発泡スチロールによる基礎の外側からの断熱性を測定するための計算機。 ペノプレックスを使用した基礎のDIY断熱。 強化メッシュと仕上げ

この計算機を使用する 基礎ストリップにかかる荷重と基礎ベースの幅を決定しましょう。

  • 垂直および水平断熱材の寸法。
  • 土のクッションの厚さ。

初期データ:

  • 断熱材として、押出ポリスチレンフォーム (XPS) グレード 35 で作られた断熱ボードを採用しています。
  • 土のクッションを構築し、ピットの洞を埋め戻すための材料 - 密度のある砕石 r=2040 kg/m3 および変形係数 E=65000kPa。
  • 基礎土壌は密度のあるシルト質の砂で表されます。 r=1800 kg/m3 (18.0 kN/m3) および変形係数 E= 18000 kPa。

計算シーケンス:

ステップ 1. MI の定義。 IM の概略図を使用して、建設現場 (スモレンスク) の指定されたパラメーターを見つけます (以下を参照)。 MI = 50000 度時間。

ステップ 2. 垂直および水平断熱材のパラメータを決定します。

表 1 では、霜指数 MI = 50,000 度時間は次の値に対応します。 以下のパラメータ断熱材:

  • 垂直断熱材の厚さ by=0.06メートル;
  • 建物の周囲に沿った水平断熱材の厚さ bh=0.061メートル;
  • 建物の隅の水平断熱材の厚さ bc=0.075メートル;
  • 断熱スカートの幅 Dh=0.6メートル;
  • 建物の角付近のセクションの長さ Lc=1.5メートル。

ステップ 3. 土壌クッションの厚さを計算します。

冬場の室内気温が17℃以上の暖房建物の場合、土壌クッションの厚さは少なくとも0.2mと見なされます。

答え。実行された計算に基づいて、最終的に次のことを受け入れます。

  • スラブからの垂直断熱材の厚さ by=0.06メートル;
  • スラブ建物の周囲に沿った水平断熱材の厚さ bh=0.061メートル;
  • スラブ建物の隅の水平断熱材の厚さ bc=0.075メートル;
  • 断熱スカートの幅 Dh=0.6m;
  • 建物のコーナー付近の断熱性を高めた部分の長さ Lc=1.5メートル;
  • クッション土の厚さは0.2mです。

この場合、TFMZ の下のピットの深さは、0.4 m + 0.2 m = 0.6 m になります。

地図上の霜指数

図1。 霜指数

霜指数 (MI): 1%の確率で外気のマイナス度時間の絶対値、または100年に1回の確率でイベントが発生する。

このような確率の霜指数は、ロシア連邦の建設現場では使用されていません。 このセキュリティは期限切れです 高い要件基礎の耐久性に。 基礎の耐久性の要件が緩和されると、MI 確率の値を 2% (50 年に 1 回発生する確率のイベント) とすることができます。

必要な MI 値は特別な計算を通じて取得されます。 近似計算の場合、IM の値は、上に示されている概略マップから取得できます。 米。 1 見てください!— すべての世論調査

断熱材を正しく計算することで、家の快適性が向上し、暖房費が削減されます。 工事中は断熱材が欠かせませんので、 誰の厚さ その地域の気候条件と使用される材料によって決まります。断熱材には、発泡プラスチック、ペノプレックス、ミネラルウールまたはエコウールのほか、石膏やその他の仕上げ材が使用されます。

断熱材の厚さを計算するには、 最小熱抵抗値を知る必要があります。 それは気候によって異なります。 計算する際には、加熱期間と内部温度と外部温度の差(同じ時間の平均)が考慮されます。 したがって、モスクワの場合、住宅の建物の外壁の熱伝達抵抗は 3.28 以上でなければならず、ソチでは 1.79 で十分であり、ヤクーツクでは 5.28 が必要です。

壁の熱抵抗は、耐荷重性と断熱性を含む構造のすべての層の抵抗の合計として定義されます。 それが理由です 断熱材の厚さは壁の材質によって決まります。 レンガと コンクリートの壁より多くの断熱材が必要ですが、木製ブロックやフォームブロックではそれほど必要ではありません。 耐荷重構造用に選択された材料の厚さと熱伝導率に注意してください。 支持構造が薄いほど、断熱材の厚さを厚くする必要があります。

厚い断熱材が必要な場合は、家の外側から断熱する方が良いでしょう。 これにより内部スペースが節約されます。 さらに、外部断熱により室内に湿気が蓄積するのを防ぎます。

熱伝導率

材料が熱を伝達する能力は、その熱伝導率によって決まります。 木材、レンガ、コンクリート、フォームブロックは熱伝導が異なります。 空気湿度が増加すると、熱伝導率が増加します。 熱伝導率の逆数を熱抵抗といいます。 計算には、使用される材料のパスポートに記載されている乾燥状態での熱伝導率の値が使用されます。 表でも見つけることができます。

ただし、コーナー、耐荷重構造の接合部、および構造のその他の特殊な要素では、熱伝導率が壁の平らな表面よりも高いことを考慮する必要があります。 家から熱が逃げる「コールドブリッジ」が生じる可能性があります。 こういう場所の壁は汗をかきます。 これを防ぐために、そのような場所の熱抵抗の値は、最小許容値に比べて約 4 分の 1 増加します。

計算例

簡単な計算機を使用して断熱材の厚さを計算することは難しくありません。 これを行うには、まず熱伝達抵抗を計算します。 耐荷重構造。 構造の厚さは、使用される材料の熱伝導率で割られます。 たとえば、密度 300 の発泡コンクリートの熱伝導率は 0.29 です。 ブロックの厚さが 0.3 メートルの場合、熱抵抗値は次のようになります。

計算された値は最小許容値から減算されます。 モスクワの条件では、絶縁層の抵抗は次の値以上でなければなりません。

次に、絶縁体の熱伝導率に必要な熱抵抗を乗算すると、次のようになります。 必要な厚さ層。 たとえば、熱伝導率が 0.045 のミネラルウールの場合、厚さは次の値以上である必要があります。

0.045*2.25=0.1m

熱抵抗に加えて、露点の位置も考慮されます。 露点は、結露(結露)が発生するほど温度が低下する壁内の点です。 この場所が壁の内面に到達すると、霧が発生し、腐敗プロセスが始まる可能性があります。 外が寒ければ寒いほど、露点は部屋に近づきます。 部屋が暖かく湿度が高いほど、露点温度は高くなります。

フレームハウスの断熱材の厚さ

断熱材として フレームハウスほとんどの場合、彼らはミネラルウールまたはエコウールを選択します。

必要な厚さは、従来の構造と同じ計算式を使用して決定されます。 追加のレイヤー 多層壁その価値の約10%を与えます。 フレームハウスの壁の厚さはフレームハウスよりも薄いです 伝統的な技術、露点は内面に近い可能性があります。 それが理由です 断熱材の厚さを不必要に節約しても意味がありません。

屋根と屋根裏の断熱材の厚さの計算方法

屋根の抵抗を計算する式でも同じものを使用しますが、この場合の最小熱抵抗はわずかに高くなります。 暖房のない屋根裏部屋はバルク断熱材で覆われています。 厚みに制限はありませんので、計算上の1.5倍程度を推奨します。 で 屋根裏部屋屋根の断熱材には熱伝導率の低い材料が使用されています。

床断熱材の厚さの計算方法

最も大きな熱損失は壁と屋根を通して発生しますが、床の断熱を正確に計算することも同様に重要です。 基礎や基礎が断熱されていない場合は、地中の温度は外気温と等しいとみなし、外壁と同様に断熱材の厚さを計算します。 ベースの断熱が行われている場合、その抵抗は、建設領域に必要な最小熱抵抗から差し引かれます。

フォームの厚さの計算

ポリスチレンフォームの人気は、その低コスト、低熱伝導率、軽量、耐湿性によって決まります。 発泡スチロールは蒸気をほとんど通しませんので、 には使用できません 内部断熱材 。 壁の外側または中央に位置します。

発泡ポリスチレンの熱伝導率は、他の材料と同様に、 密度に依存します。 たとえば、密度 20 kg/m3 では、熱伝導率は約 0.035 になります。 したがって、フォームの厚さが 0.05 μm の場合、熱抵抗は 1.5 になります。

基礎を配置する際に断熱材を使用することは、建物の断熱性能を向上させ、基礎を悪影響から保護するための一般的な方法です。 氷点下の気温空気。 断熱材の中でも押出発泡ポリスチレンフォームは高い人気を誇っています。 従来の発泡ポリスチレンとは異なり、この材料は安全マージンが大きく、さらにボードの特殊な形状により設置プロセスが大幅に簡素化されます。

自分の手でペノプレックスのある家の基礎を外側から断熱する方法を考えてみましょう。 この手順は壁の断熱と非常に似ています。 地盤表面の上下にある基礎の側面部分には、特殊な断熱スラブが固定されています。 断熱材を使用すると、基礎壁と土壌層の間の熱交換率を減らすことができます。

なぜ基礎を絶縁するのか

民家の所有者の中には、可能な限り節約しようとして、地下室の断熱を拒否する人もいます。 現金。 同時に、指揮分野の専門家 工事彼らは、家のこの部分の断熱は単に必要であり、断熱材を構造の外側に取り付ける方が良いと主張しています。

ペノプレックスによる基礎断熱の一般的なスキーム

断熱を支持する次の議論が提唱されています。

  • 断熱後、基礎は氷点下の気温の悪影響から保護されます。 この要素は、次のような場所では特に重要です。 高湿度。 温度が低下すると、湿気がコンクリートの亀裂に入り込むと、急速に膨張し始め、最終的にはコンクリート構造物が引き裂かれ、損傷します。
  • 温度変動からの基礎の保護の度合いが高まります。 コンクリート構造物は圧縮と膨張のサイクルがはるかに少ないため、建物の寿命が長くなります。 オーバーホール基礎が大幅に増加します。
  • 断熱材がさらなる障壁となる 地下水、基礎を浸透させるよう努めます。

基礎を断熱する最善の方法は、内側からでしょうか、それとも外側からでしょうか?

基礎は内側または外側から断熱できます。 どちらの方法にも長所と短所があります。

内部断熱材

内部断熱には次のような利点があります。

  • 地下室の微気候を改善する。
  • 室内の湿気を効果的に制御します。
  • 地下室を地下水の浸入から守ります。

内断熱には次のようなデメリットがあります。

  • このような断熱材は土壌の凍結から基礎を保護するものではありません。
  • 水分が毛穴に入り込みやすい コンクリート基礎そしてそれを破壊する。
  • 露点が内側に移動します。

外側からの断熱

この絶縁方法には次のような利点があります。

  • 基礎は凍結から確実に保護されています。
  • 露点は通りに向かって移動します。
  • コンクリート基礎は環境からの悪影響から保護されています。
  • 大幅に増加 合計期間施設の運営;
  • 一部の断熱材は基礎をさらに強化できます。
  • 断熱ブラインドエリアを設置する場合、基礎を凍結から保護するだけでなく、設置された断熱材から半径約0.5メートル以内の土壌も保護できます。

外断熱の場合は必要になります もっと時間と材料がかかりますが、これがこの方法の唯一の欠点です。

基礎の外部断熱は家全体の保護を確実に保証し、内部からの断熱は地下室を寒さから守るだけであることを理解することが非常に重要です。

外部とのすべての長所と短所を評価した上で、 内部メソッド外断熱を優先した方が良いと結論付けることができます。

断熱材がそれに割り当てられたタスクに完全に対処するためには、基礎の断熱はすべての壁が断熱された後にのみ実行されるべきであることを覚えておく価値があります。 断熱材間のすべての接合部を必ず処理してください ポリウレタンフォーム- これにより、部屋の断熱効率が向上します。

ちなみに、基礎を断熱することを好む 内部何らかの理由で屋外に断熱材を設置することができない場合にのみ適用されます。

断熱するための最良の方法は何ですか?

基礎に断熱材を設置する作業を計画するとき、適切な断熱材の選択と購入の問題は最初に解決されます。 基礎断熱材の材料は次の特性を備えている必要があります。

  • 土壌からの一定の圧力を背景に変形しにくいこと。
  • 土壌から水分を吸収しないでください。

現代の市場では、断熱材は広範囲に渡って提供されており、建設業界に初めて参入した人は、豊富なオファーに混乱するかもしれません。 一般的な断熱材であると言う価値があります。 ミネラルウール» 基礎の断熱には適していません。 耐久性がないだけでなく、湿気をよく吸収するため、すべての利点が得られます。 性能特性無に帰す。

耐火性と低い熱伝導率にもかかわらず、ミネラルウールには吸湿性が高いという重大な欠点があります。

現代の民家の建設では、基礎断熱には次の 2 つの材料が最適です。

  • ポリウレタンフォーム。

ポリウレタンフォームは、熱、防音、防水性を保証する最新の断熱材です。 コンクリート構造物。 材料を次の方法で表面に吹き付けます。 特別な装備いくつかの層で。 この塗布技術により、隙間や継ぎ目がなくなります。 この材料の利点は次のとおりです。

  • 継ぎ目や隙間なく断熱コーティングを施すことが可能。
  • 優れた接着特性。
  • 低い熱透過性。
  • 蒸気からの保護。
  • 信頼性の向上。
  • 長い耐用年数。
  • 基礎の蒸気や水から保護するために追加の材料を購入する必要はありません。

主な、そしてかなり重大な欠点は、材料を敷設するために特別な装置が必要であり、その結果、プロセスを家庭で実行することが不可能になることです。 また、ポリウレタンフォームはコストが高い。

一方、Penoplex は、設置に特別なスキルや特別な機器を必要としません。 とりわけ、次のような利点があります。

  • 気泡構造により湿気が内部を通過することができないため、凍結後時間が経ってもスラブは崩壊しません。
  • 強度特性の向上。
  • 基礎の長い耐用年数を確保します。
  • 低コスト;
  • 材料の耐用年数が長い。
  • 保存 断熱特性運用期間全体にわたって。
  • 通常の発泡体とは異なり、齧歯動物はその材料を食物として使用しません。

Penoplex 断熱材は熱損失を 20% 削減し、基礎の寿命を延ばします。

ペノプレックスは発泡ポリスチレンの改良版です。 この素材は湿気を非常に透過しやすく、解凍と冷凍を数回繰り返すと、簡単にバラバラになってしまいます。 数年前のことを付け加えておきます 建設市場膨張粘土は基礎の断熱材としても需要がありました。 この材料は、コストが高く、断熱効果が低いため、ペノプレックスよりも劣ります。

断熱材の厚さの計算

を除外する 正しい選択断熱材の最適な厚さを計算することに注意を払う必要があります。 ペノプレックスの厚さが不十分な場合、基礎が凍結し、露点が地下室に移動する可能性があり、最終的には壁に結露が発生し、湿度レベルが上昇します。

厚すぎる材料を使用しないでください。断熱度は向上しませんが、コストは家計に大きな打撃を与えます。

断熱材の厚さを正しく計算することが、家の中を暖かくし、湿気をなくし、経済的コストを最小限に抑える鍵となります。

熱抵抗が指定されています ラテン文字 R. この値は一定ですが、地域ごとに値が異なり、一般的な環境に依存します。 気候条件。 たとえば、モスクワ地域の場合、これは 3.28 m 2 K/W に相当します。 ロシアの他の地域の場合、値は表から取得できます。

地域熱抵抗、m 2 K/W
モスクワ3,28
クラスノダール2,44
ソチ1,79
ロストフ・ナ・ドヌ2,75
サンクトペテルブルク3,23
クラスノヤルスク4,84
ヴォロネジ3,12
イルクーツク4,05
ヤクーツク5,28
ヴォルゴグラード2,91
アストラハン州2,76
エカテリンブルグ3,65
ニジニ ノヴゴロド3,36
ウラジオストク3,25
マガダン4,33
チェリャビンスク3,64
トヴェリ3,31
ノヴォシビルスク3,93
サマラ3,33
ペルム紀3,64
ウファ3,48
カザン3,45
オムスク3,82

熱抵抗は次の式を使用して計算されます。

R = h 1 /λ 1 +h 2 /λ 2

ここで、h 1 は基礎の厚さ(メートル)、λ 1 は基礎の熱伝導率です(鉄筋コンクリート基礎の場合、λ 1 = 1.69 W/m°K)。 h 2 – 断熱材の厚さ(メートル単位)。 λ 2 – 断熱材の熱伝導率 (ペノプレックスの場合、λ 2 =0.032 W/m ° K)。

各種材料の熱伝導率

したがって、断熱材の厚さは次の式を使用して計算されます。

h 2 = λ 2 (R-h 1 /λ 1)

厚さの計算例を見てみましょう 断熱材サンクトペテルブルクの鉄筋コンクリート基礎の厚さ 0.5 メートル (h 1 = 0.5 m) の民家の場合:

h 2 = 0.032(3.23-0.5/1.69) = 0.094 m、つまり 94 mm。

値は最も近いセンチメートルに切り上げる必要があります。 したがって、家の0.5メートルの鉄筋コンクリート基礎を断熱するためのペノプレックスの厚さは、 レニングラード地域 10cmに相当します。

絶縁技術

ペノプレックス断熱の順序に従えば、初心者の建築者でもプロセスに対処できるようになります。

将来の家の建設段階で基礎を断熱する作業を実行することをお勧めします。 これにより、プロセスがはるかに簡単になります。 しかし、家が数年前に建てられ、最初から断熱されていなかった場合はどうすればよいでしょうか?

この状態で基礎を地面まで掘削していきます。 理想的には、土壌の深さまで掘ることですが、作業リソースが限られており、そのような量の作業に対処できない場合は、使用する断熱材の長さに合わせて基礎の近くに溝を掘る価値があります。

トレンチの厚さは、使用する絶縁シートの厚さと作業を完了するために必要な最小限のスペースを加えて決定されます。 トレンチを広くしすぎると、特に特殊な建設機械をプロセスに使用する予定がない場合には不便になります。 溝が小さすぎると作業工程が複雑になります。

掘削に特別な機器を使用する場合は、基礎壁を損傷しないように注意することをお勧めします。

掘った溝の底は砂で埋める必要があり、その層は20センチメートル以上である必要があります。 砂をしっかりと締め固めて、基礎と逆方向に緩やかな傾斜をつけてください。 砂は湿気に対する追加の保護として機能します。

基礎が完全に乾燥した後、シートを敷くための将来の表面の準備を開始する必要があります。 基礎壁や台座の付着土、破損したコンクリート片、その他の汚染物質を丁寧に除去します。 硬い合成毛のブラシを使って掃除するのが最も便利です。

清掃後、表面を平らにする必要があります。平らなコンクリート壁のみが防水コーティングの信頼性の高い取り付けを保証します。

基礎壁の水平調整は、次の原則に従って実行されます。

  • ビーコンをコンクリート壁の表面に設置します。ビーコン間の距離は少なくとも1メートルにする必要があります。 ビーコンは、将来断熱材が設置される予定の表面全体に取り付ける必要があります。
  • 溶液を準備します。 これを行うには、容器内で砂4部とセメント1部を完全に混合し、その後水を加え始めます。 粘稠度が液体すぎたり、乾燥しすぎたりしないようにしてください。そうでないと、平らな表面が信頼できなくなります。
  • 混合物を表面に下から上に注ぎます。
  • ビーコンに定規を適用し、上から下への鋭い動きで表面を平らにし、同時に余分な溶液を取り除きます。
  • 混合物の最初の層が少し乾いた後、仕上げ層を適用して、最終的に表面を平らにします。

壁を水平にするには、フロートを使用すると時間がかかりすぎるため、長さ約 2 メートルの定規を使用することをお勧めします。

この方法は多かれ少なかれ次のような用途に適しています。 滑らかな壁。 表面に2.5センチメートルを超える差が観察された場合は、強化メッシュが追加で使用されます。

次の作業段階に進む必要があるのは、 セメント混合物完全に乾いた状態。 このプロセスには平均して 7 ~ 20 日かかります。 最近注入された基礎が断熱されている場合、断熱は設置後 1 か月以内に開始されます。

アスファルトマスチックと防水テクノニコルを塗布して、2層で基礎を水分の浸透から隔離することをお勧めします。

既製のアスファルトマスチックを購入することをお勧めします。自分で解決策を準備するよりも簡単です。 手作業で行う場合は、使用済みの機械油を必ず混合物に加えてください。これにより、気温が下がったときにマスチックがひび割れするのを防ぐことができます。

ローラーを使用してマスチックを塗布するのが最も便利です。 層の厚さは少なくとも 2 mm である必要があります。 アスファルトが乾燥したら、テクノニコルの取り付けに進みます。 シートは上から下に接着されます。 裏側バーナーを使って溶かし、シート間の接合部をマスチックで覆います。 この素材が小さな毛穴や亀裂をすべて埋め、湿気によるテクノニコルシートの剥がれを防ぎます。

温度の影響によるマスチックの亀裂を避けるために、使用済み機械油をビチューメン 12 ~ 15 kg あたり 5 リットルの割合で溶液に添加することをお勧めします。

ペノプレックスの設置

接着剤溶液または発泡接着剤を使用してペノプレックスシートを取り付けるのが最も便利です。 さらに、傘の形のダボを使用することもできますが、断熱シートの完全性に違反します。

ノッチ付きこてを使用してシートに接着剤を塗布すると、断熱材がシートと基礎壁の間に隙間なく均一に配置されます。

専門家は、シリンダー内の発泡接着剤を優先することをお勧めします。 プロセスを簡素化し、スピードアップするだけでなく、より経済的に使用できます。

壁に押し付けた後、接着剤は発泡ボードの少なくとも 40% を覆う必要があります。

シートを 2 つのレベルに置く場合は、市松模様の順序に従う必要があります。 この場合、絶縁シート間の距離と隙間は最小限にする必要があります。 隙間はさらにフォームで処理できます。

強化メッシュと仕上げ

構造全体の強度を高め、断熱材を外部から保護するには、強化メッシュを使用することをお勧めします。 この材料は、基礎が地上にあり、将来損傷する可能性がある場合にのみ使用されます。

メッシュを発泡シートの上に置き、その上に接着剤を塗布して固定します。

次の段階では、基礎の仕上げが始まります。 なんとかなるよ 普通の石膏、外装仕上げにはサイディングまたはその他の材料を使用します。

必要に応じて、得られた溝を砂または膨張粘土で埋めることができ、その材料は追加の断熱層として機能します。

トレンチの埋め戻しは完全には行われませんが、暖かいブラインドエリアを形成するためのスペースが残されています。 作業はいくつかの段階で実行されます。

  1. 地表から約30cmの深さに、厚さ10cmの砂の層を注ぎ、完全に圧縮します。
  2. 基礎に防水材を敷きます(通常の屋根材で十分です、接合部は潤滑されています) アスファルトマスチック)。 境界は片側が基礎に隣接し、基礎から約 1 メートルの幅まで伸びる必要があります。
  3. 防水層の上にフォームシートを敷き、すべての接合部を接着剤またはフォームで処理します。
  4. 次に、ブラインドエリアを構築します。 コンクリート混合物。 排水をさらに排水できるように、基礎から斜めに行う必要があります。

基礎は家の基礎ですから、ケチらずしっかり断熱しましょう

基礎に断熱材を敷設するためのすべての規則を最大限に遵守することによってのみ、家の基礎を凍結とその後の早期破壊から保護できます。 基礎断熱材を節約すると、将来的にはより深刻な経済的コストが発生する可能性があります。

家の床が断熱されていない場合は、土壌と床自体の間の障壁として機能する断熱材がないことを意味します。 したがって、家の下の土壌は別の蓄熱体として機能し、基礎の基部の温度は高くなります。 基礎を計算するには、基礎計算ツールを使用できます。

家の床が断熱されている場合、この断熱材は熱に対する障壁として機能し、熱が地面の加熱に費やされることを防ぎます。 これにより、家や基礎の下の温度が低下し、凍結が早くなります。 したがって、このオプションを使用する場合は、断熱材の厚さを厚くする必要があります。

IM、度-h

垂直断熱材の厚さ、十分(材料の厚さのため)、cm

壁に沿った水平断熱材

コーナーの水平断熱

幅、m

垂直断熱材の厚さ(材料の厚さによって決まります)、cm

建物の角の厚みが増した部分の長さ、m

水平断熱材の厚さ(材料の厚さによって決まります)、cm

地下室の床、基礎の永久断熱材の厚さ。

以下の表に、主な計算の概要を示します。 断熱材次のデータがあります: 家の基礎は鉄筋コンクリートです 一枚岩のスラブ厚さ150mm。 床には35 mmのさねはぎボードが敷かれています。 技術的な地下は、砂で満たされたものと換気されたものという 2 つのオプションで設計されています。 ストリップ基礎の鉄筋の重量を計算するためのオンライン計算機。

絶縁

快適な条件のために

省エネ環境向け

地下で換気

砂のベッドの上で

地下で換気

砂のベッドの上で

ミンプリタ

膨張した粘土

発泡ポリスチレン

ペノプレックス

現代世界存在します 豊富な品揃え基礎断熱材。 多くの人は、まず第一に、基礎の断熱材を選択するときは密度に注意を払う必要があると信じていますが、これは正しいアプローチではありません。 まず第一に、断熱材の吸水率を評価する必要があります。 結局のところ、家(普通の家と木造の両方)の部屋と壁には常に少量の湿気が含まれており、時間の経過とともに結露して住宅に影響を与えます。 マイナスの影響断熱材の質について。

さらに、基礎断熱材は常に 優れた遮音性十分な品質であれば。

材質名

利点

欠陥

適用範囲

熱伝導率、W/m*K

可燃性

木材(おがくず)

安くて環境に優しい

可燃性、腐敗性

古い 木造住宅

膨張した粘土

非効率、吊り上げ機構の使用、労働集約的な設置、重量

床、屋根裏部屋、層状石積み

泡:

剛性、取り付けやすさ

すべてのフォームの場合: 耐熱性と可燃性が制限されています。 くすぶりは80℃で始まります。 環境に優しくない - 蓄積された毒素の放出、蒸気透過性の低下

一体充填用

ペノイゾール

壁、屋根、床

押し出します。 発泡ポリスチレン

フォーム 発泡ポリスチレン

最大900%の吸水率。 短い耐用年数

ISOROC ミネラルウール:

湿ると縮んで固まり、繊維が壊れて粉になり、沈殿します。

層状石積み

換気されたファサード

一番上の層は血液です。 イソル。

ミネラルウール ロックウール:

不燃性ベース、低熱伝導率

最大 20% 収縮、保湿後は最大 25%

ラフトバッツ

非負荷構造

キウイティバッツ

平均 層状石積みの層

ルーフバッツ

トップ。 血の層 分離

ミンプレート:

不燃性のベース、剛性、設置の容易さ

バインダーと撥水エル。 250℃で燃え尽きる、水蒸気透過性が悪い、1%加湿すると熱伝導率が8%低下、収縮が大きい

層状石積み、屋根、漆喰のファサード

エネルギー効率の高い住宅の建設に特化したトピックは、ポータルのユーザーの間で常に人気があります。 しかし、多くの場合、エネルギー効率が高いということは、断熱性が高いことを意味します フレームハウス、石造りの家々を迂回します。 これは、初心者の開発者が石造りの家を建てることに依存している一方で、エネルギー節約の問題により、 統合されたアプローチ。 今日の資料では、このギャップを埋め、石造りの構造物を適切に断熱する方法と、壁の断熱材の厚さがどのくらいであるべきかを説明します。

この記事では次のことを学びます:

  • とは何ですか 基本原則温かみのある石造りの家を建てます。
  • 石造りの家でコールドブリッジを排除する必要がある理由。
  • 単層石垣のメリットは何ですか?
  • 多層断熱石壁を構築することをお勧めするのはどのような場合ですか?
  • 計算方法 最適な厚さ石壁の断熱材。

エネルギー効率: 基本原則

石造りの家を建てるとき、最もよくある質問は次のとおりです。壁の厚さ 40 cm の気泡コンクリートでできた家は暖かいですか、それとも暖かい陶器で建てられた家では、追加の暖房が必要ですか。絶縁された。 このアプローチがどれほど正当化されるかを見てみましょう。

という概念を理解することが重要です 暖かい家- 非常に主観的です。 冬には家がとても暑いことを望む人もいますが、室温が+18°Cを下回った場合、「アフリカ」よりも部屋の涼しい空気を好む人もいます。 それらの。 人にはそれぞれ独自の温かさの概念があります。 快適な家。 しかし、温かみのある石造りの家を建てる際のガイドラインの概要を示すのに役立つ基本的な定義があります。

エネルギー効率の高い住宅とは、建物の外壁を通したすべての熱損失とエネルギー消費レベルが(住宅と比較して)低い住宅です。 普通の家) は最小限に抑えられます。 これを行うには、閉じた熱回路が構築され、すべての「コールド ブリッジ」が切断されます。

石造りの家のコールドブリッジは、外部環境から断熱されていない構造物です。 これは、まず第一に、基礎、窓まぐさ、床スラブの端などです。

小片材料(レンガ、ガスコンクリート、発泡コンクリート、温かいセラミックなど)から石造りの家を建てる場合 特別な注意石積みの継ぎ目に注意する必要がある。 なぜなら 壁の総面積で見ると、すべての石積み接合部の厚さの合計が強力な「コールドブリッジ」となり、熱損失につながります。 これらの熱損失はさらに増加し​​ます 石積み(継ぎ目)が吹き飛ばされた場合。 これは、いわゆるものの利点をすべて無効にします。 "暖かい" 壁材– 気泡コンクリートと大型多孔質セラミックブロック。 石積みを吹き飛ばしから保護するには、漆喰を塗る必要があります。

石積みの接合部が薄いほど、石の壁から逃げる熱が少なくなります。

石積みの接合部による熱損失を減らす 1 つの方法があります。

勃起中 石の家、幅0.5メートルの石積みが暖かいと信じて、盲目的に壁の厚さを増やすべきではありません。
次のことを考慮する必要があります。

  • 住んでいる地域の気候の特徴、
  • 暖房シーズンの期間、
  • 特定の種類の燃料の入手可能性、
  • エネルギー価格の上昇、そして長期的には、 サポート 快適な温度建物外壁からの熱損失が大きく、断熱性が低い家でも発生する可能性があります。

唯一の問題は、その仕事にいくら支払わなければならないかです 暖房システム、そのような家の中で熱が発生します。

私たちの記事が伝えています。

壁、天井、窓、ドアに加えて、換気および空調システムも住宅の「エネルギー効率」に関与しており、そこから熱も失われます。 熱損失の量は、家の形状や構造(突起物、出窓など)、建物の総面積、ガラス面積、敷地内の建物の位置によって影響されます。北と南に対して。

ドミトリー・ガラユダ フォーラムハウス「換気」セクションのコンサルタント(フォーラムの愛称 - ゲイザー)

壁を標準以上に断熱しても、コーティングの断熱が不十分な場合は、「窓が冷え」、「エネルギー効率の悪い」窓が設置されます。 自然なシステム換気はお金の無駄を意味します。 家はすべてが計算され、バランスが保たれなければならないシステムです。

結論:温かみのある石造りの家は多くの要素の組み合わせであり、それぞれを個別に考慮する必要があります。

簡易熱計算例

家から出た熱は壁を通って逃げていきます。 私たちの仕事は、より多くのものがある部屋からの熱の伝達を防ぐ「バリア」を作成することです。 高温(室内から)温度の低い外部環境(屋外)へ。 それらの。 建物の外壁の熱抵抗を大きくする必要があります。 この係数 (R) は地域によって異なり、(m²*°C)/W で測定されます。 1平方メートルを何ワットの熱エネルギーが通過するかということは何を意味しますか? 壁の表面の温度差は 1°C です。

先に進みましょう。 各材料には独自の熱伝導率 (λ) (暖かい部分から冷たい部分にエネルギーを伝達する材料の能力) があります。 ) W/(m*°C) で測定されます。 この係数が低いほど、熱伝達が低くなり、壁の熱抵抗が高くなります。

重要な条件: 材料が浸水すると熱伝導率が増加します。 良い例は湿ったミネラルウール断熱材で、この場合断熱特性が失われます。

私たちの課題は、従来の石材で作られた壁が周囲の構造に必要な熱伝達抵抗の基本値に対応しているかどうかを調べることです。 必要な計算を実行してみましょう。 簡略化した例としてはモスクワとモスクワ地域を見てみましょう。 必須 正規化された壁の熱抵抗値は3.0(m²*℃)/Wです。

注: 床とコーティングの場合、正規化された熱抵抗の値は異なります。

従来の家の壁は厚さ 38 cm で、頑丈なセラミックレンガで作られていました。 材料の熱伝導率 λ (平均値を採用します) ドライ) – 0.56 W/(m*°С)。 石積みが行われました セメント砂モルタル。 計算を簡素化するために、石積みの接合部、つまり「コールドブリッジ」を通る熱損失は考慮していません。 レンガの壁 - 条件付きで均一.

次に、この壁の熱抵抗を計算します。 これには電卓は必要ありません。値を式に代入するだけです。

R= d/λ、ここで:

d - 材料の厚さ。

λ は材料の熱伝導率です。

Rф=0.38/0.56 = 0.68 (m²*°С)/W (四捨五入値)。

この値に基づいて、標準と実際の熱伝達抵抗 (Rt) の差を決定します。

Rt = Rn – Rph = 3.0 – 0.68 = 2.32 (m²*°C)/W

それらの。 壁が必要な標準化された値に「達していない」。

ここで、この差を補正する壁断熱材の厚さを計算します。 断熱材として、いわゆる後続の左官工事でファサードを断熱することを目的とした発泡ポリスチレン(発泡プラスチック)を使用します。 「濡れたファサード」

材料の熱伝導率 ドライ- 0.039 W/(m*°С) (平均値を採用します)。 それを次の式に当てはめます。

d = Rt * λ、ここで:

d - 断熱材の厚さ。

Rt - 熱伝達抵抗。

λ は断熱材の熱伝導率です。

d = Rt * λ = 2.32 * 0.039 = 0.09 m

cmに変換すると-9cmとなります。

結論: 壁を断熱し、その値を正規化された熱抵抗にするためには、断熱層が必要です (この場合) 簡略化した例発泡ポリスチレン)厚さ90mm。



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