Kuidas ehitada UWB-i sihtasutus: tee-ise ehitustehnoloogia


Rootsi tehnokattematerjalide (USW) alused on kompleksne ja nõudlik ülesanne, mis nõuab teadmisi ja tehnoloogia hoolikat jälgimist.

Selle vea maksumus on hoone deformatsioon, moonutused või hävimine, mis võib juhtuda äkki.

Seepärast on põhjapaneeli õige ehitamise kohta üksikasjaliku ja täpse informatsiooni saamise tähtsust raske üle hinnata ning kogu võimalust saada mis tahes teavet tuleks kõige paremini kasutada.

Üldteave


UWB sihtasutus on eriline plaatbaas, nn ujuv plaat.

UShP-i ehitamine seisneb tasasele raudbetoonplaadi paigutamisel tasasele alale, mis on suurte alade tõttu maapinnale väike eriline rõhk. Selle tulemusel niisugune sihtasutus liigub koos pinnase liikumisega ilma deformatsioonita.

UWB omadus on piisava paksuse isolatsioonimaterjali olemasolu pinnase ja plaadi vahel, mis täielikult lõikab selle kokkupuutel substraadiga.

Oluline: see disain muudab võimatuks soojusvahetuse pinnase ja vundamendi vahel, mistõttu on hoone soojusvarustus oluliselt suurenenud. Sellisel juhul asetsevad kõik kommunikatsioonid plaadi paksusesse, ühes kohas on soe põrand.

Rääkides Rootsi pliidi alusest: töötehnoloogia tagab vundamendi ehitamisel toodetud suure hulga torude eduka paigutuse, kuid samal ajal takistab see lahendus võimalike rikete korral juurdepääsu torudele. Lisaks ei saa konstruktsioonielementide tõttu keldrit ehitada. Sellest hoolimata hindavad ehitusettevõtjad UWB-tehnoloogiat ja on kogu elanikkonna hulgas üha suurema tähtsusega. See on tingitud kombinatsioonist eelistest ja puudustest.

Ehitus


UWB viitab madalatele süvaplaatidele, mis tähendab sügava kaevu puudumist. Tavaliselt on vaja umbes 40-50 cm süvendit, see tähendab, et taimede kasvu takistamiseks on vaja eemaldada viljakat mulda pealmine kiht, põhjustades aluse hävitamise.

Süvend on välja lõigatud umbes meetrist mõlemal küljel rohkem kui peaks olema vastavalt hoone joonistele. Süvise ümbermõõt on varustatud täiendava soonega, milles ettevalmistuskihtidel vett juhitakse kanalisatsioonitorustikku. Sellise materjali puhul, nagu Rootsi plaat, on munemistehnoloogial oma omadused.

Õige UWB seade hõlmab selliseid meetmeid nagu ettevalmistamine, mis koosneb killustikust ja liivast, mida vahelduvalt ja tihendatakse vee väljavoolamisel. Siis paigaldatakse veekindluskiht, paigaldatakse veel üks killustik ja raketise ehitus algab.

Sellega paralleelselt paigaldatakse UWB soojendus nii, et see katab tihedalt raketise kogu ala ja seinu. Samal ajal viiakse läbi UWB side- ja põrandakütte paigaldamine ja paigaldamine. Nende tööde lõppedes valatakse raketis betooniga, mida tuleb vähemalt 2 nädala jooksul hoida primaarse kristalliseerumise seisundis.

Teie informatsiooniks: tuleb märkida, et plaadil on jäikade külgede seinale kinnitamiseks jäigad ribid.

Arvutamine


Plaadi plaadi paksuse arvutamine toimub vastavalt plaatide aluste arvutamise üldreeglitele vastavatele meetoditele, võttes arvesse paranduskoefitsiente.

Õige tulemuse jaoks on teil vaja suurt hulka andmeid:

  • mulla kandevõime;
  • pinnase rõhk (pinge koormus);
  • konstruktsioonilised koormused (hoone kaal koos sisemise sisuga ja katustega);
  • sademete mõju - talvel lume mass, vihma- ja tuulekoormused, mis peab vastama UWB plokkidele.

UWB sihtasutuse loomine: töö tehnoloogia eeldab järgmist - saada rohkem andmeid pinnase omaduste kohta, andmed põhjaveekihtide sügavuse kohta ja põhjavee taseme hooajalised muutused.

See on tähtis! Tuleb märkida, et nende andmetega töötamine ei ole lihtne ning nende saamine on UWB sõltumatu arvutus võib olla hirmutav ülesanne. Igal juhul soovitavad eksperdid selliseid probleeme lahendada spetsialistidele.

Näputäis saate kasutada online-kalkulaatorit, mis on suhteliselt veebis, kuid täpsema tulemuse saamiseks peaksite seda kontrollima mitmete sarnaste kalkulaatoritega. Kõik need töötavad vastavalt erinevatele meetoditele ja arvutuste võrdlemine aitab leida kõige sobivama lahenduse.

USP ehitustehnoloogia: samm-sammult juhised


UWB sihtasutuse loomiseks oma kätega peate tegema järgmisi toiminguid:

  1. Ettevalmistus Arvutused, projekteerimine, on vaja ette valmistada materjalid UWB jaoks jms.
  2. Märkimine. Sihtkoha ja kaevu asukoha kindlaksmääramine saidil.
  3. Punkti paigutus, saidi paigutus (vajadusel). Vette äravoolu kaevamine.
  4. Reovee kaevamine ja veevarustus.
  5. Drenaažitoru paigaldamine süvendi ümbermõõdu ümber ja tühjendamine kraavani.
  6. Kruusakihi tagantäitmine. Selle paksus sõltub ehitise konstruktsioonikaalust, üldiselt on see ettevalmistuskihi paksus.
  7. Liivist voodipesu. Paksus on ligikaudu samaväärne killustiku kihiga. Mõnikord lihtsustatakse seda protseduuri, kui magama jääb kihi liivakrussegu (CBC) kogu preparaadi paksusega.
  8. Ettevalmistav kiht ettevaatlikult surutakse mehaaniliselt või valatakse sellele vett.
  9. Veekindluse kihi paigaldamine. Kasutatakse erinevaid rullkileematerjale, geotekstiile jne.
  10. Purustatud kivi väljalõike tipp (CBC) paksusega 5-10 cm
  11. Pind on hoolikalt tasandatud ja rammistunud.
  12. Soojusisolaator on paigaldatud. Kõige sagedamini kasutatav ekstrudeeritud vahtpolüstürool UWB baasmargi jaoks, mis on mõeldud suure koormuse jaoks. UBP polüfoam vastavalt ribidele sobib ühe kihina ülejäänud osade alla - kaks 100 mm paksust kihti. Sooja pimeala saamiseks võite mõlemal pool suurendada isolatsioonipinda 0,5 meetri võrra.
  13. Ehitatud kast. Selleks on kõige parem kasutada isegi teritatud lauad ja latid, pole lõikamata plaati soovitatav.
  14. Latiinise sisemine osa on vooderdatud ühe isolatsioonikihiga, et toota USP-ile pressitud vahtpolüstüreeni vahtplastist (EPS).
  15. Paigaldatud liitmikud paigaldatakse paralleelselt - sooja põranda ja veevarustusega kanalisatsiooniga. Te peate hoolikalt kontrollima kõigi ühenduste kvaliteeti, mis tahes küsitav ala või element tuleks ümber töödelda või asendada, et korralikult ehitada vundament sooja rootsi plaadilt oma kätega.
  16. Pärast kõigi paigaldustööde teostamist tehakse kõigile torudele veel üks kontrollkontroll, nende otsad on korralikult ühendatud, et pinnast, betoonist jms ei satuks sisse.
  17. Raundi sisemine osa valatakse betooni paksusega, mida UWB projekt eeldab.
  18. Osa isolatsioonist, mis jääb põrandast välja, valatakse betooniga - moodustub soojendatud pimeala. Mõned ehitajad leiavad seda positsiooni vabatahtlikuna, kuid enamik soovitab hooletusse jätta täiendavat võimalust maapinna koormate mõju kõrvaldamiseks.
  19. Valatud plaati hoitakse vähemalt 2 nädalat, kuni see jõuab brändi tugevusse, mille järel pind on maandatud ja valmistatud edasiseks tööks - see on õige UWB baasil seadis.

Seega paigaldatud isoleeritud Rootsi pliit oma kätega.

Iseseisev rootsi pliit, millel on kõrge alus


Üheks peamiseks UWB puuduseks on maapealse korruse madal korrus.

See puudus on osaliselt kõrvaldatud kõrgema baasi ehitamisega, st keldri ehitamisega, tõstes esimese korruse taset aktsepteeritavatele väärtustele.

Selle saavutamiseks suurendatakse vooderdiste paksust ettevalmistustööde käigus, seina sektsiooni ümbermõõt, väljaspool EPSI isoleeritud.

Seega selgub, et soojendatud Rootsi plaaditehnoloogia, mille paigaldamine on identne tavalise meetodiga.

Puudub võimalus saavutada suuri väärtusi, sest see on lihtsalt täiendav põrand, kusjuures kõrguste erinevus muudab elanike ettekujutuse mugavamaks.

Teie informatsiooniks: võimaluse korral võib ehitada keldrini, see tähendab, et põhiplaadist on ehitatud täiendav plaat umbes 2 meetri kõrguseks. Sellisel juhul saab peaplaati maha sügavamalt maha asetada ja kommunikatsiooni saab sisestada tavalisel viisil.

Soojustatud põrand paikneb ka aluse ülaosas, mis mõnevõrra muudab UWB toimingu füüsikat, kuid mitte põhimõtteliselt. Selgub, et maja korrusel on isoleeritud USHP kelder (keldris), mida saab kasutada leibkonna vajadusteks.

Kasulik video

Tutvuge visuaalselt, kuidas UWB-i alustama: tehke isoleeritud rootsi plaat video allpool.

Järeldused

Kokkuvõtteks tuleb märkida UWB disaini mõningane keerukus oma kätega ja fondi suhteliselt kõrge hind. Kulud koosnevad paljudest teguritest, millest mõnda saab oluliselt vähendada, kui on olemas teatavad võimalused ja tingimused. See peaks võtma arvesse UWB kütte kasutamise eripära ja panust kodumaja isolatsiooni - maja seisab tegelikult soojas kivis, niisuguse radiaatori efektiivsus on väga kõrge.

Lisaks sellele ei jäta saidi keerulised geoloogilised tingimused mõnikord lihtsalt valiku, kui kõik alternatiivid ei tööta või on ebaefektiivsed. Seetõttu ei tohiks UWB pidada kalliks leiutiseks, ilma milleta ei saa seda täielikult ära kasutada. See on kaasaegne areng, mis võimaldab kuumutamisel pidevalt kokku hoida ja lõpuks säästa oma omanikule raha.

Isoleeritud Rootsi plaat DIY

UWB sihtasutus oma käte ehitamiseks ei ole nii raske, nagu tundub esmapilgul. Paljud arendajad maja ehitamisel pööravad tänu oma ilmselgetele eelistele tähelepanu Rootsi plaadile. Artiklis kirjeldame UWB ilmselgeid eeliseid ja puudusi, kuidas roostehnoloogiat kasutades alusplaate ise valada. Artikli lõpus vaadake sellel teemal videot, kus üksikasjalikult vaadatakse üle kogu UWB paigaldamise tehnoloogia.

UWB on sooja plaadifundi tüüp. Soojustatud pliit sai oma leviku karmides põhjaklimaatides. Isoleeritud Rootsi plaat täidab mitmeid olulisi funktsioone: ehitise alus, teise korruse betoonpõrand, soojustatud põrandate süsteem. Tehnoloogia järgi võimaldab disain vähendada soojuskadusid ja vähendada küttekulusid.

Isoleeritud Rootsi pliit: plusse ja miinuseid

Vundamendi ehitamise tehnoloogia on alati seotud erinevate uuendustega uute ehitusmaterjalide ilmumise tõttu. UWB sihtasutus ilmus mitte nii kaua aega tagasi, seega on vaja hakata kaaluma kõiki UWB puudusi ja eeliseid. See tehnoloogia on suhteliselt keerukas ja kallis (vaadake video kütuse kokkuhoiu arvutusi), kuid sellel on suuri eeliseid:

  1. Plaadi pind on esimese korruse alus ja alus.
  2. Vundade puudumine, mis on oluline plaatide paigaldamisel või polümeerse põranda valamisel.
  3. Ahi vähendab ruumis niiskust, pakkudes mugavat mikrokliimat.
  4. USP sobib igasuguse materjali maja ehitamiseks, kuid mitte üle kolme korruse.
  5. Kuid kõige tähtsam on see, et see sihtasutus ei vali maapinna tüübi ja seisukorra järgi.

DIY UBP: tehnoloogia

Vaadake järgmisi sammhaaval juhiseid seadme UWB sihtasutuselt oma kätega. Kõik toimingud tuleb läbi viia vastavalt ehitajate soovitustele. UWB-s on kõik arusaadav ja mis tahes kõrvalekalle olemasolevast tehnoloogiast toob kaasa lisakulusid. Sihtasutus koosneb kolmest põhietappist: pinnase ettevalmistamine ja kommunikatsioonide paigaldamine, tahvli tugevdamine, betooni valamine.

Sihtasutuse ettevalmistus, side

Alustuseks tehakse ehitusplatsi märgistus kohas. Kaeviku sügavus peaks olema vahemikus 30-40 sentimeetrit. Geotectüül pannakse aluspinnale, seejärel viiakse lammutamine ja tasandamine läbi liiva. Vundamentide isolatsiooni jaoks kasutatakse EPPS-i (pressitud vahtpolüstüreeni), mis asetatakse pakendatud pinnasesse.

Enne EPS-i paigaldamist tuleb maapind põhjalikult tampida ja lasta veega kokkutõmbamise tagamiseks. Isolatsiooniplaadi all tuleks ette näha kõik vajalikud sidepidamised ja kaitsta külmumise eest: isoleerida kanalisatsioonitoru ja veetorust süvist maja külge. Ettevalmistava kaevetööde lõpus saate minna järgmisele etapile - Rootsi plaadi ja raketiseadme tugevdamine.

Ehituses kasutatav geotekstiil aitab kaitsta pinnase segunemist ja kaadamist, vabaneda selle kaudu niiskust.

Sihtplaadi tugevdamine

Reljeetimise kinnitamisel veenduge, et vahekaugus väravate vahel oleks väiksem kui kümme sentimeetrit. Armatuur kaitseb vundamenti pragunemisel painutuskoormuste all, mis on võimalikud maapinnal liikumise ajal. Kui kasutatakse metalli tugevdust, saab vardasid keevitada või silmadega kinnitada. Kuid täna üha rohkem arendajaid eelistavad klaaskiust tarvikud.

Erinevalt metallist vardadest eemaldab klaaskiust tugevdamine soojenenud ülekande, kuna metallist vundamendis on külm sild. Lisaks on klaaskiust armeerimisel samasugune soojuspaisumise koefitsient betooniga, ei kuulu lagunemisele. Tugevast klaaskiustvardast ületab metall läbimõõduga võrdse väärtusega.

Raketise paigaldamine Rootsi plaat

Rooste isoleeritud roosteplaadi raketise peamised elemendid on plaatmaterjalist või OSBst. Betoonisegu valamisel paigaldatakse raketis tugevat survet, nii et plaadid peavad olema tugevad ja piki perimeetrit tuleks neid tugevdada tugijalgadega. Raketis olevad küünte ja isekeermestavate kruvide pead peavad olema väljapoole nii, et konstruktsiooni lahtivõtmine oleks võimalikult kiire ja lihtne.

Toas, raketis, võite panna veekindluse Tekhnoelast Bo või tavaline katusekate. Materjal kaitseb betooni lekkimise eest raketise pragude eest ja toimib siis maja sihtasutuse hüdroisolatsioonina. Selle artikli lõpus olevast videost näete kõiki UWB valamise tehnoloogiaid oma kätega: aluse ettevalmistamisest, raketise paigaldamisest, kommunikatsioonist ja seadmetest, UWB valamiseks.

UBP täidis betoonilahusega

Fonditäite täitmine on viimane etapp, kui UWB on isemajandav. Vundamendi jaoks tuleks kasutada tehase betoonisegu. Betooni valamisel tuleb hoolt kanda, et struktuuris ei jääks tühjaks jäänud. Kui betooni valatakse, on võimalik tihendada betooni vibreerides spetsiaalsete seadmete abil või tööriistadega shtykovaniyas ja betooni klammerdamisel.

Betooni kvaliteetsest tihendamisest sõltub Rootsi plaadi tugevus. Pärast UWB valamist tuleb kahe nädala tagant tagada, et betoon on alati märg - vesi see koppilt või voolikust. Pidage meeles, et betooni kiire kuivamise ajal puruneb. Kahe nädala jooksul on võimalik ehitada seinu, mille jooksul saab betooni koguda umbes 70 protsenti selle tugevusest.

USP sihtasutus: ehitustehnoloogia

Ehitustööstus ei seisa veel. Tootjad püüavad toota täiustatud materjale ja pakkuda uusi tehnoloogiaid, tänu millele on võimalik mitte ainult vähendada ehituskulusid, vaid ka parandada lõpptoote tehnilisi omadusi. Üks viimaseid Rootsist pärit arenguid on USP sihtasutus - eramaja või kahekorruselise maja sihtasutuse majandusliku ja kiire ehitamise tehnoloogia.

Isoleeritud rootsi pliidi monoliitsed alused - suurepärane alternatiiv traditsioonilisele plaatidele

Tüüside plaat sihtasutus, nende omadused

Praegu on kolme tüüpi plaatfondid, millest igaühel on oma eripära. Traditsiooniline on venekeelne versioon, mille kujundasid kodumaised disainerid. Toode on paks monoliitse raudbetoonplaat, millel on massiivsed ribid. Vundamenti iseloomustab tugev tugevus, deformatsioonide puudumine, nii et seda saab kasutada ekstreemsetes töötingimustes.

Soome plaatide valmistamise tehnoloogia samm-sammult

Disaini puudused on ebapiisav isolatsioon ja vajadus valada betooni kaks korda: esimene - luua jäikus, teine ​​- plaadi ise moodustamiseks. Kuid see suurendab tööperioodi.

Soojustatud soomeplaadi kujul asuv alus on pärit Soomest. Disain on väiksem paksus, kuid seda iseloomustab piisav tugevus. See on hästi soojustatud ja kohandatud põrandaküttesüsteemile. Selline alus on külm kontuur. Plaadile kinnitatakse soojusisolatsioon vähemalt 150 mm paksusega, eemaldades vundamendi külmikujunduse hoone esimesel korrusel sooja põranda, mis on paigaldatud täiendavalt tugevdatud tasandusseadmesse.

Väiksem energiasäästlikkus, kuid soomlaste valikuga võrreldes odavam on isoleeritud Rootsi pliit. UWB ei vaja täiendavat siduri, sest põrandaküttesüsteem paigaldatakse otse plaadile, mille paksus ulatub miinimumsuurusteni.

Mis on UWB: kasutusvaldkonnad

Isolustatud Rootsi keldriplaat on kujutatud madala alusmaterjaliga monoliitsest alusplaadist. Tal on perimeetri ja talla ümber soojendamine. Tegemist on esimese korruse viimistletud põrandapinnaga koos sisseehitatud põrandaküttega ja tehniliste sidevahenditega.

UWB sihtasutuse tugev ja kuumuskindlus võimaldab seda kasutada mis tahes materjali ehitiste rasketes ilmastikutingimustes.

Seda tüüpi vundamenti kasutatakse hoonete ja keldrisõlmede projektide puhul. Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada UWB-tehnoloogiat selliste rajatiste puhul, mille küljepikkus on 15 m:

  • külmade piirkondade jaoks, kus selle sihtasutuse tõttu vähendatakse maja soojuskao;
  • kõrge põhjavee tasemega aladel;
  • eramajade projektides, kus kasutatakse sooja põrandat;
  • fakhveki tehnoloogia kasutamise korral, samuti paneeli, paneeli või raammaja loomise protsessis;
  • ploki või tellise valimisel;
  • raputamisel ja nõrkadel pinnastel, mida ei iseloomusta hea kandevõimega, mis nõuab puurkaevu või kruvialuste rajamist.

Vundamendi UWB disain: toote foto lõigus

Disain koosneb järgmistest kihtidest, mis on selgelt kujutatud Rootsi aluseplaadi joonisel jaotises:

Rootsi keldriplaat jaotises

  • tugevdatud kiht;
  • reservuaari amortisatsioon;
  • isoleerivad kihid.

Betooni valamist või monoliiti esindab tavaline vundament, mille paksus on vaid 10 cm, tänu millele luuakse struktuur ühel päeval. See mõjutab positiivselt plaadi kvaliteeti, nimelt: kihistumine on kõrvaldatud ja töö maksumus väheneb. Selles kihis on paigaldatud soojusisolatsiooniga põrand. Alus isoleeritakse maapinnast isolatsiooniga, mida esindab pressitud plastpolüstüreenvaht.

Väiksemate metallvardade kasutamise tõttu on tugevdatud ka lühikese ajaga. Tugevalt tugevdatud võrgusilmad takistavad betooni pragunemist, kõrvaldavad pinnase loodusliku liikumise ajal vundamendi kahjustused.

Traditsioonilises sihtasutuses kasutatavat traditsioonilist amortisatsioonikihti, mis koosneb liivast ja killustikust, täiendab UWP-tehnoloogia, kasutades seda savi kihti. Selle tulemusena pole mineraalsete kihtide vahel paiknevad geotekstiilid niiskust puutunud. Vundist on vaja täiendavat veekindla kihti, et kaitsta struktuuri põhjavee mõjul, mis võib kihti kahjustada. Liiva paksus isolatsioonikihi paigaldatud kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemis, mille olemus mõjutab UWB hinda.

Tugevdatud võrgusilmad takistavad betooni pragunemist, kõrvaldavad sihtasutuse kahjustused

Kestva ja tugevate konstruktsioonide loomiseks tuleb oma isolatsiooni varustada, nii et sihtasutus ei puruneks ja ei tõjuks temperatuurikõikumistega. Protsess viiakse läbi stüreeni derivaatide abil, mille tulemusena pikeneb kasulik eluiga mitu korda. Isolatsioon paigutatakse mitte ainult põhja, vaid ka vertikaalselt plaadi ümbermõõt, kopeerides raketise alust. Ka kiht asub hoone pimeala all horisontaalselt raudbetoonkonstruktsiooni talla sügavusel. See tehnoloogia suurendab UWB maksumust, kuid vähendab ruumi kuumutamise lisakulusid.

Drenaažikommunikatsioon on vajalik süsteemi loomiseks niiskuse eemaldamiseks vundamendist, mis takistab selle kahjustumist. Veekindel kiht aurutõkke omadustega kaitseb betooni niiskusest.

UWB sihtasutuse eelised ja puudused

UWB-i asutamist, mida saab tellida mis tahes suuremas ehitusettevõttes, iseloomustab mitmeid erisuguseid eeliseid:

  • madal töökulu, mis on seotud väikese koguse ehitusmaterjalidega ja meelitab väikest arvu töötajaid;

Küte on paigaldatud Rootsi ahju (põrandaküttesüsteem) ja muude kommunaalettevõtetega

  • kiire jõudlus;
  • täiendava isolatsioonikihi tõttu kõrvaldatakse aluspõhja all oleva mulla külmumise tõenäosus, mis vabastab plaadi aluse kallutamisest ja kokkutõmbumisest;
  • alusplaat on täispikk eenduv põrand, millele on võimalik paigaldada plaati ilma pinna eelnevalt tasandamata;
  • Sooja põranda paigutamine vundamendisse vähendab tulevikus soojusenergia väiksema tarbimise tõttu küttekulusid;
  • isolatsiooni iseloomustab kõrge survetugevus ja hoone kahaneb 2% võrra;
  • soojusisolatsioonikiht ei mõjuta niiskust, mis pikendab selle kasutusiga;
  • kuna vundament on isoleeritud, ei moodustata majas niiskust ja hallitust;
  • putukate ja näriliste välimus isoleerkihis on välistatud;
  • isoleeriva kihi paksus annab vajaliku soojusjuhtivuse koefitsiendi;
  • soojusisolatsiooni olemasolu plaatidele välistab külmade sildade loomise;
  • ahi täidab samaaegselt kütte-, soojusisolatsiooni- ja tugifunktsioone;

UWB baasi alus on juba teraline põrand, mis on valmis põrandakatete jaoks

  • disaini vastupidavus koos kõigi tehniliste ja majanduslike omaduste säilitamisega;
  • selle kõrge soojusmahtu tõttu saab seda kasutada külma kliimaga piirkondades.
  • Vundamendiplaat on loodud üksnes usaldusväärsel alusel, mis välistab selle paigutuse kaunilises, maapinnas või köögiviljas muldades;
  • paneeli paksus asetseb märkimisväärne osa insenertehnikast, mille tulemusena on juurdepääs neile piiratud;
  • UWB ei saa kasutada raskete kõrghoonete ehitamisel;
  • sihtasutus välistab maja keldri loomise.

Kasulikud soovitused seadme baasil

Rootsi sihtasutus koosneb mitmest kihist, millest kõigil on oluline funktsionaalne eesmärk. On väga oluline, et kõik kihid oleksid korrektselt korrastatud, nii et tulemuseks oleks usaldusväärne, tugev ja vastupidav struktuur. Olulised punktid tuleb siin kaaluda. Liiva või kruusa aluspinna paksus määratakse pinnase tüübi järgi, see sõltub selle kandevõimest. See väärtus jääb vahemikku 300-600 mm, mis mõjutab UWB sihtasutuse hinda. Kõige kindlate, tihedate muldade korral rakendatakse minimaalset näidikut ja maksimaalseks tõusuks.

UWB on lintpaberi ja betoonpõranda kombinatsioon, mistõttu seda tüüpi alused nõuavad täpset arvutust ja selge tehnoloogia järgimist ehituse ajal

Enne plaadi aluse ehitamist tuleks eemaldada pealmine muld. Tase ja konstruktsiooni taseme abil kontrollitakse pinna vertikaalsust ja horisontaalset asendit. Pidur peaks olema suurem kui plaadi ümbermõõt. Sel eesmärgil tuleb baasmärgistuse servadest mõlemal küljel tahapoole tõmmata 50-70 cm võrra.

Isolatsioonimaterjali plaadid tuleks asetada kogu vundamendi pinnale. Neid ei soovitata liimida täiendava liimkompositsiooniga. Ühtse, tiheda kihi moodustamiseks tuleb betoon valada korraga. Seepärast on siin tähtis, et raketise täitmiseks vajaliku materjali kogus oleks õigesti arvutatud.

Hea nõu! UWB seadme jaoks on parim valik betoonklassi B20-B25.

Enne ehitustööd tuleks ette valmistada torud kõigile sidetele ning välja töötada paigutus. Vundamendi ümbermõõdul on hädavajalik anda kuivendussüsteem, mis tagab niiskuse eemaldamise hoone alusest.

Oluline on, et side oleks maetud allpool mulla külmutamise märki talvel.

Uuringute töö, UWB arvutus ja maastiku jälgimine

Geodeetilised tegevused eelneb ehitusetapile. Need tehakse pinnase laadi ja kandevõime kindlaksmääramiseks. Täpsustatakse ala põhjaveetaset, mulla koostist ja mulla alumiste kihtide võimalikke kõikumisi. Need näitajad peaksid olema võimalikult täpne ja täpne, et tagada tugev alus hiljem. Seetõttu peaksite kasutama spetsialistide teenuseid.

Isolatsiooniga keldriplaadi arvutamise peamine erinevus on iga kihi parameetrite järjekindel määramine selle ehitamisel, võttes arvesse tegelikke koormusi ja mõjusid. Sel eesmärgil kasutatakse spetsiaalseid arvutiprogramme, mis määravad sihtasutuse individuaalsed omadused.

Hea nõu! Rootsi sihtasutuse kavandamine on kõige parem teha spetsialistide kaasamisega, mis aitab vältida arvutustes palju vigu.

Pärast kõigi ettevalmistavate tegevuste läbimist läheb otse sihtasutuse rajamisele. Selleks peate märkima territooriumi, mis on täissuuruses olevate telgede rakendus. Kaevetööde kontuurid on välja pandud maapinnale, paigaldatakse väljavoolud, mille mööda raketise paigaldamiseks vajalikke juhtmeid on venitatud. Kannike peamine eelis (võrreldes tavapäraste pesadega) on mugav U-kujuline disain, mille positsioon on horisontaaltasapinnal üks kord tasandatud. Kui vajadusel juhe on ajutiselt eemaldatud, ei ole pärast selle paigaldamist kohanemist vaja korrigeerida.

Enne vundamendi rajamist viiakse läbi uuringutööd, mille eesmärk on kindlaks määrata pinnase tüüp, selle kandevõime

Vundamurd peab olema suurem kui sihtasutusplaat. Mõlemal küljel tuleks jätta umbes 1 m suurune toetus. Selliseid taaneid kasutatakse kanalisatsiooni paigaldamiseks. See võib olla ringikujuline drenaaž põhjavee või seina taseme alandamiseks, mida kasutatakse veetorude suunamiseks, mis moodustub keemilise tsoonide all oleva kihi vihma pideva kogunemise ja lekkimisega.

Seotud artikkel:

Ehituse peamised etapid, olulised nüansid. Eelarveprojektid, mis põhinevad erinevatel materjalidel ja õiged säästmise viisid.

Nimekiri vajalikud materjalid ja tööriistad

UWB oma kätega ei ole nii raske, nagu näib esimesel pilgul. Enne töö alustamist peab teil olema uus hooneprojekt ja määrake ehituskoht. Võite loomulikult ära kasutada spetsialistide teenuseid ja tellida käivitusvalmis UWB sihtasutus. Kuid tehnoloogia range järgimine ja kvaliteetsete materjalide kasutamine võimaldavad teil iseseisvalt luua tugeva ja usaldusväärse aluse järgnevaks ehitamiseks.

Enne betooni valamist on vaja ette valmistada tasane platvorm ja seda, kuidas seda spetsiaalse masinaga riputada.

Seadme sihtasutuse jaoks vajalike materjalide loend UWB:

  • keskmine liiv;
  • keskmise suurusega killustik;
  • geotekstiilid;
  • 100 mm paksune pressitud polüstüreenvaht;
  • drenaažitorud;
  • puidust lauad;
  • armeerimisvardad;
  • kudumisvarda;
  • erineva diameetriga torud kommunaalkulude ja põrandaküttega;
  • nailonklambrid;

Selleks on vaja järgmisi tööriistu:

  • nõukogude ja bajonetterad;
  • käru;
  • tase;

L-klotsid vooderdatakse lameda kiltkiviga

  • hoone tase;
  • kruvikeeraja;
  • nuga;
  • Bulgaaria;
  • vibreeriv plaat;
  • sügav vibraator;
  • käevõru;
  • betoonisegisti;
  • kell;
  • kaitseriietus.

Kaevandamis- ja äravoolusüsteemid

Soe vundament ei saa asetada vegetatiivsele kihile, mille paksus ei ületa 0,3-0,5 m, mistõttu tuleb see täielikult eemaldada. Selleks võite kasutada bajoneti kühvleid. Kui vundament kinnitub viljakale kihile, paratamatult see väheneb, mis on orgaanilise aine mädanemise tagajärg.

Enne UWB-aluse valamist peate eemaldama viljakat kihi, katma selle liivaga ja maha pühkima

Hea nõu! Usaldusväärsuse tagamiseks on taimest vabastatud ala soovitatav ravida kemikaalidega, mis peatavad taimede edasise kasvu.

Pärast maapinna proovivõtmist on pinna vaja savi abiga, mis kuivas, purustatud kujul valatakse auku sisemusse, niisutatakse ja rammatakse. Järgmisena sobivad geotekstiilid. Kangasriba otsad peaksid olema vähemalt 30 cm ulatuses väljaulatuvad tulevaste sihtasutuste piire.

Selleks, et pliit jääks alati kuivaks, on oluline drenaažisüsteemi nõuetekohane korraldamine, mille tõttu pinnase, vihma ja sulavett voolatakse vundamendi alusest. Selleks on kaevetööde kogu perimeetri juures vaja teha kraav sügavusega, mis on võrdne läbilaskvate torude diameetriga, mida kasutatakse kuivendamiseks. Siin peaksite tegema gradient 3-4 kraadi, mis tagab gravitatsiooni. Ehitise nurkades on vaja varustada vertikaalseid kaevu, mis võimaldavad pääseda drenaažisüsteemi oma perioodilise puhastuse läbiviimiseks.

Selleks, et pliit jääks alati kuivaks, on oluline vundamendi kuivendussüsteemi õige korraldamine.

Tegevuste jada on järgmine:

  • geotekstiilidele pannakse killustik;
  • konstruktsioonide nurkades tehakse aukude paigaldamine, mis on valmistatud vertikaalselt paigaldatud tahkete, silede või lainepapist torudest läbimõõduga 20-30 cm;
  • gofreeritud torude paigaldamine ümber hoone ümbermõõdetesse, kusjuures otsad sisenevad kõrvuti asuvatesse aukudesse, kus tehakse vastavaid auke;
  • veekraani täitmine killustikuga, mis on kaetud ülemise geotekstiiliga.

Insenerikommunikatsioonide levitamine ja istmepadi aluse loomine

Seejärel jätkake šokkide absorbeeriva põranda ehitamist, mille paksus on umbes 15 cm kruusa või purustatud kivi suurusega 20-40 mm. Alus on täidetud peene liivaga, mis tihendatakse iga 20 cm käsitsi tamperiga või vibraatoriga, kuni jõuab disainimärgini.

Enne monoliitse aluse loomist tuleb paigaldada kõik insener-sidevahendid, nii et need asetseksid lihvimiskindlalt koos tihendamisega vastavalt külmutusastme alla asetsevale juhtmestikule. Kõik torude otsad tuleb viia süsteemi pinnale täiendavalt. Torudevõrkude hooldatavuse suurendamiseks on parem torude paigaldamine suurema läbimõõduga torudesse. Kanalisatsioonisüsteemi jaoks tuleb väljapoole asetada kaevu, et kanalisatsiooni kontroll ja remont toimuks.

Kõik olemasolevad torud alt vundamendist tuleb viia süsteemide edasiseks ühendamiseks pinnale.

Hea nõu! Tagasilöögi korral tekib peamisteadete ebaõnnestumise korral insener-süsteemi dubleerimine, millele saab vana paranduselt ümber lülitada.

Pärast kõiki insener-kommunikatsioone pannakse pind kaetud väikese 15 cm paksuse kruusakihiga, millele järgneb tihendamine. Heaks veekindluseks on alus kaetud veekindla materjaliga. Siin saate kasutada nii odavat katusematerjali kui ka kaasaegseid tooteid. Klaasipuhastid kattuvad 10 cm tihendusliitega. Hüdrotehnilise materjali servad peaksid ulatuda vundamendist vähemalt 15 cm kaugusele.

Soojusisolatsioonikihi paigaldamine alusele UShP jaoks

Keldri soojenemine on tähtis sündmus, mille tõttu soojus ei lase hoones maapinnale ja külm ei tungi pinnast ruumi. Isolatsioon peab olema tugev tugevus. Seetõttu on UWB tehnoloogias soovitatav kasutada ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaate, mis (nende kompositsioonis grafiidi olemasolu tõttu) on iseloomustatud suurenenud survega.

Hea nõu! Paendunud polüstüreeni ananad ja muud putukad võivad lõppeda. Seetõttu vajab materjal täiendavat kaitset. Soovitatav on kasutada purustatud klaasist, metallist võrgu või vahtkeraamilisi plaate.

Ekstruuditud vahtpolüstüreenplaadid paigaldatakse pimedale alale ja kaetakse kilega.

Kahekihilisena tuleb asetada 10 cm paksusega plaatide kujuline materjal. Esimene peaks hõlmama kogu aluse ja pimeda ala perimeetrit. Teine kiht tuleks asetada servast välja mitte vähem kui 45 cm kaugusele, mis tekitab jäikuse ribisid. Plaadi keskosas on soojusisolatsiooni kihis 20-30 cm laiused sooned tuleviku kandvate seinte all, mille alla isolatsioon ei sobi.

Isolatsioonimaterjalide tasapinnaliste lehtede kasutamisel kasutatakse nende külge kinnitamiseks spetsiaalseid plastmassist naelu, millel on laiad korgid. Kontaktkohti saab töödelda liimiga. Elemente soovitatakse paigutada tšekiraamatusse, mis aitab vältida külmade sildade moodustumist nende ühendamise kohtades. Võite kasutada ka l-plokke UWB jaoks, mis on monteeritud struktuuri otsadesse. Spetsiaalse disaini saamiseks ei vaja paigalduse ajal lisakinnitust.

Millist isolatsiooni on vundamendi jaoks parem valida?

Tänapäeval on ehitusturul laias valikus tuntud tootjate nagu Technonicol, Stirex, Technoplex, Penoplex ja URSA isolatsioonimaterjalid. Materjal PSB-S ei sobi nende tööde jaoks, kuna see on toodetud ilma vajutamata sammu.

Vundamendi isolatsiooni paksust määravad mitmed tegurid.

Kõigi väljapakutud võimaluste seas on pressitud polüstüreen Penoplexil on juhtiv positsioon. Toote maksumus on 1200 rubla / pakend. Materjalile on iseloomulik mitu eristavat eelist:

  • vastupidavus;
  • multifunktsionaalsus, sest samaaegselt luuakse hüdro- ja soojusisolatsioon;
  • keskkonnaohutus;
  • suurenenud vastupidavus niiskusele;
  • mitte altid paljude mikroorganismide kihi paksusele.

Samuti pole vähem populaarne USP TechnoNIKOL isolatsioon. Materjal ei absorbeeri niiskust, ei vähene, ei paistma, seda iseloomustab madal soojusjuhtivuse koefitsient, keemiline vastupidavus ja ei mädane. Ekstrudeeritud vahtpolüstüroolvahust valmistamiseks kasutatakse tehnokonooli süsivesikute nanoosakeste osakesi, mis suurendab materjali tugevust, vähendades selle soojusjuhtivust, suurendades seeläbi energiatõhusust.

Keldeside isolatsioon on väga oluline ülesanne, seetõttu tuleb sobiva materjali valimisel arvestada selle omadustega.

Materjali iseloomustab kõrge survetugevus ja stabiilne paksus koormuse mõjul, mille tulemusena saab seda koormatud konstruktsioonide jaoks kasutada. Materjali saab osta 1400-st rublilt / ühiku kohta. UShP-i jaoks mõeldud plokkide hind on keskmiselt 1300 rubla / ühtne ettevõte.

Selles etapis pannakse tulevane monoliitne plaat alla puitkarkass. Selleks paigaldatakse riiulid, mille külge kinnitatud plaadid kinnitatakse kruvidega ja kruvikeerajaga. Puitkarkass on lisaks tugevdatud traksidega, et anda konstruktsioonile tugevam jõud. Raketis on seestpoolt paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal. Kui plaat kasutab piisavalt tugevust, eemaldatakse tara ja isolatsioon jääb hoone alumise osa kaitsvaks küljeks.

USHP jaoks kodus olevate isolatsiooni- ja põrandaküttesüsteemide jaoks mõeldud väärtus

Kuna UWB tehnoloogia nõuab kahes kihis soojusisolatsioonimaterjalide paigaldamist, jääb kogu soojus maja. Esimene 10 cm pikkune kiht kogu aluspinna piires takistab niiskuse tungimist. Teine 10 cm soojusisolatsioon loob hea takistuse külma vastu, mis on pärit maapinnast.

Kuna kuumutatud põrand on valatud betooni, on monoliitsed plaadid suurepärase soojusakumuksutajana

Tänu põrandaküttesüsteemile, mis on paigaldatud eraldi ruumides igas ruumis, jaotub soojust ruumis ühtlaselt ja kliimavööndeid reguleeritakse. Kui loote hoone seinte ja katuse vajaliku isolatsiooni, piisab, kui hoida küttesüsteemi temperatuur mitte rohkem kui 28 kraadi, mis vastab ringlussevõetava vedeliku temperatuurile (31-32 kraadi), et luua maja mugav mikrokliima. Kuid see sõltub ka viimistluspõrandadest. Sellised meetmed annavad lisaväärtust madalatemperatuuriliste soojusallikate, näiteks gaasikontsentratsioonikatelde ja soojuspumpade kasutamisel.

Tänu sooja Rootsi pliidi kujule asetsevale alusele saate kütteks säästa umbes 30%. See on võimalik tänu sellele, et põrandaküttesüsteem soojendab betoonplaati ja betoon kogub soojust ruumi. Soojusjuhtivuse koefitsient on 0,17 W / m²K, mitte isoleeritud betoonaluste puhul on see 0,4 W / m²K.

Rootsi plaadi aluse tugevdamine ja soojendusega põranda paigaldamine

Struktuuriga tõmbekoormuste tajumise eesmärgil tehakse sihtasendit. Tehnoloogia viiakse läbi järgmiselt:

  • jäikuse tekitamine grillimise all: sarrusest paksusega 10-16 mm, mis on ühendatud 6-8 mm ristkülikukujuliste klambritega, mille kõrgus on 300 mm, on raamid betooni kaitsekihi suhtes ette nähtud;

UShP vundamendi tugevdamine

  • plaadi tugevdamine: paigaldamine kahe armeeruvvõrgu jäigemehhanismide vahel, mille rakud on 150x150 mm, valmistatud paksustest paksustest 10-14 mm paksustest ja 15-meetrilistest laiuskraadidest koos struktuurielementidega, mille traadi keerdub iga 25-30 cm järel.

Vardike paksus valitakse, võttes arvesse pinna struktuuri, lumi ja töökoormust. Tõmbejõud ei tohiks paigaldada inseneriteateid. Selleks, et isoleeritust ei kahjustata, soovitatakse ruumilise armee puuri kokku monteerida eraldi, seejärel tuleb see panna valmis kujul spetsiaalsetele klambritele grillide piirkonnas, kus raame on omavahel ühendatud. Plaadile siduv võrk viiakse läbi kohapeal. Alumine konstruktsioon paigaldatakse PVC-klambrisse.

Rootsi soojendatud plaadi tehnoloogia võtab monoliitse aluse paksusest soojusisolatsiooniga põranda seadme. Sooja põranda kontuur asetatakse ülemisele võrgule ja kinnitatakse nailonklambritega. Sellega seoses peaksite arvestama betooni ülemise kaitsekihi paksusega, mis peaks olema 50-70 mm. Kohtades, kus asuvad tugiseinad või uksed, tuleb torud asetada vastupidava materjali varrukadesse. Torude vahel peab olema vähemalt 10 cm kaugus.

Parem seade on parem spetsiaalse relvaga.

Kui paigaldamine on tihedam, ei mõjuta see efektiivsust, vaid see toob kaasa materjali ületamise. Suurem kaugus kui 25 cm halvendab kuumuse ühtlast jaotumist pinnale. Toru seinte lähedal tuleb paigutada lähemale kui tulevaste ruumide keskosas. Seest peab olema taandrükk umbes 15 cm.

See on tähtis! Veeküttega põrandaküttetorud peavad olema eraldi ruumide jaoks isoleeritud, mis võimaldab soojendada iga ruumi teistest sõltumatult.

Süsteemi jaotussüsteemi elemendid on üles tõmmatud ja fikseeritud vardal, ummistunud vertikaalselt. Kollektor peaks asuma projekti ettenähtud kohas teatud kõrgusel. Selle seadme jaoks on vundamendisse sisse pandud neli 1,5 m pikkust tugevdustoru. Platvorm on neile kinnitatud ja kollektor on ajutiselt fikseeritud. Soojalt torud on sellega ühendatud. Paindlikus torustikus kollektorile tõstekohtades tuleb neid spetsiaalse gofreeritud toruga kaitsta.

See on tähtis! Küttesüsteemi tuleb katsetada pingul, täites seda jahutusvedeliku abil.

UWB sihtasutus on kogu ala kaetud keevitatud armeeruvvõrguga ja tugevdusvardad on kasutatud jäigastajatena

UWB sihtasutus: sihtasutuse betoneerimise tehnoloogia

Soojendatud alusplaadi paigaldamise viimane etapp on alus täita betoonilahusega. Siin on tähtis seda protsessi korraga täita. Selleks saate betoonisegisti veoauto paigaldada betoonipumba abil. Lahendus jaotub pinnale ühtlaselt kühvlite ja kellade abil. Ühtlase pinna saamiseks ei tohi täitematerjal läbida läbimõõduga üle 1,5 m.

Partii täitmine võib toimuda 1 tunni järel. Kui on vaja pikemat aega katkestada, tuleks töövoodid kokku leppida. Pärast töö jätkamist niisutatakse neid veega ja töödeldakse tsemendimarkvararimiga. Lahus tuleks tihendada vibreeriva plaadi või sügav vibraatoriga.

Selleks, et lõplik pind oleks võrdne, on alus alus. See on oluline sündmus, kuna betoonplaat on esimesel korrusel. Vastasel korral peate tasanduskihile lisakoorma kulutama.

Hea nõu! Suve lõpuks on soovitatav ehitada UWB sihtasutus, kui põhjavee tase väheneb.

UWB sihtasutuse töö on lõpetatud betooni valamisega ja segustamine / lihvimine

Aluse tahkestumisperioodi vältel peaks kindel pind olema korralikult ettevaatlik. Kuuma ilmaga on vaja niiskust alustada ja sulgeda sademetega plastpakendiga. Katkestamine võib toimuda 48 tunni pärast temperatuuril 30 kraadi ja 5-7 päeva pärast - külma ilmaga temperatuuril 10-12 kraadi.

USP sihtasutus: käskude hind

Sooja Rootsi taldrik on tänapäevaseks baasvarustuse meetodiks, mis saab populaarsust era- ja suvila korterelamutes. Täna pakuvad mitmed ehitusettevõtted käivitusvalmis UWB kvaliteetset ja kiiret paigaldamist, mille hind sõltub baasi suurusest, ala asukohast, mulla omadustest, tööde loetelust ja kliendi soovidest. See arvutatakse iga konkreetse juhtumi puhul individuaalselt. Kasutades UWB kalkulaatorit, mida on Internetis hõlpsasti leitav spetsialiseeritud saitidel, saate ka sõltumatult arvutada ligikaudse töö maksumuse. Siin on vaja andmeid nagu ala pindala ja perimeetrit, plaadi serva kõrgus.

Teenuste peamine loend sisaldab selliseid üritusi:

  • ettevalmistustööd enne ehituse algust: ala märgistamine, kaevamine;
  • geotekstiilide paigaldamine;

Hindade paigaldamise ruut. USP sihtasutus algab 5500 rubla ulatuses. ja üle selle

  • liiva- ja kruusapõhja;
  • kõigi sidesüsteemide paigaldamine;
  • raketise tootmine ja paigaldamine;
  • isolatsiooni- ja põrandaküttesüsteemide paigaldamine;
  • kudumisvarda abil tugevdusraami kinnitamine vardadest;
  • betooni valamine tihedusega sügavast vibraatorist;
  • jahvatatud jahvatamine.

See on tähtis! UShP sihtasutus hõlmab ehitusplatsil vajalike materjalide tarnimist.

Hind sq m Rootsi keldriplaat algab 5500 rubla eest. Mida suurem on baaskülvipind, seda madalam on hind. Näiteks Rootsi 150-m² suuruse soojendusega rohelise plaadi hind on 7500 rubla ja suurus 50-70 m² on 9000 rubla.

Vaatamata asjaolule, et UWB sihtasutuse ehitamise maksumus ületab tavapärase monoliitse baasi maksumuse, vähendab selline seade tulevikus oluliselt kütmist.

USP-i sihtasutusel tuleb lihtsalt panna kasti kodus ja kõik muu on sees - küte, side, isolatsioon

Seal on ettevõtteid, mis pakuvad käivitusvalmis UWB ehitamiseks laiendatud valikut. Lisaks tavapärasele nimekirjale saate tellida geoloogilisi uuringuid. Sellisel juhul on materjali maksumus 7500 rubla.

Roosteplaatide tehnoloogiaga isoleeritud roosteploki kasutamine aitab oluliselt vähendada materiaalset tarbimist, vähendab ehitamiseks eraldatud aega. Tänu sisseehitatud soojusisolatsiooniga põrandale on võimalik hoida ruumide soojendamisel selle tüüpi aluste kõrge energiasäästlikkuse näitajaid. Kvaliteetse ja vastupidava aluse saamiseks on soovitatav tellida UWB spetsialiseerunud ettevõtetes.

9 plussi ja 3 miinust sooja Rootsi taldrikust

Maja ehitus algab... See on õige. Sooja Rootsi taldrikust.

Miks soojendada? Kuna üks kiht on pressitud vahtpolüstüreen.

Miks rootsi? Sest see on leiutatud Rootsis.

Miks pliit? Sest see on tervik.

Selle integreeritud lahenduse loomise tehnoloogia on lihtne, kuid see nõuab läbimõeldud lähenemist ja ei andesta vead. Tulemus on suurepärane, kulud on väiksemad, teenimisaeg on tohutu. Mõistame põhjaosas asuvate inseneride uut ettepanekut sihtasutuse loomiseks.

Ehituse alused

USP või isoleeritud rootsi pliit on monoliitne raudbetoonplaat, mis asub põrandal, kus asuvad esimese korruse kommunaalkulud ja põrandaküttesüsteemid. Selle funktsionaalsust ja usaldusväärsust pakuvad mitmed ettevalmistavad üritused, tehnilised lahendused ja uuenduslikud ideed.

Kohaldamisala

UWB-il põhinev hoone on Eestis laialt levinud.

Kõige populaarsem UWB saab:
[flat_ab id = "33"]

  • karmi kliimaga piirkondades (välja arvatud igikeltsa piirkonnad);
  • põhjavee lähedal asuvates kohtades;
  • madala tõusuga raami, paneelpaneelide, paneelide, plokkide, telliste ehitamiseks;
  • nõrkadel pinnastel.

Eelised plaat

UShP-il põhineva hoone ehitamisel on järgmised eelised:

  1. Elu toetamise insenervõrgud on paigaldatud nii plaadile kui ka selle alla. Selle tulemusena ei ole vaja paigaldada keldrikorrust või keldrikorrust kommunikatsiooni mahutamiseks, torude ja kaablite isolatsiooni ja kaitseks, mis vähendab ehituskulusid.
  2. Üks vundamendi kihtidest on soojusisolatsioon. Selle olemasolu takistab hooajalise tsüklilise toimimise (külmutamine - sulatamine) tekkimist.
  3. Hüdroisolatsioonimaterjalide laialdane kasutamine kaitseb niiskuse läbilaskmisega ümbritsevat ehitist, mis suurendab nende tööiga ja soojuse säilivust.
  4. Veekindlate materjalide, drenaaži, liiva ja kruusa "padjude" kasutamine välistab täielikult vundamendi niiskuse kahjuliku mõju.
  5. Roostehnoloogia ja sooja põrandakütte süsteemi paigutuse tõttu on soojendamise käituskulud oluliselt vähenenud.
  6. Tugev konstruktsioon, usaldusväärne tugevdus, projekteeritud jäigad ribid annavad suurt kandevõimet, ei loo ehitusrajatiste, ehitusmaterjalide kasutamist seinte, lagede, katuse ehitamiseks piiranguid.
  7. Betooni põhja tasandamine järgneva lihvimisega ei võimalda enne 1. põrandaplaadi viimistlust korraldada viimistlusmaterjalide paigaldamist, mis säästab raha ja aega.
  8. UWBP loomiseks vajalikud materjalid viiakse ehitusplatsile väikestesse partiidesse, nende kasutamine ei nõua kraanade ja raskeveokite kasutamist;
  9. Intensiivivõrkude ja vundamendi seadistamine toimub ühe tehnoloogilise toimingu käigus, mis vähendab ehitusaega.

Vead plaat

Kuna igal mündil on kaks külge ja UWB-l on oma puudused:

  • Tehnoloogia tagab UWBP paigaldamise ainult horisontaalsetel tasanditel (puistamata mullade kasutamine ei võimalda nõutud tugevuse tagamist);
  • Spetsialistide ja disainerite kõrge kvalifikatsioon on vajalik (vaja on täpseid arvutusi, kommunikatsiooni ja tugevdaja paigaldamisel laitmatut projekti teostamist);
  • kommunikatsioonide parandamise keerukus nõuab varukoopiate paigaldamist.

Ehitusjärjekord

Projekteerimis- ja ülevaatustööd

Kui väikest plaati saab käsitsi teha, siis on parem usaldada mulla struktuuri uurimist, teha arvutusi ja koostada projekt spetsialistidele. Projekti dokumentatsiooni koostamise ajal:

  • põhjaveetaseme uuringud;
  • muldade koostise ja selle liikuvuse järgi;
  • uuritakse võimalust kihtide nihkumist sulanud ja vihmavee mõjul.

Esialgsete andmete alusel arvutatakse:

  • sügavust auk;
  • äravoolusüsteemi ja tehnosiirde omadused;
  • isolatsiooni ja betooni "istmepadi" paksus;
  • ribi läbimõõt ja vahekaugus;
  • torustiku põrandaküte.

Kõik arvutused on lisatud üksikasjalike joonistega, mis lihtsustavad UShP ehitusprotsessi.

Auku ettevalmistamine

Põru paigutuse üldine tehnoloogia on järgmine.

  • Sait puhastatakse viljakas maa-alalt projekti sügavusele. Kinnitatud koha laius ja pikkus peaksid olema vähemalt 2 meetri võrra suurem kui kavandatud plaadi lineaarsed mõõtmed.
  • Ehitusplatsi geodeetiline märgistus viiakse läbi spetsiaalsete seadmete abil, mis jälgivad ümbritsevate konstruktsioonide parallelisust ja perpendikulaarsust. See on eriti oluline tulevase kodu keerukaks konfiguratsiooniks.
  • Märkimiskoht teatise eemaldamiseks plaadilt.

Veekaitse ja sidevahendite paigaldamine

Vundament peab olema pidevalt kuiv. Selleks tõmmatakse kraaviku ümbermõõtu ümber kraavi, et paigaldada perforeeritud äravoolutoru sulatamiseks, vihma ja põhjavee ärajuhtimiseks. Torud on varustatud vertikaalsete väljunditega puhastamiseks. Vee vastuvõtmiseks on paigaldatud maa-alune veehoidla, millest vett saab majanduslikel eesmärkidel kasutada.

Nende töödega paralleelselt võetakse meetmeid sidepidamiseks: sooja ja külma veevarustuse, kanalisatsiooni- ja elektrivõrgud. Ehitustehnoloogia pakub torude paigaldamist, mis pakuvad võimalust luua dubleerivaid insenervõrke.

Kõik võrgud asuvad horisondi kohal, mis asub piirkonnas mulla külmumise taseme all.

Padi ettevalmistamine

Kaeviku põhja on tihendatud vibreeriva plaadiga ja kaetud geotekstiiliga. Enne looduslike lahtiste materjalide seadet "padjad" on soovitatav seda täita umbes 10 cm pikkusega savimullaga. See loob täiendava veekindluse UWB.

Pillow vähendab mulla liikumise mõju sihtasutusele. See on loodud killustikust (kruus, veeris) ja liivast. Alumine kiht sobib peenfraktsiooni tahketele materjalidele, mis on tembeldatud ja kaetud geotekstiilidega. Järgmine valatakse liiva (jõgi või suur auk). See allutatakse tammele, vahelduvalt veega, et suurendada tihedust, kattes geotekstiili.

Isolatsiooni paigaldamine

Toimivuse säilitamiseks ei tohiks vundamenti külmuda ega mulla survet madalatel temperatuuridel. Selleks paigaldatakse soojusisolaator pealmisele "pehmendusele".

Plaadi isolatsioonile on kehtestatud järgmised nõuded:

  • eristusvõimeline mehaaniline survejõud;
  • null auru läbilaskvus ja nullvett imendumine;
  • pikk kasutusiga;
  • kõrge termomehhanismi mahutavus;
  • keemiline ja bioloogiline stabiilsus.

See väldib külmade sillade moodustumist ja sihtasutuse üksikute elementide külmumist.

Isolatsioon sobib vastavalt järgmisele skeemile:

  • 1. kiht katab täielikult plaadi ala;
  • 2-kihiline eraldumine välisest perimeetrist ligikaudu 0,5 meetri võrra, et luua külgmisi servi, on soonevarustuse esimese taseme paigaldamiseks nendes 20-30 cm laiustes soontes.

Raketise paigutus

Tehnika pakub raketist kahel viisil.

Klassikaline versioon hõlmab puidust plaatide ja (või) lehtpuidust toodete kasutamist. Sellisel juhul on nad kaldkõrgusega soojustusplaatide väliskülgedele vastu. Betoonist raketise otsene kokkupuude puudub. Materjalide kasutamine järgnevas konstruktsioonis on võimalik.

Teine hõlmab L-kujuliste isolatsioonielementide paigaldamist. Paigaldus on alumine tugipiirkond välja. Sellisel juhul ei ole tulevase hoone pimeala väljaehitamiseks vaja täiendavat tööd.

Armopoja ja "sooja põranda" loomine

Armatuuri ja plastist fiksaate ("toolid", "tassid") kasutatakse tugevdatud vöö jaoks. Need võimaldavad hõlpsalt paigaldada toruliitmikud, mille kõrgus on sama. Turvavöö 1. kihi minimaalne pisar peab olema vähemalt 50 mm. Armeerimisteniidi pikkus ja läbimõõt määratakse projekteerimisarvutustes.

Suureneb tunduvalt UWB seadme veetorustiku töökindlus 1. korruse põranda soojendamiseks. See asetatakse tugevdatud turvavöö esimese ja teise kihi vahele, mis tagab toru fikseerimise. Võibolla asetage see teise kihi peal. Sellisel juhul kasutatakse fikseerimiseks spetsiaalseid jalatsi või tugiposte, mis on oma kujunduses sarnased armeerimissüsteemidele.

Süsteemi kollektorid tõusevad disainimärgile ja fikseeritakse. Kui on valmis testima, surub süsteem "sooja põranda".

Betooni lamineerimine

Betoonikihi paksus määrab disainiorganisatsioon. Tugijoonte all on jäikade ribide sees 20 cm, ülejäänud ala umbes 2 korda väiksem. See võib oluliselt vähendada betooni ostmise kulusid.

Täitmine toimub betoonpumba abil. Monoliitplaadi vastuvõtmiseks on vaja täita üks päev. Valmis betooni tarnimise maksimaalne võimalik katkestus on 30 minutit.

Protsessi käigus ja pärast valamist on vajalik lahuse vibrokompagatsioon tekitada masina keerukuse, suure hulga kommunikatsioonide ja erinevate kihi paksuste tõttu.

Ainult pinna tihendamine viiakse läbi, kuna tugevdusrihma ja küttetorude liigitamine on äärmiselt ebasoovitav.

Selleks, et vähendada lisakoormuse pinna tasandamise järgneva lihvimise või paigutuse maksumust, viiakse läbi.

Pärast betooni paigaldamist (umbes 2 tundi pärast raketise paigaldamist) tuleb see 3 päevaks märjaks muuta. Kõrgetes ümbritseva õhu temperatuurides on soovitav katta pind plastkorgiga.

Kolme päeva pärast saate vundamenti demonteerida. Lahenduse täielik tugevus tõuseb 28 päeva jooksul.

Lõpliku viimistlusega teostatakse teemantpinda jahvatamine. Pärast seda saate valmistada piirkonstruktsioonide ehitamise tööd.

Roostevabast soojustusega pliidi kasutamine võimaldab teil maja baasi varustada minimaalsete ehituskuludega, vähendades esimese korruse viimistluse kulusid ja järgnevat küttesäästmist.