Soluciones constructivas modernas para paredes exteriores. Aislamiento térmico de muros de piedra según la ubicación de las aberturas de las ventanas.

4

4.1. Otvet: Sí(dirección de archivo Bloque 3)

Tu respuesta es correcta, porque Los muros soportan carga solo cuando toman la carga de su propio peso y de los demás. elementos estructurales edificio.

Vaya a la pregunta 4.2

.1 respuesta: si

4

4.1. Otvet: NO(dirección de archivo Bloque 3)

Tu respuesta es INCORRECTA porque USTED no tuvo en cuenta que los muros que no aceptan la carga de otros elementos del edificio se clasifican como autoportantes o no.

Vuelve a leer el texto

.1.Respuesta: NO

Soluciones constructivas para paredes

El espesor de las paredes exteriores se elige de acuerdo con el mayor de los valores obtenidos como resultado de los cálculos de ingeniería térmica y estática, y se asigna de acuerdo con las características estructurales y de ingeniería térmica de la estructura de cerramiento.

En la construcción de viviendas prefabricadas de hormigón, el espesor estimado de la pared exterior está vinculado al valor mayor más cercano del rango unificado de espesores de las paredes exteriores, adoptado en la producción centralizada de equipos de moldeo 250, 300, 350, 400 mm para edificios de paneles. y 300, 400, 500 mm para edificios de bloques grandes.

El espesor estimado de los muros de piedra se coordina con las dimensiones de un ladrillo o piedra y se toma igual al espesor estructural mayor más cercano obtenido durante la mampostería. Con tamaños de ladrillo 250 × 120 × 65 o 250 × 120 × 88 mm (ladrillo modular), el grosor de las paredes de mampostería sólida es 1; 1,5; 2; 2.5 y 3 ladrillos (teniendo en cuenta juntas verticales de 10 mm entre piedras individuales) son 250, 380, 510, 640 y 770 mm.

El espesor estructural de la pared hecha de piedra aserrada o bloques pequeños de hormigón ligero, cuyas dimensiones unificadas son 390 × 190 × 188 mm, cuando se coloca en una piedra es de 390 y 1,5 - 490 mm.

El diseño de muros se basa en el uso integral de las propiedades de los materiales utilizados y resuelve el problema de crear el nivel requerido de resistencia, estabilidad, durabilidad, aislamiento y cualidades arquitectónicas y decorativas.

De acuerdo con los requisitos modernos para el uso económico de materiales, al diseñar edificios residenciales de poca altura con muros de piedra, intentan utilizar la máxima cantidad de materiales de construcción locales. Por ejemplo, en áreas alejadas de las carreteras de transporte, se utilizan pequeñas piedras de producción local o concreto monolítico para la construcción de muros en combinación con aislamientos locales y agregados locales, para lo cual solo se requiere cemento importado. En asentamientos ubicados cerca de centros industriales, diseñan casas con paredes de grandes bloques o paneles fabricados en empresas de esta región. En la actualidad, los materiales pétreos se utilizan cada vez más en la construcción de viviendas en parcelas de jardín.

Al diseñar, pocos casas de pisos Por lo general, se utilizan dos esquemas de solución constructiva de paredes externas: paredes sólidas hechas de material homogéneo y paredes ligeras de varias capas hechas de materiales de diferentes densidades. Para la construcción de paredes internas, solo se utiliza mampostería sólida. Al diseñar paredes externas de acuerdo con un esquema de mampostería sólida, se da preferencia a materiales menos densos. Esta técnica le permite lograr un espesor de pared mínimo en términos de conductividad térmica y utilizar más plenamente la capacidad de carga del material. Los materiales de construcción de alta densidad son ventajosos para usar en combinación con materiales de baja densidad (paredes ligeras). El principio de construcción de muros ligeros se basa en el hecho de que las funciones de soporte se realizan mediante una capa (capas) de materiales de alta densidad (γ> 1600 kg / m 3), y un material de baja densidad sirve como aislante térmico. . Por ejemplo, en lugar de una pared exterior maciza hecha de ladrillo de arcilla con un grosor de 64 cm, puede utilizar una estructura de pared ligera hecha de una capa del mismo ladrillo con un grosor de 24 cm, con un aislamiento de tablero de fibra de 10 cm de grosor. Este reemplazo conduce a una disminución de la masa de la pared en 2,3 veces.

Para la fabricación de muros de edificios de poca altura, se utilizan pequeñas piedras artificiales y naturales. Actualmente, en la construcción se utilizan piedras cocidas artificiales (ladrillos de arcilla, bloques huecos, porosos y cerámicos); piedras no cocidas (ladrillos de silicato, bloques huecos de hormigón pesado y bloques sólidos de hormigón ligero); piedras pequeñas naturales: cantera irregular, piedras aserradas (toba, piedra pómez, piedra caliza, arenisca, concha, etc.).

El tamaño y peso de las piedras se diseñan de acuerdo con la tecnología de colocación manual y teniendo en cuenta la máxima mecanización del trabajo. Las paredes están hechas de piedras, llenando el espacio entre ellas con una solución. Los morteros de cemento y arena se utilizan con más frecuencia. Para la colocación de las paredes interiores, se utiliza arena ordinaria y para las paredes exteriores, arena de baja densidad (perlita, etc.). La mampostería de las paredes se realiza con la observancia obligatoria. vendaje de suturas(4.6) por serie.

Como ya se señaló, el ancho de la mampostería de la pared es siempre un múltiplo del número de mitades de ladrillo. Las filas que miran hacia la superficie frontal de la mampostería se denominan afrontar la milla, y mirando hacia el lado interior - milla interior... Las filas de mampostería entre la verst interior y frontal se denominan zabotka... Ladrillos de lados largos a lo largo de la forma de la pared. fila de cucharas, y tendido al otro lado de la pared - fila a tope. Sistema de albañilería(4.7) está formado por una determinada disposición de piedras en la pared.

La fila de mampostería está determinada por el número de filas de cucharas y topes. Con una alternancia uniforme de filas de cucharas y topes, se obtiene un sistema de mampostería de dos filas (cadena) (Figura 4.5b). Un sistema de mampostería de varias hileras menos laborioso en el que una hilera de ladrillos adheridos ata cinco hileras de cucharas (Figura 4.5a). En las paredes de bloques pequeños, erigidos de acuerdo con un sistema de múltiples filas, una fila a tope sujeta dos filas de cucharas de mampostería (Figura 4.5c).

Figura 4.5. Tipos de mampostería de pared manual: a) - mampostería de varias filas; b) - ladrillos de cadena; c) - varias filas albañilería; d) - mampostería de cadena

La mampostería sólida de piedras de alta densidad se usa solo para la construcción de paredes internas y pilares y paredes externas de habitaciones sin calefacción (Figura 4.6a-g). En algunos casos, esta mampostería se utiliza para la construcción de muros externos en un sistema de varias filas (Figura 4.6a-c, e). El sistema de colocación de piedra de dos hileras se utiliza solo cuando es necesario. Por ejemplo, en piedras cerámicas, se recomienda colocar espacios vacíos en flujo de calor para reducir la conductividad térmica de la pared. Esto se logra con un sistema de mampostería de cadena.

Las paredes externas livianas se diseñan de dos tipos: con aislamiento entre dos paredes de mampostería sólida o con un espacio de aire (Fig. 4.6i-m) y con revestimiento aislante de paredes de mampostería sólida (Fig. 4.6n, o). En el primer caso, hay tres opciones estructurales principales para muros: muros con salidas horizontales de piedras de anclaje, muros con diafragmas de piedra verticales (mampostería de pozo) y muros con diafragmas horizontales. La primera opción se usa solo en los casos en que se usa concreto liviano como calentador, que los monolitos anclan piedras. La segunda opción es aceptable para el aislamiento en forma de vertido de hormigón ligero y colocación de inserciones térmicas (Figura 4.6k). La tercera opción se utiliza con aislamientos hechos de materiales a granel (Fig. 4.6l) o de piedras de hormigón ligero. La mampostería sólida de paredes con un espacio de aire (Fig. 4.6m) también pertenece a la categoría de muros ligeros, ya que un espacio de aire cerrado sirve como capa aislante. Es aconsejable tomar el grosor de las capas intermedias igual a 2 cm. Un aumento en la capa intermedia prácticamente no aumenta su resistencia térmica, y una disminución reduce drásticamente la efectividad de dicho aislamiento térmico. Más a menudo, se usa un espacio de aire en combinación con placas de aislamiento (Figura 4.6k, o).

Fig. 4.6, Variantes de colocación manual de paredes de edificios residenciales de poca altura: a), b) - paredes externas sólidas hechas de ladrillos; c) - pared de ladrillo interior macizo; e), g) - paredes externas sólidas hechas de piedras; d), f) - sólido paredes interiores de piedras; i) -m) - paredes ligeras con aislamiento interno; n), o) - paredes ligeras con aislamiento externo; 1 - ladrillo; 2 - revestimiento de yeso o láminas; 3 - piedra artificial; 4 - aislamiento de placas; 5 - espacio de aire; 6 - barrera de vapor; 7 - listón de madera antiséptico; 8 - relleno; 9 - diafragma de solución; 10 - hormigón ligero; 11 - piedra natural resistente a las heladas

Para aislar las paredes de piedra del lado de la calle, se utiliza un aislamiento de losa rígida de hormigón ligero, espuma de vidrio, tablero de fibra en combinación con un revestimiento resistente a la intemperie y duradero (láminas de fibrocemento, tableros, etc.). La opción de aislamiento de la pared desde el exterior es efectiva solo si no hay acceso de aire frío a la zona de contacto de la capa de soporte con la capa de aislamiento. Para aislar las paredes exteriores del lateral de la habitación, se utiliza un aislamiento de losa semirrígida (cañas, paja, lana mineral, etc.), ubicada cerca de la superficie de la anterior o con la formación de un espacio de aire, 16 - 25 mm de espesor - "sobre el pariente". Las losas "en la parte posterior" se fijan a la pared con soportes de metal en zigzag o se clavan a listones de madera antisépticos. La superficie abierta de la capa de aislamiento se cubre con láminas de yeso seco. Entre ellos y la capa de aislamiento, se debe colocar una capa de barrera de vapor hecha de glassine, película de plástico, lámina de metal, etc.

Estudie y analice el material anterior y responda la pregunta propuesta.

La participación de los materiales de la pared en el precio de un objeto inmobiliario suburbano es del 3 al 10%. Al mismo tiempo, la influencia del material de la pared en la comodidad de la vida sigue siendo alta. Incluso el nombre coloquial de una casa está determinado por la construcción de sus muros.

La comodidad en la casa depende no solo de de qué están hechas las paredes. Hay muchos factores que afectan la comodidad. Pero la elección del material de la pared determina las características básicas de la casa, que permanecerán para siempre y no irán a ninguna parte ni al reemplazar el sistema de calefacción ni al reparar un techo. Incluso la definición verbal de una casa se basa en la elección del material de la pared: piedra, madera, marco. La construcción del muro parece ser la característica fundamental del edificio, incluso a nivel doméstico.

Este artículo no dirá una palabra sobre las ventajas y desventajas de varios materiales en términos de respeto al medio ambiente, durabilidad o influencia en el microclima interior. Estos temas merecen un examen por separado. Nuestro artículo se centra en otro aspecto de elección: la probabilidad de defectos ocultos. Se tratará de cuán realista es lograr aquellas características que son declaradas por los fabricantes y son utilizadas en los cálculos por diseñadores, ingenieros de calefacción y otros especialistas.

En general, un muro es:

  1. Solución constructiva del muro (capas portantes, termoaislantes, a prueba de viento, de acabado, etc.);
  2. Solución constructiva de sus unidades individuales (esquema para instalar ventanas y puertas, unir techos, techos, tabiques, colocar comunicaciones y otras inhomogeneidades);
  3. La implementación real de las soluciones constructivas adoptadas.

Viabilidad de las soluciones de diseño

No existen criterios formales de confiabilidad y viabilidad. No podemos evaluar la resistencia al matrimonio sobre la base de estándares. Por lo tanto, determinaremos la viabilidad de diseñar soluciones basadas en consideraciones de sentido común.

La resistencia al matrimonio consta de dos componentes:

  1. La posibilidad fundamental de admitir un matrimonio accidental en el caso de trabajo de conciencia;
  2. La capacidad de verificar la calidad de la pared terminada sin desmontaje, sin el uso de equipos sofisticados y en cualquier época del año.

Ambos componentes son igualmente importantes a la hora de elegir una solución estructural para una pared. Y dependiendo de si la construcción se lleva a cabo con sus propias manos o con la participación de contratistas, el énfasis al elegir una construcción de pared puede cambiar de la probabilidad de un matrimonio accidental a la posibilidad de una evaluación visual de la calidad del trabajo ya. terminado.

Breve clasificación de las paredes exteriores.

1. Estructura portante con relleno. Ejemplo: marco de poder- placas o perfil metálico, revestimiento y relleno (en capas de interior a exterior) - GVL (placa de yeso, OSB), película de polietileno, aislamiento, protección contra el viento, revestimiento.

2. Muro de carga con aislamiento externo con separación de las funciones portadora y termoaislante entre las capas. Ejemplo: un muro de ladrillos, piedras o bloques con aislamiento externo (poliestireno expandido o tablero de lana mineral) y revestimiento (ladrillo caravista, yeso, muro cortina con cámara de aire).

3. Muro de una sola capa de un material que realiza funciones de soporte de carga y de aislamiento térmico. Ejemplo: una pared de troncos sin terminar o una pared de ladrillos enlucidos.

4. Sistemas exóticos con encofrado fijo se retirará de la consideración por su baja prevalencia.

Tratemos de comprender en qué etapas del trabajo de construcción es posible una desviación de las soluciones de diseño y la aparición de defectos.

Construcciones de marcos

Cuando mencionas los edificios de estructura, no es necesario que le des la palma de su invención a Canadá. Las casas escudo aparecieron aquí mucho antes de la caída del “Telón de Acero”. Por tanto, somos bastante capaces de evaluar su fiabilidad. Estructura estructural: elementos estructurales verticales y horizontales del marco, tirantes o revestimiento de chapa, que le dan rigidez a la estructura.

No hay dudas sobre la realizabilidad del marco en sí: el marco ensamblado le permite evaluar su calidad por los medios más simples. La uniformidad visual y la rigidez comprobada al aplicar cargas horizontales son suficientes para la aceptación del marco en funcionamiento. Las capas diseñadas para proporcionar protección térmica son otra cuestión.

Aislamiento... Debe llenar herméticamente todas las cavidades formadas por los elementos portantes. Una tarea que es difícil de implementar cuando el paso entre los elementos del marco difiere de las dimensiones del aislamiento de la losa. Y es casi irrealizable en presencia de tirantes diagonales en la estructura del marco (por supuesto, hay relleno y aislamiento de relleno, sin estos inconvenientes; aquí estamos hablando de las opciones de relleno más comunes).

Barrera de vapor... Capa de película de alta resistencia a la permeabilidad al vapor. Debe instalarse con juntas de estanqueidad, sin debilitamiento por perforación de sujetadores mecánicos, con ejecución especialmente cuidadosa alrededor de ventana y puertas, así como en los lugares donde las comunicaciones salen de la pared, escondidas en el espesor del aislamiento, cableado eléctrico y de otro tipo, etc. En teoría, la barrera de vapor se puede realizar de manera sólida y cuidadosa. Pero si es un cliente que recibe una estructura terminada, no se verifica la calidad de la barrera de vapor de la pared ya enfundada desde el interior.

Paredes con aislamiento externo

Una solución de diseño que ha prevalecido en los últimos veinte años, junto con regulaciones de protección térmica más estrictas y precios de la energía en aumento. Las más comunes son dos opciones:

  • muro de piedra portante (200-300 mm) + aislamiento + revestimiento en 1⁄2 ladrillo (120 mm);
  • muro de piedra portante (200–300 mm) + aislamiento encolado y fijado con tacos + yeso reforzado en el aislamiento o entrehierro, protección contra el viento y revestimiento de láminas.

Prácticamente no hay preguntas sobre la capa de carga del muro. Si la pared se pliega de manera suficientemente uniforme (sin desviaciones obvias de la vertical), su capacidad portante casi siempre será suficiente para cumplir con su función principal de apoyo. (En la construcción de poca altura, las características de resistencia de los materiales de las paredes rara vez se aprovechan por completo).

Aislamiento... Pegado al muro de carga, fijado mecánicamente, cubierto con una capa de yeso reforzado, no plantea ninguna duda. Puede cometer un error en la elección del pegamento, las clavijas, la composición del yeso; luego, después de un tiempo, la capa de aislamiento térmico o acabado comenzará a quedar atrás de la pared. En general, la calidad se comprueba mediante control visual y los defectos emergentes son evidentes.

La calidad del trabajo con un muro cortina con espacio de aire ya no es tan obvia. Para comprobar la densidad de la instalación de aislamiento, es necesario desmontar el revestimiento, la instalación de la protección contra el viento también requiere una aceptación intermedia.

Al enfrentar el aislamiento con un ladrillo, la calidad de su instalación no se puede verificar ni siquiera con una cámara termográfica. Y el matrimonio se puede eliminar solo después de desmantelar el revestimiento (lea: la demolición de la pared de ladrillos).

Paredes de una sola capa

Una pared hecha de un tronco o una barra, doblada con el uso de un sello entre hileras de alta calidad y no cubierta con nada, se verifica que cumpla con el proyecto mediante una simple inspección. Aquí no se considerará el agrietamiento de la madera, que reduce el grosor reducido del tronco en un 40-60% y una contracción del 6-8%.

Piedras huecas... Estos incluyen vacío bloques de concreto y cerámicas alveolares de gran formato. Los bloques huecos hechos de hormigón pesado no proporcionarán la resistencia térmica requerida y, por lo tanto, solo pueden actuar como parte del muro de la sección anterior. Una pared monocapa de cerámica de gran formato, revocada por ambos lados, tiene garantía de protección contra explosiones. Sus puntos sutiles: esquinas distintas a 90 ̊ y juntas de mampostería.

El procesamiento de bloques frágiles de múltiples ranuras para crear un ángulo fuera de la derecha conduce a la formación de una superficie de apoyo calada y una junta de mortero vertical gruesa. Pero las juntas horizontales de mampostería tienen una influencia mucho mayor en la desviación de la pared de las características de diseño. Primero, ellos mismos ya son puentes fríos. En segundo lugar, de acuerdo con las reglas, para evitar llenar los huecos con una solución, es necesario extender una malla de fibra de vidrio con una celda de 5x5 mm encima de la piedra antes de colocar la solución. En este caso, la movilidad de la solución debe controlarse cuidadosamente para evitar que fluya a través de las celdas de la malla.

Por lo tanto, la ocurrencia de un matrimonio accidental es posible incluso con un trabajo concienzudo. Cuando el trabajo lo lleva a cabo el contratista, no hay oportunidad de evaluar la calidad de la mampostería sin utilizar una cámara termográfica.

Piedras macizas. Estos incluyen bloques de pared hechos de hormigón aireado o ligero y ladrillos macizos. La calidad de una pared de ladrillo macizo se puede evaluar desde lejos a simple vista, por lo que no es necesario hablar de un matrimonio oculto en relación con dicha mampostería. La desventaja de los ladrillos sólidos, así como de las piedras hechas de hormigón con alta densidad, es una conductividad térmica relativamente alta. Tales muros requieren un aislamiento térmico adicional, lo que nos devuelve al apartado anterior, a muros con aislamiento externo.

Quedan bloques de hormigón celular. Con una densidad de más de 500 kg / m3, así como cuando se utiliza un mortero convencional de cemento-arena con un espesor de costura de más de 10 mm, se hace aconsejable aislar adicionalmente la pared, lo que priva de su estructura. simplicidad elegante... Y solo el hormigón celular con una densidad de hasta 500 kg / m3, con una alta precisión geométrica de bloques, que permite la colocación sobre un mortero de capa fina, nos otorga una estructura tan simple que la ocurrencia de defectos ocultos en ella es simplemente imposible. .

Muro de hormigón celular monocapa de baja densidad con juntas encoladas de 1-3 mm de espesor.

No es fácil estropearlo. Por ejemplo, los bloques se pueden doblar en seco, sin ningún tipo de sujeción entre sí, al igual que los cubos infantiles. Si luego enyesa una pared de este tipo en ambos lados a lo largo de la cuadrícula, realizará todas las tareas asignadas al 100%. La protección térmica de una estructura plegada en seco (y revocada en ambos lados) no disminuirá, sino que incluso aumentará algo debido a la ausencia de capas de mortero termoconductoras. Al mismo tiempo, la capacidad de percibir cargas verticales, la rigidez general y la estabilidad de dicha pared en presencia de una correa de sujeción al nivel del piso no diferirán de las calculadas.

La precisión de las dimensiones geométricas, el gran formato de bloque y la cola de capa fina garantizan la imposibilidad fundamental de plegar la mampostería con desviaciones notables de la vertical o cualquier irregularidad. Incluso un albañil sin experiencia tendrá automáticamente una mampostería lisa. Los ángulos distintos de 90 ̊ se hacen con una sierra de mano convencional. La preparación para el acabado se realiza mediante una simple masilla de las juntas, es decir. tan fácil como antes de terminar la superficie de la placa de yeso.

En términos de protección contra defectos ocultos, una pared de una sola capa no tiene igual. En cuanto a la protección contra defectos en general, tanto latentes como explícitos, no hay nada igual a un muro monocapa de bloques de hormigón celular con una densidad de hasta 500 kg / m3. Solo se garantiza que una pared de este tipo, hecha en el material, corresponda con la decisión de diseño adoptada.

  • Clasificación de los principales esquemas para el diseño de planificación de edificios de capital residencial de edificios antiguos.
  • Esquemas estructurales de edificios residenciales de capital de un edificio antiguo.
  • § 1.4. Planificación espacial y soluciones estructurales de casas de la primera serie masiva.
  • Superficie total de apartamentos (m2) según normas de diseño
  • § 1.5. Ciclo de vida de los edificios
  • § 1.6. Modelización del proceso de deterioro físico de las edificaciones
  • § 1.7. Condiciones para extender el ciclo de vida de los edificios
  • § 1.8. Disposiciones básicas para la reconstrucción de edificios residenciales de varios períodos de construcción.
  • Capítulo 2 métodos de ingeniería para diagnosticar el estado técnico de los elementos estructurales de los edificios.
  • § 2.1. Provisiones generales
  • Clasificación de daños a elementos estructurales de edificios.
  • § 2.2. Deterioro físico y moral de los edificios.
  • Evaluación del grado de desgaste físico basado en los materiales del examen visual e instrumental.
  • § 2.3. Métodos para inspeccionar el estado de edificios y estructuras.
  • § 2.4. Instrumentación para el seguimiento del estado técnico de los edificios.
  • Características de las cámaras termográficas
  • § 2.5. Determinación de deformaciones de edificios.
  • El valor de las deflexiones máximas permitidas.
  • § 2.6. Ensayos no destructivos de estructuras
  • Daños y defectos de cimentaciones y suelos base.
  • Número de puntos de sondeo para diferentes edificios.
  • Los valores del coeficiente de reducción de la capacidad portante de la mampostería, según la naturaleza del daño.
  • § 2.7. Defectos de edificios de paneles grandes.
  • Clasificación de defectos en edificios de paneles de la primera serie de masas.
  • Profundidad de destrucción permitida del hormigón durante 50 años de funcionamiento.
  • § 2.8. Métodos estadísticos para evaluar el estado de los elementos estructurales de los edificios.
  • Valor del indicador de confianza
  • Capítulo 3 métodos de reconstrucción de edificios residenciales.
  • § 3.1. Principios generales para la reconstrucción de edificios residenciales.
  • Métodos de renovación de edificios
  • § 3.2. Técnicas arquitectónicas y de planificación para la reconstrucción de edificios residenciales de construcción temprana.
  • § 3.3. Soluciones constructivas y tecnológicas para la reconstrucción de antiguos edificios residenciales.
  • § 3.4. Métodos para la reconstrucción de edificios residenciales de poca altura de la primera serie masiva.
  • § 3.5. Soluciones constructivas y tecnológicas para la reconstrucción de edificios de la primera serie masiva.
  • El nivel de trabajo de reconstrucción de edificios residenciales de la primera serie tipo.
  • Capítulo 4 métodos matemáticos para evaluar la confiabilidad y durabilidad de edificios renovados
  • § 4.1. Modelo físico de la fiabilidad de los edificios reconstruidos.
  • § 4.2. Conceptos básicos de la teoría de la fiabilidad
  • § 4.3. Modelo matemático básico para estudiar la confiabilidad de la construcción.
  • § 4.4. Métodos para evaluar la fiabilidad de los edificios mediante modelos matemáticos.
  • § 4.5. Métodos asintóticos para evaluar la fiabilidad de sistemas complejos.
  • § 4.6. Estimación del tiempo medio hasta el fallo
  • § 4.7. Modelos de confiabilidad jerárquica
  • Métodos para evaluar la función de confiabilidad p (t) de edificios reconstruidos
  • § 4.8. Un ejemplo de evaluación de la fiabilidad de un edificio reconstruido.
  • Capítulo 5 disposiciones básicas de tecnología y organización de la reconstrucción de edificios.
  • § 5.1. una parte común
  • § 5.2. Modos tecnológicos
  • § 5.3. Parámetros de los procesos tecnológicos durante la reconstrucción de edificios.
  • § 5.4. Trabajo de preparatoria
  • § 5.5. Mecanización de procesos constructivos
  • § 5.6. Diseño tecnológico
  • § 5.7. Diseño de procesos tecnológicos para la reconstrucción de edificios.
  • § 5.8. Programación y trabajo en red
  • § 5.9. Fiabilidad organizativa y tecnológica de la producción de la construcción.
  • Capítulo 6 tecnología para la producción de obra para aumentar y restaurar la capacidad portante y operativa de elementos estructurales de edificios.
  • Diseñe la resistencia del suelo de acuerdo con las normas de 1932-1983.
  • § 6.1. Tecnologías de fortalecimiento de bases
  • § 6.1.1. Silicificación del suelo
  • Radios de consolidación del suelo en función del coeficiente de filtración
  • Tecnología y organización del trabajo
  • Mecanismos, equipos y dispositivos para realizar trabajos de inyección
  • Los valores del coeficiente de saturación del suelo con una solución.
  • § 6.1.2. Consolidación de suelos por cementación.
  • § 6.1.3. Consolidación electroquímica del suelo
  • § 6.1.4. Restauración de cimientos de cimientos con formaciones kársticas
  • § 6.1.5. Tecnología Jet para la fijación de suelos de cimentaciones.
  • Resistencia de las formaciones suelo-cemento.
  • § 6.2. Tecnologías para restauración y fortalecimiento de cimentaciones.
  • § 6.2.1. Tecnología de refuerzo de cimentaciones de tiras con clips monolíticos de hormigón armado.
  • § 6.2.2. Restauración de la capacidad portante de cimentaciones de listones mediante el método de gunitado.
  • § 6.2.3. Refuerzo de cimentaciones con pilotes
  • § 6.2.4. Refuerzo de cimentaciones con pilotes perforados con compactación por impulso eléctrico de hormigón y suelo
  • § 6.2.5. Refuerzo de cimentaciones con pilotes en pozos laminados
  • Trabajos manufactureros
  • § 6.2.6. Refuerzo de cimentaciones con pilotes multisección impulsados ​​por el método de indentación
  • § 6.3. Refuerzo de cimentaciones con el dispositivo de losas monolíticas.
  • § 6.4. Restauración de impermeabilizaciones e impermeabilizaciones de elementos constructivos
  • § 6.4.1. Tecnología de vibración del dispositivo de impermeabilización rígido.
  • § 6.4.2. Restauración de impermeabilizaciones mediante inyección de compuestos organosilícicos.
  • § 6.4.3. Restauración de impermeabilización vertical externa de muros de cimentación.
  • § 6.4.4. La tecnología de aumentar la resistencia al agua de estructuras enterradas de edificios y estructuras mediante la creación de una barrera de cristalización.
  • § 6.5. Tecnología de refuerzo para muros de ladrillo, pilares, pilares.
  • § 6.6. Tecnología de refuerzo para pilares, vigas y forjados de hormigón armado
  • Refuerzo de estructuras con materiales compuestos de fibra de carbono
  • Capítulo 7 tecnologías industriales para la sustitución de suelos
  • § 7.1. Soluciones constructivas y tecnológicas para la sustitución de suelos intermedios
  • Programa de trabajo para la instalación de un piso monolítico sobre cartón corrugado.
  • § 7.2. Tecnología para la sustitución de losas de hormigón de piezas pequeñas y elementos de hormigón armado
  • § 7.3. Tecnología de sustitución para grandes losas
  • § 7.4. Montaje de losas prefabricadas-monolíticas en encofrado permanente
  • § 7.5. Tecnología de construcción de pisos monolíticos
  • § 7.6. La eficacia de las soluciones constructivas y tecnológicas para la sustitución de suelos.
  • Costos laborales para el dispositivo de techos entre pisos durante la reconstrucción de edificios residenciales.
  • El área de aplicación efectiva de varios planos de planta estructurales.
  • Calendario de trabajo en la instalación de pisos prefabricados monolíticos.
  • Capítulo 8 aumento de la fiabilidad operativa de los edificios reconstruidos
  • § 8.1. Características de rendimiento de las estructuras de cerramiento.
  • § 8.2. Mejora de la eficiencia energética de las envolventes de edificios
  • § 8.3. Características de los materiales de aislamiento térmico.
  • § 8.4. Tecnologías de aislamiento para fachadas de edificios con aislamiento con revestimientos de yeso.
  • § 8.5. Aislamiento térmico de muros con fachadas ventiladas
  • Características físicas y mecánicas de losas de paramento
  • § 8.6. Tecnología de fachada ventilada
  • Características de los agentes de pavimentación.
  • La Tabla 3.2 muestra un diagrama que muestra la dependencia y variabilidad de las soluciones de diseño y los métodos de reconstrucción del antiguo parque de viviendas. En la práctica del trabajo de reconstrucción, teniendo en cuenta el desgaste físico de las estructuras no reemplazables, se utilizan varias soluciones: sin cambiar el esquema de diseño y con su cambio; sin alterar el volumen del edificio, con una superestructura de pisos y una extensión de pequeños volúmenes.

    Cuadro 3.2

    La primera opción prevé la restauración del edificio sin cambiar el volumen del edificio, pero con el reemplazo de pisos, techos y otros elementos estructurales. Al mismo tiempo, se está creando un nuevo diseño que cumple con los requisitos modernos y las necesidades de los grupos sociales de residentes. El edificio reconstruido debe conservar el aspecto arquitectónico de las fachadas y sus características operativas deben adaptarse a los requisitos reglamentarios modernos.

    Las variantes con un cambio en los esquemas de diseño prevén un aumento en el volumen de construcción de los edificios al: agregar volúmenes y expandir el edificio sin cambiar su altura; superestructuras sin modificar las dimensiones en planta; superestructuras en varias plantas, ampliaciones de volúmenes adicionales con cambio en las dimensiones del edificio en planta. Esta forma de reconstrucción va acompañada de la remodelación de locales.

    Dependiendo de la ubicación del edificio y su papel en el desarrollo, se llevan a cabo las siguientes opciones de reconstrucción: con la preservación de las funciones residenciales; con remodelación parcial y remodelación completa de las funciones del edificio.

    La reconstrucción de edificios residenciales debe llevarse a cabo de manera integral, incluyendo, junto con la reconstrucción del entorno intra-barrio, su paisajismo, mejora y restauración de redes de ingeniería, etc. En el proceso de reconstrucción, se está revisando la nomenclatura de los locales incorporados de acuerdo con las normas para la provisión de instituciones de atención primaria a la población.

    En los distritos centrales de las ciudades, en los edificios en reconstrucción, se pueden ubicar establecimientos empotrados de servicio periódico y permanente de toda la ciudad y comerciales. El uso de espacios integrados transforma los edificios residenciales en edificios multifuncionales. Los locales no residenciales están ubicados en los primeros pisos de las casas ubicadas a lo largo de las líneas rojas de los edificios.

    En la Fig. 3.5 muestra las opciones constructivas y tecnológicas para la reconstrucción de edificaciones con la preservación de ( a) y con el cambio B,v) esquemas estructurales, sin modificar los volúmenes y con su incremento (superestructura, ampliación y ampliación de las dimensiones previstas de los edificios).

    Arroz. 3.5. Opciones de renovación para edificios residenciales de construcción temprana. a- sin cambiar el esquema de diseño y el volumen de construcción; B- con una extensión de pequeños volúmenes y la transformación del piso del ático en un ático; v- con superestructura de pisos y extensión de volúmenes; GRAMO- con una extensión del edificio hasta la parte final del edificio; d, e- con mobiliario de edificios; F- con una extensión de volúmenes curvilíneos

    Se debe otorgar un lugar especial en la reconstrucción de los centros de desarrollo urbano al desarrollo racional del espacio subterráneo adyacente a los edificios, que puede usarse como centros comerciales, estacionamientos, pequeñas empresas, etc.

    El principal método constructivo y tecnológico para la reconstrucción de edificios sin cambiar el esquema de diseño es la preservación de estructuras permanentes de paredes externas e internas, escaleras con estructuras superpuestas de mayor capital. Con un grado significativo de desgaste en las paredes internas como resultado de la remodelación frecuente con la instalación de aberturas adicionales, la transferencia de conductos de ventilación, etc. la reconstrucción se lleva a cabo mediante la instalación de sistemas empotrados conservando solo los muros exteriores como estructuras de carga y cerramiento.

    La reconstrucción con un cambio en el volumen del edificio prevé la instalación de sistemas incorporados no reemplazables con cimientos independientes. Esta circunstancia permite que la superestructura de edificios se lleve a cabo en varias plantas. En este caso, las estructuras de los muros exteriores y, en algunos casos, interiores se liberan de las cargas de los forjados superpuestos y se transforman en elementos de cerramiento autoportantes.

    Durante la reconstrucción con el ensanche del edificio, son posibles opciones constructivas y tecnológicas para el uso parcial de cimientos y muros existentes como portantes, con la redistribución de cargas de los pisos que se construyen sobre los elementos externos de los edificios.

    Los principios de reconstrucción de edificios de construcción tardía (1930-40) están dictados por una configuración más simple de casas de tipo sección, la presencia de techos hechos de losas de hormigón armado de pequeñas piezas o vigas de madera, así como un menor espesor de la Paredes exteriores. Los principales métodos de reconstrucción son la extensión de los huecos de los ascensores y otros pequeños volúmenes en forma de ventanales e inserciones, la superestructura de pisos y áticos, el dispositivo de anexos portátiles de poca altura con fines administrativos, comerciales o económicos.

    Se logra un aumento en la comodidad de los apartamentos a través de una remodelación completa con el reemplazo de techos, y un aumento en el volumen del edificio como resultado de la superestructura proporciona un aumento en la densidad de construcción del barrio.

    Los métodos más característicos de reconstrucción de edificios de este tipo son el reemplazo de pisos con estructuras prefabricadas o monolíticas con una remodelación completa, así como una superestructura adicional de 1-2 pisos. En este caso, la superestructura de los edificios se lleva a cabo en los casos en que el estado de los cimientos y la barandilla de la pared asegura la percepción de cargas cambiantes. La experiencia ha demostrado que las edificaciones de este período permiten realizar la superestructura hasta en dos pisos sin reforzar los cimientos y muros.

    En el caso de un aumento en la altura de la superestructura, se utilizan sistemas de construcción empotrados de estructuras prefabricadas, prefabricadas monolíticas y monolíticas.

    El uso de sistemas integrados permite implementar el principio de crear grandes áreas superpuestas, contribuyendo a la implementación de un diseño flexible de las instalaciones.

  • Las estructuras de muros exteriores se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios:

    La función estática del muro, determinada por su papel en el sistema estructural del edificio;

    Tecnologías de materiales y construcción determinadas por el sistema de construcción del edificio;

    Soluciones constructivas: en forma de estructura envolvente de una sola capa o en capas.

    Según la función estática, se distinguen (Figura 4.4) muros de carga (4.3), paredes autoportantes(4.4) y muros cortina (4.5).

    Figura 4.4. Clasificación de los muros exteriores por capacidad portante: a - portante; b - autosuficiente; c - sin cojinetes

    Los muros no portantes se apoyan en el piso de las estructuras internas adyacentes del edificio (pisos, paredes, marco).

    Los muros portantes y autoportantes perciben junto con las cargas verticales y horizontales, siendo los refuerzos verticales de las estructuras. En edificios con paredes externas no portantes, las funciones de los refuerzos verticales son realizadas por el marco, paredes internas, diafragmas o refuerzos.

    Los muros exteriores portantes y no portantes se pueden utilizar en edificios de cualquier número de plantas. La altura de los muros autoportantes está limitada para evitar desplazamientos mutuos operativamente desfavorables de las estructuras autoportantes y de soporte internas, acompañados de daños locales en la decoración del local y la aparición de grietas. En casas de paneles, por ejemplo, está permitido utilizar paredes autoportantes con una altura de construcción de no más de 4 pisos. La estabilidad de las paredes autoportantes está asegurada por conexiones flexibles con estructuras internas.

    Los muros externos de carga se utilizan en edificios de varias alturas. El número máximo de pisos de un muro de carga depende de la capacidad de carga y la deformabilidad de su material, el diseño, la naturaleza de la relación con las estructuras internas, así como de consideraciones económicas. Así, por ejemplo, se recomienda el uso de muros de paneles de hormigón liviano en casas con una altura de hasta 9-12 pisos, muros exteriores de ladrillo de carga - en edificios de media altura y muros de celosía de acero - en 70 - 100 -Edificios de pisos.

    Por material, hay cuatro tipos principales de estructuras de muros: hormigón, piedra, materiales no concretos y madera. De acuerdo con el sistema constructivo, cada tipo de muro contiene varios tipos de estructuras: paredes de concreto- de hormigón monolítico, grandes bloques o paneles; muros de piedra: ladrillo o bloques pequeños, paredes de grandes bloques y paneles de piedra; Paredes de madera - troceado, marco-panel, panel y panel.

    Las paredes exteriores pueden ser de construcción simple o en capas. Las paredes de una sola capa se construyen a partir de paneles, bloques de hormigón o piedra, hormigón monolítico, piedra, ladrillo, troncos de madera o vigas. En las paredes en capas, se asignan diferentes funciones a diferentes materiales. Las funciones de resistencia las proporciona el hormigón, la piedra, la madera; funciones de durabilidad: hormigón, piedra, madera o material en láminas (aleaciones de aluminio, acero esmaltado, fibrocemento, etc.); funciones de aislamiento térmico: aislamiento eficaz (tableros de lana mineral, tableros de fibra, poliestireno expandido, etc.); funciones de barrera de vapor - materiales en rollo(material acolchado para techos, láminas, etc.), hormigón denso o masillas; Funciones decorativas: varios materiales de revestimiento. Se puede incluir un espacio de aire en las capas de dicha envolvente de edificio. Cerrado: para aumentar su resistencia a la transferencia de calor, ventilado: para proteger la habitación del sobrecalentamiento por radiación o para reducir las deformaciones de la capa exterior de la pared.

    Estudie y analice el material anterior y responda la pregunta propuesta.

    Actualmente, junto con los muros de ladrillo y madera, se utilizan cada vez más tecnologías para la fabricación de casas monolíticas, incluso con la ayuda de un encofrado de espuma de poliestireno no removible, una estructura de tres capas con un calentador en el medio: entre muro de carga a partir de ladrillos o bloques de gran formato y una capa exterior de ladrillos de revestimiento, se crea una capa de espuma. En términos de propiedades de aislamiento térmico, un sistema de este tipo con un grosor de 35-40 cm es similar a una pared de ladrillos de un metro de largo.

    Se demandan tecnologías con el uso de bloques de gran formato hechos de hormigón celular, hormigón celular y otros hormigones modificados. Tienen buenos parámetros termofísicos y una serie de ventajas tecnológicas, pero aún no tienen tanta demanda en la construcción de viviendas de élite. Para la construcción de viviendas individuales, es posible que los bloques cerámicos porosos de gran formato se consideren una pieza de material muy prometedora. Pero ahora solo una empresa los produce en Rusia: San Petersburgo "Pobeda-Knauf". Este material tiene características únicas, combina las propiedades estéticas y ambientales de los ladrillos cerámicos de alta calidad y la capacidad de fabricación de bloques de gran formato.

    Las casas prefabricadas también se construyen a partir de paneles sándwich sobre la base de un marco de madera. Estas tecnologías podrían resolver muchos problemas en la construcción en masa individual si el precio de su producción pudiera reducirse a 300-400 dólares el metro. Pero aún así, como regla, tales edificios cuestan mucho más.

    La madera siempre ha sido un material tradicional en Rusia. Como antes, los principales materiales de las paredes hoy en día son el ladrillo (hasta un 50%) y la madera (alrededor del 30%).

    En la construcción de viviendas de madera, se utilizan principalmente tres sistemas arquitectónicos y de construcción bien conocidos: construcción de viviendas a partir de madera maciza, construcción de viviendas con estructura y paneles. Los expertos creen que la estructura de la construcción de viviendas de madera durante los próximos 10 a 15 años (según el pronóstico optimista) se verá así: construcción de viviendas de madera maciza - 35-40%, construcción de viviendas de madera con paneles - 30-35%, marco de madera construcción de viviendas - 25-30% ...

    En el costo total de los materiales de construcción para una casa individual, las partes y estructuras de madera (paredes, ventanas, puertas, pisos, techos, techos) son, según el tipo de paredes (ladrillo o madera, troncos) del 40% al 75% . Por lo tanto, la construcción de viviendas de poca altura a menudo se denomina construcción de viviendas de madera.

    En la estructura actual de productos de construcción de viviendas de madera en Rusia, por tipos constructivos de casas, las casas ocupan la mayor parte construcción de paneles- 70%, adoquines y troncos - 26%, marco - 4%.

    San Petersburgo tiene un estatus especial a este respecto. Incluso en comparación con Moscú en la región noroeste, se da preferencia a las estructuras de troncos empedrados. Esto se explica tanto por la disponibilidad de un recurso para la construcción de viviendas como por preferencias estéticas.

    Según los constructores de casas de San Petersburgo especializados en madera, este mercado siempre ha tenido una tendencia positiva. Se observó un crecimiento particular en 2000-2003. Durante este período, la construcción de casas de madera se volvió más profesional. Las empresas que se dedican a este negocio han ganado una reputación decente y los clientes han dejado de centrarse en el precio condicional de una casa, dando preferencia a la calidad.

    Los expertos creen que el crecimiento del mercado de viviendas de madera en la región de San Petersburgo desde 2000 ha sido de al menos un 30%. Si antes el tipo principal de casas de madera se centraba en la residencia temporal (cabañas de verano y cabañas de verano), ahora una proporción significativa de clientes prefiere construir casa de madera muy cerca de la ciudad para residencia permanente.

    Al desarrollar soluciones constructivas, se tomaron las siguientes características de los principales materiales de construcción y aislamiento:

    Ladrillos cerámicos huecos M75, M100 (GOST 530-90) con una densidad de 1400 kg / m con un coeficiente de conductividad térmica de 0,64 W / m ° С;

    Bloques macizos de hormigón celular y = 600 kg / m, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,26 W / m ° C;

    Bloques huecos de hormigón de arcilla expandida sobre arena de arcilla expandida g = 1000 kg / m, con un coeficiente de conductividad térmica de 0.4 W / m ° С;

    Bloques huecos de hormigón sobre áridos naturales y = 2400 kg / m con un coeficiente de conductividad térmica de 1,86 W / m ° C;

    Tablero de fibras y aglomerado y = 1000 kg / m con un coeficiente de conductividad térmica de 0,29 W / m ° C para el revestimiento exterior;

    Tablero de fibras y aglomerado y = 600 kg / m con un coeficiente de conductividad térmica de 0,23 W / m ° C para revestimiento interior;

    Contrachapado encolado y = 600 kg / m con un coeficiente de conductividad térmica de 0,18 W / m ° C;

    Planchas de lana mineral de mayor dureza "Rockwool", "Izomat", "Park" con p = 130-142 kg / m 3 y X = 0,036-0,042 W / m ° K;

    Losas semirrígidas de lana mineral para sistemas de aislamiento en seco y mampostería de pozos a partir de materiales de piezas pequeñas con p = 30-34 kg / my X = 0,36 W / mK.

    Placas de poliestireno espumado "TIGI-KNAUF" de acuerdo con GOST15588-86 con retardante de fuego:

    M 15 años = 15 kg / m 3 X = 0,042 W / mK;

    M 25 años = 25 kg / m 3 X = 0,039 W / mK;

    M 35 años = 15 kg / m 3 X = 0,037 W / mK.

    Se han desarrollado soluciones estructurales de muros multicapa para edificios residenciales, cuya construcción se llevará a cabo en regiones climáticas con el número de grados-día del período de calefacción (GSTD) 6000.

    Dependiendo del tipo de estructura de cerramiento, se puede adoptar el siguiente número de pisos de edificios:

    - paredes de ladrillo con aislamiento externo de 120 mm de espesor en un marco de acero y 250 mm de espesor sin un marco de acero, para casas de 1-2 pisos con ático;

    - paredes de madera desde una barra con aislamiento externo, para casas de 1-2 pisos con ático;

    - Paredes de ladrillo de 3 capas con bridas rígidas con un espesor de capa interior de -120 mm - para casas de un piso, 250 mm de espesor - para edificios de 2 a 4 plantas (con aislamiento de relleno - para edificios de 2 plantas);

    - Paredes de ladrillo de 3 capas con conexiones flexibles con losa y aislamiento de relleno para edificios residenciales de hasta 2 pisos con buhardillas. Mampostería de 3 capas paredes de ladrillo con conexiones rígidas y flexibles para llevar a cabo en estricta conformidad con las instrucciones del álbum "Soluciones técnicas para paredes exteriores de ladrillos eficientes en términos de calor de edificios residenciales" con GSOP-8000 NTK Centro del Ministerio de Construcción RF;

    Y bloques de hormigón celular con amarres flexibles con un espesor de capa de apoyo de 190 mm (con piedras ranuradas) y 200 mm (con bloques de hormigón celular) - para casas de un piso con ático y con una capa de apoyo de 290 mm y 300 mm , respectivamente, para casas de 2 x pisos con ático;

    - mampostería de pozo de piedra de hendidura y bloques de hormigón celular con tirantes rígidos con un espesor de capa de apoyo de 190 mm (con piedras ranuradas) y 200 mm (con bloques de hormigón celular) - para casas de un piso con ático, con una capa exterior de 190 mm y una capa de apoyo de 390 mm (con piedras ranuradas) - para edificios de 4-5 pisos;

    - paredes de madera- para casas de 1-2 pisos con ático;

    - muros monolíticos de hormigón armado con aislamiento externo: para casas de 1 a 9 pisos con confirmación del cálculo de resistencia.

    Mampostería ligera de ladrillo hueco con tirantes flexibles y grava de arcilla expandida con pared interior de 250 mm y pared exterior de 120 mm:

    1- mampostería: - piedras de hormigón de arcilla expandida; 2 - aislamiento - poliestireno expandido M25

    Muro de 250 mm de espesor con aislamiento externo y alicatado (aislamiento - poliestireno expandido de acuerdo con GOST 15588-86, y = 40 kg / m 3):

    1 - mampostería sobre mortero de cemento y cal; 2 - pegamento para pegar tableros de espuma de poliestireno; 3 - poliestireno expandido M35, 6 = 120 mm; 4 - malla de refuerzo; 5 - tacos; 6 - yeso en la rejilla; 7 - revestimiento con azulejos; 8 - placa de yeso laminado

    Mampostería ligera de ladrillo hueco con conexiones flexibles con aislamiento de poliestireno expandido GOST 15588-86 y = 40 kg / m con una pared interior - 250 mm y una pared exterior - 120 mm. Nota: las bridas flexibles están hechas de acero galvanizado В р -I y se instalan cada 600 mm tanto horizontal como verticalmente en un patrón de tablero de ajedrez (SNiP 2.03.01.84):

    1 - albañilería; 2 - aislamiento - poliestireno expandido Ml5 6 = 14 cm; 3- cartón yeso

    Paredes combinadas con revestimiento con losas canadienses (firma A-7):

    1- Placa canadiense con aislamiento de espuma de poliuretano 6 = 50 mm; 2- fijación de la losa al marco principal con tornillos autorroscantes M 4 x 35; 3- sellado de juntas con roca basáltica y sellador de silicona; 4- marco de pared de vigas de 40 x 120 mm con un escalón de 1,2 m con flejes en la parte inferior y superior; 5- material para techos; 6,8 - madera contrachapada (6 = 12 mm); 7- aislamiento - losas de lana mineral: 6 = 120 mm

    1- pared de madera desde una barra de 150x150 mm; 2- aislamiento - minelite 6 = 100;

    3- soporte de madera horizontal de dos tablas 6 = 32 mm y

    protuberancias = 160 mm con un paso de 400 mm y un espesor de 40 mm; 4- clavos para fijación pos. 3

    a la pared y protuberancias a las tablas; 5- soporte de forma vertical;

    6 - baldosas enfrentadas

    Paredes de bloques de hormigón celular (190 x 190 x 390 mm) con aislamiento exterior según el sistema "HEKK":

    1- bloque de mampostería; 2- pegamento para pegar placas de espuma de poliestireno;

    3 - aislamiento: una placa hecha de poliestireno expandido M 35 con un espesor de PO mm;

    4- malla de refuerzo; 5 - tacos; 6 - yeso en el espesor de la malla "HEKK"

    6-8 mm; 7 - capa de revestimiento de yeso "HEKK" 7 mm

    Pared de madera de una barra 6 = 150 mm con aislamiento externo con placas de lana mineral de la empresa "BIK" según la tecnología de la empresa checa "Xstein" (sistema SPIDI):

    1- mampostería: - piedras de hormigón de arcilla expandida; 2 - aislamiento - espuma de poliestireno

    placas М 25, 6 = 220 mm

    Mampostería ligera de ladrillo hueco con conexiones flexibles con aislamiento de losas minerales BIK de pared interior de 250 mm y pared exterior de 120 mm:

    1- albañilería; 2 - tableros de lana mineral 6 = 100 mm; 3 - placa de yeso laminado

    Mampostería ligera de ladrillo hueco con amarres rígidos con aislamiento de lana mineral g = 200 kg / m3 GOST 9573-82 con un espesor de pared interior y exterior de 120 mm:

    1- mampostería: 2 - aislamiento - placa P-200, GOST 9573-82, 6 = 220 mm

    Muro de hormigón armado monolítico con aislamiento externo según el sistema "HEKK" con aislamiento de poliestireno expandido según GOST 15588-86 a= 40 kg:

    1- muro de hormigón armado 6 = 100 mm; 1a - pegamento para pegar

    placas de poliestireno expandido; 2 - aislamiento - poliestireno expandido 6 = 130 mm M 35;

    3 - malla de refuerzo; 4 - tacos; 5 - yeso en la malla "HEKK", espesor

    6-8 mm; 6 - capa de revestimiento de yeso "HEKK" - 7 mm

    Muro de madera de una barra de 150 x 150 mm con aislamiento externo según el sistema "HEKK" con aislamiento de poliestireno expandido GOST 15588-86 y = 40 kg / m 3:

    1 - pared de madera 150 x 150 mm; 2 - pegamento para pegar tableros de espuma de poliestireno; 3- aislamiento - placas de poliestireno expandido 6 = 100 mm, M 35; 4 - malla de refuerzo; 5 - tacos; 6 - yeso en la red HEKK; 7 - capa de revestimiento de yeso "HEKK" - 7 mm

    Paredes de bloques macizos de hormigón celular y = 600 kg / m con amarres rígidos y aislamiento de tableros de lana mineral de la empresa BIK con un espesor de capa interior de 300 mm y una capa exterior de 145 mm:

    1- mampostería de hormigón celular; 2 - aislamiento - placas de lana mineral 90 mm;

    3 - placa de yeso laminado

    Paredes de bloques macizos de hormigón celular y = 600 kg / m con conexiones flexibles con aislamiento de espuma de poliestireno y = 40 kg / m con un espesor de capa interior de 300 mm y una capa exterior de 145 mm:

    1 - mampostería: bloques de hormigón celular; 2 - aislamiento - placas de espuma de poliestireno M25, 6 = 100 mm; 3 - placas de yeso laminado; 4 - conexiones flexibles

    Paredes de paneles sándwich a base de un marco de madera con aislamiento lana mineral rocas basálticas "Rockwool" con impermeabilización:

    Pared exterior con revestimiento de yeso:

    Pared exterior con revestimiento de ladrillo:

    Pared externa con revestimiento de madera horizontal (casa de bloques):

    Muro de carga interno: