Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лекции и пособия / Технология строительного производства

.pdf
Скачиваний:
57
Добавлен:
19.05.2023
Размер:
18.58 Mб
Скачать

– соотношение между длиной деревянного штифта l и его диаметром d принимать: l/d = 4,0;

– шаг расстановки штифтов не должен превышать 10d;

– не допускается смещение штифтов от оси симметрии поперечного сечения плитного утеплителя.

По завершению работ по навеске плитного утеплителя на анкеры по нему наносится декоративно-защитный слой, аналогичный системе «Термошуба».

Конструктивно-технологическое решение «Термический экран»

 

 

 

 

 

 

Н

позволяет осуществить модернизацию выполненной дополнительУ-

ной теплозащиты наружных стен в случае пересмотра нормативных

документов в сторону повышения их теплозащитных качествТ[6].

Наличие воздушной

прослойки между плитным утеплителем

и поверхностью утепляемой стены позволяет исключить из техно-

 

 

 

 

 

 

й

логии производства работ трудоемкий процесс подготовки поверх-

ности подосновы. Применение установочныхБшайб-ограничителей

позволяет выполнять утепление стен с практически любым откло-

 

 

 

 

 

р

 

нением стен от вертикали, как по всей ее поверхности, так и на от-

дельных участках.

 

 

устиойству системы утепления «Тер-

Технологический процесс

мическийэкран» включаетв себя следующиеосновные работы:

 

 

 

т

 

 

– закрепление стекл плас ик вых анкеров-кронштейнов в утеп-

 

 

и

 

 

ляемых стенах;

 

 

по

 

– навеску пл тного у епли еля;

 

 

з

 

 

 

– устройство арм рующего слоя по минераловатным плитам;

 

о

 

 

 

 

– устройство декорат вно-защитного слоя (оштукатуривание плит-

ного утеплителя).

 

 

 

 

Вс м гательные работы

технологического процесса системы

е

 

 

 

 

 

 

«Термический экран»:

 

 

 

– установка строительных лесов;

 

– размптка мест установки стеклопластиковых анкеров-кронш-

т йнов в стенах;

 

 

 

 

 

– высверливание отверстий в стенах для установки стеклопла-

стиковых анкеров-кронштейнов;

 

Р– подача материалов на рабочее место.

Разметку мест установки анкеров-кронштейнов рекомендуется выполнять с использованием специально разработанного шаблона

(рис. 14.5).

321

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

500

 

 

 

 

 

 

У

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.5. Шаблон для разметки мест установки анкеров-кронштейнов:

1 – алюминиевый уголок; 2 – фанера водостойкая; 3 – отверстия; 4 – ручки

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

Шаблон в плане имеет размеры аналогичныеБразмерам применяе-

мого для «Термического экрана» пл тного утеплителя. Для умень-

шения массы шаблон выполнен в в де каркаса (рамки) из алюминие-

 

 

 

 

 

й

 

 

вого уголка со вставками из водостойкой фанеры. Во вставках име-

ются сквозные отверстия, местоположениеи

которых соответствует

месту расположения анкер в-к

нштейнов. Разметка мест установки

 

 

 

р

 

 

 

 

анкеров-кронштейнов осущес вляется следующим образом. На по-

верхность утепляемой с ены с п мощью шнура и мела наносится

 

 

 

о

 

 

 

 

разметка расположен я рядов плитного утеплителя. Используя нане-

сенную на стены ра метку, двое рабочих с помощью шаблона отме-

чают

 

 

места установки анкеров-кронштейнов. Исполь-

 

 

и

 

 

 

 

 

зование шабл на по воляет существенно снизить трудозатраты по

 

 

з

 

 

 

 

 

разметке мест установки анкеров-кронштейнов.

 

 

Для устан

вки анкера-кронштейна в стене высверливают шпуры.

 

фломастером

 

 

 

 

 

 

Диам тр отверстия шпура должен быть на 4–6 мм больше наружно-

го диамптра анкера-кронштейна. Глубина шпура – не менее 15 см.

Св рл ние шпуров следует выполнять с помощью механизирован-

е

 

 

 

 

 

 

 

ного инструмента ударно-вращательного действия.

 

 

Закрепление анкера-кронштейна в кирпичной кладке выполняется

Рпо завершению работ по сверлению шпуров, очистке отверстий от об-

разующейсяприсверлении пылипутем продувкисжатым воздухом.

Анкеры-кронштейны устанавливают в предварительно заполнен-

ные при помощи шприц-насоса цементно-песчаным раствором шпуры.

322

 

 

 

 

 

 

 

 

До нагнетания в просверленное отверстие цементно-песчаного раствора необходимо выполнить смачиваниестенокшпура водой.

Правильность установки анкеров-кронштейнов подлежит проверке и приемке с составлением акта на скрытые работы.

Монтаж минераловатных плит. К монтажу (далее – навеска)

плитного утеплителя на анкеры-кронштейны приступают после того, как прочность раствора в стыке «анкер-кронштейн – кирпичная

вует операция по выведению их в проектное положение. ЭтаУопера-

ция осуществляется с использованием шайб-ограничителей.

Выведение шайб-ограничителей в проектное положениеТ. Техно-

логическая операция по выведению шайб-ограничителей в проектное

положение является ответственной и следовательно наиболее трудо-

 

 

 

 

 

Н

емкой во всем комплексном технологическом процессе по устрой-

ству системы «Термический экран». РекомендуетсяБследующая тех-

нология производства работ. На закрепленные в утепляемой стене

анкеры-кронштейны накручиваются ша бы-ограничители. Затем вы-

 

 

 

 

 

й

полняется провешивание утепляемой поверхности стены. По резуль-

татам выполненного провешиванияиповерхности стены осуществля-

ется выведение шайб-ограничителей в п оектное положение.

Навеска минералова

 

 

р

 

ных плит на анкеры-кронштейны. До на-

вески теплоизоляционных плит на анкеры-кронштейны необходимо

просверлить в торцах пл

о

 

 

о верстия под установку в них деревян-

ных штифтов.

т

 

 

 

 

 

 

 

Для снижения трудоемкости навески плит утеплителя на анкеры-

 

и

 

 

 

кронштейны целесообразно применить укрупнительную сборку –

з

 

 

 

 

собрать на земле картины из отдельных плит.

Навешенные на анкеры-кронштейны минераловатные плиты фик-

о

 

 

 

 

сируют в роектном положении с помощью шайб-ограничителей по

внутрпнн й поверхности плиты и втулок-заглушек – с наружной

стороны (см. рис. 14.4). Ровность поверхности навешенных плит

следует проверять правилом длиной 2 м. По завершении работ по

навешиванию теплоизоляционных плит на анкеры устраивают по

Рплитам армирующий слой и наносят декоративно-защитный слой.

кладка» составит не менее 75 % от проектной прочности раствора.

Навеске плитного утеплителя на анкеры-кронштейны предшест-

323

Глава 15. ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Согласно принятой терминологии под кровлей понимают верхний элемент крыши, предохраняющий здания и сооружения от атмосферных воздействий и воспринимающий расчетные нагрузки.

По конструктивному решению крыши бывают совмещенными

(листов, плиток и др.).

 

 

 

 

 

У

15.1. Кровли из рулонных материалов

Т

15.1.1. Конструктивные решения

 

 

совмещенных кровель

Н

 

Согласно принятой терминолог

 

Б

 

 

 

под кровлей понимают верх-

ний элемент покрытия, предохраняющ здания и сооружения от

атмосферных воздействий и восп

 

й

 

 

 

н мающий расчетные нагрузки.

В зависимости от вида водоизоляционногои

ковра совмещенные

кровли подразделяются на рул нные и мастичные. Требуемые уклоны

 

р

 

 

 

 

совмещенных кровель из рул нных и мастичных материалов регла-

ментируются ТКП 45-5.08-277–2013 «Кровли. Строительные нормы

о

 

 

 

 

 

проектирования ус ройс ва» составляют 1–25 %.

 

 

т

 

 

 

 

 

 

Действующие стро тельные нормы Республики Беларусь [1] ре-

комендуют при устройстве совмещенных кровель из рулонных ма-

и

 

 

 

 

 

 

териалов и мастик отдавать предпочтение следующим конструк-

з

 

 

 

 

 

 

тивным решениямо:

 

 

 

 

 

 

– совмещенн й кровле с прямым размещением слоев;

 

 

– в нтилируемой (двухоболочковой) кровле;

 

 

 

– инвпрсионной кровле (с обратным расположением слоев).

е

 

 

 

 

 

благо-

 

 

 

 

 

достаточно

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

широкое

и раздельными (чердачными).

В зависимости от вида водоизоляционного материала кровли подразделяются на рулонные, мастичные и из штучных материалов

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

Рис. 15.1. Совмещенная кровля с прямым размещением слоев:

 

1 – защитный слой; 2 – водоизоляционный ковер; 3 – выравнивающая стяжка;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

4 – теплоизоляционный слой; 5 – пароизоляция; 6 – несущая конструкция

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

Вентилируемые (двухоболочковые) кровли

не нашли широкого

применения в массовом строительстве в в ду увеличения материа-

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

лоемкости и трудоемкости возведен я таких кровель за счет ис-

пользования в них двух несущих конструкций – верхней 3 и ниж

ней

7 (рис. 19.2).

 

 

и

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

5

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.2. Вентилируемая (двухоболочковая) кровля:

 

 

 

1 – защитный слой; 2 – водоизоляционный ковер; 3 – верхняя несущая

 

конструкция; 4 – воздушная прослойка; 5 – теплоизоляционный слой;

 

 

6 – пароизоляция; 7 – нижняя несущая конструкция

 

 

325

Инверсионная кровля (рис. 15.3) – является новым конструктив-

ным решением плоских крыш. В настоящее время массового при-

менения в новом строительстве инверсионная кровля еще не полу-

чила. Однако, такое конструктивное решение может найти широкое

применение при ремонте эксплуатируемых кровель, так как позво-

ляет при минимальных затратах обеспечить увеличение сопротив-

ления теплопередаче эксплуатируемых совмещенных кровель с пря-

мым размещением слоев за счет укладки дополнительного слоя

теплоизоляции по существующему водоизоляционному ковру.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

У

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

Б

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

4

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.3. Инверсионная кровля:

 

 

 

1 – защитный слой (асфаль

бет н); 2 – теплоизоляционный слой;

 

 

3 – водоизоляционный

 

; 4 – несущая конструкция

 

 

 

 

 

ковер

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

15.1.2. Матер алы, применяемые для устройства

 

 

 

 

совмещенных кровель

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Осн вным к нструктивным решением кровель из рулонных ма-

 

и мастик почти всех эксплуатируемых в Республике Бела-

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

русь жилых и общественных зданий являются совмещенные кровли

с прямымпразмещением слоев. Состоит такая кровля из следующих

конструктивных элементов (см. рис. 15.1):

 

 

 

 

териалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– основания под кровлю, включающего несущую конструкцию 6,

пароизоляцию 5, теплоизоляцию 4 и выравнивающую стяжку 3;

Р– водоизоляционного ковра 2 с защитным покрытием 1.

 

Несущая конструкция кровли воспринимает нагрузку от соб-

ственной массы, массы снега, давления ветра и передает эти нагруз-

ки на стены или отдельные опоры.

 

 

 

 

 

326

В качестве несущих конструкций в жилых и общественных зданиях применяют:

– многопустотные сборные железобетонные плиты покрытия;

– монолитные железобетонные покрытия (значительно реже, в виду высокой трудоемкости возведения).

В зданиях производственного назначения – ребристые сборные железобетонныеплитыпокрытияилистальнойпрофилированныйнастил.

Пароизоляционный слой предназначен для защиты утеплителя от увлажнения водяными парами, проникающими из помещений

 

 

 

 

Н

У

сквозь поры и стыки в несущей конструкции кровли.

Пароизоляция бывает двух типов: окрасочной или оклеечной.

В качестве окрасочной пароизоляции используют слойТгидроизо-

ляционной мастики или полимерные лаки. Для устройства окрасоч-

ной пароизоляции в основном применяют следующие материалы.

 

 

 

й

 

 

Битумные и битумно-полимерные мастики:

 

 

– горячие: изол (ТУ 21-27-37–89), битумноБ-бутилкаучуковая ма-

стика МББГ-70 (ТУ 21-27-40–83) др.;

 

 

Для устройства оклеечн й паризоляции рекомендуется применять

– холодные: битумно-кукерсольная мастика марок БК-1 и БК-2

(ТУ 400-2-51–76).

о

 

 

 

Полимерные лаки: поливинилхлоиидный лак (ГОСТ 7313–75),

хлоркаучуковый лак (ГОСТ 8457–78).

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

и

 

 

 

следующие рулонные ма ериалы: рубероид подкладочный марок

РКД-350Б, РПД-300, РПП-300А, РПП-300Б, РПЭ-300 (ГОСТ 10923–93);

 

з

 

 

 

пергамин марок П-300, П-350; толь гидроизоляционный с покровной

пленкой

марок

 

 

 

 

ТГ-300, ТГ-350; толь гидроизоляционный антрацено-

вый марки ТАК-350; дегтебитумный материал марки ДБ-350; поли-

этиленовую ленку толщиной200 мкм, (ГОСТ10354–73) идр.

 

Для

бес ечения безопасных условий труда рекомендуется выше-

п р числ нные рулонные материалы наклеивать на основание (несу-

щуюпконструкциюкровли) нахолодных мастикахмарок БК-1 иБК-2.

Т плоизоляционный слой обеспечивает защиту здания от потерь

теплаи перегрева солнцем.

 

 

 

Теплопроводность материала определяется видом, величиной,

Рраспределением и количеством находящихся в нем пор, а также со-

держанием свободной влаги.

Выбор теплоизоляционного материала следует производить не только с учетом его свойств в момент создания, но в еще большей

327

степени с учетом его способности обеспечить теплозащиту при различных воздействиях и в течение многих лет эксплуатации.

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя определяется на основании теплотехнического расчета в соответствии с ТКП 45-2.04-43– 2006 «Строительная теплотехника».

Теплоизоляция подразделяется на монолитную, сборную, из засыпных материалов.

Монолитную теплоизоляцию выполняют непосредственно на кровле из легких бетонных смесей, например, перлитобетонных, керам-

зитобетонных, битумоперлитных и др.

 

Н

У

Сборная теплоизоляция выполняется из плит заводского изготов-

ления. Такие плиты выпускают из легких ячеистых бетоновТ; полимер-

бетона; стекловолокна; сотопластов; на основе минеральной ваты или

войлока с синтетическим связующим; древесно-волокнистых и дре-

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

весно-стружечных плит; пенопластов на основе фенолоформальдегид-

ныхкомпозиций, пенополиуретана, пенополистиролаБи т. д.

 

 

Теплоизоляцию из засыпных матер алов устраивают из гранули-

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

рованных шлаков; пемзы; вулкан ческ х шлаков; дробленного ту-

фа; гравия керамзитового,

шунг з та, перл та, вермикулита и дру-

 

 

 

о

 

 

 

 

гих материалов плотностью не вышеи600 кг/м3.

 

 

 

Введенные в 2001 г. СНБ 5.08.01–2000 разрешают применение

засыпных утеплителей из керамзита, аглопорита, перлита, дроблен-

 

 

ериал

в для временных зданий и сооружений

ных природных ма

 

пониженного уровня о ве с венности при общей площади кровли

 

з

 

 

 

 

 

 

не более 500 м2.

 

т

 

 

 

 

 

 

о

 

утеплителей допускается для

создания

Применение

асыпных

уклона кр вли с укладкой на него плитного утеплителя.

 

 

Ограничения на использование засыпных утеплителей в совмещен-

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных кровлях вн вь возводимых и реконструируемых жилых и обще-

ств нных зданий явилось следствием существенного снижения тепло-

т хничпских характеристик эксплуатируемых зданий с теплоизоляци-

онным слоем из таких материалов. Одной из причин снижения

теплотехнических характеристик эксплуатируемых покрытий с тепло-

изоляционным слоем из засыпных утеплителей явилось увеличение

Рвлажности утеплителя в 2,5–5 раз по сравнению со значениями, уста-

новленнымиТКП45-2.04-43–2006 «Строительная теплотехника». Выравнивающая стяжка выполняется для подготовки поверхно-

сти утеплителя или несущих элементов кровли под наклейку водоизо-

328

ляционных материалов. Кроме того, она обеспечивает необходимую прочность насжатие слоятеплоизоляции иззасыпныхутеплителей.

В качестве материалов для устройства слоя выравнивающей стяжки используются: цементно-песчаный раствор, мелкозернистые асфальтобетонныесмеси, цементные ицементно-полимерные составы.

Цементно-песчаные растворы используются для устройства выравнивающих стяжек по любым видам утеплителей. Состав этих растворов следующий: соотношение по массе цемент / песок – 1 : 3. Для повышения прочностных и теплотехнических характеристик

 

 

 

 

Н

стяжки в качестве наполнителя используется керамзитовыйУпесок

фракциями до 3 мм. Смесь цемента и песка в таком растворе при-

нимают в соотношении 1 : 2 (по массе).

 

 

Т

Требуемая толщина стяжки из цементно-песчаной смеси должна

быть не менее:

й

 

 

– 40 мм по засыпной теплоизоляции (стяжка с армированием);

– 30 мм по теплоизоляционным плитам.

Б

 

Мелкозернистые асфальтобетонные смеси используются для уст-

в соотношениях, определенныхребваниямиСТБ1033–96.

ройства стяжек по всемвидамутепл телей за исключением засыпных.

Мелкозернистую асфальтобетонную смесь приготовляют смешени-

 

го

 

 

 

ем в смесительных установках в нагиетом состоянии природного или

дробленого песка, минеральн

п ошка и нефтяного битума, взятых

 

т

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

Асфальтобетонные смеси в зависимости от вязкости битумов

и условий применен я подразделяются на виды:

 

 

 

з

 

 

 

 

– горячие: температура применения не ниже 120 С;

 

ной

должна быть не менее 25 мм.

 

С;

 

– теплые: температура применения не ниже 70

 

– хол дные: применяются с температурой смеси не ниже 5 С.

 

п

 

 

 

 

Требуемая т лщина стяжки из мелкозернистой асфальтобетон-

смеси

 

 

применяют вместе

Ц нтные и цементно-полимерные составы

Р

 

 

 

 

 

со ст кловолокном. Они предназначены для устройства водонепроница мых стяжек повышенной прочности.

В настоящее время наряду с известными стяжками (цементнопесчаными и асфальтовыми) некоторые строительные организации применяют сборные стяжки. Устраивают такие стяжки из плоских асбестоцементных прессованных листов толщиной 10 мм. Во избежание коробления в процессе эксплуатации, плоские асбестоцемент-

329

ные листы до укладки на слой теплоизоляции огрунтовывают гидроизоляционной мастикой или полимерным лаком.

Основной водоизоляционный ковер состоит из слоев рулонных материалов и защитного покрытия.

При устройстве совмещенных рулонных кровель рекомендуется применять в качестве водоизоляционного ковра наплавляемые рулонные битумно-полимерные материалы: «Изопласт» (ТУ 5774- 005-05766480–95); «Изоэласт» (ТУ 5774-007-05766480–96); «Днепрофлекс» (ТУ 5770-531-00284718–93); «Филизол» ( У 5774-002-

 

 

 

 

 

 

Н

04001232–94); «Стекломаст»

(ТУ 21-5744710-519–92); «ЭлабитУ»

(ТУ 5770-528-00284718–94); «Гидростеклоизол» (ТУ 400-1-51–93);

«Экофлекс» (ТУ 5774-002-0028752–98) и др.

 

Т

Рулонными эти материалы называются, поскольку выпускаются

в виде рулонов длиной 7–20 м и шириной 400–1050 мм.

 

 

 

 

й

 

Защитное покрытие – это элемент кровли, предохраняющий

основной водоизоляционный ковер от механическихБповреждений,

 

 

 

ытие

 

 

атмосферных воздействий, солнечной рад ации и распространения

огня по поверхности кровли.

р

 

 

 

В кровлях с ограниченным хожден ем (неэксплуатируемых кров-

 

 

до

 

выполняется из гравия,

лях) с уклоном до 10 % защитное пок

 

втопленного в слой горячей мастики. Толщина защитного покрытия

 

т

15 мм.

 

 

 

из гравия должна бы ь

10

 

 

 

защи

 

 

 

 

Для устройства

 

н го п крытия применяют гравий обеспы-

ленный, светлых тонов с размерами зерен от 5 до 10 мм и маркой по

з

 

 

 

 

 

морозостойкости не менее F100.

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

Битумная и б тумно-резиновая мастики для устройства защит-

ного сл я кр вель должны быть антисептированы (против прорас-

тания) д бавками порошковых гербицидов: монурона или симазина

(ГОСТ 15123–69) в количестве 0,3–0,5 % веса битума. Толщина

слоя мастики должна быть не более 2 мм.

 

 

Защитноеппокрытие может выполняться в виде окраски. Защит-

ную окраску кровли рекомендуется выполнять из экологически без-

вредныхсоставов на основе: бутилкаучуковой мастики с добавле-

нием 10–14 % наполнителя; эмали ХП-734 с 25 % наполнителя –

Ралюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4; хлорсульфополиэтилено-

вого лака ХП-734 с 25 % наполнителя (алюминиевая пудра ПАК-3 или ПАК-4).

330