Проектирование и строительство домов

Проектирование и строительство домов

» » Современные технологии в многоквартирном доме. Технология тисэ в строительстве. Несъемная опалубка из пенополистирола

Современные технологии в многоквартирном доме. Технология тисэ в строительстве. Несъемная опалубка из пенополистирола

При возведении современных домов, в настоящее время, все чаще используются новые технологии . Особенно это заметно на дачных участках, где каждый хозяин подбирает для строительства понравившийся ему материал. Это может быть:

— Пеноблоки;

— Пенобетон.

Самые новые строительные технологии

Такие технологии называются канадскими. У них есть одно преимущество – материал применяется весьма рационально. Сама технология успешно используется при возведении и больших коттеджей, и маленьких домов. Кирпичный дом от каркасного строения не имеет отличий по теплопроводности.

Это показывает важную роль, которую вода играет в передаче вибраций на землю. Что касается усиления эффекта землетрясения через слабую местность, то работа может быть объяснена эффектом индикации, которая возникает под действием колебаний и которая усиливает деформацию местности. Отсутствуют точные данные о земельных ресурсах, изучаемые сегодня в механике почвы.

Это понятие принято сегодня в механике почвы как критерий для оценки качества фундамента. Усилия по усилению вибраций по характеру местности подтверждают все авторы сейсмических исследований, а в договоре Зиберга есть схемы, показывающие интенсивность землетрясения в соответствии с геологическим строением земли. В этом отношении профессор Роджерс из Стэнфордского университета сделал очень интересный и убедительный опыт. Предоставляя сухой песок синусоидальным вибрациям, он обнаружил, что движение песка следовало за движением, вызывая его движение.

А вот толщина стен у них разная. Если каркасный дом построить правильно, то он сможет простоять больше 140 лет. У монолитных домостроений есть некоторые преимущества, они могут принимать разные формы, так как не зависят от модулей. Это качество очень цениться в архитектуре.

Дерево никогда не теряло своей популярности. Благодаря инновационным технологиям строительства такой недостаток, как пожароопасность, удалось значительно уменьшить. Дерево обрабатывается специальными негорючими составами, различными пропитками, а стены с двух сторон могут быть отделаны огнестойким материалом.

Когда песок был пропитан, амплитуда песчинки была намного выше, чем исходное зерно; кроме того, автоматическая запись движения песка указывала, что вместо синусоидальной силы движение песка принимало гармоническую форму. При изменении направления движения ускорение быстро изменялось в этих точках, и к такой причине Роджерс объяснил разрушительный эффект, который песчаная почва проникла в воду на построенных на ней сооружениях.

Что касается перемещения фундамента, нам почти ничего не сообщается в Бухаресте, и, кроме отдельных случаев, фундаменты зданий в Бухаресте не ощущаются. Это место, чтобы показать, что эта трещина повлияла только на нижние этажи отеля, верхние из которых впоследствии были выполнены в железобетонном каркасе, они не чувствовали себя вообще. На фундаменте нового дворца Национального банка, где раскопки достигают глубины 10 м, двигатели сопротивлялись очень хорошим условиям, за исключением предельной точки, где старый кладочный блок, поддерживаемый пропеллерами, не наносил ущерба.

Все чаще стали строить коттеджи из пеноблока. Времени на возведение такого строения, затрачивается немного, да и цена намного ниже, чем у кирпича. Есть экономия и на цементе. К тому же, работать с пеноблоком легко. По новым технологиям можно производить монтаж с использованием специального клея, благодаря которому происходит сужение межблочных щелей. Это дает возможность на треть уберечь тепло.

Затем мы рассмотрим различный ущерб, нанесенный зданиям, в свете изложенных здесь теоретических соображений, и для облегчения воздействия мы отдельно исследуем здания в скелетах сопротивления с кладовыми и каменными зданиями. С самого начала мы должны подчеркнуть, что в целом землетрясение выявило как ошибки дизайна, так и ошибки в строительстве. Большая часть зданий в железобетонных скелетах не подвергалась какой-либо деградации, которая бы интересовала структуру сопротивления.

Здания, в которых был обнаружен немецкий циркуляр для железобетона, и работа была выполнена соответственно, вела себя хорошо. Если мы рассмотрим требования, то в свете соображений, которые мы сделали для твердых тел, мы обнаруживаем, что при тех же ускорениях, которые передаются землетрясением, поперечная сила изменяется пропорционально высоте здания и изгибающему моменту с квадратом высоты. Мы должны признать, что скелет варьируется в зависимости от высоты конструкции, хотя и не в тех же пропорциях.

Дома строят и из пенобетона, который не подвержен гниению, как дерево, также ему не страшен пожар, он сохраняет все свои свойства. Но у таких строений не слишком привлекательный внешний вид, который можно легко исправить.


Новые технологии сделали возможным строительство домов в районах вечной мерзлоты, благодаря применению плит Green Board. Они считаются абсолютно безопасными, так как не содержат токсичных веществ и в их состав входит древесная шерсть и портландцемент, а экологичность равна древесине. Отличаются своей прочностью и долговечностью, причем, имеют неограниченный срок годности. Те материалы, что входят в состав плит, не подвержены горению, наделены морозоустойчивостью, не растрескиваются, имеют отличную звукоизоляцию.

Отсюда мы можем сделать первый вывод о высотах зданий, а именно. Для того же материала и для того же исполнения здания будут вести себя так же плохо, как высота будет выше. Другим явлением, которое должно быть объяснено всеми блочными колебаниями в целом, является тот факт, что соединения между домами были демонтированы, а здания, состоящие из тел с разной высотой, показали разрывы или, по крайней мере, трещины в плане разделения разной высоты.

В районах с закрытой конструкцией между ними ударяли здания, что иногда приводило к значительным ухудшениям. Это объясняется просто анализом формулы, которая дает нам период вибрации стержня на одном конце и который имеет вид. Можно видеть, что период вибрации зависит от длины, инерционного момента сечения и веса на мл.

Такие плиты имеют большую сферу применения:

— Их активно используют в жилищно-гражданском строительстве;

— Для возведения спортивных и промышленных зданий;

— Для аграрных сооружений;

— Для сельскохозяйственных комплексов.

Применение новых технологий дает возможность возводить мосты, у которых огромные пролеты и отсутствуют центральные опоры.

Поэтому объяснимо, почему даже для зданий с одинаковой высотой колебания различны, и даже компенсационные швы в одном здании демонстрируют заметные дислокации. Что касается повреждений, обнаруженных в различных железобетонных скелетах, мы можем выявить следующее.

Полюсы вообще были разрушены вблизи их голов, что было бы оправдано тем, что здесь требования в моменты являются максимальными, но также и потому, что они являются слабыми точками исполнения из-за прерывания зверя и литейных суставов. Когда боковые балки привязаны к полюсу, часто сталевары больше не размещают требуемые стремена на полюсах столбов, которые, таким образом, легко выталкиваются. Этот недостаток очень распространен, и повсюду столпы настоятельно просили, звери вышли. Разрыв был вызван дроблением бетона и пламенем железа.

ЛТСК – новые технологии

Новшеством в строительной технологии считаются тонкостенные конструкции из стали. Они очень легкие и являются металлическими профилями разнообразных форм. Из них возводят каркасы зданий, надстройки мансард. Новые технологии сокращают время на строительство, а также значительно снижают его стоимость. Очень часто ЛТСК используется при строительстве каркасных сооружений.

Как правило, угловые стойки и фасады были самыми требовательными. Кроме того, процент подкрепления ниже допустимого предела, часто снижается до 0, 6% и даже ниже этих пределов. Наконец, железо, составляющее продольную арматуру, обычно было слишком тонким.

Еще одним элементом, который сильно пострадал при строительстве железобетонных каркасов, были консоли. Мы показали механизм увеличения усилий под действием вертикальных ускорений, созданных во время землетрясения. Результатом стало растрескивание кронштейнов и разделение кладки справа от должности, часто растрескивание.

Металлические профили заменяют собой бревна и камень. У них есть свои преимущества:

— Простота при монтаже – нет надобности в тяжелом подъемном оборудовании;

— Монтаж проходит с большой скоростью;

— Планировать здание можно как угодно. Есть, где разгуляться фантазии архитектора;

— Каркасная конструкция весьма легкая, поэтому не нужен тяжелый фундамент.

Наконец, мы все еще обнаруживаем трещины через пучки железобетонных скелетов. Некоторые из них были изготовлены в модернизированных зданиях, то есть в задней части отведенных колонн. И это ухудшение, как было видно, оправдано действием дополнительных требований, создаваемых полюсом, поддерживаемым на балке.

Есть также многочисленные случаи, когда штабелированные балки на разных этажах треснут в одной и той же вертикальной плоскости, все или почти все этажи здания. Это было замечено либо в случае балок с большими отверстиями, либо там, где жесткость конструкции отличалась от остальной, такой как лестница.

По той причине, что в строительстве нашли применение новые технологии, все металлические конструкции можно наделить качествами морозоустойчивости и устойчивости к большой жаре. Каркасные конструкции имеют такие термопрофили, что коэффициент теплопроводности у них как у натуральных материалов.


Что касается повреждения остальной части строительных элементов железобетонной рамы, они были сведены к дислокациям и трещинам в набивной кладке. Известно, что в подавляющем большинстве случаев в структурах с конструкцией сопротивления кладка выполняется после того, как скелет закончен и имеет только роль наполняющего материала. Полученные трещины направлены в диагональном направлении, и их характер характерен.

Объяснение этих трещин было бы следующим: стена заперта в железобетонном каркасе из боковых колонн и верхних и нижних балок, и эта рама во время изгиба конструкции деформирует, развивая ряд усилий внутри стены что вызывает трещины, так как известно, что кладка не способна к стрессу. Колебательное движение, которое вызывает движение на противоположной стороне, произведет слезы после другой диагонали. Второе объяснение было бы в том, что мемориальная доска, прикрепленная к ее опорам, работала как мембрана, вызванная нормальными инерционными силами на ее плоскости и не могла противостоять действию произведенных усилий.

Опалубка, которая является несъемной, тоже относится к числу новых технологий. Технология состоит в том, что она не снимается после использования. Монолитная железобетонная конструкция затвердела, а опалубка остается нетронутой и служит теплоизоляционным материалом. Благодаря этому экономиться время. Изготавливают ее из натуральных материалов и искусственных.

Известно, что трещины в запрошенных тарелках имеют одинаковый аспект. Здание, с цокольным этажом и полом с железобетонной плитой, имеет на фасаде стену, ограниченную двумя большими окнами, которые все еще имеют опорную колонну в углу. Причина должна быть связана с большими резаками, представленными весом пола и фронтоном, который воздействовал на его секцию стены. Также в связи с наполняющими стенами мы должны подчеркнуть удовлетворительный способ, которым выполнялись заполняющие стены, которые были выполнены одновременно с каркасом, так что между скелетом и стенами была прочная связь.

Панели – 3D

Такие панели относятся к самым современным технологиям. Они собой объединяют два способа, при помощи которых возводятся конструкции:

— Каркасно-панельный;

— Монолитный.

Для сборки каркаса здания используются типовые пенополистирольные элементы, которые заранее производят на заводе. После внедрения в панели арматурных сеток, их приваривают к арматурным стержням, которые изготовлены из нержавеющей стали.

В таких конструкциях железобетонный каркас и наполнительная кладка почти не пострадали. Общий дефект, наблюдаемый снова в зданиях скелета, был результатом деградации из-за монтажных работ. Измельчение железобетона для прохода радиаторных труб, особенно к колоннам и кладке для монтажа электрических труб, разборка материалов из-за резания и уменьшение разрезов, вызвало повсеместное появление трещин, которые на тонких стенах шли к дислокации им.

Как общий вывод, о влиянии землетрясения на стабильность и прочность железобетонных конструкций можно сказать, что из-за эффекта колебаний трещины или трещины в железобетонном каркасе произошли во многих из них. Из-за их важности и серьезности, в некоторых случаях вся стабильность и сопротивление серьезно подвержены риску. В других, где деградация не слишком выражена, сопротивление не скомпрометировано, но в целом устойчивость к поперечному сечению здания ухудшается.

Это и завершает первичный монтаж – несущая конструкция является устойчивой и представляет собой идеальное основание, куда можно заливать бетон. Монолитные конструкции возводятся быстро, они весьма надежны и имеют мощную монолитную подложку.

Напрягаемая арматура

У такой арматуры есть своя технология. Основным удерживающим элементом, вместо обычных опор и типичных балок становится специальная арматура, на изготовление которой идут сверхпрочные материалы. Вначале для будущей конструкции создается «опорный скелет», при помощи домкратов и специальной техники он собирается на месте возведения, после этого заливается бетон. Напрягаемая арматура, таким образом, находится внутри конструкции. После того, как произошло затвердевание бетона, конструкцию можно дополнительно усилить. Многие считают, что за такой арматурой будущее.

Переходя к строительству каменной кладки, мы должны сначала наметить характерную особенность такого типа строительства: отсутствие сопротивления стрессу. Общеизвестно, что этот недостаток компенсируется железными связями, которые должны быть размещены в самолетах, и также известно, что подавляющее большинство наших домов не хватает в этих ссылках. При строительстве железобетонных полов плита и ее соединения обеспечивают ее монолитную жесткость всей конструкции.

Вместо этого металлические балки, и особенно деревянные с деревянными балками, вместо соединения стен, имели ослабляющую роль в строительстве. Зазоры, сделанные концами балок в кирпичной кладке, уменьшили участок стены, создав области с низкой устойчивостью к кирпичной кладке, где возникли трещины, трещины и дислокации.

Пеностекло

Этот материал пережил второе рождение, благодаря совершенствованию технологий производства . У пеностекла есть некоторые положительные характеристики:

— Оно обладает высокой прочностью;

— Имеет хорошую влагостойкость;

— Наделено удобной гранулированной формой;

— Морозостойкое;

— У него низкая теплопроводность.

И общая архитектурная концепция строительства сыграла важную роль в их поведении. Здания с множеством нерегулярных промежутков, так что утечка сил из верхних частей в фундамент не могла быть выполнена напрямую, было много, чтобы страдать, и это объясняется горизонтальными компонентами и острыми моментами, развитыми в каменной кладке, чтобы передать силы в фундамент. Типичным примером в этом отношении является здание от ул. Василе Ласкар, который, хотя и был оборудован железобетонными полами над первым этажем, имел подземную стеновую кладку из-за этого иррационального строительства.

Производство такого стекла очень дорогое. Однако, после того как некоторые технологические процессы были автоматизированы, существенно сократилось время производства и снизилась его стоимость.

В тех регионах, где выпадает много осадков, должна быть использована проникающая гидроизоляция. Она сможет качественно защитить от коррозии и не даст разрушиться фундаменту, убережет несущие конструкции, кровлю, стеновые покрытия всех зданий. Принцип технологии проникающей гидроизоляции имеет кардинальные отличия от других технологий.

Если мы посмотрим на конструкции кладки в свете изложенных выше, то можно видеть, что железобетонные конструкции пола, расположенные на твердых стенках сопротивления, ведут себя как монолит, колеблются в совокупности и не проявляют дезагрегаций или важный повреждение. В частности, кладка, изготовленная из раствора, содержащего небольшой цемент, не пострадала.

Напротив, такие конструкции, которые были выполнены в плохих условиях, либо с точки зрения концепции, либо как исполнение, представляли значительный ущерб. Эти две стены поддерживались двумя этажами. Другими случаями, иллюстрирующими типы зданий каменной кладки, измененными землетрясением, являются те, которые выполняются в более низких условиях. Как правило, в таких домах мы обнаружили, что используемый раствор не имел необходимого сопротивления, чтобы суставы не были заполнены и что кладка могла открываться вручную.


Если здание уже построено, но его нужно уберечь от воздействия воды, то для этого достаточно влажную поверхность покрыть порошкообразной субстанцией. Гидроизоляция образует мелкие кристаллы и проникает в микропоры, что дает возможность предотвратить попадание воды. Но, материал продолжает «дышать», воздух проходит и излишки влаги удаляются.

Для того чтобы защитить фасад здания, разработана специальная система. Штукатурные смеси имеют в своем составе карбоновые волокна, которым отведена роль арматуры. Увеличивается устойчивость к ударам. У такой защиты есть прочность и гибкость. Даже если здание расширяется или сжимается, стеновое покрытие остается целостным. Такая защита уберегает стены от механических воздействий и повреждений.

Каркасная технология

У каркасных домов есть своя отличительная особенность, у них идет разделение функций – ограждающей и несущей. Остов состоит из стоек, расположенных вертикально, а также из горизонтальных балок. Кроме того, есть диагональные раскосы, которые распределяют нагрузку с кровли на фундамент.


Для изготовления каркаса может применяться дерево или металл. У стен только ограждающая функция, поэтому нагрузка для них – собственный вес. Все элементы здания собираются непосредственно на строительной площадке. Наружную облицовку проводят при помощи влагостойкой плитки.

Для заполнения пустот применяют теплоизолирующий материал. Он позволяет внутренней стороне каркаса оставаться всегда сухой. Чтобы не было доступа пара в утеплитель, его закрывают специальной пленкой, которая является пароизоляционной. Наружные стены могут быть облицованы фасадной штукатуркой, отделаны кирпичом или обшиты гипсокартоном.

Самым совершенным вариантом считается каркасно-панельный дом. Многослойные стеновые панели изготавливаются на заводах, а, следовательно, предусмотрено и утепление, и необходимые пленки, и проемы, и коммуникации. При каркасной технологии можно использовать целлюлозный утеплитель. Поэтому можно снизить стоимость.

Видео о новых технологиях в строительстве домов

Благодаря новейшим технологиям для строительства собственного загородного дома не понадобится много времени. Если раньше строительство здания могло занимать временной период, который составляет от года и выше, то сейчас широко применяются новые технологии в строительстве домов, которые за считанные недели позволяют выстроить довольно прочное и индивидуальное жилище.

Каркасный дом

Множество строительных технологий пришли к нам из-за рубежа, но уже успели завоевать признание. Одной из таких технологий считается , которые всё чаще используются в современной строительной индустрии.

Что собой представляет такая конструкция? Исходя из названия, это каркасная конструкция из металла или дерева, обшитая отделочными и утеплительными материалами. Стены такого строения выполнены из нескольких слоёв, самым простым и довольно лёгким в сборе считается деревянный каркас.



Устройство конструкции деревянного каркасного дома

Совет. Единственное, что нужно будет учесть, это качество исходного материала. Древесина должна быть сухой и обработанной специальными средствами.

Лучшим материалом является клеёный брус, все доски совмещены по направлению волокон и обрабатываются по определённой технологии, после чего склеиваются под прессом. Материал отличается прочностью и не поддаётся деформации (ссыхаться или рассыхаться, трескаться), что позволит конструкции продлить эксплуатационный период и повысить качество.



Каркас дома из клеёного бруса

Металлический каркас отличается свой прочностью и долговечностью. Он надёжный и не подвергается разнообразным воздействиям климатических или погодных явлений. Недостатком каркаса является плохая теплоизоляция материала, поэтому потребуются дополнительные утеплители.



Металлический каркас частного дома

Очень часто в качестве применяется минеральная вата. Она изготавливается из базальтовых пород, что позволяет материалу не подаваться воздействию высоких температур, материал не горюч. Также широко для этих целей используется пенополистирол или пенополиуретан. Такие утеплители практически не могут воспламеняться, а при плавке под воздействием высокой температуры не способны выделять токсические вещества.

Обшивка стен каркасного дома

Обшивка стен в может быть выполнена листами ОСБ или из прочной плотной фанеры.

Данные материалы обладают следующими свойствами:

  • прочность;
  • экологичность;
  • надёжность;
  • практичность;
  • простота в монтаже;
  • долговечность.

Последнее свойство больше всего относится к тем материалам, которые находятся в защищённом состоянии, утеплены и закрыты от попадания влаги и воздействия солнечных лучей. Листы ОСБ или фанеры должны быть достаточной толщины, которая составляет не менее 1,5 см. Более тонкие структуры таких материалов не будут обладать достаточной жёсткостью и прочностью.



Схема обшивки и утепления стен каркасного дома

В качестве крепёжных элементов для материала используются саморезы по дереву. В металлическом каркасе сверлятся отверстия, затем загоняются саморезы. С деревянным каркасом будет всё гораздо проще, так как крепить дерево к дереву легче. Это можно сделать при помощи молотка и шуруповерта.

В качестве отделочного материала может выступать что угодно: пластик, сайдинг, сэндвич-панели, вагонка и многое другое.

После того как на каркас уже прикреплены листы стружечных материалов, можно приступать к установке утеплительного и теплоизоляционного материала. Следующий шаг – это отделка конструкции. Метод монтажа любого отделочного материала напрямую зависеть от сложности материала и его структуры.

Читайте также

Дома из ОСБ панелей



Пример отделки каркасного дома сайдингом

Пластиковые панели и сайдинг крепятся на предварительно изготовленную деревянную обрешетку. Сэндвич-панели имеют свои специальные крепежи, а вагонку устанавливают на любую поверхность стены при помощи саморезов и дюбелей.

Технология ТИСЭ в строительстве

Рассмотрим ещё один современный вариант, который пользуется спросом среди потребителей – это технология строительства ТИСЭ, которая отличается своей простотой, экономичностью и доступностью. Что собой представляет такая технология?

Чтобы выстроить дом по такой современной технологии нужно будет иметь ручной бур ТИСЭ для фундамента и две переставные опалубки ТИСЭ. При помощи бура можно соорудить столбчато-ленточный фундамент или столбчатое основание самостоятельно. При помощи опалубки возводятся стены путем формирования блоков. Бур также понадобится для формирования свайного фундамента, где сваи имеют расширенную нижнюю часть. Сваи позволяют придать большую прочность всей конструкции. Несущие характеристики при этом будут на высоком уровне.

Опалубки являются инструментом для формирования пустотелых блоков, при помощи которых можно возводить стены без изготовления мостиков холода. Это позволяет решить вопрос с энергосбережением и теплосбережением.



Может подойти к любому строительному материалу, который используется для возведения стен.

На его основе можно выгнать стены из кирпича, дерева, самана, пеноблоков, шлакоблоков и многого другого.

Блоки ТИСЭ, которые изготавливаются при помощи переносной опалубки, имеют определённую гармоничность и придают целостность всему строению. Они могут сочетаться с кирпичом, а стены с такими интересными и необычными вставками смотрятся более оригинально. Стеновые конструкции по технологии ТИСЭ также считаются универсальными, и могут быть выстроены на любом типе фундамента: ленточном, монолитном, свайном и др.

Данная технология строительства применяется не только в строительстве частных домов. На её основе очень часто возводятся гаражи, погреба, сараи, цокольные этажи и многое другое.

Преимущества технологии ТИСЭ

    1. Технология довольно проста в применении. Для строительства дома не нужно будет привлекать бригаду строителей. Все операции сможет осуществить один или два человека. Это даст возможность сэкономить семейный бюджет. Также не требуется особых навыков и значительных денежных расходов.
    2. И стены, и фундамент, которые были изготовлены по технологии ТИСЭ, являются универсальными. Их можно будет применять как вместе, так и по отдельности. Сроки строительства дома довольно малы, что позволит через короткий промежуток времени обживать новое жилище.
    3. Так как весь процесс строительства основывается на применении ручного бура и переносной опалубки, это даст возможность не привлекать со стороны специальную технику для выкапывания фундамента и другого оборудования, с помощью которого возводятся стены.


Дом, построенный по технологии ТИСЭ