Утепление фундамента пенополистиролом: Утепление фундамента снаружи и внутри дома пенополистиролом. Технология утепления

Утепление фундамента пенополистиролом: Утепление фундамента снаружи и внутри дома пенополистиролом. Технология утепления

Содержание

Утепление фундамента снаружи и внутри дома пенополистиролом. Технология утепления

Зачем утеплять фундамент, когда можно просто обложить стены комнат пенопластом? Мнение, которое встречается довольно часто.

Но неутепленный фундамент — открытые ворота, через которые из дома уходит львиная часть тепла. Острая проблема не возникает, если на этапе строительства была сделана надежная теплоизоляция пола. Если же нет, а жертвовать половым покрытием ради температуры воздуха не хочется, поможет утепление фундамента пенополистиролом.

Это позволит решить сразу несколько задач — создать комфорт дома и расширить возможности использования подвала.

Чем утеплить фундамент дома. Разнообразие материалов

Для таких работ можно использовать, пенопласт, экструдированный пенополистирол, минвату.

Пенополиуретан — качественный, долговечный, но дорогой теплоизолятор. Минвата требует обработки водоотталкивающими средствами, так как, впитывая влагу, теряет способности сохранять тепло.

Пенопласт — самый доступный и качественный теплоизолятор, но он немного уступает экструдированному пенополистиролу по прочности и влагопроницаемости.

Преимущества пенополистирола

ЭППС по характеристикам похож на пенопласт, но он долговечнее и лучше сохраняет тепло. Это обеспечивают наполненные воздухом ячейки, из которых состоят плиты материала.

Экструдированный пенополистирол — удачный вариант для утепления фундамента. Он морозостойкий, не гниет и не впитывает воду, поэтому может спокойно контактировать с землей, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Подробно о достоинствах материала мы рассказывали в статье.

Утепление фундамента (цоколя) полистиролом своими руками

Одно из достоинств полистирола — возможность утеплить фундамент самостоятельно. Достаточно обладать временем, небольшим набором инструментов и элементарными навыками владения ими.

Расчет количества материалов

Количество листов ЭППС, необходимых для утепления фундамента, можно рассчитать по формуле: площадь поверхности / площадь 1 листа. Рассчитать нужное количество клея можно с помощью рекомендаций производителя, так как расход зависит от его состава.

Ну а прикинуть требуемое количество дюбелей-зонтиков труда не составит. На 1 лист теплоизолятора потребуется 5-6 крепежных элементов. Стоит купить штук 10 запасных, чтобы не прерывать работу ради похода в магазин за парой дюбелей, которые случайно испортились.

Расчет толщины пенополистирола

Толщина листов определяется, исходя из нескольких факторов:

Примерная толщина листов ЭППС для утепления фундамента





 

жилые помещения

бытовые

производственные

выше/ниже уровня земли

выше

ниже

выше

ниже

выше

ниже

северные регионы Украины

70

50

50

40

40

30

южные регионы Украины

60

50

40

30

30

20

Указанные параметры актуальны для фундамента (подвала) с нижней разводкой труб отопительных систем, водоснабжения, канализации. При толщине несущей части стен из кирпича/камня — 510 мм, из бетонных блоков — 500 мм.

Если помещение будет использоваться для хозяйственных нужд (прачечная, котельная, кладовка) и отапливаться лишь слегка, то толщина листов ЭППС может быть меньше. Здесь важно, чтобы пенополистирол на стенах подвала плотно соприкасался с теплоизоляцией наземных стен.

Если подвал будет использоваться как жильё, то вместе с фундаментом нужно утеплять цоколь и пол по грунту.

Раскопка и подготовка фундамента

Утеплить утопленный в землю фундамент не получится. Его нужно сначала раскопать. Самая оптимальная глубина — по уровню промерзания грунта в регионе (1-1,5 м). Минимальная — по длине листа теплоизоляции (около 0,5 м). Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы хватило места для проведения монтажа и самого листа ЭППС. Обычно ее копают шириной 0,35-0,5 м.

На дно канавы засыпать песок слоем около 0,2 м и утрамбовать его под небольшим уклоном от дома. Это нужно для того, чтобы вода стекала в противоположную от фундамента сторону.

При высоком уровне грунтовых вод по периметру дома нужно организовать дренажную подушку из гравия. Затем уложить сверху трубы, завернутые в геотекстиль.

Гидроизоляция фундамента

Освобожденный от грунта фундамент необходимо хорошо просушить. Поэтому планировать такие работы лучше в летнее время.

Перед утеплением стоит проверить и, при необходимости, отремонтировать инженерные коммуникации.

Затем с поверхности фундамента нужно удалить все отслоения, заделать обнаруженные трещины и выровнять поверхность, чтобы избежать пустот. После чего отбить уровень, который послужит ориентиром для крепления листов ЭППС.

Завершающий этап гидроизоляции — обмазка фундамента мастикой на полимерной/водной основе. Производители не советуют использовать битум, так как при контакте с ним свойства пенополистирола теряются.

Монтаж плит

Листы пенополистирола укладываются по уровню в песчаную подушку.

  1. Шаг 1. Нанести клеевой состав кляксами либо распределить его зубчатым шпателем.
  2. Шаг 2. Уложить листы с минимально возможными зазорами. Если листы выкладываются в 2 ряда, то сделать это нужно в шахматном порядке.
  3. Шаг 3. Дополнительно закрепить ЭППС с помощью дюбелей-зонтиков (по 5 штук на лист).

Делаем защитное покрытие

Для защиты пенополистирола от механических повреждений используют армированную сетку, которая устанавливается на уровне засыпки фундамента грунтом.

Сетку сажают на клей и прикладывают к поверхности листа, аккуратно вдавливая в состав. Она должна быть немного утоплена.

Завершающие слои теплоизоляционного “пирога” — штукатурка и грунтовка. Для финиша можно использовать цокольный сайдинг или другую отделку.

Утепление выкопанной траншеи

Засыпать траншею нужно после полного высыхания штукатурки. Можно использовать землю, которая с избытком осталась после выкапывания траншеи. Но для большего эффекта теплоизоляции лучше использовать керамзит или песок.

Траншею нужно засыпать, не доходя порядка 30 см до границы между фундаментом и цоколем. Теперь предстоит сделать отмостку по периметру дома. Сверху на керамзит в траншею засыпать, утрамбовать и выровнять 10-сантиметровый слой песка.

Следующий слой — гидроизол. Его укладывают по ширине траншеи так, чтобы угол примыкания фундамента к слоям отмостки был покрыт листами. Стыки нужно промазать мастикой, а сверху уложить листы пенополистирола. Швы между плитами теплоизолятора обрабатывают монтажной пеной или клеем.

Следующий этап — бетонная стяжка. Она заливается с небольшим уклоном в противоположную от здания сторону. Это делается для того, чтобы отвести воду от цоколя.

После того, как стяжка высохла, можно приступать к финишной отделке цоколя. Используйте любые подходящие материалы — штукатурку, декоративные панели либо что-то другое.

Утепление фундамента изнутри

В доме с подвалом утеплить фундамент можно с внутренней стороны. Объем работ получится намного меньший, так как не придется рыть траншею. Достаточно приклеить пенополистирол к стенам, укрепить швы армированной лентой и сделать облицовку.

Однако, не все так просто. Эти меры способны обеспечить тепло внутри цокольного помещения, но защитить стены от промерзания — нет.

При утеплении фундамента изнутри нужно использовать мембрану для гидроизоляции и организовать вентиляционную систему. Иначе не избежать лишней влаги, которая может притянуть за собой плесень.

Резюме

Оптимальный вариант утеплить фундамент — использовать экструдированный пенополистирол. И делать это лучше снаружи, чтобы предотвратить промерзание стен и образование конденсата. Это — более трудоемкий процесс. Но, имея время и желание, можно сделать это даже самостоятельно. Главное, соблюдать последовательность действий и выбирать качественные материалы.

 

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом » Утеплитель, теплоизоляция , теплоизоляционные материалы в Москве

Утепление фундамента экструдированным  пенополистиролом – лучший способ  предотвратить промерзание фундамента.   Экструдированный пенополистирол обладает существенно  большей прочностью, по сравнению с привычным пенопластом, а также имеет ряд уникальных теплофизических свойств, что делает экструдированный пенополистирол просто незаменимым теплоизоляционным материалом для изоляции фундамента, цоколя, отмостки, полов под стяжку  и других строительных объектов, работающих в сложных условиях эксплуатации (повышенная влажность, большие нагрузки на сжатие и на сдвиг и т.п.) .

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

 

Преимущества экструдированного пенополистирола при утеплении фундамента:

► теплоизоляционныеплиты выдерживают нагрузку на сжатие  до 35 тонн на м.кв. !

► не впитывают влагу и не меняют своих теплозащитных свойств даже в условиях 100 %  влажности

► экструдированный пенополистирол является одновременно эффективным тепло-звуко-гидро-пароизолятором

      ► высокая  химическая  стойкость утеплителя

► высокая биостойкость утеплителя  к поражению грибком и плесенью

► срок службы утеплителя более 100 лет !!

► экструдированный пенополистирол имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди теплоизоляционных материалов, что обеспечивает надежную теплозащиту фундамента, при малой толщине утеплителя

► плиты утеплителя имеют выборку в четверть для плотного соединения между собой

► теплоизоляционные плиты легко режутся под необходимый размер и просто монтируются

► плиты из экструдированного пенополистирола имеют малый вес и не создают дополнительной нагрузки на изолируемые поверхности

► экологическая  безопасность !

  Процесс утепления фундамента экструдированным пенополистиролом достаточно прост и не требует высокой квалификации исполнителей, но следует соблюдать технологию и применять именно те материалы и комплектующие, которые рекомендованы профессионалами. Основные этапы утепления фундамента:

1.    Подготовка фундамента: утепление фундамента экструдированным пенополистиролом возможно как для новых, строящихся объектов, так и для уже эксплуатируемых зданий. Важно, чтобы фундамент  был полностью откопан, очищен от грунта, пыли и иных загрязнений. Если теплоизолируется старый фундамент, то нужно проверить состояние гидроизоляции – старую рулонную или наплавляемую гидроизоляцию, если она имеет вздутия и отслоения , необходимо отремонтировать или заменить на новую. Новый фундамент перед утеплением необходимо тщательно гидроизолировать.

 

 

2.    Гидроизоляция фундамента — это очень важный этап подготовки фундамента перед его утеплением. Гидроизоляцию фундамента можно производить как обмазочным способом (битумом или  битумно-полимерными мастиками, не содержащими растворителей – обратите на это особое внимание, поскольку наличие в мастике органических растворителей приведет в дальнейшем к разрушению экструдированного пенополистирола), так и оклеечным способом любыми рулонными гидроизоляционными материалами.   Но есть и другие более современные материалы и технологии для гидроизоляции фундамента – это проникающая гидроизоляция ! На этапе нового строительства, лучше, надежнее и эффективнее применить именно проникающую гидроизоляцию, например, гидроизоляционные смеси проникающего типа —  Кристаллизол.


 

Гидроизоляция фундамента

3.    Выбор толщины теплоизоляции и способ крепления теплоизоляционных плит к фундаменту:  Как правило для теплоизоляции фундамента выбирают теплоизоляционные плиты экструдированного пенополистирола размером 1200х600х50 мм , плотностью 35 кг\куб.м  Плиты меньшей плотности применять для  не рекомендуется из-за возможного их сплющивания  давлением грунта. Крепление плит экструдированного пенополистирола к подземной части фундамента производят только  специальный полимерно – битумным клеем , не содержащим органических растворителей, например – битумный клей Bitumast, рекомендованный производителем для крепления пенополистирола к бетонной поверхности.  Клей наносят  по периметру плиты и несколькими крупными пятнами в ее центре, либо сплошным слоем толщиной 1 мм.  Категорически не рекомендуется проводить крепление теплоизоляционных плит к подземной части фундамента дюбелями, поскольку Вы пробьете ими  гидроизоляцию со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.  Если по результатам расчетов требуется слой утеплителя большей толщины, чем максимальная стандартная толщина экструдированного пенополистирола, выпускаемого производителем, то утеплитель крепят в два слоя, один на один. При этом плиты располагают так, чтобы второй ряд полностью перекрывал стыки первого центром плиты.

Нанесение битумного  клея на пенополистирол

4.         Обратная засыпка фундамента:  через 48 часов, после вертикальной приклейки   теплоизоляционных плит экструдированного пенополистирола к фундаменту, можно приступать к обратной засыпке. Если грунт мягкий (песок, супесчаная смесь, торф и т. п.), то можно производить засыпку  без дополнительной защиты плит утеплителя от механических повреждений. Если грунты тяжелые, с включением мелкого и крупного щебня, то лучше, перед обратной засыпкой,  произвести защиту плит утеплителя листами плоского шифера, асбоцементными листами (наклеив их с внешней стороны утеплителя на полимерно-битумный (не содержащий растворителей)  или полимерно — цементый клей). Во избежание дальнейшего проседания грунта,   необходимо вести обратную засыпку послойно,  с тромбованием каждого слоя. Слои должны быть толщиной, примерно, сантиметров пятнадцать – двадцать. Если грунт увлажнить, то плотность утрамбованного слоя будет выше и объем обратной засыпки возрастет. Уплотнение производят обычно ручным инструментом или специальными приспособлениями. Обратная засыпка фундамента выполняется до отметки, на которой устраивают отмостку.

 

 Обратная засыпка фундамента

 

  1.    Дренаж по периметру фундамента.  Этот этап обязателен для зданий, установленных на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Дренаж выполняют по всему периметру фундамента и выводят в  специально выкопанный дренажный колодец. Дренаж представляет собой перфорированную трубу из любого материала (лучше применить специальные гибкие , пластиковые дренажные трубы), уложенную на специально подготовленную подушку из щебня и песка. Засыпку фундамента производят мягким грунтом или песком, аккуратно, чтобы не повредить теплоизоляционные плиты экструдированного пенополистирола, закрепленные на фундаменте.

                                                            Устройство дренажа вокруг дома

 

  1.         Утепление цоколя. Цокольную часть фундамента следует утеплить так же, как и фундамент, плитами экструдированного пенополистирола. Подготовленная поверхность цокольной части фундамента  оклеивается теплоизоляционными плитами, с помощью специального полимерно – цементного клея, например , Энержди Стар, который обладает великолепной адгезией к полистиролу и надежно крепит плиты экструдированного пенополистирола к бетону, кирпичу и другим поверхностям.

Утепление цоколя

  1.        Крепление теплоизоляционных плит дюбелями. После высыхания клея (примерно через 48 часов), плиты утеплителя дополнительно фиксируют на цоколе с помощью специального крепежа – дюбель-гвоздей с широкой шляпкой. На каждую плиту должно приходиться минимум 5 мест  крепления, и чтобы уменьшить их общее количество, можно устанавливать дюбеля в стыки плит. Длину дюбелей подбирают на 5-6 см длиннее, чем толщина плит утеплителя. Предварительно сверлят в теплоизоляционной плите и стене цоколя отверстие глубиной на 1 см больше длины дюбеля, после чего дюбеля осторожно забивают, следом добивают гвоздь. Пластиковые дюбеля за счет широкой шляпки отлично удерживают плиты экструдированного пенополистирола и в то же время не создают мостиков холода. Точно таким же способом можно крепить плиты утеплителя и к стене дома, при утеплении фасада по технологии  — мокрый фасад ( с последующей штукатуркой фасада).

 

Крепление экструдированного пенополистирола к стене дюбелями

 

  1.     Утепление отмостки. Эффективный прием, позволяющий не только улучшить температурные показатели в здании, но и предохраняющий сам фундамент от разрушения. Принцип действия его в том, что грунт вокруг фундамента изолируют от минусовых температур с помощью утепленной отмостки, и граница промерзания отодвигается от стен фундамента на расстояние утепления. Обычно ширина отмостки бывает не более метра. Утепление отмостки производят плитами пенополистрола, уложенными в опалубку на подготовленную подушку из песка, после чего отмостку армируют прутком и заливают бетоном. При заливке необходимо сделать небольшой уклон наружу, чтобы атмосферные осадки не застаивались на отмостке.

 Утепление  отмостки

  1.         Отделка цоколя. Отделка необходима для защиты утеплителя от механических повреждений и придания декоративного вида цокольной части фундамента. На плиты утеплителя крепят щелочестойкую фасадную стеклосетку, с помощью специального полимерного  цементного клея, для создания армирующего слоя ( для этих целей прекрасно подходит универсальный клей Энерджи Стар, который может использоваться и для приклейки плит утеплителя к любой поверхности).  Через 72 часа, после  армирования поверхности утеплителя, производят оштукатуривание цоколя. Затем, на штукатурку можно крепить любой облицовочный материал, либо окрасить цоколь полимерной краской для бетона.

Отделка цоколя

   Итак: утепление фундамента экструдированным пенополистиролом –  это самый эффективный и надежный  способ теплоизоляции фундаментов, испытывающих большие механические нагрузки со стороны грунта. Утеплитель экструдированный пенополистирол не  имеет себе равных по прочности на сжатие, влагостойкости и долговечности при работе в самых сложных условиях — даже при 100% влажности ! Одним из наиболее надежных , среди многочисленных производителей этого теплоизоляционного материала, является экструдированный пенополистирол Термоплэкс. Узнать больше о технологии утепления фундамента экструдированным пенополистиролом можно у поставщика:

ООО «Центр теплоизоляционных материалов».

(495)640-68-27; 8 (916) 522-31-52; 8(910)434-77-35

www.termoplex.ru

 

 

Устройство бетонного фундамента на жестком пенопластовом утеплителе

Само собой разумеется, что любое высокоэффективное здание должно быть построено на прочном фундаменте. Так зачем же нам устанавливать наше здание на слой пеноизоляции?

Ответ, конечно же, заключается в ограничении тепловых мостов. Эти мостовые эффекты могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию в основании здания. За счет термической изоляции фундамента здания от земли его характеристики улучшаются не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

Мы укладываем жесткий пенопласт под фундаменты

В некоторых высокоэффективных строительных кругах стало обычным укладывать слой изоляции под плиту на уровне земли. Это особенно актуально в более холодном климате. Что нового в дизайне Passivhaus, так это идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментами.

Как дизайнеры и строители, работающие над многоквартирным проектом Orchards at Orenco в Хиллсборо, штат Орегон, мы впервые знакомимся с дизайном Passivhaus. Наш коллективный здравый смысл подсказывал, что нам следует с подозрением относиться к этой идее. Почти все структурные нагрузки здания возлагаются на фундаменты, и многим людям кажется глупой затеей класть фундаменты здания на пенопласт.

Тем не менее, после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования определенных типов пенополистирола очень высокой плотности (EPS) для теплоизоляции под крупными структурными конструкциями всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Наши опасения отступили, основываясь на доказательствах, и мы были поколеблены, но все еще сдержанны и осторожны. Осторожность сохраняется и по сей день и будет преследовать нас, пока это не станет устоявшейся строительной практикой, без существенных недостатков.

Четыре дюйма пенополистирола — это правильное количество

Как только команда начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать. Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенопласта EPS, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс стоимости и технологичности. В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях Passivhaus.

На протяжении всего процесса проектирования выполнялись итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее пенопластовой изоляции фундамента; тем не менее, команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пены. Мы рассмотрели взаимосвязь R-значения фундамента с изменениями других параметров оболочки, таких как R-значение стены, U-фактор окна и изоляция крыши. После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма.

Итак, как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне земли и оборачивается вокруг фундаментов и под ними по периметру здания. Толщина пены 4 дюйма уменьшается до 1 дюйма в местах несущих стен, в результате чего получается утолщенная плита с усилением, которая служит опорой для этих стен внутри здания.

Из-за сейсмостойкости проекта предусмотрено несколько больших глубоких фундаментов, которые служат основанием для прижимов, чтобы противостоять высоким боковым нагрузкам на здание. Эти глубокие фундаменты были фактически залиты таким образом, чтобы изоляция плиты непрерывно проходила поверх фундамента.

Координация с субподрядчиками

Когда на участке начались расчистка и раскопки, а затем и первоначальные земляные работы, строительная бригада приступила к детальному процессу координации. Чтобы правильно построить высокоэффективный проект Passivhaus, от генерального подрядчика требуется тщательная и активная координация работ. Нет никакой замены усердию, когда дело доходит до такой координации. Даже тщательно проработанный и точный набор проектной документации не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость слегка или существенно изменить деталь для достижения проекта. намерение, принимая во внимание переменные конструкции, такие как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет основополагающее значение для всех строительных проектов, но необходимость возрастает при выполнении проекта Passivhaus, особенно когда речь идет о деталях герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при определенных условиях может быть четыре или более профессий, влияющих на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и/или устанавливает компоненты, являющиеся неотъемлемой частью системы воздушного барьера.

Важной обязанностью генерального подрядчика является активное общение со всей группой субподрядчиков, информирование их о Passivhaus и требованиях к проекту, а также информирование их о ключевых вопросах, которые могут повлиять на их объемы работ и общее Сертификация пассивного дома. Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и деталями конструкции Passivhaus, общение с субподрядчиками, влияющими на ограждающие конструкции здания, требует особого внимания.

В рамках проекта «Сады» в течение первого месяца строительства на объекте было проведено полнодневное совещание по координации строительной оболочки (BEC), чтобы собрать вместе всех связанных с строительной оболочкой субподрядчиков и ключевых поставщиков и рассмотреть требования проекта, включая спецификации, детализацию, график, последовательность профессий и т. д.

Планирование этой встречи на самом раннем этапе строительства позволило команде устранить любые пробелы или несоответствия в объемах работ различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи проекта. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектной работы, решались в рамках процесса запроса информации (RFI). Работа по согласованию коснулась всех основных элементов конструкции, включая фундамент, наружные стены, окна и двери, крышу.

Пароизоляция StegoWrap проходит над или под жесткой пеной?

Важной проблемой, которая возникла в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции подплиты. Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты плиты указано, что пароизоляция должна быть установлена ​​под утеплителем плиты. Команда Уолша поставила под сомнение это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может собраться в слое изоляции плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация утеплителя и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную вместить много воды. Не лучший сценарий!

Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял нашу озабоченность и согласился с переносом пароизоляции на верхнюю часть плиты изоляции. Кроме того, детали пароизоляции по периметру фундамента не были ясны на проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и в рамках процесса согласования разобрались с деталями заделки, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и герметизирующей продукцией. Когда эти детали были решены, началось строительство фундамента здания.

Подрядчики по бетону не решались ставить бетонные основания на жесткий пенопласт

Чтобы продвинуться дальше, нам пришлось преодолеть небольшое колебание со стороны бригады бетонщиков. Они никогда раньше не готовили бетонный фундамент для изоляции. Эта идея вызвала немало удивлений. После объяснения назначения слоя пены под фундаментом и плитой сопротивление было преодолено, хотя и временно.

Для возведения фундаментов по периметру здания поверх гравийного основания уложили пенополистирол типа IX толщиной 4 дюйма, пенопласт прошел неофициальные испытания на предмет обеспечения прочного контакта с основанием, поверх пенопласта была сооружена опалубка, и потом заливали бетоном. После первоначального схватывания и отверждения опалубку сняли, а на вертикальную поверхность фундамента нанесли пенополистирол.

После завершения первоначальных работ по устройству фундамента по периметру здания были выполнены приготовления для плиты на уровне грунта. Слой капиллярного разрыва с 6-дюймовым чистым дробленым гравием был помещен поверх скальной рабочей площадки и уплотнен до плотного состояния. Поверх гравийного основания была установлена ​​система защиты от радона. Система включает в себя 4-дюймовый перфорированный гибкий трубопровод, обернутый фильтрующим материалом и заделанный в дополнительный слой гравия толщиной 6 дюймов, уложенный поверх уплотненного гравийного основания. Гравий обеспечивает покрытие трубопровода минимум на 1 дюйм.

Четыре дюйма пенополистирола типа II были уложены поверх гравийного основания. В конструкторской документации указан один слой пенопласта; однако экипаж настаивал на использовании двух слоев 2-дюймовой пены для установки. Бригада полагала, что пена ляжет более плоско и обеспечит большую устойчивость на гравийном основании, состоящем из двух слоев. Это также имело то преимущество, что допускало ступенчатые соединения плит и устраняло прямые пути теплового потока, которые возникали бы в стыковых соединениях плит, если бы мы использовали только один слой, как это обычно бывает при укладке кровельной изоляции. Пена была обрезана, чтобы плотно прилегать к отверстиям. Все щели были заполнены пенопластовым герметиком.

По большей части плитная изоляция укладывалась на гравийное основание; однако было несколько проблем с тем, чтобы пена лежала ровно и стабильно. Эти проблемы были решены переработкой гравия. Инженер-геотехник попросил гравий размером 2–1/4 дюйма, в то время как камни меньшего размера или мелкий гравий помогли бы устранить проблемы, с которыми мы столкнулись.

Прочная пароизоляционная плита

Пароизоляция из перекрёстно-слоистого пластика. Мы установили мембрану StegoWrap толщиной 15 мил. Все соединения внахлестку и швы были заклеены лентой, предоставленной производителем. Типичные отверстия для труб и кабелепроводов также были заклеены лентой. В тех случаях, когда отверстия были соединены слишком близко друг к другу, чтобы их можно было детализировать лентой, для герметизации пароизоляции трубы/канала использовалась мастика. Это дополнительный продукт, предлагаемый производителем пароизоляции. Там, где пароизоляция пересекается с фундаментом по периметру здания, для герметизации пароизоляции к фундаменту использовалась специальная бутиловая лента. Это уплотнение было важно для обеспечения непрерывности воздушного барьера между сборкой плиты на уровне земли и сборкой внешней стены.

Нам очень повезло, что мы переместили пароизоляционный слой на верхнюю часть пенопласта, так как в начале августа несколько дней шел сильный дождь. Дождь не создал серьезных проблем с водой, так как большая часть воды стекала к краям плиты, а то, что оставалось, относительно быстро высыхало. Если бы пароизоляция была помещена поверх гравия, под изоляцией, у нас могла бы возникнуть серьезная проблема с водой, оставшейся в слое изоляции из пенопласта.

Поверх пароизоляции уложена бетонная плита толщиной 4 дюйма. Особое внимание мы уделили составу бетонной смеси. Мы использовали состав смеси от CalPortland с водоцементным отношением 0,42, как и было указано. При заливке бетонной плиты непосредственно поверх пластикового пароизоляционного слоя важно использовать состав смеси с низким водоцементным отношением, чтобы свести к минимуму скручивание плиты, а также свести к минимуму потенциальные проблемы, связанные с влажностью, при нанесении напольных покрытий поверх плиты.

Майк Штеффен — строитель, архитектор и педагог, стремящийся улучшать здания. Он является вице-президентом и генеральным директором Walsh Construction Company в Портленде, штат Орегон.

Как утеплить фундамент

Пенополистирол является одним из нескольких вариантов для утепления плиты и фундаментных стен дома. Читатель GBA, который собирается начать работу над своим новым домом, задается вопросом, какой из них лучший выбор.

Изображение предоставлено Скоттом Гибсоном

Больше вопросов и ответов Spotlight

Собираясь начать строительство нового дома в Климатической зоне 5, Николас С прорабатывает детали того, как утеплить плиту подвала и стены фундамента. Он может использовать более одного типа жесткой пеноизоляции, и ее можно применять как внутри, так и снаружи фундамента.

По нескольким причинам он планирует использовать 2 дюйма экструдированного полистирола (XPS) под плитой вместо пенополистирола (EPS). Николас говорит, что XPS лучше работает во влажной среде, а Owens-Corning, один из производителей изоляции, утверждает, что больше не использует «плохой» вспениватель.

Ему не очень повезло найти местного поставщика EPS типа II, в то время как XPS кажется гораздо более доступным.

«Если у меня есть возможность получить EPS типа II, я хочу знать, следует ли мне использовать его или XPS для стен фундамента», — объясняет Николас в сообщении вопросов и ответов на GreenBuildingAdvisor. «Это выходной подвал, а это означает, что одна стена полностью ниже уровня земли, одна стена разделена пополам, одна стена полностью открыта, а другая стена удобно расположена ниже уровня земли, потому что гараж находится на той стороне, поэтому там есть грязь. под ним, но и меньшее воздействие элементов, поскольку это также стена ствола гаража.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *