Wat moet de dikte van de muur van het huis zijn (lager, extern, intern)? Schuimblokwanden - bouwtechnologie, dikteselectie en isolatieregels (70 foto's) Een voorbeeld van het berekenen van de vereiste wanddikte voor de regio Moskou.

Als we spreken over de dikte van de muren van het huis voor permanent verblijf , dan moet u proberen te voldoen aan de eisen van SNiP 23-02-2003 voor thermische beveiliging van gebouwen. Merk op dat de normen de vermindering van de genormaliseerde weerstand tegen warmteoverdracht toestaan ​​volgens de "consumentenbenadering". Voor Moskou is de vereiste waarde van de warmteoverdrachtsweerstand van buitenmuren bijvoorbeeld R req \u003d 3,13 m 2 °C / W, maar kan worden verlaagd tot R min \u003d 1,97 m 2 ° C / W (R min \u003d 0,63 x R req = 0,63 x 3,13 m 2 °C/W = 1,97 m 2 °C/W) mits wordt voldaan aan de eisen voor specifiek brandstofverbruik voor verwarming van het gebouw, in combinatie met het voldoen aan het temperatuurverschil tussen de binnenlucht en het binnenoppervlak van de muren, exclusief dauw op het binnenoppervlak van de muren [clausules 5.1 en 5.13 van SNiP 23-02-2003]. Het specifieke brandstofverbruik met bovenstaand verschil neemt licht toe.
Lees over de minimale dikte van cellenbetonwanden op het gebied van geluidsisolatie.

Energie-efficiëntie van gebouwen voor permanente bewoning
Het gebruik van voldoende wanddiktes met voldoende weerstand tegen warmteoverdracht zal de daling van de kamertemperatuur constant beperken specifiek niveau energieverbruik voor de verwarming van het gebouw, het voorkomen van condensatie van vocht op de binnenoppervlakken van de gebouwschil (met uitzondering van ramen) en het beschermen van de gebouwschil tegen wateroverlast.
Normaal niveau energie-efficiëntie van gebouwen ( klasse C volgens SNiP 23-02-2003) staat afwijking van de berekende (werkelijke) waarde toe specifiek verbruik thermische energie voor verwarming van het gebouw vanaf de maatgevende waarde van + 5% tot min 9%.
bouwen met hoog niveau energie-efficiëntie ( klasse B) wordt gekenmerkt door een verlaging van de kosten van thermische energie voor verwarming door: 10-50% , en met zeer hoog niveau energie-efficiëntie ( klasse A, eerste klasse) - meer dan 51%.

Principes voor het kiezen van de methode van naleving van de genormaliseerde indicatoren van thermische bescherming van het gebouw.
De belangrijkste taak van het ontwerpen van de thermische bescherming van gebouwen (het kiezen van de optimale dikte van de muren en hun isolatie) is het handhaven van de vastgestelde microklimaatparameters binnenruimtes en goede sanitaire en hygiënische omstandigheden voor een bepaald verbruik van thermische energie voor het verwarmen van het gebouw. In SNiP 23-02-2003 " Thermische bescherming gebouwen" zijn er drie verplichte onderling verbonden gestandaardiseerde indicatoren voor de thermische beveiliging van het gebouw, gebaseerd op:
"MAAR"- genormaliseerde waarden van weerstand tegen warmteoverdracht voor individuele gebouwschil;
"B"- een genormaliseerd temperatuurverschil waardoor er geen dauw kan vallen:
- temperatuurverschil tussen de temperatuur van de binnenlucht en de temperatuur van het binnenoppervlak van de muren (andere omsluitende structuren), bepaald door de formule nr. 4 SNiP 23-02. Tegelijkertijd mag het berekende temperatuurverschil de genormaliseerde waarden die zijn vastgesteld in tabel nr. 5 van SNiP 23-02 niet overschrijden.
- de minimumtemperatuur op alle delen van het binnenoppervlak van de buitenhekken moet boven de dauwpunttemperatuur liggen.
"IN"- genormaliseerd verbruik van thermische energie voor verwarming, wat het mogelijk maakt om de waarden van de hittebeschermende eigenschappen van wanden (omhullende structuren) te variëren, rekening houdend met de keuze van een methode voor het handhaven van genormaliseerde microklimaatparameters.

Aan de normen voor thermische bescherming van het gebouw zal worden voldaan als wordt voldaan aan de indicatoren "A" en "B" voor woongebouwen (dat wil zeggen dat muren van voldoende dikte een genormaliseerde weerstand tegen warmteoverdracht hebben en dat er geen dauw op de interne oppervlakken valt van de muren), of er wordt voldaan aan de indicatoren "B" en "C" (dat wil zeggen, dauw zal niet op de binnenoppervlakken van de buitenmuren vallen en een bepaald verbruik van thermische energie zal worden genormaliseerd). In het tweede geval thermische weerstand muren kunnen lager zijn dan de waarden gespecificeerd in de groep indicatoren A (tabel 4 SNiP 23-02-2003 ) , maar niet hieronder minimumwaarden? waarnaar wordt verwezen in artikel 5.13 van SNiP 23-02-2003. De vereisten van indicatoren van groep "B" moeten voldoen aan alle soorten omhullende structuren om ervoor te zorgen: comfortabele omstandigheden voor mensen in het gebouw en om demping te voorkomen interne oppervlakken muren, vloeren en andere omsluitende constructies tegen vocht, bevochtiging en schimmel.

Tafel. Vereenvoudigde keuze minimale dikte muren van gasbeton (volgens de aanbevelingen van tabel I uit de catalogus "Little verdiepingen tellende huizen van cellenbeton", L., Staatscomité voor Architectuur, LENZNIIEP - 1989.)

Elke eigenaar die besluit te bouwen Vakantie huis, wil dat het warm en gezellig is en erin leeft - comfortabel. Een ideaal bouwmateriaal voor de bouw van een privéwoning in De laatste tijd cellenbeton, in het bijzonder schuimblokken, wordt terecht erkend.

In het artikel zullen we praten over wat de dikte van de wanden van schuimblokken zou moeten zijn dragende muren en scheidingswanden om het gebouw sterk, betrouwbaar en duurzaam te maken.

Vergelijkende kenmerken van metselmaterialen

Dus voor de duidelijkheid zullen we een tabel samenstellen met de belangrijkste indicatoren van cellenbeton in vergelijking met andere analogen.

Laten we de meest populaire materialen nemen voor de constructie van woongebouwen: baksteen, geëxpandeerde klei en gasbeton:

Indicatoren Baksteen (klei en silicaat) Geëxpandeerd kleibeton cellenbeton schuimbeton
Gewicht 1 m3 (kg) 1200–2000 500–900 90–900 90–900
Dichtheid (kg/m3) 1550–1950 900–1200 300–1200 300–1200
Warmtegeleidingsvermogen (W/m*K) 0,6–1,15 0,75–0,98 0,07–0,38 0,07–0,38
Wateropname (% op massa) 12–16 18 20 14
Vorstbestendigheid (aantal cycli) 25 25 35 35
Druksterkte (Mpa) 2,5–30 3,5–7,5 0,15–25,0 0,1–12,5

Op basis van de tabel trekken we conclusies over de voordelen van schuimbeton:

  • Bij gewicht schuimblokken zijn alleen gelijk aan cellenbeton (zie), een laag gewicht vergemakkelijkt het transport en het dragen. En gezien de aanzienlijke omvang van de blokken, dan leggen en de bouwtijd verkorten.

  • Door thermische geleidbaarheid: schuim- en gasblokken zijn ongeëvenaard, wat betekent dat een huis gemaakt van deze materialen ergonomischer is, het er altijd warm en comfortabel in zal zijn tegen lage stookkosten.

  • waterabsorptie schuimbeton heeft veel minder dan andere analogen, wat betekent dat het risico van vochtindringing in de kamer wordt verminderd, en bijgevolg de demping van de muren, de vorming van schimmel, schimmel, enzovoort.

Belangrijk! De luchtvochtigheid in de kamer mag niet meer dan 60% zijn, maar in ieder geval wordt het waterdicht maken van muuroppervlakken met alle verantwoordelijkheid gedaan, omdat de vochtopname van het schuimblok, hoewel klein, nog steeds aanwezig is.

  • Aantal vries- en ontdooicycli schuimblokken hebben meer dan bijvoorbeeld bakstenen, waardoor de levensduur van het gebouw toeneemt. Trouwens, experts zeggen dat het schuimblok in de loop der jaren alleen maar sterker wordt, maar de baksteen daarentegen is onderhevig aan vernietiging.

  • Schuimbeton werkt bij compressie iets slechter dan baksteen of gasbeton, maar deze indicator hangt af van het merk schuimblokken - hoe hoger het is, hoe sterkere muur. U kunt deze parameter verhogen.

Vooral moet gezegd worden over de kosten van dit materiaal, de prijs van schuimblokken is 2-3 keer lager dan voor andere bouwmaterialen.

Soorten en merken schuimblokken

We dwaalden een beetje af van het onderwerp, beloofden te praten over hoe dik de muur van schuimblokken zou moeten zijn. En het hangt alleen af ​​van het type schuimbeton en het merk, dus we geven een tabel met bestaande aanduidingen voor blokken cellenbeton.

Ik moet zeggen dat alle schuimblokken ook op uiterlijk zijn ingedeeld, ze zijn:

  • Thermische isolatie.

Ze worden gebruikt om de contouren van de muren van gebouwen te isoleren en om interne zelfdragende scheidingswanden te installeren.

  • Structurele en thermische isolatie.

Ze worden zowel gebruikt voor extra isolatie als voor de constructie van scheidingswanden en wanden van laagbouw.

  • Structureel.

Ze dienen voor de constructie van verantwoorde, dragende constructies (funderingen (zie), plinten, wanden).

Belangrijk! Het merk van het schuimblok wordt aangegeven met de letter D, het blok D 800 heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 800 kg/m3. Met een toename van de dichtheid verslechteren de thermische isolatie-eigenschappen van de blokken, daarom wordt aanbevolen om structurele typen extra te isoleren.

Er is al heel wat gezegd over de unieke eigenschappen van schuimbeton, we zullen de voor- en nadelen niet in detail analyseren, we zullen eindelijk overgaan tot het kiezen van de dikte van de muren.

Kenmerken van het bepalen van de dikte van de muren

Om het voordeel van de thermische isolatie-eigenschappen van schuimbeton duidelijk te laten zien, nemen we een muur van schuimblokken van 60 cm, en laten we nu kijken waar de wanddikte van andere materialen gelijk aan zou moeten zijn, die dezelfde thermische geleidbaarheid hebben:

  • Breedte - 52 cm.
  • Geëxpandeerd kleibeton - 101 cm.
  • Baksteen - 230 cm.
  • Beton - 450 cm.

In termen van warmtebehoud is schuimbeton alleen gelijk aan hout, alle andere materialen zullen extra isolatie vereisen, anders zal er een enorme overloop en ongelooflijke wanddikte zijn.

De keuze van de dikte wordt beïnvloed door de volgende parameters:

Als het gebouw één verdieping heeft, de vloer van hout is, het dak niet zwaar is, worden meestal de klassen D600-D800 gebruikt voor dragende muren. Met een huis met meerdere verdiepingen en vloeren van gewapend beton hogere kwaliteiten D900-D1200 worden gebruikt. Voor partities worden blokken D200–D400 gebruikt.

  1. Afmetingen en dikte van schuimblokken.

In gebieden met een gematigd klimaat worden huizen gebouwd met een wanddikte van 30 cm, hiervoor nemen ze een schuimblok van 30x30x60 (breedte, hoogte, lengte) en leggen deze langs.

Voor koude gebieden worden muren opgetrokken met een dikte van 60 cm, hetzelfde blok wordt in twee rijen gelegd.

Een schuimblok wanddikte van 20 cm wordt voornamelijk gemaakt voor dragende interne scheidingswanden, zowel interieur als scheiding van de leefruimte van de veranda, evenals voor garages en bijgebouwen. Zelfdragende scheidingswanden in badkamers of pantry's worden gemonteerd vanaf halve blokken 10 (15) x20 (30) x60.

  1. Geluidsisolatie van kamers.

Als u de kamer moet isoleren van het binnendringen van geluid uit de volgende kamer of van de straat, is het beter om bredere blokken te nemen. Zo zullen schuimblokken met een dikte van 30 cm het geluidsniveau betrouwbaarder verminderen dan met een breedte van 20 of 15 cm. Een dikte van 10-15 cm vereist extra geluidsisolatie.

  1. Opwarming.

Wanneer externe isolatie van oppervlakken is gepland, wordt de dikte van de schuimblokken genomen op maximaal 30 cm, worden bakstenen, dunne halve blokken (10x20 (30) x60) of andere bekledingsmaterialen gebruikt voor decoratie. Door de isolatielaag die tussen de hoofdmuur en de bekleding is geplaatst, neemt de thermische isolatie van de ruimte aanzienlijk toe.

Als het huis wordt gebouwd zonder extra isolatie (er worden bijvoorbeeld schuimblokken met een afgewerkte gevel gebruikt), beveelt de instructie aan om de wanddikte te vergroten tot 60 cm.

Nu worden er isolatieschuimblokken geproduceerd, die meteen isolatie en bekledingsmateriaal in hun ontwerp bevatten. In dit geval een muur van schuimblokken (dikte 20 cm + 8-10 cm schuim + geveltegels) is zelfs bestand tegen strenge vorst.

Belangrijk! Er moet aan worden herinnerd dat hoe hoger de dichtheid, hoe slechter de geluids- en warmte-isolatie. Zo is de warmtegeleiding van een wand gemaakt van schuimblokken D600 met een dikte van 45 cm gelijk aan een wand gemaakt van D800, maar met een dikte van 68 cm!

Hetzelfde geldt voor interieur indeling. Voor scheidingswanden zorgt de dikte van het D200-schuimblok van 10-15 cm voor een betere geluidsisolatie van de ruimte dan D300 of D400 van dezelfde dikte.

Bereken nauwkeurig alle parameters voor wanddikte, hoeveelheid vereist materiaal, het merk schuimblokken is te vinden op de rekenmachine die op elke bouwplaats beschikbaar is. Wilt u zelf de wanddikte berekenen, raadpleeg dan SNIP II-3-79. Het bevat de waarden van alle noodzakelijke indicatoren voor het berekenen van de warmteoverdracht van elke wandsamenstelling en verschillende dichtheden van schuimblokken.

Conclusie

Zoals we ontdekten, wordt de dikte van het schuimblok voor scheidingswanden en wanden van het gebouw vrij eenvoudig berekend. Naast de gepresenteerde parameters, hangt het ook af van de oppervlakte van het pand, de wensen en financiële mogelijkheden van de eigenaren.

Toch zul je ergens in iets moeten passen aan de grootte van de site of het type fundering. Maar het is nog steeds wenselijk om zich aan de basisregels te houden. Aanvullende informatie is opgenomen in de video die in dit artikel wordt gepresenteerd, we hopen dat de foto's u ook zullen helpen snel een beslissing te nemen over dit probleem.

Cellenbeton behoort tot de categorie van cellenbeton en hun gebruik in bouwindustrie strikt gereguleerd. Basisrichtlijnen voor het bepalen van vereiste indicatoren sterkte van opgetrokken muren, het volgende:

  • het is noodzakelijk om de toegestane indicatoren van de hoogte van de opgerichte wanden van de constructie te berekenen;
  • beperkingen op de hoogte van dragende muren opgetrokken uit gasbetonblokken zijn vier tot vijf verdiepingen;
  • de sterkte-indicatoren van blokken voor de constructie van gebouwen met vijf verdiepingen zijn B-3.5 en voor gebouwen met drie verdiepingen B-2.5;
  • voor de bouw van gebouwen zelfdragende muren het wordt aanbevolen om, afhankelijk van het aantal verdiepingen, blokken B-2.0 of B-2.5 te gebruiken.

Regelgevingsdocumenten in het kader van de particuliere woningbouw zijn momenteel louter adviserend van aard en mogen daarom niet in aanmerking worden genomen bij laagbouw, evenals bij de bouw van eventuele bijgebouwen of garages.

Dit betekent dat het niet nodig is om woningen te verhuren aan commissies. Je hebt het zelf gebouwd, leef het zelf. Niemand zal de sterkte van constructies, hun overeenstemming met thermische geleidbaarheidsnormen en andere parameters controleren. Als het echter de bedoeling is om goed en voor een lange tijd een huis voor jezelf te bouwen, moet je je op deze aanbevelingen concentreren.

Welke wanddikte is genoeg voor een zomerhuis?

Voordat u een gebouw bouwt: sterkteberekeningen zijn vereist. Doe het zelf dergelijke berekeningen zijn niet altijd mogelijk, daarom is het toegestaan ​​​​om uit te gaan van voorbeelden die rekening houden met de waarden van sterkteklassen, in overeenstemming met de keuze van de wanddikte. Een belangrijke factor is ook het doel van het op te richten gebouw.

Bij laagbouw van huizen voor het leven in de zomer, is het raadzaam om zich te houden aan de eenvoudige basisaanbevelingen:

  • huizen met één verdieping in warm klimaat omstandigheden, land- en garagegebouwen vereisen het gebruik van gasbeton met een dikte van minimaal 200 mm;
  • huizen met twee of meer verdiepingen vereisen het gebruik van gassilicaat met een dikte van 300 mm of meer;
  • bouw kelders of begane grond omvat het gebruik van blokken met een dikte van 300 - 400 mm (hier moet eraan worden herinnerd dat gassilicaat bang is voor vocht, daarom is het beter om met het risico van zijn aanwezigheid andere materialen te kiezen);
  • inter-appartement en interieur partities worden uitgevoerd met gasbeton met een dikte van respectievelijk 200-300 mm en 150 mm.

U kunt naar de officiële website van elke blokfabrikant gaan en de lijst met maten van vervaardigde producten bekijken.

Hier zullen we zien dat de blokken zijn verdeeld in muur (voor het bouwen van muren) en scheidingswanden (voor binnenwanden).

Als aan buitenwijk constructie wordt verwacht niet-residentiële gebouwen of een huis voor zomergebruik, is het aan te raden om de voorkeur te geven aan cellenbeton met minimale indicatoren dikte vanaf 200 mm.

Thermische geleidbaarheid van muren

Bij het bouwen van huizen voor permanente bewoning is kracht alleen niet langer voldoende. Hier ook er moet rekening worden gehouden met de thermische geleidbaarheid van de gebruikte materialen. In overeenstemming met de berekeningen, ofwel de vereiste dikte van de blokken voor uw klimaatzone, of de dikte blijft zoals voor zomer gebouwen, maar er wordt een extra verwarming gebruikt.


En in dit geval moet u rekening houden met het geld, dat goedkoper zal zijn - een toename van de dikte van de muur door gasbeton of isolatie.

Bij het berekenen van de isolatiekosten is het de moeite waard om de prijs van bevestigingsmiddelen en de betaling voor het werk van bouwers toe te voegen.

Zoals ik aan het begin schreef, werd besloten om het zonder verwarming te doen. Daarom zullen voor "kale" muren verdere berekeningen worden uitgevoerd.

In overeenstemming met GOST, die de belangrijkste regelt technische specificaties, evenals de composietkenmerken en afmetingen van absoluut alle cellulaire blokken, is de thermische geleidbaarheid van een dergelijk bouwmateriaal 4 keer lager dan vergelijkbare indicatoren massieve baksteen, waardoor het mogelijk is om constructies met smallere wanden te bouwen.

De thermische geleidbaarheid van een materiaal is het vermogen om warmte te geleiden. De berekende indicator van de hoeveelheid warmte die in 1 uur door 1 m 3 van een materiaalmonster gaat bij een temperatuurverschil van 1 °C op tegenover elkaar liggende oppervlakken.

Hoe hoger deze indicator, hoe slechter de thermische isolatie-eigenschappen.

Ik zal een gedetailleerde vergelijking geven met een massieve steen. De thermische geleidbaarheid van gasbeton is ongeveer gelijk aan 0,10-0,15 W / (m * ° C). Voor bakstenen is dit cijfer hoger - 0,35-0,5 W / (m * ° C).

Dus om de normale thermische efficiëntie van een woongebouw voor de regio Moskou te garanderen (waar de luchttemperatuur in de winter zelden onder de -30 graden daalt) Stenen muur moet minimaal 640 mm dik zijn. En wanneer gebruikt in de bouw gasbetonblokken D400 met een warmtegeleidingsvermogen van 0,10 W/(m*°C) muren kunnen een dikte hebben van 375 mm en geleiden dezelfde hoeveelheid warmte-energie. Voor D500-blokken met een thermische geleidbaarheid van 0,12 W / (m * ° C) ligt dit cijfer in het bereik van 400 tot 500 mm. Gedetailleerde berekeningen vindt u hieronder.

Thermische geleidbaarheidsindicatoren afhankelijk van de wanddikte:

cellenbeton Wandbreedte (cm) en thermische geleidbaarheid
12 18 20 24 30 36 40 48 60 72 84 96
D-600 1.16 0.77 0.70 0.58 0.46 0.38 0.35 0.29 0.23 0.19 0.16 0.14
D-500 1.0 0.66 0.60 0.50 0.40 0.33 0.30 0.25 0.20 0.16 0.14 0.12
D-400 0.8 0.55 0.50 0.41 0.33 0.27 0.25 0.20 0.16 0.13 0.12 0.10

Er is een omgekeerd verband tussen de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt en de thermische isolatie van de muren, waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van onafhankelijke berekeningen.

Dragende muren zonder isolatie voor permanente bewoning

Cellenbeton heeft uitstekende thermische eigenschappen, daarom is het, met inachtneming van de rekenregels, niet nodig om verwarmingen te gebruiken, zelfs niet bij het bouwen van gebouwen die bedoeld zijn voor gebruik het hele jaar door.

Zelfstandig optreden thermotechnische berekeningen u moet de referentietabelwaarden van indicatoren zoals warmteoverdrachtsweerstand kennen R vereist m 2 °C / W en warmtegeleiding van gasbeton.

Berekening afhankelijk van de regio van verblijf

Gegevens over warmteoverdracht voor sommige regio's worden in de tabel weergegeven. Kiezen plaats geschikt voor uw klimaatzone.

Warmtegeleiding

Voor deze waarde ga ik opnieuw naar de website van de fabrikant van het wandmateriaal dat ik ga kopen, en ik zal daar het volgende bord vinden:


Laten we nu de echte referentiegegevens bekijken.

We zien dat de fabrikant de kenmerken voor droog materiaal aangeeft. Als de muren vocht bevatten, wat acceptabel is, zullen deze kenmerken iets slechter zijn.

Zoals u weet, hebben de blokken die van de transportband kwamen een vochtgehalte tot 30%. Bij normaal gebruik is dit overtollig vocht gaat over ongeveer 3 jaar weg.

Het continu verwarmen in huis versnelt dit proces.

Op internet kun je beoordelingen vinden van ontwikkelaars die klagen over koude muren in cellenbeton huis. Het blijkt dat het huis in de zomer-herfst is gebouwd. En in de winter vestigde het gezin zich erin. De muren van het huis zijn vochtig, nog niet goed droog. Water is een goede warmtegeleider.

Bewoners beginnen na te denken over de isolatie van hun woning. Maar je moet gewoon wachten tot volgende winter. Vocht van de muren zal verdwijnen en blijven in winterperiode comfortabeler zal worden.

Een voorbeeld van het berekenen van de benodigde wanddikte voor de regio Moskou

In de hoofdstad en de regio kiezen ze meestal tussen D400-blokken met een breedte van 375 mm en D500 met een breedte van 400 mm. Op deze proefpersonen gaan we berekeningen maken.

Minimale diktewaarden cellenbeton muren worden bepaald met behulp van de standaard vermenigvuldiging van parameters zoals de gemiddelde warmteoverdrachtsweerstand R en de geleidbaarheid van gasbetonblokken zonder het gebruik van verwarmingen. Deze parameters worden weergegeven in de bovenstaande tabellen.

Voor Moskou R=3,29 m2×°C/W.

Laten we een berekening maken voor blokken D400

Voor een droge toestand is de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt 0,096.

3,29 * 0,096 = 0,316 (m)

Bij een vochtgehalte van 4% is de coëfficiënt 0,113.

3,29 * 0,113 = 0,372 (m)

Op basis van de berekeningen kan worden gezien dat voor een perfect droog materiaal een wanddikte van 316 mm voldoende is voor de D400-kwaliteit.

Fabrikanten in commercials vertellen ons echter dat voor: middelste baan Rusland heeft genoeg blokdikte van 375 mm voor het merk D400 en produceert deze maat. Waaruit we indirect kunnen concluderen dat in de berekening een coëfficiënt voor vochtigheid van 4% is meegenomen.

Laten we nu blok D500 . berekenen

Voor een droge toestand is de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt 0,12.

3,29*0,12=0,395 (m)

Bij een vochtgehalte van 4% is de coëfficiënt 0,141.

3,29 * 0,141 = 0,464 (m)

De gefabriceerde blokken D500 met een breedte van 400 mm passen dus bij de kenmerken voor de ideale behuizing. Er is niets perfect in de wereld. Maar om het ideaal te benaderen, is het noodzakelijk om externe bevochtiging van de muren door neerslag te voorkomen door het huis te bekleden met een baksteen met een ventilatiespleet. U kunt ook gevelbeplating of andere panelen installeren.

Zelfs woningen moeten constant verwarmd worden. En bij strenge vorst van meer dan -20 graden, wat de laatste tijd uiterst zeldzaam is in de regio Moskou, moet u voorbereid zijn op korte termijn hogere verwarmingskosten.

Uiteraard presteert het D400-blok met een breedte van 375 mm qua thermische geleidbaarheid beter dan zijn collega D500 met een breedte van 400 mm. Maar was het maar zo simpel. Je moet ook kijken naar de veiligheidsfactor B. Een paar jaar geleden muur materiaal D400 werd geproduceerd met een bewust lagere sterkte, wat ontwikkelaars ervan weerhield om voor een dergelijke bouwsteen te kiezen. Nu garanderen toonaangevende fabrikanten de sterkte van B-2.5 voor de D400-kwaliteit.

Als de constructie alleen is gepland, zal een belangrijk criterium voor het kiezen zijn, dat afhangt van de grootte en dichtheid.

Op deze manier, de gewenste parameters zijn direct afhankelijk van het merk (dichtheid) gasbeton bouwmateriaal. Voor sommige regio's worden deze waarden berekend en verzameld in een tabel.

Handige video

In dit verhaal zijn er enkele slimme gedachten over het berekenen van de dikte van de muren:

Interne scheidingswanden van gasbeton

De dikte van de cellenbetonwand moet worden gekozen in overeenstemming met verschillende factoren, waaronder berekening draagvermogen en hoogte.

Bij het kiezen van blokken voor de constructie van niet-dragende scheidingswanden, je moet op de hoogte letten!:

  • de hoogte van de op te richten constructie is niet meer dan drie meter - het bouwmateriaal is 10 cm dik;
  • de hoogte van de interne scheidingswand varieert van drie tot vijf meter - het bouwmateriaal is 20 cm dik.

Als het nodig is om de meest nauwkeurige gegevens te verkrijgen zonder onafhankelijke berekeningen uit te voeren, kunt u standaard tabelinformatie gebruiken die rekening houdt met de interface met de bovenverdieping en de lengte van de constructie die wordt opgericht. Het is ook nodig om te benadrukken: de volgende aanbevelingen: keuze van bouwmateriaal:

  • bepaling van operationele belastingen op interne partities stelt u in staat om het optimale materiaal te kiezen;
  • rechtopstaand niet-dragend binnenmuren het beste van alles van producten van het merk D500 of D600, met een lengte van 625 mm en een breedte van 75-200 mm, wat een sterkte van 150 kg oplevert;
  • installatie is niet dragende constructies maakt het gebruik van producten met een dichtheid van D350 of D400 mogelijk, wat helpt om standaard geluidsisolatie tot 52 dB te verkrijgen;
  • geluidsisolatieparameters zijn niet alleen rechtstreeks afhankelijk van de dikte van de bouwstenen, maar ook van de dichtheid van het materiaal, dus hoe hoger de dichtheid, hoe beter de geluidsisolerende eigenschappen van cellenbeton.


Met een lengte van de scheidingsconstructie van acht meter of meer, evenals een hoogte van meer dan vier meter, is het, om de sterkte-eigenschappen te vergroten, noodzakelijk om het frame te versterken met behulp van dragende constructies van gewapend beton. De vereiste sterkte van de scheidingswand wordt mede bereikt door de lijmlaag die de blokelementen bij elkaar houdt.

Betaalbare kosten, maakbaarheid en uitstekende kwaliteitskenmerken gedaan gasbetonblokken populair en in trek op de moderne markt bouwstoffen. Een goed berekende dikte van de muur van cellenbeton stelt u in staat om gebouwen in aanbouw te voorzien hoog niveau sterkte, evenals maximale weerstand tegen bijna elke statische belasting of schokfactoren.

Individuele woningbouw is niet zonder kosten, inspanningen en calculaties, waar niet iedereen mee uit de voeten kan. Het is immers niet voldoende om een ​​muur van schuimbeton te bouwen, het is noodzakelijk om de ontwerpdetails, rekenregels en kenmerken van de workflow te begrijpen. Daarom is het zo belangrijk om te proberen te begrijpen hoe u zelf een huis kunt bouwen, waar u moet beginnen en hoe u de dikte van schuimbetonwanden volgens de norm kunt berekenen.

Materiaalspecificaties:

Voordat je erachter komt en berekent welke schuimblokken moeten zijn, check out keurmerken materiaal:

  • Hoge druksterkte - van 3,5 tot 5 MPa. Dit bevestigt dat het mogelijk is om huizen met twee of zelfs drie verdiepingen te bouwen van schuimblokken.
  • Het materiaal weegt een beetje, maar heeft tegelijkertijd een lage dichtheid, tot 3 keer lager dan die van geëxpandeerde klei.
  • Het schuimblok wordt vaak vergeleken met hout vanwege zijn thermische geleidbaarheid, wat in vergelijking met keramische baksteenproducten een onschatbaar voordeel is. Een wand van leemblokken met een breedte van 600 mm houdt de warmte op dezelfde manier vast als een schuimbetonwand met een dikte van 200 mm.
  • Bij het bouwen van een huis uit schuimblokken is het niet nodig om extra geluidsisolatie uit te rusten. Kwalitatief geplaatste blokken beschermen betrouwbaar tegen lawaai.
  • De prijs van het materiaal is met niets te vergelijken. Schuimblokken zijn goedkoper dan andere grondstoffen, zelfs rekening houdend met transportkosten.
  • Beschikbaarheid bewijst de mogelijkheid om met het materiaal te werken zonder speciale training. Dit betekent dat u een huis met uw eigen handen kunt bouwen, zonder extra hulp.
  • Dikte.
  • Afmetingen blok.
  • blok bevestigingsmethode.

Belangrijk! Vergeet niet dat te goedkope schuimblokken niet in kwaliteit verschillen. In dit geval kan het materiaal worden vervaardigd in strijd met de technologie en kunnen tweederangs blokken van lage kwaliteit onveilig blijken te zijn in de constructie - de constructie kan eenvoudig instorten. Bespaar daarom verstandig!

Wanddikte en hoe deze te bepalen

Op internet is er veel onbetrouwbare informatie over hoe te beslissen welke dikte van de schuimblokwand optimaal is. Om jezelf te beschermen en te vinden de juiste beslissing, houd rekening met enkele kenmerken en bouw voort op deze informatie:

  • Bepaal het laagste temperatuurniveau in de regio voor het winterseizoen. In gebieden met onstabiele weersomstandigheden, strenge vorst en wind, is het vereist om extra geïsoleerde verdikte wanden te bouwen.
  • Kies een kachel en beslis zelf of je hem monteert of stopt bij gewoon gips. Muren tot 300 mm dik vereisen extra isolatie met materiaaldiktes tot 100 mm.
  • Isolatie helpt niet alleen om het huis warm te houden. Hij weert ook het ongunstige af ultraviolette straling van schuimblokken, waardoor het de structuur van het materiaal niet aantast.

Opmerking! Dichtheid heeft ook invloed op de keuze van schuimblokken. Dit is de eerste parameter waar u op moet letten. Het verschilt afhankelijk van de specificaties. Hoe hoger de dichtheid, hoe hoger de kosten van producten.

Hoe de dikte van de wanden van schuimblokken te bepalen?

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de aanbevolen wanddikte van schuimblokken voor een huis in een regio met gematigde wintertemperaturen 300 mm is met een dichtheid van D600 schuimblokken en een thermische isolatielaag.

Dit is de optimale materiaaldikte voor alle regio's van Rusland. Dankzij extra thermische isolatie muren buiten het huis, de kou komt helemaal niet in de kamer, wat een gunstige sfeer creëert om te leven, zelfs in een ruw klimaat.

Wat de sterkte betreft, wordt opgemerkt dat de belasting op de muren, ongeacht het aantal verdiepingen, niet groter mag zijn dan 20 ton (samen met het dak, vloerplaten, meubels). Volgens technische indicatoren is bekend dat elke 100 mm schuimbeton een belasting tot 10 ton kan weerstaan.

Belangrijk! Vergeet niet om aandacht te besteden aan technische kenmerken als sterkte en weerstand tegen fysieke impact. Bij 300 mm is het gemakkelijk om met een voorhamer door een muur te breken, maar 400 mm is betrouwbaarder en de blokken zelf verschillen in dichtheids- en sterkte-indicatoren.

De optimale wanddikte van schuimblokken kan visueel worden berekend, nadat u vertrouwd bent geraakt met de indicatoren in de vorm van een visueel diagram of tekening.

Thermische geleidbaarheidsberekeningen en bepaling van de optimale dikte op basis van de formule

De dikte van schuimblokken voor buitenmuren wordt gekozen, niet te vergeten dat de externe warmteoverdrachtsweerstand, rekening houdend met alle lagen van de afwerking, minimaal 3,5 ° C per m 2 / W moet zijn. Om de optimale wanddikte te bepalen, moet u het proces in meer detail bekijken, gebaseerd op verschillende blokdichtheden.

Volgens technische specificatie: Het is bekend dat producten met een indicator van D600 en D800 verschillen in coëfficiënten van respectievelijk 0,14 en 0,21 deg * m 2 /W.

Zoals buitenafwerking gebruiken gevelsteen met een indicator van 0,56 deg * m 2 / W en sierpleister met een waarde van 0,58 deg * m 2 / W.

Waar te beginnen met de berekening?

Volg de instructies wanneer u begint met het berekenen van de dikte van de wand van schuimblokken:

  • Bepaal eerst de dikte van het metselwerk en de pleisterlaag. Vaak, als de installatie van een warmte-isolerende laag niet is voorzien, wordt de steen in twee rijen gelegd. Het blijkt 120 mm te zijn.
  • Dit getal wordt omgezet in meters en gedeeld door de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt bekledingsmateriaal. Het resultaat is een weerstand gelijk aan 0,21.
  • Hetzelfde wordt gedaan met de aangebrachte pleisterlaag, waarbij een eindwaarde van 0,03 mm wordt verkregen.

Werken met formules en enkele berekeningen

schuimbeton D600 = (3,5 - 0,21 - 0,03) x 0,14 = 456 mm,

waarbij 3,5 een getal is dat wordt uitgedrukt als een totale warmteoverdrachtsweerstand; 0,21 - weerstand tegen stenen; 0,03 - gipsweerstand; 0,14 - schuimblokcoëfficiënt.

Het resultaat is een afgerond getal van ongeveer 450 mm (vergeet niet de cijfers om te rekenen naar meters). Deze optimale dikte muren met behulp van de hierboven beschreven materialen tijdens het bouwproces.

Schuimbeton D800 \u003d (3,5 - 0,21 - 0,03) x 0,21 \u003d 684 mm,

waar 3,5 - totaal 0,21 - steenweerstand; 0,03 - gipsweerstand; 0,14 - coëfficiënt van schuimblokken.

Nu wordt duidelijk hoe dik de wand van schuimblokken moet zijn. De mogelijkheid om een ​​muur te bouwen volgens het tweede voorbeeld is anders qua kracht. Merk op dat hoe dikker de muur, hoe hoger de kosten. Hoewel, als u hier een typische isolatie voor de gevel (piepschuim) toevoegt, de dikte van de gevel aanzienlijk zal afnemen.

Belangrijk! De optimale dikte van de sintelblokwanden wordt op een elementaire manier berekend. Alleen in dit geval is er één maar! Vergeet niet rekening te houden met de dikte van het vochtbestendige materiaal, want zonder dit verliest het sintelblok zijn sterkte.

Als een schuimblokbad is gepland, komt de dikte van de wanden in gebieden met extreem lage temperaturen, tot -30 ° C, niet onder de 700-800 mm.

De voortgang van het bouwproces: het plaatsen van muren

Volgens de bouwinstructies kunt u een huis bouwen, ongeacht de omgevingsfactoren die het materiaal beïnvloeden. Laten we het hebben over enkele aanbevelingen hieronder.

Enkele regels voor het bouwen van een huis van schuimbeton

observeren eenvoudige regels individuele woningbouw, en het bouwen van een huis is voor u geen probleem:

  1. Bereid eerst de fundering voor. Ontdaan van stof en vuil, geëgaliseerd in aanwezigheid van onregelmatigheden.
  2. Ga dan verder met de berekening benodigde hoeveelheid materialen, bouwstenen en zelfklevende betonmortel. In 1 m 3 - 30 blokken (20x30x60 cm). Bij gebruik van een materiaal met dergelijke afmetingen is de dikte van de schuimblokwanden 30 cm.
  3. Bepaal de geschatte berekening van de lijm. Er is 30 kg nodig voor 1 m 3 muur. Daarom moet je het eerst weten. volledige oppervlakte verticale oppervlakken van de toekomstige structuur.
  4. Door materialen te kopen en te verzamelen essentieel hulpmiddel, begin natuurlijk met het mengen van de mortel voor het leggen van schuimblokken, als u geen kant-en-klaar beton hebt gekocht.
  5. Eerst wordt een betonoplossing aangebracht op het oppervlak van het schuimblok, dat op een tegelvloer of fundering wordt geplaatst.
  6. Breng voor het leggen van het volgende blok het uiteinde van het eerste product aan lijm mengsel, het oppervlak grondig smeren. Betonmortel moet alle lege gaten opvullen.
  7. Overtollige lijm wordt verwijderd door met een hamer op het blok te tikken.
  8. De tweede rij is zo ingedeeld dat de voegen van de blokken niet samenvallen, maar opzij bewegen bij het leggen van elk van de rijen van de muur. Om dit te doen, snijd je een blok doormidden en begin je met een helft.
  9. gemakkelijk te verwerken, zodat u de opening eenvoudig op een raam- of deurconstructie kunt passen.

Kenmerken van gevelisolatie, rekening houdend met de dikte van de muren

In de laatste fase is de gevel van het huis van schuimblokken geïsoleerd. Wat is de dikte van de wanden van de constructie, wordt bepaald in de ontwerpfase:

  • met behulp van schotelvormige spijkers worden speciale warmte-isolerende platen van polystyreenschuim geïnstalleerd;
  • voor baksteenafwerking schuim betonnen muur, tussen de blokken, bevestig verschillende staven van dunne wapening om de binnenmuur te verbinden met metselwerk vanaf de gevel van het gebouw;
  • als het de bedoeling is om te eindigen door de muren te pleisteren, wordt een versterkte markering over de schuimblokken getrokken voor een betere hechting van het hoofdoppervlak en afwerkingsmateriaal. De pleister wordt in twee lagen aangebracht: de eerste is warmte-isolerend, verbergt het gaas, de tweede is afwerken, afwerken.

Opmerking! Het type materiaal dat wordt gebruikt en de hoeveelheid ervan zal beter worden bepaald in de ontwerpfase om onnodige kosten te voorkomen. Vergeet niet om met alle punten rekening te houden: de aanwezigheid van deur en raamopeningen, interne partities.

Opsommen

Zoals je al hebt opgemerkt, zijn er weinig factoren die de dikte van de wanden van schuimblokken en de bepaling van deze parameter beïnvloeden. Kortom, dit zijn weersomstandigheden, de aanwezigheid van een tweede (derde) verdieping, een zolder.

Op de een of andere manier is het de moeite waard om je te concentreren op financiële kansen. Het is immers niet moeilijk te begrijpen dat hoe groter de dikte van de schuimbetonwanden, hoe groter het materiaalverbruik. Dienovereenkomstig stijgen de bouwkosten.

Probeer de dikte van de schuimblokwanden niet te raden - bereken deze in de ontwerpfase, omdat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de constructie ervan afhangt. huis gebouwd volgens technische benodigdheden, is bestand tegen vorst met minimaal warmteverlies: het geeft geen warmte af van de binnenkant van de kamer en laat de kou van buiten niet binnen.