Alliance, Ltd.,

Адрес: 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105


Телефон: +7 342 2715678

E-mail: 2715678@gmail.com

Обратная связь

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Что такое деревянный каркас дома?

Что такое Каркас

 

Деревянный каркас - это структура, состоящая из балок и стоек, являющаяся основой для “одевания” на него ограждающих элементов (утеплителя, облицовки, плитки, ГКЛ).

 

Технология каркасного домостроения используется уже очень давно как в европейских развитых странах, так и в развивающихся странах Евразии. Использование каркасной технологии строительства позволяет существенно снижать стоимость используемых строительных материалов, не теряя качеств, которыми обязательно должен обладать Ваш дом, а именно:

- выдерживать серьёзные перепады температур (от +35 С  до - 35 С);

- строиться очень быстро, примерно как “купить квартиру”;

- должно быть много места;

- не должен дорого стоить.

 

Перечисленные качества Вашего дома Вы можете воплотить в реальность именно в каркасном домостроении, которое и позволяет быстро построить большой уютный дом. Перед тем, как предложить технологию использования каркаса в строительстве, мы пересмотрели практически все возможные варианты (а их более ста) и подобрали наиболее удобный, простой и надёжный, стараясь идти по пути “всё гениальное - просто”.

 

Мы соединили опыт большого количества строительных, проектных организаций и деревообрабатывающих производств и получили технологию, позволяющую Вам самим решать где и на чём Вы можете сэкономить. Мы предоставляем Вам возможность решить наболевший вопрос: “А сколько же заработает на моём доме строительная организация?!” Вы сами выбираете кто будет строить, где купить материал и на чём экономить.

Вы ничего не понимаете в строительстве? Не страшно, мы подскажем Вам! Мы предоставим полную информацию о Вашем доме. Настолько полную, что вы сможете построить его сами, даже если у Вас нет строительного образования.

 

Когда весь процесс строительства как на ладони, мы с Вами сможем точно сказать когда и как лучше действовать. Мы поможем Вам в выборе материалов и способов строительства. А если захотите, построим для Вас дом... или часть дома!

 

Вот уже более 4 лет мы строим дома. Мы собрали настолько полную информацию об этом, что готовы поделиться ею с Вами, чтобы Вы могли сами построить дом, а если Вы всё же захотите отдать строительство в руки профессионалов, то самостоятельно проконтролировать каждый гвоздик.

 

Это проще, чем кажется.

 

Столбчатый фундамент /

Фундаментный бур /

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве

 

Любое строительство на земляной тверди предполагает обустройство единого для всех сооружений - фундамента. В самом деле, много ли сыщется знатоков-умельцев, способных возвести дом, железнодорожный мост или, скажем, электросетевую мачту без фундамента? Тем более в такой климатической зоне, которая в зимний период времени подвергается воздействиям отрицательных температур? Конечно, перехитрить законы природы еще никому не удавалось, а по-сему закладке надежного фундамента при строительстве различного рода строительных объектов во все времена придавалась первостепенная значимость. Потому-то заявленная выше аксиома, позволившая дойти до нашего времени и смогли дойти многим выдающимся памятниками архитектуры и зодчества не только былых веков, но и даже тысячелетий. Яркими примерами свидетельства гениальности инженерной мысли прошлого, безусловно, могут служить римский Колизей, город на воде - Неаполь.

Всякое же пренебрежение, пусть и малое, к операции закладки надежного фундамента со временем неотвратимо каралось неприятностями, вплоть до полного разрушения уже возведенного строителями объекта. Опять же наглядным примером, как не следует осуществлять обустройство фундамента, может служить известная всем со школьной скамьи «падающая» Пизанская башня. Существует множество иных, менее известных примеров состоявшихся или пока лишь наметившихся к падению строительных сооружений башенного типа. К слову сказать, не обошла эту почти роковую участь и башня лондонского Биг-Бена, начавшееся падение которой удалось укротить лишь только с помощью дополнительных инженерных мероприятий.

Но не редки случаи, когда фундамент здания, возведенный в соответствии с действующими строительными нормами со временем теряет несущую способность, сообщая самому зданию нагрузки выше критического уровня. Дом  становится проблемным, а то и вовсе аварийным. И тут за примерами уже далеко ходить не следует. Многим хорошо известный в Перми дом  по улице Гашкова № 28б признан аварийным и подлежащим к сносу вследствие его расположения в опасной зоне, т.е. возможного  схода оползня. Что этому предшествовало и как это в итоге произошло - тема отдельного большого разговора. Мы же отметим, что проблема надежной защиты грунтов, на которых располагаются здания, ничуть не менее важная, чем и само инженерное обустройство фундаментов, на которых эти здания  располагаются.

Между тем, естественное желание любого зодчего и строителя иметь фундамент под возводимое им сооружение с многократным запасом прочности, упирается в  материальные ресурсы с выразительно характеризующим их финансированием. Поэтому далеко не во всех случаях амбиции ограниченного в финансах строителя могут совпадать с первоначальным замыслом. Приходится идти на определенные компромиссы, что в статистическом раскладе дает определенный процент сбоя, одну из картин которого мы уже рассмотрели выше.

Между тем, инженерная практика накопила колоссальный опыт использования несложных в изготовлении устройств, позволяющих идеально подойти к решению темы соотношения цена-качество в обустройстве фундаментов вообще и для сооружений башенного типа, опор всевозможных мостов,- в частности. Речь в данном случае идет о винтовых сваях, летописание о которых теряется в ретроспективе позапрошлого века.

Суть этого устройства заключается в композиции стального столба (трубы), с закрепленной на нем в нижней части винтовой лопасти. Простейшая, казалось бы, как колесо вещь таит в себе, однако, немалый прорывной характер.

В самом деле, наличие в конструкции винтовой лопасти позволяет входить винтовой свае в грунт предельно тихо, т.е. без варварских, для соседних домов, сотрясений грунта от дизель-молота, (к тому же весьма недешевого в своей эксплуатации). Не надо и забуриваться в землю, а потом тщательно заполнять пустоту образовавшейся полости опять же тщательно сваренной арматурной сталью (в некую конструкцию) бетонной смесью при выполнении работ уже всем известных буро-набивных свай. Этот набор, плохо поддерживающихся механизации ручного труда технологических операций замещают в себе один стропальщик и оператор, последний из которых по средством крановой стрелы и закрепленного на его конце кабестана без всякого видимого для себя усилия вворачивает столб сваи на нужную ему отместку, причем в считанные минуты.

Что касается винтовых свай малого диаметра, вполне годящихся на малоэтажное строительство, то они вообще могут устанавливаться рабочими вручную,  в количестве 2-3 человек.

Характерная технологическая деталь: при необходимости винтовая свая, путем обратного вращения, может быть вывернута на определенную величину, включая и полное вывертывание.

Не смотря на относительную простоту процедуры извлечения сваи из грунта, винтовая свая остается-таки чемпионом в своей категории по удержанию в грунте при ее выдергивании. И тут усилия вполне сопоставимы, если не сказать равные, усилию нормальной нагрузки. Это - самое главное эксплуатационное преимущество винтовой сваи в сравнении всех прочих свай при расположении на них сооружений с опрокидывающим (например, от ветровой нагрузки) моментом. Поэтому опоры ЛЭП, мачты телекоммуникационных сетей могут иметь предельно надежное крепление к земле при существенно более низких строительных тратах.

Подходя к заключительной части краткого экскурса в мир винтовых свай, отметим ряд отличительных качеств, характеризующих их как реальное средство повышения эффективности при выполнении строительных работ:

  • полное отсутствие земляных (экскаваторных) и железо-бетонных работ;
  • наличие возможности сохранения плодородного слоя и естественного ландшафта;
  • наличие возможности демонтажа и повторного использования свай;
  • к уже построенным на винтовых сваях сооружениям можно малозатратно пристраивать новые строения;
  • существует возможность удлинения сваи (до попадания в более плотные слои грунта) в процессе ее установки;
  • существуют возможности установки винтовых свай в труднодоступных для техники местах (при помощи компактного ручного оборудования);
  • винтовые сваи полностью противостоят силам морозного пучения;
  • винтовые сваи применимы для любых грунтов, за исключением скальных;
  • винтовые сваи могут быть использованы как в качестве анкерных устройства и опор в мягких и обводненных грунтах (пирсы, причалы и т.п.);
  • монтажно-строительные работы можно проводить в любое время года, включая зимнее время, возможно ведение работ с ледового покрытия естественного водоема;
  • наличие оперативной возможности эффективного укрепления проблемных грунтов, склонов от близлежащих домов и сооружений;
  • существует возможность совмещения конструкции набора винтовых свай с заметно облегченным вариантом традиционного, например, ленточного фундамента.

Суммируя вышесказанное, использование винтовых свай позволяет в каждом отдельном случае не только сократить технологическое время монтажных работ, порой в 2 - 3, и большее количество раз и многократно повысить уровень надежности функционирования возводимого сооружения в течение неопределенно долгого периода времени, но и снизить до 30-50% стоимость строительных работ нулевого цикла.

 

Винтовые сваи / Россия /

Остальные фотографии на Я.Фотках

Винтовые сваи / Германия /

Остальные фотографии на Я.Фотках
 

Фундамент ТИСЭ.


Технология индивидуального строительства ТИСЭ предусматривает различные способы возведения фундамента:

  • столбчато-ленточный;
  • столбчатый;
  • с подвальным помещением

Эти разновидности фундаментов хорошо зарекомендовали себя даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. К примеру: на пучнистых почвах; в условиях Крайнего Севера; в сейсмоопасных регионах и т.д.

Зачастую применяют столбчато-ленточный фундамент ТИСЭ, поскольку у него есть определенные преимущества, например, на нем можно строить двухэтажные дома, а фундамент с подвальным помещением вовсе не имеет ограничений по количеству этажей.

Фундамент ТИСЭ - это свайно-ленточная конструкция, которую возводят с помощью фундаментального бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом. Причем при укладке фундамента важно, чтобы ростверк был подвешен над землей, с целью предотвращения давления мерзлой почвы на будущее здание.

Применение фундаментального плуга позволяет существенно снизить трудозатраты и теплопотери через фундамент. Благодаря этому фундаментальные буры ТИСЭ-Ф применяют не только частные строители, но и специализированные строительные бригады. Основное его отличие от садовых буров - наличие плуга, посредством которого делают расширение опор сваи, которое многократно увеличивает несущую способность фундаментальных свай и предохраняет их от выдавливания под воздействием низких температур.

Максимальная глубина бурения составляет 3 метра, однако можно приобрести дополнительное оборудование и делать углубления больше, а значит фундамент ТИСЭ будет еще прочнее.

Однако не только с помощью фундаментального бура можно обустроить фундамент ТИСЭ. Также широко используют такое буровое оборудование, как: мотобур, ямобур, бензобур и пр. Однако не смотря на такое разнообразие установок, расширение сваи все же удобнее делать буром ТИСЭ-Ф.

Преимущества фундамента ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ популярен тем, что его можно организовать практически на любых почвах, за исключением плывунов. Здесь не нужно рыть котлованы и применять специализированную технику, делать дренажи и перепланировку. Благодаря расположению столбов ниже уровня промерзания почвы, они будут надежно защищены от негативных факторов атмосферных явлений.

К тому же, благодаря применению подручного оборудования стоимость столбчато-ленточного фундамента во много раз ниже, чем традиционного. Вам потребуется около 1,5-2 тыс. руб. на строительные материалы для организации фундамента размером 1 метр погонный.

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф


Фундаментный бур ТИСЭ-Ф используется при возведении зданий по технологи индивидуального строительства (ТИСЭ). Он незаменим при бурении скважин диаметром 25 см для столбчатого фундамента, которые расширяются к низу. При этом диаметр расширения составляет 50-60 см. Это необходимо для придания фундаменту большей прочности и увеличения его опорной площади.Фундаментный бур ТИСЭ-Ф

Бурение производит один человек вручную, что достаточно удобно и эффективно, благодаря конструкции бура, который выполнен в виде раздвижной штанги. На одной сторонефундаментного бура ТИСЭ находится накопитель грунта с двумя резцами, а на другой перекладина с двумя ручками. Вес бура составляет 11 кг.

Над накопителем грунта закрепляется откидной плуг, который наклоняется под собственным весом. При бурении плуг срезает пласт земли со стенок скважины и формирует расширение. Под воздействием собственного веса плуг опускается и срезает грунт, находящийся ближе ко дну скважины, что дает возможность создать скважину с анкерным полусферическим расширением. Срезанный грунт поступает в накопитель и поднимается на поверхность.

При бурении следует учитывать направление. Так вращение бура фундаментного ТИСЭ по часовой стрелке дает возможность пробурить скважину вглубь, если же требуется анкерное расширение, то вращать инструмент надо против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к бурению, нужно лопатой убрать дерн. Только помните, что при бурении, если вы продолжаете работать с плугом и вращаете бур по часовой стрелке, то тем самым создаете лишнюю нагрузку.

Бурение можно начинать простым земляным буром, который поможет сделать неглубокие скважины, при этом облегчив и ускорив процесс. После этого следует продолжить бурениефундаментным буром ТИСЭ. Не стоит раскладывать штангу инструмента полностью, лучше оставить 10-сантиметровый запас, чтобы предупредить разъединение частей.

В зависимости от типа грунта можно бурить скважины как одному, так и вдвоем. При обустройстве фундамента на плотных почвах, к примеру, глинистых, к бурению лучше привлекать напарника.

Каждый строитель знает, что анкерное расширение должно быть полусферическим, однако плуг не полностью принимает горизонтальное положение, что объясняется нехваткой собственной массы для того, чтобы срезать грунт. Поэтому не удается добиться максимального диаметра расширения внизу. Однако данный факт ничуть не влияет на надежность и долговечность фундамента.

Существует три разновидности бура: ТИСЭ-Ф, ТИСЭ-2Ф, ТИСЭ-3Ф.

ТИСЭ-Ф – фундаментный бур, который используется для бурения скважин с расширением до 60 см. Он оснащен плугом, который имеет три положения для бурения – 40, 50, 60 см.

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф в настоящее время снят с производства, поэтому просим вас ознакомиться с новыми разработками компании ТИСЭ: фундаментными бурами ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф.

 

Бур фундаментный ТИСЭ-2Ф


Существует три разновидности фундаментных буров, отличающихся между собой весом, предназначением и диаметром. Фундаментный бур ТИСЭ-2Ф используют для устройства фундамента под легкие строительные конструкции и заборы. Кроме того, он служит для расширения основания сваи до полуметра.Фундаментный бур ТИСЭ-2Ф

Бур фундаментный имеет незначительный вес, поэтому работать с ним можно в одиночку, не привлекая дополнительную рабочую силу и существенно сократив затраты труда и времени для обустройства фундамента.

Фундаментный бур ТИСЭ-2Ф представляет собой телескопическую конструкцию их двух профильных штанг разного сечения. Бурение скважины происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины, причем, давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура, что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.

Максимальная глубина бурения составляет 3 метра.

Диаметр фундаментного бура ТИСЭ-2Ф составляет 20 см., а ширина рукоятки 50 см.

При использовании фундаментного бура ТИСЭ-2Ф диаметр цилиндрической части скважины достигает 20 см. Благодаря съемному переставному плугу можно задавать нужный диаметр полусферической полости в диапазоне 0,4-0,5 м. Такие показатели для ручного фундаментного бура достаточно внушительны. Поэтому для снижения трудозатрат и ускорения времени возведения фундамента были применены определенные конструктивные элементы. В частности, эффективные резцы, расположенные на кромке бура значительно упрощают и облегчают процесс обустройства фундамента на жестких грунтах. Если в почве попадаются каменистые включения диаметром до 5 см., резцы направляют их в накопитель почвы, подцепляя снизу.

Простота использования фундаментного бура ТИСЭ-2Ф заключается не только в незначительном весе и простоте эксплуатации, но и в том, что резцы ТИСЭ вспахивают грунт, в то время какобычный бур с прямолинейной кромкой снимает с поверхности грунта пласты, что требует больших усилий.

Накопитель грунта также не имеет штыря, а средняя часть скважины без разрыхления, поступает в накопитель, что уменьшает усилия при бурении, поскольку бур довольно просто входит в грунт. Его режущую часть можно сравнить с головкой бура, используемой для зимней рыбалки.

После бурения скважины, ее армируют и заполняют бетонным раствором, в результате чего образуется столб.

Фундаментные буры и прочее оборудование ТИСЭ компактно, просто в устройстве и эксплуатации, поэтому его можно использовать в любом месте, даже при отсутствии электричества. И, кроме того, одним комплектом можно построить несколько домов ТИСЭ.

Фундаментные буры ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф являются новой разработкой компании ТИСЭ!

Усиленный фундаментный бур ТИСЭ-3Ф


Строительная технология ТИСЭ предполагает использование доступного оборудования и материалов, в том числе фундаментных буров ТИСЭ: ТИСЭ-Ф, ТИСЭ-2Ф, ТИСЭ-3Ф. Между собой они отличаются весом, диаметром и условиями использования.Усиленный бур ТИСЭ-3Ф

Усиленный фундаментный бур ТИСЭ-3Ф используется для возведения фундамента под каменные дома с бетонными перекрытиями.

Фундаментный бур ТИСЭ-3Ф представляет собой телескопическую конструкцию их двух профильных штанг разного сечения. Бурение скважины происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины 50-60 см., причем, давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура, что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.

Максимальная глубина бурения составляет 3 метра.

Фундаментный бур ТИСЭ-3Ф весит 10 кг, диаметр бура составляет 250 мм, а ширина рукоятки - 70 см. Особенностью фундаментного бура ТИСЭ-3Ф является независимое вращение плуга относительно головки, что особенно актуально на этапе расширения сваи.

Простота использования фундаментного бура ТИСЭ-3Ф заключается не только в незначительном весе и простоте эксплуатации, но и в том, что резцы ТИСЭ вспахивают грунт, в то время какобычный бур с прямолинейной кромкой снимает с поверхности грунта пласты, что требует больших усилий.

Благодаря применению фундаментного бура можно обустраивать фундаменты следующих типов:

  • столбчато-ленточный;
  • столбчатый.

К тому же, их можно применять на разных типах грунтов и разных регионах, в том числе сейсмически неблагоприятных и в условиях Крайнего Севера.

Фундаментные буры ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф являются новой разработкой компании ТИСЭ!

Возведение столбчатого фундамента


Столбчатый фундамент незаменим при строительстве деревянных домов с легкими стенами и без подвальных помещений, а также при возведении домов ТИСЭ.

Столбчатый фундамент обладает массой преимуществ, в частности, простотой строительства, экономичностью и незначительными трудозатратами. Все работы по обустройству данного типа фундамента может выполнять один человек вручную. Бурение производится фундаментным буром ТИСЭ, затем готовят бетонный раствор для заливки столбов, производят вязку арматурного каркаса и заливку. При желании столбы можно заливать по одному, поэтому отпадает необходимость готовить большое количество раствора. Кроме того, расход бетона и арматуры при возведении столбчатого фундамента меньше, чем при обустройстве фундамента другого типа.

Что же касается трудозатрат, то при поверхностном заложении столбчатый фундамент в 2 раза экономичней, чем другие разновидности фундамента, а при глубокой закладке экономия составляет 3-5 раз.

Правда, столбчатый фундамент можно положить не везде. Как сказано выше, его нельзя использовать для строительства домов с подвалами. Также его не рекомендуют использовать при высоком уровне грунтовых вод, поскольку со временем столбы будут проседать под весом здания. К тому же, при укладке фундамента скважины будут заполняться водой, и заливать раствором столбы в таком случае нельзя.

Как можно предположить из названия столбчатый фундамент состоит из столбов, которые необходимо установить в точках пересечения стен. То есть, их необходимо установить под всеми углами. Столбы могут быть абсолютно разной формы и изготавливаться из различных материалов. В строительстве встречаются столбы прямоугольной, квадратной, круглой формы. Однако чаще всего используют круглые столбы с поперечным сечением. Именно такая форма дает возможность бурить скважины ручным буром ТИСЭ.

Столбы для фундамента могут быть изготовлены из кирпича, дерева, бетона. Однако дерево даже после обжига, обработки антисептиком и применения гидроизоляционных материалов со временем начинает гнить, поэтому данный материал будет менее надежным.

Достойная альтернатива дереву в плане прочности - кирпичная кладка. Единственный ее недостаток - неудобство при обустройстве фундамента, поскольку невозможно складывать столб непосредственно в скважине, а делать это на поверхности земли, а затем опускать столб в скважину - процесс довольно длительный и трудоемкий. Поэтому в строительстве ТИСЭ рекомендуют использовать железобетонные монолитные столбы, которые являются самыми надежными и обеспечивают необходимую прочность и растяжение при армировании. Армированный железобетонный столб не боится морозов и других агрессивных факторов грунта. После установки и армирования остается только замешать бетонный раствор и залить его в скважину.

Также имеет значение диаметр столбов. Хотя он и может быть самым разным, но при строительстве дома по технологии ТИСЭ рекомендуют использовать столбы следующего размера: 400, 250, 200 и 150 мм. В таком случае пробурить скважину можно ручным фундаментным буром. Глубина закладки столбчатого фундамента должна быть около 2 метров. То есть, ниже уровня промерзания почвы. Поскольку такой фундамент довольно компактен, здание должно опираться на слой почвы со значительной несущей способностью для того, чтобы выдерживать вес дома.

Существуют две технологии обустройства столбчатого фундамента. Однако в строительстве ТИСЭ применяются специальные буры фундаментные: ТИСЭ-Ф, ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф.

При соблюдении технологии строительства и рациональном подходе, столбчатый фундамент будет служить долгие годы и выдерживать все нагрузки.

 

Восстановление столбчатого фундамента


Иногда не смотря на, казалось бы, надежный фундамент и правильные расчеты, на фасаде появляются небольшие трещины или искривления подоконников, цоколя и других горизонтальных линий. Это свидетельствует об оседании основания под столбчатым фундаментом и требует его немедленного восстановления.

Однако прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить прекратилась ли деформация, для чего на смоченной водой поверхности, поперек трещины устанавливают маяки из гипса. В течение двух недель необходимо наблюдать за маяками, если на них не образовались трещины, то деформация здания закончилась и можно приступать к восстановлению фундамента.

 

Технология восстановления фундамента Технология восстановления фундамента

Для восстановления столбчатого фундамента, как правило, предлагают заменить столбчатые опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Для создания столбов по строительной технологии ТИСЭ, необходимо вначале заготовить опалубки, которые будут основой для фундаментных столбов. Они могут иметь разную форму, но должны быть с сечением от 20 до 30 см. Длина трубы при этом должна быть выполнена с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта, а сверху не должна доходить до венца дома на 3-5 см. Любая опалубка, не зависимо от материала из которого она изготовлена, должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части.

Итак, пришло время приступать к бурению наклонной скважины под домом. Однако перед этим следует нарисовать масштаб дома в сечении. Также обратите внимание, чтобы дно пробуренной скважины находилось под срединой стены, но вместе с тем рукоятка фундаментного бура не упиралась в нее.

Можно облегчить бурение, сделав шаблон, который будет указывать расстояние до точки бурения и угол уклона скважины. После окончания бурения скважины, приступают к ее расширению для размещения опалубки. Для этого необходимо завести бур ТИСЭ и лопатой подрубать грунт, периодически поднимая его на поверхность. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться как горизонтально, так и под наклоном.

Затем устанавливают плуг на фундаментный бур и расширяют нижнюю часть скважины. Вначале работают при раздвинутой штанге, а затем ее немного сдвигают, поскольку рукоятка должна находиться под стеной.

Особую сложность вызывает восстановление столбчатого фундамента при оседании внутренних стен дома, так как для исправления дефекта потребуется вскрыть напольное покрытие. В процессе работы скважину заполняют бетонной смесью и арматурой через опалубку, которая расположена под наклоном и упирается на две доски, уложенные возле скважины. При этом нужно завести отрезок трубы около 2 метров - рычаг. Его можно установить и после заполнения скважины бетонной смесью.

При восстановлении фундамента следует помнить, что его нужно уплотнять посредством штыкования и постукивания по боковой поверхности опалубки. После заливки бетоном, верхнюю часть опалубки сдвигают рычагом и размещают вертикально. Затем еще более тщательно уплотняют бетон. Среднее время бетонирования одной скважины составляет около сорока минут, пока не схватится раствор. Оставшиеся боковые зазоры уплотняют грунтом, который трамбуют слоями по 10 см, немного увлажняя. Установить опоры можно с помощью домкрата через две недели после заливки раствора. Рекомендуется разобрать верхнюю часть старых опор.

Бесспорно, восстановление фундамента - процесс не только трудоемкий, но и затратный, но если уж возникла необходимость в ремонте, то все работы необходимо выполнять как можно более эффективно и не забывать о требованиях техники безопасности.

 

Практические советы при строительстве


На стандартном столбчатом фундаменте, который обустроен без расширения к низу, необходимо в этом же сезоне возвести дом, причем не имеет значения, насколько глубоко он заложен, поскольку мерзлый грунт может вытащить его, при помощи бокового сцепления. Если же столб выполнен по строительной технологии ТИСЭ, то ему не страшны любые морозы: нижнее расширение надежно удерживает его в почве.

Если дом состоит из нескольких частей, построенных в разное время, то каждая из них должна иметь собственный фундамент, не связанный с другими, поскольку во время возведения стен и перекрытий, обустройства крыши и пр., фундамент может пострадать от увеличения нагрузки. К тому же, он претерпит изменения в первые два сезона из-за различной несущей способности влажного и сухого грунтов. Также это требование актуально и для стен - их можно объединять только после завершения строительства. При строительстве дома ТИСЭ, можно выполнять армирование фундамента без проведения сварочных работ.

Что же касается высокого уровня грунтовых вод, то иногда возникает сложность их отведения или невозможность ожидания сезонного спада. В этом случае можно возвести мелкозаглубленный фундамент. На пучнистых почвах его рекомендуют применять при небольших размерах здания, но только при условии хорошего горизонтального армирования стен дома и ленты фундамента.

Еще один немаловажный фактор - глубина промерзания грунта. Однако ее можно уменьшить, если проложить вокруг дома и в самом грунте утеплитель, под отмосткой на расстоянии 1,5 м от стены. Если использовать пенополистироловые панели, обернутые полиэтиленом или смесь крупного песка с керамзитом, то глубина промерзания уменьшается до 0,8 м, что будет особенно актуально тем, у кого близки грунтовые воды, а также тем, кто уже построил дом, но не обеспечил необходимую глубину заложения фундамента.

При обустройстве подвала, необходимо принимать во внимание сезонные изменения уровня грунтовых вод, чтобы качественно защитить его от влаги. Как правило, обустройство подвала требует больших физических и материальных затрат, чем строительство одного этажа дома.

Если подвал находится ниже уровня пролегания грунтовых вод, то на него постоянно снизу действует давление жидкости. Поэтому при разнице между уровнями около метра, давление на 1 м. кв. составит около 1 т. В связи с чем, пол подвального помещения должен быть качественно армированным и достаточно тяжелым.

Обустраивая подвал, помните, что стены должны выдерживать боковое давление от грунта. Он будет значительным на пучнистых грунтах, которые характеризуются высоким уровнем грунтовых вод. Также подвал должен иметь бетонные перекрытия, поскольку от расширения мерзлой почвы, стены будут стремиться сложиться в средину.

Рекомендуется возводить стены опалубкой ТИСЭ-3, вертикально армируя каждый четвертый колодец стены. В итоге образуются вертикальные железобетонные стойки, которые хорошо переносят боковое воздействие почвы.

Подвальные стены, созданные по технологии ТИСЭ, обеспечивают в помещении сухость, хорошую вентиляцию, при помощи вертикальных каналов в стене и использования паропроницаемого пескоцемента. Однако это достигается только при качественной наружной гидроизоляции подвала.

 

 

 

Технология строительства каркасных домов

04_cr

 

 

Задавшись целью создать надёжную и понятную всем строительную технологию, мы добились многого. Объединив наш опыт проектирования и возведения малоэтажных каркасных домов и Ваше желание построить хорошее недорогое жильё, в результате мы сможем получить максимальный эффект.

Основные этапы строительства каркасного дома:

1. Производственный цикл:

1.1. Заготовка древесины

1.2. Обработка

1.3. Сушка

1.4. Склеивание балок

1.5. Обработка антипиренами (противопожарные составы)

1.6. Обработка  антисептиками (противогрибковые составы)

2. Строительный цикл

2.1. Подготовка основания

2.2. Устройство фундаментов

2.3. Сборка каркаса

2.4. Установка элементов полной готовности

2.5. Кровельные работы

2.6. Фасадные работы

2.7. Отделочные работы

2.8. Электротехнические работы

2.9. Сантехнические работы

 

В общей сложности оба цикла при строительстве дома на 120 - 200 квадратных метров проходят менее чем за 1, 2 месяца.

В случае, если Вы решили построить свой дом с использованием каркасной технологии, то менее чем через месяц Вы сможете ходить по уже собранному каркасу, наблюдать фактически существующий дом снаружи и начать устраивать газоны, а через 2 месяца - въезжать в готовый дом.

 

1. Производственный цикл

Готовая продукция: на выходе производства мы получаем готовый комплект дома, состоящий из профильных клеёных балок, сечения которых представлены ниже. На указанную продукцию есть все необходимые сертификаты, а также патент, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей.

 

Элементы сборного каркаса

041_cr 

 

Элементы каркаса

Для масштаба: на фотографии в качестве “белой подложки” использован лист бумаги А4.

 

Именно профиль позволяет более полно использовать возможности размера сечения, а также собирать дом как конструктор. Благодаря этим решениям на строительной площадке происходит только сборка дома. Дом выходит из производственных цехов комплектом высушенных, напиленных в размер и  обработанных балок и стоек. Это обстоятельство позволяет основательно снизить сроки строительства, что и является одной из основных задач.

 

Каждый из элементов каркаса:

- имеет идеальную геометрию (прямолинейность) и стабильность сечения по всей длине;

- имеет значительную прочность на изгиб, сжатие (устойчивость) в сравнении с прямоугольным сечением тех же параметров;

- позволяет более рационально располагать несущие элементы, исходя из размеров утеплителя и облицовочных материалов (в проектах используется сетка с модулем 600 мм);

- позволяет экономить древесину и трудозатраты за счет оптимального рационального расположения элементов каркаса в стенах и перекрытиях;

- позволяет максимально увеличивать пролеты перекрытий помещений для свободной планировки;

- имеет идеальные поверхности для внутренней и наружной отделки дома, чтобы не требовалось дополнительное выравнивание стен, полов, скатов крыш и др. поверхностей;

- позволяет исключить дополнительные поперечные внутренние связи в стенах;

- используется одновременно для закладки утеплителя;

- унифицирован для минимизации сроков сборки каркаса.

 Благодаря всем этим параметрам для несущих стен дома не используется толстая (10-15 мм) фанера, OSB, а также другие  дорогостоящие материалы для придания жесткости.

 

2. Строительный цикл

Строительный цикл занимает в среднем 1, 2 месяца. Это действительно, если мы ведём речь о доме общей площадью в 120 - 200 кв.м. Подготовленный в производственном цехе полностью готовый деревянный каркас доставляется на строительную площадку после устройства фундаментов.

2.1. Подготовка основания

Подготовка стройплощадки, разметка осей согласно проекта.

2.2. Устройство фундаментов

Вполне достаточно (и это предусмотрено проектом) устраивать буронабивные сваи с диаметром 150 мм с ростверком. В зависимости от перепадов поверхности устраивается цоколь из керамического кирпича.

2.3. Сборка каркаса

Сама сборка у опытной бригады занимает от 7 до 14 дней.

Сборка осуществляется на основании проекта и прилагаемых инструкций.

2.4. Установка элементов полной готовности

Монтаж окон, дверей, внутренних лестниц.

2.5. Кровельные работы

Кровля также может быть любой, в зависимости от проекта и желания заказчика.

2.6. Фасадные работы

Фасад дома может быть любой, всё зависит от конкретного проекта и желания заказчика. Возможно устройство любого навесного вентилируемого фасада (сайдинг, Vinylit, Alucobond и т.п.)

2.7. Отделочные работы

Устройство перегородок и другие  внутренние работы.

 

Весь комплекс работ можно выполнить в 1 - 2 месяца в зависимости от различных факторов.

 

 

 

 

 

Анализ теплотехнических характеристик стен каркасного дома

 

Нас постоянно спрашивают:

- А не продувается ли каркасный дом по этой технологии?

- А как при такой тонкой стене дома могут выдерживать холода в -30 С?

- Не сыреет ли утеплитель в таких домах?

Все эти вопросы подтолкнули нас разметить нижеследующий материал. Давайте обсудим конкретные цифры.

 

Общеизвестно, что существуют такие нормативы в строительстве как СНиП (строительные нормы и правила), СП (строительные правила), СанПиН (Санитарные правила и нормы) и прочие. В этих нормативах содержатся указания по расчёту ограждающих конструкций.

Рассмотрим в рамках этой страницы теплотехнический расчёт, а также расчёт на паропроницаемость. Оба этих расчёта “на пересечении” дают возможность провести анализ  эффективности той или иной конструкции стены, и что, возможно, требуется исправить.

Проведя расчёты для нескольких типов конструктивных решений, мы предлагаем рассмотреть последний их вариант, который и стал основой для разработки всей технологической цепочки строительства каркасных домов из профильных клеёных балок.

Теплотехнический расчёт конструкции стены 

Конструкция стены 

Рассмотрим три сечения, поскольку они являются основными в “работающей” стене.

Ниже представлены результаты расчёта по этим сечениям в графической их интерпретации.

 

Состав рассчитываемой стены:

Сайдинг                                                  5.0 мм

Воздушный зазор                                 45.0 мм

Гидроветрозащита утеплителя           1.0 мм

Утеплитель (минплита)                     150.0 мм

Пароизоляция                                         1.0 мм

Лист гипсокартона                              12.5 мм

 

 

 Теплотехнический расчёт конструкции стены

 

Как видно из графиков, по двум сечениям из трёх отклонений от нормативных показателей нет, т.к. согласно СНиП температура внутренней поверхности не должна отличаться от температуры внутреннего воздуха более чем на 4 С.

На третьем сечении температура поверхности составляет 13,7 С. В случае, если бы эта поверхность была по всей внутренней площади стены, нам пришлось бы отказаться от применения данного материала в качестве несущей конструкции. Однако можем заметить, что разница от нормативного составляет лишь 0,3 С (т.е.  2,1%), а общая площадь данной поверхности составляет менее 10%.

В следствие такого расхождения с нормативными показателями имеет смысл рассмотреть расчёт на паропроницаемость, для того, чтобы развеять сомнения в отношении данной термической вставки.

Расчёт конструкции стены на паропроницаемость

 

Расчёт конструкции стены на паропроницаемость

Условные обозначения:

077_cr

 

- исходные данные (температура, влажность);

 

- значение показателя, Па

- максимальное парциальное давление водяного пара, Па

- фактическое парциальное давление водяного пара, Па

 

Нормативные документы регламентируют, что в случае, если фактическое парциальное давление водяного пара превысит максимально возможное, возникнет вероятность выпадения конденсата. При применении технологии навесных фасадов расчётной точкой пересечения должна являться наружная поверхность утеплителя, что позволяет удалять влагу по средствам вентилируемого зазора. Именно поэтому они называются “навесные вентилируемые” фасады.

В нашем случае мы имеем пересечение графиков в сечении 2-2, в точке, где утеплитель примыкает к деревянной стойке. Размер зоны возможной конденсации составляет 1 мм вглубь минераловатной плиты, а избыточное давление пара в плоскости конденсации - 14 Па. Можно было бы бить тревогу, если бы стойка была, например, алюминиевая или стальная. Однако практика показывает, что избыточное давление (14 Па) не является критическим для возникновения конденсата в данном сечении конструкции. Вскрытие существующих каркасных домов в наиболее “сложные для дерева” сезоны - весной, осенью, а также дождливой зимой 2008-2009 гг. и осмотр опасного сечения позволяет нам быть уверенными в отсутствии конденсата.

В третьем сечении, рассмотренном выше как наиболее опасном с точки зрения теплопереноса, мы видим отсутствие даже вероятной зоны конденсации. Это позволяет нам утверждать, что несмотря на показатель ниже нормативного в сечении 3-3: +13,7 С вместо +14,0 С - сечение не представляется опасным ни для конструкции, ни для внутренней отделки помещения.

 

Таким образом, спроектированная нами конструкция стены не только позволяет быстро возводить каркасный дом, но и соответствует всем необходимым требованиям нормативных документов, регламентирующих необходимые свойства ограждающих конструкций жилых домов на территории РФ.

Если Вас заинтересовала данная информация, Вы можете связаться с нами и получить более подробную консультацию.

 

* СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
 

 

Основные преимущества деревянных каркасных домов:

 

  1. Для таких домов не требуются глубокие массивныефундаменты в связи с незначительными нагрузками от здания.
  2. Экономия древесины в сравнении с брусковыми и бревенчатыми домами в 3-5 раза.
  3. Минимальные сроки производства каркасных домов (до 14 дней) и строительства (1-2 месяца).
  4. Отсутствие мокрых процессов позволяет строить в любое время года.
  5. Для изготовления балок каркаса используется сухая(влажность 10-12%) древесина ели, что даёт конструкции безусадочность и позволяет сразу приступать к отделке.
  6. Стены деревянных каркасных домов позволяют использоватьлюбой эффективный утеплитель.
  7. Появляется возможность строить в труднодоступных районах, где остро стоит вопрос снижения объёма привозимых строительных материалов.
  8. Очень большая устойчивость каркаса в отношении деформаций.
  9. Производство каркасных домов позволяет унифицировать типоразмеры несущих элементов открывая путь для любого видаотделки как снаружи, так и внутри (Vinylit, сайдинг, ЦСП, деревянная обшивка и даже кирпич).
  10. Каркас подстраивается под любую архитектуру, открывая бесконечные возможности для творчества дизайнеров.
 

Строительство каркасного дома:

  1.  Занимает не более 1 - 2 месяцев.
  2. Производство каркасных домов и их строительство не требует дорогостоящей тяжёлой грузоподъёмной и землеройной техники, что обуславливает серьёзное снижение затрат.
  3. Осуществляется сборкой каркаса дома, на которой невозможно совершить ошибки. Это позволяет, при желании, отказаться от услуг строительных организаций и строить дом самостоятельно.

 

 

Полный проект Вашего будущего дома мы выполним для Вас бесплатно в течение 10 дней!

 

Срок производства каркасного дома - от 14 календарных дней. Изготовление осуществляется на производстве под контролем технологов в строгом соответствии с ГОСТ и ТУ.

Дом поставляется на строительную площадку “комплектом” в соответствии с проектной документацией. Комплектация дома зависит исключительно от желания и возможностей заказчика.

Возможны другие комплектации в том числе “дом под ключ”.

 

Минимальная стоимость строительства домов по данной технологии - от 10 000 рублей за 1 кв. м.

Усреднённая стоимость уже построенных домов, включая инженерные системы, составляет 12 000 - 15 000 рублей за 1 кв.м.

 

Расчетный срок эксплуатации каркасных домов 85 лет.

 

Каркасные дома доступно, быстро, экономично

Каркасный домНа самом деле существует много разных технологий строительства. Одна из них -  каркасная. Дома на основе каркаcов известны очень давно. В Европе каркасные дома строили еще в XV-XVII веках, и некоторые из них стоят до сих пор. Позже стали строить в Северной Америке. После Второй мировой войны в  Канаде с помощью каркасных домов был решен жилищный вопрос за счет быстроты строительства. Оказывается, каркасные дома являются самыми устойчивыми к землетрясениям, поэтому, например Япония, на протяжении всей своей истории строила здания только на основе каркасов.

В новую Россию каркасная технология пришла лет 15 назад, но популярность приобрела совсем недавно. Каркасные дома можно строить несколькими способами, мы выбрали из всех существующих каркасных методов строительства самое лучшее и создали свою - единственную Российскую технологию возведения каркасных домов. На наш взгляд самый простой, экономичный и приемлемый способ строительства.

Наша технология заключается в производстве клееных элементов деревянного  каркаса. Такие дома строятся достаточно просто и быстро, за счет того, что элементы каркаса запилены в размер на производстве, их остается только собрать на месте (дом 150кв.м бригада из 3-х человек собирает за неделю).

Конструктивные особенности не накладывают никаких ограничений на дизайн каркасных домов и коттеджей, поэтому любой понравившийся Вам дом можно изготовить по нашей технологии.

Такое строительство доступно не только состоятельным людям, но и представителям среднего класса, стоимость 1м2 дома в «черновой отделке», включая инженерное оборудование, составляет 5-10 тыс.руб., в зависимости от материалов – и это реально!

 

© perm-2715678

Сделать бесплатный сайт с uCoz