Дом из газобетона сейсмоустойчивость
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)
Какие дома уцелеют при землетрясении?
Кроме высоких показателей тепло- и звукоизоляции, у газобетонных блоков еще одно эксплуатационное преимущество – сейсмостойкость. Из газобетона строят малоэтажные дома в районах с повышенной сейсмической активностью.
Газобетонные блоки можно легко разобрать своими руками, если в результате катастрофически сильного землетрясения произошло разрушение дома.
Сейсмостойкость
Движение литосферных плит вызывает колебания земной поверхности и возведенных на ней строений в горизонтальной плоскости.
При раскачивании здания на высшей точке амплитуда колебаний увеличивается. При этом создается разнонаправленное ускорение и серьезный момент силы, способный нанести непоправимый ущерб конструкциям.
Разрушение при землетрясениях происходят по причине отсутствия учета горизонтальных нагрузок на несущие стены, ведь в нормальных условиях строения испытывают исключительно вертикальную нагрузку под силой тяжести, за исключением небоскребов, где действуют ветровые перегрузки.
Негорючесть и легкость газоблоков – еще одно преимущество это строительного материала в плане сейсмоопасности. Газобетонные блоки можно легко разобрать своими руками, если все же в результате катастрофически сильного землетрясения произошло разрушение дома.
Сейсмостойкость сооружения
Как решают проблему сейсмостойкости сооружений? Создают железобетонные усиления и армированные пояса, способные выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Снижение общей массы – еще один способ повысить устойчивость здания в сейсмически опасных местах, к которым относят регионы на горных хребтах и вулканах России, некоторые районы Узбекистана и Казахстана.
Газобетон помогает снизить нагрузку на фундамент и общую массу строения. Легкие перекрытия и строительные конструкции из газобетонных блоков за счет сравнительно малого веса создают незначительные величины момента силы при горизонтальных колебаниях.
Благодаря легкости газоблоки лучше воспринимают толчки земной поверхности при землетрясении, чем массивные монолитные ЖБИ или кирпичные стены. Несмотря на относительную хрупкость газобетона, он не разрушается при горизонтальных колебаниях.
Газобетон в сейсмических районах
Степень сейсмостойкости зданий из газобетона зависит от соблюдения актуализированных норм и правил СП 14.1330.2018 "Свод правил: строительство в сейсмических районах».
В сейсмических районах эксперты рекомендуют, чтобы у домов была:
- малая этажность,
- цельнолитой прочный фундамент,
- прочность на сжатие газобетонных блоков для несущих стен – не ниже B5,
- наличие армопояса или усиливающих каркасных железобетонных оснований.
Чем меньше этажность сооружения, тем меньше амплитуда колебаний и сила горизонтальных нагрузок. Дома из газоблоков не должны испытывать перекоса при подвижках грунта, для чего важно сооружать цельное и прочное фундаментное основание.
Наилучшая сейсмостойкость зданий из газобетона наблюдается при использовании газоблоков марки D700 и железобетонных каркасных остовов, изолированных от газобетонных блоков демпферным материалом.
Массовое строительство и необходимость газоблоков в индивидуальном строительстве повысила спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на оборудование для производства неавтоклавного газобетона.
Бизнес на газобетоне рентабельный и быстро окупается, поэтому оборудование от «АлтайСтройМаш» интересно предпринимателям более чем из 15 стран мира.
Спасибо, что прочитали нашу статью.
Подписывайтесь на наш канал и ставьте "нравится" , чтобы всегда быть в курсе наших обновлений!
Тонкости правильного обустройства сейсмопояса при строительстве, подбор размера.
Основное предназначение монолитного пояса по газобетону заключается в обеспечении надежности и долговечности дома. Дело в том, что в процессе эксплуатации стеновые конструкции могут подвергаться самым различным воздействиям, включая:
- Ветер.
- Неравномерную усадку важных элементов.
- Температурные скачки, которые могут возникать при смене сезонов и даже в течение суток.
- Просадку почвы под тяжестью фундамента.
Армированный пояс (другое название — сейсмопояс) способен принимать часть нагрузок на себя, тем самым продлевая срок службы конструкции и предотвращая ее разрушение. Как известно, у бетона есть свойство отлично справляться со сжимающими нагрузками, при этом наличие встроенной арматуры сохраняет жесткость стен при растягивающих воздействиях.
Тандем двух материалов позволяет домам из газобетона не деформироваться при колоссальных нагрузках, превышающих нормативные. Конструкция обеспечивает нужное ребро жесткости в помещении из газосиликатных материалов, что существенно продлевает срок службы постройки и предотвращает ее разрушение. Необходимость обустройства сейсмопояса при строительстве дома из газобетона обусловлена такими причинами:
Армированный пояс принимает на себя неравномерные нагрузки, которые возникают в стеновых конструкциях. Армированный пояс принимает на себя неравномерные нагрузки, которые возникают в стеновых конструкциях.- На этапе возведения стропильной системы кровли нередко возникает точечное перенапряжение блоков из газосиликата, что, в свою очередь, становится причиной появления трещин и сколов. Подобная проблема замечается и при использовании анкеров или шпилек для крепления системы к несущим конструкциям.
- Если применяются висячие стропила, то сейсмопояс становится распором, распределяющим нагрузки от крыши на всю постройку.
К армированным поясам предъявляется одно основное требование — неразрывность и надежность. Ее обеспечивают посредством круговой заливки участка из железобетона.
Перед началом монтажных работ важно провести массу расчетов и подобрать подходящий размер. Ширина будущей конструкции должна соответствовать ширине стены, где она будет установлена, а высота — не меньше 18 сантиметров. Именно точность высоты играет ключевую роль в жесткости армопояса.
Подготовка опалубки
Большинство современных людей доверяют процедуру возведения сейсмопояса опытным специалистам. При отсутствии строительных навыков такое решение может стать оптимальным, однако если приложить небольшие усилия и разобраться с пошаговым руководством, то армированный пояс для дома из газоблока можно сделать своими руками.
Итак, весь процесс условно разделяют на следующие этапы:
Подготовка опалубки. Подготовка опалубки.- Утепление (если оно предусматривается проектом).
- Сбор и монтаж каркаса из арматуры.
- Заливка бетонного раствора.
По сути, подобный процесс мало чем отличается от обустройства перемычек в окнах.
После проведения расчетов можно начинать подготовку опалубки. В большинстве случаев подобную конструкцию возводят из сборных частей, например, крупных щитов из досок. И также вместо досок можно использовать мебельные щиты. Готовую опалубку фиксируют на стеновой конструкции:
- В боковой части, используя куски арматуры или проволоки.
- Сверху (для этого заранее сооружают ребра жесткости из деревянных обрезков, которые прибивают к верху параллельных опалубочных щитов с шагом в полтора метра).
Для предотвращения сдвига конструкции самую тяжелую часть дополнительно закрепляют арматурой. Что касается толщины досок щита, то она определяется высотой, с которой будет подаваться раствор бетона. Алгоритм простой: чем больше показатель высоты, тем толще должна быть опалубка.
Чтобы предотвратить вытекание раствора через всевозможные щели и зазоры, любые негерметичные углы и повороты нужно тщательно покрыть герметиком.
Установка каркаса
Дальше необходимо провести монтаж каркаса из арматуры, который состоит из прочных стальных элементов толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Конструкцию устанавливают внутрь опалубки непосредственно на специальные подставки из пластика (нередко их заменяют брусками из дерева шириной 3 сантиметра).
Важный совет: на этапе производства каркаса лучше не сваривать элементы. Дело в том, что подобный подход нарушает прочность конструкции и становится причиной развития коррозийных процессов внутри бетона.
Затем каркас покрывается раствором бетона, а опалубку демонтируют с помощью гвоздодера через заданный промежуток времени. В летний период он составляет 24 часа с момента монтажа, а в зимний — 72 часа.
Не секрет, что бетон существенно превосходит газосиликат в плане теплопроводности, поэтому использовать подобный способ возведения опалубки можно лишь при наличии тщательного наружного утепления стен. В противном случае стеновые конструкции будут подвергаться замерзанию в зоне армопояса. Однако применение следующей методики предотвращает подобную неприятность.
Несъемная конструкция из U- блоков
Чтобы избежать существенной потери тепла, в местах стыка бетона и газосиликата применяется несъемная опалубка. Для ее создания принято использовать заводские U -блоки со стандартной коробчатой формой. Сам процесс возведения конструкции состоит из следующих этапов:
Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх. Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх.- Внутрь стеновых конструкций помещают пенополиуретан, пенополистирол или каменную вату для обеспечения дополнительной теплоизоляции.
- Каркас из металлических элементов укладывается по такому же способу, как и при возведении опалубки.
- В итоге заливается бетонная смесь.
Если использовать такую методику, то необходимость осуществлять монтаж и демонтаж опалубочной конструкции попросту исчезнет, при этом скорость работы существенно возрастет. Однако стоят U -образные блоки существенно дороже, чем классические деревянные щиты. К тому же в этом случае нужно дополнительно распиливать газобетон для опалубки.
Кроме вышеупомянутых способов, для установки каркаса можно задействовать и комбинированный способ. Он заключается в выкладывании блоков толщиной 150 миллиметров на наружные части стен, а также сооружение опалубки из деревянных щитов внутри.
Утепление сейсмопояса
При обустройстве армопояса на газобетоне под деревянные перекрытия важно уделить должное внимание утеплению будущей конструкции. Это требуется только в тех случаях, если проектом дома не предусматривается комплексное утепление наружной части стен. При выполнении такой работы используются всевозможные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами. В их числе:
ЭППС (экструдированный пенополистирол). Материал характеризуется низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью. ЭППС (экструдированный пенополистирол). Материал характеризуется низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью.- Пенопласт марки ПСБ-25. Характеризуется низким показателем теплопроводности и дешевизной. При этом его хрупкость не считается минусом, так как в конструкции сейсмопояса утепляющая часть не подвергается нагрузкам.
- Различные минеральные ваты. Из-за способности поглощать влагу из раствора такой материал не пользуется большой популярностью. При контакте с водой теплоизоляция существенно ухудшается, поэтому лучше отказаться от минеральной ваты в качестве утеплителя.
Жители средних широт могут утеплять свои дома материалом толщиной 50 миллиметров. Его нужно нарезать на полоски, которые соответствуют по размеру высоте армированного пояса, а затем установить внутрь опалубки со стороны наружной стены. Дополнительно фиксировать утеплитель не нужно, так как он надежно прижмется раствором.Армирование и заливка бетоном
Будущий каркас создается на основе 4 или больше продольно размещенных стержней диаметром 10−14 миллиметров (точные размеры зависят от проекта). Форма конструкции в поперечном срезе должна быть квадратной или прямоугольной. После этого арматуру фиксируют к основным элементам каркаса посредством проволоки из стали диаметром 6−8 мм. Максимально допустимый шаг — 40−50 миллиметров.
Что касается расстояния между краем сейсмопояса и арматурой, то оно зависит от среды эксплуатации. Точные показатели предоставляются в соответствующей документации. Готовый каркас нужно поместить в опалубку, а затем покрыть смесью бетона. Что касается расстояния между краем сейсмопояса и арматурой, то оно зависит от среды эксплуатации. Точные показатели предоставляются в соответствующей документации. Готовый каркас нужно поместить в опалубку, а затем покрыть смесью бетона.Специалисты рекомендуют заранее рассчитать требуемое количество и размеры арматуры для бетонного пояса, чтобы купить ее вместе с материалами для армирования фундамента и стен. Таким образом можно будет сэкономить на доставке. А также лучше покупать товар на металлобазах, где он продается гораздо дешевле, чем в строительных гипермаркетах и официальных торговых точках.
Если речь идет об армопоясе, который сооружался под мауэрлат, то перед заливочными работами необходимо установить крепежные шпильки. В противном случае нужно будет проделывать отверстия под шпильки в готовом каркасе, что требует дополнительных затрат времени и усилий. Перед заливкой бетона шпильки покрывают полиэтиленом (можно заменить его обычными целлофановыми пакетиками, например, из-под бутербродов, и закрепить скотчем). Такое действие предотвратит попадание бетона на резьбу.
При выборе бетона нужно использовать продукцию, маркой не ниже М200, а также щебень. И хоть марку определяет проектировщик, чаще всего для заливочных работ используется смесь под номером М250 с наполнителем из гравийного щебня.
Заливают конструкцию равномерно по всему объему опалубки посредством бетононасоса со специальной воронкой, которая оборудована запорным механизмом. Если объемы небольшие, то можно использовать ручной способ заливки армопояса. Для этого нужно будет переносить раствор в ведрах. По завершении работ смесь следует уплотнить штыкованием или с помощью вибрации. А также можно использовать обычный строительный мастерок.
Кирпичный пояс
Нередко вместо металлического армопояса для газобетона под балки перекрытия устанавливается кирпичный пояс . По сути — это обычная кладка кирпичей, которая дополнительно укрепляется арматурой между рядами. Использовать такие конструкции не рекомендуется, что объясняется низкой прочностью и массой других недостатков. Даже наличие арматуры не сильно улучшает прочность такого пояса.
К тому же два-три ряда кирпичей не способны обеспечить стабильное распределение нагрузки на стену, что может стать причиной появления всевозможных деформаций и трещин. В худшем случае произойдет полное разрушение стены, поэтому допускать такой риск крайне не рекомендуется. Однако недобросовестные строители нередко задействуют кирпичные армированные конструкции, пытаясь упростить свою работу и существенно сэкономить средства.
Важно понимать, что устройство армированного пояса для стен из газобетона — очень важный этап строительства, к которому нужно относиться со всей ответственностью. Только качественный сейсмопояс сможет обеспечить надежность и долговечность здания независимо от окружающих воздействий.
Необходимо ли возводить армопояс для газосиликатных конструкций во всех случаях? На самом деле нет. Ведь если речь идет о сооружении небольшого дачного домика, то стены можно укрепить другим способом, более дешевым и простым. Достаточно поместить металлические шпильки в стену и забетонировать их. Крепежные элементы устанавливаются на 2−3 ряда от верха кладки, при этом они должны полностью проходить через брус.
При возведении более сложных построек наличие армированного пояса — обязательное условие и залог большого срока эксплуатации дома.
Ограничения на строительство из газобетона в сейсмически активных регионах
Согласно последним нормативным документам (СП 14.13330-2014) Газобетонные блоки следует не ниже класса по прочности на сжатие В3,5 при плотности не ниже D600 для несущих стен. Для самонесущих стен применять следует газобетон классом по прочности на сжатие не ниже В2,5 и плотностью не ниже D500. Для перегородок марка и класс не нормируется.
Ограничение по этажности составляет для семи-восьми бальной сейсмической активности – 2 этажа, а для девяти бальной – 1 этаж. Соответственно, согласно нормативным документам, лучший газоблок для строительства дома в сейсмических зонах – это блок марки D600.
Разработка ООО “Байкальский газобетон”
Как известно, Байкальский регион – одна из сейсмически активных зон в Российской Федерации. В этом регионе основным производителем автоклавного газобетона выступает промышленное предприятие ООО “Байкальский газобетон”. Нормативное ограничение этажности и характеристик газобетона для этого региона, естественно, снижало возможности продаж продукции ООО “Байкальский газобетон”. Поэтому по его заказу Центр исследований ЦНИИСК им. Кучеренко разработал технические решения, центральное место в которых занимает так называемая комплексная конструкция.
Благодаря комплексной конструкции вполне реальным становится строить трехэтажные здания в сейсмически активных зонах, а также применять марку автоклавного газобетона, ниже заявленной.
Рассмотрим подробнее, что это такое
В основе комплексной конструкции лежит вертикальное и горизонтальное армирование газобетонной кладки. Армируются попеременно четные и нечетные ряды кладки посредством стальных стержней, выступающих в роли своеобразной стяжки блоков.
Таким образом, блоки получаются соединенными между собой в единую железобетонную систему. Для укладки стержней в кладке делаются штробы. Штробы делают лишь внутри блоков, чтобы исключить контакт арматуры с внешней средой и избежать, таким образом, корродирование металла.
Ненесущие стены и перегородки армируются специальной металлической перфорированной лентой, которая протягивается внутри блоков.
Традиционные армирующие сетки не применяются по причине образования мостиков холода в межблочных швах, что автоматически сводит преимущества газобетонной кладки на нет.
Благодаря описанной комплексной конструкции становится возможным строить даже при 9-бальной сейсмичности дома высотой в три этажа.
Преимущества комплексной конструкции:
снижает расход стали примерно в 10 раз по сравнению с традиционной технологией предварительного строительства каркаса;
экономит трудозатраты: выполнить горизонтальное и вертикальное армирование кладки намного быстрее и удобнее;
позволяет выполнять строительство более сложных элементов с большей надежностью, чем традиционные технологии.
Несколько слов по маркам газобетона
Согласно ГОСТ, при производстве газобетона нормируется лишь верхняя граница плотности. Другими словами, марка D600, например, означает, что плотность газобетона этой марки должна быть не выше 600 кг/куб. м. Однако ГОСТ не нормирует нижнюю границу плотности и под маркой D600 вполне может производиться газобетон плотностью D500, D400 или еще ниже. Все это абсолютно законно.
Для сейсмических районов, соответственно, можно использовать газобетон меньшей реальной плотности. Более того, применение менее плотного газобетона делает здание более легким и, соответственно, легче переносящим нагрузки при сотрясении. Класс газобетона должен быть равным при этом 3,5 для несущих конструкций и 1,5 для всех остальных (заполнений и перегородок).
Итак, в этой статье я показал, что строить здания высотой до трех этажей, используя при этом газобетон невысоких марок вполне реально в сейсмически активных зонах.
Сейсмостойкость
Газобетон YTONG уже много лет применяют для строительства зданий в районах с повышенной сейсмической активностью. Дома из блоков YTONG устойчивы при землетрясениях благодаря своим отличительным свойствам:
· Газобетон – довольно лёгкий материал, здания из него обладают небольшим весом. Поэтому им проще выдержать нагрузку, возникающую при землетрясении.
· Газобетон укладывают на специальный клей, который позволяет добиться очень тонкого шва. Тонкошовный клей повышает устойчивость кладки, так как прочность сцепления блоков на нём в несколько раз выше, чем на обычном цементном растворе.
В 2010 году в Центре исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко были проведены динамические испытания стены с проемом из ячеистобетонных блоков, изготовленных по технологии YTONG (отчёт об испытаниях). Прочность нормального сцепления блоков, смонтированных на клеевом растворе марки YTONG, составила 0,2 МПа (2 кгс/см2), а смонтированных на цементном растворе – 0,07 МПа (0,7 кгс/см2). То есть прочность сцепления на клеевом составе в 2,8 раза выше, чем на цементном растворе. Согласно пункту 6.14.5 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», для кладки I-ой категории (категория определяет степень сопротивляемости сейсмическим воздействиям) нормальное сцепление (по СНиП II-7-81* величина временного сопротивления осевому растяжению по неперевязанным швам) должно быть не менее 0,18 МПа (1,8 кгс/см2).
По результатам испытаний ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко сделал вывод: «В случае применения ячеистых бетонов класса В3.5 (М50) блоки из указанного материала могут быть рекомендованы для применения в сейсмически опасных регионах РФ для кладки в несущих и самонесущих стенах или заполнения каркаса». Речь идёт о блоках YTONG с маркой по плотности D500, которые имеют класс прочности В3.5.
Добавим, что в плане сейсмостойкости газобетонные блоки обладают преимуществами над кирпичной кладкой. Это можно заметить при сравнении свойств 16-ти этажного дома с 4-х комнатными квартирами (всего 64 квартиры) при разных материалах внешних и внутренних стен:
Внешние стены (30см) 720 м3
Внутренние стены (12.5см) 680 м3
(горизонтально сейсмическое воздействие составляет 40% от вертикальной нагрузки)
Таким образом, применение газобетона в сравнении с кирпичом даёт следующие преимущества:
1. Конструкция освобождается от боковой нагрузки на 280 т.
2. Возводится более прочное основание.
3. Экономия строительной арматуры на 16% и уменьшение нагрузки на конструкцию здания.
4. Экономия бетона на 6% и уменьшение нагрузки на конструкцию здания.
5. Экономия на логистике и на энергосбережении (поскольку у стен из газобетона намного лучше сопротивление теплопередаче, чем у кирпичных).
Кроме того, в здании из газобетона минимизирован риск возникновения пожара, вызванного землетрясением. Ведь газобетон YTONG – негорючий материал (НГ), у конструкций из него класс пожарной опасности К0(45) (непожароопасные)*, а предел его огнестойкости REI очень высокий: для блоков D500 – 240 минут (при толщине стены от 150 мм) и 360 минут (при толщине стены от 200 мм).
*В соответствии с ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».
Аналитика
Как изменилось отношение иркутян к офисному пространству после пандемии
экспертное мнение
Что придет на смену гипермаркетам
экспертное мнение
Кредиты
Как снизить платеж по ипотеке?
экспертное мнение
Заемщики теряют интерес к обновленной программе льготной ипотеки
аналитическая статья
Ипотека не станет доступнее. У заемщиков все меньше выгод и льгот
аналитическая статья
Юридические вопросы
Как вернуть часть средств от покупки недвижимости
аналитическая статья
Как избежать рисков при покупке недвижимости у супругов
экспертное мнение
Как поделить ипотечную квартиру при разводе?
аналитическая статья
Цены на жилье
Число сделок со вторичным жильем в Иркутске выросло на 30%
Дома подорожали на треть из-за роста цен на стройматериалы
аналитическая статья
Цены на вторичное жилье почти перестали расти
экспертное мнение
Строительство
экспертное мнение
Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне
аналитическая статья
Частная территория
5 слагаемых энергоэффективного дома. Как жить за городом экологично, комфортно и без лишних трат
аналитическая статья
экспертное мнение
экспертное мнение
К вопросу о возможности применения стен из ячеистобетонных блоков в сейсмических районах
По результатам экспериментальных исследований прочности кладки из ячеистых блоков на цементном растворе и на клеевом составе YTONG при осевом растяжении, срезе, растяжении при изгибе и перекосе сделан вывод о возможности применения кладки стен из ячеистобетонных блоков (при классе В3, 5) для стен зданий, возводимых в сейсмических районах России.
К вопросу о возможности применения стен из ячеистобетонных блоков в сейсмических районах
По результатам экспериментальных исследований прочности кладки из ячеистых блоков на цементном растворе и на клеевом составе YTONG при осевом растяжении, срезе, растяжении при изгибе и перекосе сделан вывод о возможности применения кладки стен из ячеистобетонных блоков (при классе В3, 5) для стен зданий, возводимых в сейсмических районах России.
К вопросу о возможности применения стен из ячеистобетонных блоков в сейсмических районах
СКИДКА 10% от цены! Армированная газобетонная перемычка YTONG плотностью D600, шириной 115.
СКИДКА 200 руб/м3! Стеновой блок для дома круглогодичного проживания с высокими показателя.
СКИДКА 200 руб/м3! Подходит для дома круглогодичного проживания в Московской области. При.
Читайте также: