ЧАСТЬ II
1. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
| 1. Кирпичная кладка |
Требования СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
| 1. | 7.90. | Толщина швов кладки должна быть:
| ||||||||||||||||||
| 2. | 7.90. | Отклонения в размерах конструкций от проектных не должны превышать:
| ||||||||||||||||||
| 3. | 7.90. | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать:
| ||||||||||||||||||
| 4. | 7.90. | Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм. | ||||||||||||||||||
| 5. | 7.90. | Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м не должны превышать 10 мм. | ||||||||||||||||||
| 6. | 7.17. | Укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной при многорядной перевязке швов. | ||||||||||||||||||
| 7. | 7.87. | В дверных и оконных проемах должны быть установлены антисептированные деревянные пробки согласно проекту. | ||||||||||||||||||
| 8. | 7.87. | Размер площадки опирания железобетонных конструкций на стены должен быть по проекту. | ||||||||||||||||||
| 9. | Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в стыке не должна превышать при длине плиты:
| |||||||||||||||||||
| 10. | 7.7. | При вынужденных разрывах кладку выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. | ||||||||||||||||||
| 11. | 7.8. | При выполнении вертикальной штрабы в швы должна быть заложена арматура из стержней диаметром не более 8 мм с расстоянием до 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Количество стержней арматуры должно быть не менее трех в одном уровне. | ||||||||||||||||||
| 12. | 7.13. | Высота кирпичных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,8 м для перегородок толщиной 12 см. | ||||||||||||||||||
| 13. |
СНиП по качеству поверхности
| |||||||||||
Таблица 25
Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для:земляных, гравийных, шлаковых, щебеночных, глинобитных покрытий и покрытий из брусчатки 10
покрытий асфальтобетонных, по прослойке из песка, торцевых, из чугунных плит и кирпича 6
цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-песчаных, поливинилацетатно-цементнобетонных, металлоцементных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона 4
покрытий на прослойке из мастик, торцевых, из чугунных и стальных плит, кирпича всех видов 4
покрытий из плит цементно-бетонных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых 4
поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит 2
| Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 кв.м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм:из брусчатки 3
кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит 2
из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит 1
дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика не допускаются
| То же |
| Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола 2 мм | Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 кв.м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| Отклонения от заданного уклона покрытий 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм | То же |
| Отклонения по толщине покрытия не более 10 % от проектной | То же, не менее пяти измерений, акт приемки |
| При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания | Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки |
| Зазоры не должны превышать, мм:между досками дощатого покрытия 1
между паркетными досками и паркетными щитами 0,5
между смежными планами штучного паркета 0,3
| Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 кв.м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
| Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не допускаются | Визуальный, всей поверхности пола и мест примыканий, акт приемки |
| Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать |
1. Свод правил СП 55-103-2004 по проектированию и строительству конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит.
Таблица 10.1
Дефекты конструкций | Допускаемые отклонения при отделке | ||
простой | улучшенной | высококачественной | |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правил или шаблона длиной 2 м) | Не более трех глубиной или выпуклостью до 5 мм | Не более двух глубиной или выпуклостью до 3 мм | Не более двух глубиной или выпуклостью до 2 мм |
| Отклонение плоскости конструкции по вертикали | 15 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1 м, но не более 6 мм на всю высоту помещения |
2. Допустимые отклонения (мм) в размерах и положении каменных конструкций
Отклонения и неровности | Конструкция из кирпича, керамического бута и др. камней правильной формы, крупных блоков бутобетона | ||||
стены | столбы | фундаменты | стены | столбы | |
Отклонения от проектных размеров по толщине, по отметкам | 15 | 10 | 30 | 20 | 20 |
обрезов и этажей по ширине | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 |
простенков по ширине проемов | -15 | - | |||
- Какой лес лучше использовать?
Для домов ручной рубки лучше всего использовать лес северных районов. Лес там растет в более суровых условиях – плотнее древесина. Дом из такого леса простоит дольше.
- Почему лес надо только зимней рубки?
Основные объемы древесины заготавливаются зимой, когда промерзнет земля.
Летом заготовка практически не ведется, в лес не заехать.
Зимний или летний лес – на качество древесины не влияет.
- Есть ли разница в качестве леса для оцилиндровки и сруба?
Есть. Для оциллиндровки качество леса не так существенно, так как снимается верхний защитный слой и используется в основном сердцевина бревна.
- Можно ли строить дом из сырого леса?
Можно. Современные технологии это позволяют, но лучше подсушить, т.е. снять кору и уложить на прокладки в штабели для проветривания. Солнце и ветер удалят часть влаги. Качество рубки в этом случае будет выше. Лес также должен быть «не лежалый», т.е. чем дольше он пролежит в буртах в теплое время, тем выше вероятность заражения древоточцами и развития различных грибков.
-Какая крыша должна быть у деревянного дома?
Вид финишного покрытия может быть любой. Предпочтительней же «тяжелая кровля», т.к. она больше нагружает верхние венцы (нижние нагружаются весом стен). При этом венцы плотнее прилегают друг к другу, бревно меньше «ведет» по длине и при усушке бревен меньше щели по пазам. При устройстве теплых вентилируемых кровель необходимо устраивать «плавающую» кровлю, т.е. она должна иметь возможность изменять геометрию при усадке дома.
- Что такое обсада?
Обсада – это коробки для дверных и оконных проемов, устроенные таким образом, чтобы стены могли свободны перемещаться относительно коробок. Сверху обязателен зазор на усадку. В домах ручной рубки желательно устраивать обсаду из массива, или клееного бруса специальной конструкции для того, чтобы иметь возможность поставить современные «евроокна» и двери.
- В чем преимущества оцилиндровки и клееного бруса?
В технологичности. Оциллиндровка и клееный брус изготавливается на промышленном оборудовании. Не требуется высокая квалификация рабочих. При изготовлении деревянного дома ручной рубки, наоборот, необходима высокая квалификация рабочих, т.к. каждое бревно индивидуально и подгоняется друг к другу вручную.
- Сколько лет простоит дранка?
По опыту тех домов, которые крыли дранкой наши деды – 30-50 лет. Это зависит от качества и вида материала из которого изготовлена дранка. Лиственница простоит дольше, чем сосна или кедр.
- В чем преимущество домов из лиственницы и кедра?
Лиственница – дерево очень плотное с красивой рыжеватой текстурой. Правильно срубленный дом –вечный дом.
Кедр – более мягкий, с розоватой текстурой. Выделяет особые вещества, благоприятно влияющие на здоровье человека.
И лиственница и, особенно, кедр обладают большими диаметрами, чем у сосны или ели.
- Почему баня из сосны? Раньше всегда делали из липы.
И делают сейчас и из липы, и из осины. А на русском севере всегда делали бани из ели. Считалось, что теплее. Бани из хвойных пород дерева делают потому, что размеры
бань увеличились. Сложно подобрать лиственные деревья для бань 30-40 кв. метров, не говоря о больших размерах.
- Почему лучше сборка на мох?
Мох – природный антисептик, не гниет, не преет и экологичен. Лучше пока ничего не придумали.
- Для чего при ручной рубке строгают бревно рубанком? Ведь снимается защитный слой…
Защитный слой снимается не весь. Бревна строгаются для придания им более одинаковых диаметров и для уменьшения трудоемкости при рубке. Так проще подогнать бревна друг к другу. Кстати, и в старину существовал такой способ – «в кольцо», т.е. бревно должно было проходить в кольцо с минимальным зазором.
- Можно ли облицевать деревянный дом кирпичом?
Можно, но обязательно с вентилируемым зазором между деревянной стеной и кирпичом.
При этом надо дождаться усадки дома – минимум один год. В настоящее время деревянные дома облицовки не требуют, т.к. существует большое количество огне – био защитных и тонировочных покрытий.
- Продухи под полом для чего делаются?
Подполовое пространство деревянного обязательно вентилируется. Иначе дерево «задыхается», преет, появляются грибки и плесень. Такой дом долго не простоит. Продухи обычно устраиваются в цоколе, на зиму закрываются и открываются в теплое время
«Пенотерм НПП ЛЭ» - рулонный эффективный виброшумоизолирующий материал с закрытопористой ячеистой структурой. Изготавливается экструзионным методом из полипропилена, с введением вспенивателя, антиперенов, стабилизирующих, пластифицирующих и других технологических добавок. Выпускается серого цвета.
Основные физико-механические свойства:
«Пенотерм НПП ЛЭ» применяется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции воздушного и ударного шума конструкций междуэтажных перекрытий.
О Материале
МОНТАЖ
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Цементно-песчаная стяжка по пенотерму как замена керамзито бетонной подготовки
Предлагаем на повременной основе услуги по грузоперевозке на а/м Газель
Осуществляем снабжение объектов заказчика стройматериалами
Предлагаем услуги экспедитора
Предлагаем услуги по доставке сыпучих материалов а/м ЗиЛ и КамАЗ
Осуществляем снабжение объектов заказчика стройматериалами
Предлагаем услуги экспедитора
Предлагаем услуги по вывозу строительного мусора на а/м ЗиЛ и КамАЗ
Предлагаем услуги грузчиков
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА FIBERMESH
Руководство для составителей спецификаций для цементно-песчаных стяжек, содержащих полипропиленовое волокно Fibercast (ранее известное как Harbourite). Рекомендуется тем, кто осуществляет надзор над работами по устройству стяжки или кладет их самостоятельно. Считается, что цементно-песчаные стяжки самостоятельно не могут расцениваться как верхний слой пола обычно они закрываются каким-либо напольным покрытием, например, ковровым покрытием, плиткой и т.д. Если требуется устроить верхний слой пола прямо на строительной площадке, проектировщику необходимо рассмотреть вариант использования системы бетонного покрытия.
ВОЛОКНА FIBERCASTВолокна Fibercast – это 100% полипропиленовые, тонкие фибриллированные волокна, разработанные специально для использования в цементно-песчаных стяжках, бетонны покрытиях, цементных растворах и штукатурке. При добавлении в смесь в рекомендуемой дозировке они обеспечивают:
ЧТО ТАКОЕ FIBERCAST FIBERSCREED? Fibercast Fiberscreed – это система цементно-песчаных стяжек для пола, которая может смешиваться на площадке, либо поставляться в готовом виде несколькими крупными поставщиками, и состоящая из портландцемента, чистого бетонирующего песка и пропиленовых волокон Fibercast. МАТЕРИАЛЫ Обязательным условием является использование только высококачественных материалов. ЦЕМЕНТ: портландцемент, соответствующий BS 12 1991. ПЕСОК: чистый песок для бетона с хорошим гранулометрическим составом, соответствующий BS 882. ВОЛОКНО: тонкие фибриллированные волокна Fibercast, изготовленные в соответствии со стандартом качества ISO 9002, предназначенные для применения в цементно-песчаных стяжках. СОСТАВ СМЕСИ Общераспространенным подходом является выбор одной из смесей: Таблица смесей Напольное покрытие или отделочный слой / Массовое соотношение смеси (цемент: сухой песок) Тонкий или гибкий (напр., ПВХ или ковер) = 1:3 Тонкий или твердый (напр., бетон или квадратная керамическая плитка) = 1:4 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ Для достижения требуемой полусухой консистенции и упрощения процесса укладки полного отвердения в смесь должно быть добавлено достаточное количество воды. Оценка содержания воды Простой метод оценки требуемого содержания воды в полусухих стяжках с относительно низким содержанием влаги это взять шарик из замешанного для стяжки раствора в ладонь и сжать его, пока из него не выдавится небольшое количество воды (примерно одна или две капли). Когда вы разожмете руку, материал стяжки должен быть достаточно влажным, чтобы сохранять форму шарика, и не слишком сухим, чтобы крошиться. СМЕШИВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ При работе с низковлажными/полусухими стяжками, адаптированными к смешиванию на строительной площадке, мы рекомендуем использовать механическую мешалку принудительного действия, например корытные и лопастные мешалки или запатентованные насосы для стяжек. Мешалки с наклонным барабаном/мешалки свободного падения подходят для смешивания смесей мокрого бетона/стяжек/цементного раствора. Волокна Fibercast в рекомендуемом объеме необходимо добавить в начале смесительного цикла, однако добавляйте их в пустой барабан. Песок, цемент, волокно Fibercast и вода должны смешиваться в течение достаточного времени, чтобы обеспечить их правильное разделение и распределение (обычно это 3-5 минут).
ГОТОВЫЕ СМЕСИ FIBERCAST FIBRESCREED
Готовые смеси Fibercast Fibrescreed поставляются несколькими крупными поставщиками. Они тщательно дозированы и хорошо смешаны в условиях заводского контроля. Готовый материал часто поставляется вместе с добавками для замедления схватывания, поэтому материал остается пригодным для использования в течение более длительного срока (обычно 8-12 часов).
ТИПЫ СТЯЖЕК
При выборе строители часто сталкиваются с дилеммой: связанные или несвязанные стяжки. Возможно, самым главным критерием, влияющим на их выбор, будет требуемая толщина. Если говорить в общем, тонкие стяжки всегда должны расцениваться как связанные конструкции, а толстые стяжки как несвязанные.
Цементно-песчаные стяжки обычно классифицируются следующим способом:
1) Связанные стяжки
2) Частично связанные стяжки
3) Несвязанные стяжки
4) Плавающие стяжки
СВЯЗАННЫЕ СТЯЖКИ
Это изготовленные из гипса прямоугольные монолитные плиты с пазогребневым стыком. Используются при строительстве стен и перегородок. Продукция отличается высокой точностью размеров и гладкой поверхностью.
Ассортимент включает как 80-мм плиты, так и плиты толщиной 100 мм.
Кроме стандартных гипсовых выпускаются также влагостойкие плиты (для помещений с повышенной влажностью). При их изготовлении в формовочную массу вводятся специальные гидрофобные добавки. Влагостойкие плиты так же, как и обычные, хорошо «дышат» и не имеют вредных для человека примесей. Их отличительной чертой является светло-зеленая окраска.
Продукция имеет сертификаты соответствия «ГОСТ Р», «Мосстройсертификация», санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сфера применения:
Технические характеристики:
| Плита гипсовая пазогребневая обыкновенная | Плита пазогребневая гидрофобизированная | |
|---|---|---|
| Размер | 600х300х100 мм,600х300х80 мм | 600х300х100 мм,600х300х80 мм |
| Отклонение от перпендикулярности смежных граней | не более 2 мм | не более 2 мм |
| Отклонение от плоскости лицевой поверхности плит | не более 2 мм | не более 2 мм |
| Предел прочности:при сжатиипри изгибе | 3,5 Мпа (35 кгс/см2)1,7 Мпа (17 кгс/см2) | 3,5 Мпа (35 кгс/см2)1,7 Мпа (17 кгс/см2) |
| Плотность | до 1300кг/м3 | до 1300кг/м3 |
| Влажность | не более 12% | не более 12% |
| Индекс шумоизоляции | 44 Дб | 44 Дб |
| Водопоглощение, не более | - | 5% |
© ЗАО Самарский гипсовый комбинат
+7 (846) 269 64 23

Механизированная штукатурка стен
мест общего пользования (МОП)
модифицированной гипсовой смесью,
поверхность готова под окраску за одну операцию
Подробности по телефонам
+7 (846) 246-44-63, 246-32-86
Описываются условия и нормы для изготовления качественной плавающей стяжки
Необходимость использования Систем утепления WDVS вызвана высокой экономической эффективностью.
Вслед за странами Европы, в Российской Федерации приняли новые нормы теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций, направленные на снижение эксплуатационных расходов и энергосбережение.
С выходом СНиП II-3-79*, СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий прежние нормы теплосопротивления устарели. Новыми нормами предусмотрено резкое возрастание требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Теперь прежде использовавшиеся подходы в строительстве не соответствуют новым нормативным документам, необходимо менять принципы проектирования и строительства, внедрять современные технологии.
Как показали расчёты, однослойные конструкции экономически не отвечают принятым новым нормам строительной теплотехники. К примеру, в случае использования высокой несущей способности железобетона или кирпичной кладки, для того, чтобы этим же материалом выдержать нормы теплосопротивления, толщину стен необходимо увеличить соответственно до 6 и 2,3 метров, что противоречит здравому смыслу. Если же использовать материалы с лучшими показателями по теплосопротивлению, то их несущая способность сильно ограничена, к примеру, как у газобетона и керамзитобетона, а пенополистирол и минвата, эффективные утеплители, вообще не являются конструкционными материалами.
На данный момент нет абсолютного строительного материала, у которого бы была высокая несущая способность в сочетании с высоким коэффициентом теплосопротивления.
Чтобы отвечать всем нормам строительства и энергосбережения необходимо здание строить по принципу многослойных конструкций, где одна часть будет выполнять несущую функцию, вторая тепловую защиту здания. В таком случае толщина стен остаётся разумной, соблюдается нормированное теплосопротивление стен.
Системы WDVS по своим теплотехническим показателям являются самыми оптимальными из всех представленных на рынке фасадных систем.
Таблица необходимой толщины утеплителя для выполнения требований действующих норм по теплосопротивлению:
Таблица, где:
1 - географическая точка
2 - средняя температура отопительного периода
3 - продолжительность отопительного периода в сутках
4 - градусо-сутки отопительного периода Dd, °С * сут
5 - нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, м2*°С/Вт стен
6 требуемая толщина утеплителя
Условия выполнения расчётов для таблицы:
1. Расчёт основывается на требованиях СНиП 23-02-2003
2. За пример расчёта взята группа зданий 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
3. За несущую стену в таблице принимается кирпичная кладка толщиной 510 мм из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе l = 0,76 Вт/(м * °С)
4. Коэффициент теплопроводности берётся для зон А.
5. Расчётная температура внутреннего воздуха помещения + 21 °С жилая комната в холодный период года (ГОСТ 30494-96)
6. Rreq рассчитано по формуле Rreq=aDd+b для данного географического места
7. Расчёт:
Формула расчёта общего сопротивления теплопередаче многослойных ограждений:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Rо.к + Rн
Rв сопротивление теплообмену у внутренней поверхности конструкции
Rн сопротивление теплообмену у наружной поверхности конструкции
Rв.п сопротивление теплопроводности воздушной прослойки (20 мм)
Rн.к сопротивление теплопроводности несущей конструкции
Rо.к сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции
R = d/l
d толщина однородного материала в м,
l коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м * °С)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу толщина теплоизоляции
R0 = Rreq
Формула расчёта толщины утеплителя для данных условий:
dу = l * ( Rreq 0,832 )
а) за среднюю толщину воздушной прослойки между стеной и теплоизоляцией принято 20 мм
б) коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С-25Ф l = 0,039 Вт/(м * °С) на основании протокола испытаний*
в) коэффициент теплопроводности фасадной минваты l = 0,041 Вт/(м * °С) на основании протокола испытаний*
* в таблице даны усреднённые показатели необходимой толщины этих двух типов утеплителя.
Примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
* для сравнительного анализа используются данные
Kurt Zeus
ZUSAMMENFASSUNG:
Vor rund 8 Jahren entschied CEN, auch eine Estrichnorm erarbeiten zu lassen, nach deren Festlegungen dieses Produkt
[201x284] Новые технические достижения и введение гармоничных норм на европейском уровне, открыли необходимость
актуализации норм, касающихся стяжек. Норма, новым образом описывает понятие стяжки универсальным,
сверхнациональным образом.
Норма PN-EN 13813 «Основания полов и материалы для
их выполнения – Материалы – свойства и требования»
содержит гормоничные описания понятий.
Новоразработанная версия DIN 18560 является
дополнением вышеупомянутой нормы. В ней описаны
в том числе виды конструкций, покрытия из стяжек, в
зависимости от нагрузки и связывающего материала.
Скачать источник Справочник sopro