Zajednica stručnjaka za preuređenje kupaonica

Temelj je izolirana švedska ploča: uradi sam USHP. USHP tehnologija temeljenja USHP ploča za i protiv

U niskoj gradnji, USHP temelj osigurava kombinaciju minimalnog proračuna s visokim resursom i kvalitetom življenja. Ova se tehnologija ne može smatrati konvencionalnom izoliranom osnovnom pločom - švedski sustav omogućuje vam da dobijete podove na tlu s ugrađenim grijanjem. Ovaj temelj se može sipati bez posebne opreme, ima minimalan intenzitet rada i jeftiniji je, drugi po cijeni.

Budući da je tehnologija došla iz Europe, za nju ne postoje domaći SNiP-ovi. Međutim, vodeći proizvođači toplinsko-izolacijskih materijala razvili su albume tehničkih rješenja za temelje USP-a, koji uzimaju u obzir GOST standarde:

  • 7076 – proizvodi, materijali za gradnju;
  • 25898 – paropropusnost građevinskih materijala;
  • 17177 – toplinska izolacija zgrade;
  • 30244 – zapaljivost građevinskih materijala;
  • 15588 – polistirenska pjena.

Prilikom projektiranja švedske "pite" temelja kuće, dizajneri također uzimaju u obzir zajednički pothvat:

  • opterećenja, udari – ;
  • temelji, temelji – , ;
  • osnovne odredbe za armiranobetonske konstrukcije - ;
  • ograde, nosive konstrukcije –;

Proračuni topline slični su MZLF sustavima za negrijane zgrade. Neki proizvođači polistirenske pjene griješe u svojim tehničkim rješenjima za švedsku peć.

Dizajn USP-a je sljedeći:

  • rebrasta ploča debljine 10 cm - klasični „pod na tlu“, čija je debljina odabrana uzimajući u obzir smanjenje gubitka topline, osiguravajući normalnu rezervu čvrstoće, rebra duž perimetra osiguravaju stabilnost temelja u slučaju mogućeg tla pokreti;
  • krugovi podnog grijanja - dodatno grijanje prostorija, ušteda energije za glavne krugove grijanja;
  • armirani pojas - dvije mreže povezanih armaturnih šipki koje sprječavaju pucanje pri opterećenju savijanjem;
  • inženjerski sustavi - zakopani ispod oznake smrzavanja, duplicirani kako bi se osigurao maksimalni vijek trajanja;
  • hidroizolacija - štiti beton od vlage i mora imati svojstva parne barijere;
  • izolacija - zadržava toplinu unutar zgrade, akumulira toplinu iz podzemlja, sprječava smrzavanje tla ispod potplata kućice;
  • pijesak jastuk - ima svojstva drenaže (voda ne može ustati iznad tog sloja), potpuno eliminira pojavu sila uzdizanja;
  • geotekstil - neophodan isključivo na muljevitom tlu, sprječava miješanje drenažnog sloja nemetalnog materijala s česticama tla.

Dakle, ploča prema zadanim postavkama sadrži izolaciju, ukrućenje i grijanje. Perimetar pokriven ovom strukturom pouzdano je zaštićen od smrzavanja, čvrstoća je dovoljna za teške zidove (cigla ili blokovi na 2 kata) i krovne materijale (škriljevac, keramika, cementno-pješčane pločice).

Osim donje toplinske izolacije, izolacija se postavlja okomito duž perimetra, duplicirajući oplatu temeljne ploče, vodoravno ispod slijepog područja zgrade na dubini baze armiranobetonske konstrukcije. Komunikacijske cijevi položene su u školjku i duplicirane za sve inženjerske sustave, osiguravajući mogućnost održavanja tijekom rada.

Skuplja podzemne vode, odvode od poplava i oborina i preusmjerava ih u podzemni spremnik za recikliranje ili ispumpavanje pomoću kanalizacijskih kamiona. Za razliku od mineralne izolacije, ekstrudirana polistirenska pjena zadržava svoja svojstva čak i kada je uronjena u vodu, stoga se koristi u švedskim pločama bez mogućnosti zamjene.

Prednosti USP tehnologije

USHP temelj zahtijeva puno izolacije, ali je jeftiniji od betona i iskopa koji će biti potrebni za kopanje MZLF pojasa. Tehnologija ima prednosti:

  • minimalna potrošnja materijala za oplatu;
  • zajamčeno izlijevanje monolita u jednom danu;
  • pojednostavljenje shema pojačanja, smanjenje intenziteta rada;
  • topli + podloga standardno;
  • neuspjele komunikacije;
  • završeno izolirano slijepo područje + odvodnja;
  • izgradnja vikendice na bilo kojem tlu bez ograničenja zidova, krovnih materijala i građevinskih tehnologija;
  • ušteda energije tijekom rada;
  • odsutnost dilatacijskih spojeva (samo s istim brojem katova).

Švedska ploča proizvodi se za najviše dva tjedna, što je puno brže od MZLF-a, ali malo duže od montažnog roštilja na pilotima, koji je prikladan samo za drvene kuće, „okvirne“, drvene, panelne i panelne zgrade. .

Opseg primjene švedske peći

USP temelj se koristi isključivo u projektima bez podruma ili prizemlja. Tehnologija se preporučuje za zgrade s bočnom veličinom unutar 15 m u sljedećim slučajevima:

  • hladne regije;
  • visoka razina podzemnih voda;
  • projekt koristi donje grijanje (topli pod);
  • kada se koriste tehnologije drvene, okvirne, panelne i panelne kuće;
  • pri odabiru zidanja od opeke ili blokova;
  • uzdignuta, slaba tla.

Izolirana ploča nije prikladna za područja sa složenim terenom, jer tlo izravnano prilikom izravnavanja gradilišta nema dovoljnu nosivost. U tom slučaju, baza ploče će morati biti ojačana vijčanim ili izbušenim pilotima kako bi se dobila topla monolitna rešetka.

USHP tehnologija proizvodnje korak po korak

Dovoljno odgovarajuća tehnološka rješenja za temelj USP dostupna su od proizvođača ekstrudirane polistirenske pjene TechnoNIKOL. Oni uzimaju u obzir karakteristike toplinskog izolatora, ukazuju na optimalnu debljinu svakog sloja konstrukcije i ukazuju na približnu potrošnju betona, armature i valovitih cijevi za odvodnu kanalizaciju. Ploča ima sigurnosnu marginu, nema potrebe za dilatacijskim spojevima. Nedostaci su obvezno zbijanje betona vibracijama kako bi se osigurale karakteristike čvrstoće temelja kuće.

Istraživanje

Kako bi se osiguralo da se topla ploča ne sruši tijekom rada, potrebno je izračunati sustav odvodnje i nosivost tla. Da biste to učinili, bit će potrebno razjasniti razinu podzemne vode, sastav tla i mogućnost pomicanja donjih slojeva. Bolje je povjeriti ove operacije stručnjacima tako da je švedska "pita" za podupiranje kuće zajamčeno jaka.

Priprema

Zabranjeno je da se temelj USP-a oslanja na plodni sloj tla, pa će ga morati potpuno ukloniti. U početnoj fazi potrebno je:

  • slomiti osi glavnih zidova uzicama;
  • označite i iskopajte jamu (1 m više oko perimetra od ravnine vanjskih zidova);
  • pokrijte površinu jame geotekstilom ili dornitom (samo na muljevitom tlu) i nanesite ga na bočne stijenke.

Samo u ovom slučaju švedska "pita" neće se smanjiti. Obično je debljina plodnog sloja 0,3 - 0,5 m (dvije - tri lopate).

Uklanjanje plodnog sloja tla

Drenaža

Tako da USHP ploča uvijek bude suha. Potrebno je odvoditi oborinsku, podzemnu i otopljenu vodu iz potplata. Stoga, duž oboda jame, rovovi su dodatno rastrgani do dubine perforiranih valovitih cijevi koje se koriste u sustavima odvodnje. Opći nagib prema podzemnom rezervoaru (3 - 4 stupnja) osigurat će gravitacijski protok; okomiti bunari u uglovima zgrade omogućit će pristup sustavu odvodnje za povremeno čišćenje.

Tehnologija odvodnje je sljedeća:

  • punjenje prirodnim filtrom - drobljeni kamen položen je na sloj geotekstila;
  • ugradnja bunara - izrađena od čvrstih cijevi (valovitih ili glatkih, promjera 30 - 20 cm), postavljenih okomito;
  • polaganje valovitih cijevi - povezuju bunare i prekidaju se unutar njih kako bi omogućili pristup svakoj liniji;
  • zatrpavanje - rovovi su ispunjeni drobljenim kamenom i prekriveni geotekstilom postavljenim na bočne zidove.

Podzemni spremnik ne može se koristiti za prikupljanje otjecanja iz površinskog oborinskog odvoda kako bi se izbjeglo prelijevanje.

Polaganje geotekstila i drenažnih cijevi

Raspored komunikacija

Ugradnja komunikacija ispod izračunate dubine smrzavanja

Monolitna izolirana ploča nema mogućnost popravka. Stoga se ispod njega prije izlijevanja postavljaju inženjerski sustavi. Stvaranje redundantnih sustava poboljšat će kvalitetu rada - ako se cjevovod začepi, dovoljno je prebaciti se na rezervni krug.

Cijevi za odvodnju i vodoopskrbu pokopane su ispod oznake smrzavanja, ispuštaju se unutar zgrade usponima i izvan kuće za naknadno spajanje na središnje, autonomne sustave održavanja života.

Pri postavljanju inženjerskih sustava koristi se standardna tehnologija - pijesak ili PGS jastuk sa zbijanjem, zatrpavanje nemetalnim materijalom.

U istoj fazi, jama se puni pijeskom (sabijajući svakih 20 cm vibratorom ili ručnim nabijanjem) do projektirane oznake.

Sloj pijeska mora se zbijati sloj po sloj posebnom vibrirajućom pločom.

Toplinska izolacija

Kako bi se osigurala prostorna krutost i kvalitetno pozicioniranje tople ploče na tlo, konstrukcija ima rebra na donjoj površini. Za to se koristi sljedeća shema:

  • prvi sloj XPS ekspandiranog polistirena pokriva cijeli perimetar zgrade;
  • drugi sloj XPS izolacije pomaknut je 45 cm od ruba kako bi se stvorili rebra oko perimetra; u središnjem dijelu ploče stvaraju se utori širine 20-30 cm u toplinskom izolatoru;

Koriste se XPS listovi proizvođača URSA, Stirex, Technonikol, Penoplex, Technoplex debljine 10 cm Suspenzija PSB-S, proizvedena bez prešanja, nije prikladna za ovu tehnologiju.

Polaganje prvog sloja izolacije

Uređaj za izolaciju baze. Obavezno ostavite izbočine za daljnje spajanje s izolacijom slijepog područja.

Polaganje drugog sloja izolacije

Pojačanje i postavljanje grijanih podova

Monolitna švedska peć je višenamjenska samo ako su u nju integrirani krugovi grijanja vode. Mogu se postaviti na gornji armaturni pojas ili između rešetki armaturnih šipki. Ovo uzima u obzir dizajn prostorija, prolaz pregrada, pa čak i raspored namještaja.

Kolektori se dovode na projektiranu razinu, sustav se preša prije nego što se oplata ispuni betonskom smjesom. Polimerne cijevi montirane su na posebnim plastičnim stalcima, sličnim armaturnim šipkama.

Polaganje prvog sloja armature i ugradnja podnih grijanih cijevi

Ovisno o operativnim, snježnim i konstrukcijskim opterećenjima, kuće oklopnog pojasa sastavljaju se od šipki periodičnog presjeka promjera 12 - 16 mm. Jedan sloj (donji), dan u preporukama nekih autora USP metoda, neučinkovit je u teškim uvjetima rada.

Stoga stručnjaci preporučuju korištenje klasične sheme dviju mreža izrađenih od povezane armature. Ukrutitelji koriste okvire iste vrste, povezane s glavnom rešetkom ploče. Preporučene karakteristike oklopnog pojasa su sljedeće:

  • korak mreže – 15 x 15 cm u obje zone;
  • učestalost distribucijskih stezaljki u ukrutima (okomiti, vodoravni skakači) je 25-30 cm;
  • 6 – 8 mm ojačanje za skakače i stezaljke.

Polaganje drugog sloja armature

Spajanje cijevi podnog grijanja na kolektore

Oplata

Oplata za izoliranu švedsku ploču.

Kod postavljanja oplate moguće su dvije opcije: klasične ploče s pločama ekspandiranog polistirena prislonjenim na unutarnje površine ili L-ploče od istog materijala. U oba slučaja postoje nedostaci - dodatni troškovi za šperploču/ploče, odnosno L-ploče.

Visina oplate mora odgovarati projektu, uzimajući u obzir debljinu toplinskog izolatora (20 - 30 cm za različite regije), ploče (10 cm). Pri korištenju klasične oplate od šperploče, ploče se naknadno mogu koristiti u sljedećim fazama izgradnje kuće, budući da je kontakt drveta s betonom potpuno isključen.

Ispunite

Izlijevanje švedske ploče betonom.

Temelj ove vrste mora se izliti odjednom, ne preporučuju se prekidi u isporuci betonskih mješavina mješalicama dulje od sat vremena. Zbog raznolikosti komunikacija unutar oplate, prisutnosti različitih razina i ukrućenja, vibracijsko zbijanje je preduvjet.

U ovom slučaju mogu se koristiti površinski i duboki vibratori, čiji se vrhovi spuštaju u betonski sloj svakih 20 - 30 cm. Kontakt s armaturom i grijanim podnim cijevima vrlo je nepoželjan.

Skidanje je moguće nakon što betonska smjesa dobije snagu (3 dana), njega površine je standardna - periodično vlaženje kantom za zalijevanje, prekrivanje PVC folijom po vrućem vremenu. Stručnjaci preporučuju izgradnju USHP-a krajem ljeta, kada se razina podzemnih voda spusti i vrijeme je stabilnije.

Preduvjet je brušenje ploče posebnom opremom. Inače ćete morati povećati proračun izgradnje za proizvodnju izravnavajućeg estriha. Čak i vibrokompresijom nemoguće je postići savršeno ravnu površinu gotovog betona.

Napredak ne stoji mirno. Proizvođači koji rade u građevinskoj industriji nude sve nove materijale i tehnologije kako bi ubrzali, kao i poboljšati tehničke performanse i smanjiti troškove izgradnje. Jedan od najnovijih razvoja tehnologije temeljenja došao je iz Švedske. Nova metoda izgradnje temelja ima značajne prednosti i pouzdano se koristi za izgradnju privatnih i vikendica. Zaklada USHP – tehnologija za brzu i ekonomičnu izgradnju temelja.

Što je USP

USP (izolirana švedska ploča) je ploča, monolitni plitki temelj. Ima izolaciju po obodu i po cijeloj površini potplata. Temeljna ploča po USHP sustavu je gotova podloga prvog kata. Osim toga, sada se, osim komunikacija, u temelje ugrađuje sustav grijanog poda.

Koristi se kao izolacija ekstrudirana polistirenska pjena, koji je posebno dizajniran za izolaciju temelja odozdo. U njegov sastav dodane su čestice grafita koje povećavaju tlačnu čvrstoću materijala i otpornost na sunčevu svjetlost. Također, ekstrudirana polistirenska pjena za USHP je praktična ne skuplja se, a zahvaljujući potpunoj izolaciji baze temelja, otklanja probleme uzdizanja tla.

Prednosti i nedostatci

Prednosti korištenja USHP temelja:


S obzirom na veliki broj prednosti korištenja švedske peći, još uvijek postoje neki nedostaci koji ograničavaju korištenje USHP tehnologije.

  • Švedska peć je prikladna samo na pouzdanoj osnovi. Neprihvatljivo je postaviti ploču na vegetativna, muljevita ili tresetna tla.
  • Većina komunikacija nalazi se izravno u temeljima. Ako je potrebno, pristup im je gotovo nemoguć.
  • USHP se ne može koristiti za izgradnju višekatnih i teških zgrada. Ova se tehnologija koristi samo za jednokatne ili male dvokatne zgrade.
  • Prilikom izgradnje takvog temelja isključena je mogućnost izgradnje kuće s podrumom.

Potrebni alati i materijali

Postavljanje izolirane švedske peći vlastitim rukama nije tako teško kao što se na prvi pogled čini. Prije početka radova potrebno je izraditi projekt građevine u izgradnji i odrediti gradilište. Mali tim s iskustvom brzo će i učinkovito instalirati USP. Međutim, slijedeći tehnologiju proizvodnje, kao i korištenjem visokokvalitetnih materijala, možete vlastitim rukama izgraditi temeljnu ploču koristeći švedsku tehnologiju.

Građevinski materijali za ugradnju USHP:


Potreban alat:


Korak po korak shema izvođenja radova

  1. Iskopavanje. Ako se gradnja izvodi na području s nepouzdanim muljevitim, zemljano-biljnim ili tresetnim tlima, moraju se ukloniti i zamijeniti pijeskom srednje veličine.

    Temelj je uređen s horizontalnom bazom. Njegova dubina treba uzeti u obzir debljinu temelja s izolacijom i pješčanim jastukom, čija debljina mora biti najmanje 40 cm.

    Dno temelja je ispunjeno pijeskom i ravnomjerno raspoređeno po cijelom području pomoću vibrirajuće ploče. Nabijanje se vrši sloj po sloj, u nekoliko faza.

  2. Sustav odvodnje. Oko oboda jame postavljen je rov u koji je postavljena fleksibilna drenažna cijev. Prije polaganja cijevi, dno i zidovi rova ​​prekriveni su geotekstilom.
  3. Polaganje geotekstila. Geotekstil se širi po cijelom području jame s preklapanjem od najmanje 15 cm. Takav materijal jača tlo i osigurava drenažu.
  4. zatrpavanje. Zatrpavanje pijeskom izvodi se u više slojeva do potrebne razine prema projektu. Svaki sloj ne smije biti veći od 15 cm i zbija se vibrirajućom pločom. Prilikom zbijanja potrebno je zalijevati pijesak.
  5. Inženjerska komunikacija. Komunalije i kanalizacija su položene u pješčanu podlogu. Polaganje se izvodi prema projektu. Za privremenu fiksaciju komunikacija koriste se spojnice i stezaljke. Krajevi komunikacija i kanalizacijskih cijevi se izvode na površinu.
  6. Drveni okvir. Po obodu je postavljen okvir od obrubljenih dasaka. Ugrađeni su stalci na koje je obrubljena ploča pričvršćena samoreznim vijcima pomoću odvijača. Za čvrstoću, okvir je ojačan nosačima.
  7. Zatrpavanje lomljenim kamenom. U ove svrhe koristi se materijal srednje frakcije. Zatrpavanje u tijeku preko cijele površine temelja do date točke. Sloj drobljenog kamena ne smije biti manji od 10 cm Nakon zatrpavanja vrši se zbijanje pomoću vibrirajuće ploče.
  8. Uređaj za toplinsku izolaciju. Za toplinsku izolaciju koriste se ekstrudirane pjenaste polistirenske ploče koje su posebno dizajnirane za izolaciju temelja. Takve ploče, zbog dodatka grafita, imaju povećanu tlačnu čvrstoću. Debljina termoizolacijskih ploča mora biti najmanje 100 mm. Izolacija se izvodi ne samo vodoravno, ispod temeljne ploče, već i okomito.

    Po potrebi se drveni okvir može produžiti i ojačati tako da može izdržati pritisak betona tijekom izlijevanja. Izolacija je izrezana na mjeru i postavljena okomito, pritišćući je uz stranice drvenog okvira. Ovaj dizajn je i vertikalna izolacija krajnjeg dijela ploče i oplata za izlijevanje betonske ploče.

    Horizontalna toplinska izolacija izvodi se na cijeloj površini temeljne ploče. Izolacija se postavlja na drobljeni kamen u jednom sloju i čvrsto pritisnute jedna uz drugu. Zatim se na površini izolacije označavaju zone ispod nosivih zidova. U tim područjima izolacija se ne postavlja kao drugi sloj. Naknadno će se tu ugraditi armirano-betonske ukrute. S izuzetkom potpornih zona nosivih konstrukcija, sljedeći sloj toplinske izolacije polaže se preko cijele površine temelja.

    Kako bi spriječili pomicanje termoizolacijskih ploča, trebale bi biti popraviti pomoću dugih vijaka. Na izlazima kanalizacijskih cijevi i komunikacija možete lako napraviti rupe u izolacijskim pločama pomoću noža za papir.

  9. Ojačanje švedske ploče. Ojačanje USP-a sastoji se od dvije faze: ojačanje rešetke s okvirom i ravnine temeljne ploče s armaturnom mrežom.

    Ojačanje ukrućenja (rešetka) izvodi se armaturnim kavezom. Izrađen je od četiri šipke promjera 12 mm koje su spojene konstruktivnim stezaljkama od armature debljine 8 mm. Stezaljke se nalaze u koracima od 300 mm. Okvir je sastavljen metodom pletenja, šipke i stezaljke su povezane žicom za pletenje. Kako bi se izbjeglo oštećenje izolacije, prostorni okvir se sastavlja zasebno, a zatim se već spreman postavlja na stezaljke u području rešetke. Tamo su okviri međusobno povezani.

    Armaturna mreža se postavlja preko cijelog područja temelja. Nju pletenje se izvodi izravno na mjestu instalacije. Mreža je izrađena od šipki promjera 10 mm s veličinom ćelija 150 x 150 mm. Mreža se postavlja na posebne PVC stezaljke.

  10. Ugradnja sustava grijanog poda. USHP temeljna tehnologija uključuje ugradnju grijanog poda izravno u temeljnu ploču. To će osigurati zagrijavanje prvog kata bez dodatnog grijanja.
  11. Podne grijane cijevi prema projektu položen na armaturnu mrežu a na njega su pričvršćene najlonskim stezaljkama. Na mjestima gdje će se podupirati nosivi zidovi ili izvoditi dovratnici, cijevi se štite čahurama od valovite zaštite ili HDPE cijevi.

    Kolektor se postavlja strogo zajedno, kako je naznačeno projektnim crtežima, i na potrebnoj visini. Za ugradnju kolektora, četiri armaturne šipke od jednog i pol metra ubijaju se u podlogu temelja. Na njih se pričvrsti ploča i kolektor se privremeno učvrsti na projektiranoj koti. Fleksibilne cijevi podnog grijanja spojene su na kolektor. Na mjestima gdje se cijevi dižu do kolektora, potrebno ih je zaštititi posebnom valovitom zaštitom.

    Nakon postavljanja grijanog poda i prije izlijevanja betona potrebno je provjeriti kvalitetu instalacije grijanja. Da biste to učinili, cijevi podnog grijanja napunjene su rashladnom tekućinom, a vrši se prešanje, što će pokazati gdje je nepropusnost sustava ugrožena.

  12. Betoniranje. Isporuku betona možete naručiti tek nakon što su završeni svi pripremni radovi i sve je spremno za betoniranje. Marka betona određena je građevinskim projektom. Najprikladniji način punjenja korištenjem kamiona mješalice za beton s ugrađenom pumpom za beton. Otopina se raspoređuje po cijelom području pomoću lopata i lopatica. Potrebno je da beton ispuni sva teško dostupna mjesta. Za zbijanje betonske smjese koristi se unutarnji vibrator.

    Vrijeme između isporuke betona i njegove ugradnje ne smije biti duže od jednog sata. Ako postoji potreba za prekidom procesa betoniranja, možete prekinuti rad na neko vrijeme, prethodno organizirajući radne šavove. Prije nastavka betoniranja, radne spojeve je potrebno navlažiti vodom i obraditi temeljnim premazom od cementnog mlijeka.

Ova publikacija bit će posvećena tehnologiji stvaranja UWB temelja. Ova kratica skriva naziv "izolirana švedska peć" - jedna od relativnih novosti u praksi ruske privatne gradnje. Takvi se temelji savršeno uklapaju u suvremeni trend maksimalne uštede energije, što je, naravno, budućnost cjelokupne građevinske industrije.

Izolirane švedske peći još nisu postale raširene na našim prostorima, ali, očito, u velikoj mjeri jednostavno zbog nedostatka informacija o njima. Međutim, mnoge građevinske tvrtke već su usvojile ovu tehnologiju i koriste je u raznim regijama zemlje. Unatoč nekim razlikama u nijansama izvedbe, opći princip je isti - to je toplinski izolirana monolitna armiranobetonska ploča s već postavljenim komunalnim mrežama u svojoj debljini i sustavom grijanja vode za pod prvog kata.

Treba odmah reći da se ova publikacija ne smije smatrati uputama za samostalnu izgradnju takve ploče. Ova faza izgradnje mora se nužno temeljiti na profesionalnim inženjerskim izračunima, a njezino izvođenje zahtijeva korištenje posebne opreme, odnosno odgovarajuće kvalifikacije majstora. Stoga će USP tehnologija temelja biti dana u pregledu kako bi čitatelj mogao stvoriti jasnu predodžbu o tome, kao io prednostima i nedostacima takvog temelja za vlastiti dom.

Zašto vam je potreban temelj poput izolirane švedske ploče?

Svatko tko prati najnoviji znanstveni i tehnološki napredak može uočiti sliku da se u gotovo svim sferama ljudskog djelovanja želi što više smanjiti ovisnost o neobnovljivim izvorima energije – krutom gorivu, nafti i prirodnom plinu. Ovaj trend usko je utjecao na građevinsku industriju.

Već u naše vrijeme, u mnogim zemljama, na zakonodavnoj razini, rješava se pitanje izgradnje zgrada sa stupnjem energetske učinkovitosti ne nižim od kategorije "pasivne kuće". Zbog osobitosti njihovog dizajna, racionalnog položaja na terenu i opremljenosti suvremenom inženjerskom opremom, takve zgrade karakteriziraju izuzetno niska vanjska potrošnja energije, a istovremeno pružaju ugodne životne uvjete za ljude.

Cijene cementa

Prema postojećim europskim standardima, “pasivna kuća” ne bi trebala trošiti više od 15 kWh po četvornom metru površine godišnje za stvaranje optimalnih životnih uvjeta. Usporedimo li to sa starim kućama, u kojima je ta brojka dosezala 300 kWh, pa čak i novim zgradama, koje su već klasificirane kao zgrade niske potrošnje (60 kWh), onda je razlika više nego značajna.

Sam koncept "pasivnosti" u ovom slučaju implicira da sama zgrada ne stvara potrebnu energiju za potpunu podršku životu. Odnosno, glavni naglasak nije na zasićenosti složene opreme, već na planskim rješenjima i arhitektonskim značajkama. Takva kuća treba apsorbirati, akumulirati dolaznu energiju u najvećoj mjeri i koristiti je što je moguće učinkovitije.

Lako je razumjeti da problemi maksimalne toplinske izolacije stambene zgrade nužno dolaze do izražaja, i to svih građevina bez iznimke koje mogu barem donekle postati vodiči hladnoće. A jedan od glavnih načina gubitka topline uvijek je temelj i pod prvog kata. A temelj tipa USHP savršeno se uklapa u ovaj koncept “pasivne kuće” s minimalnom razinom potrošnje energije.

Zanimljivo je da je koncept "švedski" vrlo proizvoljan i ne odražava povijest nastanka i razvoja ove tehnologije. Prvi eksperimenti o korištenju takvih temelja provedeni su početkom 20. stoljeća, čak i ne u Europi, već u inozemstvu, u SAD-u. S razvojem tehnologija za proizvodnju trajnih i visoko učinkovitih izolacijskih materijala, ova se metoda počela široko prakticirati u Starom svijetu, a ovdje opet nisu Šveđani, već Nijemci koji tvrde da je dlan. Najvjerojatnije, ovo ime dolazi iz činjenice da se takvi temelji vrlo široko prakticiraju u sjevernoj Europi, Skandinaviji i Švedskoj - posebno, što nije iznenađujuće, s obzirom na ozbiljnost tamošnje zimske klime. Osim toga, mnogi visokokvalitetni toplinski izolacijski materijali koji se koriste u ovoj vrsti betonskih temelja za kuće proizvode se u Švedskoj.

No, sve su to "lirske digresije", a vrijeme je da prijeđemo na razmatranje same strukture ove vrlo "izolirane švedske peći".

Osnovna struktura “izolirane švedske peći”

Ako pogledate mnoge primjere konstrukcije USP-a, primijetit ćete neke razlike u pristupima. Međutim, svi oni nisu toliko značajni, a osnovni princip strukture ovog neobičnog temelja uvijek ostaje isti.

Zapravo, kao što naziv sugerira, takav temelj je više pločasti temelj, odnosno opterećenje zgrade raspoređeno je po cijeloj površini. Istina, može se pratiti svojevrsna "simbioza" s trakastom strukturom - ispod svih zidova, vanjskih i unutarnjih, uvijek postoje ojačana zadebljanja poput standardne "trake" - graditelji ih nazivaju rebrima za ukrućenje.

Glavni "vrhunac" je nešto drugo - cijela ova monolitna struktura nužno se temelji na visokokvalitetnoj izoliranoj bazi. Štoviše, sama peć ima aktivnu funkciju osiguravanja optimalne mikroklime u prostorijama, budući da je u njezinu debljinu ugrađen krug grijanja vode.

Ilustracija u nastavku prikazuje jednu od opcija za "izoliranu" švedsku peć - pomoću ovog dijagrama bit će lakše razumjeti njegovu osnovnu strukturu.


Dakle, počnimo shvaćati.

USHP ne zahtijeva duboku ugradnju. S tla se ukloni gornji plodni sloj (točka 1), iskopa se i pažljivo izravna jama čija dubina ovisi o vrsti i stanju tla na gradilištu. Karakteristična je značajka da se ovo iskopano područje za sam temelj svakako mora protezati do pojasa slijepih područja oko perimetra buduće kuće. Izolirana slijepa područja jedna su od obveznih značajki ove sheme.

Iskopano područje potpuno je prekriveno slojem geotekstila (točka 2) - to će stvoriti dodatno "pojačanje" baze, što je posebno važno na složenim, ne potpuno stabilnim tlima.

Još jedan preduvjet za stabilnost i pouzdanost USP-a je prisutnost prstenastog sustava odvodnje oko perimetra temelja. Potrebno je u potpunosti eliminirati mogućnost dizanja tla ispod ploče od smrzavanja, s obzirom da je njegovo polaganje plitko, gotovo uvijek iznad razine smrzavanja. Sustav odvodnje uključuje niz rovova u koje su položene drenažne cijevi (stavka 4), prekrivene slojem šljunka (stavka 3), koje se spajaju u bunare smještene u uglovima ili na drugim mjestima, u skladu s projektom.

Sustav odvodnje gradilišta je nešto na što mnogi jednostavno zaborave!

Neozbiljan stav prema mjerama za uklanjanje viška vlage s mjesta često dovodi do vrlo tužnih posljedica. Da bi se to izbjeglo, potrebno je razmisliti i implementirati sustav odvodnje u praksi. Takav zadatak je vrlo težak i dugotrajan. Ali nadamo se da će posebna publikacija na našem portalu pomoći čitatelju da razumije sve zamršenosti ovog problema.

Stabilnost USHP ploče također je osigurana činjenicom da se "temelji" na snažnom i vrlo pažljivo zbijenom "jastuku" pijeska i šljunka (drobljenog kamena). Ovaj sloj (točka 5) u biti zamjenjuje nestabilno tlo i stvara pouzdanu podlogu koja nije sklona bubrenju, slijeganjima i drugim deformacijskim pojavama. Debljina ovog "jastuka", kao i redoslijed slojeva pijeska i šljunka, mora se odrediti u fazi projektiranja USP-a i izravno ovisi o karakteristikama područja i specifičnostima građevine koja se planira postaviti na ovaj temelj.

Čak iu fazi kopanja jame i stvaranja pješčanog "jastuka", odmah se postavljaju potrebne komunalije. Ova ilustracija prikazuje kanalizacijsku cijev (stavka 6) s ulaznim cijevima na traženim točkama buduće kuće (stavka 7), a zatim vodi do septičke jame, središnjeg kanalizacijskog sustava ili lokalnih uređaja za pročišćavanje.

Mora se reći da unaprijed postavljeni komunalni sustav ne mora biti ograničen samo na kanalizaciju. Često se u istoj fazi rada odmah predviđa uvođenje i distribucija kabela za napajanje kuće, vodoopskrbnih cijevi iz autonomnog izvora, pa čak i njihova distribucija u buduće prostorije.


Sljedeći obvezni element sustava je najmanje 100 mm sloj izolacije - ekstrudirana polistirenska pjena visoke čvrstoće (točka 8). Može se postaviti izravno na "jastuk" od pijeska i šljunka ili se ispod njega može postaviti još jedan sloj geotekstila - dodatna armatura nikada neće škoditi. Dakle, ploča dobiva pouzdanu kontinuiranu zaštitu od prodora hladnoće odozdo.

Ali takva toplinska izolacija ne bi bila učinkovita ako se ne uzme u obzir nekoliko važnijih nijansi. Prvi od njih je zaštita krajnjeg dijela USHP-a istim slojem EPS-a (točka 9). Za to se mogu koristiti isti blokovi, ali neki proizvođači proizvode posebne module u obliku slova L dizajnirane posebno za te svrhe.

Cijene geotekstila

geotekstil


Mnogi od ovih modula odmah imaju vanjsku prevlaku od stakleno-magnezitnih ili azbestno-cementnih ploča, koje postaju izvrsna osnova za buduću završnu obradu podruma zgrade (točka 10).

Sljedeća nijansa je da se bez prekida s općim slojem toplinske izolacije, izolacijski pojas također pokriva cijelom širinom budućih slijepih područja (točka 11). Ovo je izuzetno važan uvjet: zbog plitkog položaja ploče, ispod nje ne bi trebalo ostaviti staze za prodor hladnoće kako bi se izbjegle deformacije baze od smrzavanja. Jedina razlika od općeg izolacijskog sloja je u tome što je ovaj pojas napravljen s blagim nagibom prema van, kako bi se izbjeglo nakupljanje kiše ili otopljene vode. I ubuduće, vlasnici mogu slobodno stvoriti slijepa područja (točka 12) prema vlastitom nahođenju.

Pravilno izvedena slijepa područja ključ su dugovječnosti kuće

Ovaj element dizajna zgrade ima ne samo i ne toliko dekorativnu ulogu. Njegov glavni zadatak je spriječiti destruktivne procese duž vanjske konture temelja zgrade. Koje vrste postoje i kako ih sami napraviti - pročitajte u posebnoj publikaciji na našem portalu.

Kako bi se spriječilo curenje vode iz otopine prilikom izlijevanja ploče, kao i za dodatnu hidroizolaciju odozdo, preporuča se pokriti prvi kontinuirani sloj izolacije hidroizolacijskim materijalom (točka 13). Tu ulogu može igrati film ili krovni filc s "hladnim" lijepljenjem preklapanja susjednih traka.

Zatim se postavlja sljedeći sloj izolacije - EPPS (stavka 14). Ali sada je instaliran samo na području planiranih prostorija kuće. Tako se na mjestima budućih vanjskih zidova i unutarnjih pregrada formiraju izvorni "kanali", koji će nakon izlijevanja betona postati same "vrpce" - rebra ukrućenja na kojima će se zgrada podići.

Debljina ovog izolacijskog sloja može varirati - od 100 do 200 ili čak više milimetara. To ovisi o nekoliko faktora. Ovdje su važne i klimatske karakteristike regije i potrebna debljina stvorenih ukrućenja, koja zauzvrat ovisi o materijalu konstrukcije zidova zgrade. Sve se to utvrđuje u fazi projektiranja USP-a.

Na postavljenu izolaciju postavlja se armaturna rešetka (točka 15). A na mjestima gdje se nalaze ukrućenja, povezana je složenija volumetrijska armaturna konstrukcija (točka 16), slična strukturi i principima ugradnje armaturnom pojasu trakastog temelja.

A sada je "vrhunac" USHP-a - postavljena armaturna mreža postaje osnova za polaganje betonske ploče (stavka 17). Ovdje su, naravno, sačuvana osnovna načela ugradnje toplovodnog poda, ali izračunati pokazatelji takvog sustava grijanja mogu se i dalje razlikovati od uobičajenih. Polaganje kontura provodi se odmah u svim budućim prostorijama prvog kata, u skladu s razvijenim projektom. Naravno, potrebno je odmah, čak iu fazi projektiranja, odlučiti o mjestu kolektora - on također mora biti instaliran u ovoj fazi rada.


Uz potrebnu površinsku obradu, livena ploča je potpuno gotova toplinski izolirana i grijana podloga za polaganje gotovo svih vrsta završnih podnih obloga (točka 19).

Nakon što je USP potpuno spreman, možete nastaviti s izgradnjom zidova zgrade (poz. 20). U pravilu se u te svrhe ne koriste teški materijali - češće se koriste drvene, okvirne konstrukcije ili zidovi od lakih plinskih silikatnih blokova (kao što je prikazano na slici). Vjerojatno će biti suvišno reći da kako bi se postigla energetska učinkovitost zgrade, njezini vanjski zidovi također moraju imati pouzdan (poz. 21), koji je zatim skriven jednom ili drugom vanjskom završnom obradom fasade (poz. 22 ).

Ovo je bio opći standardni dijagram 2 izolirane švedske peći.” Sada procijenimo sve njegove prednosti i mane.

Glavne prednosti i nedostaci USP-a

Što je privlačno u vezi s "izoliranom švedskom peći"?

Čisti pristaše zaklade USHP neprestano rastu. To se lako može objasniti brojnim prednostima koje proizlaze iz korištenja takvog inovativnog građevinskog okvira.

  • USHP dizajn može se postaviti na gotovo svako tlo gdje je općenito moguća gradnja. Plitka lokacija ploče u potpunosti se nadoknađuje zamjenom tla snažnim, čvrsto zbijenim pijeskom i šljunčanim jastukom, ojačavanjem gornjih slojeva geotekstilom, prisutnošću prstenastog sustava odvodnje i visokokvalitetnim izoliranim slijepim područjima. Ako je projekt ispravno izračunat i sastavljen, tada je vjerojatnost znakova oteklina od mraza smanjena na gotovo nulu.

Izravna potvrda toga je aktivna uporaba USP-a u skandinavskim zemljama, gdje kombinacija visoke vlažnosti tla i oštrih zimskih uvjeta čini izgradnju pouzdanih temelja vrlo teškim zadatkom.

  • Ne samo da pouzdana izolacija gotovo eliminira gubitak topline kroz pod. Sama peć postaje snažan akumulator topline, dobiven iz produženih cijevi „toplog poda“, što se savršeno uklapa u već spomenuti koncept „pasivne kuće“. Čak i uz dovoljno dugu pauzu u radu sustava grijanja, u prostorijama zgrade održavat će se ugodna temperatura. A uz stabilno grijanje, troškovi energije smanjuju se za gotovo trećinu.

Ovo je od posebne važnosti za. Takve zgrade, iako imaju visokokvalitetnu toplinsku izolaciju, još uvijek nemaju odgovarajuću razinu toplinskog kapaciteta, jednostavno zbog osobitosti svog dizajna, odnosno ne mogu učinkovito akumulirati i otpuštati toplinu. Taj će nedostatak u potpunosti nadoknaditi USP.

  • Visokokvalitetna "švedska ploča" je gotovi pod za stambene i pomoćne prostorije kuće, koji samo treba prekriti (pokriti) jednim ili drugim završnim premazom.
  • Uz potpunu izgradnju USHP-a, vlasnik kuće, osim gotovog grijanog poda, odmah dobiva potrebne inženjerske komunikacijske sustave, prstenastu odvodnju oko svoje kuće i izolirane slijepe površine.

Ako sve ove radove ocjenjujemo ukupno, kako po vremenu izvedbe tako i po ukupnoj cijeni, onda je korist vrlo značajna. Općenito, izgradnja USP-a za kuću od približno 100 četvornih metara od strane iskusnog, dobro koordiniranog tima procjenjuje se da će trajati 7-10 dana. Jasno je da je jednostavno nemoguće investirati u takvom vremenskom razdoblju ako se svi gore navedeni građevinski konstruktivni elementi i nosivi sustavi izrađuju zasebno.

Što kažu o nedostacima USP-a?

Takav temelj nije bez nekih nedostataka. Međutim, kao što će biti jasno kasnije u tekstu, neki od njih se ne mogu pripisati "protiv", već specifičnim značajkama USP-a, od kojih će se neke morati tolerirati, zadovoljavajući se prednostima temelj.

  • Prvo, USP se ne može smatrati "poljem za eksperimentiranje" ili objektom za nekvalificiranu amatersku aktivnost. Sam projekt ukazuje na to da se svi radovi moraju izvoditi u skladu s unaprijed izrađenim projektom, u kojem su precizno, doslovno u milimetre, određeni linearni parametri kako same zgrade, tako i svih potrebnih sustava i komunikacija.

Ali ni to vjerojatno nije glavna stvar. Jednostavno je nemoguće samostalno analizirati stanje tla na gradilištu, procijeniti sastav i debljinu zamjenskog pijeska i šljunka, planirati debljinu izolacije, same ploče i ukrućenja, te toplinske karakteristike krugova grijanja vode. bez posebnih znanja i potrebnog iskustva. Potrebno je uključivanje visokokvalificiranih dizajnera, a za izvođenje građevinskih i instalacijskih radova bolje je pozvati dobro uigrani tim s relevantnim radnim iskustvom.

  • U svakom slučaju, temelj je nizak. Stoga će ljubitelji kuća s visokom bazom morati potražiti drugačije rješenje. Isti razlog nameće određena ograničenja za izgradnju USHP na neravnom terenu, s velikim nagibom mjesta. Stvaranje takve ploče na takvom "građevinskom mjestu" može dovesti do neopravdanog precjenjivanja ukupne procjene.
  • Kuća na USHP-u nema podrum ili prizemlje - to treba uzeti u obzir unaprijed.
  • Postoje i ograničenja u samom dizajnu kuće izgrađene na temelju USP-a. Dakle, ovo je najčešće jednokatna zgrada, s maksimalnim tavanskim prostorom. Za podizanje zidova obično se koriste lagani materijali - blokovi od drva ili plinskog silikata. Već spomenute strukture okvira naširoko se koriste. Ali za zidove od opeke ili kamena, takav temelj može biti prilično slab - opet, sve će se to odlučiti u fazi sveobuhvatnog dizajna buduće zgrade.
  • Sve glavne komunikacije i sustavi ugrađeni su u betonsku ploču. To znači da će u slučaju bilo kakve nužde pristup radovima popravka i restauracije biti izuzetno otežan. To znači da je potrebno odmah, čak i tijekom montaže, izvršiti je tako kvalitetno i od tako pouzdanih materijala da se smanji vjerojatnost pojave takvih trenutaka.
  • Općenito, povećani zahtjevi se postavljaju na kvalitetu svih materijala koji se koriste za USP. Posebno u tom pogledu potrebno je istaknuti izolaciju - ekstrudirane pjenaste polistirenske ploče. Potpuno je neprihvatljivo koristiti bilo što samo iz razloga lažne ekonomičnosti. Ne samo da XPS ploče moraju izdržati vrlo značajno statičko opterećenje od mase cijele zgrade. Visokokvalitetna izolacija ne smije se deformirati, a još manje raspadati pod utjecajem čimbenika okoliša. Postoji još jedna opasnost - glodavci mogu lako progristi prolaze u polistirenskoj pjeni, što može dovesti do pojave područja slabljenja cijelog USP-a u cjelini. Stoga se preporuča koristiti posebne vrste XPS-a, razvijene i proizvedene posebno za takve strukture.

Brojni strani proizvođači proizvode slične ploče, ali ruski se također imaju čime pohvaliti. Posebno za temelje, uključujući i za "izoliranu švedsku ploču", tehnolozi tvrtke TECHNONICOL razvili su blokove od polistirenske pjene "CARBON ECO SP".


Takve izolacijske ploče, zbog uvođenja mikročestica nanougljika u sastav (što, usput, daje blokovima karakterističnu srebrnastu nijansu), dobile su niz dodatnih prednosti. Bez gubitka toplinske izolacije, oni mogu izdržati povećana opterećenja bez deformacija, a USP izliven na takav sloj zajamčeno će se nositi s raspodijeljenim pritiskom koji doseže do 20 t/m². Takvu izolaciju miš zaobilazi, odnosno s ove točke gledišta potpuno je zaštićena. A jasni geometrijski oblici i prisutnost posebnih spojnih lamela čine polaganje izolacijskog sloja krajnje jednostavnim. Materijal je inertan na moguće kemijske utjecaje, ima zavidnu postojanost, procijenjenu na čak 50 godina, te je potpuno neškodljiv s ekološkog stajališta.

Cijene ploča od ekspandiranog polistirena

ekspandirane polistirenske ploče

Približan redoslijed radova tijekom izgradnje "izolirane švedske peći"

Tijekom publikacije više je puta rečeno, a još jednom je posebno naglašeno, da USP zahtijeva visoko profesionalan pristup kako u fazi projektiranja cijele kuće u cjelini, tako iu fazama izgradnje. temelj. Stoga se tablica u nastavku ne bi trebala smatrati "vodičem za djelovanje". Ovo je samo ilustrirani pregled općeg slijeda radnji pri izradi takve ploče. Ipak, bit će korisno, barem s gledišta da će zainteresirani čitatelj dobiti predodžbu o tome kako i kojim redoslijedom treba izvršiti glavne operacije za izradu USP-a.

IlustracijaKratak opis izvršene operacije
Sve počinje, naravno, pažljivim označavanjem gradilišta.
Potrebno je odmah nacrtati obris buduće jame, jame za postavljanje septičke jame (ako je to predviđeno projektom), rovova za polaganje komunalnih usluga - sve u strogom skladu s razvijenim projektom.
Slijede radovi na iskapanju.
Kao što je već spomenuto, područje jame obično odmah obuhvaća slijepo područje oko perimetra zgrade.
U ovoj fazi sasvim je moguće uključiti tešku opremu za zemljane radove - iako jama nije tako duboka, ali s obzirom na veliko područje, ukupna količina uklonjenog tla postaje vrlo impresivna.
No, bit će i dosta ručnog rada - rubovi jame, na ovaj ili onaj način, morat će se "oplemeniti" lopatama.
Nakon kopanja jame, potrebno je ponovno označiti - ovaj put za cijevi koje se postavljaju - odvodnju, kanalizaciju i, eventualno, vodoopskrbu.
Osim toga, često se u ovoj fazi kabel za napajanje također postavlja odmah ako se planira podzemno ožičenje.
Ilustracija također prikazuje jamu za opremu septičke jame.
Ovako će izgledati komunalni sustav skriven pločom u ovom projektu.
Jama je iskopana.
Imajte na umu da je kabel za napajanje već umetnut u njega kroz vanjski kanal.
Nije uvijek prikladno kopati rovove posebno za cijevi. Obično to rade - primarni sloj pijeska ili mješavine pijeska i šljunka raspršen je na dnu jame i zbijen (ovo, naravno, treba uzeti u obzir pri izračunavanju dubine uklanjanja tla).
Slijedi polaganje cijevi prema projektu. Horizontalni spojevi cijevi zatvoreni su čepovima kako bi se spriječilo ulazak pijeska, zemlje ili drugog otpada.
Cijevi se polažu s nagibom koji je potreban za slobodno kretanje kanalizacije.
Koristeći isti princip (samo bez poštivanja obveznog nagiba), vodovod se može odmah postaviti u buduće prostorije kuće.
U istoj fazi postavlja se prstenasta površinska drenaža - rovovi ispod nje obloženi su geotekstilom, a zatim se u njih postavljaju drenažne cijevi u sloju drobljenog kamena, povezane s bunarima.
Sada možete prekriti primarni "jastuk" geotekstilom - to će postati neka vrsta pojačanja za pripremni zamjenski sloj pijeska.
Već instalirani drenažni bunar jasno je vidljiv u pozadini ilustracije.
Stvaranje pješčanog jastuka se nastavlja, ali na vrhu geotekstilnog "podloška".
Pijesak se najprije ravnomjerno rasporedi lopatama.
Ova operacija je vrlo naporna, ali neophodna.
Postupno sloj pijeska skriva sve postavljene komunalne vodove - ostaju vidljive samo lijeve vodoravne cijevi i izvodi za kabele.
Svaki izliveni sloj pijeska (ili šljunka) mora se vrlo pažljivo zbijati.
Nema potrebe ni razmišljati o tome da to učinite ručno - koristi se posebna vibrirajuća ploča.
Naravno, prilikom nabijanja potrebno je stalno pratiti razinu stvorenog "jastuka" i njegovu usklađenost s vodoravnom ravninom.
Ova ilustracija pokazuje da je za ispunu pijeskom oko oboda jame izgrađena mini-oplata, koja sprječava prolijevanje na rubovima i postavlja gornju razinu zbijene ispune.
Osim toga, vidljivi su svjetionici od glatkih dasaka, koji su postavljeni na udjele strogo prema razini.
Međutim, različiti majstori mogu imati druge metode kontrole horizontalnosti pješčanog "jastuka" i njegove planirane visine
Ovako izgleda gotov pješčani jastuk nakon završetka operacije zbijanja.
Jasno su prikazani svi izbočeni krajevi vodova - cijevi i kabela.
Potrebno je napraviti malu napomenu.
Činjenica je da se struktura i redoslijed stvaranja ovih zamjenskih slojeva "jastuka" može razlikovati u različitim izvorima. Gore je prikazan primjer gdje je korišten samo čisti pijesak.
Međutim, šljunak ili drobljeni kamen često postaje "početni" sloj - to je motivirano činjenicom da na vlažnim tlima postoji potreba za smanjenjem vjerojatnosti kapilarnog širenja vlage prema gore. I tek nakon zbijanja prvog sloja šljunka prelaze na zatrpavanje pijeskom.
Postoji i dijametralno suprotno rješenje - polazi se od pijeska, a šljunak se sipa direktno ispod izolacijskog pojasa na kojem se temelji USP.
Teško je, budući da nije upoznat sa zamršenostima gradnje, pravilno odabrati optimalno mjesto i debljinu slojeva - ali to je samo još jedan razlog da dizajn takvih temelja treba izvesti profesionalno.
Ali u svakom slučaju, bez obzira na to kako se slojevi "jastuka" izmjenjuju, svaki od njih mora biti zbijen što je temeljitije moguće.
Kada su "jastuci" spremni, prelaze na polaganje prvog sloja toplinske izolacije.
Obično počinju s okomitim zidovima oko perimetra, uokvirujući temelj buduće kuće. Oni će također igrati ulogu oplate prilikom izlijevanja same ploče.
Ova slika prikazuje kako se postavljaju okomiti zidovi od standardnih EPS ploča.
Međutim, kao što je gore spomenuto, mnogo je prikladnije koristiti posebne L-blokove, koji odmah tvore kut prijelaza s okomitog zida na vodoravni izolacijski pojas. Opremljeni su sustavom brava koji osiguravaju čvrsto spajanje međusobno i s horizontalnim pločama.
Osim toga, ploča je pričvršćena na njihovu vanjsku površinu, što olakšava daljnju završnu obradu podrumskog dijela temelja.
L-moduli se postavljaju duž linija vanjskih oznaka temelja i međusobno spajaju.
Kako bi se izbjegao i najmanji pomak, na vrhu na spoju dvaju modula nalazi se utor za centriranje u koji je umetnuta posebna košuljica.
I uz vodoravno postavljenu policu modula, pouzdana veza osigurana je upotrebom posebnih montažnih metalnih ploča sa šiljcima.
Ove ploče se jednostavno pritisnu nogom duž spojne linije susjednih modula - sada su sigurno povezane jedna s drugom, a njihovo pomicanje je isključeno.
S dobro izvedenim oznakama, stvaranje vanjske izolacijske konture USP-a pomoću L-modula provodi se vrlo brzo.
Nisu potrebni dodatni uređaji ili alati - par radnika će se brzo nositi s ovim zadatkom.
Nakon postavljanja vanjske granice "izolirane švedske ploče", nastavlja se s završnim polaganjem prvog kontinuiranog sloja toplinske izolacije.
EPS ploče se također lako prilagođavaju - zahvaljujući lamelama na njihovim krajevima, precizno se spajaju, bez ostavljanja šavova.
Ako je potrebno podesiti ploču na željenu veličinu, može se lako rezati pilom za metal ili čak oštrim građevinskim nožem.
Za prolaz cijevi ili kabela u pločama se izrezuju odgovarajući otvori.
Oni pokušavaju uklopiti ploče što je točnije moguće kako bi spriječili ostavljanje čak i malih praznina.
Ako se praznine ne mogu u potpunosti izbjeći, one se potpuno ispunjavaju poliuretanskom pjenom.
Nakon polaganja kontinuiranog sloja izolacije ponovno se izvode oznake.
Sada je glavni zadatak ocrtati područja na kojima će se stvoriti ukrućenja, odnosno na koja se neće postavljati drugi (i, ako je potrebno, treći) sloj toplinske izolacije.
Slijedi faza postavljanja drugog (trećeg) sloja termoizolacijskih ploča.
Kao rezultat toga, formiraju se "kanali", koji će biti određeni rebrima za ukrućenje USP-a nakon izlijevanja betona.
Ova slika jasno pokazuje kakva se slika dobiva kada se koristi jedan sloj kontinuirane toplinske izolacije, a dva sloja u prostorijama buduće kuće, između ukrućenja.
Sljedeća važna faza rada je izrada armaturnog pojasa za buduću ploču.
Za rebra za ukrućenje pletene su armaturne okvirne strukture, slične onima koje se koriste u trakastim temeljima.
U pravilu su takvi okviri pleteni u stranu, a zatim položeni na mjesto. Dimenzije i broj šipki ovog dizajna temelje se na rezultatima dizajna.
Struktura za ojačanje okvira položena je u "kanal" ukrućenja. Odozdo se oslanja na postolja, što stvara potreban razmak tako da je oklopni pojas u središtu rezultirajuće "vrpce".
Obratite pozornost na još jednu nijansu. Iako ekstrudirana polistirenska pjena ima dovoljnu krutost, možda se neće moći u potpunosti nositi s funkcijom oplate - postoji visok rizik od loma pod pritiskom betonske otopine koja se ulijeva. Stoga se oko stvorene "strane" postavlja dodatna drvena konstrukcija, koja je ojačana klinovima i kosim nosačima - isto kao kod izlijevanja konvencionalnog trakastog temelja.
Nakon polaganja pojaseva duž rebara za ukrućenje, preko cijelog preostalog područja plete se rešetkasta armaturna konstrukcija od šipki ili pomoću gotovih kartica.
U svakom slučaju, armaturne strukture su međusobno povezane.
Posebni materijali se također postavljaju ispod rešetke tako da je udaljena cca 40 mm od donjeg ruba betonske ploče koja se ulijeva.
Nakon što je cijela armaturna konstrukcija spremna, nastavlja se s ugradnjom krugova grijanja vode za ploču.
Prije svega, na mjesto predviđeno projektom postavlja se razdjelni razdjelnik. Obično se postavlja na dva fiksna metalna profila, koji će nakon izlijevanja ploče postati stacionarni regali ormara razdjelnika.
Za polaganje strujnih krugova koriste se samo visokokvalitetne cijevi, prikladne za dugogodišnji rad bez problema.
Obično se za takve svrhe kupuju cijevi od umreženog polietilena PE-HA - ovo je najbolja opcija.
Vjerojatno je nepotrebno objašnjavati da je lažna štednja na ovim materijalima potpuno nedopustiva.
Cijevi su postavljene u budućim prostorijama kuće u strogom skladu s prethodno razvijenim projektom.
Krajevi strujnih krugova dovode se do mjesta ugradnje kolektora.
Cijevi su pričvršćene na armaturnu rešetku pomoću uobičajenih najlonskih stezaljki.
Nakon ugradnje krugova i njihovog spajanja na kolektor, instalirani sustav mora biti ispitan tlakom. Da biste to učinili, napunjen je rashladnom tekućinom i stvoren je ispitni tlak.
Manometar prati ostaje li tlak na zadanoj razini. Njegov pad će značiti da negdje postoji curenje - bit će potrebno identificirati i ukloniti kvar.
Nakon ispitivanja, tlak u sustavu se ne oslobađa - potrebno je spriječiti deformaciju cijevi prilikom ulijevanja betona u ploču.
Zapravo, sve je spremno za izlijevanje - ostaje samo omotati kolektor i ranjive točke odlaznih komunikacija filmom kako ih ne bi poprskali otopinom.
USP bi se, kako bi se osigurala čvrstoća, idealno trebao sipati odjednom.
To znači da će se potrebna količina otopine morati naručiti, a zatim distribuirati pomoću pumpe za beton.
Otopina se prvo raznosi lopatama, zatim ravnalom, tako da se postigne zadana razina debljine ploče.
Međutim, uobičajena raspodjela betona u ovom slučaju možda neće biti dovoljna, jer je apsolutno neprihvatljivo ostaviti čak i najmanju mogućnost prisutnosti šupljina i nekompaktirane žbuke.
Za kvalitetno izlijevanje koristi se duboki vibrator koji osigurava da se sve praznine i šupljine popune betonom, a za izravnavanje površine ploče optimalno rješenje je korištenje vibrirajućeg estriha.
Nakon izlijevanja, glavna faza rada na stvaranju USP-a može se smatrati dovršenom - unutar vremenskog razdoblja utvrđenog tehnologijom, beton će postići potrebnu zrelost, bit će moguće ukloniti oplatu, osloboditi tlak u cijevnim kanalima i prijeđite na sljedeće faze izgradnje.
Međutim, budući da dobivena ploča postaje zapravo gotovi pod, ima smisla fugirati je i istovremeno stvrdnuti. Da biste to učinili, nakon čekanja na početno stvrdnjavanje otopine (kada noga radnika ostavlja trag dubok ne više od 2-3 mm), počinju fugirati površinu pomoću posebne instalacije, koju graditelji često nazivaju "helikopterom" .
Istovremeno, možete koristiti jedan od učvršćivača betona - praškasti preljev.
Kao rezultat toga, brušena ploča će imati potpuno drugačiji izgled - savršeno glatka, bez prašine i spremna za daljnje završne radove.

Dakle, rezultat rada - izolirana švedska ploča koja je dobila snagu - potpuno je spremna za daljnje faze izgradnje. A u isto vrijeme, vlasnici već imaju pouzdan temelj za kuću sa sustavom odvodnje, grijanim podovima na prvom katu, potpuno prikladnim za bilo kakvu završnu obradu, i instaliranim komunalnim uslugama.


Nema sumnje da će takav temeljni sustav sigurno postati rašireniji i razvijeniji, a broj pristaša "izolirane švedske peći" stalno će rasti. Za tehnologije za uštedu energije u građevinarstvu svakako postoji svijetla budućnost.

Video: primjer izgradnje "izolirane švedske peći" s objašnjenjima majstora

Čak i prije pojave izolacijskih materijala visoke čvrstoće, temelji od čvrstih ploča smatrali su se učinkovitim sredstvom za kompenzaciju sezonskih (podizanje od mraza) i nesezonskih kretanja tla. Budući da su "plutajući", održavali su relativni položaj svih elemenata građevinskih konstrukcija jedan u odnosu na drugi, čak i kada su kuće pale u područja malih klizišta. Izvorna inženjerska inovacija koja je kombinirala rješenje problema energetske učinkovitosti bila je takozvana USP podloga, čija nam je tehnologija stigla iz Švedske i Njemačke. Ovaj članak opisuje dizajn i značajke rada izolirane švedske peći (kao što je skraćenica "USHP").

Prije otprilike 10 godina, prvi domaći entuzijasti, programeri, koristili su standardne projekte ove tvrtke. Prema Dorocellu, optimalna energetski učinkovita podloga za niskogradnju je visokokvalitetna monolitna betonska ploča s ukrutnošću, vanjskom toplinskom izolacijom i ugrađenim grijanjem.

Shema tehnologije ugradnje izolirane švedske USHP ploče pomoću TechnoNIKOL materijala

Toplinska izolacija, koja predstavlja neku vrstu "korita" za izlijevanje betona, služi kao prirodna trajna oplata.

Ovdje je detaljan pregled temelja izolirane švedske ploče:

  1. Oplata od polistirena PSB-S se montira na podlogu od zbijenog pijeska i drobljenog kamena. Na dnu sloja za zatrpavanje napravljene su kosine i postavljena je drenažna cijev.
  2. Oplata visine 400 mm sastoji se od ploča debljine 100 mm i oblikuje pravokutne utore poprečnog presjeka 400 × 200 duž oboda za oblikovanje ukrućenja i kreveta za izlijevanje glavne ploče debljine 100 mm.
  3. Ojačanje rebara izvodi se u dva pojasa s profilom promjenjivog presjeka promjera 8 - 12 mm. Ojačanje podne ploče izvodi se pomoću zavarene mreže 150x150 mm.
  4. Cjevovodi sustava grijanja ugrađeni su u podnu ploču. Podna ploča je ojačana zavarenom mrežom 150×150 mm postavljenom na cijevi grijanog poda.
  5. Osim grijanog poda, ostale komunikacije također su izlivene betonom - vodoopskrba, kanalizacija, električne instalacije u sobama.
  6. Izolacija slijepog područja provodi se duž perimetra temelja s pločama PSB-S od 70 mm uz polistirensku oplatu izvana na dubini njezina kontakta s posteljicom.

Termoizolacijski rub oko temeljne ploče štiti od smrzavanja

Opisana shema odgovara opterećenju koje stvara dvokatna kuća s nosivim zidovima od celularnog betona, kao i klimatskim uvjetima s indeksom smrzavanja od 4000 - 8000. Povećanje opterećenja zahtijeva povećanje poprečnog presjeka ukrućenja, a stroži temperaturni režim zahtijeva dodavanje jednog ili dva dodatna sloja izolacije.

Postoji alternativna tehnologija za ugradnju izoliranog temelja: UFF - izolirana finska ploča. Pregled i značajke ove vrste temelja opisani su u

Najbolji video o USP tehnologiji

Prednosti i mane švedske peći

Najvažnije je da kao rezultat postavljanja temelja prema shemi tople švedske peći, programer dobiva rješenje za čitav niz pitanja:

  • učinkovita drenaža,
  • zaštita od smrzavanja,
  • Ušteda energije,
  • grijanje,
  • ugodna mikroklima,
  • postavljanje komunikacija,
  • kao i dobivanje podne površine za završne premaze.

Ostale prednosti sheme uključuju:

  • Za okvirne kuće, USHP nadoknađuje njihov glavni nedostatak - mali toplinski kapacitet zidova. Masivni izolirani temelj preuzima funkciju rezervnog akumulatora topline.
  • Cijena. Unatoč činjenici da švedska shema nije jeftino zadovoljstvo, ona uključuje ne samo nulti ciklus, već i čitav niz faza. Izvođenje ovih radova odvojeno košta ukupno znatno više.
  • Rokovi. Kada posao obavlja tim kvalificiranih stručnjaka, sve će trajati u prosjeku oko tjedan dana.
  • Svestranost. Tehnologija je prikladna za većinu tla i klimatskih zona Ruske Federacije.
  • Neophodan u izgradnji objekata klase “pasivna kuća”.

Nedostaci temelja temeljenog na toploj švedskoj peći:

  • Uvjetni (psihološki) nedostatak: niska baza. U kućama s pravilnim temeljima potrebna je visoka baza kako bi se osigurala normalna vlažnost u prostorijama. Do sada su mnogi naši sunarodnjaci skloni smatrati visinu podruma jednim od jamstava kvalitete stanovanja.
  • Održivost komunikacija. Budući da je podna ploča napregnuta struktura, krajnje je nepoželjno narušiti njezin integritet za popravak zazidanih cjevovoda. S druge strane, postoje i drugi načini ugradnje i tehnička rješenja koja kompenziraju nedostatke sklopa. Ali sve te mjere dovode do povećanja troškova.
  • Zahtijeva visokokvalificirane izvođače. Neće svaki tim preuzeti isporuku USP-a po principu "ključ u ruke".
  • Zahtijeva značajne jednokratne kapitalne izdatke, stoga nije pogodan za programere koji očekuju gradnju u malim (u smislu novca) fazama.
  • Nije pogodan za tresetna tla i druga tla niske nosivosti, kao i za područja s velikim nagibima.

Razvoj tehnologije: metode, materijali, komponente

Do danas je više od 1,5 milijuna kuća izgrađeno korištenjem USP sheme u Njemačkoj i skandinavskim zemljama. U tehnologiji sjeverne Europe izolirana monolitna ploča temelj dobio općeprihvaćeni status i odražava se u građevinskim standardima EU. U SAD-u potpuna vanjska izolacija temelja ploča nije široko rasprostranjena, budući da 90% zemlje ima indeks smrzavanja ne veći od 3000. Međutim, USP je također našao primjenu tamo: prije svega, u izgradnji „pasivnih kuća ”.

Tijekom proteklih 10 godina nositelji projekta dali su veću prednost ekstrudiranoj polistirenskoj pjeni (EPS) kao materijalu koji osigurava ravnomjernije skupljanje temelja i održava svojstva toplinske izolacije bez obzira na vrijeme i radne uvjete. Detaljno su proučavana naprezanja u betonu koja nastaju pri eksploataciji plitkih pločastih temelja. Na temelju svojih rezultata, graditelji su odustali od ideje korištenja izolacijskih materijala s različitim krajnjim čvrstoćama (ranije se pretpostavljalo da je za izjednačavanje skupljanja ispod podne ploče potrebno koristiti manje jake ploče nego ispod ukrućenja). Dokazano je da se najopasniji koncentratori naprezanja u ploči mogu pojaviti na spoju različitih vrsta toplinske izolacije.

Proizvođači ekstrudirane polistirenske pjene počeli su proizvoditi materijale i komponente specijalizirane za ugradnju USP-a.

Na primjer, sam Dorocell trenutno proizvodi kompletan set “dizajnerski” dijelova za trajnu oplatu od EPS-a. Posjetnica tvrtke su blokovi s ugrađenim vodilicama za okove. Neke marke posvećuju povećanu pozornost estetskim svojstvima komponenti: stranice oplate oblikovane su u obliku postolja tradicionalnog promjenjivog presjeka.

Ako govorimo o domaćem tržištu, onda na tržištu postoje 2 marke: TechnoNIKOL i Penoplex. Obje tvrtke proizvode EPS europske razine kvalitete za pločaste temelje izgrađene USHP tehnologijom. Želio bih se detaljnije osvrnuti na specijaliziranu seriju TECHNONICOL CARBON ECO SP. Uz osnovne formate ploča, uključuje profile u obliku slova L za brzu montažu stranica. Osim po presjeku, ovi elementi su zanimljivi i po tome što se CSP (cementno-iverice) s vanjske strane učvršćuju na svoje osnovne dijelove. DSP vam omogućuju nanošenje dekorativne žbuke bez dodatnih pripremnih faza. Stoga je instalacija USP-a pomoću TechnoNIKOL komponenti trenutno najprikladnija.

Algoritam za postavljanje izoliranog temelja ploče

Za puni ciklus rada na uređenju USP-a trebat će vam sljedeći osnovni materijali:

  • Geotekstil;
  • 100 mm EPS ploče za oplatu i 70 mm ploče za izolaciju slijepog područja;
  • okovi Ø12; zavarena mreža 150×150;
  • Marka betona nije niža od M350 s potrebnim dodacima, uzimajući u obzir vrijeme izlijevanja i temperaturu zraka, antikapilarni drobljeni kamen, grubi pijesak;
  • Cijevi tipa PEX ili P-PE za tlak od najmanje 6 bara pri temperaturi rashladne tekućine do +95°C, kao i zaštitni val;
  • 1"" kolektori (za kuću s površinom ne većom od 250 četvornih metara, u većini slučajeva potrebna su 2 komada);
  • Zaporni ventili koji se sastoje od Eurokonusnih kompresijskih spojnica, kuglastih ventila od 1" i jedinice za stezanje sustava;
  • Specijalni pričvrsni elementi koji se sastoje od tipli u obliku diska, ploča s klinovima, stezaljki FS-30/40, dvostrane trake.

Nakon završetka geoloških istraživanja, proračuna čvrstoće i kupnje materijala, budući temelj je označen. Na temelju dodatka od 0,3 - 0,5 m do ruba izoliranog slijepog područja, određuje se opseg. Označene su osi unutarnjih nosivih zidova, kao i točke i smjerovi za polaganje komunikacija. Daljnji rad se izvodi na sljedeći način:

  1. Uklanjanje plodnog tla;

  2. Polaganje geotekstila duž dna s preklapanjem fuga od najmanje 15 cm;
  3. Izvodi se sloj po sloj zatrpavanje drobljenim kamenom i pijeskom. Svaki sloj od 10 - 15 cm zbija se vibrirajućom pločom uz dodatak vode za veću zbijenost;

  4. Polaganje komunikacija - vodoopskrba, kanalizacija, energetski kabeli, uzemljenje, sustav odvodnje. Prilikom polaganja kanalizacijskih vodova osigurati nagibe. Prilikom uređenja odvodnje, osim promatranja padina, osigurajte i drenažne bunare. Provjerite rad padina s vodom.

  5. Zatrpajte drenažne i kanalizacijske rovove i provjerite ukupnu ravninu podloge za zatrpavanje.

  6. Započnite montažu izolacijske oplate. Ako se ne koriste profili u obliku slova L, tada ćete morati obaviti značajnu količinu posla. Ploče se najprije lijepe jedna do druge pod kutom od 90° pomoću posebnog ljepila. Za dodatno pričvršćivanje koriste se disk tiple i plastični pričvrsni kutni elementi. Drugo, dobivene strane potrebno je pričvrstiti izvana šperpločom ili pločama, podupirući ih letvicama.

  7. Počevši od drugog ili trećeg sloja polistirena, tijekom ugradnje formiraju se niše za ukrute. Ploče se polažu u vodoravnoj ravnini "namaknuto", s pomakom linije spoja.
  8. Po potrebi se na zadnji sloj EPS-a postavlja sloj parne brane.

  9. Počnimo s pojačavanjem ukrućenja. Armatura je izvedena s četiri uzdužne armaturne šipke Ø 10 - 12 mm, koje čine gornji i donji pojas. Nosivi okviri spojeni su posebnim stezaljkama izvan oplate. Gotovi pogonski agregati postavljaju se u utore i učvršćuju FS stezaljkama.
  10. Pomoću istih stezaljki montira se mreža 150x150 za podnu ploču (promjer šipke 6 - 10 mm).
  11. Cijevi grijanog poda postavljaju se preko postavljene mreže i učvršćuju najlonskim stezaljkama. Prilikom križanja ukruta i vrata, cijevi moraju biti zaštićene naborima.

  12. Nakon postavljanja svih krugova grijanog poda, spojeni su na kolektor. Mjesta gdje se cijevi dižu do kolektora zaštićena su valovitošću.
  13. Svaki se krug zasebno puni rashladnom tekućinom. Punjenje se provodi kroz razdjelnik dok se sav zrak ne istisne iz sustava. Zatim se provode ispitivanja nepropusnosti. Nakon testiranja potrebno je spojiti sve konektore sustava.

  14. Prije betoniranja potrebno je provjeriti konstrukciju. Provjera se sastoji od kontrolnih mjerenja oplate, pregleda armature, čišćenja mjesta od krhotina, zaštite komunikacijskih priključaka od betona, kao i provjere učvršćenosti ovih priključaka na oplatu. Na kraju pripreme cjelokupno početno stanje s lokacijom komunikacija potrebno je detaljno fotografirati i potpisati zapisnik o internom pregledu oplate i inženjerskih sustava.
  15. Odaberemo dobavljača betona i naručujemo mu mješavinu sa svojstvima koja su potrebna projektom.
  16. Na dan betoniranja postavlja se velika oprema (mješalica, pumpa za beton), vrši se prijem mješavine na kvalitetu, polaganje i održavanje smjese. Polagački radovi se izvode prema standardu za izvođenje ove vrste radova uz poštivanje načina rada i vremenskih intervala. Tijekom ugradnje potrebno je pažljivo pratiti protok morta ispod armaturnih elemenata. Površina se izravnava pomoću vibrirajućih letvica. Vibracijska obrada ulazne smjese osigurana je u ukrutima. Kako bi se osigurao potreban režim dehidracije, beton se prekriva polietilenskom folijom.

  17. U budućnosti je potrebno pratiti napredak dehidracije i provjeriti površinu za povećanje čvrstoće od 15 kgf / cm2. Ovaj pokazatelj omogućuje izvođenje drugih građevinskih radova na gradilištu.

  18. Dok beton dobiva snagu, možete organizirati čišćenje prostora i oblaganje vanjske površine baze završnim materijalom.
  19. Nakon pokrivanja baze, potrebno je organizirati slijepi prostor. Preporuča se postaviti drenažnu membranu na vrh ploča slijepih površina. Na kraju rada, slijepo područje se zatrpava.

Koje faze ugradnje izolirane švedske peći je prihvatljivo i preporučljivo učiniti sami? Ako nemate iskustva u izvođenju opisanih vrsta posla, možete samo preporučiti paragrafe za to da to učinite sami. 2; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 17; 18; 19.

Osobe koje imaju potrebne vještine, ali rade same na svom gradilištu, smiju izvoditi sve vrste radova osim betoniranja. Izuzetak mogu biti objekti male površine (do 30 - 40 m²).

U kontaktu s

Kolege


Izolirana švedska peć (USP) je sorta, čija je osobitost prisutnost rezanja - sloja izolacije između tla i betona.

Bez mijenjanja osnovnih svojstava uobičajenih za ploče, takav prekid preuređuje prijenos topline ploče koja se prenosi prema gore u stambeni prostor. Kao rezultat toga, općim korisnim svojstvima dodaje se još jedna stvar - toplina se ne gubi na zagrijavanje tla ispod ploče, što vam omogućuje da značajno uštedite na grijanju vašeg doma, a istovremeno održavate dosljedno visoku udobnost doma.


Iako je difuzija kao tehnologija relativno nova, neke zaključci o kvaliteti takvog temelja mogu se izvući nedvosmisleno:

1. Mogućnost gradnje u područjima s nepovoljnim geološkim uvjetima. To se odnosi na prisutnost podzemnih voda, izražene procese uzdizanja, sezonska kretanja tla i opasnost od poplave mjesta, što je vrlo važno u uvjetima većine regija Rusije.

Važno! Izolirana švedska peć je rješenje za one koji su prisiljeni graditi kuću na "teškom" tlu.

2. Nema potrebe kopati duboku jamu, čak ne morate ići duboko ispod razine smrzavanja tla. Dovoljno je ukloniti gornji plodni sloj i planirati područje.

3. Topli pod pruža snažan toplinski jastuk, koji ne troši energiju na zagrijavanje tla i učinkovito prenosi toplinu u kuću. Ovo dopušta smanjiti troškove grijanja, što je vrlo važno za područja s niskim temperaturama.

4. Sve komunikacije su ugrađene u ploču, koji ne zahtijeva naknadno postavljanje vrata i umetanje cijevi u kuću. Općenito, ova okolnost je i prednost i nedostatak USHP temelja u isto vrijeme, jer uz jednostavnost upotrebe postoji opasnost od kvara, što će dovesti do složenih popravaka i potrebe za lomljenjem ploče. Takva operacija ne može utjecati na čvrstoća temelja.

5. Završetak znači da je prizemlje ravno i spremno za postavljanje podova. Tako, temelj istovremeno igra ulogu stropa.

6. Učinkovita hidroizolacija i toplinska izolacija pouzdano štite švedsku peć, značajno povećavajući njenu trajnost i održavajući svojstva. Dizajn osigurava otpornost na procese uzdizanja i eliminira rizik od deformacije tijekom kretanja, zbog čega stjecanje zamora materijala znatno se usporava.

Mane


Nedostaci USP temelja uglavnom su zajednički svim pločastim temeljima, ali postoje i specifične točke.

Nedostaci USP-a:

1. Visoka odgovornost rada zahtijeva dostupnost kvalificiranih radnika koji imaju iskustvo i potpuno razumijevanje fizičke suštine strukture.

Pogreške nastale zbog nerazumijevanja principa rada USP-a mogu sav posao svesti na nulu. Štoviše, gotovi temelj ne dopušta provjeru koliko je dobro i pažljivo obavljen posao. Svi problemi će "izaći" tek nakon nekoliko godina rada.

2. Ugrađene cijevi nisu samo prikladno i uspješno rješenje, već i mogući problem - ako nešto ne uspije, popravak će postati vrlo težak zadatak.

3. Vjeruje se da maksimum broj katova za USHP- tri. Unatoč tome, iz razloga sigurnosne margine, prihvaća se najveći broj katova za takav temelj dva kata. Ponekad ova situacija prisiljava nekoga da napusti potkrovlje i izgradi kuću od lakših materijala, što izaziva određene sumnje u svojstva zidova koji zadržavaju toplinu.

4. Pod prvog kata - gornja ravnina ploče - relativno je niska, što se često doživljava negativno. Postoji zabrinutost zbog ulaska snijega i vode u kuću: ako dođe do poplave, cijeli bi temelj mogao biti pod vodom.

5. Projektom nije predviđen podrum. Za privatnu kuću ovo je značajan nedostatak, jer kombinira pomoćnu prostoriju, skladište za skladištenje zaliha, radionicu itd.

Recenzije vlasnika kuće

Na mreži postoji prilično velik broj izvora u kojima se aktivno raspravlja o švedskoj ploči kao vrsti temelja i kao tehnologiji općenito. Recenzije vlasnika sadrže recenzije USP temelja dojmove života u takvoj kući. Dakle, USP: recenzije vlasnika (ili bolje rečeno nekih od njih).

“Izgradnja kuće na USHP-u prisiljena loš položaj mjesta- nizinsko, glinasto tlo. Odlučili smo ne štedjeti novac i učinili smo sve prema tehnologiji. Topli podovi su izvrsni, vaš dom je uvijek ugodan i topao. Za sada nisu uočeni problemi"

“Počeo sam graditi USHP jednostavno zato Htjela sam upravo takvu podlogu, iako je teren omogućavao bilo što drugo. Još nisam požalio, iako su cijevi u betonu nekako sumnjive, ali nadajmo se najboljem...”

“Preporučili su me prijatelji, oni su građevinski stručnjaci. I sam malo znam o tim stvarima, oslanjali na svoje znanje i iskustvo... Općenito, super je - grijani podovi, kod kuće je uvijek svibanj."

Opće raspoloženje svih recenzija je prilično optimistično, iako bi za ispravnije izvještavanje o pitanju bilo lijepo poslušati mišljenje osobe koja živi u kući na USP-u 10-20 godina i saznati koji problemi nastaju u tom razdoblju i koliko ih je teško riješiti. Do sada nisu pronađene recenzije ove vrste o USP-u, jer praksa izgradnje takvih temelja raširena je relativno nedavno.

USHP temelj ključ u ruke: cijena


Mnogi od gore navedenih nedostataka USHP temelja nadopunjuju se još jednim: cijena švedske ploče. Je li tako? Da vidimo, Od kojih stavki se sastoji trošak USP-a:

  • površina ploče;
  • Trošak materijala;
  • cijena dostave;
  • iznajmljivanje opreme;
  • naknade izvođačima radova.

U različitim područjima i uvjetima cijene mogu varirati. bitno razlikuju jedni od drugih, zbog čega USHP temelji imaju vrlo različite cijene. Prije svega - cijene materijala. Šljunak i pijesak u prosjeku 1 tisuća i 500 rubalja po kubnom metru. m., odnosno izolacija - oko 1 tisuća rubalja po paketu (0,6 kubičnih metara), beton razreda M300 - oko 3 tisuće rubalja / kubični metar. m. Ovdje se također izračunavaju troškovi kupnje cijevi za komunikacije, za grijane podove itd.

Za tvoju informaciju: sudeći prema podacima dostupnim na mreži, cijena UWB-a po principu "ključ u ruke" koju nude razne tvrtke i troškova ljudi koji su ga sami izgradili razlikuju se 2-3 puta.

Razlozi za ovo odstupanje su želja za uštedom novca(često se ispostavlja da je tijekom samogradnje osoba odbila, na primjer, grijani pod), kupnja jeftinijih materijala itd. Osim toga, troškovi isporuke značajno utječu na ukupni iznos, a udaljenosti mogu biti vrlo različite. Također moramo uzeti u obzir plaće: pokazatelj koji ukazuje na kvalifikacije, kao i iskustvo radnika.

Tako se ispostavlja da izolirana švedska peć ima cijenu po m2 od 2 do 8 tisuća rubalja, a donji prag troškova prilično je sumnjiv pokazatelj, preuzet je iz recenzija ljudi koji su sve radili sami i uz velika pojednostavljenja. Odavde možete grubo zaključiti ukupnu cijenu USP: temelj 100 m2. m. će koštati iznos 200-800 tisuća rubalja. Sukladno tome, cijena temelja švedske ploče po kvadratnom metru iznosit će 2-8 tisuća rubalja.

Treba uzeti u obzir da je u ovom slučaju preporučljivije kontaktirati specijaliziranu organizaciju i sklopiti ugovor za izgradnju USP temelja "ključ u ruke": cijena će biti viša, ali vrijedi kako biste imali jamstva usklađenosti s tehnologijom.

Kriteriji odabira u usporedbi s drugim vrstama baza

Traka


Što je bolje: USP ili? Visoka cijena USP-a razlog je koji nas tjera da ponovno procijenimo valjanost izbora i razmotrimo alternativne mogućnosti.

Na primjer, najčešći trakasti temelj. Trošak njegovog uređenja je mnogo niži, a također vam omogućuje opremanje podruma, što je ozbiljna prednost. Ali trebali biste zapamtiti u kojim se uvjetima koristi USHP, na kojim tlima i što se dobiva kao rezultat izgradnje.

Trakasti temelj zahtijeva ukopavanje ispod razine smrzavanja tla, što može značiti dubinu od 2 metra ili više. Visoka razina podzemne vode može onemogućiti takvu operaciju. Osim toga, za ispravnu usporedbu, cijeni trakaste podloge treba pribrojiti trošak oblaganja podrumske etaže, budući da je to USP. Istodobno se smanjuju troškovi materijala i plaćanja za rad. Dakle, izbor je trakasti temelj ili izolirana švedska peć: cijena može biti usporediva.

Finska ploča


Možete razmotriti drugu opciju zamjene -. Dobila je kraticu UFF (Insulated Finnish Foundation).

Suština dizajna je u tome zidovi se ne oslanjaju na betonski estrih, već na zasebnu plitku vrpcu. Ovo je glavna razlika između finskih i švedskih peći.

Dodatne razlike u odnosu na USP su:

  • grijani pod nije integriran u ploču i postavlja se tijekom završne obrade;
  • potreba za dodatnom oplatom - ako USHP zahtijeva oplatu oko perimetra, tada je UFF opremljen unutarnjom oplatom, što povećava troškove rada;
  • manje opterećenje na ploči, pod nosi isključivo operativna opterećenja.

Prema riječima stručnjaka, s UVF postoje neke nejasne točke- uz prilično detaljne crteže, nigdje nema digitalnih vrijednosti s kojima bi se mogli napraviti precizniji izračuni. To dovodi do neusklađenosti i nejednakih pristupa uređenju temelja. Tehnologija je sirova i zahtijeva razvoj u ruskim uvjetima i detaljniju analizu.

Trošak UFF-a, prema stručnjacima i recenzijama vlasnika, približno je 15% veći od cijene USHP ploče, što se objašnjava visokom složenošću baze, intenzivnijim radom na iskopima i prisutnošću dodatnih operacija u tehnologiji .

Koristan video

Prednosti temelja izrađenog od izolirane švedske ploče dodatno su opisane u videu u nastavku:

zaključke

Stambena izgradnja u većem dijelu zemlje odvija se u teškim uvjetima. Često je osnova za odabir lokacije blizina granica grada, isplativost komunikacija i dostupnost komunikacijskih pravaca. Geološki uvjeti nalazišta rijetko korespondiraju s povoljnim geografskim podacima, pa je potrebno koristiti tehnike koje su prihvatljive na teškim tlima, a nedostatke koje ima npr. Švedska ploča navode se kao činjenica.

Tako, korištenje USP-a može se smatrati prisilnom mjerom, a visoka cijena temelja švedske ploče je na cijenu kompenzacije štetnih utjecaja okoliša. Ipak, dobiveni rezultat opravdava nastale troškove i pruža mogućnost življenja u toplom i ugodnom domu. Možemo samo čekati nove recenzije: USP temeljna tehnologija nastavlja se razvijati.

U kontaktu s

Povezane publikacije