Конструкции каменных стен
Каменные стены зданий выполняют одновременно прочностную (несущую), тепло- и звукоизоляционную функции, поэтому их толщину и конструкцию определяют (назначают) в зависимости от прочности, устойчивости, тепло- и звукозащитных свойств.
Устойчивость каменной стены зависит от соотношения ее толщины, свободной длины и высоты (см. п. 6.5.3). В жилых зданиях свободная длина стены (между примыкающими к ней стенами) обычно не превышает 6 м и не бывает более 3 м по высоте. В этом случае толщина стены по требованию устойчивости может быть равной 250 мм (в один кирпич).
Прочность стены зависит от прочности стеновых изделий и раствора кладки. В малоэтажных зданиях, где нагрузки на стены небольшие, толщину стен обычно определяют не расчетом на прочность, а по конструктивным требованиям опирания перекрытий. Так, для опирания плиты перекрытия требуется площадка стены шириной 90-
В.А. Пономарёв. АРХИТЕКТУРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
|
|
120 мм, а для опирания балок перекрытия — 150-250 мм. Исходя из этих условий толщина внутренних каменных стен может быть принята: в малоэтажных зданиях — 200-400 мм, в многоэтажных зданиях с учетом расчета на прочность — не менее 300 мм. Как в малоэтажных, так и в многоэтажных зданиях обычно внутренние стены принимают толщиной в 1,5 кирпича — 380 мм, что обеспечивает одновременно прочность, устойчивость и звукоизоляцию.
В связи с требованиями по теплоизоляции наружные каменные стены проектируют многослойными. Керамический кирпич (даже при современных повышенных требованиях к теплозащите) остается основным конструкционным и облицовочным каменным материалом. Тенденция на применение многослойных (комбинированных) наружных ограждающих конструкций предполагает использование кирпича по его основным функциональным назначениям в комплексе с эффективной изоляцией, позволяющей получать нормативное термическое сопротивление наружных стен.
Одним из традиционных способов возведения наружных кирпичных стен является колодцевая кладка. Она представляет собой две продольные стенки, соединенные поперечными кирпичными стенками, с заполнением образовавшихся колодцев бетоном или засыпным материалом. Ее варианты характеризуются различной прочностью и устойчивостью. Из-за низкого термического сопротивления традиционная колодцевая кладка может применяться только с дополнительным утеплением.
Модернизированная колодцевая кладка<рис. 11.31) вполне отвечает требованиям по теплозащите. Здесь в качестве конструкционно-теплоизоляционного внутреннего слоя рекомендуется монолитный (заливочный) поли-стиролбетон.
Слоистая кирпичная стена(рис. 11.32) с расположением теплоизоляции между несущими слоями кладки позволяет использовать преимущества как внутренней, так и наружной изоляции. В качестве утеплителя исполь-
зуют минеральную или стеклянную вату, пенопластовые плиты и т.п. Несущие слои стены соединяются в уровне перекрытий железобетонными связевыми рамками, а на уровне трех рядов кладки над и под оконными проемами -металлическими связями из нержавеющей стали или стек-лопластиковыми стержнями. Применять пенополистироль-ные плиты и др. горючие утеплители можно лишь при соблюдении мер противопожарной защиты. В слоистой кладке на уровне перекрытий выполняются противопожарные рассечки из стекловолокнистых плит высотой 150 мм. По периметру оконных и дверных проемов также предусматривается установка стекловолокнистых плит.
Стена, где кирпич выполняет функции облицовочного материала и является самонесущим слоем ограждения, изображена на рис. 11.33. Несущий слой кирпичной кладки предусматривается толщиной 250 мм (для малоэтаж-
Раздел III. КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
|
|
ных зданий) или 380 мм. По стене укладываются теплоизоляционные плиты, а затем устраивается облицовочный слой кладки, соединяемый с несущим разнообразными гибкими стальными или стеклопластиковыми связями.
Кирпичные стены с наружной теплоизоляцией в двух вариантах показаны на рис. 11.34 (с защитно-декоративной штукатуркой) и рис. 11.35 (с навесной фасадной облицовкой). Принципы решения этих стен и их особенности рассмотрены в п. 11.1.
Стены из ячеистобетонных блоков.Ячеистые бетоны являются разновидностью легкого бетона. В процессе их производства образуется характерная «ячеистая» структура материала. Пористость ячеистого бетона можно регулировать, получая бетоны разной плотности и назначения.
По назначению ячеистые бетоны делятся на три группы: конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные. Этим назначениям соответствуют и выпускаемые блоки.
Среди блоков из ячеистых бетонов наибольшее применение получили пенобетонные и газобетонные блоки.
Пенобетонпроизводят из вяжущего (цемента), песка, воды и пенообразующих добавок. Изделия являются негорючими и не разрушаются от воздействия высокой температуры. Изменяя соотношение составляющих пенобетон-ной смеси, можно получать пенобетон плотностью 400-1800 кг/м 3 . С увеличением плотности растет прочность материала, но падает сопротивление теплопередаче.
В малоэтажном домостроении в качестве несущих применяют блоки из пенобетона марок от D500 и выше. В
качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марок от D400 и ниже.
Газобетонполучают из вяжущего (цемента, извести), кварцевого песка, воды с добавлением газообразующих веществ, благодаря чему мелкие воздушные поры распределяются равномерно. Именно поэтому элементы из газобетона имеют малый вес и хорошие теплоизоляционные свойства.
Газобетон относится к группе конструкционно-теплоизоляционных строительных материалов. Он способен поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности помещения, а при пониженной влажности, наоборот, отдавать ее, что позволяет обеспечивать нормальный влаж-ностный режим в жилых помещениях.
Газобетон является негорючим материалом и может применяться для конструкций всех классов пожарной опасности. Газобетонные блоки легко обрабатываются (пилятся, сверлятся, фрезеруются, гвоздятся), не подвергаются коррозии, не гниют, морозостойки. При одинаковой плотности газобетон почти в 2 раза прочнее безавтоклавного пенобетона.
Особенностью газобетона как высокопористого материала является высокая паропроницаемость и значительное водопоглощение. Поэтому в наружных стенах, выполненных из газобетонных блоков, необходимо обеспечить беспрепятственный транзит пара изнутри помещения наружу. Этого можно добиться устройством вентилируемых наружных стен с навесной облицовкой или применением высокопаропроницаемых штукатурок. Применение пароизоляции не рекомендуется.
Газобетонные блоки могут выпускаться самых разных размеров и быть либо гладкими, либо с пазом-гребнем <рис. 11.36).
При выборе блоков для однослойных стен следует учитывать, что их размер (по толщине стен) должен соответствовать требуемому уровню тепловой защиты конструкций наружных стен применительно к данному клима-
В.А. Пономарёв, АРХИТЕКТУРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
|
|
тическому району (рис. 11.37; 11.38). В противном случае необходимо устройство дополнительной теплоизоляции (рис. 11.39-11.41).
Стены из ячеистых блоков применяются в малоэтажных зданиях.
Стены из полистиролбетонных блоков.Полисти-ролбетон является композиционным материалом и по своему функциональному назначению близок к ячеистым бетонам. Это легкий бетон на цементном вяжущем и вспученном (полистирольном) заполнителе. Полистиролбетон относится к трудносгораемым материалам (группа горючести П) и имеет марки по плотности от D150 до D600.
Полистиролбетонные блоки выпускаются прямоугольной формы достаточно больших размеров, что упрощает возведение стен. Производятся также блоки оригинальных конфигураций (рис. 11.42), исключающие продувание и промерзание швов. Блоки обладают несущей способностью, достаточной для малоэтажного строительства. Кроме того, они легко обрабатываются и имеют высокие тепло- и звукозащитные свойства. Наибольшими теплозащитными свойствами обладают блоки с пено-полистирольными вставками в продольном направлении блока (стены).
Наружные стены из полистиролбетонных блоков решаются в трех вариантах (рис. 11.43), отличающихся наружными защитными слоями: со штукатуркой, с облицовкой кирпичом (камнем) и с навесной облицовкой-экраном. Изнутри стена выравнивается гипсокартонными плитами на клею или штукатурными составами.
Стены из блоков с термовкладышами.Отечественный уровень разработок в области технологии и вибропрессующего оборудования дает возможность получать комплект качественных и недорогих изделий для малоэтажного строительства — стеновых блоков с термовкладышами.
Стеновой элемент — термоблок — включает блок-опалубку (оболочку) из тяжелого, легкого бетона или гипсо-
В.А. Пономарёв. АРХИТЕКТУРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
|
Рис. 11.44. Кладка наружной стены из блоков с термовкладышами: 1 — блок-опалубка; 2 — термовкладыш (заливочный утеплитель); 3 — шпонка; 4 — связевая стальная скобка; 5 — паз
Дата добавления: 2015-12-08 ; просмотров: 4508 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник
Сооружаем стены из камня
В статье мы подробно опишем процесс возведения каменных стен загородного дома. Для примера мы в качестве основного стройматериала возьмем такой камень, как пильный известняк. Хотя такую же технологию возведения можно использовать и для стен из кирпича, либо из пенобетонных блоков.
Вам надо подготовить следующие инструменты, материалы:
- Уровень строительный
- Мастерок
- Отвес
- Лопату
- Топор
- Цемент
- Тырсу либо песок
- Ведра
Когда фундамент вашего будущего дома полностью готов, можно приступать к кладке стен. Начать следует с подготовительных работ.
Готовим цементный раствор
Поскольку мы решили создавать каменную кладку, нам потребуется цементный раствор. Для его приготовления необходимо четко соблюдать следующие пропорции: одно ведро цемента: 6-8 ведер тырсы либо 4-5 ведер песка. Воду добавляют в зависимости от требуемой консистенции раствора. Обычно для получения качественной смеси требуется добавить около двух ведер воды.
Соответственно данным пропорциям изготавливают определенное количество раствора. За один замес лопатой удобно перемешивать 25 кг цемента с 10-14 ведрами песка либо 14-16 ведрами тырсы. Замешивать можно в корыте либо на ровной площадке. После приготовления раствор ведрами приносят в месту кладки.
Цоколь
Для того чтоб уменьшить внутри дома уровень сырости и влажности принято создавать небольшой цоколь. Его поднимают на 2-3 камня, т.е. на высоту от 40 см до 60 см. Сверху на поверхность фундамента кладут рубероид, и уже на него устанавливают цоколь. После этого получившуюся полость засыпают в целях гидроизоляции глиной. Слой глины должен быть ниже уровня цоколя на пять-десять сантиметров.
Кладка
На поверхность цоколя также настилают рубероид. Следом за тем на рубероид начинают укладывать раствор и камень. Кладку осуществляют следующим образом. Укладывать камень начинают с углов, соблюдая при этом перевязку.
При кладке в камень кладут рядом два камня и заполняют промежутки раствором. Углы поднимают на 4-5 рядов, строго сверяясь с уровнем или отвесом. После этого закладывают стенку между двумя ближайшими углами.
«Прогнав» первые четыре ряда необходимо их перевязывать кладкой поперек. В процессе кладки каждый новый камень укладывают на предыдущий, положив на этот предыдущий камень слой раствора. Слишком много раствора наносить не стоит, вполне хватит слоя около 1 см.
Проемы и перемычки
В ходе возведения стен из камня помните об оконных и дверных проемах. Их габариты и расположение зависит только от ваших предпочтений. Итак, воздвигая стены, необходимо оставить проемы. Когда вы дойдете до верхней границы проема, вам надо будет выполнить перемычку, дабы продолжать укладывать камень сверху проема. Для этого можно приобрести готовую бетонную перемычку либо залить ее самостоятельно.
Для заливки вам потребуется выполнить опалубку подобно опалубке для фундамента, только снизу ее надо будет закрыть доской. В итоге у вас должен получиться короб без верха. Важно, чтоб нижняя доска прибитой к опалубке висела в воздухе, а не лежала на камнях. В противном случае, когда перемычка застынет, вам будет очень сложно ее вытащить.
Заливка бетона в опалубку
Теперь, когда опалубка готова, и вы уложили в нее армировочный короб, в нее заливают бетон. При заливке надо мастерком постукивать по стенкам «короба». Размер перемычки должен быть таким, чтоб она заходила с обеих сторон примерно на 30 см на стены дома.
Высота и ширина перемычки определяются высотой и шириной строительного камня (однако высота должна быть не меньше 10 см). Потом, когда перемычки уложены, можно продолжать выполнять кладку до верха. Опытным путем определено, что 13 рядов кладки взятым нами для примера камнем-ракушечником дадут высоту стен около 260 см. Как правило, этого хватает.
Сейсмопояс
По сути сейсмопояс является тонким фундаментом, расположенным сверху здания. Данный элемент выполняет несколько функций:
- Посредством сейсмопояса выравнивается кладка, поскольку при использовании одного только камня добиться абсолютно ровной поверхности невозможно.
- Сейсмопояс стягивает стены постройки, не допускает их деформации.
- Служит фундаментом нового этажа и основой для перекрытий.
- Служит для предотвращения разрушений здания в результате природных катаклизмов и стихийных бедствий.
Толщина сейсмопояса, который служит основанием для следующего этажа, а также для перекрытия древом либо плитами отличается от толщины сейсмопояса, который заливают под самую крышу и который служит основанием для балок потолка. Первый сейсмопояс должен иметь толщину не меньше 15 см, а второму достаточно и 10см.
Создают данный элемент конструкции здания так же, как и фундамент:
- устанавливают опалубку,
- кладут армировочный короб,
- заливают бетон.
Ну что ж, пройдя все вышеописанные этапы, вы получите коробку вашего дома. Тут еще нет ни дверей, ни окон, ни крыши, ни пола. Об этом в других статьях.
Видео. Технология строительства домов из природного камня. Часть 1
Видео. Каменное строительство: 5 причин падения забора, подпорной стены
Источник