Стена дома из газоблока. Факторы, снижающие энергоэффективность здания

Акция действует с 05.10.2017 по 01.12.2017. По условиям акции ООО "Хебель-Блок" предоставляет бесплатную услугу хранения товара на складе до лета. Вывоз продукции осуществляется в период с 18.04.18 по 30.08.18.
На приобретаемые для хранения блоки также распространяется скидка!





Потребителю наиболее интересны по сочетанию теплоизоляционных и прочностных характеристик марки плотности 400-600, поскольку при увеличении плотности закономерно растет теплопроводность материала, а значит, и снижаются преимущества газобетона и газосиликата перед другими строительными материалами.





Пористость газобетона в контексте его теплофизических свойств имеет двоякое значение. С одной стороны, она увеличивает теплозащитные свойства материала, с другой – уменьшает прочностные характеристики. Но нахождение «золотой середины» оказывается весьма непростым вопросом. Именно благодаря высокой пористости газобетона исключительно важное влияние на формирование комплекса свойств оказывает содержание влаги в материале, из-за которого толщина стен из газосиликатных блоков не может быть просчитана по простой формуле. И если в отношении конструктивной прочности на сжатие и изгиб, предельно допустимые значения влажности, усиливающие риски разрушения, находятся в пределах 40 и выше процентов в зависимости от марки плотности, то теплоизоляционные возможности конструкции должны определяться с учетом ряда факторов и в зависимости от рекомендованного СНиП 23-02-2003 (Тепловая защита зданий) сопротивления теплопередаче R reg для конкретной климатической зоны России.





По стандартно приводимой на сайтах методике толщина стен из газосиликатных блоков определяется по формуле σ= R reg ·δ, где δ – теплопроводность газобетона определенной плотности. Однако заявляемые значения теплопроводности почти всегда относятся к полностью сухому материалу и поэтому действительные значения теплопроводности автоклавных газобетонов и газосиликатов лучше брать из приложения ГОСТ 31359-2007, безусловно, если материалы выпускаются производителем в соответствии с требованиями этого нормативно-правового акта.

Для района столицы по СНиП II-3-79, СНиП 23-01-99 и СНиП 23-02-2003 установлено сопротивление теплопередаче R reg = 3,15. При предельном влагосодержании 6% теплопроводность марки 400 составляет (например для Ytong) 0,117 Вт/(м·град.С), а марки 500 – 0,132 Вт/(м·град.С). Исходя из этих значений номинальная толщина стен из газосиликатных блоков должна быть для марки 400 – 0,368 м, марки 500 – 0,462 м. Но на этом расчет завершенным считать нельзя. Не рассматривая здесь кладку на раствор (теплопотери до 25-30%), швы из рекомендованного клеевого состава тоже снижают теплоизоляционные свойства конструкции в среднем на 4-6% при толщине в 3-4 мм. И толщина стен из газосиликатных блоков должна компенсировать эти потери. Расчеты дают толщину для марки 400 около 0,385 м, марки 500 – 0,48 м.



Следующим «проблемным» местом в кладке может являться монолитная обвязка, устраиваемая для сохранения конструктивной прочности дома.



Однако, при достаточно эффективной теплозащите обвязки снаружи (ряд газоблоков меньшей ширины и т.д.) эти потери достаточно небольшие, тем более, что в общих теплопотерях дома кладка не имеет превалирующего значения.


Информация для ознакомления: насколько хороша теплопроводность Ytong? При строительстве дома из пеноблоков , наиболее оптимальным вариантом для несущих стен является марка прочности D700, теплопроводность блоков которой составляет 0,19 Вт/(м·град.С).





С учетом кладки на раствор (так как геометрия пеноблоков зачастую оставляет желать лучшего) и даже без учета монолитной обвязки, толщина стены при строительстве из пенобетона для района столицы по СНиП должна составлять 0,782м.

  • Кладка на клей из керамзитобетоннных блоков на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 800 кг/м³, - теплопроводность 0,31 Вт/(м·град.С)
  • Кладка из глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) кирпича на цементно-песчаном растворе, - 0,76 Вт/(м·град.С)
  • из силикатного (ГОСТ 379) кирпича на цементно-песчаном растворе, - 0,87 Вт/(м·град.С)

Безусловно, становится ясно, что во всех этих случаях без дополнительного утепления несущей стены не обойтись. В целом это определяет значительное различие в реальных инвестициях в строительство стен из газосиликата, газобетона и пенобетонов заводского изготовления (см. статьи и ).

Обращайтесь! Будем рады сотрудничеству!


В статье подробно указано, где искать необходимые нормативы для самостоятельного расчета. Приводятся примеры вычисления, какой толщины должны быть стены из газобетона для различных климатических зон. Информация подается простым и понятным языком.

При возведении частных домов стал пользоваться популярностью такой материал, как газобетон. В связи с этим становится актуальным вопрос какой толщины должны быть стены из газобетона. Многие застройщики утверждают, что стена из легких блоков толщиной от 30 до 40см вполне самодостаточна, и утеплять ее не имеет смысла. Чтобы проверить такое утверждение, необходимо обратиться к двум документам:
СНиП 23-02-2003, в нем описываются нормативы тепловой защиты для жилых помещений;
СП 23-101-2004 – это свод правил, которыми необходимо руководствоваться при проектировании тепловых защит.

Толщина стен в доме сезонного проживания (дача)

В домах, где проживают только в теплое время года, допускается минимальная толщина газобетонных стен (с учетом плотности выбранного материала). Например, конструктивно-теплоизоляционные марки с плотностью D350-D450 и прочностью более В2,0 могут иметь минимальную толщину в одноэтажных домах с самонесущими стенами не менее 20см. Если используется автоклавный газобетон, то толщина несущих стен должна быть от 60см, а самонесущих - 30см (в соответствии с нормами CTO 501-52-01-2007, указанными в пункте 6.2.11).

Внимание! Нормативы СНиПа 23-02-2003 распространяются только на жилые строения, рассчитанные на постоянное проживание. То есть на дачные (сезонные) дома, в которых протапливание происходит периодически, этот свод правил не распространяется. Наращивание стен в данном случае будет не рациональным расходом средств.

Толщина стен в частных домах (постоянного проживания)

В этом случае необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми к тепловой защите, указанными в СНиПе 23-02-2003.
Обратите внимание! Указанные в СНиПе нормы можно изменять в зависимости от климатических особенностей местности.
Под этим подразумевается, что толщина стен из газобетона в средней полосе России и крайнем севере будет различна, поскольку различаются климатические условия. То есть для мягкого климата, где температура зимой редко опускается ниже 0°С, нормы могут быть пересмотрены в меньшую сторону.

Как производится расчет толщины стены из газобетона

Расскажем подробно, как рассчитать толщину стены из газобетона. Для этого необходимо знать зависимость приведенного сопротивления теплопередачи (Rreg) для газобетонных стен от такого параметра как Dd (градусо-сутки), свойственную для местности, в которой проводятся строительные работы. Такая таблица приведена в СНиПе 23-02-2003 в пункте 5.3.

Нормируемое сопротивление теплопередачи можно рассчитать следующим образом:

Rreg=коэфф.a*Dd+коэфф.b

При этом коэфф.a для стен будет равным 0,00035, а коэфф.b – 1,4.

Значения Dd для всех регионов Российской Федерации указаны в таблице, содержащейся в справочном пособии «Строительная климатология». Для более точных данных по регионам необходимо обратится к таблице 4-1, входящей в справочное пособие к СНиПу 23-01-99.

Важно! Требования по отношению к средней температуре внутри помещения (во время отопительного сезона) влияют на величину Dd (градусо-суток).

Имея эти данные, несложно произвести расчет, необходимый для планирования уровня тепловой защиты дома. Напоминаем, что величина оптимальной температуры внутри жилого дома находится в пределах от 20 до 22°С. Для санузла и кухни температурный диапазон несколько шире – от 18 до 26°С.

В качестве примера рассчитаем величину нормируемого сопротивления теплопередачи для частного дома в Ростовской области, с учетом поддержки средней температуры внутри жилых помещений на уровне 20°С, Dd в этом случае будет равным 3500. Используя ранее указанную формулу, получаем следующий результат:

Rreg= коэфф.a*Dd+коэфф.b=0,00035 * 3500 + 1,4=2,625 м2°C/Вт.

Для расчета оптимальной толщины стен, в соответствии с требованиями, указанными в СНиПе 23-02-2003, нам еще понадобится знать коэффициент теплопроводности (?) газобетонных блоков. Он зависит как от марки автоклавного газобетона, так и от его плотности. Эти данные указаны в ГОСТе 31359-2007 (см. таблицу А1).

Важно! Данные в таблице приведены для равновесной влажности, она устанавливается на протяжении одного-двух лет после окончания строительства.

Владея информацией о значении коэффициента теплопроводности для определенного газобетона, можно самостоятельно произвести расчеты для определения толщины стен. Для этого потребуется умножить коэффициент теплопроводности (?) на нормируемое сопротивление теплопередачи (соответствующее региону, где происходит строительство).

В качестве примера определим, какая должна быть толщина стен в Сибири для дома, строящегося в Новосибирской области. В качестве строительного материала используются блоки газобетона средней плотности марки D700. Уровень средней внутренней температуры в доме должен быть не менее 20°С. Для получения результата необходимо выполнить следующие действия:

  • найти величину нормируемого сопротивления теплопередачи: Rreg=0.00035*6700+1,4=3,745м2°C/Вт;
  • воспользовавшись таблицей, найти соответствующий марки D700 коэффициент теплопроводности, он будет равен 0,208Вт/м °С (для влажности на уровне 5%);
  • вычислить оптимальную для данного региона толщину стен здания: Толщина стен=Rreg* ?=3,745*0,208=0,77м=77см.

В результате мы получили решение, которое показывает, что для дома, расположенного в Новосибирской области, толщина стен из газобетона средней плотности марки D700 должна быть 80см.

Рассмотрим еще один пример: допустим необходимо определить, какая нужна толщина стен из газобетона в Московской области. Для кладки будем использовать блоки марки D400, у которых коэффициент теплопроводности и плотность несколько ниже.

Производим расчет:

находим величину нормируемого сопротивления теплопередачи: Rreg=0.00035*5400+1,4=3,29м2°C/Вт;
воспользовавшись таблицей, находим для марки D400 соответствующий коэффициент теплопроводности, он будет равен 0,147Вт/м °С (при влажности на уровне 5%);
вычисляем оптимальную для данного региона толщину стен здания: Толщина стен=Rreg* ?=3,29*0,147=0,38 метров, что соответствует 38 сантиметрам.
Толщина стен для газобетона на юге рассчитывается по этому же принципу.

Заключение

В завершении считаем необходимым напомнить о следующем:

Нужно учитывать, что стены сделаны из блоков, поэтому коэффициент теплопроводности выстроенных стен будет иметь большее значение, чем для отдельного блока. При этом необходимо принимать в расчет, что наружные ограждающие конструкции, например, железобетонный каркас, армированный пояс или надпроемная балка могут увеличить показатель теплопроводности;

Для достижения указанного в СНиПе сопротивления теплопередачи нет необходимости увеличивать толщину стены. Для этой цели можно возвести двух- или трехслойную стену, заполнив пустоты утеплителем, например, использовать базальтовую вату. Тем более, что ее стоимость значительно ниже газобетонных блоков, не говоря уже о коэффициенте теплопроводности. В соответствии с пунктом 8.11 свода правил, регулирующих проектирование тепловых защит (СП 23-101-2004), рекомендуемая толщина утеплителя – 50мм и более. При этом необходимо придерживаться соотношения 1,25:1 , нормирующего толщину стен по отношению к толщине утеплителя.

Перед строительством дачи каждый задумывался, из какого материала ему возводить дом. Может стоить скомбинировать или применить один теплый или легкий материал, а верх просто заштукатурить. Вариантов всегда рождается много, особенно при наличии широкого выбора строительных материалов. Но что же выбрать? Эта статья расскажет о газосиликатных блоках. Какие лучше выбрать и для какой стены они подойдут.

Характеристики блоков

Газосиликатные блоки идеально подойдут для утепления и постройки стен дачных домов и не только их. Они являются оптимальным решением в разрезе «цена-функциональность». Рассмотрим более подробно виды, размеры и разновидности толщины стен из газосиликатных блоков.
При проектировке утепления стен нужно отмечать фактор воздухопроницаемости и защиты от переувлажнения стен. Что это значит?

  • Воздухопроницаемость стен не должна быть большой. В противном случае утепление не будет иметь эффекта. Повышенная воздухопроницаемость может стать результатом случайных ошибок при расчете или строительстве.
  • Теплопроводность. Один из самых главных критериев данного строительного материала. Она рассчитывается во время планировки постройки в зависимости от толщины стены.
  • Низкая стоимость. Себестоимость газосиликатной продукции, в сравнении с другими материалами, ничтожно мала. И при этом всем блоки легки в погрузке и надежны при транспортировке и непосредственно кладке.

Чаще всего для строительства дачи используют газосиликатные блоки плотностью в 300 кг/м3, при длине от 600 мм, высоте от 250 мм и толщине 200 мм. Блоки делятся на ровные и пазогребневые.

На схеме можно посмотреть марки разновидности газосиликатов и их физико-технические характеристики.

В случае однослойных стен газосиликатных блоков, то здесь стоит использовать один широкий блок или пару разнотипных. Лучше всего подойдет D 500 (625*375*200).

Несущие стены высотой выше 20-ти метров не строит строить из газосиликатных блоков, а для самонесущих стен этот показатель нельзя превышать свыше 90-го этажа (30 метров). Что касается страхующих блоков, то они могут быть установлены на любую высоту. И в зависимости от этажности нужно использовать блоки различных классов прочности. Об этом поговорим ниже.

  1. До 5 этажей класс прочности «B 3,5», кладутся на раствор М100.
  2. Домам до трех этажей полагается класс «В 2,5» с раствором М75.
  3. Для одноэтажно и двухэтажного дачного дома лучше всего использовать газосиликат класса «В 2», который закрепляется раствором М50.

Многослойная стена состоит из многих материалов. Непосредственно газосиликатные блоки используют для теплоизоляции и необходимых по расчету несущих способностей. А вот для стен с наружной облицовки используют различные материалы, среди которых клинкерный или силикатный кирпич, лицевой керамический камень, сайдинг, облицовочный камень и т.д.

Толщина кладки блоков

Кладка блоков выполняется с помощью клеевого раствора, марки которого упоминались выше. Горизонтальные швы клеевого раствора должны быть в переделах 2мм. Также могут быть отклонения +/- 1 мм.
Наружную кладку стен нужно производить с цельной перевязкой как минимум 1/3 блока в каждом ряду.



В многослойных стенах нужно закреплять основные слои и облицовку. Для этого используются анкерные пластины, которые закладываются в кладочные швы газосиликатов, или пластиковые и стальные связи.
На фото показан пример многослойного дачного дома из газосиликатных блоков облицовочный кирпичом и другими строительными материалами.



Из данной статьи можно сделать ряд выводов, которые говорят о преимуществах постройки домов из газосиликатных материалов. Этот материал легок в использовании, стоит дешево и прекрасно удерживает тепло в доме. Поэтому покупайте и стройте!