономить пространство и не создавать нагрузку на конструкцию здания;
отличная адгезия с любым типом основания стен (кирпич, бетон, камень, дерево и др.);
низкий уровень горючести;
отсутствие необходимости в проведении дополнительной обработки поверхностей перед нанесением, использования гидро-, ветро- и парозащиты;
устойчивость к температурным перепадам;
образование цельной конструкции без просветов и швов;
Из недостатков — такой утеплитель не терпит прямого воздействия ультрафиолета и достаточно быстро изнашивается под солнцем. Защищать его нужно с помощью штукатурки или облицовки, каркас которой устанавливается перед нанесением слоя теплоизоляции.
Технология напыления
Компоненты под давлением подаются в пистолет-распылитель, затем тонким слоем наносятся на стену. Уже спустя пару секунд происходит реакция — стремительное увеличение объема раствора. Образовавшаяся пена застывает и образует однородное покрытие теплоизоляции. Наносится пенополиуретан послойно до того момента, всецело повторяя геометрическую поверхность стены.
Источник
Минимальная толщина стены из кирпича или блоков
Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами:
«Можно ли экономить на толщине стены?»
«А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?
На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.
Стена оказалась слишком тонкой для этого дома.
Нагрузки и воздействия на стены дома
Нормы проектирования (СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.16.) независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.
Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.
На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.
Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.
Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.
Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.
Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.
Как сделать стены прочными и устойчивыми
Прочность, устойчивость стен толщиной 200-250 мм и менее, к изгибающим нагрузкам не имеет большого запаса. Поэтому, устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания обязательно должна быть подтверждена расчетом.
Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбирать готовый проект с соответствующими толщиной и материалом стен. Корректировку проекта с иными параметрами под выбранные толщину и материал стен обязательно поручаем специалистам.
Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости, как к сжимающим, так и к изгибающим нагрузкам, в подавляющем большинстве конструктивных исполнений здания.
Стены дома, наружные и внутренние, опирающиеся на фундамент, образуют совместно с фундаментом и перекрытием единую пространственную структуру (остов), которая совместно сопротивляется нагрузкам и воздействиям.
Создание прочного и экономичного остова здания — инженерная задача, требующая высокой квалификации, педантичности и культуры от участников строительства.
Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.
Застройщику необходимо понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:
- уменьшается толщина стены;
- увеличивается высота стены;
- увеличивается площадь проемов в стене;
- уменьшается ширина простенка между проемами;
- увеличивается длина свободного участка стены, не имеющего подпора, сопряжения с поперечной стеной;
- в стене устраиваются каналы или ниши;
Прочность, устойчивость стен меняется в ту или иную сторону если:
- изменить материал стен, в том числе марку по прочности и морозостойкости, пустотность, способ кладки кирпича или блоков, марку кладочного раствора;
- изменить тип перекрытия;
- изменить тип, размеры фундамента;
Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен
Нарушения и отступления от требований проекта, норм и правил строительства, которые допускают строители (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижающие прочность, устойчивость стен:
- используются стеновые материал (кирпич, блоки, раствор) с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.
- не выполняется анкеровка металлическими связями перекрытия (плит, балок) со стенами согласно проекта;
- отклонения кладки от вертикали, смещение оси стены превышают установленные технологические нормы;
- отклонения прямолинейности поверхности кладки превышают установленные технологические нормы;
- недостаточно полно заполняются раствором швы кладки. Толщина швов превышает установленные нормы.
- чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами;
- недостаточная перевязка кладки внутренних стен с наружными;
- пропуски сетчатого армирования кладки;
Застройщику необходимо во всех перечисленных выше случаях изменения размеров или материалов стен и перекрытий обязательно обращаться к профессионалам-проектировщикам для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть заверены их подписью.
Предложения вашего прораба типа «давай сделаем проще» обязательно должны быть согласованы с профессиональным проектировщиком. Контролируйте качество строительных работ, которые делают подрядчики. При выполнении работ собственными силами не допускайте указанных выше дефектов строительства.
Нормами правил производства и приемки работ (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции») допускается: отклонения стен по смещению осей — 10 мм., по отклонению на один этаж от вертикали — 10 мм., по смещению опор плит перекрытия в плане — 6…8 мм. и пр.
Чем тоньше стены, тем более они нагружены, тем меньше у них запас прочности. Нагрузка на стену помноженная на «ошибки» проектировщиков и строителей может оказаться чрезмерной (на фото).
Процессы разрушения стены проявляются не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства.
Дом из блоков с толщиной стен 180 мм.
Принципы конструирования дома с минимальной толщиной стен хорошо видны на следующих фото. В конструкциях дома с тонкими стенами широко применяют элементы из монолитного железобетона.
Простая архитектурная форма дома позволяет использовать для строительства общедоступные материалы и способствует оптимизации затрат на строительство.
Дом имеет 114 м 2 полезной площади и рассчитан на семью из 4 -5 человек. На мансарде расположены три спальни и ванная комната.
На первом этаже вдоль южного фасада с большими окнами находятся просторная гостиная совмещенная со столовой и кухней. В другой части имеются кабинет, санузел и техническое помещение.
Для кладки наружных стен дома использованы силикатные блоки. Толщина стен 180 мм. Тонкие стены увеличивают полезную площадь дома.
Дом спроектирован так, что в нем нет внутренних несущих стен. Внутри дома имеется несущая балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен. Сама балка и колонны выполнены из монолитного железобетона. Такое решение позволяет выполнить свободную планировку помещений на этаже.
Для увеличения устойчивости стен к нагрузкам, в уровне перекрытия первого этажа имеется монолитный железобетонный пояс. Участок стены с широкими, высокими окнами и узкими простенками на южном фасаде также выполнен из монолитного железобетона.
Крыша дома опирается на монолитный железобетонный пояс поверх стен мансарды. В аттиковых стенах мансарды, на которые опирается мауэрлат крыши, устроены железобетонные колонны. Необходимость устройства в наружных стенах колонн вызвана тем, что эти стены не имеют поперечных связей внутри мансарды. Отсутствие поперечных стен позволяет выполнить свободную планировку помещений мансарды.
Товары для строительства и ремонта
Опалубка для устройства монолитной колонны в наружной стене дома. Колонна служит опорой для несущей балки внутри дома.
Устройство опалубки для монолитных колонн по краям широких оконных проемов.
На заднем плане видна опалубка для колонн внутри дома. Две колонны внутри расположены на одной оси с колоннами, встроенными в наружные стены.
Перекрытия в доме сборно-монолитные часторебристые находятся в одном уровне с монолитным железобетонным поясом стен.
Монолитное перекрытие, выполненное заодно с монолитным поясом стен, создают совместно со стенами единую и прочную пространственную конструкцию — остов дома.
Аттиковые стены мансарды высотой 1,3 м., на которые опирается мауэрлат крыши, усилены монолитными колоннами, встроенными в кладку.
Опалубка для устройства монолитных колонн и пояса стен мансарды.
Южный фасад дома с проемами для высоких больших окон. Внутри видна монолитная балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен.
Стропила каждого ската крыши вверху опираются на ферму, концы которой, в свою очередь, лежат на противоположных щипцовых стенах мансарды. Такое решение позволило отказаться от промежуточных стоек коньковой балки. В результате, пространство внутри мансарды свободно для планировки. Угол наклона скатов крыши 42 о .
Фундамент дома — монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. Плита фундамента лежит на слое утеплителя. Опалубка несъемная из утеплителя. По периметру фундамента, под отмостку, уложены плиты утеплителя. Такое решение исключает промерзание грунта под фундаментом.
Советы застройщику
Толщину стен 200-250 мм из кирпича или блоков безусловно целесообразно выбрать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.
Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм. стройте при наличии в вашем распоряжении готового проекта, привязанного к грунтовым условиям места строительства, квалифицированных строителей, и независимого технического надзора за строительством.
В иных условиях для нижних этажей двух- трехэтажных домов надежнее стены толщиной не менее 350 мм.
Для обеспечения прочности и устойчивости частного дома с минимальной толщиной стен, стало стандартом устройство монолитного железобетонного пояса. Пояс размещают по верху наружных и внутренних несущих стен на каждом этаже дома. Балки и плиты перекрытий, мауэрлат крыши обязательно соединяют (анкеруют) металлическими связями с железобетонным поясом на стенах дома.
О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., читайте здесь.
Источник