Строительство комбинированных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
История строительства зданий разными материалами отсылает нас в Петровскую Русь, в купеческие дома с каменным нижним этажом и деревянным верхним.
В Европе традиционной комбинированной постройкой является немецкий фахверк, скандинавский шале, французский коломбаж.
Комбинированный дом представляет собой сочетание двух материалов при возведении стен здания. Нижний этаж всегда делается более тяжелыми по весу материалами, верхний – более легкими.
Виды комбинирования материалов
Наиболее распространенным с давних времен считаются следующие комбинации.
- Камень – дерево
- Кирпич – дерево
- Блок – брус
- Брус – бревно
- Брус – панели
Камень – дерево
Дома из камня и дерева пользуются большой популярностью.
Использование камня для строительства придает прочность, долговечность жилищу.
Камень имеет натуральное происхождение. Он не боится огня, пожароустойчив. В строительстве применяют мрамор, гранит, известняк. Прочность камня позволяет делать различные виды перекрытий, то есть конструкций, разделяющих внутреннее пространство здания на этажи.
Использование камней различной формы придает индивидуальность, шик внешнему виду загородного дома.
Замечательные свойства деревянных построек давно известны. Хорошая теплопроводность дерева сохраняет тепло зимой и дает прохладу летом. Натуральная древесина оказывает благоприятное воздействие на человека, является экологически безопасным материалом.
Такие комбинированные дома продолжают и развивают традиции немецкого фахверка, то есть пространственной несущей силовой конструкции из массивной древесины.
Массивность несущей рамы как раз и отличает комбинированные и фахверковые дома от каркасных домов.
Отличие классического американо-канадского комбинированного дома от фахверковых построек заключается в использовании в качестве материала каркаса цельных массивных брёвен вместо бруса.
Поскольку применяемые брёвна значительно массивнее бруса, пространственная бревенчатая рама, образующая дом, значительно более разрежена.
Бревенчатые конструкции комбинированного дома, как правило, остаются привлекательными элементами интерьера и экстерьера.
Видовое отличие канадского комбинированного дома — это использование несущего пространственного бревенчатого каркаса. Комбинированные дома имеют определённые преимущества перед домами других типов.
Кирпич – дерево
Прочность кирпича и природная красота дерева – вот основные критерии, заставляющие человека веками делать выбор в пользу этих материалов.
И дерево, и кирпич, с одинаковым успехом могут играть роль и конструктивного, и отделочного материала – поэтому, их легко комбинировать
Блок – брус
Существует несколько разновидностей строительного блока:
- Керамзитобетонный блок. Название отражает состав материалов, из которых производится этот вид. Он имеет неровную поверхность, отличается большой прочностью, устойчив к перепадам температур.
- Пеноблок. Изготавливается из песка, цемента и пенообразующего вещества. Имеет идеальную геометрию, небольшой вес.
- Газосиликатный блок. В состав входят песок, вяжущий силикатный материал, пенообразующее вещество.
При строительстве можно использовать все виды бруса:
- Непрофилированный. Цельный, пиленый брус отличается естественной влажностью. После выпиливания сразу идет на строительство, поэтому для строений из этого материала требуется время на усадку. Еще одним недостатком считается необходимость внешней отделки сруба из-за неаккуратного внешнего вида постройки. Несомненным плюсом будет его цена.
- Профилированный. Это брус определенного сечения, изготовленный из массива дерева на производстве. Внешне он выглядит как прямоугольник с выемкой в нижней части. Плотность прилегания каждого венца идеальна, что позволяет значительно экономить на утеплении. Подвергается минимальной осадке, экономит время возведения сруба по сравнению с непрофилированным брусом. Относится к средней ценовой категории.
- Клееный брус единственный, который изготавливается не из цельного бревна, а хорошо просушенных досок – ламелей, склеенных под высоким давлением. Преимуществом является то, что сразу после возведения стен можно начинать отделочные работы, ведь эта разновидность бруса практически не дает усадки.
Дом из бруса и бревна красив, практичен. Этот натуральный природный стройматериал сегодня доступен каждому. Нижний этаж, выполненный рубленым или оцилиндрованным бревном, выдерживает большую нагрузку. Использование бруса для строительства второго этажа позволит воплотить различные архитектурные замыслы.
Такой дом прочен и надежен. Целительные свойства дерева, способность к нейтрализации токсинов, поддержание оптимальной влажности благоприятно скажутся на самочувствии.
Брус – панели
Использование сочетания подобных стройматериалов известно давно. Классический пример – фехверк.
Неизменная особенность домов в стиле «фахверк» — неприкосновенный наружный каркас. Стеновые пространства между балками, стойками, раскосами из бруса зашивают панелями. При оштукатуривании или покраске стен, необработанный брус оригинально делит стены здания, придает необычную привлекательность.
Новые технологии изготовления строительных панелей позволяют использовать физические свойства входящих в их состав различных компонентов. Наружные жесткие листы из ДВП, ПВХ, магнезитовой плиты, нержавеющей стали и других материалов прокладываются утепляющим изоляционным слоем минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана или другого утеплителя.
Преимущества комбинированных домов
- Поскольку кирпич и дерево относятся к экологически чистым строительным материалам, комбинированные дома совершенно безопасны для здоровья человека.
- Комбинированные постройки на порядок долговечнее обычных каркасных домов засчёт значительно большей массивности каркаса. Даже после весьма продолжительной эксплуатации массивный каркас сохраняет свои несущие свойства. При этом открытые взору брёвна придают дому эксклюзивность и шарм добротной ручной работы
- За счет того, что второй этаж таких домов выполнен из дерева, нагрузка на фундамент значительно меньше, чем у каменных домов. А это в совокупности с тем, что дерево и кирпич являются очень прочными материалами, обеспечивает долговечность постройки.
- Использование двух совершенно разных по фактуре и цвету материалов дает возможность реализовать очень интересные архитектурные замыслы, создавая уникальные проекты комбинированных домов.
- Древесина имеет гораздо меньшую стоимость, чем кирпич, а поскольку в таких домах расход материала уменьшается практически в 2 раза, то это обеспечивает существенную экономию.
Комбинированным домам часто придают вид, более урбанизированный по сравнению с бревенчатыми постройками, что бывает более приемлемым для архитектуры коттеджных посёлков.
В целом комбинированные дома по большинству своих свойств являются разумным компромиссом между бревенчатыми деревянными домами и каркасными зданиями, и в ближайшем будущем следует ожидать их распространения в России.
Строительство комбинированного дома от строительной компании «Традиция» — это надежно и оперативно. К Вашим услугам.
Комбинированный дом — главные выгоды и риски строительства
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОМ
главные выгоды и риски
Стремление объединить преимущества различных материалов и обойти их недостатки привело к созданию комбинированных домов. Главная особенность таких домов – применение различных материалов в одном проекте: камня, кирпича, легкого или тяжелого бетона, а также бруса или оцилиндрованного бревна. Именно это взаимное сочетание придёт дому неповторимый вид, стиль, уникальность.
История возникновения комбинированного домостроения
Данный вид домов имеет очень долгую историю. Еще во времена Киевской Руси таким способом строили много церквей и храмов, чтобы отделить деревянную часть, где велись богослужения от нижней каменной пристройки, в которой хранили все имущество.
Также в некоторых строениях соединяли каркас из дерева с камнем для прочности и долговечности, в таких домах жили пастухи со своими семьями. Их называли шале – дома построенные в стиле швейцарского колорита. Жилые комнаты в доме размещались так, чтобы в течение дня солнце освещало весь дом, таким образом они лучше прогревались и были светлыми. Сейчас популярность таких построек возросла, они очень практичны и позволяют совмещать различные архитектурные стили.
Особенности совмещения технологий строительства при возведении комбинированных домов
Современные материалы позволяют соединять при строительстве:
Камень и дерево – идеальная комбинация для строительства дома. По своим качествам эти материалы считаются очень надежными и прочными. Из камня выкладывается фундамент будущего дома, что является отличным вариантом защиты от неблагоприятных погодных условий и высокого уровня подземных вод, а также очень сильных ветров. На втором этаже размещается просторная и уютная деревянная мансарда.
Кирпич и дерево. Фундамент выкладывается из кирпича, что обеспечивает безопасность в случае пожара, а также возможность размещения всех необходимых для жизни удобств, он не пропускает влагу, хотя и не так хорошо удерживает тепло как дерево, не изменяет форму и не поддается воздействиям разнообразных бактерий.
Бетон и дерево. Блоки из бетона создают дополнительную прочность для дома, экономится время на строительство, но при этом они очень слабо защищают от звуков с улицы и плохо удерживают тепло. От этого возникает необходимость использовать блоки с пустотой в середине, которые заполняют специальными утепляющими средствами.
Железобетон или блоки из керамзита и дерево. В случае, если вы решили разместить в нижней части дома гараж или хозяйственные помещения, можно использовать на его строительство железобетонные блоки. При большом перепаде высот, можно выстроить высокий цоколь, также из железобетона, который послужит мощной защитой от лишней влаги и попадания разнообразных видов грибков и плесени в дом.
Пеноблоки и дерево. Для прочности выстроенного здания из этого материала, его рекомендуют заливать железобетоном. При этом сохраняется тепло и продлевается срок использования дома.
Преимущества комбинированных домов
Первый этаж, выстроенный из камня, железобетона, пеноблоков защитит от проседания и попадания излишней влаги.
Такие дома можно строить на почвах, где близко расположены грунтовые воды; если строительство дома запланировано из пеноблоков, пустотелого железобетона или блоков из керамзита и дерева, то такое здание будет легким и не требующим обязательного высокого фундамента.
Увеличивается срок службы деревянной части здания за счет того, что помещения повышенной влажности (кухня, санузлы, котельная и пр. , где могут быть запахи, копоть) остаются в каменной части.
Натуральная древесина чутко реагирует на изменения влажности, впитывая избыточную и отдавая недостающую влагу, поддерживая тем самым оптимальный для человеческого организма микроклимат. Достигается комфортный микроклимат в спальнях и детских комнатах, расположенных на втором этаже за счет применения природных материалов.
В то же время деревянные конструкции, вознесенные на высоту второго этажа и отделенные от влажной почвы тремя, а то и четырьмя метрами каменных стен, да еще и укрытые широкими свесами кровли, практически не испытывают вредного воздействия влаги – первейшего врага древесины. Поэтому второй деревянный этаж оказывается таким же надежным и долговечным, как и каменный первый.
Внешняя респектабельность. Сочетание камня и древесины имеет особый шарм, оптимально с эстетической точки зрения, кроме того, такой дом гармонично вписывается в любой природный ландшафт. Существует целое направление в архитектуре малоэтажных домов, основанное на применения дерева и камня – дома в стиле Шале.
Дома выстроены таким способом, очень практичны, безопасны, экономически выгодные и просты в эксплуатации.
Возрастает уровень пожарной безопасности за счет того, что отопительный котел, электрический щиток тоже располагаются в нижней части.
Теперь поговорим о минусах. Они также существуют
Долговечность материалов, из которых построен дом, различается из-за их разных физико-технологических характеристик. Общепризнанный недостаток комбинированных домов – разный срок службы дерева и камня, первый ограничен по времени 50-80 годами, а второй должен прослужить больше века.
Однако, стоит отметить, что в реальности срок службы дома определяется не только и не столько материалами, из которых он построен, сколько тем, насколько грамотно составлен проект и возведена постройка. Поэтому к одному из недостатков можно отнести малое количество на рынке специалистов по проектированию и возведению комбинированных домов.
Сложность строительства комбинированных домов, где сочетается камень с деревом, состоит еще и в разной природе материалов и типовыми техническими решениями здесь не обеспечить надежность и безопасность таких конструкций. При сочленении дерева с более твердым материалом может произойти его замятие, поэтому проработка таких соединений принципиально важный момент.
Разная теплопроводность определяет различие и в толщине стен дома. Также необходимо учитывать разный срок службы дерева и камня, чтобы сохранить работоспособность несущих конструкций на долгое время.
Выбор материала и комплектации для строительства загородного дома целиком и полностью зависит от пожеланий заказчика. Однако не менее чем материалы (а может и более) важна компетентность компании застройщика. ЭКОДОМ|99 обладает и знанием, и опытом в строительстве комбинированных домов, поэтому в реализации идей заказчиков не будет ограничений!
Монолитные дома
Основное
Карта объектов
Каменные и блочные
Web-камеры
Комбинированные дома
Скачать pdf презентацию
Copyright © 2010- ЭКОДОМ|99
Деятельность осуществляется в Центральном Федеральном Округе РФ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Разработка проектов
Эскизный Проект
Архитектурные Решения
Конструктивные Решения
Проверочные расчеты
Контакты
Текущие Вакансии
Соображения по установке кирпича на деревянный каркас
Возобновившаяся потребность в жилье средней плотности в городах Восточного побережья и вокруг них, а также экономическое давление после недавней рецессии привели к более широкому использованию экономичного деревянного каркасного строительства в крупных многоквартирных домах. -этажные жилые дома. Предпочтительная эстетика этих зданий в среднеатлантическом регионе включает фасады из кирпичной кладки. Технические аспекты кирпичной облицовки малоэтажных жилых домов с деревянным каркасом хорошо известны специалистам-практикам, но желательный внешний вид кирпичной кладки в сочетании с выгодным деревянным каркасом может быть проблематичным в многоэтажном строительстве.
Рис. 1- Фотография повреждения окна из-за дифференциального движения.
В многоэтажных зданиях с деревянным каркасом кирпичная кладка обычно поддерживается на уровне фундамента или на уровне бетонного подиума, а высота кирпичной кладки часто превышает ограничения, установленные нормами. И кирпичная кладка, и деревянный каркас претерпят объемные изменения (расширение кирпича и сжатие дерева), которые не только противоположны, но и необратимы. Значительные и аддитивные дифференциальные движения этих двух материалов пропорциональны высоте и, следовательно, более значимы для более высоких зданий. Без разгрузочных уголков или другой формы промежуточной опоры для кирпичной облицовки сборка стены не может включать горизонтальные компенсационные швы кирпичной кладки, обычно используемые в многоэтажном кирпичном строительстве. Строительные элементы, соединяющие деревянную конструкцию с кирпичной кладкой, такие как окна, вентиляционные отверстия и т. д., требуют специальной детализации, чтобы приспособиться к этому дифференциальному движению. Если система стен не рассчитана на такое смещение, могут возникнуть повреждения этих удерживающих элементов, выступающих в плоскость кирпичной кладки, но прикрепленных к каркасу здания. (Рисунок 1).
Требования Кодекса
В разделах с 1405.6 по 1405.9 Международного строительного кодекса (IBC) признаются потенциальные проблемы, возникающие из-за дифференциального смещения кирпичной кладки и несущих конструкций с деревянным каркасом, путем ссылки на Раздел 6.1 TMS 402/ACI 530/ASCE 5.
ACI 530 включает несколько требований к каменной облицовке с анкерным креплением, которые вытекают из основного требования, изложенного в Разделе 6. 1.2 «Конструкция анкерной облицовки», в котором говорится:
Закрепленный шпон должен отвечать требованиям Раздела 6.1.6 и должен быть спроектирован рационально согласно Разделу 6.2.1 или детализирован в соответствии с предписывающими требованиями Раздела 6.2.2.
Раздел 6.1.6 «Общие требования к конструкции» включает требование «Спроектировать и детализировать облицовку с учетом дифференциального смещения». Это всеобъемлющее требование возлагает на проектировщиков бремя определения величины ожидаемого дифференциального движения с помощью анализа и соответствующей детализации облицовки, независимо от того, был ли он разработан с помощью рационального анализа или с использованием предписывающего подхода.
Раздел 6.2.2 «Предписывающие требования к анкерной кладочной облицовке» ACI 530 включает требования к анкеровке кирпичной облицовки и, что наиболее важно для предмета дифференциального смещения, Раздел 6.2.2.3 «Вертикальная опора анкерной кладочной облицовки» требует, чтобы высота анкерного шпона с подкладкой из деревянного каркаса не превышает высоты над негорючим фундаментом либо 30 футов у плиты, либо 38 футов у фронтона. Этот предел устанавливает максимальную высоту, разрешенную с использованием предписывающей детализации без проведения рационального анализа. Предполагая высоту от пола до пола от 10 до 12 футов, код практически ограничивает вертикальную высоту кирпичной кладки только тремя этажами без дальнейшего анализа.
Рис. 2. Пример конструкции типа III-A.
Многие конструкции с деревянным каркасом относятся к типу III-A и возвышаются на четыре или пять этажей над фундаментом или подиумом. Для этих зданий требуется рациональная конструкция опоры кирпичной кладки в соответствии с требованиями раздела 6.2.1 «Альтернативный расчет облицовки анкерной кладки». Эти большие высоты стен также требуют приспособления к пропорционально большему дифференциальному движению между закрепленным шпоном и опорой из деревянного каркаса. Рациональный анализ должен изучить потенциальную величину движения и включить детали наружных стен, которые могут справиться с ожидаемым движением. Остальные разделы этой статьи могут помочь дизайнерам при рациональном проектировании или детализации наружных стен с использованием предписывающих требований.
Методы количественной оценки дифференциальных перемещений
Чтобы должным образом детализировать участки стены, соединяющие кирпичную кладку с опорной конструкцией (например, анкеры облицовки каменной кладки, окна, механические проходы), проектировщики должны сначала количественно определить предполагаемое дифференциальное перемещение.
Чтобы понять, какое перемещение может произойти между кирпичной кладкой и опорной конструкцией с деревянным каркасом, проектировщики должны изучить конструкцию конструкции, рассчитать расчетное укорочение древесины и добавить влияние роста кирпичной кладки к эффекту роста кирпичной кладки. предполагаемое укорачивание деревянного каркаса для определения общего дифференциального движения.
Общее дифференциальное перемещение между кирпичной кладкой и опорной конструкцией с деревянным каркасом можно оценить с помощью следующего простого уравнения:
(Δ влажность кирпича + Δ температура кирпича ) + (Δ усадка древесины при сушке + Δ ползучесть древесины ) =Δ дифференциал
В этом уравнении левая скобка представляет вклад роста кирпича, а правая скобка представляет вклад укорочения древесины.
Общий расчетный рост кирпича включает Δ влажность кирпича для необратимого роста кирпича с течением времени при увеличении содержания влаги и Δ температура кирпича для роста кирпича с повышением температуры. Общее предполагаемое укорочение деревянного каркаса включает Δ усушку древесины при сушке для укорочения древесины из-за высыхания от содержания влаги при установке до равновесного содержания влаги и Δ ползучести древесины для укорочения деревянного каркаса из-за деформации, зависящей от времени. при постоянной длительной нагрузке. Диапазон температур, испытываемых кирпичной кладкой, представляет собой разницу между низкой и высокой средней температурой кирпичной кладки после строительства и основан на низких и высоких температурах наружного окружающего воздуха.
Другие факторы вносят вклад в дифференцированное движение, но их можно считать незначительными по сравнению с этими механизмами. Например, кирпич ползет под длительной нагрузкой, но степень укорочения из-за ползучести кирпича невелика. После того, как каркас достигает равновесной влажности, тепловое расширение влажной древесины (содержание влаги более 5 процентов) имеет тенденцию сводить на нет усадку при высыхании из-за дополнительной потери влаги. Каркас также укорачивается от урегулирования строительных зазоров. В статьях Альфреда Камминса и Доминика Маттери эта осадка деревянной каркасной конструкции оценивается в 1/8 дюйма на этаж. Однако это значение трудно предсказать, и некоторые зазоры могут исчезнуть, когда здание будет нагружено во время строительства и перед укладкой кирпича, что уменьшит его влияние на дифференциальное движение.
Внешняя обшивка и внутренняя отделка, как правило, сдерживают и, следовательно, уменьшают степень укорачивания древесины, но это сдерживание зависит от типа и расположения этих компонентов, и на него нельзя полностью полагаться. Ниже приведены примерные расчетные значения роста кирпича и укорочения древесины для каркаса баллона и платформы без учета ограничений, связанных с обшивкой и отделкой. Обратите внимание, что, хотя расчеты предполагают расчетные значения как для роста кирпича, так и для усадки древесины на основе применимых рекомендаций, эти расчетные значения могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от фактических обстоятельств проекта.
Рост кирпича
В новом строительстве ожидается перемещение кирпичной кладки. Значения в Таблице 1-1 отражают подвижки кирпичной кладки без ограничений из-за изменений температуры и влажности в летние месяцы, когда расширение кирпича из-за изменения температуры наиболее велико.
Таблица 1-1 – Расширение кирпича
Примечание. В приведенных выше расчетах предполагается высота этажа 10 футов. расширение влаги 5×10 -4 дюймов/дюйм. в соответствии с рекомендациями Технического примечания 18 Ассоциации кирпичной промышленности.
В расчетах, приведенных выше, также учитывается коэффициент теплового расширения 4×10 -6 дюймов/дюйм/°F, как рекомендовано ACI 530. Эти и другие ресурсы, такие как Руководство Masonry Designers’ Guide предоставляет проектировщикам альтернативные коэффициенты расширения на основе отраслевых рекомендаций.
Укорачивание древесины
Рис. 3 – Каркас платформы.
Для количественной оценки усушки древесины из-за изменения влажности, Δ Усадка древесины при сушке , дизайнеры могут обратиться к Справочнику по дереву, опубликованному Министерством сельского хозяйства США, в котором описывается усадка обычных пород древесины на основе изменения содержания влаги и коэффициентов изменения размеров в зависимости от породы и ориентации волокон. Жилые дома средней этажности и здания смешанного назначения обычно имеют деревянный каркас, ориентированный в виде баллона, аналогичный традиционному каркасу из баллонов. Малоэтажные жилые дома часто строятся с использованием платформенного каркаса (рис. 3).
Приблизительные значения укорочения на этаж из-за изменения содержания влаги и ползучести для типичных сборок приведены в таблице ниже. Деформация усадки для элементов, нагруженных поперек волокон древесины, таких как плиты и балки, значительно выше, чем у распорок, которые нагружены параллельно волокнам древесины. В расчетах баллонного каркаса предполагается наличие двух плит перекрытия и одной плиты порога на каждом этаже, в то время как расчеты каркаса платформы предполагают наличие двух плит перекрытия, одной плиты порога и 2×10 балок перекрытий на каждом этаже.
Таблица 1-2 Укорачивание древесины
Примечание. Расчеты, приведенные в таблице, предполагают высоту этажа 10 футов. % и равновесной влажности 12 %. Разработчик должен использовать соответствующие значения и свойства условий окружающей среды для их местоположения. Значения в Таблице 1-2 выше не включают допуск на осадку строительных зазоров в деревянном каркасе.
В летние месяцы средняя температура кирпича будет самой высокой за год. Накопление влаги при расширении кирпича, усадке древесины при высыхании и ползучести древесины со временем увеличивается. Совокупное расширение кирпичной кладки и укорочение деревянного каркаса с течением времени, учитываемое в течение лета, приводит к общему максимальному расчетному дифференциальному смещению между кирпичной и деревянной системами поддержки следующим образом:
Таблица 1-3 – Суммарное дифференциальное смещение (Учитывая обрамление воздушного шара)
Примечание. Значения в приведенной выше таблице представляют собой теоретическое и, возможно, верхнее ожидаемое перемещение для конструкций с баллонным каркасом с использованием допущений, указанных выше для каменной кладки и дерева. Теоретические движения для каркаса платформы выше, чем эти. По нашему опыту, фактические перемещения будут меньше расчетных. Эта разница частично обусловлена сдерживанием усушки и ползучести древесины нанесенной внутренней отделкой.
Влияние дифференциального движения на детализацию проникновения
Дифференциальное перемещение между облицовкой и опорой легко устраняется в глухих кирпичных стенах. Кирпичная облицовка должна крепиться с помощью проволочных анкеров для кирпичной облицовки, которые входят в зацепление с опорной плитой и допускают вертикальное перемещение анкера по отношению к опорной плите без ущерба для несущей способности анкера. Эти анкеры могут обеспечивать регулировку по вертикали на несколько дюймов, что в первую очередь предназначено для облегчения установки облицовочного кирпича, но, если анкеры преднамеренно установлены с соответствующим зазором, они могут позволить проволочному анкеру скользить вверх вместе с облицовочным кирпичом, оставаясь при этом в зацеплении. резервная пластина.
Рис. 4 – Головка окна.
Рис. 5- Оконный косяк.
Окна и двери, балконы и механические проходы, такие как вентиляционные отверстия осушителей и рукава блока PTAC, которые перекрывают опору и кирпичную облицовку, более сложны в работе, чем анкеровка стен без проходов. Стратегии, позволяющие приспособиться к движению, включают в себя возможность прогибания пенетрантов между конструкцией и кирпичной облицовкой или возможность скольжения кирпичной облицовки вокруг них. После определения необходимого зазора между пенетрантом и облицовочным кирпичом на основе ожидаемого общего кумулятивного дифференциального перемещения облицовочный кирпич должен быть установлен с этим зазором вокруг каждого прохода или оконного проема. Образующиеся зазоры должны быть закрыты для защиты уязвимой опорной конструкции, включая водостойкий барьер здания и оклады по периметру окон, а также для обеспечения эстетического вида, при этом компенсируя вертикальное движение. Потребность в большом перемещении не позволяет устанавливать герметизирующие швы разумного размера, поэтому зазоры должны быть заполнены перекрывающимися элементами оклада или отделки, которые могут скользить друг по другу и детализированы для защиты от скопления воды и насекомых. Следующие схемы охватывают некоторые типичные случаи. В этих примерах не рассматривается сопротивление этих деталей проникновению воды и воздуха — это важные соображения для всех деталей корпуса, но они выходят за рамки данной статьи.
Оконная перемычка: У оконных перемычек движение кирпичной облицовки вверх приводит к образованию зазора между нижней частью стальной перемычки и оконной рамой. После того, как окно интегрировано в гидроизоляционный барьер стены, поверх оконной рамы можно установить отделку, изготовленную из прочного листового металла или синтетической древесной плиты, чтобы она соответствовала внешнему виду оконной рамы. По мере того, как стальная перемычка со временем поднимается вверх, обнажается все большая часть этой отделки.
Рис. 6- Подоконник.
Оконный косяк: Вдоль оконного косяка движение облицовочного кирпича вверх приводит к сдвигу между кирпичом и окном. Это движение можно контролировать с помощью L-образной металлической накладки, закрывающей полость, которая крепится к опоре вдоль косяка. Кирпичная кладка закончена до закрытия.
Подоконник: Необходимый зазор между подоконником и кирпичной кладкой приводит к открытию окна, обращенного к небу, которое должно быть закрыто металлической накладкой, предотвращающей проникновение воды, и должно
Рис. 7 – Механическое проникновение.
интегрироваться с оконным косяком. Большая загнутая вниз ножка декоративного элемента представляет собой значительный эстетический компромисс по сравнению с каменными подоконниками или уключинами из кирпичной кладки, которые традиционно используются для этой детали.
Механические проходки: Как правило, они выходят за пределы каменной кладки, а необходимые зазоры по периметру втулки для проходки могут быть закрыты гидроизоляционным воротником, который проходит над кирпичной кладкой.
Резюме
В последние годы увеличилось количество деревянных каркасных зданий, покрытых многоэтажной облицовкой из кирпича без промежуточных опор гравитационной нагрузки. Эта конфигурация может привести к значительному различному вертикальному перемещению между облицовкой и подложкой. Проектировщики должны рассчитывать ожидаемое дифференциальное движение для каждого проекта отдельно. Детали ограждения здания должны учитывать организацию конструкции, чтобы она могла успешно приспосабливаться к движению. Чтобы избежать повреждения компонентов фасада, которые охватывают опору и облицовку, конструкция ограждения для этих зданий должна предусматривать эффективные меры, чтобы приспособиться к этому движению.
Полнотелый кирпич и облицовочный кирпич
Полнотелый кирпич и облицовочный кирпич
Существует два способа построить кирпичное здание: полнотелая кладка и облицовочный кирпич. Один лучше другого? Если да, то почему?
Полнотелая кладка
Полнотелая кладка — старая добрая кирпичная конструкция, которая была широко распространена до середины 1900-х годов. Это также известно как «двойной кирпич», «полный кирпич» или «кирпич и блок». В этой форме каменной кладки используется несколько слоев (витков) кирпича с верхними кирпичами, чтобы скрепить их. Некоторые сплошные каменные стены, построенные до 19 в.00 были толщиной более 20 дюймов! Поскольку внутреннюю сетку нельзя было увидеть снаружи, ее обычно заменяли бетоном или шлакоблоком. Иногда в сплошные каменные стены встраивали металлические связи. К сожалению, в старых сплошных стенах с этими стяжками не использовались горячеоцинкованные или нержавеющие стяжки, поэтому большинство этих оригинальных стяжек проржавели.
Полнотелая кладка, несомненно, была надежным способом строительства. Имея толщину стенки 8 дюймов и более, они были способны поддерживать широкий спектр различных конструкций крыш. Плотники часто работали вместе, чтобы встроить балки пола в стены одновременно с возведением кирпича.
На приведенном ниже рисунке показаны некоторые распространенные типы сплошных стен из кирпичной кладки.
Кирпичная облицовка (полая стена)
Самая большая разница между кирпичной облицовкой и полнотелым кирпичом заключается в основной опоре здания. Полнотелая кладка является несущей конструкцией здания. При облицовке кирпичом структурная поддержка создается из бетона, стали или дерева, из которых состоит опорная стена, а кирпич находится снаружи в эстетических целях. Кирпичная облицовка — это только одна сетка, в отличие от массивного каменного здания, состоящего из нескольких сучков. Между кирпичом и опорной стеной есть открытая полость, которая позволяет добавить изоляционный материал и материал для сбора раствора. Кирпичные облицовочные стены должны быть спроектированы с надлежащими гидроизоляционными и дренажными устройствами, которые позволяют воде выходить из полости наружу здания. Полые стены можно найти в древних постройках, они были возвращены в употребление в Великобритании в конце 1800-х годов, но на самом деле не пользовались популярностью до середины 19-го века.00с.
Различия между полнотелой кладкой и облицовочным кирпичом Кирпичная кладка
Энергоэффективность : Существенная разница между облицовочным кирпичом и полнотелым кирпичом заключается в уровне теплопередачи. Кирпич, по присущим ему тепловым свойствам, не является эффективным изолятором. При использовании полых стен из шпона между внешней облицовкой и опорной стеной есть место для добавления отдельного изоляционного материала. Кирпичные облицовочные стены более энергоэффективны.
Слив воды: Кирпич не является водонепроницаемым материалом. Оба типа каменных стен основаны на связи между раствором и каменными элементами, чтобы ограничить проникновение воды. Сплошные каменные стены благодаря своей большой массе поглощают воду, поступающую извне. В старых зданиях с массивными каменными стенами не было кондиционеров, а во внутренней отделке часто использовалась цементная штукатурка, которая не подвержена воздействию воды, как гипс, который используется сегодня. Отсутствие изоляции сохраняло сплошную каменную стену теплой изнутри, уменьшая колебания температуры. Уход за старыми сплошными стенами из каменной кладки имеет решающее значение (при необходимости подгибается). Полые стены полагаются на системы водоотведения для удаления воды из-под кирпичей наружу.
Несущие: Полнотелые каменные стены являются несущими стенами. Кирпичные облицовочные стены крепятся к несущим опорным стенам и не являются несущими.
Стоимость: Стены из массивной кладки намного дороже в изготовлении, чем полые стены из кирпичной фанеры.
Опорные стены из кирпичной фанеры
Большинство жилых домов построены с деревянным каркасом, в то время как более крупные здания строятся со стальным каркасом, опорами из бетона или КМУ. Для разных опорных материалов требуются разные анкеры для облицовки кирпичной кладки, чтобы прикрепить внешний кирпич к внутреннему опорному материалу.
Например, анкеры из гофрированного листового металла можно использовать только с деревянными опорами с воздушным пространством 1 дюйм между материалами. Любое большее пространство потребует анкеров из листового металла. С другой стороны, регулируемые анкеры могут быть эффективны в деревянных, стальных, кирпичных или бетонных опорах. В опорах из бетона и стальных стоек должны использоваться регулируемые анкеры из-за возможных проблем с прогибом.
Восстановление стен из массивной кладки
При неправильном уходе за стенами из массивной кладки под кирпичи попадет влага, и они начнут выскакивать и отваливаться.