Стоимость кладки газобетона: Сколько стоит кладка куба газобетонной стены
Содержание
Сколько стоит кладка куба газобетонной стены
На данный момент газобетон является самым распространенным стеновым материалом, потому и спрос на работы по кладке газобетона довольно высокий. Но стоит отметить, что кладка газобетона не является очень сложным процессом, да, есть некоторые свои нюансы, но в целом, кладкой блоков может заниматься практически любой мужик, не обладающий особыми строительными навыками.
Итак, существует три основных варианта по укладке газоблока:
- Делать кладку самостоятельно.
- Нанимать индивидуальных строителей.
- Прибегнуть к услугам строительных бригад и компаний.
Самостоятельная кладка, на первый взгляд, может показаться самым дешевым вариантом, так как тратиться на работу сторонних людей не потребуется, но с другой стороны, люди с опытом произведут такие работы значительно быстрее вас, а вы бы это сэкономленное время потратили на заработок денег по своей специальности. Но у каждого отличается и зарплата, и свободное время, и тут уже каждый решает для себя самостоятельно.
Стоимость кладки куба газобетона по России
Рассмотрим теперь второй вариант – индивидуальные строители, так называемые шабашники. Стоимость их работ по кладке газобетона может варьироваться от 800 до 1500 р за куб. Всё зависит от города, сложности кладки и прочих нюансах, о которых расскажем дальше по тексту. Приглашая на работу данных специалистов, очень важно составить договор о проделанной работе, чтобы каждая из сторон была защищена юридически.
Третий вариант – услуги специализированных компаний. Цена работы профессиональной бригады с технадзором довольно высокая, но качество кладки, скорость работы и уровень доверия существенно выше. Но это не значит, что строительные компании не могут “кинуть” своих заказчиков. Всегда нужно составлять грамотный договор. Примерная стоимость кладки газобетона за куб от компании составляет от 1200 до 2000 р за кубометр.
Цены на кладку газобетона за куб в Украине
Украинские расценки по стоимости кладочных работ несколько меньше. На многих сайтах можно найти объявления частных строителей по стоимости кладки от 300 до 500 грн. Частные компании берут за свою работу от 400 до 600 грн.
От чего зависит цена кладки куба газоблока
Стоимость кладочных работ зависит от затрачиваемых усилий и от потраченного времени, другими словами, чем проще мастеру работать с материалом, тем быстрее он сможет работать, уменьшая цену за объем работы.
При определении цены на возведение стен учитывается следующее:
- Сложность проекта.
- Вес и плотность блоков.
- Толщина стены.
- Высота стен.
Сложность проекта заключается в том, что он может содержать множество окон, дверных проемов, перемычек, эркеров и тд.
Вес блоков зависит от их размеров и плотности, и чем блоки тяжелее, тем дольше с ними работать. Так, блоки плотностью D600 и толщиной 375 мм будут весить около 45-50 кг, в то время как блоки из D400 толщиной 300 мм имеют вес всего 20 кг. Представьте, на сколько ускоряется работа при использовании более легкого газобетона.
Если стена слишком тонкая, к примеру, 200 мм, то это увеличивает объем работ на кубометр газоблока, так как приходится укладывать большее количество блоков на кубический метр.
Также стоит учитывать, что чем блоки плотнее, тем сложнее и дольше их разрезать. Еще один фактор – высота стен, чем выше, тем дольше их поднимать и, больше строительных лесов и лестниц сооружать. Такие вот дела.
Некоторые мастера указывают цену за кладку блоков в зависимости от производителя, объясняя это тем, что одни блоки класть проще, а другие сложнее. Объяснить это можно тем, что некоторые производители выпускают блоки с идеальной геометрией, которые практически не нуждаются в выравнивании рядов теркой. Второй причиной может стать пазогребневая система блоков, в которых вертикальный шов можно не промазывать кладочным клеем.
Последним фактором ценообразования может стать сам клей между блоками, ведь он может быть, как на цементной основе, так и пенополиуретановым в баллонах. С баллонами работать намного удобнее и быстрее.
Теперь вы знаете, что влияет на стоимость работы по кладке газобетона за куб и какие примерные расценки предлагают строители на рынке России и Украины.
наименование работ | ед. изм.. | стоимость |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
разработка грунта | м3 | от 400 |
засыпка щебня — песка | м3 | от 400 |
трамбовка | м2 | от 300 |
выкорчевывание деревьев | шт | от 1000 |
выравнивание участка | м2 | от 500 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | ||
устройство фундамента | м3 | 3000 |
устройство монолитных стен | м3 | 3500 |
устройство меж этажных перекрытий | м3 | 3500 |
устройство фундамента блоками | шт | от 1000 |
устройство фундамента сваи | шт | от 1500 |
устройство стяжки до 10 см | м2 | 400 |
устройство отмостки до 10 см | м.п | 800 |
самовыравнивающая смесь | м2 | 100 |
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | ||
кладка черновая | м3 | от 1800 |
кладка из пенобетонных блоков | м3 | от 2200 |
кладка из газобетонных блоков | м3 | от 2200 |
кладка кирпичных перегородок | м2 | от 550 |
кладка облицовочная | м2 | от 1200 |
кладка кирпичных столбов | шт | 2400 |
облицовочная кладка кирпичных заборов | м2 | от 1200 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство покрытия кровли из профнастила | м2 | 350 |
Устройство покрытия кровли из ондулина | м2 | 350 |
устройство кровли из битумной черепицы | м2 | 450 |
гидроизоляция кровли | м2 | 150 |
устройство плитных материалов (ОЗБ, фанера) | м2 | 300 |
утепление кровли | м2 | от 200 |
устройство паро-ветрозащиты | м2 | 50 |
устройство стропил | м2 | 450 |
устройство обрешетки | м2 | 350 |
СТЕНЫ | ||
облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 500 |
облицовка стен потолков плиткой мозаикой | м2 | от 1500 |
облицовка стен панелями | м2 | от 200 |
облицовка стен ГКЛ, ОЗБ, Фанерой | м2 | 300 |
утепление стен, перегородок (вата, пенопласт) | м2 | от200 |
устройство паро- ветрозащиты | м2 | 50 |
облицовка наружных стен фибропанелями | м2 | от 800 |
облицовка наружных стен камнем, мрамором, плиткой | м2 | от 500 |
облицовка наружных стен сайдингом | м2 | от 300 |
ПОЛЫ | ||
устройство лаг | шт | 250 |
настил ОЗБ, Фанеры, ДСП, ДВП | м2 | 300 |
утепление пола керамзитом | м2 | 100 |
устройство покрытия пола из паркета | м2 | от 300 |
покрытие пола из линолеума | м2 | 100 |
керамическая плитка | м2 | от 500 |
утепление пола (вата, пенопласт) | м2 | от 200 |
устройство деревянного пола | м2 | от 300 |
устройство террасной доски | м2 | от 300 |
КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ | ||
при условии договора на все работы!!! | ||
Бетонные работы: разработка грунта, опалубка, подсыпка, трамбовка, армирование, прием бетона. | м3. | 4000 |
Кладочные работы: черновая кладка | от 5000 м3 | 1500 |
Кладочные работы: перегородки | от 1000 м2 | 350 |
Штукатурные работы: маяки, грунтовка, штукатурка, затирка | от 500 м2 | 400 |
Шпатлевка: маяки, грунтовка, шпатлевка, сетка, шлифовка | от 500 м2 | 400 |
Окрасочные работы: окраска 2-3 слоя | от 300 | 100 |
Кровельные работы: стропила, обрешетка, огнебиозащита, утепление, паро- ветрозащита, ОЗБ, фанера, изоляция, основное покрытие. | от 100 м2 | 2500 |
Сантехника: разводка труб, подключение и установка раковин, ванн, унитазов | шт/точка | 2500 |
Электрика: прокладка кабеля, монтаж, подключение розеток, выключателей. | шт/точка | 700 |
Отопление оговаривается индивидуально | ||
Стоимость строительства дома с материалом | ||
Дом из газобетона | м2 | от 14000 |
Дом из кирпича | м2 | от 15500 |
Монолитный дом | м2 | от 15000 |
Каркасный дом | м2 | от 10000 |
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | от 50т | |
Фермы, рамы и другие сложные металлические конструкции | тонна | от 15000 |
Балки, колонны, ригеля и другие простые металлические конструкции | тонна | от 13000 |
Монтаж фахверков от 3 метров | тонна | от 18000 |
Монтаж металлоконструкций заводского изготовления средней сложности | тонна | от 8000 |
Монтаж крупнотоннажных металлоконструкций заводского изготовления | тонна | от 7000 |
Изготовление и монтаж крупнотоннажных металлоконструкций на строительной площадке | тонна | от 22000 |
Кладка кирпича, блоков — цены в Нижнем Новгороде на кладочные работы
Все виды кладочных работ
Кладочные работы занимают особое место в строительной сфере. Различные технологии кладки используются при строительстве и отделке жилых домов, хозяйственных построек, объектов промышленной, коммерческой инфраструктуры. Каменные работы также могут потребоваться при устройстве ограждений, контрольно-пропускных пунктов, реализации проектов ландшафтного дизайна и т. п.
ТПК «Нижний Новгород» предлагает услуги каменщиков, которые обладают большим практическим опытом кладки силикатного кирпича, пеноблока, газоблока, натурального камня, знакомы со всеми тонкостями и нюансами процесса. Кладка стен домов, перегородок, обустройство цоколей, входных групп, фасадов и других функциональных компонентов конструкции здания наши мастера выполняют с учетом действующих строительных норм и стандартов, учитывая рекомендации проектировщиков, прораба и других участников команды.
Профессиональная кладка кирпича, газосиликатных, газобетонных блоков позволяет получить уверенность в безопасности и долговечности строения. Мы готовы не только оперативно отправить к вам на объект каменщиков, но и организовать поставку сертифицированных материалов, строительных смесей. В нашем автопарке есть транспорт с разной грузоподъемностью, спецтехника для организации эффективной работы на строительных площадках.
Независимо от того, выберете вы кирпичную кладку или создание «коробки» из газоблоков, керамзитобетонных блоков, работы будут выполнены с соблюдением технологии. Контроль качества осуществляется на всех этапах строительства, поэтому нам не бывает стыдно за итоговый результат! На все работы в течение трех лет действуют гарантийные обязательства.
Цены на кладочные работы работы
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Стены из кирпича и блоков | ||
Черновая кладка стен из рядового кирпича толщ. 380 мм и более | м3 | 2000 |
Черновая кладка стен из газобетонных, газосиликатных, керамических, шлакоблоков толщ. 300мм и более | м3 | 1700 |
Облицовочная кладка стен из лицевого кирпича | м2 | 900 |
Черновая кладка столбов (380*380) | м/п | 900 |
Облицовочная кладка столбов (380*380) из лицевого кирпича | м/п | 1400 |
Черновая кладка вентканалов и дымовых труб | м3 | 2500 |
Кладка стен из газобетона толщиной 200мм | м2 | 600 |
Кладка стен из газобетона толщиной 100мм | м2 | 450 |
Кладка стен из кирпича толщиной от 380мм | м3 | 2000 |
Кладка из облицовочного кирпича (с расшивкой) | м2 | 1100 |
Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм | м2 | 600 |
Кладка кирпичных перегородок толщиной 250мм | м3 | 2000 |
Кладка стен из керамическог поризованного блока от 380мм | м3 | 1900 |
Кладка стен из теплоэффективного блока теплостен | м3 | 2200 |
Кладка стен из цементно-песчанных блоков | м3 | 1700 |
Монтаж утеплителя(пенопласт, мин. вата) в эфективную кладку | м2 | 100 |
Монтаж перемычек из металла с грунтовкой | т | 20000 |
Монтаж перемычек массой менее 100 кг | шт | 300 |
Монтаж перемычек массой более 100 кг | шт | 400 |
Перегородки из кирпича и блоков | ||
Черновая кладка перегородок в 1 кирпич | м2 | 700 |
Черновая кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
Черновая кладка из гипсовых блоков | м2 | 300 |
Черновая кладка перегородок из газобетонных, газосиликатных, керамических и т.п. блоков | м2 | 400 |
Монтаж перемычек массой менее 100 кг | шт | 300 |
Монтаж перемычек массой более 100 кг | шт | 400 |
Стоимость кладки стен из газобетона, кирпича, ракушняка в Одессе
Расценки на кладку стен, перегородок и сопутствующие строительные работы в г. Одессе и Одесской области.
Работы по кладке стен | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Кладка перегородок (газобетон 50 мм) | м2 | 145 |
Кладка перегородок (газобетон 100 мм) | м2 | 165 |
Кладка перегородок (газобетон 150 мм) | м2 | 175 |
Кладка перегородок (газобетон 200 мм) | м2 | 185 |
Кладка стен из газоблока / пеноблока / керамоблока (1-й этаж) | м3 | 675 |
Кладка стен из газоблока / пеноблока / керамоблока (2-й этаж) | м3 | 800 |
Кладка перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 235 |
Кладка стен из рядового кирпича | м3 | 1200 |
Кладка стен из кирпича 1.5/2 НФ | м3 | 1100 |
Кладка стен из ракушечника или шлакоблока (1-й этаж) | шт. | 16 |
Кладка стен из ракушечника или шлакоблока (2-й этаж) | шт. | 20 |
Дополнительные работы
Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальная | пог. м | 40 |
Кирпичная кладка вентиляционных каналов и дымоходов (до 30 см) | м3 | 1600 |
Облицовка стен из облицовочного кирпича в 1/2 | м2 | 800 |
Монтаж перемычек световых проемов (бетонных, металлических) | пог. м | 120 |
Изготовление металлических перемычек на стройплощадке | пог. м | 320 |
Устройство железобетонных перемычек на стройплощадке | пог. м | 380 |
Кладка колонн из облицовочного кирпича | шт. | 25 |
Армирование стен горизонтальное (кирпич) | пог. м | 45 |
Армирование стен горизонтальное (газоблок) | пог. м | 35 |
Цены актуальны на 2021 год, стоимость материалов не включена. Поднос стройматериалов свыше 15 метров от объекта строительства, сборка и разборка лесов оплачиваются дополнительно.
Прайс не является офертой. Окончательная сметная стоимость кладки стен и перегородок формируется после изучения проекта, определения состава и сложности требуемых работ.
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис
Кладка газобетона в Уфе. Кладка стен из газоблока
Стены из газобетона
Кладка стен из газобетона занимает второе место по популярности по сравнению с прочими материалами, лишь немного уступая брусу и бревну. И, конечно же, неспроста. Повышенный спрос большинства застройщиков объясняется целым рядом положительных характеристик, которыми стены дома из газобетона могут «похвастать».
Кладка несущих стен из газобетона обходится в полтора раза дешевле, чем, к примеру, из кирпича. Столь значительная экономия на строительство дома газобетон которого уложен качественно и профессионально, выявляется за счет невысокой цены блоков, их легкого веса, за счет которого нет необходимости в тяжелом фундаменте, что снова экономит бюджет; заметно сокращается срок кладки; долговечность постройки.
Несущие стены из газобетона, также, как и межкомнатные стены из газобетона, способны простоять не менее ста лет. Строительство дома газобетон которого устроен с соблюдением всех технологических моментов – самое лучшее и рациональное решение для каждого клиента, кто хочет сэкономить и быстро построить собственное жилье или производственную постройку.
Монтаж стен из газобетона требует хорошей гидроизоляции, в противном случае существующие поры данного сырья со временем потеряют свою плотность из – за перепадов влажности и могут привести к возникновению трещин. Чтобы избежать подобных неприятностей, заказывайте устройство стены из газобетона с самого начального этапа у проверенной компании, которая выполнит полный перечень работ под ключ, так что вам не придется ни за что переживать.
Укладка стен из газобетона – наше профильное направление, которым мы занимаемся более 9 лет. За плечами нашей компании сотни качественно сделанных объектов, которые до сих пор стоят как новенькие. Нашей организацией будет грамотно выполнено для вас строительство стен из газобетона, оштукатуривание стен из газобетона, отделка стен из газобетона, проектирование стен из газобетона, штукатурка стен из газобетона снаружи помещения и т.д. Стена газоблок которой лежит в основе, будет в вашем доме ровной и красивой, а главное, уложенной по всем технологиям. Звоните нам скорее!
Стены из газобетона цена
Сколько стоит стена из газобетона? Стоимость кладки стен из газобетона разная, так как на нее влияют многие факторы. Газобетон отделка которого будет выполнена не менее профессионально,- это верное решение, с которым легко шагать в ногу со временем при минимальных затратах. Газобетон кладка цена – все это вы можете спросить по телефону у одного из наших сотрудников, который скалькулирует вас по сумме и ответит на все ваши вопросы. Звоните!
Сравнительная стоимость различных вариантов кладки
Какой материал выбрать для строительства стен, сравнительная стоимость различных видов кладки: газобетон, пеноблок, кирпич.
Сделать правильный и взвешенный выбор – это значит определить «золотую середину» между ценой строительного материала (пеноблок, шлакоблок, газобетон) и его эксплуатационно-техническими характеристиками и поможет в этом поиске информация, которую содержит расположенная ниже таблица.
Толщина стены, м, по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Наименование | Кирпичная кладка (пустотелый кирпич) | Колодцевая кладка | Пеноблок | Газобетон (ИНСИ-блок) |
---|---|---|---|---|
Толщина стены, м | 1,55 | 0,435 | 0,78 | 0,45 |
Расход материалов на 1 м
2 стены
Кирпичная кладка (пустотелый кирпич) | Колодцевая кладка | Пеноблок | Газобетон (ИНСИ-блок) | |
---|---|---|---|---|
Кирпич керамический, куб.м. | 1,55 | 0,39 | — | — |
Блок ячеистый, куб.м. | — | — | 0,78 | 0,45 |
Раствор цементный, кг | 465 | 117 | 225 | 0 |
Клей, кг | — | — | — | 11 |
Утеплитель (ПСБ-С-25), кв.м. | — | 0,25 | — | — |
Сетка арматурная, кг | 2,4 | 2,4 | — | — |
Штукатурка, кг | — | — | 30 | 15 |
Стоимость материалов на 1 м
2 стены в рублях (цены 2015 года)
Кирпичная кладка (пустотелый кирпич) | Колодцевая кладка | Пеноблок | Газобетон (ИНСИ-блок) | |
---|---|---|---|---|
Кирпич керамический | 6200 | 1560 | — | — |
Блок ячеистый | — | — | 2574 | 1485 |
Раствор цементный | 1813,5 | 456,3 | 877,5 | — |
Клей | — | — | — | 99 |
Утеплитель (ПСБ-С-25) | — | 7,5 | — | — |
Сетка арматурная | 81,6 | 81,6 | — | — |
Штукатурка | — | — | 240 | 120 |
Стоимость материалов на 1 м2 стены | 8095,1 | 2105,4 | 3451,5 | 1584 |
Стоимость СМР | 2170 | 1400,00 | 675 | 405 |
Итого стоимость 1 кв.м. стены | 10265,1 | 3505,4 | 4126,5 | 1989,0 |
Нередко очень «мучительным» для застройщиков становится вопрос, какой материал выбрать для строительства стен будущего дома — долговечный, но дорогой кирпич, дешёвые, но менее крепкие шлакоблоки или достаточно прочные и доступные по цене пеноблоки и блоки из газобетона.
Каждый из перечисленных строительных материалов обладает определёнными достоинствами и недостатками. Кирпичная кладка прочна, долговечна и надёжна, но требует дополнительной теплоизоляции, сравнительно мощного фундамента в качестве опоры, возведение её процесс относительно медленный и невозможный без периодического использования дорогостоящих услуг грузоподъёмной техники.
Шлакоблоки и ячеистые бетоны не столь долговечны, как кирпич, но обладают отличными теплоизоляционными качествами, а строительство из них происходит быстрее, чем возведение стен из кирпича и обходится значительно дешевле. Но иногда, даже выбрав в качестве стенового строительного материала ячеистый бетон, застройщик нередко не может решить, какой его разновидностей отдать предпочтение – пеноблокам (пенобетону) или более прочным блокам из газобетона.
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Посадка дома на участке (разбивка осей здания) | 1 угол | 900 |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания котлована под уровень | кв.м. | 330 |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания траншеи под уровень | м.п. | 330 |
Песчаная подсыпка вручную с трамбовкой под заливку ленточного фундамента( слой до 10 см) | м.п. | 330 |
Доработка и послойная трамбовка песчаной подсыпки котлована (после зысыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
Укладка геотекстиля | кв.м. | 70 |
Устройство монолитного фундамента (монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
Устройство монолитной стены (толщина стены до 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | кв.м. | от 1300 |
Устройство монолитной стены (толщина стены более 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
Доработка засыпки внутрь фундамента под монолитную плиту, с послойной тромбовкой и выравниванием вручную (после засыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
Устройство технических отверстий в опалубке (закладные для канализации, воды, электричества) | шт. | 350 |
Выемка грунта под плитой перекрытия под канализационные трубы вручную | м.п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с устройством жёсткости на соединениях) | м.п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с креплением к стене фундамента) | м.п. | 350 |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в один ряд армосетки) | кв.м. | 1100 |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в два ряда армосетки) | кв.м. | 1500 |
Устройство монолитной плиты перекрытия цокольного этажа с армированием в два ряда армосетки | кв.м. | 2000 |
Укладка плит перекрытия фундамента с обвязкой и заделкой швов раствором | кв.м. | 280 |
Монтаж ФБС с помощью крана (нанесение раствора, монтаж) | шт. | 700 |
Гидроизоляция фундамента обмазочная (нанесение готовой битумной мастики на стены фундамента) | кв.м. | 200 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции фундамента в 2 слоя | кв.м. | 750 |
Утепление фундамента экструдированным полистиролом (зачистка, монтаж на клей, дюбеление) | кв.м. | 350 |
Заливка крыльца (входных ступеней) (выемка грунта, изготовление армокаркаса, опалубка, заливка бетоном) | элемент | договорная |
СТЕНЫ | ||
Устройство горизонтальной гидроизоляции стен (рубероид) | м.п. | 100 |
Кладка кирпичного пояса на фундамент по кладку стен(шрина полтора кирпича (38 см) | м.п. | 600 |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА КЛЕЙ с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1500 |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА РАСТВОР с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1700 |
Армирование газосиликатного блока арматурой в два прута с изготовлением штроб | м.п. | 300 |
Кладка стен из керамоблоков с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1800 |
Кладка стен кирпичная | куб.м. | 2600 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м. | 900 |
Кладка перегородок из керамоблока | кв.м. | 950 |
Кладка перегородок из кирпича | кв.м. | 1100 |
Кладка колонн из чернового кирпича под штукатурку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2000 |
Кладка колонн из облицовочного кирпича под расшивку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2600 |
Кладка кирпича вокруг плит перекрытий | м.п. | 650 |
Расшивка (фуговка) колонн из облицовочного кирпича (каждая сторона) | м.п. | 350 |
Устройство монолитных колонн | м.п. | 2000 |
Устройство монолитного ригеля | м.п. | от 1600 |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (с изготовлением бетона вручную) | м.п. | 1100 |
Устройство монолитного пояса с армированием (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитного пояса с армированием и закладными под мауэрлат (приём бетона с миксера) | м.п. | 900 |
Устройство лесов (подмостьев) для кладки дымохода | элемент | договорная |
Кладка дымохода или вентканала из чернового кирпича (1 канал) | м.п. | 1200 |
Кладка дымохода или вентканала из облицовочного кирпича под расшивку (1 канал) | м.п. | 1600 |
Кладка дымохода из готовых изделий керамического или керамзитного блока | м.п. | 700 |
Монтаж металлического вкладыша в дымоход | м.п. | 250 |
Штукатурка стен известковым раствором ПРОСТАЯ с ручным нанесением | м.п. | 320 |
МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Устройство основания деревянного перекрытия (монтаж балок, обработка антисептиком, гидроизоляция) | кв.м. | 400 |
Настил досок по деревянному перекрытию из балок с обработкой антисептиком | кв.м. | 220 |
Укладка Ж\Б плит перекрытия с обвязкой | кв.м. | 300 |
УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к балкам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление деревянного перекрытия (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв.м. | 360 |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ | ||
Устройство опалубки для монолитного перекрытия | кв.м. | 300 |
Заливка монолитного межэтажного перекрытия | кв.м. | 1700 |
Устройство узких монолитных участков перекрытия между Ж\Б плитами | м.п. | договорная |
Устройство крупных монолитных участков перекрытия между Ж\Б плитами | кв.м. | договорная |
Устройство монолитной лестницы прямой (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2000 |
Устройство монолитной лестницы поворотной (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2500 |
Устройство монолитной межэтажной лестничной площадки размером до 1м*2м (опалубка, армирование, приём бетона) | шт. | от 6500 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли из металлочерепицы(в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1700* |
Устройство кровли из битумной черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1800* |
Устройство кровли из керамической черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 2200* |
Обработка древесины антисептиком | куб.м | 1200 |
Установка мансардных окон в кровле | шт. | от 5500 |
Монтаж желобов к кровле | м.п. | 350 |
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | ||
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к стропилам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление скатов мансарды (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв.м. | 360 |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка и снятие лесов для проведения фасадных работ | кв.м | 80 |
Грунтовка стен фасада под монтаж утеплителя | кв.м | 30 |
Монтаж стартового профиля для утеплителя | м.п. | 150 |
Монтаж полистирола на стены фасада | кв.м | 180 |
Монтаж каменной ваты на стены фасада | кв.м | 230 |
Монтаж фасадных уголков, оконных планок | м.п. | 100 |
Черновая штукатурка утеплителя с армированием фасадной сеткой под декоративное покрытие | кв.м | 200 |
Грунтовка под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки | кв.м | 80 |
Грунтовка под укладку плитки | кв.м | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки («Короед» или «Барашек») | кв.м | 250 |
Разделение цвета декоративной штукатуркой («Короед» или «Барашек») | м.п. | 250 |
Монтаж полистирола на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 450 |
Монтаж каменной ваты на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки на оконные, дверные откосы | м.п. | 250 |
Покраска фасада одним цветом | кв.м | от 180 |
Разделение цвета при покраске фасада | м.п. | 120 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей вместе с откосами | м.п. | 230 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей без откосов | м.п. | 180 |
Облицовка стен плиткой»КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 900* |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 300 |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | от 500 |
Облицовка дверных и оконных откосов плиткой типа «КАБАНЧИК» (без подрезки) | м.п. | 500 |
Монтаж утеплителя к фасаду под облицовку кирпичом | кв.м | 250 |
Облицовка фасада кирпичом под расшивку | кв.м | от 2000 |
Расшивка швов облицовочного кирпича | кв.м | 400 |
Укладка элементов облицовочного кирпича на оконные отливы | м.п. | 900 |
Расшивка швов элементов облицовочного кирпича на оконных отливах | м.п. | от 250 |
Монтаж погонажного фасадного декора (молдинги, карнизы, русты, пилястры и т.д. ) | м.п. | договорная |
Монтаж штучного фасадного декора (узоры, капители, кронштейны, замки и т.д.) | шт. | договорная |
Монтаж деревянного каркаса под монтаж планкена к фасаду | кв.м | от 300 |
Утепление фасада под планкен полистиролом (монтаж полистирола в обрешётку каркаса) | кв.м | 180 |
Утепление фасада под планкен каменной ватой(монтаж ваты в обрешётку каркаса) | кв.м | 230 |
Монтаж гидроизоляционной плёнки на утеплитель под планкен | кв.м | 50 |
Монтаж планкена к готовому каркасу | кв.м | 550 |
Запил торцов планкена под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | 400 |
Покраска планкена (первый слой) | кв.м | 180 |
Покраска планкена (второй слой) | кв.м | 130 |
Установка металлических оконных отливов | м.п. | 350 |
Укладка керамических оконных отливов | м.п. | 700 |
Фуговка керамических оконных отливов | м.п. | от 250 |
ОТДЕЛКА КАРНИЗОВ КРОВЛИ | ||
Монтаж деревянного каркаса для подшивки карниза с обработкой антисептиком | м.п. | 350 |
Подшивка карниза пластиковым софитным сайдингом на готовый каркас | м.п. | 350 |
Подшивка карнизов деревянной вагонкой (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов планкеном (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Монтаж деревянных нащельников (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов металлическими панелями на готовый каркас | м.п. | 600 |
Монтаж структонита на торцевую часть карниза | м.п. | 250 |
Подшивка карниза ЦСП (монтаж к готовому каркасу) | м.п. | 350 |
Отделка карниза из ЦСП шириной до 1 м (установка фасадного уголка, армирование, грунтовка, штукатурка) | м.п. | 300 |
Нанесение декор. штукатурки типа «Короед» или Барашек» на карниз кровли из ЦСП (шириной до 1м) | м.п. | 250 |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ||
Монтаж водосточной системы (желоба, водосточные трубы) | м.п. | 350 |
ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ | ||
Грунтовка цоколя | кв.м | 30 |
Утепление цоколя высотой до 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | м.п. | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой до 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | м.п. | 180 |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе до 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | м.п. | 200 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под декоративную штукатурку | м.п. | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе до 1 м высотой | м.п. | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под укладку плитки | м.п. | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 330 |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой до 50 см (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 700* |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой от 50 см до 1 м (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 900* |
Утепление цоколя высотой более 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | кв.м | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой более 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | кв.м | 180 |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе более 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | кв.м | 200 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе более 1 м высотой | кв.м | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под укладку плитки | кв.м | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 330 |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой более 1 м (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 900* |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» на цоколе (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 350* |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» на цоколе | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах цоколя | м.п. | от 500 |
Укладка готовых угловык элементов плитки «КАБАНЧИК» на углы цоколя | м.п. | 300 |
КОММУНИКАЦИИ | ||
Разработка грунта вручную под коммуникации глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под коммуникации после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Прокладка электрокабеля в трубе (гофра, металл) | м.п. | от 50 |
Прокладка труб водопровода до 60 мм | м.п. | 100 |
Прокладка труб канализации в подготовленном основании в траншее | м.п. | 150 |
Песчаная подсыпка под канализационную трубу с трамбовкой и формированием уклона | м.п. | 200 |
Обратная засыпка траншеи с к коммуникациями | м.п. | 450 |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо до 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо от 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | от 3600 |
ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разработка грунта вручную под дренажную трубу глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под дренажну трубу после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Устройство песчано-гравийного основания под дренажную трубу с форимированием уклона | м.п. | 200 |
Монтаж дренажной трубы | м.п. | 100 |
Обратная засыпка траншеи с трубой вручную песком и гравием | м.п. | 200 |
Монтаж дренажного смотрового колодца пластикового до 50 см диаметр | шт. | 800 |
Монтаж дренажного колодца пластикового более 50 см диаметр | шт. | 1200 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) до 1 м диаметром | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) более 1 м диаметром | шт. | от 3600 |
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР | ||
Выемка грунта вручную под фундамент забора | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под фундамент забора после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Песчаная подсыпка под фундамент забора с трамбовкой | м.п. | 150 |
Монтаж опалубки под фундамент, изготовление армокаркаса, приём бетона | м.п. | 1300 |
Кладка опорных столбов кирпичного забора под расшивку | м.п. | от 2200 |
Расшивка швов опорного столба кирпичного забора | м.п. | 600 |
Монтаж металлических столбов в фундамент забора (высотой до 2м) | шт. | 500 |
Монтаж закладных к металлическому столбу для связки с кладкой опорного кирпичного столба | м.п. | |
Закладка раствора во внутрь кирпичного столба с армированием (изготовление раствора вручную) | м.п. | 500 |
Кладка перегородки кирпичного забора (в полкирпича) под расшивку | кв.м | 2000 |
Расшивка перегородки кирпичного забора (одна сторона) | кв.м | от 400 |
Автоклавный газобетон (AAC) — Старый дом
Этот дом AAC в средиземноморском стиле в Найсвилле, штат Флорида, отделан штукатуркой, нанесенной непосредственно на стену, без обрешетки.
Фото Рика Оливье
Крис Поат с хлопком зажигает фонарик и приближает пламя к тому, что выглядит как кусок белого хлеба двойной толщины. «Смотри», — говорит строитель из Северной Флориды, его голос раскрывает его австралийские корни.Он поджаривает одну сторону материала — газобетона в автоклаве (AAC) — до вишнево-красного цвета, а затем предлагает посетителю другую сторону. Тост крутой. И он легкий — примерно вдвое меньше бетона, для замены которого его изобрели. «Это только начало», — с ухмылкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка.Материал является акустически изоляционным, энергосберегающим, устойчивым к возгоранию, гниению и термитам, его можно разрезать ножовкой и превратить в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из AAC, но попытки внедрить его здесь потерпели неудачу до недавнего времени, когда энергетические проблемы и высокие цены на пиломатериалы начали открывать умы для его возможностей.
Клетчатые бермуды, хлопая вокруг загорелых ног, Поат выскакивает из фургона в дом, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC.В тени вдоль залива Чоктохатчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат входит в недостроенный дом, температура намного ниже, а строительный шум наверху едва проникает через 10-дюймовые стальные армированные панели пола из AAC. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый завод AAC в этой стране. (Ютонг, конкурент, открыл здесь завод AAC в 1997 году.) Владелец дома Ричард Гренамайер давно хотел построить дом AAC.«Я читал об этом много лет назад, но он не был доступен», — говорит он. «Мой друг отправил блок Hebel из Германии, чтобы построить свой дом в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел таблички Hebel». По словам Боба Шульдеса, инженера-консультанта Портлендской цементной ассоциации, который изучал историю материала, замедлило прибытие AAC в Соединенные Штаты из-за нежелания некоторых каменщиков изучать новые рабочие привычки. Но посмотрите, как работает Мейсон Марк Харрисон, и трудно понять, почему. «Это просто», — говорит он, разрезая кусок на большой ленточной пиле и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время турне Поата.Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше, чем обычный бетонный блок, а при весе около 30 фунтов он легче, но поскольку он прочный, Харрисону приходится использовать две руки. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и одной рукой поднимать его на место. Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к разнице.
Строитель Майк Хавинкин пропускает блок AAC через ленточную пилу, деревообрабатывающий инструмент.Этот конкретный блок будет использоваться на трассе выравнивания, первый ряд AAC поверх фундамента. Но сначала Хавинкин делает выемку для стального арматурного стержня с резьбой.
Фото Рика Оливье
AAC поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок. После установки он прочный, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать высоту в три или четыре этажа. По словам партнера Poate Крейга Коула, с креплением на крыше через каждые 12 футов и по углам, AAC отвечает требованиям местной ветровой нагрузки, составляющей 130 миль в час.По словам архитектора Джайлза Бландена, спроектировавшего в этом году дом из AAC в Чапел-Хилл, Северная Каролина, более высокие требования к ветровой нагрузке требуют только более толстых стен: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы посоветовались с инженером и построили его толщина 10 дюймов вместо 8 «. Поскольку AAC все еще незнаком, Hebel и Ytong предлагают конструкторскую помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.
Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию.Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из AAC имеет R-значение 11, но из-за меньшего проникновения воздуха и повышенной тепловой массы она превосходит по характеристикам стену из карниза с рейтингом R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — меньшие колебания температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден. Hebel говорит, что его стены в два с половиной раза более воздухонепроницаемы, чем стандартные деревянные каркасы или бетонные блоки — на самом деле, настолько плотно, — говорит Крейг Коул, что возникает другая проблема: балансировка кондиционирования воздуха.«Дом площадью 2800 квадратных футов будет оставаться прохладным до тех пор, пока не сработает кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили размер кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что температура или влажность срабатывают». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно вкрутить и прибить гвоздями так же легко, как и деревянное, крепление часто бывает не таким прочным — шурупы могут выскочить, а гвозди закрутиться. Пластиковые анкеры помогают, и компания Hebel разработала специальные гвозди с квадратной головкой и квадратной головкой, обеспечивающие лучшую удерживающую способность.Крошечные пятна можно заполнить тонким раствором, но он будет стекать и течет, поэтому для более крупного ремонта требуется более жесткий раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, AAC нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.
Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента больше, чем сопоставимый каркасный дом с лепными 6-дюймовыми стенами, говорит Коул. Но экономия энергии окупит разницу менее чем за пять лет, говорит он. Поейт говорит, что более высокая стоимость AAC не позволяет ему попадать на рынок с умеренными ценами, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами.Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов и выше в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вложить деньги», — говорит он, припарковывая фургон в своем офисе в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предполагали. Энергетический кризис 80-х показал необходимость в энергоэффективном бетонном продукте. Когда строительные нормы отразили эту потребность, американские строители начали пробовать AAC. А теперь, говорит инженер Шульдес, «я бы сказал, что он здесь надолго».
Бетонный дом построен как прочная альтернатива деревянному каркасу
Рэй Эмерсон решил подарить своей жене Сандре и троим детям новый дом в этом новом году.«Моя жена все время спрашивает меня, когда он будет готов», — смеется он.
Терпение Сандры, возможно, истощается — он начал строить дом пять лет назад, — но ее ожидание того стоит. Дом большой, но доступный по цене и, надеюсь, легкий в оплате счетов за отопление и охлаждение. Термитам будет сложно его атаковать.
«Я строю эту штуку на ограниченных средствах», — говорит 55-летний Рэй, владелец FW Emerson Masonry, семейного бизнеса, который его отец основал в 1949 году. В дополнение к сокращению расходов, выполняя большую часть работы самостоятельно, ему оказали помощь. от его братьев, его зятя и друга-подрядчика.
Даже с помощью семьи и друзей он заставляет свои расходы — около 230 000 долларов на один только дом — простираться довольно далеко. Двухэтажное кирпичное здание занимает площадь 4000 квадратных футов. Это означает, что он строит его менее чем за 60 долларов за квадратный фут, что ниже типичных 100–150 долларов за квадратный фут, которые обходятся в большинстве домов нового строительства.
Цена не включает стоимость земли — акр на 300 футов вдоль Бэк-Крик в Йорктауне, штат Вирджиния. Но Рэй считает, что он существенно сэкономит на счетах за отопление и охлаждение, поскольку он использовал около 1400 блоков из автоклавного газобетона. вместо деревянных гвоздей два на четыре для каркаса дома.Его блоки большие — 12 на 24 на 8 дюймов по сравнению со стандартным шлакоблоком 8 на 8 на 16 дюймов. Возможны другие размеры. Они сделаны из смеси цемента, воды, песка и известняка. Когда добавляется алюминиевый порошок, смесь превращается в «пенобетон», который сначала изготавливается в виде больших плит, а затем нарезается на твердые блоки. Затем они отверждаются в паровой камере под давлением или в автоклаве.
В процессе производства блоки заполняются тысячами крошечных пузырьков воздуха, которые обеспечивают теплоизоляционные свойства выше среднего — значение R-27 по сравнению с R-13 для стандартной изоляции в стене с деревянным каркасом, говорит он.Изоляционные материалы измеряются в значениях R; чем больше число, тем лучше.
«Эти большие старые блоки тоже плавают», — говорит Роберт Крайнер из Criner Remodeling, также в Йорктауне. Крайнер путешествует по стране, проводя строительные семинары на строительных конференциях, и он знаком с достоинствами и недостатками газобетонных блоков.
«Это здания другого типа, поэтому вам придется заново учиться строить», — говорит Крайнер. «Но в итоге вы получите очень сильный и крепкий дом.«
Блоки из газобетона крепятся тонкозадирным раствором; они легко режут, используя только ручную пилу или любой деревообрабатывающий инструмент. Кирпич добавлен к поверхности блоков, в доме 12-дюймовые стены.
«В этом доме нет теплоизоляции, потому что это изоляция», — говорит он, похлопывая внешнюю стену дома.
В доме также минимум дров, особенно на уровне земли, что означает небольшой потенциал для проблем с термитами. Дерево встречается только во внутренних стенах, крышах и мансардных окнах.
Для чернового пола внизу Рэй использовал материал AAC, из которого изготовлены панели пола весом 900 фунтов, шириной 2 фута и длиной 18 футов. Арматура, металлические стержни для армирования бетона, проходят по периметру дома, в нижние колонтитулы бетонного фундамента и между 49 панелями пола, помогая связать все вместе для дополнительной прочности. Блоки, панели, раствор и опорные перемычки над окнами и дверями обошлись ему примерно в 12 000 долларов, включая фрахт. По его оценкам, это примерно на 5 процентов больше, чем можно было бы потратить на деревянную раму.
Примерно 3000 футов излучающих тепловых трубок змеятся сквозь 1-дюймовую бетонную плиту, залитую поверх панелей пола. Водяное лучистое отопление согреет нижний этаж, а тепловой насос позаботится о комнатах наверху. Система лучистого отопления для 2200 квадратных футов на первом этаже стоила около 8000 долларов.
«Мой зять говорит, что думает, что я смогу обогреть этот дом спичками», — сказал Рэй. «Я надеюсь на это, потому что я пытался сделать этот дом очень энергоэффективным.»
— — —
Основные факты
Продукт: Строительные изделия из автоклавного газобетона (AAC)
Как это делается: смесь цемента, извести, воды и песка смешивается и помещается в стальную форму; небольшое количество Алюминиевый порошок впрыскивается, чтобы помочь сформировать миллионы пузырьков воздуха, в результате чего смесь расширяется так же, как поднимается хлеб. Эти миллионы крошечных воздушных ячеек обеспечивают отличную теплоизоляцию, помогая снизить счета за охлаждение и отопление.
Плюсы: изолирует от тепла и холода ; сопротивляется огню и сильному ветру; поглощает звук; не гниет и не разлагается.
Как это закончить: Покройте штукатуркой, облицовкой из тонкого кирпича, плиткой, сайдингом или краской. Полы могут быть покрыты коврами, выложены плиткой или отделаны деревом.
Дополнительная информация: Посетите Ассоциацию изделий из автоклавного газобетона на сайте www.aacpa.org, чтобы ознакомиться с картой и списком поставщиков и производителей по всей стране.
Источник: Ассоциация изделий из автоклавного газобетона
Здание с системой кондиционирования воздуха | Журнал Concrete Construction
В некоторых европейских странах 60% строительства новых домов используют блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона (AAC) для возведения наружных стен.AAC также является распространенным строительным материалом на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, в Австралии и Южной Америке, но большинство домовладельцев, строителей и подрядчиков по бетону в Соединенных Штатах никогда не слышали о нем. Дэвид Напье, директор по маркетингу TruStone America, Провиденс, Род-Айленд, говорит, что AAC является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Наконец, AAC начинает завоевывать популярность в Соединенных Штатах, где сейчас есть три завода по производству AAC, и еще несколько запланировано. Это серьезное обязательство, поскольку стоимость завода по производству блоков и панелей из AAC составляет от 30 до 40 миллионов долларов.
Блоки для возведения стен — сплошные, за исключением отверстий для размещения вертикальной арматуры. Затем их заливают высокопрочным раствором. Рабочие наносят раствор тонким слоем зубчатым шпателем, чтобы соединить блоки вместе.
AAC был изобретен в Швеции в 1920-х годах архитектором Йоханом Акселем Эрикссоном, который искал альтернативу изделиям из дерева, которых после Первой мировой войны было мало. пудра.Измельченный кремнезем смешивают с водой до образования суспензии. Затем добавляют известняковую пудру, портландцемент и небольшое количество алюминиевой пудры, и смесь быстро заливают в форму. В течение нескольких секунд алюминий вступает в реакцию с известью и цементом, инициируя химическую реакцию с выделением газообразного водорода. Газ образует пузырьки диаметром до 1/32 дюйма, заставляя смесь подниматься, как буханка хлеба. В результате получается материал, который на 80% состоит из пустот по объему.
После того, как смесь частично застынет, она еще достаточно мягкая, чтобы ее можно было разрезать проволокой для придания окончательной формы в виде блоков или панелей.Затем детали помещают в автоклавную печь, нагретую паром, при 400ºF под давлением 13 атмосфер. В автоклаве материал преобразуется в тоберморит, природный минерал, обнаруженный в месторождениях известняка, чья кристаллическая структура имеет некоторые свойства, аналогичные свойствам стекла. Когда продукт появляется через 8–12 часов, он сохраняет все свои готовые свойства. AAC может выдерживать нагрузки до 1100 фунтов на квадратный дюйм, но при этом его вес составляет 1/5 веса бетона.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА С AAC
Автоклавный газобетон изготавливают в виде блоков или панелей.Здесь показаны панели, устанавливаемые на стены жилых домов.
В отличие от бетонных блоков, блоки AAC твердые, без формованных отверстий под сердечник. Стандартные блоки имеют высоту 8 дюймов, длину 24 дюйма и толщину от 4 до 12 дюймов. Блок 8x8x24 дюймов весит всего 35 фунтов, поэтому с ним легче обращаться, чем с обычным бетонным блоком. AAC также легко обрабатывать и даже резать, просверливать и формировать с помощью деревообрабатывающих инструментов. Напье говорит, что на рынке нет другого материала, который мог бы сравниться с AAC по огнестойкости.Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для ограждения стальных колонн, окружающих шахт лифтов и других требований пожаротушения.
Одна из важных причин, по которой владельцы выбирают AAC для строительства дома, — это экономия денег на энергии. Napier называет это «структурной изоляцией» и утверждает, что стена из AAC толщиной 8 дюймов более энергоэффективна, чем 6-дюймовая стена с изоляцией R-19. Энергоэффективность строительного продукта определяется его значением R, тепловым КПД и влиянием тепловой массы.R-значение материала является мерой его сопротивления кондуктивной теплопередаче, то есть энергии, которая движется от молекулы к молекуле. R-значение типичной стены AAC толщиной 8 дюймов составляет R-10; 10-дюймовая стена — R-12,5, а 12-дюймовая стена — R-15.
Но R-значение AAC — только один из способов экономии энергии. Как и в случае с бетонной стеной, масса стены AAC сохраняет тепловую энергию, когда температура окружающей среды выше, чем температура стены. Эта энергия высвобождается, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры стены.Этот смягчающий эффект может привести к значительной экономии, особенно в климате, где температура сильно меняется в течение 24 часов. А в типичном доме с деревянным каркасом наружный воздух, проходящий через стену, может составлять до 30% затрат на отопление или охлаждение. Напье говорит, что TruStone проверила скорость утечки воздуха для стеновой сборки AAC, что привело к скорости утечки 0,002 фута 3 / мин / фут2 при давлении воздуха 1,57 фунта / фут2, что значительно ниже, чем у гипсокартона. Проникновение воздуха вокруг окон и дверей также может быть важным фактором тепловой эффективности дома.
Другие причины, по которым людям нравится жить в домах AAC:
- Они тише, потому что стены из AAC обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.
- AAC устойчивы к ветру и воде, а грызуны или термиты не могут строить дома или туннели в стенах (мягкие стены могут даже остановить пули и осколки).
- Стоимость и время изготовления оболочек AAC может быть значительно меньше, чем для конструкции с деревянным каркасом.
Дома
Анализ скорости кирпичной кладки блоков AAC
Анализ скорости кладки блоков AAC, привет, ребята, в этой статье мы знаем об анализе скорости кладки блоков AAC, норме труда для кладки блоков AAC и норме кладки блоков AAC на квадратный метр.Сегодня в строительной индустрии использование блоков AAC Block заменяет традиционный красный кирпич. А также мы знаем о ставке за кубик для кладки блоков AAC и ставке за квадратный метр для кладки блоков AAC.
Полная форма блока AAC — это ячеистый бетон из утоклавированного бетона (AAC) , он также известен как автоклавный ячеистый бетон (ACC) и легкий бетон в автоклаве (ALC) . Это строительный материал, изобретенный в середине 1920-х годов, который одновременно обеспечивает звукоизоляцию, изоляцию, а также огнестойкость и устойчивость к плесени.
Анализ расхода для кладки блоков AAC включает в себя норму на куб. М для кладки блоков AAC и норму на квадратный метр для кладки блоков AAC. стоимость установки блока AAC, расходы каменщика и помощников, а также стоимость цементного раствора и песка.
Анализ скорости кирпичной кладки блоков AAC
Блок ACC представляет собой газобетон, подвергнутый автоклавированию. Это легкий сборный пенобетонный строительный материал класса , подходящий для изготовления бетонных блоков, таких как блоки. Он состоит из кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка.
◆ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО: AAC BLOCK
Автоклавный газобетон
— это экологически чистый и сертифицированный экологически чистый строительный материал, который отличается легкостью, несущей способностью и высокими изоляционными свойствами.
Расчет расхода для кирпичной кладки из блоков AAC
Анализ расхода для кладки блоков AAC включает в себя следующее: — Ставка на куб. М для кладки блоков AAC и ставка на квадратный метр для кладки блоков AAC, для этого мы должны рассчитать следующее: —
● 1) Ставка и стоимость блока AAC за куб. М или кв. М
● 2) Ставка и стоимость цементно-песчаного раствора
● 3) Ставка и стоимость рабочей силы для кладки блока AAC
Ставка за куб. М для кладки блоков ACC
● 1) Стоимость и ставка за куб. М для кладки блоков AAC: — , поскольку мы знаем, что на рынке доступны блоки AAC разного размера
Размер блока AAC в кубических метрах (м3) = длина × высота × ширина.Размеры блока AAC различаются, но наиболее распространенными являются 600 мм × 200 мм × 75 мм, 600 мм × 200 мм × 100 мм, 600 мм × 200 мм × 125 мм, 600 мм × 200 мм × 150 мм, 600 мм × 200 мм × 175 мм, 600 мм × 200 мм × 200 мм, 600 мм × 200 мм × 225 мм, 600 мм × 200 мм × 250 мм.
◆ ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: — КАК РАССЧИТАТЬ количество блоков AAC НА м3
Рыночная цена блока AAC составляет от 3000 до 4000 индийских рупий за м3. Также их ставка определяется в зависимости от количества штук.
Предположим, что у нас есть 1 м3 блока AAC размером 600 мм × 200 мм × 200 мм, и их цена составляет 90 индийских рупий за штуку, а в кладке блоков AAC толщина цементного раствора составляет 10 мм, тогда размер блока AAC с раствором = 610 мм × 210 мм × 210 мм .
Теперь подсчитайте количество блоков AAC в 1 м3 кладки, объем блока AAC с раствором = 0,61 м × 0,21 м × 0,21 м = 0,0269 м3, у нас есть общий объем кладки блока AAC = 1 м3, тогда количество блоков AAC в 1 м3 = 1 / 0,0269 = 37,175, и учитывая, что 5% потерь = 5% от 37,175 = 1,858, добавьте 37,175 + 1,858 = 39, так что для 1 м3 кладки требуется 39 блоков AAC размером 600 мм × 200 мм × 200 мм.
Стоимость блока AAC = 90 индийских рупий за штуку, затем стоимость 39 блоков AAC = 90 × 39 = 3510 индийских рупий.
◆ ПОДРОБНЕЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ACC BLOCK
● 2) количество цемента и песка в растворе толщиной 10 мм (1: 4): — Расход раствора и расчет стоимости для 1 м3 кирпичной кладки из AAC, предполагая соотношение цемента и песка 1: 4, в котором одна часть — цемент и 4 часть — песок, толщина цементного раствора — 10 мм.
Фактически 37 блоков AAC используются в кладке 1 м3, вычисляя объем цементно-песчаного раствора, сначала мы должны рассчитать объем блока 37 AAC = 37 × 0,6 × 0,2 × 0,2 = 0,888 м3, теперь
объем цементного раствора = общий объем _ объем всего блока
Объем раствора = 1 м3 _ 0,888 м3 = 0,112 м3, учитывая 5% потерь = 5% от 0,112 м3 = 0,0056 м3, теперь добавьте 0,112 + 0,0056 = 0,1176 м3, это влажный объем цементного раствора.
Нам нужно преобразовать влажный объем цементного раствора в сухой объем, умножим на 1.33 во влажном объеме, поэтому сухой объем = 0,1176 × 1,33 = 0,1564 м3.
Итак, у нас есть требуемый сухой ингредиент в виде цемента и песка объемом 0,1564 м3, из которых одна часть — цемент, а 4 части — песок. Таким образом, общая пропорция = 1 + 4 = 5, плотность цемента = 1440 кг / м3 и 1 м3 = 35,3147 кубических футов.
◆ ПОДРОБНЕЕ: — БЛОК AAC VS КРАСНЫЙ КИРПИЧ
Количество цемента в кг = 1/5 × 0,1564 м3 × 1440 кг / м3 = 45 кг, количество мешков с цементом = 45/50 = 0,90, если ставка цемента = 400 INR за мешок, то стоимость цемента = 400 × 0.9 = 360
индийских рупий
Количество песка в кубических футах = 4/5 × 0,1564 × 35,3147 = 4,419 кубических футов, если рыночный курс песка = 60 индийских рупий за кубический фут, тогда стоимость песка = 60 × 4,419 = 265 индийских рупий
● 3) оплата труда для кладки блока AAC : — для завершения работы 1 м3 кладки блока AAC за 8 часов требуется 1 каменщик и 2 помощника, если стоимость каменщика = 800 INR, а плата Helper = 500 INR, то общая ставка труда и стоимость 1 м3 кладки из блоков AAC = 800 + (2 × 500) = 1800 индийских рупий.
Теперь общая стоимость и анализ скорости на куб. М для кладки блоков AAC
● стоимость блока AAC = 3510
индийских рупий ● стоимость цемента = 360
индийских рупий ● стоимость песка = 265
индийских рупий ● сбор каменщика и помощника = 1800
индийских рупий
● Ответ: — Ставка за куб.м для кладки блоков AAC составляет 5935 индийских рупий.
Ставка за 1 кв.м при кладке из блоков AAC
Теперь рассчитываем стоимость кладки блока AAC на квадратный метр, так как мы знаем, что ширина стены блока составляет 200 мм = 0,2 м, а объем стены блока = 1 м3, тогда площадь стены блока в квадратном метре = 1 / 0,2 = 5 м 2, общая стоимость 5 м2 кладки блока AAC = 5935 индийских рупий, затем стоимость кладки блока AAC за квадратный метр = 5935/5 = 1187 индийских рупий.
● Отв.: — Ставка за квадратный метр кладки из блоков AAC составляет 1187 индийских рупий.
◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить: —
1) что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
Автоклавный газобетон: обзор и применение
Автоклавный газобетон (AAC) — это тип сборного железобетона с расширяющим агентом, который поднимает смесь, подобно дрожжам в хлебном тесте.После затвердевания этот тип бетона содержит около 80% воздуха. Газобетон в автоклаве изготавливается на заводе, а материал формуют в блоки или плиты с точными размерами. Их можно использовать для отделки стен, полов и крыш.
Как и все материалы на основе цемента, элементы AAC прочные и огнестойкие. Чтобы обеспечить прочность, AAC должен быть покрыт каким-либо типом отделки, например, модифицированной полимером штукатуркой, камнем или сайдингом. AAC также предлагает звуко- и теплоизоляцию.
Определите лучшие строительные материалы для вашего следующего строительного проекта.
Автоклавный газобетон выпускается в виде блоков и панелей. Блоки укладываются так же, как и обычные блоки кладки, с тонким слоем раствора. Панели устанавливаются вертикально, от уровня пола до верха стены. Блоки можно размещать вручную, так как AAC весит около 37 фунтов на кубический фут. Однако для установки панелей обычно требуется небольшой кран или другое оборудование из-за их размера.
Стандартные размеры панелей и блоков перечислены ниже:
ЭЛЕМЕНТ | ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА |
Панели | До 20 футов | 24 дюйма | Доступен в 6, 8, 10 и 12 дюймов |
Блоки | 8 дюймов (наиболее распространенный) | 24 дюйма | Доступны размеры 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов |
Доступны другие специальные формы:
- U-образные соединительные балки имеют толщину от 8 до 12 дюймов.
- Блоки для шпунта и паза используются для соединения соседних блоков без раствора по вертикальным краям.
- Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек для раствора.
Физические свойства
Автоклавный газобетон изготавливается из смеси цемента, извести, воды, мелкого заполнителя и, как правило, летучей золы. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, чтобы вызвать химическую реакцию, создавая пузырьки, которые расширяют смесь. Элементы разрезаются на блоки или панели, армируются, а затем запекаются для более быстрого отверждения.Физические свойства AAC перечислены ниже:
- Плотность: от 20 до 50 шт.
- Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на кв. Дюйм
- Термическое сопротивление: от 0,8 до 1,25 на дюйм толщины
- Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. Дюйм
- Класс передачи звука: 40 для толщины 4 дюйма и 45 для толщины 8 дюймов
Преимущества автоклавного газобетона
Некоторыми полезными свойствами автоклавного газобетона являются:
- Сочетание изоляционных свойств и структурной целостности стен, полов и крыш.
- Доступен в различных формах и размерах.
- Материал, пригодный для вторичного использования.
- Желоба для кабелепровода и водопровода легко режутся.
- Гибкость конструкции и конструкции, позволяющая при необходимости вносить изменения в полевые условия.
- Durable: AAC устойчив к воде, плесени, плесени, гнили и насекомым
- Стабильность размеров: блоки AAC имеют точную форму с жесткими допусками.
- Огнестойкость: 8-дюймовым элементам AAC предоставляется четырехчасовой рейтинг, но фактическая производительность обычно превышает это число.AAC негорючий, поэтому он не горит и не выделяет токсичные газы.
- стен AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами из-за их небольшого веса. Однако они обладают более высокой тепловой массой, воздухонепроницаемостью и звукоизоляцией.
Значения R
Ограничения автоклавного газобетона
Как и любой строительный материал, автоклавный газобетон также имеет технические ограничения:
- AAC не так широко доступен, как другие традиционные бетонные изделия.Однако его можно легко транспортировать благодаря небольшому весу.
- AAC имеет более низкую прочность, чем другие бетонные изделия, и требует армирования в несущих конструкциях.
- Требуется нанесение финишных покрытий для защиты от атмосферных воздействий, так как материал пористый и при частом воздействии разрушается.
- Товар может отличаться по качеству и цвету, обратитесь к производителю.
- Требуется внешняя облицовка внешних стен для защиты от атмосферных воздействий.
- По сравнению с другими энергоэффективными изолированными стенами, R-значения относительно ниже.
- Более высокая стоимость, чем у обычных бетонных блочных и деревянных каркасных конструкций, что может быть проблемой бюджета.
Устойчивое развитие
С точки зрения экологичности автоклавный газобетон предлагает преимущества с точки зрения материалов и производительности. Это может снизить воздействие здания на окружающую среду, улучшив при этом контроль температуры в помещении и производительность HVAC.
Что касается материалов, то он содержит переработанные компоненты, такие как летучая зола и арматура.Это может способствовать получению кредитов LEED или других зеленых рейтинговых систем. AAC также содержит много воздуха, что снижает количество сырья на единицу объема.
С точки зрения производительности системы из автоклавного ячеистого бетона позволяют создавать плотные ограждающие конструкции, уменьшая утечки воздуха и повышая энергоэффективность. Физические испытания показывают экономию на нагреве и охлаждении от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. Однако в холодном климате экономия может быть меньше, поскольку у AAC меньшая тепловая масса, чем у других типов бетона.
7 основных причин, по которым следует использовать пенобетон в автоклаве
Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 3 апреля 18 г. и был обновлен для обеспечения точности и понимания.
Автоклав для газобетона
Автоклав для ячеистого бетона — это сосуд под давлением, который используется для производства легких пенобетонных (газобетонных) блоков, которые являются популярными строительными материалами.
Вы упускаете из виду преимущества газобетона в автоклаве (AAC)?
ACC — отличный строительный инструмент из легкого сборного пенобетона.
Он используется с 1920-х годов, хотя должен использоваться чаще, чем есть.
Если вы не знакомы с AAC, взгляните на некоторые из многих причин, по которым вам следует использовать его для своего следующего строительного проекта.
Для чего используется газобетон?
Газобетон обычно используется в качестве строительного материала для изготовления стен, полов и крыш.
1. Более быстрое строительство
Автоклавные газобетонные блоки позволяют значительно сократить время строительства.
Блоки больше по размеру и имеют меньше стыков, чем другие блоки из неавтоклавного пенобетона, что облегчает их маневрирование и сокращает время завершения.
Кроме того, с газобетонными блоками легче обращаться, чем с другими блоками, и сверла, и пилы могут легко прорезать блоки, чтобы придать им размер и форму, которые им нужны, чтобы соответствовать определенному месту.
2. Огнестойкость
Еще одна причина, по которой следует использовать автоклавные газобетонные блоки, заключается в том, что они более огнестойкие.
Блоки могут длиться от двух до шести часов до прожигания, в зависимости от размера блока.
3. Прочность
Автоклавные газобетонные блоки очень прочны и намного дольше своих обычных аналогов.
Блоки состоят из материалов, не поддающихся биологическому разложению и отталкивающих плесень.
Благодаря своей большой прочности блоки AAC также более стабильны.
4. Рентабельность
Автоклавные газобетонные блоки можно использовать с меньшим количеством стали и бетона, чтобы удерживать их на месте, поскольку они весят значительно меньше, чем традиционные бетонные блоки.
Это может снизить стоимость строительства, потому что вам не нужно использовать столько бетона и стали.
5. Звукоизоляция
Если шум является проблемой, можно использовать автоклавные газобетонные блоки.
Его характеристики идеально подходят для таких зданий, как отели или кинотеатры.
6. Безопасные материалы
Автоклавные газобетонные блоки созданы с использованием нетоксичных материалов, чтобы они были безопасными для использования.
В результате они вряд ли привлекут мышей и других вредителей.
7. Энергоэффективность
Еще одно большое преимущество — это количество энергии, которое можно сэкономить с помощью блоков AAC.
Блоки очень хорошо изолированы и помогают поддерживать комфортную температуру внутри здания, что снижает потребность в сверхурочной работе системы HVAC для охлаждения или обогрева помещения.
Рассмотрим автоклавный газобетон
Что такое автоклавный газобетон?
Автоклавный газобетон — это легкий пенобетон, который используется при строительстве стен, полов и крыш.Он выходит из автоклава в виде блока.
Газобетон в автоклаве
обладает рядом преимуществ.
Вы захотите подумать об использовании AAC для вашего следующего строительного проекта и испытать преимущества на себе.
Свяжитесь с Tank Fab для получения дополнительной информации о том, что можно делать с автоклавным газобетоном.
Автор: Джеффри Липпинкотт
(PDF) Оценка эффективности экономичных блоков из неавтоклавного аэрированного геополимера (NAAG)
Arabian Journal for Science and Engineering
Затвор
, из промышленных отходов, по сравнению с агрегатами, обработанными при высоких температурах
.J. Clean. Prod. 189,47–58 (2018). Https://
doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.038
3. Yip, C.K .; Lukey, G.C .; Ван Девентер, Дж. С. Дж .: Сосуществование геополимерного геля
и гидрата силиката кальция на ранней стадии
щелочной активации. Джем. Concr. Res. 35,1688–1697 (2005).
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.10.042
4. Singh, B .; Ishwarya, G .; Gupta, M .; Бхаттачарья, С.К .: Геополия-
бетон: обзор некоторых недавних разработок.Констр. Строить.
Матер. 85,78–90 (2015). Https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.20
15.03.036
5. Ibrahim, W.M.W .; Абдулла, M.M.A.B .; Kadir, A.A .; Binhussain,
M .: Обзор легковесных геополимерных кирпичей на основе летучей золы. Прил.
мех. Матер. 755,452–456 (2015). Https://doi.org/10.4028/www.
scienti fc.net/AMM.754-755.452
6. Sivasakthi, M .; Jeyalakshmi, R .; Раджаман, Н.П.; Хосе, Р .: Термический
и структурный микроанализ геополимерных композитов на основе микрокремнезема на основе летучей золы
.J. Noncryst. Твердые тела 499,117–130 (2018).
https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.07.027
7. Ferone, C .; Colangelo, F .; Ciof, R .; Montagnaro, F .: Mechan-
Технические характеристики геополимера на основе выветрелой угольной золы
кирпичей. Процедуры Eng. 21,745–752 (2011). Https://doi.org/10.10
16 / j.proeng.2011.11.2073
8. Chen, Y.L .; Chang, J.E .; Lai, Y.C .; Чоу, M.I.M .: Комплексное исследование
по производству автоклавного газобетона: влияние силикатно-известково-цементной композиции
и условий автоклавирования.Кон-
ул. Строить. Матер. 153 622–629 (2017). Https://doi.org/10.1016/j.
conbuildmat.2017.07.116
9. Xu, G .; Ши, X .: Ресурсы, консервация и рециркуляция —
Характеристики и применение летучей золы в качестве устойчивого строительного материала
: современный обзор. Ресурс. Консерв. Recycl. 136,
95–109 (2018). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.04.010
10. Венкатесан, Р.П .; Пажани К.К .: Прочностные и долговечные свойства
геополимерного бетона, изготовленного из измельченного гранулированного доменной печи
шлак и зола шелухи черного риса.KSCE J. Civ. Англ. 20,2384–2391
(2016). https://doi.org/10.1007/s12205-015-0564-0
11. Samson, G .; Cyr, M .; Сяо, X .: Термомеханические характеристики
смешанного пенобетона, активированного щелочами, метакаолин-GGBS. Кон-
ул. Строить. Матер. 157,982–993 (2017). Https://doi.org/10.1016/j.
conbuildmat.2017.09.146
12. Окое, Ф.Н .; Пракаш, С .; Сингх Н.Б .: Долговечность геополимерного бетона
на основе зольной пыли в присутствии микрокремнезема.J. Clean. Prod.
149,1062–1067 (2017). Https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.
176
13. Novais, R.M .; Ascensão, G .; Ferreira, N .; Seabra, M.P .; Labrin-
cha, J.A .: Влияние содержания воды и алюминиевого порошка на
свойства геополимерных пен, содержащих отходы. Ceram. Int.
(2018). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.009
14. Ramamurthy, K .; Нараянан, Н .: Факторы, влияющие на плотность
и прочность на сжатие газобетона.Mag. Concr. Res.
52,163–168 (2009). Https://doi.org/10.1680/macr.2000.52.3.163
15. Бюро индийских стандартов, Индийский стандарт 1727: 1967 Методы
испытаний для пуццолановых материалов (1967)
16. Кейкар, РБ; Мадукар, А .; Ванджари, С.П .: Разработка стабильного невесомого легкого геополимерного блока (NAG)
для коммерческого использования
. В: Materials Today Proceedings, Elsevier Ltd,
, стр. 1–7 (2020). https://doi.org/10.1016 / j.matpr.2020.01.463
17. Coker, E.B .; Sadiku, S .; Aguwa, J.L .; Абдуллахи, М .: Изучение прочностных характеристик легкого пенопласта на белковой основе
с цементом, частично замененным золой рисовой шелухи. Нигер. J.
Technol. 35,699–706 (2016)
18. Kang, S .; Siang, C .; Юань, О .; Линг, Ю.: Свежие и затвердевшие свойства —
галстука из легкого пенобетона с золой пальмового масла в качестве наполнителя.
Констр. Строить. Матер.46,39–47 (2013 г.) https://doi.org/10.1016/j.
conbuildmat.2013.04.015
19. Amran, Y.H.M .; Farzadnia, N .; Али А.А.А .: Свойства и применение
катионов пенобетона; Обзор. Констр. Строить. Матер. 101,
990–1005 (2015). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.
112
20. Бюро стандартов Индии (BIS): Индийский стандарт: IS 6441 Часть II:
1972 Методы испытаний автоклавных изделий из ячеистого бетона —
Определение удельного веса или объемной плотности и содержания влаги
(1972)
21.Бюро стандартов Индии (BIS): Индийский стандарт: IS 6441 Часть-5:
1972 Методы испытаний автоклавных изделий из ячеистого бетона-
Определение прочности на сжатие (1972)
22. IS 516-1959: Метод испытаний по прочности бетона, BIS (2004)
23. Бюро индийских стандартов (BIS), IS 2185-4 (2008): Бетон
кирпичных блоков, Часть 4: Предварительно формованные пенобетонные блоки
(2008)
24. Esmaily, H .; Нуранян, Х.: Неавтоклавный высокопрочный целлюлозный бетон из щелочно-активированного шлака. Констр. Строить. Матер. 26,
200–206 (2012). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.0
10
25. Mohammadi, M .; ShirzadiJavid, A.A .; Дивандари, М .: Представляем
метод определения содержания воздуха
в неавтоклавном пенобетоне, основанный на теории упаковки. J. Mater. Civ. Англ. 30,04017312 (2017).
https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002180
26. Yardim, Y .; Waleed, A.M.T .; Jaafar, M.S .; Laseima, S .: AAC-
Легкие сборные бетонные перекрытия из композитных материалов. Констр. Строить.
Матер. 40,405–410 (2013). Https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.
2012.10.011
27. Islam, A .; Alengaram, U.J .; Jumaat, M.Z .; Bashar, I.I .; Кабир,
С.М.А .: Инженерные свойства и углеродный след грунта
гранулированный доменный шлак-пальмовое масло на основе конструкционной золы
геополимерный бетон.Констр. Строить. Матер. 101,503–521 (2015).
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.026
28. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, TMS 402-
08 / ACI 530-08 / ASCE 5-08, США (nd )
29. Бюро стандартов Индии (BIS): Indian Standard 1077 1992
Общие технические условия на кирпичи из обожженной глины (1997)
30. Sedira, N .; Castro-gomes, J .; Магриньо, М .: Красный глиняный кирпич и связующее на основе отходов добычи вольфрама
, активируемое щелочью: микроструктура
структурные и механические свойства.Констр. Строить. Матер. 190,
1034–1048 (2018). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.0
9.153
31. Ahmad, S .; Iqbal, Y .; Гани, Ф .: Фаза и микроструктура кирпича
глиняный грунт и обожженные глиняные кирпичи из некоторых районов Пешавар Пакистан
фаза и микроструктура кирпичного глиняного грунта и обожженных глиняных кирпичей. J.
Пак. Матер. Soc. 2,33–39 (2008)
32. Thongtha, A .; Maneewan, S .; Punlek, C .; Унгкун, Ю.: Исследование прочности на сжатие, временных задержек и уменьшения
факторов легкого бетона AAC, содержащего сахарный осадок
отходов.Энергетика. 84,516–525 (2014). Https://doi.org/10.1016/
j.enbuild.2014.08.026
33. ASTM C1585-13: Стандартный метод испытаний для измерения скорости
поглощения воды гидравлической системой -Цементные бетоны (2013).
https://doi.org/10.1520/c1585-13
34. Бюро индийских стандартов, Индийский стандарт 3495: 1992 Часть-III:
Методы испытаний строительных кирпичей из обожженной глины — Определение
Эфлоресценции ( 1992)
35.