Фундамент плита утепленная: Шведская плита фундамент технология строительства и утепления. Пенополистирол для УШП

Содержание

Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» или УШП — это фундамент мелкого заложения, который представляет собой монолитную железобетонную плиту со встроенными коммуникациями и системой обогрева «теплый пол».

Первые такие фундаменты начали возводить американцы в начале ХХ века. Позже технологию переняли немцы и только после европейского опыта утепленной плитой заинтересовались скандинавы. Шведские инженеры доработали технологию и взялись за возведение ресурсосберегающих домов по всей территории страны. Понятие «шведская» плита прочно вошло в обиход благодаря тому, что в шведском королевстве началась активная разработка и выпуск термоизоляционных материалов для бетонных оснований по типу УШП.

Преимущества «Утепленной шведской плиты»

Строительство дома всегда ассоциируется с надежностью и долговечностью. Утепленный по такой технологии фундамент не только обеспечит зданию продолжительную эксплуатацию, но и со временем окупит затраты за счет экономии на содержании на возведение

Основные преимущества фундамента по типу «Утепленной шведской плиты»:

  • значительно снижаются расходы на строительство благодаря тому, что не нужно обустраивать цокольный этаж или подвальное помещение и выполнять работы по защите трубопровода и кабеля – все сети прокладываются в теле плиты;
  • работы по прокладке инженерных сетей и обустройству основания проводятся параллельно, что сокращает время строительства;
  • теплоизолированный фундамент защищен от цикла замораживания-оттаивания и это продлевает его эксплуатационный срок. Также защищены от промерзания инженерные сети;
  • утепление фундамента позволяет снизить затраты на отопление дома в осенне-зимний период;
  • ровное бетонное основание может служить черновым полом. Возможность укладки напольного покрытия непосредственно на фундаментную плиту снижает время и стоимость работ по обустройству чистового пола;
  • не требуется привлечение специальной строительной техники: кранов и большегрузных машин за исключением бетононасоса, и миксера с бетоном.

Если говорить об особенностях УШП, то можно назвать необходимость точных расчетов и высокую квалификацию мастеров – сделать такой фундамент самостоятельно, значит подвергнуть риску весь проект. «Утепленная шведская плита» требует строгого соответствия всем требованиям и нормам технологии. 

Материалы, область применения и этапы работ.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Этот материал выбран не случайно: он обладает практически нулевым водопоглощением, хорошо сохраняет тепло внутри дома, имеет малый вес и достаточную прочность для обустройства фундамента.

Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP разработан специально для технологии утепленная шведская плита и выполняет следующие задачи:

  • работает в качестве амортизатора при морозном пучении почвы;
  • выполняет роль несъемной опалубки;
  • равномерно распределяет нагрузку на грунт;
  • отвечает за теплоизоляцию фудаментной плиты.

УШП применяется на слабых грунтах, в районах с суровыми климатическими условиями и в случаях близкого расположения грунтовых вод к поверхности. Подходит для щитового, каркасного, панельного, блочного строительства этажностью не более двух этажей с максимальной высотой не более 15 метров.

Возведение фундамента состоит из 5 этапов:

  1. Подготовка основания.
  2. Монтаж коммуникаций.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Армирование.
  5. Устройство системы «теплый пол»
  6. Укладка бетонной смеси.

При подготовке основания производится разметка котлована, его механическая разработка и монтаж закладных под систему водоснабжения. Выполняется устройство дренажной системы. На дно котлована укладывается геотекстиль и насыпается подушка из щебня и песка.

На этапе прокладки коммуникаций монтируются закладные под электричество и прокладывается канализационная система.

Укладывается утеплитель: L- блоки или торцевые плиты XPS с минимальной толщиной 100 мм. Монтируется гидроизоляция и пленка ПВХ. Укладывается второй слой утеплителя.

При выполнении армирования изготавливаются каркасы и монтируются в опалубку.

Этап устройства системы «теплый пол» подразумевает прокладку труб, монтаж коллектора и подключение труб к коллектору. Далее следует опрессовка системы.

Бетонная смесь подается в опалубку, уплотняется глубинными вибраторами, разравнивается и после затвердевания затирается при помощи «вертолета» с использованием строительной смеси. 

После выполнения всех работ фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 7 дней. Это делается для беспрепятственного набора прочности и защиты бетона от преждевременного высыхания. После набора прочности бетоном можно переходить к следующим этапам работ.

Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» — это выгодное решение: стройка только началась, а у вас уже есть готовый фундамент, добрая половина коммуникаций в т.ч. канализация, отопление, водопровод и основание под укладку ламината или плитки. Остается только возвести стены и крышу.

Монтаж системы занимает всего 2 недели, а это весомая экономия времени по сравнению с традиционными аналогами и результатом. Если говорить о финансовых затратах, то по итогу УШП выходит дешевле, чем строительство дома с подвалом и монтажом всех необходимых коммуникаций по отдельности.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов.  Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.   В  Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент.  Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :).  Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”.  Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом .  Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен)  –  товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”.  В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции  (Родина  отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :).  А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло,  а Владимир стал “гуру”,  к которому всем обращались за советом.  Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга.  Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается  арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений,  закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика.  Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты.    Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами.  То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП.  Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

 

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

 

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

  1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
  2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
  3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
  4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
  5.  Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
  6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
  7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
  8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение.  Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью –  у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть.  Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

  1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
  2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех.  Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
  3. Требовательность к квалификации исполнителей.  Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
  4. Низкий цоколь.  Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола  в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
  5.  Материалоемкость.  Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
  6.  Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
  7.  Ощутимые разовые финансовые вливания  на первоначальном этапе.  Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
  8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни.  Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит.  В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2.  В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей.  По другим регионам информации у меня нет.  К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику   в  600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика.   Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж,  коммуникации и т.п.  Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ –  Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет.  Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”.  Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами.   Вариантов таких лент есть много,  я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много –  в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта.  При больших уклонах  и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним.  Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра.   В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества  УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

  1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
  2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
  3.  Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
  4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
  5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
  6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
  7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные.  Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку.  Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое.   В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП.  Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле.  Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

 

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

 

 

(Visited 56 813 times, 1 visits today)

4 1 голос

Оцените статью

Что такое УШП (утепленная шведская плита)

УШП — это современный и теплоэффективный фундамент. И не только фундамент, не просто бетонная плита. Это настоящая основа вашего дома. Она включает в себя готовую систему комфортного отопления тёплыми полами по всей площади, разводку труб водоснабжения, канализации и электрических кабелей, качественное утепление пола, а её гладкая поверхность годится для укладки чистового напольного покрытия.

Шведская плита подходит для каркасных домов, домов из газобетона, бруса, бревна, для SIP и других домов и может быть построена практически на любом грунте.

На этой картинке мы с дизайнером попытались изобразить УШП в разрезе. Итак, разложим всё по полочкам:

1. Подушка 2. ПСБ/ЭППС — несъемная опалубка 3. Утеплённая отмостка 4. Дренаж 5. Ливнёвка 6. Арматура 7. Трубы тёплого пола 8. Бетонная плита 9. Трубы и кабели

 1. Подушка под плитой

Прежде чем заливать бетон нужно сделать много всего остального и начинаем мы с подготовки подушки — основания, на котором будет выставляться опалубка и на котором будет стоять наша плита. Необходимо подготовить ровную песчаную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной — виброплитой.

На фото стройка УШП в Дружбе, в Покровской, в Разливе, в Саблино.

Мой компаньон, Григорий, снял небольшой сериал про стройку УШП. Первая серия посвящена как раз таки подготовке подушки, вот как это примерно выглядит на видео:

«Пирог» подушки зависит от типа грунта, начиная от простого снятия плодородного слоя, засыпки песком и трамбовки, заканчивая полным замещением грунта под плитой на большую глубину и трамбовкой тяжёлым виброкатком.  Подготовка подушки крайне важна, по результату обязательно нужно проверить качество уплотнения пенетрометром.

 2. Выставляем опалубку из ПСБ\ЭППС

Далее на подготовленной площадке по уровню выставляется несъемная опалубка из пенополистирола. Это совсем не тот хрупкий пенопласт, что вы привыкли видеть в коробке из-под телевизора, ПСБ 25/50 (ППС 14/35 по новому ГОСТу) или тем более ЭППС гораздо плотнее и долговечнее. Получается, что между землёй и бетоном будет толстая прослойка из отличного плотного утеплителя. Это позволит нам отапливать ваш дом, а не греть землю под ним.

Кроме того, пенопласт не позволит грунту под домом промерзнуть, следовательно, не будет и никакого морозного пучения, не будет опасных подвижек фундамента, трещин в стенах и прочих неприятностей.

На этом этапе также закладываются канализационные трубы, делается ввод воды и электрического кабеля, заземления (цифра 9 на картинке). Чаще всего вместе с фундаментом я сразу же устанавливаю и септик или ЛОС, так что вопрос канализации решается уже на этом этапе.

Ещё стоит добавить, что наружную часть опалубки (так называемый L-блок) я обычно облицовываю плоским шифером. На этапе строительства он надежно защищает ПСБ от повреждений, а также может быть использован и в дальнейшем — можно просто покрасить его в нужный цвет или покрыть мозаичной штукатуркой и отделка цоколя готова. К плоскому шиферу также удобно крепить цокольные панели.

Так выглядит готовый цоколь:

Кстати, по поводу высоты цоколя УШП (высота от грунта до края плиты). Она получается небольшая — около 20 сантиметров, но это скорее плюс — не нужно делать крыльцо со ступеньками при входе в дом. Однако, по желанию заказчика, высота легко может быть увеличена. Во-первых лишние 10 сантиметров можно добавить за счет дополнительной подсыпки подушки, во-вторых, ещё столько же при использовании дополнительного слоя утеплителя под плитой.

3,4,5. Делаем ливневую канализацию, дренаж, отмостку

Во время дождика с крыши по водосточным трубам бегут потоки воды и эту воду нужно куда-то деть. Для этого делается ливневая канализация и  дождеприёмники, это что-то вроде люков под водосточными трубами, куда стекает вся дождевая вода. А уходит она в канаву или в колодец. Поверьте, это гораздо лучше, чем лужи вокруг дома.

На большинстве участков, из-за сырости, нужен ещё и дренаж, про него можно подробно почитать в интернете, но в двух словах — нужно это чтобы отвести воду от дома, чтобы было сухо. И это тоже делается сразу, вместе со всеми остальными земляными работами.

Вокруг фундамента, по периметру, закапываются листы пенополистирола, укрытые толстой плёнкой — это утеплённая отмостка. Она нужна чтобы исключить промерзание и морозное пучение грунта вокруг фундамента. Можно засыпать её песком и, в последствии, декоративным камнем, а можно сразу красиво забетонировать.

Итак, получается, что мы убрали всю лишнюю влагу из-под дома и вокруг него, а также утеплили фундамент и его периметр. А это значит, что возможностей для морозного пучения грунта не остается — сухой песок, защищенный от мороза пенопластом, двигаться уже не будет.

6. Армирование

Нельзя просто взять, замешать цемент и залить его в готовую опалубку. Прочность бетонным конструкциям придает армирование металлом. В классической УШП вся площадь перекрывается сварной арматурной сеткой, а в рёбрах жесткости используются прутки арматуры. Под тяжёлый дом могут делаться дополнительные рёбра, арматурные каркасы, может быть использовано двойное армирование и т.д. Всё это проектируется исходя из планируемой нагрузки на фундамент, т.е. зависит от материала, из которого будет делаться дом и его размеров.

 7. Тёплый пол во всём доме сразу

По всей площади дома укладываются трубы тёплого пола. Дом делится на несколько зон, например кухня, гостиная, спальня, с\у. В каждую зону укладывается свой контур тёплого пола, который потом можно будет регулировать с помощью коллектора.

Получается, что весь дом отапливается тёплым полом. А если дом хорошо утеплён, то такой системы достаточно для отопления в любые морозы (для 1-этажного дома или для первого этажа 2-этажного). И это очень комфортное тепло, оно равномерно идёт от всей поверхности пола во всех помещениях, что гораздо приятнее классического радиатора под окном.

Так как тёплый пол залит в бетон, бетонная монолитная плита служит отличным теплоаккумулятором. Она прогревается не сразу, но зато, когда набирает тепло, очень долго его отдаёт. Даже если у вас отключат газ или электричество, почувствуется это далеко не сразу, может быть через сутки или больше. Температура в доме будет падать очень медленно!

Коллектор тёплого пола Comisa регулирует проток теплоносителя по контурам

* на самом деле порядок повествования немного нарушен, чаще всего трубы ТП монтируются перед армированием и крепятся прямо к пенопласту — это самый оптимальный вариант, но для понимания смысла УШП это роли не играет.

9. Коммуникации — вода, электричество, канализация

Тут мы немного перескочим и перейдем к 9 пункту. Помимо тёплого пола внутри плиты закладываются все необходимые коммуникации — это электрические кабели (их можно вывести в любое место, например в будущие стены), трубы для холодной\горячей воды, канализационные трубы, водопроводные трапы под будущий душ, по вкусу можно развести центральный пылесос и любые другие кабели\воздуховоды.

Стандартный набор: тёплые полы, разводка канализации, ХВС/ГВС и электрокабеля

Плита УШП создаётся не под абстрактный дом, размером, скажем, 10*10. Вам нужен как минимум эскизный проект, тогда сразу можно сделать отопление по комнатам, вывести трубы к будущим санузлам и на кухню, установить коллекторы тёплого пола и водоснабжения в техническом помещении и т.д.

Выводы труб горячей и холодной воды, здесь будет коллектор

Вот как выглядит «начинка» стандартной плиты (первая часть ролика):

8. Монолитная бетонная плита = черновой пол

Завершается работа над УШП заливкой бетона и его затиркой\шлифовкой. Когда все коммуникации и тёплые полы готовы, проверены все выводы и кабели, целостность всех труб протестирована под давлением, приезжает миксер и заливает качественную бетонную смесь. Никакого самодельного бетона, только смесь с проверенного бетонозавода, со всеми документами и пробами.

После заливки разглаживаем бетон большой гладилкой

Спустя некоторое время после заливки, когда бетон набирает немного прочности, поверхность шлифуется специальной затирочной машиной, которую еще называют «вертолёт». Как при заливке, так и при затирке, ровность плиты постоянно контролируется лазерным уровнем.

Так работает вертолёт:

В результате мы получаем гладкое бетонное основание с минимальными перепадами. На него сразу же можно класть плитку или ламинат, не нужно заливать дополнительную стяжку — всё уже готово.

Подытожим выгоду

Заказав УШП, после завершения работ вы сразу получаете:

  1. Фундамент — монолитная бетонная плита;
  2. Разведённые коммуникации — вода, канализация, электричество, заземление и пр;
  3. Готовая система отопления — тёплые полы по всей площади дома;
  4. Утепление пола — под плитой толстый слой ПСБ\ЭППС;
  5. Утеплённая отмостка — никакого промерзания грунта вокруг дома;
  6. Готовый черновой пол, он гладкий и на него сразу можно класть плитку или ламинат;
  7. Отделка цоколя плоским шифером — можно просто покрасить;
  8. Ливневая канализация и дождеприёмники [опционально];
  9. Дренаж [опционально];
  10. Решённый вопрос канализации — септик или ЛОС [опционально].

А теперь давайте сравним

Если сравнить УШП с винтовыми сваями или с обычной бетонной плитой или с МЗЛФ… Сравнение получится не совсем в пользу этих видов фундамента. То есть сваи, конечно же, обойдутся дешевле. И на них можно построить точно такой же хороший дом. НО сколько работ нужно будет сделать потом? Кто будет их делать? Сколько это будет стоить?

Оценивая и сравнивая стоимость разных типов фундамента, пожалуйста, учитывайте всё вышеперечисленное. УШП — это готовый нулевой цикл, фундамент «под ключ». Хоть я и не люблю такое определение, это действительно так.

На УШП просто нужно поставить коробку дома, а всё остальное внутри уже есть — отопление, коммуникации, утепление. А на тех же винтовых сваях нужно делать нижнее перекрытие, утеплять его, заводить коммуникации, делать их разводку по дому, заливать стяжку, монтировать отопление, мудрить что-то с отделкой высокого цоколя… В общем, решать вам.


Посмотреть подробные отчеты о недавно построенных мною фундаментах можно в разделе «Построенные УШП».

Свяжитесь со мной, если хотите рассчитать стоимость возведения УШП на вашем участке или задать любые вопросы.

Не забудьте подписаться на мои новости в социальных сетях! Ссылки на них есть внизу каждой страницы.

comments powered by HyperComments

Утепленная шведская плита

Больше, чем фундамент

Компания Хотвелл сертифицировала свои услуги по строительству утепленной шведской плиты по стандарту СТО 72746455-4.2.1-2013 «Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа «Утепленная шведская плита»» :

Если выражаться простыми словами, то данный сертификат подтверждает, что Хотвелл соблюдает технологию строительства УШП и использует качественные материалы (в соответствии со стандартом).

Этой новостью мы как-бы подводим итог 3-х лет строительства специалистами Хотвелл фундаментов типа утепленная шведская плита под энергоэффективные дома из СИП-панелей.

Наш совет: если по какой-то причине Вам не подходит фундамент на винтовых сваях, если Вы склоняетесь к железобетонному фундаменту, то обязательно рассмотрите УШП. Этот современный фундамент уже довольно давно и активно используется для сооружения индивидуальных домов в Европе. Опыт положительный — при соблюдении технологии проблем не будет. А Хотвелл — это компания с высокой ответственностью и репутацией, которую не сильно испортили 10 лет активного строительства. Ниже мы постараемся объяснить, почему считаем утепленную шведскую плиту хорошим выбором при строительстве дома из СИП.

Начнем с главного. Утепленная шведская плита — это больше, чем фундамент. Это цельная инженерная конструкция, в которую интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева «теплый пол»:

Выбирая УШП, мы выбираем комплексный подход к строительству вместо более привычного поэтапного. Оба подхода обладают существенными преимуществами и недостатками!

Комплексный подход позволяет строить гармоничные и технически красивые конструкции, в которых отдельные составляющие выполняют сразу несколько функций и взаимно дополняют друг друга. В результате улучшается качество при сокращении затрат! «Ведро дёгтя» — резко вырастают требования к организации работ.

Что хорошо в Европе, в России часто не работает. И дело тут не в климате! Технологию УШП легко «удешевить» — много «непонятных, необязательных» этапов работ, много работ, требующих высокой квалификации и контроля, много материалов, которые можно заменить на более дешевые и т.п. А негативные последствия такого «удешевления» в УШП критичны. Многое исправить нельзя. Вот почему строители со стажем не рекомендуют применять УШП в России.

Нам утепленная шведская плита интересна как удачная система для энергоэффективного дома. Это важно!

В конструкции УШП утеплитель лежит на грунте. Идущее из недр земли тепло согревает грунт под утеплителем. Ещё со школы все знают, что под снегом земля обычно не промерзает. Положительная температура под утеплителем означает, что поток тепла из дома через нижнее перекрытие не будет большим даже в очень сильные морозы, поскольку теплообмен определяется разницей температур (градиентом). Если Ваш дом находится в суровом российском климате, то его нижнее перекрытие оказывается в изнеженной Европе. Это серьёзный бонус в плане энергоэффективности. УШП помогает решать задачу энергосбережения.

Исключительная особенность УШП в доме из СИП панелей состоит в том, что отапливаемая теплоизолированная массивная железобетонная плита в энергоэффективном доме выполняет функцию теплового аккумулятора, обеспечивающего тепловую инерцию дома. Это существенный бонус. С тепловым аккумулятором дом дольше «держит тепло». О тепловой инерции можно почитать на сайте hotwell.ru. Тепловой аккумулятор в доме из СИП — хоть и необязательная, но полезная вещь!

Такая деталь: если дом отапливается электричеством, то тепловой аккумулятор можно нагревать ночью по ночному тарифу. Тоже приятный бонус для тех, кто умеет считать деньги.

Есть и другие преимущества. Начнем с того, что в технологии УШП монолитная железобетонная конструкция в виде плиты с лентой под несущими стенами выполняется на слое твердого экструдированного пенополистирола, укладываемого на специальном образом подготовленный грунт. При этом слой утеплителя выполняет (1) функцию теплоизоляции дома, препятствуя распространению тепла в грунт, (2) одновременно не дает промерзать грунту под фундаментом, убирая отрицательное воздействие на конструкцию сил морозного пучения грунта, и (3) служит демпфером подвижек грунта. Последние две функции утеплителя с учетом небольшого веса энергоэффективного дома значительно снижают нагрузку на фундамент. Это повышает надежность и долговечность конструкции.

При достаточном уровне квалификации исполнителей технология УШП позволяет выполнить качественную прокладку и разводку инженерных коммуникаций в непромерзающем основании плиты. Это важный бонус. Вам не придется утеплять вводы в дом, как это делается в конструкциях с холодным подполом, не придется глубоко закапывать трубы и т.д. Здесь срабатывает правило: не вовремя выполненные работы всегда обходятся дороже!

Водяной «теплый пол» в конструкцию УШП вписывается идеально:

О преимуществах теплого пола написано много. Многие уже знакомы с теплым полом на практике, поскольку электрические теплые полы в санузлах городских квартир практически стали нормой. Обсуждать здесь теплые полы мы не будем. Скажем только главное: если Вы собираетесь делать водяной теплый пол в доме из СИП-панелей, то выбирайте утепленную шведскую плиту! Это правильный выбор, в т.ч. и по финансовым соображениям. УШП уникальна тем, что трубы теплого пола заливаются не бетонной стяжкой как обычно, а вместе с плитой фундамента! Только это дает существенный выигрыш в деньгах и времени!

В энергоэффективном доме из СИП-панелей «теплый пол» может полностью отопить по крайней мере весь первый этаж. Дополнительные отопительные приборы не потребуются (это тоже бонус).

И наконец, УШП при качественном исполнении дает готовое основание для чистового пола первого этажа. Плитка, ламинат и другие напольные покрытия укладываются без дополнительной (выравнивающей) стяжки. Это существенная экономия на этапе отделки. Хотвелл доводит поверхность плиты до идеального состояния шлифовкой затирочными машинами:

Прослеживая технологию УШП от начала и до конца, трудно не отметить, что утепленная шведская плита есть грамотное рациональное вложение денег. Это заслуга комплексного подхода. Поэтапное решение тех же самых задач приводит и к перерасходу (удорожанию), и к ухудшению конструкции.

В качестве примера. Выше мы уже рассматривали преимущество монтажа системы теплый пол в системе УШП. Если Вы в обычном доме на нулевом перекрытии будете делать водяной теплый пол с бетонной стяжкой, то Вы и денег потратите прилично, и дополнительную нагрузку на фундамент дадите. Делать теплый пол на перекрытии сложнее (стены уже стоят, надо куда-то прятать магистрали и т.д.). В УШП теплый пол выполняется с минимальными затратами и нет паразитной нагрузки на фундамент от массивной бетонной стяжки. Плюс в УШП Вы получаете мощный тепловой аккумулятор. Фантастика!

Минусы есть во всем. Из субъективных — это необходимость делать «всё и сразу». Многие предпочитают откладывать решение проблем на потом даже при отсутствии особых финансовых затруднений.

Говорить об объективных недостатках УШП можно только в сравнении с другими системами. Для наших Заказчиков наиболее интересно сравнение УШП с винтовым фундаментом применительно к СИП-технологии. Про винтовой фундамент много написано на сайте hotwell.ru. Скоро опубликуем статью и про УШП в СИП-строительстве. Здесь скажем коротко: оба фундамента превосходно решают задачу строительства дома из СИП-панелей. У каждого варианта есть существенные плюсы (серьёзные аргументы «ЗА») и есть минусы в сравнении друг с другом.

Строительство дома из СИП на УШП капитальнее, дольше и сложнее строительства на винтовом фундаменте. УШП сразу «поднимает планку» такими дополнительными благами как теплый пол и тепловой аккумулятор, без которых вполне можно обойтись! Но если средства позволяют и хочется лучшего, то имеет смысл строить на УШП.

Если Вы выберете УШП с теплым полом, а магистрального газа нет и не предвидится, то в качестве альтернативы электричеству для отопления рекомендуем рассмотреть котел на пеллетном топливе. Это значительно выгоднее.

Средний срок строительства УШП силами Хотвелл составляет 2 недели. Технадзор на всех этапах. Никаких субподрядов. Штатные бригады Хотвелл укомплектованы профессиональным инструментом и бытовкой. Собственная спецтехника.

Перечень работ, выполняемых Хотвелл при строительстве УШП:

  • Исследование грунта.
  • Топосъемка и разметка оптическим и электронным нивелирами.
  • Проектирование и расчет УШП.
  • Земляные работы.
  • Подсыпка песком и гравием с послойным тромбованием виброплитой и контролем плотности пенетрометром.
  • Монтаж закладных под ввод воды, электричества.
  • Прокладка и разводка по потребителям инженерных сетей (электричество, канализация, вода).
  • Заземление.
  • Дренаж.
  • Ливневка.
  • Утепление экструдированным пенополистиролом.
  • Устройство опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Изготовление закладных и др. металлоизделий для фундамента (собственное производство).
  • Монтаж системы теплый пол с заполнением антифризом и опрессовкой давлением.
  • Заливка фундамента товарным бетоном, укладка и уплотнение бетона вибраторами.
  • Шлифовка поверхности плиты затирочными машинами.
  • Уход за бетоном до набора достаточной прочности. Контроль склерометром.
  • Устройство отмостков.
  • Поставка всех материалов.
  • Инженерный контроль на всех этапах.

Выполненные работы:

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 179 м2
г. Москва, пос. Новофедоровское.
Сентябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 233 м2
МО, г. Балашиха.
Октябрь 2017 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 216 м2
г. Москва, д. Крекшино
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 140 м2
Тульская обл., Заокский р-н, д. Крюково.
Октябрь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 128 м2
МО, Чеховский р-н, д. Филипповское.
Июнь 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 123 м2
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для храма общей строительной площадью 244 м2
Тульская область, Заокский р-н, п. Пахомово.
Июль 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 388 м2
МО, Раменский р-н, д. Редькино.
Август 2018 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 154 м2
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кульнево.
Июль 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для КПП общей строительной площадью 224 м2
МО, Красногорский р-н, КП «Вымпел».
Май 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 180 м2
МО, Клинский р-н, д. Борозда.
Июнь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 344 м2
МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 141 м2
МО, Домодедовский р-н, д. Мансурово.
Сентябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 108 м2
МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево.
Октябрь 2019 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 289 м2
МО, Пушкинский район, д. Степаньково.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 152 м2
МО, Истринский район, д. Ядромино.
Май 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для коттеджа общей строительной площадью 171 м2
МО, Раменский район, д. Первомайка.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 161 м2
МО, Ступинский район, п. Михнево.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 155 м2
МО, Солнечногорский район, д. Юрлово.
Июнь 2020 г. Подробнее

Строительство УШП для дома общей строительной площадью 164 м2
г. Санкт-Петербург, Курортный район, п. Белоостров.
Июль 2020 г. Подробнее

Утеплённая шведская плита. Новые технологии для российского фундамента

Выбор типа фундамента напрямую зависит от предполагаемой массы будущего здания и от качественных характеристик грунта. Для рыхлого грунта применяется свайный фундамент, для тяжёлых каменных строений – ленточный, а в коттеджном строительстве хорошо себя зарекомендовала монолитная фундаментная плита.

Рассматривая фундамент как основание здания, многие забывают о его теплоизоляционном предназначении. Поэтому не всегда уделяется внимание будущей эксплуатации дома, достижению высокого уровня комфортности и экономичности. А ведь для стран с суровыми погодными условиями, утепление фундамента – это осознанная необходимость. Тепло из здания не должно уходить в грунт, а холод от грунта – попадать в здание. Этим требованиям и удовлетворяет фундамент под названием «Утеплённая шведская плита».

Технологию энергосберегающей монолитной плиты (schwedenplatte) нельзя назвать новой, она с успехом уже десятки лет применяется в Европе для строительства 1-3–этажных зданий. Сама технология зародилась в Швеции, где климатические условия и свойства грунтов один в один напоминают Россию. Немудрено, что в нашей стране, эта технология завоёвывает всё большую популярность, и у неё здесь большое будущее. Строительная компания «Западный Дом» оценив все преимущества «утеплённой шведской плиты», успешно применяет её для строительства коттеджей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Познакомьтесь, — «утеплённая шведская плита» (УШП)

Технология «УШП» объединяет одновременную закладку утеплённой монолитной фундаментной плиты, и интеграцию внутрь этой плиты всех коммуникаций, включая систему водяного низкотемпературного подогрева пола. Цельная жёсткая плита занимает всю площадь будущей постройки. Ей не страшны оттаивание, замерзание и движения грунта, поэтому её иногда называют «плавающей». При этом самому зданию не наносится никакого ущерба. При строительстве «УШП» используются современные теплоизоляционные материалы, поэтому стоимость такой конструкции получается относительно высокой, по сравнению с традиционными типами фундаментов. Но смотря, что и с чем сравнивать…

— Фундамент «утеплённая шведская плита» прекрасно подходит для всех типов грунта, а также для слабых, водонасыщенных (болотистых) почв с высоким уровнем грунтовых вод.
— Благодаря своей простоте, процесс закладки «шведской плиты» производится очень быстро (несколько недель).
— Не требуется сложного оборудования и тяжёлого физического труда.
— «Шведская плита» одновременно является фундаментом, перекрытием и полом первого этажа, а также местом, где проложены инженерные коммуникации.
— Нет дополнительных расходов, т.к. в стоимость уже включено всё, в том числе трубы, коммуникации и т.д.
— После заливки и затвердения плиты, получается ровный, красивый и тёплый пол, готовый для укладки паркета, линолеума, плитки или ламината (если не будет ростверка).
— В таком доме всегда будет тепло и сухо, грунт под домом не промёрзнет, а экономия на отоплении будет весьма ощутимой. Коэффициент теплопроводности «шведской плиты» равен 0,17-0,1. Она получается в 2-3 раза теплее обычных монолитных фундаментных плит.

Последовательность укладки «шведской плиты»:

1. В том месте, где планируется строительство коттеджа, нет необходимости под фундамент рыть котлован, просто снимается верхний слой грунта, на площади чуть большей, чем будущая фундаментная плита. На дно укладывается полотно геотекстиля.

2. Засыпается и утрамбовывается песчаная подушка (толщина слоя песка 20 см.).

3. По периметру прокладываются трубы дренажной системы, одновременно вместе с ними прокладываются трубы инженерных коммуникаций.

4. Засыпается, выравнивается и утрамбовывается слой гравия (толщина слоя 20 см.).

5. Для обеспечения лучшей теплоизоляции фундамента, по всей площади (или только по периметру) будущего коттеджа укладывается опалубка из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Это – современный теплоизоляционный материал, который абсолютно не подвержен воздействию влаги и почвенных примесей.

6. Для гидроизоляции используется специальная плёнка (ПВХ), а утеплитель ЭППС укладывается в один слой (общая толщина теплоизоляционного слоя 50 мм.).

7. На специальные подставки монтируется арматура диаметром 12 мм.

8. Укладываются трубы системы обогрева полов, при условии отсутствия ростверка.

( вставка рисунка № 4 )

9. Заливается и выравнивается бетонная плита (толщина 10 см.). После затвердевания плита тщательно шлифуется.

Как видно, процесс создания «утеплённой шведской плиты» сам по себе несложный, но каждый этап требует тщательной проработки всех деталей. Особенно точно нужно рассчитать систему «тёплого пола», а также расположение труб водопровода и канализации до миллиметров, чтобы потом не пришлось «подгонять» сантехническое оборудование. Также жёсткие требования предъявляются к комплектации и качеству материалов.

Вопросы на «засыпку»

Как и всё новое, «утеплённая шведская плита» породила массу вопросов у приверженцев проверенных способов закладки фундаментов. Если классическая монолитная фундаментная плита имеет толщину 20-30 см., то десятисантиметровая плита УШП вызывает определённые сомнения в своей надёжности и прочности. И только точные расчёты проектировщиков, с учётом характера грунта и нагрузок на плиту, могут положительно повлиять на применение данной технологии в каждом конкретном случае. Но в любом случае, пока фундамент УШП используется только для строительства домов и коттеджей не больше чем в 2 этажа, с использованием лёгких стеновых материалов, таких как дерево, клееный брус, газобетон, каркасные конструкции и т.д.

Сомнениям подвергается также долговечность и прочность утеплителя ЭППС, который должен работать в сложных условиях под нагрузкой. Но за рубежом скандинавские фундаменты служат уже не одно десятилетие и нареканий по этому поводу не наблюдалось.

Кроме этого, хозяева коттеджа сами должны решить для себя такие спорные моменты как:

  • Прокладывать или нет водопроводные и канализационные трубы под фундаментом с точки зрения их ремонтопригодности?

  • Целесообразно ли заказывать технологию УШП, если коттедж предназначен для сезонного проживания? Или если участок негазифицирован?

  • Насколько комфортно будет жить в доме с таким низким фундаментом, если высота снежного покрова в России зимой может достигать немалых размеров?

В условиях климатической зоны России и применения различных материалов стен, можно использовать сочетание УШМ и классической монолитной фундаментной плиты. Строительная компания «Западный Дом» предлагаем пирог фундамента гибридный: песчаная подушка 400 мм, подбетонная подготовка 100 мм, гидроизоляция 2 слоя, ЭППС 50 мм (по всей площади), фундаментная плита 250-350 мм, ростверк высотой 500 мм. Внутрь образовавшийся чаши (плита с ростверком), после завершения строительства коробки дома, засыпаем песок или керамзит, поверх выполняется армированная стяжка 70-100 мм. Перед заливкой стяжки можно выполнить укладку водяного теплого пола, который будет служить отоплением первого этажа коттеджа.

Решать, конечно, Вам. Но если Вы решили начать строительство современного дома, то начните с тёплого и современного фундамента. А если вы доверите это дело нашей компании, подав заявку на строительство, то наши специалисты смогут не только правильно рассчитать расположение коммуникаций в монолитной плите, но и произвести расчёт стоимости всех работ, оптимально сочетая цену и качество материалов и услуг. А так же выполнить все эти работы качественно и в срок.

Смотрите также другие виды фундамента:

Монолитная плита с ребрами жесткости

Цокольный этаж

Заглубленная лента

Свайно ростверковый

Монолитная фундаментная плита


Монолитная плита фундамента. Утепленная шведская плита.

Монолитная плита является распространенным типом фундамента как для малоэтажного строительства
так и для зданий с солидным весом (монолитные плавающие основания).

Для частного застройщика, в зависимости от назначения возводимого сооружения, применяют как простую неутепленную плиту, так и фундамент с теплоизоляцией. Простая малозаглубленная плита применяется для неотапливаемых конструкций: беседок, сараев, патио и пр. Отдельно выделим современный тип основания, так называемую «Утепленную Шведскую Плиту». УШП позволяет снизить расходы на отопление дома благодаря утеплению фундамента и встроенному теплому полу.

Простая монолитная плита фундамента

Как видно из схемы устройства, простая неутепленная плита делается в следующем порядке:

  1. Вырывается котлован под сооружение с отступом на 1 метр от наружных осей.
  2. Грунт выравнивается и уплотняется.
  3. Засыпается послойно с утрамбовкой подготовительный слой крупного песка или щебня толщиной до 25 см. Подготовка нужна как для надежности всей конструкции так и для дренажа фундамента и снижения зимнего вспучивания. Дополнительно по всему периметру фундамента можно заложить дренажные трубы ниже уровня подготовки (см. п.10).
  4. Четвертым этапом обустраивается опалубка из доски или взятая в аренду съемная из алюминиевых щитов.
  5. Следующим этапом можно уложить геотекстиль, и поверх него выравнивающую стяжку  М100 толщиной 50-100 мм. Данный этап желателен для более ответственных и тяжелых конструкций.
  6. Далее укладывается гидроизоляция с заведением краев на опалубку. Обычно применяют рулонные материалы: рубероид или гидроизол.
  7. Размещаем арматурную сетку или пространственный каркас на специальные кондукторы (лягушки, стульчики, звездочки). Сетку или каркас применяют для достижения нужной несущей способности.
  8. Заливается бетон М250-М350 слоем 200-300мм с виброуплотнением и выравниванием по уровню. Если по проекту вы планируете устанавливать металлический или деревянный каркас с креплением к основанию — необходимо заранее установить закладные элементы.
  9. По окончанию заливки бетона его необходимо укрыть пленкой или слоем опилок для предотвращения растрескивания и потери влажности. Влажность на уровне 90-100% необходимо поддерживать на протяжении 3 дней.
  10. Окончательным этапом, в случае необходимости, можно обустроить отмостку по периметру и дренажные канавы (см. схему для утепленной плиты).
  11. Если это предусмотрено проектом — не забудьте 2-3 этапе заложить инженерные сети: канализация, водоснабжение и т.д.
Отмостка и дренаж

Малозаглубленные плиты толщиной 150-200 мм – недорогой вариант для строительства беседки, летней бани, мангальной зоны, хозяйственной постройки. Такой фундамент является одновременно и основанием для устройства пола. Пол на бетонной плите можно сделать как деревянный на лагах, так и плиточный. На малозаглубленной бетонной плите возможен монтаж легких деревянных и металлических каркасов, кладка кирпичных стен для беседки.

Утепленная шведская плита. УШП — теплый пол.

Технология Утепленной Шведской Плиты пришла к нам из Скандинавии сравнительно недавно. В России пока не разработали нормативную документацию на ее применение, но эта технология нашла широкую поддержку. УШП гарантирует комфортные условия проживания и реально теплый пол. Давайте подробнее разберем технологию.

Плюсы УШП

  • Значительно снижает расходы на отопление из-за прокладки водяного «теплого» пола и эффективной теплоизоляции;
  • Большая несущая способность фундамента за счет монолитной конструкции с ребрами жесткости;
  • Облегчение работы и экономия средств на прокладку инженерных сетей. Все сразу закладывается в самом фундаменте;
  • Малое заглубление фундамента, вне зависимости от уровня промерзания, пучинистости и рыхлости почвы. Грунтовые воды УШП так же не страшны. Технология подходит для регионов с холодным климатом;
  • Хороший дренаж основания и гидроизоляция защищает фундамент от воздействия влаги и промерзания;
  • Эффективное утепление с замковым соединением из пенополистирола исключает появление «мостиков холода».

Минусы Шведской Плиты

  • Фундаментную плиту можно залить только на идеально выровненной горизонтальной поверхности. Уклоны недопустимы – иначе произойдет разрыв в утепляющем слое;
  • Затрудненный ремонт инженерных коммуникаций — желательны резервные линии;
  • Расчет и монтаж УШП требуют точных расчетов и четкого следования проекту. Теплотехнический проект лучше заказать в специализированной организации.

Этапы укладки УШП пошагово

  • Первым этапом на строительном участке удаляется растительный слой.
  • Как было отмечено, для данного вида фундамента нужен неглубокий абсолютно ровный по горизонтали котлован.
  • Далее делается точная разметка фундамента по геодезическим приборам, намечаются оси и места выводов коммуникаций.
  • По периметру котлована делают траншею под дренаж.
  • Кладется слой геотекстиля с учетом рельефа котлована и дренажной канавы.
  • Монтируются трубопроводы водоснабжения и канализации с выводами к точкам потребления.
  • Затем поочередно засыпаются слои гидроизоляционный дренажной подушки: глина, песок, щебень или гравий. Каждый слой утрамбовывают и накрывают геотекстилем. Слой должен быть идеально выровнен по уровню в соответствии с проектом.
  • Следующий этап — укладка плитного пенополистирольного утеплителя в два ряда для устранения мостиков холода. Так же утепляются цоколь и отмостка.
  • Затем устанавливают арматурный каркас в ребрах жесткости и по всей поверхности плиты. Поверх каркаса монтируют система теплого пола с подводом к тепловому котлу.
  • Дальше производится заливка бетонной смесью с виброуплотнением и выравниванием под «0».

Компания «Строитель-МП» не производит теплотехнический расчет УШП, но имеет опыт заливки подобных фундаментов.

Источники изображений: Фото компании, Яндекс.Картинки

Что такое УШП (утепленная шведская плита) и почему это надежный фундамент? — Строй Дом UA

В прошлой статье «Какой фундамент выбрать для каркасного дома из сип панелей, надежность и экономия?» мы обсудили, что УШП (Утепленная Шведская Плита) — это наиболее надежный и экономически выгодный фундамент.   Сегодня более подробно поговорим о достоинствах и недостатках УШП, а также рассмотрим «строение» этого вида фундамента.

Сама технология утепленной шведской плиты подразумевает устройство в качестве фундамента и пола 1 этажа железобетонной «плавающей» плиты с встроенными коммуникациями и, при необходимости, устройством «теплых полов» системы отопления. Вся нагрузка дома равномерно распределяется по плите. Главной особенностью этого фундамента является то, что он полностью утеплен под бетонной плитой слоем пенополистирола. Именно это помогает такому бетонному основанию не «терять» драгоценное тепло, а аккумулировать и в последствии отдавать его обратно в жилое помещение первого этажа. Эта технология получила заслуженное признание во многих странах мира, в том числе и у нас. Сегодня остро стоит вопрос стоимости энергоресурсов, поэтому избежание потерь и сохранение тепла в доме, как никогда, актуален в Украине. Именно этот энергосберегающий фундамент позволяет говорить о строительстве энергоэффективного дома. Ведь одна из концепций энергосберегающего дома является полностью утепленный наружный контур дома. Что такое энергосберегающий дом Вы можете узнать, посмотрев ролик:
В целом технология УШП подразумевает устройство железобетонного утепленного основания в виде плиты с ребрами жестокости под несущими стенами. Но наши инженеры разработали совместную концепцию: ленточного фундамента и УШП. Это усовершенствование незначительно отразилось на стоимости такого фундамента, но значительно увеличило жесткость конструкции. Мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру дома и под несущими перегородками позволил УШП «чувствовать» себя более устойчиво при неровном рельефе пятна застройки. Ввиду того, что это мелкозаглубленный ленточный фундамент, его глубина не превышает 60 см. Без сомнения он подвержен разрушительной силе межсезонного пучения грунта. (Несколько слов, что это такое. Пучение грунта — это изменение его объема, происходящее в следствии замерзания содержащихся в слоях грунтовых вод.) Именно поэтому мы предусмотрели наружное утепление фундамента в земле 100 мм. пенополистирола. Так же мы настоятельно рекомендуем устройство по периметру дома утепленной отмостки. Говорить о необходимости самой отмостки мы не будем, это очевидно. Однако утепление нижней части отмостки 100 мм. пенополистирола помогает полностью исключить воздействие сил морозного пучения на стенки ленточного фундамента.Ниже мы приводим небольшой видео отчет с одного из наших объектов, построенных на УШП:
Теперь немного о самом устройстве плиты. Вначале устраиваем утепленный ленточный фундамент по периметру плиты и под несущими перегородками согласно проекту.


Далее выставляем надежную опалубку, которая позволит плите «подняться» над землей. (Устройство цоколя не менее 400 мм. является обязательным для деревянного дома.)


После того, как буден засыпан слой дренажного щебня и песка, с последующим механическим уплотнением, ложится слой гидроизоляции. Он  позволит полностью исключить проникновение влаги к бетонному основанию. Сверху укладывается слой пенополистирола ПСБ С 25 толщиной 200 мм. Именно этот «пирог» позволяет полностью исключить «утечку» тепла из бетона в землю. И уже сверху укладывается высококачественный бетон 150 мм. Грамотное армирование фундамента и плиты позволяет этой конструкции быть жестким и надежным основанием каркасного дома из сип панелей. Мелкозаглубленный фундамент содержит четыре горизонтальные нитки армирования, а бетонная плита имеет двойной металлокаркас с ячейкой 150 х 150 мм.


Сам сип панельный канадский дом имеет небольшую массу. (Больше информации о канадской технологии сип панельного строительства Вы можете узнать из рубрики: «О технологии энергосберегающего строительства»)
К примеру 1 м.кв. сип панели весит до 20 кг, а масса кирпичной стены 1м.кв. равно 960 кг. Поэтому УШП, разработанная нашими инженерами, не только полностью соответствует параметрам канадского дома, но и имеет значительный запас прочности. Нельзя не сказать, что при устройстве УШП Вы получаете не только надежный и долговечный фундамент дома, но и утепленный черновой пол 1 этажа.

Так же при устройстве УШП все подземные коммуникации, а именно канализация, гильзы под ввод электричества, воды и других кабелей, закладываются на этапе заливки плиты бетоном. Чтобы более наглядно понять устройство УШП, разработанной инженерами «Строй Дом UA», представляем Вам чертеж плиты.

Нельзя не отметить некоторые «недостатки» этой технологии.

В первую очередь, это стоимость такой конструкции. В среднем 1 м.кв. УШП в комплексе обходится не менее 120 дол. Однако может ли надежное, теплое основание Вашего дома стоить недорого? Порой неуместное желание экономить приводит к плачевным последствиям. Качественный, надежный, правильно рассчитанный фундамент, как правило, имеет стоимость от 20-30% от общей стоимости коробки дома и кровли. К недостатка  можно отнести так же тот факт, что такой фундамент не применим на грунтах с низкой несущей способностью. К примеру на торфяниках.
ВЫВОД. В заключении можно с уверенностью сказать, что утепленная шведская плита – один из лучших фундаментов для каркасных быстровозводимых домов из сип панелей. Однако следует заметить, что при сильном уклоне участка экономически целесообразней рассмотреть комбинированный железобетонный фундамент ленточно-свайный. Пример такого фундамента Вы можете увидеть в видео отчете строительства по канадской технологии с одного из наших объектов:
Если Вам интересна стоимость строительства энергоэффективного дома по канадской технологии, обратите внимание на статью на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»

С уважением, команда «Строй дом UA»

Изоляция монолитного фундамента — тонкое домостроение

В то время как стены и крыши всегда были в центре внимания, фундамент, кажется, является последним рубежом, когда дело доходит до изоляции. Энергосберегающие застройщики все больше и больше совершенствуют свои стратегии изоляции . Производители и тоже вносят свой вклад. также помогает. Иногда коды специфичны. В других случаях они неясны. Когда дело доходит до теплоизоляции фундамента, вы можете обратиться к кодексам, чтобы узнать о требованиях, но знайте, что они могут не отражать передовой опыт.Усиление вашего R-values ​​ или стратегии изоляции, если позволяет бюджет, редко бывает плохой идеей. А поскольку в большинстве случаев изоляция фундамента выполняется с помощью жесткого пенопласта, хорошо знать, что вы используете правильный тип пенопласта для работы.

Когда дело доходит до изоляционной плиты на фундаменте, необходимо учитывать как минимум четыре фактора: климат, тип фундамента, наличие в плите гидравлических труб для лучистого тепла и серьезность местной проблемы с термитами.

Самым важным фактором является климат. В климатических зонах 1, 2 и 3 большинство строителей не утруждают себя установкой какой-либо изоляции. Можно утверждать, что изоляция может быть полезна в климатической зоне 3, но на самом деле она не нужна в более теплом климате, где неизолированная плита помогает снизить счета за кондиционирование воздуха по сравнению с изолированной плитой.

В климатических зонах с 4 по 8 наиболее распространенные места для изоляции — по периметру плиты (устанавливается вертикально) и под плитой (устанавливается горизонтально).Менее распространен третий метод: заглубленный горизонтальный или наклонный утеплитель «крыло», устанавливаемый по внешнему периметру здания для повышения температуры почвы.

Два типа теплоизоляции из жесткого пенополистирола — пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) — подходят для использования в этих положениях. (Убедитесь, что EPS рассчитан на контакт с землей.)

Зимой, когда температура наружного воздуха ниже температуры почвы, самой холодной частью плиты на уклоне всегда является периметр.

Стенки

В холодном климате большинство фундаментов плиткой на уровне грунта включают стволовые стены по периметру (или морозные стены), которые выступают на 3 или 4 фута ниже уровня земли. Область между стволами обычно заполняется утрамбованным гравием для поддержки плиты. Поскольку их легче изолировать, фундамент из плит со стволовыми стенками предпочтительнее монолитных плит.

Как минимум, для этого типа фундамента требуется изоляция по вертикальному периметру, чтобы отделить плиту от ствола. Большинство строителей устанавливают 2-дюймовые.изоляции XPS или EPS в этом месте. Более толстая изоляция, конечно, лучше, если строитель может придумать деталь, позволяющую легко укладывать чистовой пол рядом с внешними стенами — задача, которая может быть трудной, если пенопластовая изоляция обнажена в этом месте. Многие строители снимают фаску с верхней части вертикальной теплоизоляции, чтобы после укладки бетонной плиты не было видно жесткого пенопласта.

В холодном климате (климатическая зона 4 и выше) важно установить вертикальную изоляцию с внутренней стороны ствола до самого основания.

Плита на марке

В большинстве климатических условий важно установить полосу горизонтальной изоляции шириной 4 фута по периметру плиты на уклоне и изолировать внутреннюю часть стволовых стенок с использованием как минимум изоляции R-10.

Фаска для поролона

Если верх вертикального жесткого пенопласта, установленного по периметру плиты, виден внутри дома, укладка пола может быть затруднена. Обычное решение — скосить верх пенопласта так, чтобы бетон покрыл скос.

Требования к изоляции

В климатических зонах 4 и выше также рекомендуется установить горизонтальную изоляцию под плитой на грунте. Если вы хотите сэкономить, вы можете установить полосу горизонтальной изоляции R-10 (или выше) шириной 4 фута по периметру плиты в конфигурации рамы для картины. Строители с большим бюджетом, особенно в холодном климате, должны рассмотреть возможность установки непрерывной горизонтальной изоляции под всей плитой. Сплошной слой горизонтальной изоляции снижает теплопотери зимой и снижает конденсацию влажного воздуха на плите летом.

Плиты, которые включают встроенные гидравлические трубки для лучистого тепла, всегда нуждаются в непрерывном слое горизонтальной изоляции под всей плитой. Если ваша плита нагревается, рекомендуется увеличить коэффициент сопротивления вертикальной и горизонтальной изоляции как минимум до R-20.

Плиты монолитные

Монолитные плиты или плиты с утолщенными краями можно изолировать только снаружи. В климатических зонах 4 и 5 строительные нормы и правила требуют как минимум вертикальной изоляции R-10, простирающейся на 2 фута.В климатических зонах 6, 7 и 8 он должен опускаться на 4 фута. Главный недостаток внешней изоляции фундамента состоит в том, что надземная часть должна быть защищена от физического повреждения. Варианты материалов включают цементное покрытие (в идеале — из рубленого стекловолокна), цементную подложку, обработанную под давлением фанеру, металлический отлив или запатентованное пластиковое или отшелушивающее покрытие (Protecto Bond).

А что насчет термитов?

Если вы не живете в очень холодном климате, вам, вероятно, придется подумать о термитах.Большинство специалистов советуют строителям обработать землю под плитами и возле фундамента инсектицидом, в состав которого входит фипронил (например, Термидор), и установить под порогами щит от термитов из мастики. Требования к защите сильно различаются от штата к штату, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы проверить требования перед началом строительства.

Код неясен

Требования к теплоизоляции плитных полов можно найти в разделе R402.2.9 IECC 2012 г. и раздел N1102.2.9 IRC 2012 г. Оба кодекса гласят: «Изоляция кромки плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных строительным должностным лицом как очень сильное заражение термитами». В противном случае оба кодекса требуют, чтобы «перекрытия на уровне пола с поверхностью пола менее 12 дюймов ниже уровня земли» нуждались в вертикальной изоляции по периметру плиты. Эти нормы не требуют никакой изоляции для плит, которые более чем на 12 дюймов ниже уровня земли. В нормах ничего не говорится о том, нужно ли утеплять надземные плиты.

Это упущение любопытно, поскольку в большинстве домов, построенных по принципу «плита на уровне», плиты перекрытия выше уровня земли. Однако большинство инспекторов требует, чтобы плиты перекрытия были изолированы так же, как плиты нижнего этажа. В климатических зонах 1, 2 и 3 изоляция плит не требуется, если они не включают в себя гидравлические трубы; в этом случае требуется вертикальная изоляция R-5, проходящая вниз от верха плиты до основания.

В климатических зонах 4 и 5 согласно нормам требуются определенные плиты (плиты ниже уровня грунта толщиной менее 12 дюймов).ниже уровня), чтобы иметь вертикальную изоляцию R-10 по периметру плиты, простирающуюся вниз от верха плиты на глубину не менее 2 футов. Если плита имеет гидравлические трубы, минимальное значение R этой изоляции увеличивается до R -15. Те же требования к R-значению применяются в климатических зонах 6, 7 и 8, но изоляция должна распространяться на глубину не менее 4 футов.

Нет требований к горизонтальной изоляции под плитами, но требования к изоляции периметра могут быть частично выполнены с помощью горизонтальной изоляции.Этот вариант соответствия объясняется следующим образом: «Изоляция, расположенная ниже уровня земли, должна быть увеличена на расстояние, указанное в таблице N1102.1.1 [а именно, на 2 фута в климатических зонах 4 и 5 и 4 фута в климатических зонах 6, 7 и 8. ] любой комбинацией вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, выходящей из здания ».

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Для доп. Информации:

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

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2009-2021 Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, как указано в 2009, 2012, IECC и IRC 2015, 2018 и 2021 гг. Можно найти в этой таблице.

2009, 2012 и 2015 IECC

Раздел R402.2.9 (R402.2.10 в IECC 2018 г.), Полы плитного типа. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.1 (таблица R402.1.2 в IECC 2015). К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IECC

R402.2.10. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.2. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому R-значению изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Таблица 1. Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в таблице здесь.(Источник: 2021 IECC)

2015 и 2018 IECC

См. Раздел «Жилой сектор» 5 для получения информации о пристройках, изменениях и ремонте существующих зданий.

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

2009, 2012 и 2015 IRC

Таблица N1102.1.1 (Таблица N1102.1.2 в IRC 2015 г.). Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже. К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IRC

Таблица N1102.1.2. Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже.Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому R-значению изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Фундаменты здания DOE Раздел 4-1 Местоположение изоляции

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

  1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и накопление тепла летом.Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
  2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5).Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей. Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху.Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания.Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента. Для фундаментов со стволовыми стенами главное преимущество внешней изоляции состоит в том, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания.Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены. Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Для получения дополнительной информации посетите Минимальные тепловые мосты и изоляционные основы в Центре решений Building America.

Авторские права © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Изоляционные плиты для монолитного фундамента | Джонсборо Сити Уотер энд Лайт

Изоляция фундаментной плиты

Правильная изоляция пола из плитного пола не только поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию, но и повысит комфорт вашего дома.Холодные бетонные плиты могут стать источником дискомфорта в доме. Изолированная плита снижает теплопотери, облегчая нагрев. Это снижение теплопотерь способствует умеренной температуре в помещении.

Годовая экономия энергии и окупаемость

Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты. Таким образом, в большинстве регионов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10–20%. В климате с мягкими зимами плиточная изоляция в типичном доме площадью 1800 квадратных футов может сэкономить до 50–60 долларов в год.Утеплитель плиты с R-значением R-10 для дома площадью 1800 квадратных футов обычно может стоить 300–600 долларов для установки. Таким образом, изоляция окупится за 5-10 лет.

Инвестиции в изоляцию плит также экономичны как часть ипотеки. Стоимость изоляции в 450 долларов добавит около 38 долларов к годовому ипотечному кредиту. Однако изоляция позволит ежегодно экономить более 50 долларов на счетах за электроэнергию. Таким образом, экономия с самого начала превышает дополнительную стоимость ипотеки, что приводит к немедленной окупаемости.

Обязательно используйте только изоляцию, одобренную для использования в некачественных условиях.

При установке плитного фундамента с изоляцией также важно учитывать контроль влажности и утечки воздуха, а также контроль термитов.

Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных районах U.С. заявляет запрет на установку пенопласта в контакте с землей.

«Плавающий» фундамент из плит с внутренней изоляцией обеспечивает большую устойчивость к термитам. Однако некоторые строители на юго-востоке США сообщали о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь решить проблемы с термитами:

  • Обеспечьте эффективные системы контроля влажности.
  • Перед засыпкой удалите всю древесину вокруг фундамента.
  • Установите термитные щиты непрерывно под подоконником здания. Щиток должен выступать за подоконник и все другие части внешней стены. Хотя термитный щит не эффективен на 100%, он может сдерживать или задерживать массовое заражение. Это также может заставить термитов попасть в открытую зону, где их можно будет обнаружить. Сплошной слой мембраны, такой как прорезиненный кровельный материал, используемый в коммерческих зданиях, можно использовать в качестве альтернативы термитному щиту.
  • Используйте пенопласт, обработанный термитицидом.Обычно это производное борной кислоты, термитицид не должен представлять большей опасности для домовладельцев, чем традиционные методы лечения термитов.

Вы также захотите регулярно проверять наличие термитов. Если вы пользуетесь услугами компании по борьбе с вредителями, получите хорошую гарантию на ее работу.

И, наконец, при установке фундамента из плит перекрытия необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

Советы по модернизации для изоляции плитного фундамента

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

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

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

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

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

Изоляция кромок монолитных плит для теплого и горячего климата

Доступный по цене фундамент из утепленных плит, подходящий для климатических зон 1, 2 и 3

Одно из холодных мест в доме — это место, где край плиты остается открытым. Этот тепловой мост больше похож на взлетно-посадочную полосу, потому что зимой воздух на улице намного холоднее, чем земля.

Неудивительно, что изоляция краев плит — один из пунктов контрольного списка Energy Star.

Плита с однократной заливкой быстро вырывает из земли, но ее труднее изолировать, чем изолированную плиту. Блокировка открытого периметра устраняет большую часть потерь тепла. Вот как сохранить монолитную плиту в тепле и суше.

Шаг за шагом:
  • Начните с участка земли.
  • Выкопайте яму большего размера, чем будет плита, по периметру ниже линии промерзания.
  • Положите пластик на ненарушенный грунт там, где будет плита, а затем залейте плиту.
  • Оберните край пластика и установите изоляцию из жесткого пенопласта вдоль внешнего края плиты. Эта пена составляет около дюйма, что хорошо для жаркого климата.
  • Покройте пену каким-либо защитным слоем, например штукатуркой или панелями, рассчитанными на контакт с землей.
  • Перед засыпкой установите дренаж в фундаменте (если требуется) в подушке из гравия.
  • Засыпьте отверстие и обрамите стены поверх плиты.
  • Кусок гидроизоляции над изоляцией предотвращает проникновение воды и насекомых.
  • Установите сайдинг, посадите немного травы и пообедайте, зная, что эта плита будет оставаться теплой и сухой в течение долгого-долгого времени.

Эта деталь не является высокопроизводительной деталью, но она намного лучше, чем нижняя полоса кода. Нижняя сторона основания и нижняя сторона плиты по-прежнему являются тепловыми мостами к земле, но подавляющее большинство тепла теряется через боковые стороны, потому что разница температур внутри и снаружи намного больше, чем между внутренней и землей. .

В ближайшие недели мы опубликуем дополнительные видео, относящиеся к другим климатическим зонам.

<код>

—Стивен Бачек — архитектор из Рединга, Массачусетс, чьи архитектурные услуги используются по всей территории Соединенных Штатов. Он проектирует энергоэффективные дома для промышленных застройщиков и модернизирует пассивные дома.

Slab Happy — Concrete Engineering

Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю.Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.

Ах, никогда не стоит недооценивать сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе. И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать в середине «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами, являющимися архитекторами».

Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина». Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1). Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.


Рис. 1. Изолированная стенка ствола —При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита».Изолируйте ее под ней и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю. Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Вам действительно нужно утеплять стенку ствола, если вы изолируете край плиты и утепляете под плитой по периметру? Да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже.Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет, стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно. Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад.На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру. Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, который обеспечивает комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. 1 Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».


Фотография 1: Изолированная стенка ствола
— Жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола.Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.


Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра
— Два дюйма жесткой изоляции составляют максимально возможную практическую толщину. Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.

Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Ага, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Везде? Довольно много. Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточное отопление или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане.Эти «М» состояния — это боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опуститься ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.

Фотография 3: бетон укладывается поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья так, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике.Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.


Фотография 3: Укладка бетона
— Показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.

Фотография 4 прекрасна.Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ® . И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набранной мастикой.


Фотография 4: Thermal Break
— Терморазрыв, достойный великих мастеров.Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.

Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».


Фотография 5: Бедные люди, инфракрасное излучение
— Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так же делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово.Легко. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, какими бы скучными они ни были 2 , в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью. Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Итак, у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи. Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, поскольку изоляция должна быть установлена ​​в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с постнатяжением.


Рисунок 2: Монолитная плита
—Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства, и она должна быть защищена в течение всего срока службы. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.

Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3).Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.


Рис. 3. Монолитная плита после натяжения
— элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.

Настоящая отличная вещь с изоляцией верхней стороны плиты заключается в том, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (рис. 4). Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.


Рисунок 4: Монолитная облицовка из кирпича после натяжения
— Решена проблема теплового моста. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил.По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения предпочитаю второй. О втором позже.

Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?

Так что же делать, если плита находится в воздухе, не кондиционирована под ней и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Эти вещи можно изолировать только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».


Рисунок 5: Надземная плита
— Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (Рисунок 6 и Рисунок 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и разделять на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик на высоте, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по понятным причинам.


Рисунок 6: Перимет верхней стороны
r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».


Рис. 7: Внутренняя часть верхней стороны
— Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.


Рис. 8: Кондиционированное пространство для ползания
— проще всего построить, но усложняет жизнь в отношении «доступа» из-за того, что готовый пол расположен над плитой подиума.Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется упомянутый ранее подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «просушки».

Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).

Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы площади (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются мостами холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны, обернутые «тепловой лентой». » — без шуток.Такой подход наименее опасен с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. А азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.


Рисунок 9: Подход снизу
— Колонны по-прежнему являются мостами холода, которые могут быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны. с «тепловой лентой».»


Сноски:

  1. Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.

  2. Причина, по которой они такие скучные, заключается в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего страшного — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения. Структурное проектирование было очень увлекательным занятием. Применение предельных состояний в этой профессии является образцом для всех нас, которым уже более ста лет, и которые все еще остаются сильными, королева Виктория могла бы гордиться.Я оставляю эту тему в этой загадочной сноске — давайте посмотрим, установит ли кто-нибудь, кроме инженера-строителя, соединения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *