Egy ház projektje gázszilikát blokkokból. Pórusbeton ház projektek

Általános információk a projektről.

1. Kezdeti adatok egy ház projektjéhez gázblokkokból rajzokkal ingyen 92/80

1.1. Munkaprojekt "Víkendház "Sentence"
- Építészeti és tervezési feladat;
- Épületek és építmények tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabályozási dokumentumok.
1.2. A ház épületét világítással, fűtési hálózattal, víz- és csatornahálózattal, szellőztető rendszerrel kell ellátni. 1.3. A ház körül zöldfelületek beültetésével, gyalogutak, padok beépítésével tervezik a terület fejlesztését. 1.4. A ház építését egy ütemben kell megvalósítani. 1.5. A projekt mérnöki felmérések nélkül készült el.
1.6. A projekt helyszíne sík terep.
2. Klímaadatok (leningrádi régió; Szentpétervár)
2.1. A leghidegebb ötnapos időszak átlaghőmérséklete 0,92 valószínűséggel 1 hideg, ötnapos időszak = -26 °С;
2.2. A fűtési időszak időtartama ZOT, per = 220 nap;
2.3. Becsült külső hőmérséklet TOT, per = -1,8 °С;
2.4. Az időszak időtartama negatív havi átlagos külső hőmérséklet mellett ZO = 152 nap;
2.5. Az időszak időtartama negatív havi átlagos külső hőmérséklet mellett Zl = 2 hónap;
2.6. A tavaszi-őszi időszak időtartama Z2 = 5 hónap;A talajfagyás maximális mélysége 2,0 m.
2.7. A nyári időszak időtartama Z3 = 5 hónap;
2.8. A negatív átlagos havi külső hőmérsékletű időszak átlaghőmérséklete TO = -5 ° С;
2.9. átlaghőmérséklet téli időszak Tl \u003d -7,8 ° С;
2.10. A tavaszi-őszi időszak átlaghőmérséklete T2 = -0,2 °С;
2.11. Átlagos nyári hőmérséklet T3 = 13,9 °С;
2.12. A telek domborzata az Építészeti és Tervezési Feladat szerint sík (nyugodt).
2.13. A talaj befagyásának maximális mélysége 1,8 m.

3. A gázblokk ház projektjének általános része rajzokkal ingyenes.

3.1. Ez a projekt egy ház építését fejlesztette ki gázblokkokból és Fapadlók a gerendák mentén.
3.2. A tervezett épület lakóépületek, építmények tárgyaira vonatkozik.
3.3. Az épület a 111-es tűzállósági fokozatba tartozik.

4. A gázblokk ház projektjének főterve rajzokkal ingyen.

4.1. A tervezés során nem használtak topográfiai és tervezési anyagokat.
5. A projekt külső mérnöki hálózatai gázblokkokból rajzokkal ingyen.
5.1. A helyszíni mérnöki hálózatok projektje, lásd az NVK albumot, ES.

6. A ház projekt javítása gázblokkokból rajzokkal ingyen.

6.1. Ez a projekt nem tartalmaz tereprendezést.
7. A csapadékvíz mentesítés és elvezetés szervezése.
7.1. A tehermentesítés megszervezésére és a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó projektet nem dolgozzák ki.
8. Térrendezési megoldások gázblokk ház projektjéhez rajzokkal ingyen.
8.1. tértervezés és Konstruktív döntéseképületek átvétele az épület kényelmes üzemeltetését biztosító feltételek alapján történik.
8.2. Az épület szabályos téglalap alaprajzú.
8.3. Műszaki és gazdasági mutatók:
8.3.1. Építési terület - 98,71 nm,
8.3.2. Épülettérfogat - 911 nm,
8.3.3 Teljes terület - 186,45 nm.
8.4. Az épület három fő szinttel rendelkezik. Az első emelet magassága 3,3 m, a második emelet 3,0 m A helyiség tényleges magassága a padlótól a mennyezetig az első emeleten 3,0 m, a második emelet 2,7 m, a tetőtér 2,5 m (1,5 m). minimális).
8.5. A 0.000-es jelet az első emelet kész padlójának szintjeként veszik.

9. Konstruktív megoldás egy gázblokk ház projektjéhez rajzokkal ingyen.

9.1. Alapján feladatmeghatározás, az alapokat helyi tervezőszervezetek fejlesztik.
9.2. Falak: teherhordó rész - pórusbeton blokkok 400 mm, válaszfalak - GVL fém kereten.
9.3. Oszlopok: fa. 9.4. Mennyezet: fa gerendák. 9.5. Lépcső: belső - fa, külső - fa.
9.6. Padlók: fa, fürdőszobákban padló kerámia csempe beton esztrichen.
9.7. Tető: manzárd nyeregtető, fa, 25-70°-os lejtőkkel. A szarufák 50 x 200 mm keresztmetszetű fából készültek. Elfogadott csúszásmentes tetőkialakítás opivala szarufák alsó részét megsebesítve a falakon.
9.8. Tető: övsömör"Shinglas".
9.9. Ablakok: dupla üvegezésű ablakok (hármas üvegezésű), keretek - fa profil a GOST 24700-99 (2001) szerint.
9.10. Ajtók: belső - GOST 6629-88(2002) szerint, külső - GOST 24698-81(2002) szerint, fa egyedi megrendelésre.
9.11. A ház homlokzatait átlátszó, időjárásálló anyagok borítják. A lábazat természetes kővel bélelt.
9.12. A TOR szerint a belsőépítészetet és a padlóépítést helyi tervező cégek fejlesztik.
10. Mérnöki hálózatok belső projektek házak gázblokkokból rajzokkal ingyen.
10.1. A műszaki egység az alagsori kazánházban található. Az épület betáplálása (víz, gáz, villany) a kazánházban történik. 10.2. Csatorna - helyi.

Pál

Válasz:

Szia Pavel.

21-65 házak sorozatához tartozik -

gázszilikát blokkok .

Kajmán30 .

kerámia blokkok Kajmán30 erőfölényben van

Kajmán30

  • Jekatyerinburg,
  • Novoszibirszk,
  • Permi,
  • Krasznojarszk, nélkül gyenge kapcsolat- réteg szigetelés.

Ház projekt ingyen .
Kajmán30

A melegebb falakba való befektetés megtérülése 303 év.

A moszkvai régió lakóépületeinek külső falaihoz szükséges hőellenállás szerint - 3,14 m2*S/W.

Hőhatékony építésű külső fal hőállósága kerámia blokk Kajmán30és hasított téglával bélelt - 3,7344 m2*S/W.
Kajmán30- 0,094 W/m*S.

felhasználásával épített külső fal hőállósága gázszilikátblokkok D500 500 mm falvastagsággal és hasított téglával bélelve - 4,1526 m2*S/W.
A hőtechnikai számításokat az alábbiakban mutatjuk be.
A λа hővezetési együttható értéke pórusbeton blokkok D500 - 0,126 W/m*S.

A ház építésének teljes költsége a projekthez 21-65 -vel alacsonyabb lesz 381 317 rubel kerámia blokk kiválasztásakor Kajmán30. Az alábbiakban részletes költség-összehasonlítás található.

Az 500 mm falvastagságú D500-as pórusbeton tömbből készült falak hőállósága nagyobb, 9% magasabb. Számíthat a "melegebb" külső falak befektetésének megtérülésére a fűtés megtakarításának köszönhetően a ház működési ideje alatt.

A kérdés a befektetés megtérülése.

Magától értetődően hogy a hőveszteség be fűtési időszak nem csak a külső falakon keresztül fog bekövetkezni.

  • 30-35% hőveszteség a szellőzőcsatornákon és kéményeken keresztül történik.
  • A modern hőállósága ablakszerkezetek 3-szor kisebb, mint a blokk külső falának hőellenállása Kajmán30. Ennek eredményeként az ablakokon keresztüli hőveszteség csökken 20-25% .
  • A hő a pince falainak és padlózatának szerkezetén keresztül távozik, valamint padlásszint. Ez még mindíg 10-15% minden hőveszteséget.
  • Maximum a falakon 30% hőveszteség, azaz a fűtési csekkben a mennyiségnek csak 30 százaléka esik a falakra.
Ha a tervezett házat a fővezetékre tervezik csatlakoztatni gázfűtés, majd a fűtési szezonban az átlagos számla, amely nem csak a fűtési költséget, hanem a felkészüléshez szükséges energiaköltséget is tartalmazza forró víz nem haladja meg az összeget 2000 rubel.

Mint fentebb említettük, a blokk külső falszerkezetének hőellenállása gázszilikát blokkok D500 magasabb lesz 9% .

Számítsa ki a cserével járó hozzávetőleges havi megtakarítást Kajmán30 melegítőbe gázszilikát blokkok D500 500mm falvastagsággal.

Megtakarítás = 2000 x 30% x 9% = 180 rubel / hó.

Abban éghajlati zóna ahol házat tervez építeni, fűtési szezon tart 7 hónap.

Amint fentebb említettük, többet kell fektetni melegfal növeli a költségét 381 317 rubel.

Számoljunk a beruházások megtérülése fűtési költségek megtakarításával.

381 317 rubel / 180 rubel / hó / 7 hónap = 303 év.

1. Erő.

Tehát kerámia blokk Kajmán30


Kaiman 30




Először is meghatározzuk Shchelkovo város lakóépületeinek külső falaihoz szükséges hőellenállást, valamint a vizsgált szerkezetek által létrehozott hőellenállást.

R, m 2 *S/W).

Schelkovo.

GSOP = (t be - t ki)z ki,

Ahol,
t V 20 - 22 °С);
t tól től Schelkovo jelentése -3,1 °C;
z -tól Schelkovo jelentése 216 nap.



R tr 0 \u003d a * GSOP + b

Ahol,
R tr 0
a és b A b - 1,4



R0 = Σ δ n n + 0,158

Ahol,
Σ
δ - rétegvastagság méterben;
λ
n

R r 0 \u003d R 0 x r

Ahol,
r

szabvány szerint STO 00044807-001-2006 r 0,98 .

R r 0

0 kívánt.

λ a vagy λ in

SNiP "Épületek hővédelme"

1. lépés. Határozzuk meg h Schelkovo


A városi táblázat szerint Schelkovo

2. lépés.


száraz.

3. lépés.

száraz, Schelkovo Normál.


Összegzés.
R0 A λ a.

Natalia

Válasz:


Szia Natalia.

Házprojekt, amelyet fontolgat 29-51 házak sorozatához tartozik -

A ház projektje felhasználásával készült gázszilikát blokkok .

Az Ön által fontolóra vett ház projektje, amelyben kerámiablokkot használnak a tartófalak anyagaként Kajmán30 szám alatt szerepel katalógusunkban.

kerámia blokkok Kajmán30 erőfölényben van gázszilikát / gázbeton blokkok az összes fő jellemző szerint: szilárdság, hőmegtakarítás. Ugyanakkor a végső költségek alacsonyabbak lesznek a kerámia kiválasztásakor.. További részletekért tekintse meg az alábbi költség-összehasonlítást.

Kerámia blokkok alkalmazása Kajmán30építkezést tesz lehetővé vidéki házak, amelyek megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak, és különösen azoknak, amelyek megfelelnek az SNiP "Épületek hővédelme" előírásának olyan városok esetében, mint:

  • Jekatyerinburg,
  • Novoszibirszk,
  • Permi,
  • Krasznojarszk, nélkül beépítése a külső fal kialakításába gyenge kapcsolat- réteg szigetelés.
Ugyanakkor az egy négyzetméteres ház építésének költsége az egyik legalacsonyabb lesz bármely kőtömbhöz képest, beleértve a gázszilikát blokkokat is.

Az akció része a kerámiablokkokból készült házak projektjei Ház projekt ingyen .
Az akció feltételei szerint kerámia blokkok vásárlásakor Kajmán30 cégünkben visszatérítjük az Ön által fizetett költséget projektdokumentáció.

Hasonlítsuk össze a vizsgált anyagokat - gázszilikát blokkokat és kerámia blokkokat a jellemzők és az építési költségek szempontjából.

Kerakam Kaiman30 gázszilikát blokk D500 100 109 rubel.

1. Erő.

Erő fal anyagok a vizsgálati mintán megoszló terhelés határnyomása határozza meg, és az anyag felületének egy négyzetcentiméterére kifejtett erő kilogrammjainak száma (kgf) jellemzi.

Tehát kerámia blokk Kajmán30 M75 szilárdsági fokozata van, ami azt jelenti, hogy egy négyzetcentiméter 75 kg terhelést képes elviselni.

500 kg / m 3 sűrűségű gázszilikát blokk szilárdsági fokozatának értéke, y különböző gyártók, M35-től M50-ig terjed. Ennek eredményeként a gázszilikát blokkok gyártóinak utasításai szerint minden harmadik falazatsort meg kell erősíteni, az alábbi képen látható módon.



Kerámia blokk falazat Kaiman 30 csak az épület sarkainál erősítve, méterenként irányonként. A megerősítéshez bazalt-műanyag hálót használnak, amelyet a falazati hézagba helyeznek. Nem szükséges a stroboszkópban lévő erősítés munkaigényes üldözése, majd ragasztóval történő bevonása.

A kerámiablokkok beépítése során falazóhabarcsot alkalmaznak csak a vízszintes falazatvarrat mentén. A kőműves másfél-két méter falazatra azonnal felhordja az oldatot, és mindegyiket elkezdi következő blokk a horony mentén. A fektetés nagyon gyors.

A gázszilikát blokkok beépítésénél az oldatot is fel kell hordani oldalfelület blokkok. Nyilvánvaló, hogy ezzel a beépítési módszerrel a falazás sebessége és fáradságossága csak nő.

A professzionális kőművesek számára a kerámia blokkok fűrészelése sem jelent problémát. Erre a célra egy dugattyús fűrészt használnak, ugyanazon fűrész segítségével, ill gázszilikát blokkok. A fal minden sorában csak egy blokkot kell levágni.



2. A vizsgált szerkezetek hőátadás-ellenálló képessége, i.e. télen melegen, nyáron hűvösen tartsa a házat.

Az alábbiakban egy hőtechnikai számítást mutatunk be, amelyet az SNiP "Épületek hővédelme" című dokumentumában leírt módszertan szerint végeznek.Valamint a Kaiman30 kerámiablokk használatának gazdasági indokoltsága a szóban forgó ház gázszilikát blokkokból történő megépítésének költségeinek összehasonlításakor.

Először is meghatározzuk a Bronnitsy város lakóépületeinek külső falaihoz szükséges hőellenállást, valamint a vizsgált szerkezetek által létrehozott hőellenállást.

Egy szerkezet hőmegtartó képességét az határozza meg fizikai paraméter mint a szerkezet hőellenállása ( R, m 2 *S/W).

Határozzuk meg a fűtési időszak fok-napját, °С ∙ nap/év, a képlet (SNiP "Épületek hővédelme") alapján a városra. Bronnitsy.

GSOP = (t be - t ki)z ki,

Ahol,
t V- az épület belső levegőjének tervezési hőmérséklete, ° С, amelyet a 3. táblázatban (SNiP "Épületek hővédelme") feltüntetett épületcsoportok körülvevő szerkezeteinek kiszámításakor vettek: a poz. 1 - minimális értékekkel optimális hőmérséklet megfelelő épületek a GOST 30494 szerint (a tartományban 20 - 22 °С);
t tól től- átlagos külső levegő hőmérséklet, °С a hideg időszakban, a városra Bronnitsy jelentése -3,4 °C;
z -tól- a fűtési időszak időtartama, napok / év, a városra vonatkozó, legfeljebb 8 °C-os átlagos napi külső hőmérsékletű időszakra vonatkozó szabályok szerint elfogadott Bronnitsy jelentése 212 nap.

GSOP \u003d (20- (-3,4)) * 212 \u003d 4960,8 ° C * nap.

A lakóépületek külső falaihoz szükséges hőellenállás értékét a képlet határozza meg (SNiP "Épületek hővédelme)

R tr 0 \u003d a * GSOP + b

Ahol,
R tr 0- szükséges hőállóság;
a és b- együtthatók, amelyek értékeit az SNiP "Épületek hővédelme" 3. táblázata szerint kell venni a megfelelő épületcsoportokra, lakóépületekre az értéket A 0,00035-tel egyenlőnek kell venni, az érték b - 1,4

R tr 0 \u003d 0,00035 * 4 960,8 + 1,4 \u003d 3,1363 m 2 * C / W

A vizsgált szerkezet feltételes hőellenállásának kiszámításának képlete:

R0 = Σ δ n n + 0,158

Ahol,
Σ – többrétegű struktúrák esetében a rétegek összegzésének szimbóluma;
δ - rétegvastagság méterben;
λ - a réteganyag hővezető képességének együtthatója üzemi páratartalom mellett;
n- rétegszám (többrétegű szerkezeteknél);
A 0,158 egy korrekciós tényező, amely az egyszerűség kedvéért konstansnak tekinthető.

Képlet a csökkentett hőellenállás kiszámításához.

R r 0 \u003d R 0 x r

Ahol,
r- inhomogén szelvényű szerkezetek hőtechnikai homogenitásának együtthatója (hézagok, hővezető zárványok, tornácok stb.)

szabvány szerint STO 00044807-001-2006 a 8. számú táblázat szerint a termikus egyenletességi együttható értéke r falazáshoz nagy formátumú üreges porózusból kerámia kövek a gázszilikát blokkokat pedig egyenlőnek kell venni 0,98 .

Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy ez az együttható nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy

  1. melegen fektetni javasoljuk falazóhabarcs(ez jelentősen kiegyenlíti az ízületek heterogenitását);
  2. a csapágyfal és az elülső falazat összekötéseként nem fém, hanem bazalt-műanyag csatlakozásokat használunk, amelyek szó szerint 100-szor kevésbé vezetik a hőt, mint az acél csatlakozások (ez jelentősen kiegyenlíti a hővezető zárványok miatt kialakuló inhomogenitásokat);
  3. ablak lejtők és ajtónyílások, tervdokumentációnk szerint extrudált polisztirol habbal vannak kiegészítve szigetelve (ami kiküszöböli a heterogenitást az ablak- és ajtónyílások, tornácok helyén).
Ebből arra következtethetünk, hogy a munkadokumentációnk követelményeinek teljesülése esetén a falazat egyenletességi együtthatója egységnyire hajlik. De a csökkentett hőellenállás számításánál R r 0 továbbra is a 0,98-as táblázatos értéket fogjuk használni.

R r 0-nak nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint R 0 kívánt.

Meghatározzuk az épület működési módját, hogy megértsük, milyen hővezetési együttható λ a vagy λ in a feltételes hőellenállás kiszámításakor vették.

Az üzemmód meghatározásának eljárását részletesen a SNiP "Épületek hővédelme" . A megadott alapján normatív dokumentum Kövessük az utasításokat lépésről lépésre.

1. lépés. Határozzuk meg haz építési régió páratartalmán - a város Bronnitsy az SNiP "Épületek hővédelme" B. függelékének felhasználásával.


A városi táblázat szerint Bronnitsy 2. zónában található (normál éghajlat). Elfogadjuk a 2 - normál klíma értéket.

2. lépés. Az SNiP "Épületek hővédelme" 1. számú táblázata szerint meghatározzuk a helyiség páratartalmát.

Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy a fűtési szezonban a helyiség páratartalma 15-20%-ra csökken. A fűtési szezonban a levegő páratartalmát legalább 35-40%-ra kell emelni. A 40-50% páratartalom kényelmesnek tekinthető az ember számára.
A páratartalom növelése érdekében szellőztetni kell a helyiséget, használhat párásítókat, az akvárium telepítése segít.


Az 1. táblázat szerint a helyiség páratartalma a fűtési időszakban 12-24 fokos levegő hőmérsékleten, ill. relatív páratartalom legfeljebb 50% - száraz.

3. lépés. Az SNiP "Épületek hővédelme" 2. számú táblázata szerint meghatározzuk az üzemeltetési feltételeket.

Ehhez megtaláljuk a vonal metszéspontját a helyiség páratartalmának értékével, esetünkben ez száraz, páratartalom oszloppal városra Bronnitsy, amint azt korábban kifejtettük, az érték Normál.


Összegzés.
Az SNiP "Épületek hővédelme" módszertana szerint a feltételes hőellenállás kiszámításában ( R0) működési feltételek mellett kell alkalmaznia az értéket A, azaz szükséges a hővezetési együttható használata λ a.

Larisa

Válasz:


Szia Larisa.

Házprojekt, amelyet fontolgat 20-36 házak sorozatához tartozik -

A ház projektje felhasználásával készült gázszilikát blokkok .

Az Ön által fontolóra vett ház projektje, amelyben kerámiablokkot használnak a tartófalak anyagaként Kajmán30 szám alatt szerepel katalógusunkban.

kerámia blokkok Kajmán30 erőfölényben van gázszilikát / gázbeton blokkok az összes fő jellemző szerint: szilárdság, hőmegtakarítás. Ugyanakkor a végső költségek alacsonyabbak lesznek a kerámia kiválasztásakor.. További részletekért tekintse meg az alábbi költség-összehasonlítást.

Kerámia blokkok alkalmazása Kajmán30 lehetővé teszi olyan vidéki házak építését, amelyek megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak, és különösen azok, amelyek megfelelnek az SNiP "Épületek hővédelme" követelményeinek, például:

  • Jekatyerinburg,
  • Novoszibirszk,
  • Permi,
  • Krasznojarszk, nélkül beépítése a külső fal kialakításába gyenge kapcsolat- réteg szigetelés.
Ugyanakkor az egy négyzetméteres ház építésének költsége az egyik legalacsonyabb lesz bármely kőtömbhöz képest, beleértve a gázszilikát blokkokat is.

Az akció része a kerámiablokkokból készült házak projektjei Ház projekt ingyen .
Az akció feltételei szerint kerámia blokkok vásárlásakor Kajmán30 cégünkben visszatérítjük az Ön által kifizetett projektdokumentáció költségét.

Hasonlítsuk össze a vizsgált anyagokat - gázszilikát blokkokat és kerámia blokkokat a jellemzők és az építési költségek szempontjából.

Előretekintve tájékoztatom Önöket, hogy az Ön által tervezett ház építése kerámia tömbből történik Kerakam Kaiman30, minden tekintetben jobb gázszilikát blokk D500 , olcsóbb lesz, a megtakarítás is lesz 114 052 rubel.

A számítást számokban láthatja a válasz végén.

1. Erő.

A falanyagok szilárdságát a vizsgálati mintán megoszló terhelés végső nyomása határozza meg, és az anyagfelület egy négyzetcentiméterére kifejtett erő kilogrammjainak száma (kgf) jellemzi.

Tehát kerámia blokk Kajmán30 M75 szilárdsági fokozattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy négyzetcentiméter 75 kg-nak megfelelő terhelést képes elviselni.

A különböző gyártóktól származó, 500 kg / m 3 sűrűségű gázszilikát blokkok szilárdsági fokozatának értéke M35 és M50 között mozog. Ennek eredményeként a gázszilikát blokkok gyártóinak utasításai szerint minden harmadik falazatsort meg kell erősíteni, az alábbi képen látható módon.



Kerámia blokk falazat Kaiman 30 csak az épület sarkainál erősítve, méterenként irányonként. A megerősítéshez bazalt-műanyag hálót használnak, amelyet a falazati hézagba helyeznek. Nem szükséges a stroboszkópban lévő erősítés munkaigényes üldözése, majd ragasztóval történő bevonása.

A kerámiablokkok beépítése során falazóhabarcsot alkalmaznak csak a vízszintes falazatvarrat mentén. A kőműves az oldatot azonnal felhordja másfél-két méter falazatra, és minden következő blokkot a horonygerinc mentén indít el. A fektetés nagyon gyors.

Gázszilikát tömbök beépítésénél az oldatot a blokkok oldalfelületére is fel kell hordani. Nyilvánvaló, hogy ezzel a beépítési módszerrel a falazás sebessége és fáradságossága csak nő.

A professzionális kőművesek számára a kerámia blokkok fűrészelése sem jelent problémát. Erre a célra egy dugattyús fűrészt használnak, ugyanazon fűrész segítségével gázszilikát blokkokat is fűrészelnek. A fal minden sorában csak egy blokkot kell levágni.



2. A vizsgált szerkezetek hőátadás-ellenálló képessége, i.e. télen melegen, nyáron hűvösen tartsa a házat.

Az alábbiakban egy hőtechnikai számítást mutatunk be, amelyet az SNiP "Épületek hővédelme" című dokumentumában leírt módszertan szerint végeznek.Valamint a Kaiman30 kerámiablokk használatának gazdasági indokoltsága a szóban forgó ház gázszilikát blokkokból történő megépítésének költségeinek összehasonlításakor.

Először is meghatározzuk Dmitrov város lakóépületeinek külső falaihoz szükséges hőellenállást, valamint a vizsgált szerkezetek által létrehozott hőellenállást.

Egy szerkezet hőmegtartó képességét olyan fizikai paraméter határozza meg, mint a szerkezet hőellenállása ( R, m 2 *S/W).

Határozzuk meg a fűtési időszak fok-napját, °С ∙ nap/év, a képlet (SNiP "Épületek hővédelme") alapján a városra. Dmitrov.

GSOP = (t be - t ki)z ki,

Ahol,
t V- az épület belső levegőjének tervezési hőmérséklete, ° С, amelyet a 3. táblázatban (SNiP "Épületek hővédelme") feltüntetett épületcsoportok körülvevő szerkezeteinek kiszámításakor vettek: a poz. 1 - a megfelelő épületek optimális hőmérsékletének minimális értékei szerint a GOST 30494 szerint (a tartományban 20 - 22 °С);
t tól től- átlagos külső levegő hőmérséklet, °С a hideg időszakban, a városra Dmitrov jelentése -3,1 °C;
z -tól- a fűtési időszak időtartama, napok / év, a városra vonatkozó, legfeljebb 8 °C-os átlagos napi külső hőmérsékletű időszakra vonatkozó szabályok szerint elfogadott Dmitrov jelentése 216 nap.

GSOP \u003d (20- (-3,1)) * 216 = 4989,6 ° C * nap.

A lakóépületek külső falaihoz szükséges hőellenállás értékét a képlet határozza meg (SNiP "Épületek hővédelme)

R tr 0 \u003d a * GSOP + b

Ahol,
R tr 0- szükséges hőállóság;
a és b- együtthatók, amelyek értékeit az SNiP "Épületek hővédelme" 3. táblázata szerint kell venni a megfelelő épületcsoportokra, lakóépületekre az értéket A 0,00035-tel egyenlőnek kell venni, az érték b - 1,4

R tr 0 \u003d 0,00035 * 4 989,6 + 1,4 \u003d 3,1464 m 2 * C / W

A vizsgált szerkezet feltételes hőellenállásának kiszámításának képlete:

R0 = Σ δ n n + 0,158

Ahol,
Σ – többrétegű struktúrák esetében a rétegek összegzésének szimbóluma;
δ - rétegvastagság méterben;
λ - a réteganyag hővezető képességének együtthatója üzemi páratartalom mellett;
n- rétegszám (többrétegű szerkezeteknél);
A 0,158 egy korrekciós tényező, amely az egyszerűség kedvéért konstansnak tekinthető.

Képlet a csökkentett hőellenállás kiszámításához.

R r 0 \u003d R 0 x r

Ahol,
r- inhomogén szelvényű szerkezetek hőtechnikai homogenitásának együtthatója (hézagok, hővezető zárványok, tornácok stb.)

szabvány szerint STO 00044807-001-2006 a 8. számú táblázat szerint a termikus egyenletességi együttható értéke r nagy formátumú üreges porózus kerámia kövek és gázszilikát tömbök falazásához egyenlőnek kell tekinteni 0,98 .

Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy ez az együttható nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy

  1. meleg falazóhabarccsal történő fektetést javasolunk (ez jelentősen kiküszöböli a hézagok heterogenitását);
  2. a csapágyfal és az elülső falazat összekötéseként nem fém, hanem bazalt-műanyag csatlakozásokat használunk, amelyek szó szerint 100-szor kevésbé vezetik a hőt, mint az acél csatlakozások (ez jelentősen kiegyenlíti a hővezető zárványok miatt kialakuló inhomogenitásokat);
  3. az ablak- és ajtónyílások lejtőit projektdokumentációnk szerint extrudált polisztirol habbal szigetelik (ami kiküszöböli a heterogenitást az ablak- és ajtónyílások, előcsarnokok helyén).
Ebből arra következtethetünk, hogy a munkadokumentációnk követelményeinek teljesülése esetén a falazat egyenletességi együtthatója egységnyire hajlik. De a csökkentett hőellenállás számításánál R r 0 továbbra is a 0,98-as táblázatos értéket fogjuk használni.

R r 0-nak nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint R 0 kívánt.

Meghatározzuk az épület működési módját, hogy megértsük, milyen hővezetési együttható λ a vagy λ in a feltételes hőellenállás kiszámításakor vették.

Az üzemmód meghatározásának eljárását részletesen a SNiP "Épületek hővédelme" . A megadott szabályozó dokumentum alapján lépésről lépésre követjük az utasításokat.

1. lépés. Határozzuk meg haz építési régió nedvességtartalma - Dmitrov az SNiP "Épületek hővédelme" B. függelékével.


A városi táblázat szerint Dmitrov 2. zónában található (normál éghajlat). Elfogadjuk a 2 - normál klíma értéket.

2. lépés. Az SNiP "Épületek hővédelme" 1. számú táblázata szerint meghatározzuk a helyiség páratartalmát.

Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy a fűtési szezonban a helyiség páratartalma 15-20%-ra csökken. A fűtési szezonban a levegő páratartalmát legalább 35-40%-ra kell emelni. A 40-50% páratartalom kényelmesnek tekinthető az ember számára.
A páratartalom növelése érdekében szellőztetni kell a helyiséget, használhat párásítókat, az akvárium telepítése segít.


Az 1. táblázat szerint a helyiség páratartalma a fűtési időszakban 12-24 fokos levegőhőmérsékleten és legfeljebb 50% relatív páratartalom mellett - száraz.

3. lépés. Az SNiP "Épületek hővédelme" 2. számú táblázata szerint meghatározzuk az üzemeltetési feltételeket.

Ehhez megtaláljuk a vonal metszéspontját a helyiség páratartalmának értékével, esetünkben ez száraz, páratartalom oszloppal városra Dmitrov, amint azt korábban kifejtettük, az érték Normál.


Összegzés.
Az SNiP "Épületek hővédelme" módszertana szerint a feltételes hőellenállás kiszámításában ( R0) működési feltételek mellett kell alkalmaznia az értéket A, azaz szükséges a hővezetési együttható használata λ a.

Az építőipar évről évre fejlődik és javul. Mindez az egyedi és modern fejlesztéseknek, valamint a technológiáknak köszönhetően vált lehetővé. Az építkezés immár optimális irányban, azaz nem lakossági alapokban, valamint nyaralófalvakban végezhető. A blokkokból álló ház ingyenes projektjei mindenki számára elérhetővé váltak.

Mindenféle illusztráció és példa megtalálható erre szakosodott cégeknél vagy az interneten. A tömbökből épült házak mára valóban igazi áttörést jelentettek az építőiparban. Már sok internetfelhasználó és ügyfél értékelte az ingyenes blokkházak minden előnyét.

A háztömbből történő házépítés fő előnyei

Mindenki tudja, hogy az olyan munka, mint a házépítés, meglehetősen költséges folyamat. Ez a fő paraméterrel magyarázható - ez az idő költsége. Az építkezés legelején nehéz megbecsülni, hogy ez vagy az a munkafolyamat hány hónapig tarthat. A fából és más anyagokból készült házakhoz egy személynek folyamatosan figyelnie kell az egyes szakaszokat. Erre azért van szükség, hogy később semmi probléma ne legyen.
Ahhoz, hogy házak projektjeit blokkokból szerezze be, és ezzel egyidejűleg jelentősen csökkentse a készpénzköltségeket, vásárolnia kell szabványos projektek egyemeletes ház. Ha szakosodott cégekkel lép kapcsolatba, akkor a szakterületének szakembere fog dolgozni. De meg kell jegyezni, hogy az egyedi elképzelés szerinti tömbházak projektjei kiváló minőségűek és korrektek lesznek.

Egy ilyen ügyben dolgozó szakember sok különböző tényezőt figyelembe vesz, mint pl éghajlati viszonyok, terep, talajdomborzat, valamint sok más külső tényező.


Hol találok ingyenes faházterveket?

Sokan úgy döntenek, hogy nem költenek pénzt projektekre. Ezért hasznos lesz tudni, hol találhat ingyenes ajánlatokat. Érdemes megjegyezni, hogy az interneten letöltheti egy bárból felépíthető ház kész projektjeit. Manapság sokan kínálnak ilyen egyedülálló lehetőséget.
De mindenkinek emlékeznie kell arra, hogy még mérlegelnie kell saját feltételei, talajtípus és éghajlati viszonyok. A bemutatott kész projektek csak egy ház példája, így kész illusztrációkat és példákat tölthet le csak a jövőbeli építkezés ötletéhez.

Milyen anyagokból kell házat építeni?

Meg lehet különböztetni a következő anyagokatépítőiparban, amelyekre ma nagy a kereslet és a népszerűség:
  • Téglaházak. Mindenki tudja, hogy a tégla meglehetősen népszerű építőanyag. Sok tíz és több száz gyereknél használták. Ezért már sokan igazolhatták tartósságát és kiváló megbízhatóságát. BAN BEN modern világ bemutatták a piacon nagyszámúépítőanyagok, de továbbra is nagy a kereslet a téglaépületekre.
  • Rúd. Az ilyen anyagokból épült házakat környezetbarátnak és teljesen ártalmatlannak ismerték el. A rúd segítségével tisztaságot érhet el a házban, valamint jótékony hatással van az emberi tüdőre. Hasznos és egyedi minőségében különbözik másoktól - ez a képesség a helyiség levegő páratartalmának szabályozására.
  • Habblokk házak. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen épületeket nagy tartósság jellemzi, mivel speciális folyékony adalékokat adnak a gyártás során bemutatott anyaghoz. A habblokk olyan termikus jellemzőkkel rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a mikroklíma normalizálásához bármely helyiségben.
  • Az elmúlt néhány évben a pórusbeton házak nagy keresletnek és népszerűségnek örvendtek. Az épületek gyorsan és egyszerűen felállíthatók. A pórusbeton házak új lakói értékelni fogják a kiváló minőséget, szilárdságot és egyenletes rugalmasságot. Ennek az anyagnak köszönhetően minden ötlet és ötlet megvalósítható.
  • A fa az egyetlen építőanyag amelyik képes lélegezni. Csak ő rendelkezik egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi az anyagon belüli rendszeres légcsere folyamatos fenntartását. A fa pozitív hatással van az ember általános jólétére, és egyedi mintázata is van.
Meg lehet jegyezni az építéshez használt összes fenti anyag fő előnyét.


Sok honfitársunk nyaraló megvásárlásakor vagy öröklésekor egy kis épületet is kap hozzá. Nagy Kúria ez nagyszerű, de a szovjet 6 hektáron nem nagyon lehet gyorsítani, ezért eredetileg a klasszikus földszintes, 6x4-es vidéki váltóházakat, szigetelés nélkül, vagy tömbkonténerekből építették be.

Standard ház 6x4

Körülbelül 30 éve épülnek ekkora nyaralók. Kis kvadratúrájú területeken ez legjobb lehetőség, feltéve, ha van kedv egy másik kert és veteményes létesítésére.

faház

Tegyük fel, hogy már megkaptad világos fa Kúria 6 x 4. Lebontani és újat építeni lehetetlen, mert ez komoly beruházásokat igényel. De már lehet újjáépíteni és szigetelni kész szerkezet, miután megkapta jó dachaésszerű pénzért.

Kezdetben alaposan meg kell vizsgálni a teherhordó gerendákat, és ha azok rendben vannak, akkor elkezdheti az átalakítást. Normál magasság nyeregtető nem mindig teszi lehetővé a padlás felszerelését alatta, ezért jobb, ha szétszedi a régi szerkezeteket, és újra lefedi. Optimális, ha szaggatott vonallal készítjük, ezáltal bővítve a második emelet terét.

A falak kívülről és belülről is szigetelhetők. Véleményünk szerint nem célszerű belülről szigetelni. Először is, sok hasznos területet felemészt egy már kicsi házban. Másodszor, ha a ház nem új, akkor külső kivitelben jelentősen javítja a megjelenését.

Mindkét emelet és padlóközi átfedés habbal szigetelhető, de jobb az expandált agyag használata. Az ár nem lesz sokkal magasabb, de az anyag környezetbarát és páraáteresztő. Ami a falakat illeti, itt is lehet habot használni, de jobb minőségű ásványgyapot ezt követi a burkolat vagy burkolat.

Tipp: a polisztirolhab és az ásványgyapot közötti választásnál érdemes rákérdezni az ásványgyapot minőségére.
Az a tény, hogy az olcsó szőnyegek rossz minőségűek lesznek, és hamarosan összeomlanak, súlyos egészségkárosodást okozva.
Ezért ha nem lehet minőséget vásárolni ásványi szigetelés vegyünk hungarocellt.

Ház blokk konténerből

Ez a fajta épület a nyaralókban gyakori. Valójában ez nagyon kényelmes, mert azonnal kap egy kész tömített, gyakran szigetelt szerkezetet aljzattal, falakkal és mennyezettel. Egy ilyen blokk szélessége körülbelül 2,5 m, hossza 3 és 6 m között változik.

Tehát 2 négyméteres blokk összekapcsolásával azonnal egy földszintes vidéki házat kapunk 5 x 4-ben. Régen népszerű volt az építőipari pótkocsik használata, amelyek valójában egyfajta konténerblokk és hasonló méretűek. Hozzáértő megközelítéssel mindezek a tervek beilleszthetők egy új ház általános tervébe.

Monolitikus szalag alapozás ilyen szerkezetnél ki lehet tölteni, de ez nem célszerű. Sokkal gyorsabb és jövedelmezőbb saját kezűleg lerakni.

Az utasítás alapvetően egyszerű.

  • A tehervonalak mentén 1,5-2 m-es lépésekben gödröket ásnak, amelyek mélysége 100 mm-rel meghaladja a fagypontot.
  • Ezt követően homok-kavicspárnát készítenek és jól tömörítik.
  • Ezután egy vasbeton réteget öntenek, minimális vastagság töltés 150 mm.
  • Egy ilyen alapra egyszerűen több szinten fektethet le salaktömböt, ez elegendő egy könnyű fa vagy keretszerkezethez.. De azt tanácsoljuk, hogy a szekrényeket tömör téglákból rakja ki. A falazást kút végzi, Belső tér megerősítve és betonnal feltöltve.

Fontos: ha utólag hab- vagy pórusbetonból kíván házat építeni, akkor a téglabeton vasbeton pillérek könnyen ellenállnak egy ilyen konstrukciónak, és nem kell új alapot építeni.

Egy 4x4 vagy 4x6 méretű vidéki ház egy konténerblokkból készíthető 1 konténer felhasználásával, amelyhez rögzítik nyitott veranda vagy egy zárt előszoba gardróbbal. A szerkezet szilárdságának biztosítása érdekében egyetlen pántot kell hegeszteni egy fém I-gerenda alulról. Ennek alapján magabiztosan építhet egy tetőtérrel rendelkező házat.

A tetőtérrel rendelkező ház bővítőkeretének építéséhez ajánlott használni fa gerenda szelvény 100x100 mm vagy 100x50 mm. Egy egyszintes váltóház bővítéséhez elegendő egy 50x50 mm-es gerenda.

Ház elrendezése

A 4x5 vidéki ház, amelyet 2 2,5x4 m-es konténerblokkból állítanak össze, tetőtér nélkül, meglehetősen miniatűr lesz. Ezért ebben az esetben a tetőtér-kiegészítés nem csak a számot növeli négyzetméter, hanem alakítsa át dacháját is kis ház meséből.

Terv Kúria 4 x 5 blokktárolókból, valahogy így nézhet ki. Az első blokkot a konyha és egy kis gardrób foglalja el, a másodikban nappali vagy hálószoba lesz. A kétszintes változatban sokkal nagyobbak a lehetőségek. Itt az első blokk gardrób- és csigalépcső a második emeleten, a második blokkban egy konyhával kombinált nappali, az emeleten pedig 2 hálószoba kerül kialakításra.

Fontos: a blokkkonténerek használata nyaralók építéséhez azért is kényelmes, mert a fém már korróziógátló festékkel van bevonva, és a lap hullámos konfigurációja biztosítja jó szellőzés kültéri szigeteléshez.

Beszéljünk a padlásról

Amint azt korábban említettük, a kis négyszögű házak tetőterét a legjobb ferde tetővel megtenni.

Abból a tényből indulunk ki, hogy a második emeletnek teljesen szigeteltnek és téli használatra alkalmasnak kell lennie.

  • Kezdjük azzal, hogy a tetőszigeteléshez országunk nagy részén legalább 200 mm szükséges. Az ilyen mélységű monolit szarufák ára magasabb lesz, így jövedelmezőbb 2 100x50 mm-es gerenda összeillesztése, ráadásul egy ilyen gerenda jól használható.
  • Kívülről egy láda van kitömve, amelyre pala vagy egyéb tetőfedő anyag. Belülről a láda és a szarufák vízszigetelő fóliával vannak bélelve, kis szellőzőréssel.
  • Maga a szigetelés a vízszigetelésre van felszerelve, célszerű jó minőségű ásványgyapotot használni, de gazdaságos megoldásként a habosított műanyag is megfelelő lehet.
  • Ezután a szigetelést párazáró réteggel szegélyezik, amelyet lécszalagokkal rögzítenek. A burkolóanyagot már tetszés szerint rögzítheti a ládára, de a leggyakoribb ajándékozási lehetőség a bélés.

Tipp: egy hét alatt 2-3 ember tud újjáépíteni egy kész házat, vagy egy konténertömbre építkezni, maximum 2 fő.
Ezért, ha még nincs áramellátás, a dízelgenerátor bérlése segít Önnek.

Következtetés

Ha van egy kis ház a nyaralóján, ne essen kétségbe, erős vággyal, webhelyünk szakembereinek ajánlásait felhasználva, saját kezével minőségileg újjáépítheti és szigetelheti a szerkezetet.










Megjegyzés: Egy földszintes pórusbeton ház projektje

Egy szintes ház projektje pórusbeton blokkokból 7-7 minden kényelemmel rendelkezik ahhoz, hogy az egész család városon kívül élhessen. A ház elrendezésében három zóna különíthető el: szauna zuhanyzóval és fürdőszobával, aktív időtöltési zóna és előszoba. Az egyik fürdőszoba kazánházzá alakítható. Bejárat a Nyaralóház pórusbetonból nyitott teraszon megy keresztül.

Külső falak - pórusbeton blokkok. A ház homlokzata 7x7 m burkolókővel bélelt és vakolt, használható is dekoratív vakolat homlokzat, PVC burkolatok vagy homlokzati homlokzati burkolatok befejezéséhez. Töltse le az ingyenes projektet egy egyszintes pórusbeton házról 7,55 x 7,62 m.

Pórusbeton ház projekt garázzsal 8x9 m

Megjegyzés: 8x9 pórusbeton ház projekt garázzsal

Házprojekt pórusbeton blokkokból 8-9 garázzsal minden kényelemmel rendelkezik. A földszinten előszoba, nappali és konyha található. A nappali két nagy ablakkal rendelkezik. A pórusbeton ház kész projektjében a második emeleten két hálószoba található. A befejezés bármilyen anyagból elvégezhető. Pórusbeton ház projekt garázzsal ingyen.

Megjegyzés: 6x9 pórusbetonból készült, kétszintes ház projektje

Pórusbeton ház projekt 6 x 9 minden kényelemmel rendelkezik ahhoz, hogy az egész család élhessen a városon kívül. A pórusbeton ház elrendezésében több zóna különíthető el: az elsőben zuhanyzó és fürdőszoba, a ház közepén aktív időtöltési zóna, a második emeleten hálószobák találhatók. Ezután ingyenesen letöltheti egy ház projektjét egy levegőztetett blokkból, 10x10 m-es rajzokkal.

Megjegyzés: 10x10 m-es pórusbeton ház kész projektje

Pórusbeton ház projekt 10 x 10 A métert a homlokzat gondos rajza különbözteti meg, amely lehetővé teszi, hogy a pórusbetonból készült házat bármilyen komplexumba beillessze. Belső elrendezés az első emelet kényelmes és három részre oszlik, mindegyik zónának megvan a maga funkcionális célja.

A pórusbeton tömbökből álló ház földszintjén a nappali és a konyha egy térfogatban van kialakítva, az ergonómia legújabb kényelmi elképzeléseinek megfelelően, ami lehetővé teszi a belső tér növelését. További kényelmet biztosít a beépített garázs megléte, mely a ház előszobájából megközelíthető. A második emeleten három hálószoba és hálószoba található.

Pórusbeton ház kész projektje tetőtérrel 8x10 m

Méretek: 8,2 x 10,5 m

Teljes terület: 129,6 m2
Lakóterület: 113 m2

Hálószobák és szobák: 4
Fürdőszobák, fürdők: 2 db.
Tetőtér: igen
Lábazat: Nem
Garázs: 1 autónak áll rendelkezésre



Ossza meg