断熱材は、快適でエネルギー効率の高い住宅を維持するために不可欠です。. 基礎は、しばしば軽視される断熱の分野の一つである。. しかし、基礎の断熱は、住宅の快適性とエネルギー効率に大きな影響を与える。. Foamyxテクノロジーは、住宅の断熱方法を内側から完全に変える、創造的なソリューションを提供します。.
従来、基礎には不適切な断熱材が使用されたり、断熱材が使用されなかったりしたため、熱損失や湿気の問題が生じ、エネルギー使用量が増加した。. Foamyxテクノロジーは、特に基礎のために作られた非常に長持ちし、効率的な断熱オプションです。. 特殊な配合と塗布技術により、最高の断熱性能と耐湿性を保証し、従来の断熱技術によくある問題を解決します。.
Foamyxテクノロジーの適応性は、その主な利点の一つです。. コンクリート、ブロック、石など様々な種類の基礎に適用できるため、新築にも改修にも使用できる. 適応性があるため、築年数や建築様式に関係なく、ほとんどのタイプの住宅で、建築業者や住宅所有者がエネルギー効率と快適性を改善することができます。.
長い目で見れば、FoamyXテクノロジーは手頃な断熱ソリューションです。. 住宅所有者は、基礎からの熱損失を最小限に抑えることで、エネルギーコストの削減と年間を通してより一定した室内温度の恩恵を受けることができます。. 耐久性に優れているため、断熱材の交換やメンテナンスの必要がありません。.
Foamyxテクノロジーのような革新は、私たちがより環境にやさしく、エネルギー効率の高い住宅を作るために必要不可欠です。. この最先端技術により、住宅所有者は環境への影響を軽減すると同時に、基礎を断熱することで快適性を高めることができます。. より快適で効果的な住宅断熱の未来は、性能やその他多くの利点を持つFoamyxテクノロジーによって切り開かれます。.
| 利点 | FoamyXテクノロジーで基礎を断熱することで、熱損失を減らし、エネルギー料金を下げることができます。. |
| 耐久性 | FoamyXテクノロジーは長持ちする断熱材で、土台を湿気や腐敗から守ります。. |
- 鉄筋コンクリートの基礎を暖めることは本当に必要ですか??
- 発泡スチロールが基礎の断熱材として最適とされる理由?
- どのようなスキームでストリップ基礎を断熱するのか?
- 発泡体による基礎断熱の概略図
- 基礎を暖める際の典型的な誤り
- 基礎の断熱材の厚さをどうするか。?
- 熱伝導率係数に基づいて検討します。
- 地下の断熱材の厚さの電卓計算
- 電卓による計算に必要な説明
- 表から板厚を求める
- フォームプレックスによるテープ基礎の絶縁作業 – ステップ – バイ – ステップ
- 垂直壁の断熱
- 基礎外周の水平断熱
- トピックに関するビデオ
- 基礎の適切な断熱/ブラインド部分の断熱または基礎/土台の垂直断熱
- 🔻foamyplex基礎の基礎🔻冬の基礎とブラインドエリアのためのポリスチレンフォームのインストールのための技術
- DIY断熱(地下室)
- 基礎の断熱とフレームハウスのブラインド部分 . 最も正しく最良の技術! 自分自身を確認する!
鉄筋コンクリートの基礎を暖めることは本当に必要ですか??
したがって、鉄筋コンクリートの基礎に断熱を施すことの賢明さについて、まず懸念を払拭することが不可欠です。. さらに、複数の正当な理由を同時に提示することができます.
- 壁と床の断熱が、1階の敷地の断熱問題を解決したと考えるのは、非常に甘い考えである。. 基礎が埋設され、地下室が 「裸 」のままであれば、その巨大な熱容量により、基礎は強力な寒冷蓄積器と化す。. そして、暖房システムによって開発された熱を文字通り 「引っ張る 」ことになる。. その結果は明らかである。快適な生活環境を確保することは困難であり、エネルギー・キャリアのオーバーランは誰も必要としない。. そして、断熱された基礎によって、暖房費は非常に敏感に削減される。.
- 基礎に断熱材が施されていない場合、埋設部分の上部は凍結レベルより高く、地階となるとなおさらである。. このような温度差と材料の線膨張の差は、鉄筋コンクリート基礎ベルトに非常に大きな内部応力を生じさせる。. そしてこれが、ひび割れの発生、構造物の老朽化の促進、変形、さらには緩やかな破壊の前提条件となる。. だから、このような 「温度勾配 」をなくす対策を講じる必要がある。.

鉄筋コンクリートの基礎が 「注ぎ始める 」場合 数年後、それを喜ぶ人はあまりいない。. そして断熱材がないことが、まさにこの浸食の主な原因の一つである。.
- 永遠の 「敵 」は、材料の気孔に浸透し、凍結融解時にその浸食をもたらす水である。. 断熱材は戦っている. 第一に、建物のこの領域に使用される断熱材のほとんどは、それ自体が優れた防水バリアとなる。. 第二に、断熱層は露点を外に持ち出し、それは断熱層の中にあり、基礎の材料は温度低下と組み合わさった高湿度にそれほど苦しめられない。. もちろん、高品質のコンクリートは、その特性上、耐凍害性指標(凍結と融解の許容サイクル数)がかなり高い。. しかし、この敷設された強度の蓄えは、やはり軽率に消費されるべきではない。.
- 原則として、基礎の断熱は、家の周囲に断熱されたブラインドエリアを作ることと組み合わせて行われる。. 垂直方向と水平方向の断熱材を組み合わせることで、基礎テープの領域で土壌が凍結することはありません。. そしてこのことは、霜による膨張の力が基礎に作用しないことを意味する。.

基礎テープの壁に塗布された防水材と土壌が直接接触するのを防ぐことで、発泡層は機械的損傷からそれを保護する。.
- 基礎の埋設部分の防水の重要性については、間違っているが、誰も納得する必要はない。. そして、ここでの断熱層は、もうひとつの非常に顕著な役割によって果たされている. まず、鉄筋コンクリートのテープに濡れた土を直接接触させることができない。. 第二に、基礎に塗布された防水層を機械的損傷から保護します。.
重要なディテールに注意. 断熱層は、基礎テープの外側に配置された場合にのみ、前述のすべての利点を得ることができる. 後回し "は避ける 手が届いたら」壁を崩壊させる計画 内側から. そう、これで地下室の微気候を少し改善できるかもしれない。. しかし実際には、基礎はまだ無防備である。. つまり外側だけ!
発泡スチロールが基礎の断熱材として最適とされる理由?
今日利用できる断熱材の種類は非常に豊富です。. ただし、そのすべてが適切というわけではなく、基礎の特殊な断熱要件にのみ適合する。.
断熱材は実際に地下に埋設されるため、機械的な影響が極めて大きくなります。. さらに、土壌との継続的な接触があり、土壌は水分を多く含み、特に上層部には極めて攻撃的な化学化合物が含まれていることが多い。.
つまり、材料は十分な強度と剛性を持ち、吸湿性がなく、攻撃的な化学薬品に対して高度な慣性を持ち、耐用年数にわたって断熱特性を維持する必要がある。. 押出法ポリスチレンフォーム(EPS)もその一種だ。. ペノポルエクスはロシアで最も有名なEPPSメーカーのひとつです。. そして、ちょっとした改良のおかげで、その名前は今や一般的な名前になった:発泡フレックス、これは高品質の押出ポリスチレンフォームが一般的に呼ばれるものである。.

この発泡スチロールは、押出法ポリスチレンフォームで作られた高品質のスラブとしてよく知られている。.
ペノポレックス "を見てみよう。 製品. 同社は、個々の建築用に4つの異なるブランドの断熱板を提供している: コンフォート、ファンデーション、ウォール、ナース・ルール. この名称は、その材料が建物のどの部分の断熱を主目的としているかが明確になるため、非常に便利である。.
これらのブランドは、いずれも十分に汎用性があることに留意する必要があります。. ペノポレックス®ファンデーションプレートは、上記の特殊な使用環境に最適です。.

ペノポレックス®基礎スラブ:最良の選択肢
圧縮と破砕のために、これらのプレートはより高い機械的強度と剛性を与えられている。. さらに、火災や紫外線に対する耐性を高めるために特別に加工されていないため、心配する必要はありません。. 土の層がそれらを覆い、日光と火災の両方から完全に保護することは明らかである。. しかし、壁や天井などに使用されるスラブに比べ、断熱材としての性能は劣らない。. P.
次の表は、ペノプリックス®ファンデーションの主な特性を示したものです:
| 名称 | 試験方法 | ユニット | 数値表示 |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度は線形変形の10%で、それ以下ではありません。 | ゴスト en 826-2011 | MPa (kgf/cm²; t/m²) | 0.27 |
| 静的曲げ | GOST EN 826-2011 | MPa (kgf/cm²; t/m²) | 0.4 |
| 密度 | GOST 17177-94 | kg/m³ | 27 ÷ 35 |
| 24時間以内の吸水率 | GOST 17177-94 | 体積比 | 0.4 |
| 運転開始1ヶ月間の最大吸水量(それ以上にはならない) | GOST 17177-94 | 体積比 | 0.5 |
| 蒸気透過係数 | mg/(m × 時間 × pa) | 0.005 | |
| 耐火性カテゴリー | F3-123 | グループ | G4 |
| 25±5℃における熱伝導率 | GOST 7076-99 | W/(M × °C) | 0.032 |
| 使用温度範囲 | その | ° C | -70 … +75 |
| 標準寸法 | 幅 | mm | 600 (有用 – 585) |
| 長さ | mm | 1200(有用-1185) | |
| 厚さ | mm | 50; 100 | |
| 沈下寿命 | 年 | 少なくとも50 | |
| スラブ1枚の概算コスト 50 mm | 摩擦. | 200 |
お分かりのように、この素材はかなり耐久性があり、軽量です。. 完全防水に近いため、追加防水の利点がある。. 通常のホワイトフォームとは異なり、「親戚 」に近い。 この発泡体の化学構造は非常に安定しており、生物学的分解や破壊を完全に防ぐことができる。.
あなたの手で木製のオーバーラップを断熱する方法に関する情報は、あなたに興味があるかもしれません。.
この発泡体(今後は「ペノポレックス® ファンデーション」と呼ぶことにする)は、プレートの全周にドッキングエッジがあるため、作業がより便利である。. 材料が敷設されると、Mr.-形状の溝(4分の1)が目地と重なり、コールドブリッジのない連続した断熱被覆を形成します。.
必要であれば、ハクソーや鋭利なカッターナイフで簡単に切断できます。.
基礎断熱のためのFoamyx技術は、住宅暖房・断熱の分野で際立つ革新的な方法のひとつです。. この最先端技術は、住宅全体の快適性とエネルギー効率を向上させる画期的な方法です。. 住宅所有者は、基礎にFoamyx断熱材を追加することにより、潜在的な熱損失と湿気の蓄積を効果的に阻止することができます。. その結果、最終的には大幅な省エネと耐久性の向上につながるのである。. Foamyxは、従来の断熱材よりも優れた耐湿性と耐熱性を持ち、長期間にわたって天候を保護します。. Foamyx技術は、その簡単な施工と優れた性能により、住宅の断熱技術を更新する有力な選択肢であり、室内の快適性を維持する、より経済的で環境に優しい方法を約束します。.
どのようなスキームでストリップ基礎を断熱するのか?
発泡体による基礎断熱の概略図
基礎断熱技術の複雑さを掘り下げる前に、その創造を導く包括的な計画に取り組むことが不可欠です。. この図式はいくぶん簡略化されてはいるが、それでもオリジナル・デザインの本質を捉えている。.

フォアミレックス・テープの基礎断熱ストーブのデザインの可能性
1. 建築現場の土.
2. 唯一の基礎の下に砂の枕を敷く(土壌の特性により、砂-ドイツ、砂-砂利)。.
3. リング排水システムのパイプが見える. 基礎が湿気の多い場所に建設された場合や、定期的に湿気が発生しやすい場合は、このシステムをその周辺に設置するのが一般的です。.
四:鉄筋コンクリート基礎用のテープ. (ちなみに、基礎はプレハブで、ミサイル石や鉄筋コンクリートブロックなどで構成されている場合もある.)
5つ目は、基礎テープに必要な、垂直な壁のための信頼できる防水の外部層である。.
6. 発泡スチロールでできた断熱層は、地下の上層から足裏まで、構造体の全高にわたって基礎テープの防水面にしっかりと圧着される。.
7 – 裏込め土の層。. この目的のためには、傷口が選択した土を使用することをお勧めしますが、砂や砂と砂利の混合物でも構いません。.
家の断熱されたブラインド部分のための8砂利枕.
9. ブラインド部分の下には、発泡スチロール板でできた水平断熱層がある。. 基礎テープのある場所の土壌の凍結を防ぐ。.
水平断熱層がどこにあるかは決まっていない。. このような場合、基礎の深さは浅く、土壌の凍結点より上にある。. どのような場合でも、断熱ベルトは垂直に隙間なく正確にはめ込まなければならない。.
11. 地下からの水が壁の中に吸い込まれるのを防ぐため、テープの水平上面にも防水加工を施す。.
壁の構造、ステップ12.
13 – ファサードの断熱層. 必要な水蒸気透過性を備えたまったく別の断熱材が、この場所ではすでに使用されていることに注意してください。. ファサードの断熱材としてFoamyplexを推奨するNeel氏. しかし、いずれにせよ、2階建ての断熱材(壁と基礎の地下)は、寒さを通さないようにぴったりと密着していなければならない。.
14: ツェコールの結論.
15. ファサードが完成.
断熱材を何層にも重ね、しっかりと密閉する必要があることが明らかになった。. 残念なことに、経験の浅いホームグロウン・ビルダーは、たとえすべての作業を元に戻さなくても、基礎の断熱効果を劇的に低下させるような重大な間違いを数多く犯す。. さらに、我々はスキームについて議論しているので、このような潜在的な間違いをすぐに指摘するのは無駄だろう。.
基礎を暖める際の典型的な誤り
以下に、3つの例を示す。. いずれも、左側では断熱計画が誤って実行され、右側では正しく実行される。.

最初の例では、基礎に傷のない部分がある。
こうして初期段階は.
間違い(左). 理由は不明だが、断熱材は基礎の埋設部分とブラインド部分の下だけに施され、地盤の一部である地下部分は地上に突出しているため、完全に 「裸 」のままだった。. 原則的に、ここで我々は力と資金がほとんど無駄になったと言うことができる. 最も広い 「橋 」が残され、むしろ 「高速道路 」になっている。. 下だけでなく、1階の床や基礎の地下から始まる壁にも寒さを広げる方法は残されている。. つまり、壁の下部の断熱材も実質的に機能しなくなる.
右へ(右側). 基礎の底面から地下室の上部まで、断熱層がある。. ここで、壁の断熱層と合流、あるいは交差する。. 寒さが侵入する経路が塞がれている.

2つ目の例では、基礎の水平面の断熱材に切れ目があった.
誤り(左). 基礎のテープ壁の断熱は、上から下まで連続した層で問題はないようだ。. 一方、幅の広いリボンの上に壁が作られ、断熱材の後に見切りレンガで縁取られている。. そしてこのレンガ積みは、基礎の水平面の外側に残った部分と同様に、非常に優れた寒冷橋となる。. そして足裏への広がりを止めるものは何もない.
右(右側). 状況に応じて、基礎の断熱層とレンガの下に隠された壁の断熱層とを組み合わせることもできる。. したがって、この目標を達成するためには、まずファサードの仕上げを行い、次に基礎の地下の水平断熱を行う必要があります。.

第3のシナリオでは、水平ベルトと垂直断熱材の間の隙間から靴底に寒さが侵入する。.
誤り(左). 普通のケースではありませんが、それでも. レンガの下には基礎の断熱層がある. この層と土壌の水平ベルト状の断熱材との間に空間があるように見える。. この開口部から基礎のソールに寒さを分散させるために、道路が開かれる。. さらに、これは 「ブリッジ 」であるため、軽視してはならない。 その種のものは、かなり深刻な 「醜さ 」をもたらす可能性がある。 極寒の地では.
右側. 上部の隙間が避けられない状況では、水平断熱ベルトを靴底部分に移動させ、必然的に垂直層と連結させなければならない。. 図が示すように、上部のベルトを埋めたまま、ブラインドエリアの下に置いておくこともできる。. そうすれば足底は連続した断熱層で完全に保護され、基礎周囲の土壌への寒冷の影響を大幅に軽減できる.
基礎の断熱材の厚さをどうするか。?
基礎の断熱が真に 「機能 」するためには、特定の厚さの断熱を維持しなければならない。." 当然ながら、これは計画段階でも事前に公表する必要がある。. これによって、必要な数量の材料を入手するためにどれだけの費用がかかるかがほぼ決定される.
厚さの計算には2つの方法がある. 一つ目は、材料の熱伝導率によるもので、まず構造体の規格化された熱抵抗から始める。. もうひとつは、いわゆる 「フロスト・インデックス」 表に基づいて目的のパラメータを見つける.
熱伝導率係数に基づいて検討します。
計算式で読者を苦しめるのではなく、内蔵されているオンライン計算機をすぐに使えるように、必要な説明も含めて読者に選択肢を提供すべきです。.
地下の断熱材の厚さの電卓計算
電卓による計算に必要な説明
- 計算は、正規化された伝熱抵抗の値からはじき出される。. この値は、SNiPによってインストールされていますが、あなたは参考書を物色することはできませんが、もちろん、お住まいの地域のために、以下に提供されるスキーマから値を取るために. 私たちのケースでは、熱抵抗 「壁用 」が必要になります – インジケータは紫色の数字で図に強調表示されている.

お住まいの地域に必要な熱抵抗値をこの方法で求めるのは難しいことではありません。. 壁の中」の意味を考える."
- さらに、基礎の材質(モノリス鉄筋コンクリートを除き、他の選択肢もあり得る)と基礎テープの厚さを示す必要がある。.
- 次のステップは、断熱材の選択です。. 私たちの記事は、フォームプレックスを使用して断熱に専念しているが、計算機は、より普遍的であり、基礎断熱の条件でも使用することができる他の材料を使用してオプションを評価することができます。. 特に、これはEPPSに加えて、PSBフォーム(推奨されない)、PIRプレート(EPPSの能力を大幅に上回る壮大な品質、しかし非常に高価)、および吹き付けポリウレタンフォーム(かなりのコスト+特殊な設備を持つ専門家を誘致する必要がある)である.
最後のステップは「計算」を選択することである。…" 完成した解をミリメートル単位で得るためのボタン.
表から板厚を求める
この計算テクニックは少し簡単です. 普遍性に欠けるのは事実である。基礎のステントの材質と厚さが考慮されていないため、結果は正確さに欠ける。. しかし、それでもほとんどが標準的な板厚に丸められるので、特別な精度は必要ありません。. さらに、得られた値は、ほとんど発泡スチロールだけのものになる。. しかし、この記事のテーマの背景を考えれば、これで十分である。.
ただし、基礎外周の水平断熱ベルトの推奨厚さもすぐに提供される. さらに、角の部分が厚くなっていることも考慮する必要がある。. 図解を分解してみよう。.

ストリップ基礎の外縁を囲む連続した水平断熱ベルト
このように、条件付き帯状基礎は、(上から見た)平面図では灰色で描かれている。. テープの外壁に固定された断熱材によって両端が接続された、水平に連続した帯状に敷かれたペナンプレックス・スラブで囲まれている。. 基礎の押出法ポリスチレンフォーム断熱材が効果的でなくなったり、無駄になったりするのを防ぐために、このベルト(DP)の幅は特定の仕様に従わなければなりません。.
さらに、この水平断熱の層を内側と外側のコーナーで厚くすることをお勧めします。. 計算結果の一つは、角度の点から測定した場合、厚くなった部分の長さ(DU)を提供します。.
とても簡単な計算です. 霜指数」の求め方 居住地域の地図が第一歩. 専門家によって決定されるこの条件値は、気温がマイナスになる日の年間割合とその日の強さを組み合わせたものである。. 実際のところ、この数値は私たちに何も教えてくれません。.

霜の画数を示すロシアの地図スキームのヨーロッパ部分
居住地が適用された線と線の間にある場合は、必要に応じて補間してより正確な値を得ることができる。. お住まいの地域の正確な数値をお知りになりたい場合は、お近くの建設会社または設計会社にお問い合わせください。. しかし、完璧な精度は計算には関係ありません。.
従って、値があれば、あとは下の表に進むだけである。.
| "フロスト指数" (THEM) | 基礎の壁の垂直断熱のEPPS層の厚さ(mm) | 水平断熱帯DPの幅(m) | 水平断熱ベルトのEPSの厚さ(mm) | DU棟の角から厚くした部分の長さ(m) | 厚くなった部分のEPSの厚さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35000以下 | 84 | – | – | – | – |
| 35000 | 91 | 0.3 | 18 | 1.2 | 25 |
| 40000 | 98 | 0.6 | 32 | 1.2 | 44 |
| 50000 | 112 | 0.9 | 49 | 1.5 | 69 |
| 60000 | 126 | 1.2 | 63 | 2 | 95 |
| 70000 | 140 | 1.5 | 81 | 2.5 | 121 |
| 80000 | 154 | 1.8 | 102 | 3 | 152 |
| 90000 | 168 | 1.8 | 133 | 3.5 | 200 |
確かに、ここで知恵を絞れば. あとは、標準的なフォームチルトのサイズに合わせて結果を少し拡大するだけである。. この時点で、どれだけの材料が必要かを判断し、現地の発泡スチロールの価格に基づいて数量を見積もることができます。.
フォームプレックスによるテープ基礎の絶縁作業 – ステップ – バイ – ステップ
垂直壁の断熱
基礎の初期防水と断熱は密接に関係している. さらに、公共の問題は我々のポータルの意図した焦点ではないにもかかわらず、この例では対処しなければならない。. この2つの出来事は互いに密接に関連しているため、区別するのは難しい。. したがって、防水工事は、基礎を暖めるための断熱工事全体のブロックの中で必要なステップの一つに過ぎないと仮定する。.
わかりやすくするために、仕事のプロセスを、開始から終了まで論理的に進行する表組みとして描いてみよう。.
| 図解 | 実行された操作の簡単な説明 |
|---|---|
![]() |
古い基礎に断熱材を使用する場合、かなり大規模な土工事が必要となる。. 新しい基礎の建設では、これは通常、事前に提供されます – テープに沿って、作業溝が事前に残されている. その後、強度のコンクリートとパッケージの後、すぐにコンクリートで 「作品の前面 」を開く. トレンチの幅は、防水と断熱に必要なすべての作業を自由に移動して行えるようにする。. |
![]() |
次の重要な、そして同時に – 非常に不快な、汚い仕事は、すべての汚染、ほこり、付着したゴミ、さらには、例えば、型枠ボードの継ぎ目での流入によって引き起こされる不規則性から基礎テープの壁をきれいにすることです。. これなしには、防水組成物との適切な接着や、空隙を残さずに後続のすべての層を密にフィットさせることはできません。. |
![]() |
ホコリや汚れの除去には、金属製の硬いブラシを使用します – 作業を容易にするために、グラインダーに取り付けることができる特別なモデルがあります. 大きな凹凸は失われ、小さな凹凸はコンクリート用の特殊な研磨サークルを使用する必要があります。. 作業は非常に粉塵が多いため、皮膚保護製品、目、呼吸器官を使用し、予防措置を遵守して実施する必要がある。. というのも、表面の準備が不十分だと、防水と断熱の両方の品質と効果に悪影響を及ぼす可能性があるからです。. |
![]() |
浄化された表面は下塗りされる。. このために、ビチューメンベースの液体組成物が使用される – プライマー. 非常に優れた高品質の例は、「下塗りなし」である。. ロシアの有名な会社 「Technonikol 」による 「01」. |
![]() |
プライマーを塗布する場合、プライマーは免れない。. 層はかなり厚くなり、すべての段差を埋める必要がある。. 小さな凹み、シェル、開いた孔は「乾燥」した状態を保とうとするため、ここでは特別な注意が必要である。. 作業は、中程度の長さのパイル付きローラーを使用して行うことができる。. しかし、外壁の角や内壁の角、その他の複雑な部分は、必ず刷毛で下塗りされる。. 隙間は許されない. 基礎の壁の外表面全体がプライマーで覆われた後、すぐに上からテープの同じ処理と水平面を実行することができますし、実行する必要があります。. |
![]() |
高品質の防水加工には、表面コーティングだけでなく、ロール材の接着も含まれます。. この例では、ロール状の「テクノニコル・リンカーOm」を使用している。. ガスタウンを使って接着剤層を溶かすという「高温」施工法を意味する。. つまり、バーナー本体とプロパン入りバルーンの両方が必要. |
![]() |
そのような作業に対処するのは非現実的で、アシスタントが必要です。. 1人のマスターの仕事は、バーナーの仕事になります – ロール材上の保護フィルムの溶融(それは側が製造元に支払われなければならないことが重要である. 通常、ロゴと必要な碑文がそれに適用されます – それは溶融のプロセスを制御する方が簡単です。. 2人目のマスターがロールを加熱しながら表面に巻き付け、屋根のルーフィングルームを壁に密着させます。. 作業は常に上向きに行われる。. すなわち、彼らはソールから始まり、すべてのトランジションフィレット、壁の水平部分を接着し、唯一のテープの垂直壁に行く. |
![]() |
バーナーが正しく加熱され、保護フィルムの必要な溶融が達成された場合、屋根材はビチューメンプライマーによって刻まれた鉄筋コンクリート表面に見事に接着される。. 気泡が残らないようにすることが重要である。. |
![]() |
キャンバス上部のフィールドはしっかりと接着され、下に戻る。. 少し持ち上げて、フィルムが溶けるまで背面をバーナーで加熱し、最終的に壁の表面に固定する。. |
![]() |
ロール防水の糊付けは、原則として段に沿って行われる。. つまり、最初にソールと垂直壁への移行を完全に閉じます。. このように、補強ベルトの一種は、その構成で、この非常に困難なサイトに設定されます。. この 「層 」が基礎の全周に沿って敷設された後、彼らはテープの垂直壁との設置の複雑さの点で、より少ない問題に移動する. |
![]() |
外角と内角は常に特別な注意を要する. 主なルールは以下の通りです。ある壁に屋根材を接着する際、幅150mmの帯を次の壁に折り曲げます。. そして、それに応じて、逆に、第二の壁で作業する場合. このような問題箇所を克服し、高い防水信頼性を確保するための圧倒的な対策が施されています。. 必要であれば、キャンバスを仮合わせする際に、必要なカットを行う。. |
![]() |
下の 「階層 」の準備に応じて 防水加工を施し、上に交差させる。. 壁の直線部分に必要な壁のサイズを測定する際には、100 mmではなく、すでに接着された下側にオーバーラップして横たわる必要があることを考慮する必要があります。. |
![]() |
原則として、キャンバスは、テープの水平面で曲げた後、すべての幅で完全にブロックされている上にそれをそのような長さでマークされ、切断されます。. つまり、基礎の水平防水も同時に行う。. |
![]() |
下の段と同じ順序で、同じ規則に従って作業を行う。. 外面全体とストリップ基礎の上部水平プラットフォームが防水層で覆われるまで。. |
![]() |
資金がある場合、また季節的に湛水傾向のある地盤に施工する場合は、2層目のロール材を1層目の上に同じように貼り付けることを強くお勧めします。. この場合、キャンバスはこのように接着される。. 下層の絵の重なりが、上層の絵の一部分全体と完全に重なるようにする。. その他の施工ルール – 変更なし. これにより、地下水の圧力が多少あっても、防水の信頼性を100%保証することができる。. |
![]() |
防水が完了したら、断熱板の設置に進むことができます。. 接着剤の助けを借りて壁に取り付けられます。. そしてここでは、さまざまな選択肢がある。. まず第一に、それは乾燥した建設混合物の形で利用可能な断熱工事のための特別な接着剤であることができる. 接着剤は、取り付け作業の開始直前に、添付の説明書に従って厳密に分割されます。. |
![]() |
第二に、それはまた、絶縁操作のために特別に意図された、準備された接着剤組成物とすることができる. これは、密閉されたバケツに包装された、完成したプラスチックのペースト状の塊である。. 空気に触れると硬化し始める。. は非常に便利だが、もちろん、乾燥した建設用混合材を使用するよりもはるかに多くなる。. |
![]() |
最後に、多くのマスターは、すでに完成した防水ビチューメンマスチックの上にフォームチルトを使用することを好む. 非常に良い解決策ですが、1つの条件 – マスチックは、有機溶剤を含んではいけません。. 最適な選択肢は、断熱材の設置のために特別に設計された特殊なアスファルトマスチックです。. 特徴的な例は「マスチックNo. 同じよく知られている会社 「Technonikol 」の生産の 「27」. |
![]() |
断熱スラブの設置は下から始まる. このエリアでは、基礎の底が複雑な形状をしている場合は、すべての角度と方向の変化を繰り返すように泡をカットする必要があり、完全にすべての断熱面をカバーしています。. 切断された断片は、隙間なく、お互いに非常にタイトにフィットする必要がありますので、我々は、 "しようとする必要があります。. 特に問題なのは、外コーナーと内コーナーを提供することができます – それは、例えば、外側のコーナーの上部では、断熱材の層は、表面の残りの部分よりも薄いように受け入れられません。. 基礎テープのこの領域で作業する場合、接着よりも発泡スチロール片の調整に多くの時間がかかることは明らかである. 直接垂直な場所では、作業ははるかに速く進みます。. |
| ストーブの接着剤は、さまざまな方法で適用することができます。. 図には3つの主な方法が示されている – ポイントワイズ(またはビーコン)、ストライプ、またはギアヘラを使用して表面に組成物を連続的に分布させる。. 最後の方法は、防水工事後の断熱面が非常に均一で、フォームプレックスの下に空洞ができる可能性がない場合に使用できる。. どのような接着剤の塗布・分配方法を選択するにしても、2つの条件を満たさなければならない: まず-スラブを接着しプレスした後、接触面積をプレートの面積の少なくとも40%にする必要があります。. もうひとつは、プレートを断熱面に押し付ける際、接着剤が周囲にはみ出さないようにすること。. 接着剤がまだ実行された場合、彼の余分はすぐにヘラで削除する必要があります. これは、組成物の不必要な消費を大幅に増加させることは明らかである。. |
|
![]() |
接着剤をしみこませた発泡スチロール板を適切な位置で表面に密着させ、その状態を約10~15秒間保つ。. これは、接着剤がプレートの領域に分散されるように必要であり、その接着剤の資質が作用し始めた. 指定された休止時間の後、発泡スチロール板の位置を最終調整し、わずかに正しい方向にずらす。. 当然ながら、同時に、隙間が残らないように、城の縁をしっかりとはめ込む必要がある。. |
![]() |
そして今 – 注意! 土台の深くなった部分に、発泡スチロールの傾斜を機械的に固定する方法を追加する。. そして、あなたは自分自身で動作しませんが、この反抗によって示されたイラストの図のように、 「菌類 」ダボを使用し始める招待マスターは、大胆に首でそれらを追いかける場合. しかし、最初に完全に損なわれた防水の上にそれらを休ませる! あなた自身のために判断する – それは試してみる価値があったかどうか、徹底的に下塗りし、ロール材で基礎の壁を押し、絵画のすべての接合部の気密性を達成し、防水孔が開けられている場合?! 溝を埋め戻した後の土が、接着した発泡スチロールのストーブを基礎テープの表面にきつく確実に押し付けます。. そして、彼らはどこにも行くことができないし、定義によって動く. |
![]() |
基礎の地上、地下室に関しては、まったく別の問題である。. ここで、はい、あなたは 「菌類 」のダボの助けを借りてプレートを固定する必要があります(これは、接着剤のためにそれらの予備的なインストールの必要性をキャンセルするケースではありません!). 接着剤が完全に固まった後にこのような架台を取り付けるには、断熱材に直接穴を開ける。. 菌類」の脚の長さは、スペーサーが地下壁の下地に50mmほど入るようにする。. 菌類 "を取り付けた後、中央のスペーサーまたはネジが穴に詰まるか、ネジ止めされる。. その後、「菌類 」キャップのクリックは、地下室によって隠されます。. このようなダボ(「菌」)の位置は、ストーブの角に1本、中央に1本です。. |
![]() |
断熱板を設置する別の手頃な方法を示すことができます – それはちょうど防水が2層で溶融ロール材料によって行われた場合に適しています. このケースでは、ガスバーナーを使用して、屋根材の外側の層の小さな局所的な溶融を生成するいくつかのマスターは、もちろん、非常に慎重に燃焼を介して防止するために. |
![]() |
発泡スチロールの固い板が垂直面に拘束されるには、表面が溶けている部分が2つか3つあれば十分である。. |
![]() |
その後、プレートを目的の場所に取り付け、壁の表面にしっかりと押し付ける。. あなたはここで間違いを犯すことはできません – それは接着剤のように状況を調整するために動作しません. 10秒から15秒後、アスファルト充填物は完全に凍結し、プレートは表面に確実に固定されます。. |
![]() |
基礎の表面全体が閉じられた後、継ぎ目をシールする必要があります。. おそらく、特に複雑なエリアでは、亀裂が残っていた。. 大きな隙間は、ポリスチレンフォームの破片で埋めることができます。. 小さな隙間はすべて発泡スチロールで埋められ、断熱材に最も適した「発泡スチロール・プレックス」の組成であることが望ましい。. 発泡スチロールが固まった後、出てきた余剰分は一般的な表面から切り落とされる。. 湿気の破壊的影響から発泡体自体を保護するために、このような密閉された継ぎ目を上からビチューメン・マスチックで塗りつぶすことをお勧めします。. そして、彼女はEPSのように、彼女への抵抗の程度は全く同じではありません. |
![]() |
断熱材の厚さを計算した結果、発泡スチロールの傾斜を2層にする必要があることが判明した。. この場合、外層の設置は、下部スラブの接合部が上部スラブの直線部と完全に重なるように行われる。. このように継ぎ目をずらすことで、「冷たい橋」を完全に閉じることができます。. 当然ながら、2層目を敷設した後、発泡スチロールで継ぎ目をシールする。. |
![]() |
ヒータースラブが取り付けられている. それは思われる – すべて、あなたは土を埋めることができます. 原理的には可能であり、多くの人がそうしている。. しかし、化学的に攻撃的な土壌水分の破壊的影響から発泡体自体を保護することは合理的である。. ここでは、次のオプションが可能です: |
![]() |
断熱材は「漆喰塗り」、つまり、プレートの設置に使用したのと同じ接着剤の保護薄層で覆うことができる。. または、塗膜防水用に設計された特別な組成物による. 塗布された層を良好に保つために、石膏ガラス繊維グリッドは、その厚さに配置されます。. |
![]() |
第2の選択肢は、アスファルトマスチックの上に最も安い屋根材、あるいはペルジンを貼り付けることです。. この場合、キャンバスは100 mmの幅に隣接して縮小する必要があります。. このような層は、発泡ポリスチレンの保護だけでなく、もう一つの防水バリアでもあり、決して余計なものにはならない。. そして、最良の選択肢は、特別なポリマープロファイル膜タイプ 「プランタースタンダード 」を使用することです。. 彼女は完全に防水です. さらに、突出したピンプルを持つその特徴的な構造は、土壌を埋め戻すときに優れたダンパーになる – 作成されたハイドロ絶縁構造へのランダムな損傷の可能性が大幅に減少します。. |
![]() |
土を埋め戻す準備はすべて整った。. 仮支柱は、膜を保持するためのもので、膜は土に強く押し付けられ、膜が詰まるにつれて仮支柱は取り除かれる。. |
![]() |
土の埋め戻しが行われる。. もちろん、ボリュームが大きい場合は、このビジネスに特別な機器を誘致する方が合理的です。. 選択された土壌の代わりに、砂と砂利の混合物が壁に沿って充填されることが非常によくあります。. 層の埋め戻しは、これらの層の徹底的なタンピングと交互に行われます。. |
![]() |
埋め戻しが完了したら、基礎に隣接する部分の水平断熱と装置による断熱を同時に行いながら、周囲の手作業によるエンノレーションを行う。. しかし、この段階は、多くの場合、家の建設の一般的な終わりに近い、後で行われます。. |
![]() |
一方、この例では、基礎テープの上にレンガの土台が作られている。. 断熱板の端は、以下は、その後、地下室の断熱材で閉じます。. |
基礎外周の水平断熱
基礎の周囲の土壌に暖かいベルトを形成し、同時にブラインドエリアを配置することは、別の出版物で詳細な議論が必要なトピックの1つです。. そのような記事がポータルサイトに掲載される日も近いだろう。. その結果、詳細には触れませんが、主要な段階を簡単にまとめると次のようになります。.
- 逆埋め込みを行う場合は、地表から約300mmの高さで止める。. 以前に埋め戻しを完全に行った場合は、同じ深さまで溝を掘る必要があります。. トレンチの幅は、この断熱ベルトの計算された幅よりも約100 mm大きい。. 確かに、計算では、断熱ベルトは600ミリメートル未満を必要とすることを示すことができます。. ベルトの最小幅はスラブ1枚分、つまり溝の幅は700mm程度とする。.
- この溝の底は、すでに家の操作中に、その後の土壌を防ぐために、非常に徹底的なタンピングを受ける – そうでなければ、ブラインドエリアは亀裂に入るだろう. 次に、トレンチの外周に沿って型枠を取り付けます。. その高さは、地表から約100÷150mm突出するようにする。.
- 厚さ(タンピング後)100 mmの砂の「枕」が溝の底に敷かれる。. 安価な屋根材を重ね、その上に中空線に沿って糊付けすることを勧める名人もいる。. 断熱材は、下からの土壌水分に対して優れた保護を受けます。.

発泡スチロールをベース周囲に水平に連続したベルト状に敷き詰める方法の図解.
- 次に、発泡スチロールの傾斜が敷設される. この場合、接着剤は必要ありません。. しかし、2つの重要な条件が遵守されなければならない. まず、基礎の垂直断熱層(地下)に端部を密にはめ込みます。. 2つ目は、ひび割れを残さず、スラブ同士を密に接合することです。. 建物の角にある断熱材を厚くする推奨箇所を忘れないでください。. 追加層が下にあるように、そのような領域については、一般的な表面よりも突出しないように、必要な長さと深さの溝に凹部を考えなければならないだろう. しかし、これらはすべてその場で解決され、特別な問題は生じません。.
- プレートを敷設した後、残りのひび割れや隙間をすべて塞ぐ – 同じ施工用発泡スチロールを使用して. 特に注意して – 垂直と水平の断熱ベルトの間を含む. 余分な発泡スチロールは、その膨張と硬化の後、発泡スチロールの共通の表面で切断されます。.
- 次に、高密度のプラスチックフィルムまたは安価な屋根材の層. この段階でこのような防水対策は重要である、それはブラインドエリアを注ぐときにコンクリート溶液から水が流れるようにすることは不可能であるため. そうでなければ、水とセメントの比率が侵害され、コンクリートは壊れやすいことが判明し、それは長い時間続くことはありません。.
- 補強層は次のステップで敷設されます. これらの目的のために、直径3÷4 mm、セルサイズ100×100 mmのロッドを持つ既製の溶接グリッドを使用することは非常に可能です。. 補強バーのグリッドと自分自身をリンクすることができます. グリッドが断熱材の上にないことが重要ですが、コンクリートブラインドの下3分の1程度に配置されます。. このため、その下にラックが用意されている – これらは、これらの目的のために特別に設計されたプラスチック部品を準備することができますし、例えば、古い厚いセラミックタイルの断片から、単にライニングすることができます.

ブラインド部分を打ち込む前に、壁のわずかな傾斜の下に表面を揃えるために灯台が建てられ、メッシュを補強するためにヒーターが置かれた。.
- 雨水や雪解け水を自由に集めるために、壁からの傾斜を小さくして常に浸水する目隠し. このような勾配を設定するには、通常、図のように、例えば、ボードのセグメントからビーコンを設置します。.

断熱ブロックの上にコンクリートを注ぎ、その上部を平らにする。
あとは、目隠し部分の表面を平らにし、ビーコンを目安にコンクリートを充填するだけです。. アイロンがけ(きれいに乾燥させたセメント)または特殊な上塗り材を表面に塗布し、コンクリートを把持する際にも表面を強化し、最大限の耐久性を持たせる。. 別の方法として、コンクリートが完全に成熟した後、ブラインド部分にタイルを並べる方法がある。. しかし、クラッディングやその他の仕上げの選択肢は、こちらの方が多い。. これは今回のテーマとは関係ありません.
基礎の発泡断熱のもう一つの例は、本書では見落とされていた。. 特に、プレート基礎にはほとんど注意が払われていない. この技術は、計算から実際の応用に至るまで、実質的にあらゆる点でまったく異なるため、これは別の話題となります。. 建物の外壁の土間断熱に関してのみ、類似性が持続する。. したがって、別の記事でこのテーマを取り上げることにする。.
さて、スラブ基礎断熱の大まかな特徴を知るために、添付のビデオをご覧ください。. ロングバーニングストーブの研究へのリンクをクリック.
家の快適性とエネルギー効率を保証するための重要な第一歩は、基礎の断熱です。. FoamyXのような技術開発のおかげで、住宅所有者は、信頼性が高く効率的なソリューションで、住宅の断熱のこの重要なコンポーネントに対処できるようになりました。.
従来の断熱技術に比べ、FoamyX技術には多くの利点があります。. 頑丈でありながら軽量であるため、施工が簡単で、人件費と施工時間を削減することができます。. 断熱性能の向上もFoamyXのメリットのひとつで、基礎からの熱損失を減らし、エネルギーコストを削減します.
耐湿性は、基礎断熱にFoamyXを使用する主な利点の一つである。. FoamyXは、水分の浸入を防ぐバリアを形成することで、カビや白カビ、構造的損傷などの問題を回避し、最終的に家の基礎の寿命を延ばすのに役立ちます。.
有用性に加え、FoamyXには環境面での利点もあります。. 環境にやさしく持続可能な断熱材であり、家の二酸化炭素排出量を削減しながら、長持ちする性能を提供します。. これは、エネルギー効率の高いグリーンビルディング技術に向けた動きの拡大に沿ったものです。.
FoamyX技術を使って家の基礎を断熱することは、長い目で見れば賢明な投資であると言えます。. FoamyXは、耐久性の向上や環境への配慮から、エネルギー効率や快適性の向上まで、現代住宅の断熱ニーズに応える包括的なソリューションを提供します。.
トピックに関するビデオ
基礎の適切な断熱/ブラインド部分の断熱または基礎/土台の垂直断熱
🔻foamyplex基礎の基礎🔻冬の基礎とブラインドエリアのためのポリスチレンフォームのインストールのための技術
DIY断熱(地下室)
基礎の断熱とフレームハウスのブラインド部分 . 最も正しく最良の技術! 自分自身を確認する!
詳細な手順、専門家のアドバイス、建設とリフォームに関する最新情報は、stroyarsenal62.comでご覧いただけます。資材選びから最終仕上げまで、完全な情報がここに集約されています。











































