Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам
Виды, конструкция и устройство современных деревянных перекрытий домов
Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.
- Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
- Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
- Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.
Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.
Схематичное представление монолитного перекрытия.
Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).
4.Монтаж перемычек
Установив лаги, приступаем к сборке распорок, которые называют также мостами или перемычками. Они используются для того, чтобы любая точечная нагрузка на каждую лагу пола равномерно распределялась на две соседние. Есть перемычки, которые поддерживают наружные стены (расположены между обвязкой и лагой) и распорки для не несущих перегородок, устанавливаемых непосредственно на них.
Наши мастера хорошо знают, что мосты будут работать только при выполнении двух условий:
- Установка должна выполняться только в одну линию.
- Крепление обязано осуществляться максимально тщательно.
В результате всех перечисленных действий мы получаем надежное цокольное перекрытие каркасного дома. Также профессионально нашими мастерами выполняются все этапы технологии строительства каркасных домов, поэтому поручив сооружение будущего жилья компании АртСтрой, вы можете избавить себя от волнений за его качество.
Монтаж перекрытия по деревянным балкам
Делая цокольное перекрытие по деревянному брусу нужно учитывать, что брус монтируется вдоль более короткой стены. К примеру, для помещения длиной и шириной 4х5 м. соответственно, деревянные балки будут использоваться четырехметровые.
Если постройка кирпичная, или же фундамент выстроен из этого материала, то брус размещается в нем наглухо. В кирпичной кладке необходимо заранее предусмотреть проемы для расположения бруса перекрытия. Чтоб глубина опорного гнезда для бруса была не меньше 18 см. Это необходимо, чтоб балка опиралась, на фундамент своей длиной на 15 см и при этом оставался воздушный зазор в 30 мм. Этот зазор нужен для компенсации расширения древесины.
Монтаж перекрытия по деревянным балкам
Перед укладкой бруса в фундамент, его нужно срезать под углом 60 из торца. Располагать деревянную балку нужно так, чтоб направление спила образовывало расстояние от балки до кирпичей не меньше чем на 50 мм. То есть нижняя часть бруса должна вплотную прилегать к кирпичной кладке.
Перед началом монтажа деревянного бруса перекрытия, его концы нужно обернуть рубероидом в два слоя и закрепить гвоздями. Эти действия препятствуют процессам гниения бруса, в тех частях, где он опирается на фундамент.
В начале работ располагают две ограничивающие балки. При этом соблюдают уровень бруса по вертикали и горизонтали.
Ограничивающие балки должны быть размещены от фундамента не более чем на 5 см, чтоб выровнять их по уровню, используют обрезки древесины, покрытые смолой.
После того как крайние балки выставлены, между ними натягивают нить, по которой будут выставлять и выравнивать промежуточные деревянные балки. Закончив монтаж промежуточного бруса, его торцы утепляют минеральной ватой, затем закрепляют металлическим уголком. Для этого одну из полочек уголка прикручивают саморезами к брусу, а другую закрепляют к фундаменту.
Как правильно выполнить накат
После того как балки надежно закреплены, к ним прикручиваются черепные бруски. Они представляют собой бруски с сечением 40х40 мм или 50х50 мм, которые прикручиваются с обеих сторон балки, для того, чтоб можно было сделать накат. Накатом называют настил, который обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Доски наката набивают на деревянные бруски таким образом, чтоб они закрыли все пространство.
Нельзя набивать доски или щиты наката снизу бруска или балки, потому что они будут держаться только на гвоздях. Для этих целей нужно применять шпунтованную доску, имеющую продольные пазы для соединения и фаску.
Готовый настил нужно уберечь от разрушения, поэтому его вскрывают по всей поверхности антисептиком. Затем по нему разлаживают пароизоляцию. Листы этого слоя необходимо расположить внахлест друг на друга на 10-15 см. Следующим слоем разлаживают утеплитель, он может быть любой (рулонный, плиточный, насыпной). Если нужен бюджетный природный утеплитель, то можно использовать просушенные древесные опилки. Посмотрите видео, как гидроизолировать перекрытие.
Необходимая высота утеплителя для пола составляет 20 см. Если сечение балок не дает возможность установить утеплитель такой толщины, то можно поверх бруса уложить лаги, а между ними утеплитель. К тому же балки, имеющие большое сечение, очень часто не очень ровные для пола. Часто сверху них укладывают лаги с меньшим сечением, они более ровные. Их разлаживают перпендикулярно брусу, с меньшим шагом. Чтоб выровнять лаги по уровню, под них подкладывают пластиковые клинья.
Как увеличить несущую способность перекрытия
Делая цокольное перекрытие по деревянным брусьям, можно сэкономить на накате и утеплителе, без ущерба свойствам данной конструкции. При таком конструктивном решении имеет смысл разместить рубероидный слой по всей площади пола. Подсыпку необходимо будет выполнить, используя утрамбованный щебень или гравий.
Основным преимуществом цокольного перекрытия по деревянным балкам является то, что нагрузку, которую выдерживают этот брус можно увеличить.
Делается это с помощью наращивания поперечного сечения бруса, а именно: к балкам прибиваются доски определенной толщины, они также опираются на фундамент. Вместо досок можно применять и металлические швеллеры, которые крепятся к брусу болтами. Также усилить перекрытие есть возможность и более легким методом: уложить дополнительные балки между теми, которые уже установлены.
Таким образом, если со временем, под агрессивным действием влаги, холода, вредителей деревянные балки начнут разрушаться, то не нужно полностью переделывать все перекрытие, достаточно просто заменить поврежденный опорный брус на новые балки.
Есть менее бюджетный вариант увеличения несущей способности перекрытия – перекрестная схема расположения несущих балок. В таком случае опора перекрытия происходит по всему контуру фундамента. В местах, где балки пересекаются, их стягивают хомутами друг с другом. Очень часто гораздо легче сделать меньшим расстояние между несущими балками перекрытия, чем использовать перекрестную схему.
Ремонт или смена отдельных балок при разборке перекрытия
Демонтаж деревянного перекрытия
- из удаления засыпки (утеплителя),
- разборки подборов (наката
), - разборки подшивки потолка и балок
.
Смену отдельных балок
при разборке
деревянного перекрытия
производят с соблюдением следующих правил:
- подшивку
аккуратно вырезают в пределах двух пролетов, смежных с балкой; - накат
со смазкой и засыпкой удаляют
в пределах двух пролётов
, смежных с балкой; - разрушенную балку
удаляют и в случае поражения домовым грибком сжигают; - для удобства закладки новой балки гнездо во второй стене
расширяют и углубляют; - гнезда в кладке
антисептируют; - снятые детали наката и подшивку
тщательно осматривают для выявления грибка и антисептируют; - площадь сечения балки
проверяют на соответствие условиям прочности и жёсткости (влажность материала не должна превышать 20%); - концы балки
антисептируют, оборачивают толем и опирают на кладку; - временно углубленное и уширенное гнездо в кладкевнутренней стены
тщательно заделывают кирпичом; - верх балки
плотно соприкасают
с полом или с половыми лагами
; - накат, смазку, засыпку и подшивку
после установки балки восстанавливают; - отклонение балки
от плоскости
и подшивки потолка
допускается не более чем на
2 мм
.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Полиэтиленовая упаковка: где она применяется
Не закрывать продухи на зиму
Ни в коем случае нельзя для защиты от холода закрывать продухи на зиму, как это нередко делали в старину. Конструкции перекрытия могут отсыреть настолько, что затем не высохнут и к середине лета — в доме будет ощущаться сырость, появятся неприятные запахи.
В балках допускается вырезать пазы для прокладки коммуникаций, но глубина таких пазов не должна превышать 1/4 толщины балки. Фото: IzbaDeLuxe
2.Монтаж фасадных досок
Эта работа начинается с ознакомления с планом перекрытия цоколя. В соответствии с ним по периметру дома выполняется крепеж фасадных досок, которые могут быть:
- Обрезными естественной влажности.
- Обрезными сухими.
- Строганными.
Чаще всего мы используем сухие обрезные доски 50Х200. Их устанавливают на ребро на брус обвязки и крепят под углом гвоздями длиной 100-120 мм. При разметке наши мастера обязательно учитывают, что геометрия обрезной доски постоянно меняется (толщина «прыгает», может быть 47-53 см).
Расчет диаметра бруса
Для того, чтобы определить сечение брусьев, необходимо разбить пространство помещения по шагам так, чтобы получилось значение в пределах метра. К примеру, при длине комнаты в 7,3 метра, расчетным шагом будет величина в 0,73. Используя типовые таблицы сечений выбирают необходимый показатель для бруса.
При длине пролета в 4 метра, шаге 0,6, брус должен быть толщины 10см и высота 20 см. с учетом опирания с обеих сторон рассчитываем, что его длина должна быть 4,3 метра.
При перекрытии по дереву ширина пролета не может быть более 5 метров. Важно тщательно высчитать нагрузки, чтобы не было провисания потолка или разрушения материалов конструкции, что опасно для жизни владельца и ведет к дополнительным тратам на ремонт.
Все расчеты автоматизированы и существуют специальные программы для вычисления, потому следует перепроверить полученные значения на компьютере.
1.Подготовительный этап – сооружение обвязки из бруса
Обвязку на свайно-винтовом фундаменте наши мастера выполняют из бруса 150Х150 (может также использоваться брус 150Х200 или 200Х200 и доски). Брусины запиливаются в соответствии с планом обвязки и торцуются каждая в свой узел. Затем их раскладывают на фундамент, выполняют крепеж всех узлов гвоздями 150-200, а потом крепят брус к сваям анкерными болтами.
Правила возведения цокольных перекрытий.
Необходимость максимального использования всех квадратных метров площади дома бывает продиктована несколькими причинами, в этой связи мы и будем говорить о цокольных перекрытиях:
— во-первых, это небольшая площадь земельного участка (и наличие желания разместить на ней не только жилой коттедж, но и сад, огород, бассейн и прочие приятные «дополнения);
— во-вторых, решение совместить различные хозяйственные помещения (и гараж) с жилыми комнатами, избежав, таким образом, выхода во двор;
— в-третьих, увеличение полезной площади дома без возведения лишних «надземных» этажей.
Во всех этих случаях коттеджи «оборудуются» подвальными или цокольными этажами, соприкасающимися с вышележащими помещениями через перекрытие, устройству которого следует уделить особое внимание.
И в первую очередь при строительстве дома следует определиться, будет ли цокольный этаж (или подвал) отапливаемым. В этом случае слой утеплителя рекомендуется располагать в конструкции пола подвального этажа, отделив его от земли слоем гидроизоляции.
Если же цокольный этаж не отапливается, утеплитель придется «перенести» в цокольное перекрытие, преградив доступ холодному воздуху в жилые помещения.
- Второй вопрос, решить который стоит еще на стадии проектирования дома, – это выбор материала для междуэтажного перекрытия. Для кирпичных зданий, а также для тех домов, чьи стены выложены из различных мелких блоков, наилучший вариант – это перекрытие, собранное из круглопустотных железобетонных плит. Они обладают рядом «плюсов» (по сравнению с заливаемым непосредственно на стройке монолитным железобетонным перекрытием):
- меньший вес (за счет круглых крупных продольных отверстий);
- гарантированная прочность (так как изготавливаются в заводских условиях с обязательным расчетом сечения арматуры);
- возможность «собрать» из них перекрытие любой площади и размера (круглопустотные плиты выпускается не только разной длины, но и ширины);
- довольно хорошая теплоизолирующая способность (опять же из-за пустот в «теле» плиты);
- быстрая сборка (не требуется ждать месяц, пока бетон монолитного перекрытия наберет достаточную прочность).
Конечно, железобетонное цокольное перекрытие потребуется утеплить. Это можно сделать как со стороны подвала (закрепив утепляющий материал, например плиты пенопласта, на его потолке), так и в толще пола первого этажа (используя негорючую минеральную вату).
Наиболее распространенный вариант утепления цокольного перекрытия в верхней его части состоит в устройстве пола на лагах – вертикально установленных деревянных брусках, позволяющих «приподнять» основную конструкцию пола над плитой перекрытия, а освободившееся пространство заполнить любым доступным и эффективным теплоизоляционным материалом. Сверху по лагам можно настелить толстую фанеру, а затем по ней уложить любой вариант напольного покрытия (ламинат, паркет, ковролин, линолеум).
Кроме того, в качестве дополнительного утепления можно использовать водяные или электрические «теплые полы» (в этом случае их устраивают непосредственно по выравнивающей стяжке на плите перекрытия).
Для деревянных домов (а также каркасно-щитовых) требуется облегченный вариант перекрытия, в основе которого должны лежать деревянные балки. Однако из-за того, что в подвальных и цокольных этажах дома нередко присутствует повышенная влажность, такие цокольные перекрытия прослужат совсем недолго. Поэтому, если Вы планируете построить здание с деревянными несущими элементами, нижнюю его часть (подвал и цоколь), лучше выполнить бетонными. И лишь затем устанавливать деревянные части здания.
Утепление цоколя
Утепление цоколя. Процесс строительства любого без исключения дома начинается непосредственно с фундамента. Стены из фундамента сами по себе должны быть очень прочными и состоять, как принято из кирпича или бетона,…
Кладка (устройство) цоколя фундамента
Устройство цоколя фундамента, а также правильная его кладка. Цоколь фундамента – это нижняя часть стены, находящаяся между уровнем земли и уровнем пола первого этажа.
Ремонт фундамента старого деревянного до…
Замена и ремонт фундамента у старого деревянного дома. Иногда бывает, что внешне еще неплохо сохранившийся деревянный дом практически не пригоден для проживания. И проблема при этом оказывается не только «лежащей…
Ремонт или смена чердачного перекрытия
Полезная нагрузка на чердачное перекрытие
обычно принимается равной 75 кг/м². Ориентировочное
сечение балок
в зависимости от ширины пролета приведено в табл.3.
Таблица 3: Размер сечения деревянных балок чердачных перекрытий.
п/п | Ширина пролета перекрытия, cм | Расстояние между балками, cм | Сечение балки, мм | |||||
шириной 50 мм | шириной 60 мм | шириной 70 мм | шириной 80 мм | шириной 90 мм | шириной 100 мм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 200 | Зависит от сечения балки в пролёте | 50х70 | 60х60 | 70х60 | 80х50 | 90х50 | 100х50 |
2 | 250 | 50х80 | 60х70 | 70х70 | 80х60 | 90х60 | 100х60 | |
3 | 300 | 50х100 | 60х90 | 70х90 | 80х80 | 90х80 | 100х80 | |
4 | 350 | 50х120 | 60х110 | 70х110 | 80х100 | 90х90 | 100х90 | |
5 | 400 | 50х140 | 60х130 | 70х120 | 80х120 | 90х110 | 100х100 | |
6 | 450 | 50х150 | 60х140 | 70х130 | 80х130 | 90х120 | 100х110 | |
7 | 500 | 50х170 | 60х160 | 70х150 | 80х140 | 90х130 | 100х120 | |
8 | 550 | 50х190 | 60х180 | 70х170 | 80х160 | 90х140 | 100х130 | |
9 | 600 | 50х200 | 60х190 | 70х180 | 80х170 | 90х150 | 100х140 |
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Виды натяжных потолков
При использовании в качестве утеплителя опилок, керамзита
или других материалов с объёмной массой
300-500 кг/м³сечение несущих балок
следует принимать таким же,
как для железобетонных ригелей
(табл.1) с полезной нагрузкой
150 кг/м³
.
Чтобы межэтажные балки
не прогибались, их следует тщательно рассчитывать (см. табл.1-4) и укладывать на расстояние
не более 1 м
друг от друга.
Толщина утеплителя чердачного перекрытия
приведена в табл.4.
Таблица 4: Толщина утеплителя чердачного перекрытия.
п/п | Утеплитель | Ед. изм. | Расчётная зимняя температура | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С | -40°С | -45°С | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Минеральная вата и войлок объёмной массой до 200 кг/м³ | мм | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
2 | Опилки с известью объёмной массой до 300 кг/м³ | мм | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
3 | Керамзит или другой сыпучий материал объёмной массой до 500 кг/м³ | мм | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
4 | Шлак или другой сыпучий материал объёмной массой до 1000 кг/м³ | мм | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 | — | — |
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлак (топливный или металлургический)
можно использовать для этих целей в крайних случаях и только
для пролётов шириной не более 3…3,5 м
.Для предотвращения прогиба балок
следует либо усилить их сечение, либо уменьшить расстояние между ними. И то и другое требует дополнительного расхода пиломатериалов.
ВНИМАНИЕ! Балки около печей и дымоходов
(в целях пожаробезопасности) необходимо располагать
не ближе 40 см
от внутренней поверхности
ближайшей печки (дымохода)
Бывает, что нельзя отдалить балку от печки (дымохода)
. В этом случае балку врубают в ригель, который в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие
балки
лучше укладывать
толстыми концами в сторону печки (дымохода)
.
В подобных случаях при необходимости балки стыкуют
промежуточными ригелями
(для крепления балок
вокруг дымоходов и печей
). Варианты крепления
стыковки балок
приведены на рис.6.
Крепление стыка балок
выполняют с помощью
черепных брусков
, способом врезки с креплением
скобами или при помощи хомутов
. Все способы крепления выполняют с прошивкой торцов гвоздями или скобами.
Возможно ли сделать долговечное цокольное перекрытие с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя и что для этого нужно?
Как мы неоднократно упоминали в наших статьях, любая ограждающая конструкция здания подвержена увлажнению как снаружи, так и изнутри.
Внутренним источником увлажнения является водяной пар.
В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар из помещения стремится выйти наружу через ограждающие конструкции, из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Для защиты утеплителя и других внутренних элементов ограждающих конструкций от водяного пара изнутри помещения из пароизоляции и специализированных соединительных лент формируют пароизоляционный слой.
Внешним источником увлажнения для цокольного перекрытия также является водяной пар, а точнее — испарения от земли.
Для защиты от этих испарений кажется логичным применить пароНЕпроницаемый материал (пароизоляцию) снизу перекрытия. Однако верное ли это решение?
РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ КАК ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНИЗУ ЧЕРНОВОГО ПОЛА (ВАРИАНТ №1)
Такой вариант конструкции цокольного перекрытия может существовать только при соблюдении следующих требований:
-
необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется в виду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
В реальности добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно. Поэтому…
… в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметично проклеенные нахлесты, неплотные примыкания к стенам или мелкие повреждения полотен верхнего пароизоляционного слоя. А так как снизу чернового пола также смонтирован пароНЕпроницаемый материал, то влага будет накапливаться в конструкции.
… в период времени, когда температура внутри дома будет ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности нижнего пароизоляционного слоя. А так как сверху утеплителя уложен пароНЕпроницаемый материал, то влага также будет накапливаться в конструкции.
Т. е. как бы ни менялись условия (температура и влажность) по обеим сторонам от цокольного перекрытия в течение года, практически все это время водяные пары смогут попадать в цокольное перекрытие либо из жилого помещения, либо из подполья из-за негерметичности пароизоляционных слоев.
Дополнительно усугубить ситуацию может применение непросушенных материалов, так как влага изначально будет находиться внутри конструкции. Не имея возможности выхода, она будет «законсервирована» внутри цокольного перекрытия, что со временем приведет к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы перекрытия из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.
Таким образом, теоретически цокольное перекрытие с применением пароизоляции как изнутри помещения, так и снизу чернового пола, может существовать при соблюдении определенных требований, но фактически избежать накопления в нем влаги очень сложно.
Поэтому пароизоляция снизу чернового пола применяется только в одном случае — когда из-за невозможности проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента в подпольном пространстве постоянно присутствует высокая влажность; при этом необходимо понимать, что влага в перекрытии все равно будет накапливаться и срок службы такого перекрытия будет весьма недолгим, но в условиях постоянной высокой влажности в подполье негативные последствия для цокольного перекрытия будут меньше при наличии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, чем при его отсутствии.
Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к ее воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять НЕ рекомендуется.Итак, при применении в цокольном перекрытии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, крайне высок риск накопления в нем влаги из-за отсутствия возможности выхода водяного пара из конструкции. Т. е. для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли необходим материал, который не только не пропустит в конструкцию водяной пар из подпольного пространства, но и не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.
РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ
Существует довольно распространенное заблуждение, что гидро-ветрозащитная мембрана пропускает пар только в одну сторону и если в цокольном перекрытии уложить ее под утеплитель (на черновой пол) «правильной» стороной, то из перекрытия она пар выпустит, а в перекрытие пар от земли не пропустит.
Любая гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана любого производителя пропускает пар и задерживает воду в обе стороны. То, в какую сторону мембрана будет пропускать пар, зависит от условий (температуры и влажности) по обеим сторонам от нее.
В период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности пароизоляционного слоя. А так как под утеплителем уложена гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана, то она не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.
НО в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через пароПРОницаемую мембрану. Кроме того, в конструкции уже может присутствовать остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа. Если (при определенных условиях) водяной пар сконденсируется внутри перекрытия или, например, случится протечка из жилого помещения, то мембрана будет задерживать воду в конструкции, так как материал обладает свойствами гидроизоляции.
Таким образом, методом исключения мы выяснили, что материал для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли должен:
- не пропускать в конструкцию пар от земли;
- не препятствовать выходу водяных паров из конструкции;
- не препятствовать выходу воды из конструкции.
РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ №2)
Такой вариант конструкции цокольного перекрытия может существовать только при соблюдении следующих требований:
-
необходимо провести комплекс мероприятий по снижению влажности, как в подпольном пространстве, так и в самой конструкции, а именно:
— монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;
— изнутри помещения устроить максимально герметичный пароизоляционный слой;
— обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;
— провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.
При таком варианте устройства цокольного перекрытия, даже если некоторое количество водяного пара из жилого помещения сможет проникнуть внутрь конструкции через негерметичности пароизоляционного слоя (в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице), то влага в перекрытии задерживаться не будет (ни в виде пара, ни в виде воды), т. к. под утеплителем отсутствуют пленки, которые могли бы препятствовать ее выходу из конструкции. Пройдя насквозь через перекрытие, она будет удаляться из подпольного пространства посредством вентиляции.
При этом, хотя утеплитель и деревянные элементы не защищены от испарений с земли, но при проведении комплекса дренажных работ, испарений будет значительно меньше (в том числе и в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице), а их воздействие на перекрытие будет компенсироваться эффективной вентиляцией подполья.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДПОЛЬЯ…
имеет огромное значение для нормального функционирования и долговечности цокольного перекрытия. В случае неэффективной вентиляции подпольного пространства и/или непроведения комплекса дренажных работ и, как следствие, постоянной повышенной влажности в подполье, последствия для цокольного перекрытия с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя могут быть непоправимыми — грибок, плесень и сокращение срока службы конструкции.
Но при активной вентиляции подпольного пространства утеплитель подвергается воздействию ветра, что приводит к его выветриванию и теплопотерям. Поэтому…
РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ
В отличие от гидро-ветрозащитных мембран, ветрозащитные мембраны обладают невысокой водоупорностью. Но, несмотря на это, долгое время считалось, что применение даже ветрозащитной мембраны под утеплителем повышает риск накопления влаги в конструкции цокольного перекрытия. Чтобы убедиться, так ли это, мы провели собственные исследования на объекте «ЦНИДИ» («Центр Натурных Испытаний Департамента Изоспан»).
При строительстве «ЦНИДИ» на половине цокольного перекрытия под утеплитель уложили ветрозащитную мембрану «Изоспан А», а на другой половине утеплитель оставили без ветрозащиты.
Изнутри помещения был смонтирован пароизоляционный слой.
Внутри «ЦНИДИ» постоянно поддерживался нормальный температурно-влажностный режим (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%).
Подпольное пространство очень хорошо вентилировалось.
На протяжении двух лет велись наблюдения за состоянием цокольного перекрытия.
На данный момент деревянные элементы в прекрасном состоянии (без следов влаги и ее последствий в виде плесени и грибка) на обеих половинах цокольного перекрытия. Но есть и различия: утеплитель, НЕзащищенный ветрозащитой, более рыхлый (по сравнению с тем, который был закрыт «Изоспаном А»), и в нем наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых.
Таким образом, по результатам натурных испытаний можно сделать вывод, что при эффективной вентиляции подпольного пространства, а также при соблюдении прочих требований к устройству цокольного перекрытия, применение ветрозащитной мембраны (например, «Изоспан А») под утеплителем в цокольном перекрытии НЕ приводит к накоплению влаги в конструкции, при этом позволяет защитить утеплитель от ветра и насекомых, тем самым продлевая срок его службы.
Чтобы дополнительно минимизировать риск задержки влаги в цокольном перекрытии была разработана модификация материала «Изоспан А» — ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изоспан А цоколь», которая способна выполнять функции ветрозащиты и при этом не препятствовать выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. И теперь мы можем рекомендовать к применению оптимальный, по нашему мнению, вариант конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем — вариант №3.
ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ «ИЗОСПАН А ЦОКОЛЬ» ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ (ВАРИАНТ №3)
При устройстве цокольного перекрытия необходимо:
-
монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;
Конструкцию цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем мы рекомендуем выполнять согласно варианту №3 (с применением пароизоляции изнутри помещения и ветрозащитной мембраны «Изоспан А цоколь» под утеплителем). При этом следует помнить, что…
Ответ на вопрос «Как сделать цокольное перекрытие так, чтобы в нем не накапливалась влага и не появлялась плесень?» не сводится только к выбору «правильной» пленки, которую нужно уложить снизу конструкции. Требуется комплекс мероприятий, включающих в себя и организацию эффективной вентиляции подпольного пространства, и устройство герметичного пароизоляционного слоя изнутри помещения, и монтаж просушенных материалов, и проведение комплекса дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента. Только при соблюдении всех этих требований цокольное перекрытие с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя будет полноценно функционировать в течение многих лет.
К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте
С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.
- Видео о последствиях неправильной пароизоляции
- Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
- Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
- Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
- «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся
Последствия неправильной пароизоляции
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).
Это - конденсат, а не последствия протечки воды в доме.Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.
Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.
Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.
Теперь расскажем, почему это произошло.
Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага
Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.
В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.
Перечислим основные ошибки:
- Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
- Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
- Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
- Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.
Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.
В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.
Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки
Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.
Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.
Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.
Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.
Если подытожить, то:
- Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
- Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
- Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.
Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.
Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа
Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.
На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.
Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.
По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.
Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:
- С чистовым полом сделанным из доски.
- С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.
- С водяным тёплым полом по деревянным лагам.
Выводы
В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:
- Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
- Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
- Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.
Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.
-
. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции. : паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором. : самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.
В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.
Читайте также: