Základem každého domova je pevný základ. Na jejím stavu přímo závisí celistvost, bezpečnost, životnost budovy a do jisté míry i mikroklima uvnitř areálu. Proto je pro stavbu nadace nutné použít nejspolehlivější a nejkvalitnější konstrukce a materiály. Tuto část domu však nestačí jen postavit – potřebuje speciální ochranu před vnějšími vlivy.
Jedna z publikací podrobností našeho portálu problémy s hydroizolací základů. Obvykle je v kombinaci s těmito opatřeními při správném přístupu okamžitě zajištěna jeho izolace. K tomu lze použít různé stavební technologie, ale nejběžnější, nejjednodušší a cenově dostupnější pro vlastní vedení je izolace základů pěnovým plastem.
Tento článek se bude zabývat důvody potřeby tepelné izolace základů, vlastnostmi izolačního materiálu – pěny, stanoví posloupnost procesu provádění takové práce a použité technologické metody.
Proč izolovat základ?
Zdálo by se – proč izolovat základ? Může se zdát, že jej stačí izolovat od pronikání vlhkosti, a to plně zajistí jeho bezpečnost. Všechny obytné místnosti jsou umístěny výše, nejsou přímo v interakci se suterénem a mají vlastní tepelnou izolaci. Tento názor je dostatečně rozšířený, že mnoho majitelů domů jednoduše ignoruje potřebu takové práce, aniž by ji dokonce položili ve stavebním plánu. Mezitím je izolace nadace nezbytná z několika důvodů najednou:
- Masivní konstrukce základů a suterénu se stává “hlavní cestou” pro pronikání chladu. Značná část tepelných ztrát domu je vždy spojena se špatně zatepleným přízemím. Ale i při zdánlivě spolehlivé tepelné izolaci působí tepelný most od základů přes zdi. To vede ke značným ztrátám z hlediska nákladů na energii a v nepříjemném vnitřním prostředí. A správně vedená izolace poskytuje až 30 % celkových úspor tepla.
- Dno základu se obvykle nachází pod úrovní mrazu půdy a jeho teplota je díky neustálému působení geotermálního tepla poměrně konstantní. Horní část je vystavena značným teplotním rozdílům. Takováto nerovnost způsobuje vnitřní pnutí v železobetonové konstrukci, spojená s rozdílem v lineární roztažnosti materiálu, což vede k jeho rychlému „stárnutí.“ Aby celé základové pole mělo přibližně stejné vytápění bez ohledu na roční období. , bude vyžadována spolehlivá tepelná izolace.
- Vrstva izolace na základových stěnách posouvá rosný bod směrem ven a betonové konstrukce nenavlhnou tvorbou kondenzátu způsobeného rozdílem vnějších a vnitřních teplot.
- I když má jakákoli železobetonová konstrukce určitou rezervu mrazuvzdornosti, vyjádřenou počtem úplných cyklů zmrazování a rozmrazování, je lepší tuto „vnitřní rezervu“ neplýtvat minimalizací nebo úplnou eliminací účinků negativních teplot.
- Spolu s izolací základových zdí je vhodné provést i tepelnou izolaci přilehlých vrstev zásypu zeminy umístěním vodorovného tepelně izolačního pásu v úrovni podešve (s mělkými základy) nebo pod betonovou slepou plochu. . Tím lze dosáhnout snížení rizika nadzvedávání půdy během zamrzání, což je nebezpečné pro vznik deformací a narušení integrity základu.
- Izolační vrstva se stává další poměrně spolehlivou bariérou půdní vlhkosti. Kromě toho dobře uzavírá vrstvu hydroizolace, která je citlivá na mechanické namáhání.
Izolace základu by měla být provedena podél jeho vnější stěny. Tepelně izolační materiál umístěný uvnitř suterénní (suterénní) místnosti jen mírně zlepší tamní mikroklima, ale nevyřeší hlavní problémy.
Penoplex – nejlepší materiál pro izolaci základů
Ze všech existujících tepelně izolačních materiálů je pro izolaci základů a suterénu pravděpodobně nejoptimálnější penoplex. Samozřejmě se používají i jiné technologie, například nástřik polyuretanovou pěnou, ale přesto je pěnový plast pro samostatné provádění takové práce lepší jak z hlediska fyzických, tak provozních vlastností, a je stále obtížné najít za cenu.
Penoplex je deska z extrudované polystyrenové pěny. Technologie vytlačování, tedy tavení směsi polystyrénových granulí s napěněním speciálními prostředky a následné protlačení formovací tryskou (extruzní hlavou), umožňuje získat materiál s vysokou hustotou při zachování vynikajících tepelně izolačních vlastností.
- Hustota penoplexu se pohybuje v závislosti na značce od 30 do 45 kg / m³. To umožňuje materiálům odolávat značnému mechanickému zatížení. Mez tlakové síly při objemové deformaci až 10%, a to i pro „nejlehčí“ pěnový plast, je tedy nejméně 20 t / m² a pro nejhustší dosahuje 50 t / m². Tyto indikátory stačí nejen k izolaci stěn základu, ale také k položení tepelného izolátoru pod jeho podrážky nebo jeho instalaci jako základu pro nalévání základové desky.
Video: testování pevnosti extrudované polystyrenové pěny
- Penoplex má díky své nasycení vzduchem vynikající ukazatele tepelné odolnosti. Součinitel tepelné vodivosti pouhých 0,030 W/m×Cº je tedy jedním z nejnižších ze všech moderních tepelně izolačních materiálů.
- Uzavřená buněčná struktura materiálu zároveň dobře odolává pronikání vlhkosti. Absorpce vody v první den nepřesahuje 0,2% z celkového objemu, za měsíc – ne více než 0,4 – 0,5% a v budoucnu se tato hodnota po celou dobu provozu nemění.
- Teplotní rozsah, při kterém penoplex nemění své fyzikální vlastnosti, je od -50 do + 75 ºС.
- Materiál je z hlediska životního prostředí absolutně nezávadný, časem se nerozkládá, nevylučuje škodlivé látky a jeho životnost se odhaduje minimálně na 30-40 let.
Penoplex se vyrábí ve formě obdélníkových desek, obvykle oranžových, o rozměrech 600 × 1200 mm, tloušťce 20 až 60 mm (v krocích po 10 mm), 80 nebo 100 mm. Desky mají uzamykací část pero-drážka, díky které je instalace extrémně zjednodušena a “studené mosty” ve spojích panelů jsou minimalizovány.
Vyrábí se několik typů penoplexů, které se dělí do tříd, od Penoplexu 31C po Penoplex 75. Hlavním rozdílem je úroveň hustoty materiálu, která je zcela jasně vyjádřena digitálním indikátorem. Ve složení “Penoplex 31” a “35” byly navíc přidány retardéry hoření, které výrazně zvyšují jejich požární odolnost. Pro vnější izolaci nadace však tento ukazatel není rozhodující. Pro takovou práci obvykle nakupují materiál třídy “35C”, “45C” a pro instalaci pod podrážku nebo pod základ desky – “45”.
Ceny tepelně izolačních materiálů
Schémata a výpočet parametrů izolace základů
Aby se dosáhlo účinnosti tepelné izolace základu a tloušťky půdy přilehlé k němu, měl by izolační systém zahrnovat dvě části:
- Vertikální – vrstva izolace je instalována přímo na stěny základu zvenčí, od samotné podrážky k hornímu okraji základny. Tím je vyřešen problém eliminace “studených mostů” skrz zdi a suterén budovy.
- Horizontální – rozkládá se v souvislé vrstvě po obvodu budovy a zabraňuje promrzání zeminy kolem základových zdí, čímž zcela eliminuje nebo minimalizuje procesy zvedání. V závislosti na hloubce zamrznutí v konkrétní oblasti, typu základu a jeho prohloubení může být tato vrstva umístěna na úrovni podešve nebo výše v hloubce nad bodem mrazu. V praxi se velmi často klade vodorovná vrstva izolace přímo pod betonovou dlažbu.
Zároveň odborníci doporučují, že je nutné zajistit zesílení vodorovného izolačního pásu v rozích budovy v určité vzdálenosti podél stěn – to bude probráno níže.
Jaká by měla být tloušťka penoplexu, aby byla izolace účinná a plně odůvodnila svůj účel? Specialisté používají speciální výpočetní metody. V určitém zjednodušení si podobný výpočet můžete udělat sami.
Tloušťku pěny pro vertikální řez lze určit na základě následujícího vzorce:
R = h1/λ1 + h2/λ2
R je hodnota odolnosti vůči přenosu tepla, konstanta stanovená pro konkrétní regiony s přihlédnutím k jejich klimatickým vlastnostem;
h1 – tloušťka stěn základu;
λ1 – součinitel tepelné vodivosti materiálu, ze kterého je základ vyroben;
h2 a λ2 – požadovaná tloušťka pěnové vrstvy a její koeficient tepelné vodivosti.
Hodnota R je snadné jej zkontrolovat u jakékoli místní stavební organizace – je instalován SNiP 23-02-2003. Například níže uvedená tabulka ukazuje tuto minimální hodnotu pro některé regiony Ruska:
| město (region) | R – požadovaný odpor prostupu tepla m2×°K/W |
|---|
Můžete například vypočítat, jak silná by měla být vertikální pěnová vrstva na betonovém základu o tloušťce 500 mm v Moskevské oblasti:
R = 3,28
h1 = 0,5 m
λ1 pro beton — W/m×°K
λ2 pro pěnový plast – 0,032 W / m × ° K
3,28 = 0,5 / 1,69 + h2 / 0,032
Jednoduché aritmetické výpočty dávají 0,0955 m. Samozřejmě by to mělo být zaokrouhleno nahoru a jako výsledek dostaneme 100 mm vrstvu pěny.
Kalkulátor tloušťky izolace základů
Abychom usnadnili čtenářům webu, představujeme speciální vestavěný kalkulátor, který vám umožní rychle a přesně vypočítat tloušťku tepelné izolace pro různé materiály a rozměry základů a pro různé typy ohřívačů, které jsou relevantní v tento případ.
Přejděte na výpočty
Můžete použít jiný způsob výpočtu. V určitém smyslu je to ještě pohodlnější, protože ukáže nejen tloušťku vertikální izolace, ale také parametry horizontálního penoplexního pásu – jeho tloušťku a potřebné vyztužení v rozích budovy.
Existuje něco jako “index mrazu” (IM). Tento redukovaný ukazatel vyjadřuje počet dní se zápornými teplotami vzduchu a velikost těchto teplot typických pro konkrétní region. Vyjadřuje se ve stupňovohodinách. V diagramu izotermické čáry znázorňují rozložení IM v evropské části Ruska.
Po zjištění MI pro vaši oblast je snadné navrhnout vertikální a horizontální izolaci základu na základě údajů v tabulce:





