Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи
Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.
-
На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
- канадская технология;
- финская технология.
Канадская технология
В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.
Скандинавская (финская) технология
Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения.
В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.
Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.
Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:
- Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
- Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
- Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
- Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.
Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.
Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!
Вариант №1 (только вата):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
- ОСП 9 мм;
- Влаго- ветро- защита;
- Имитация бруса.
Коэффициент термической неоднородности 0,663
Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт
Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).
Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).
Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
- По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
- Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,857
Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт
Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
- По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
- Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,977
Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению
Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.
Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2
технология утепления стен, пола, крыши
Почему вопрос правильного и эффективного утепления дома является одним из важнейших при строительстве домов? Потому что от этого будет зависеть величина ежемесячных затрат на отопление в холодное время года.
Стоит отметить, что холодный воздух поступает в помещение только в случае, если тепло уходит наружу. Основные теплопотери происходят через стены и крышу, так как теплый воздух всегда стремится вверх. Меньшая доля тепла покидает дом через пол, двери, окна и вентиляцию.
В данной статье вы узнаете об эффективной технологии утепления стен, пола и кровли в каркасных домах. Подробнее ознакомиться с характеристиками и стоимостью наших проектов вы можете по ссылке.
Утепление стен каркасного дома
Как чаще всего выглядит утепление каркасного дома? Рассмотрим на примере стены:
- Между стойками укладываются плиты минерального утеплителя толщиной от 50 до 100 мм. Количество их слоев зависит от ширины стойки (обычно это 150 мм). Укладывается утеплитель обязательно в разбежку. То есть швы одного слоя утеплителя не пресекаются со швами последующих, чтобы избежать потери тепла через них.
- Просто уложить утеплитель между стойками бывает недостаточно, так как теплопроводность минеральной ваты и деревянной стойки отличается в 5 раз (0,034-0,04 Вт/м*С – коэффициент теплопроводности утеплителя и 0,2 Вт/м*С — коэффициент теплопроводности дерева). Поэтому во избежание потери тепла к внешней стороне деревянных каркасных стоек горизонтально прибиваются бруски 50 на 50 с заданным разбегом. Между ними укладывается утеплитель толщиной в 50 мм, основная задача которого — перекрыть оставшиеся участки деревянных стоек с высокой теплопроводностью.
Такой способ называется перекрестным или перехлестным утеплением каркаса. Смотрите на рисунке ниже.
После того как минеральный утеплитель уложен, необходимо конструкцию защитить от влаги и ветра. Для этого с внешней стороны теплоизоляционная конструкция защищается ветрозащитной мембраной. Она фиксируется контрбруском, который дает вентиляционный зазор и является опорой для фасадной облицовки.
Кстати, при строительстве каркасных домов мы стараемся делать вентиляционный зазор не менее 40 мм. Такая технология утепления стен каркасного дома позволяет увеличить эффективность вентилируемого пространства.- С внутренней стороны крепится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию в утеплитель пара, образующегося внутри дома в процессе жизнедеятельности. А далее рассмотрим процесс утепления потолков и стен каркасного дома.
Особенности утепления крыши и пола в каркасном доме
Стены дома — это не единственный источник теплопотерь. На картинке ниже видно примерное соотношение источников потери тепла, а именно: крыша, пол, окна, двери и вентиляция. Можно потратить немалый бюджет на постройку стены толщиной 1 метр из кирпича и утеплителя. Но при использовании дешевых пластиковых окон или при некачественном утеплении кровли каркасного дома эти вложения уйдут так же быстро, как и тепло из дома.
Утепление пола (цокольного перекрытия)
Через пол теплопотери невысоки. Поэтому перехлестное утепление цокольного перекрытия не требуется. В доме для постоянного проживания необходима укладка между половыми лагами (5) минерального утеплителя (150 мм-200 мм) с разбежкой швов (6). Между черновым полом (4) и лагами монтируется ветрозащитная мембрана (7). Между полом и лагами – пароизоляционная пленка (2), закрепленная контррейками (маяками).
Утепление крыши каркасного дома
Так как теплый воздух постоянно стремится вверх, то утепление кровли каркасного дома требует особого внимания.
Пирог каркаса кровли состоит из утеплителя(4), уложенного между стропилами (6). Пароизоляция (5) крепится на маяки (3), к которым крепится внутренняя отделка (7). Между стропилами (6) и кровельным материалом (1) укладывается непромокаемая ветрозащитная мембрана (в 3 раза толще обычной) (2). Она также крепится на контрбруски (3) с самоклеющейся уплотнительной лентой (9), на которые монтируется обрешетка (8).
Зачем нужен утеплитель в межэтажных перекрытиях и межкомнатных стенах каркасного дома?
В доме, возведенном по каркасной технологии, минеральный утеплитель выполняет функцию шумоизоляции. Это еще одно достоинство минерального утеплителя. Чем больше плотность утеплителя, тем лучше его шумоизоляционные свойства. Рассмотрим, где и как он применяется.
Утеплитель между этажами
Принцип каркасной конструкции межэтажного перекрытия схож с цокольным.
- Пол
- Мембрана
- Утеплитель
- Контрбрусок
- Лаги
- Черновой потолок
- Пароизоляция
- Потолок
Важно использовать в верхней части пирога мембрану, которая пропускает воздух из утеплителя в вентиляционный зазор под полом.
Утеплитель в межкомнатных стенах каркасного дома
Каркас стен между комнат достаточно простой:
- Отделка
- Маяки
- Мембрана
- Утеплитель между стоек (100 – 150 мм)
Но если стены относятся к помещениям с повышенной влажностью (ванна, сауна, бассейн), тогда на стороне влажной зоны нужно использовать пароизоляцию вместо мембраны.
Теплоизоляционные материалы в каркасе загородного дома
Коротко разберем принцип действия основных теплоизоляционных материалов, применяемых в каркасном доме:
Базальтовый (минеральный) утеплитель (вата). Чем хороша базальтовая вата? Ее теплопроводность настолько низкая (0,034-0,04 Вт / м*C), что 100 мм ваты заменяют 1,18 метра кирпичной кладки.
Что придает ей такие превосходные свойства? Это множество мелких воздушных пор, которые образовались в процессе производства данного материала. Расплавленный базальт разделяют на микроволокна, которые, соединяясь друг с другом, образуют между собой воздушные поры.
Поэтому утеплитель в каркасе состоит больше из воздуха. А теплопроводность воздуха — 0,02 Вт / м *C. Например, у газобетона этот показатель – 0,1 Вт/м*С.
По опыту нашей компании хорошо себя зарекомендовал базальтовый утеплитель Изорок, который мы часто и используем.
Волокна базальтового утеплителя под микроскопом:
Влаго – и ветрозащитная мембрана. Ветрозащитная мембрана монтируется со стороны фасада между утеплителем и облицовочным материалом. Она необходима для защиты внутренних элементов каркаса и утеплителя.
Со стороны улицы мембрана не пропускает воздушные потоки внутрь каркасной конструкции. А другая сторона мембраны способна пропускать воздух. Это выводит водяные пары из утеплителя и сохраняет его характеристики, а также увеличивает срок службы.
Пароизоляционная пленка. Является паронепроницаемым материалом. Крепится с внутренней части каркаса дома на стойки с помощью брусков, которые служат обрешёткой для внутренней отделки.
Она имеет 2 стороны. Гладкая — со стороны утеплителя. А со стороны помещения шероховатая. На шероховатой поверхности собираются капельки пара, которые испаряются в вентилируемом зазоре.
При ее монтаже специалисты компании «Норд Хаус» уделяют особое внимание стыкам пленки, которые укладываются в нахлест и проклеиваются специальным скотчем во избежание проникания пара в утеплитель.
Важно понимать, что при правильном утеплении каркасного дома важен не только монтаж в соответствии со всеми требованиями, но и выбор качественных материалов. За 11 лет работы на ярославском рынке малоэтажного строительства компания «Норд Хаус» убедилась в качестве тех или иных теплоизоляционных материалов. Поэтому мы можем помочь вам не только выбрать подходящую продукцию, но и приобрести ее по лучшему соотношению цены и качества.
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по загородным домам вы можете получить по телефону: (4852) 70-08-28 в компании «Nord House» в Ярославле.
С проектами каркасных домов ознакомьтесь по ссылке.
Узнать, чем строительство домов по каркасной технологии отличается от других, вы можете в сравнительной таблице по ссылке.
До встречи!
Изоляция деревянного каркаса | РОКВУЛ
Найти продукты Документация по продукту Изоляция полых стен Изоляция металлической стены
Строительство деревянного каркаса является эффективным и гибким методом строительства. По сравнению с традиционной каменной кладкой, он может вместить больше изоляции деревянного каркаса между деревянными стойками, как в полости.
Непрерывный внешний слой обеспечивает дополнительную производительность, а внутренний слой дает дополнительное пространство для электропроводки. Это помогает создать безопасную, эффективную и позитивную среду для жизни и работы.
Откройте для себя области применения, преимущества и всю необходимую информацию об изоляции стен с деревянным каркасом на этой странице.
Найти вдохновение, руководства и отчеты
Зачем нужна изоляция деревянного каркаса?
Деревянные рамы, заполненные изоляцией, как правило, обладают лучшими тепловыми характеристиками, чем каменные стены той же общей толщины. 1 Однако их малая масса и свойства древесины означают, что для них требуется правильный материал, обеспечивающий надежную противопожарную защиту и акустические характеристики. Теплоизоляция стен ROCKWOOL с деревянным каркасом обеспечивает превосходную огнестойкость и звукоизоляцию, наряду с термостойкостью. 2
Изоляция деревянного каркасного дома хорошо подходит для использования в деревянном каркасном доме благодаря быстрому и простому монтажу и стабильности размеров. Он приспособится к небольшим движениям конструкции и останется на месте на всю жизнь.
Преимущества продукции ROCKWOOL:
- Огнестойкость
- Звукопоглощение
- Термическое сопротивление
- Гибкое применение
- Водоотталкивающий
Калькулятор и экономия
Необходимое количество теплоизоляции зависит от размера и размеров конструкции деревянного каркаса. Поскольку тепловые требования в основном определяют требуемую толщину изоляции, используйте калькулятор коэффициента теплопередачи или свяжитесь с нашей местной технической командой, чтобы выбрать лучший продукт для использования.
В большинстве случаев это будет комбинация полной изоляции между деревянным каркасом и слоем на внутренней или внешней стороне.
Используйте наши местные калькуляторы коэффициента теплопередачи, чтобы рассчитать текущие тепловые характеристики здания и количество изоляции, необходимое для ее улучшения.
Узнайте об энергоэффективности
Почему выбирают решения ROCKWOOL?
Изоляция ROCKWOOL для деревянного каркаса обеспечивает более широкую ценность, чем просто тепловые характеристики. Изоляция из каменной ваты обладает высокой огнестойкостью – идеальное свойство для изоляции горючей древесины. Он также обеспечивает отличное звукопоглощение, уменьшая воздействие шумового загрязнения внутри и снаружи здания. 3
Ассортимент продукции включает плиты и рулоны с деревянным каркасом, подходящие для различных размеров и конструкций каркаса, а также для различных требований к производительности. Каждый продукт является гибким для различных размеров и поставляется с легкой фрикционной посадкой.
Различные характеристики делают продукцию ROCKWOOL идеальной изоляцией для деревянного каркасного строительства. Используя семь сильных сторон камня, они:
- Огнеупорный
- Водоотталкивающий
- звукопоглотитель
- Термический восстановитель
- Прочный
- Экономичный
Найти продукты ROCKWOOL
Низкий углеродный след изделий ROCKWOOL с деревянным каркасом идеально сочетается с деревянными конструкциями. Конструкция легко демонтируется в конце ее жизненного цикла, что способствует уменьшению нашего воздействия на окружающую среду.
Тематические исследования
Проблема
Школе F. Socciarelli в Италии требовалось эффективное, безопасное и эстетичное расширение. Он должен был быть устойчивым, быстро строиться и соответствовать экологическим целям школы.
Решение
Используя клееную древесину и каркасную систему «стоек и балок», фасад был построен из панелей Rockpanel для снижения потерь тепла, потребления энергии и обеспечения воздухопроницаемости. Цвета и дерево дополняют дизайн школы, а решения ROCKWOOL предназначены для предотвращения распространения огня.
Результаты
F. Socciarelli Школа получает выгоду от энергоэффективности A4, что делает школу практически нулевой энергоэффективностью. Высокая безопасность и огнестойкость способствуют успеху здания.
Найти больше тематических исследований
Мы инвестировали не только в будущее, но и в настоящее наших детей. Предоставить им безопасное место для учебы, игр и жизни является для нас предметом гордости. В школе отличный уровень теплового и акустического комфорта. Мы также должны признать, что завершили проект менее чем за 100 дней.
Приложения
Монтаж
Установка теплоизоляции стен с деревянным каркасом во время строительства или в качестве сборных элементов является распространенным методом. Иногда его также можно дооснастить существующими свойствами.
Ключевые советы:
- Выберите тип изоляции – Выберите изоляционный продукт, соответствующий размеру и размерам рамы.
- Воздухонепроницаемая конструкция – Нанесите воздухонепроницаемую пароизоляцию на внутреннюю часть конструкции, чтобы избежать потери тепловых характеристик.
- Всепогодный – По возможности избегайте намокания изоляции и деревянного каркаса, так как это может привести к протечкам до установки изоляции.
Вдохновение и руководства для профессионалов
Экологичность и энергоэффективность
Деревянные каркасы являются более экологически чистым строительным материалом, чем другие, благодаря их экологичности. Продукция ROCKWOOL также разработана с упором на цикличность и низким воздействием на окружающую среду.
Теплоизоляция ROCKWOOL, изготовленная из экологически чистой каменной ваты, призвана значительно повысить энергоэффективность каждого здания, в котором она применяется. Его можно использовать для соответствия стандартам пассивного дома 4 — для создания энергоэффективных зданий, обеспечивающих комфорт в помещении и звукоизоляцию.
Наша изоляция стен с деревянным каркасом улучшает тепловые характеристики и снижает потребление энергии.
8 фактов о кругообразности каменной ватыЗагрузки и ресурсы
Часто задаваемые вопросы
Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного каркасного дома?
Изделия для изоляции деревянных рам
[1].0144
[2] https://www.rockwoolgroup.com/why-stone-wool/fire-resilience/
[3] https://www. rockwoolgroup.com/why-stone-wool/ акустические возможности/
[4] https://www.rockwoolgroup.com/our-thinking/energy-efficiency/what-is-a-passive-house/
Каркасный дом для холода Климат — Часть 1
Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.
Я был заинтригован деревянным каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.
Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.
Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.
Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).
Выбор оболочки
Существует ряд удачных подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих отличные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.
Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….
Заполняющие панели или внешняя оболочка?
Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.
Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.
Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.
Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.
Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.
Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.
Система REMOTE
Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.
Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.
Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.
Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.
Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.
Плавающая плита с утолщенными краями
Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенными краями и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.
Участок представляет собой выход известняка, который дренируется в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)
Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.
Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.
Плиты не так уж распространены здесь, и одна из вещей, о которой я не мог найти информацию, касалась установки фланца унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).
На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.
Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)
Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и если она мне понадобится, она всегда рядом. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).
Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.
Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого, ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.
Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь на тепловое усиление, которое мы могли бы получить от солнца в течение дня). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.
Вертикальная жесткая пена по периметру плиты
Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.
После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).
Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).
Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — распыляемая пена слишком мягкая и ее невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.
Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.
Установка подоконника
Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.
Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты.