HomelinessRakentaminen

Seinämän paksuus. Tiilen tai lohkojen seinämän vähimmäispaksuus

Ennen rakenteen aloittamista on määritettävä tarvittava seinämän paksuus, muokattava muuraus ja materiaali. Näiden ongelmien ratkaiseminen voi paljastaa uuden aloittelijan, kun otetaan huomioon valtava materiaalivalikoima ja erilaisten muurausmenetelmien saatavuus.

Tärkein hetki seinien paksuuden valinnassa on taloudellinen tausta. Jotta voidaan laskea riittävästi seinämän paksuusparametrit, on määritettävä tulevan rakenteen, lämmitetyn alueen, arvioidun käyttöiän, oleskelutilan, lämmitysjärjestelmän tyypin ja tehokkuuden parametrit.

Pääasiat muurauksen valitsemiseen

Määritettäessä tulevan muurauksen luonnetta on suositeltavaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

  1. Odotettu kuorma seinille. Riippuu pääasiassa kerrosten määrästä.
  2. Ilmasto-olosuhteet. Seinien tarvittavan lujuuden lisäksi lämmöneristysvaatimukset on täytettävä.
  3. Esteettinen komponentti. Merkittävän paksuuden seinät näyttävät houkuttelevammalta verrattuna samaan muuraukseen kahdessa tai puoli-tiilissä.

Seinän paksuuden valinta takana taloudellinen syy

Tällöin seinän paksuus on yli 38 cm. Tällöin lämpöä säilytetään kaikentyyppisten eristysmenetelmien avulla eristysmateriaalien avulla.

Usein alhaiset rakennukset käyttävät kevyitä muurauksia. Tämä menetelmä sisältää useita seinämiä kahteen riviin etäisyydelle toisistaan noin puolen tiilen. Ilmakerroksen muodostaminen tässä tapauksessa toimii tehokkaan lämmöneristeen roolissa. Tarvittaessa muodostettu ontelo voidaan täyttää millä tahansa sopivalla eristemateriaalilla.

Tiiliseinät

Laskelmien oikea toteutus, joka johtaa kuormien tasaiseen jakautumiseen, yhden tiilen paksuisella seinillä on suurin kantavuus. Seinien paksuuntuminen johtuen lämmöneristysominaisuuksien lisääntymisestä johtaa tarpeeseen luoda vankempi perustus, joka vaikuttaa suunniteltujen kustannusten nousuun.

Tiiliseinän esteettisesti houkutteleva paksuus voidaan säilyttää käyttämällä huopahitsausaineita. Asennuksen ollessa kyseessä, lämpövarastointimäärät kasvavat noin 30%. Kun vaahtoa käytetään lämmittimenä, lämmöneristyskykyä voidaan lisätä 2-3 kertaa.

Nousevien seinien lämmöneristysominaisuuksien nostaminen noin 10-15%: n tasolle mahdollistaa muiden edullisimpien eristeiden käytön:

  • sahanpuru;
  • tuff;
  • violetti;
  • Liuos perustuu kuonaan tai hienoon kiviainesta.

Jatkuvan muurauksen aikaansaamiseksi on suositeltavaa kiinnittää lämmitin sisä- tai ulkopuolelta. Tällöin tiiliseinän vähimmäispaksuus säilyy.

Mitä seinien seinien paksuuteen on uusimmista , innovatiivisista tiilityypeistä, se voi olla käytännöllisesti katsoen mikä tahansa. Ja tässä tapauksessa lämmön tasapainon pitäminen käytännössä ei riipu lämmittimen läsnäolosta.

Sisäisten tiiliseinien paksuus

Sisäseinien asentamiseksi käytetään pääasiassa kiinteää tiiliä. Tällaisen materiaalin sisäseinien paksuus on enintään 25 cm. Jos seinämille altistuu lisääntynyt kuori, lujittavien rakenteiden käyttö on sallittua.

Jos puhumme vähintään puolentoista metrin pituisesta sisäpinnasta, tarpeeksi polttopuuta puolelta. Tällöin väliseinän paksuus on 12 cm. Vaihtoehtoinen vaihtoehto on tiilimuuri nelikulmassa tiilestä - 6,5 cm.

Tapauksissa, joissa väliseinien pituus on yli 1,5 m, on suositeltavaa käyttää lujitusta laakerin ominaisuuksien parantamiseksi. Tätä varten käytetään teräsvahviketta, jonka läpimitta on 2 - 5 mm. Lujitemateriaali sijoitetaan noin joka kolmas rivi tiiliä.

Tiilenpaksuus

Tällä hetkellä erotetaan seuraavat tiilet:

  • single;
  • yksi ja puoli;
  • kaksinkertainen.

Yksittäisten tiilien parametrit ovat yhtä suuret: 250 x 12 x 65 mm. Laaja käyttö materiaali otettiin käyttöön viime vuosisadan alussa. Myöhemmin sitä käytettiin aktiivisesti teräksisten seskioksidien ja kaksinkertaisten tiilien vaihtoehtona. Tällaiset ratkaisut osoittautuivat kustannustehokkaammiksi pääomavaatimusten rakentamisessa.

Laske se, mikä on seinän minimipaksuus, voit käyttää esimerkkiä. Kun tehtiin tiiliseinä 2,5 tiiliä, paras vaihtoehto olisi kaksinkertaisen tiilen käyttö seinien pystyttämiseksi ja tiilien asettamiseksi jäljelle jäävässä 0,5 cm: n seinässä. Hakemus samanlaisen suunnitelman toteuttamiseksi yksittäisillä tiilillä lisää materiaalin kulutusta noin 25-35%.

Toinen tärkeä tekijä, jonka tiilen paksuus riippuu, on sen lämmönjohtavuuden indeksi. Tämän ominaisuuden mukaan yhden ja puolen tiilen seinä menettää monia pienempiä rakennusmateriaaleja, esimerkiksi puuta.

Koko vakion tiilen lämmönjohtavuus on noin 0,7 W / m noin C. Indeksin laskeminen on mahdollista onttojen tiilien käytön vuoksi . Kuitenkin lämmönjohtavuuden vähenemisen myötä tässä on ilmeinen haittapuoli rakenteiden voimakkuuden vähenemiselle.

Mahdolliset syyt tiiliseinien paksuuntumiseen

Tiilen paksuuntumisen syy on tarve lisätä rakennuksen eristys- ja lämpöominaisuuksia. Tämä voi johtua rakenteen sijainnista. Esimerkiksi sen pystyttäminen lentokentän lähellä, meluisat liikennekeskukset, rakentaminen tietyillä ilmastoalueilla.

Tiilen lämmönjohtavuuden riittävän korkeat arvot edellyttävät erilaisten vaihtoehtojen käyttöä rakenteiden lämpöeristyksen lisäämiseksi. Olohuoneen rakennuksen mukavan ilmasto-olosuhteiden luomiseksi riittävän seinämän paksuuden tulisi olla 20 cm: n suuruinen. Samalla raskaan tiilen käyttö lisää lisäsäästöä säätiöön ja kasvattaa rakennusbudjetia.

Lisävarusteet tiiliseinien lämmöneristyksen parantamiseksi

  1. Lisää seinän paksuutta johtuen muurien toteutuksesta 2 tiilissä.
  2. Tuuletetut julkisivut syntyvät tukkeutumisen, erityisten eristävien paneelien, sivuraideen, vastakkaisten tiilien takia.
  3. Julkisivujen vakioeristys kipsiä vasten.
  4. Seinien laitteisto sisäpuolelta tulevista tiilenlämmittimistä. Eristekerroksessa on aina käytettävä höyrysulkukerrosta, jonka jälkeen huoneen sisustus tehdään.

Seinämän paksuus paneelissa

Paneelityyppisten rakennusten seinien standardipaksuus on 14 ja 18 cm. Jotkin rakennusorganisaatiot käyttävät paneeleja, joiden paksuus on enintään 22 cm, alkaen ensimmäisestä viidenteen kerrokseen, mikä lisää rakenteen laakeriominaisuuksia. Samanaikaisesti, riippumatta paneelin seinämän paksuudesta, vahvistuspalkit ovat pakollisia.

Mitä tämän tyyppisissä rakennuksissa on laakerirakenteisiin sisäseiniin, niissä on 8 cm paksua. Joskus kaasusilikaattimateriaaleja käytetään sisäisten osioiden luomiseen. Paneelirakenteiden kaasusilikaattiseinän paksuus on sama kuin edellä mainittu arvo. Kuten betoniseinien rakentamisessa, myös tässä käytetään vahvikekappaleita.

Joissakin paneelirakenteissa sakeutetut ulkoseinät on asennettu jopa 38 cm: iin, mikä lisää lattian lämpöeristysominaisuuksia. Joskus tällaiset seinät on valmistettu betonista tai laajennetusta savitynnyristä, jossa on sisäkerros vaahtoa.

Lohkojen seinämän paksuus

Jos vaahtolohkoja käytetään päärakennusmateriaalina, kantavien seinien paksuus ei riipu tulevan rakenteen kerrosten lukumäärästä. Määrittävä parametri, johon seinien paksuus riippuu, on lämmönjohtavuus. Tämä arvo riippuu käytettävän materiaalin merkistä ja seinänrakennuksen ominaisuuksista.

Kantavien seinien paksuus vaahtopalkeilla, joissa on tiililinka:

  1. Materiaaliluku 600 - kerroksen paksuus on 450 mm.
  2. Materiaalitaso 800 - kerrospaksuus 680 mm.
  3. Materiaalilaatu 1000 - kerroksen paksuus on 940 mm.

Muuraus ulkopinnalla:

  1. Materiaaliluku 600 - kerrospaksuus on 480 mm.
  2. Materiaalitaso 800 - kerrospaksuus 720 mm.
  3. Materiaalin laatu 1000 - kerroksen paksuus on 1000 mm.

Vaahtolohkojen valmistusmenetelmä on samanlainen kuin tiili. Sen ytimessä vaahtoblock on sama tiili, mutta vain eräissä parametreissä erossa. Seinämien asennuksessa vaahtolohkot on sementoitu sementtilaastilla.

Materiaalin sijoittaminen useisiin riveihin on taloudellisesti epämieluvaa, koska vaahtoblokkella on huokoisen sisärakenteen vuoksi erinomaiset lämpöeristysominaisuudet.

Selvä syy vaahtolohkojen seinämien rakentamiseen on materiaalin pieni paino huolimatta epätasaisuudesta. Yleensä vaahtolohkojen ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat pelkästään säästää seinien paksuuden vähentämistä, mutta säästää rahaa myös säätiön asettamisen yhteydessä.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.delachieve.com. Theme powered by WordPress.