Temelin foamyx teknolojisi ile yalıtımı

Yalıtım, konforlu ve enerji tasarruflu bir ev için çok önemlidir. Temel, sıklıkla göz ardı edilen bir yalıtım alanıdır. Bununla birlikte, temelin yalıtılması bir evin ne kadar konforlu ve enerji tasarruflu olduğu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Foamyx teknolojisi bu konuda yaratıcı bir çözüm sunarak evlerimizin içten dışa yalıtım şeklini tamamen değiştiriyor.

Geçmişte, temeller için yetersiz yalıtım kullanılmış veya hiç yalıtım kullanılmamış, bu da ısı kaybına, nem sorunlarına ve daha yüksek enerji kullanımına neden olmuştur. Bu hikaye, özellikle temeller için üretilmiş son derece uzun ömürlü ve verimli bir yalıtım seçeneği sunan Foamyx teknolojisi ile değiştirilmiştir. Özel formülasyonu ve uygulama tekniği, mümkün olan en iyi termal performansı ve nem direncini garanti ederek geleneksel yalıtım teknikleriyle ilgili yaygın sorunları çözer.

Foamyx teknolojisinin uyarlanabilirliği başlıca avantajlarından biridir. Beton, blok ve taş gibi farklı temel türlerine uygulanabildiği için hem yeni inşaat hem de güçlendirme projeleri için kullanılabilir. Uyarlanabilirliği nedeniyle, yaşı veya mimari tarzı ne olursa olsun hemen hemen her tür evin enerji verimliliği ve konforu inşaatçılar ve ev sahipleri tarafından iyileştirilebilir.

Foamyx teknolojisi uzun vadede ekonomik bir yalıtım çözümü sunar. Ev sahipleri, temel yoluyla ısı kaybını en aza indirerek daha düşük enerji maliyetlerinden ve yıl boyunca daha sabit bir iç sıcaklıktan faydalanabilir. Ayrıca, dayanıklılığı nedeniyle yalıtımın uzun yıllar boyunca sık sık değiştirilmesi veya bakımının yapılması gerekmeyecektir.

Foamyx teknolojisi gibi yenilikler, daha çevre dostu ve enerji tasarruflu evler yaratmak için çalıştığımız şu günlerde çok önemli. Bu son teknoloji sayesinde ev sahipleri bir yandan çevresel etkilerini azaltırken bir yandan da temel yalıtımıyla konforlarını artırabilirler. Performans ve diğer birçok avantajı kanıtlanmış olan Foamyx teknolojisi ile ev yalıtımı için daha konforlu ve etkili bir gelecek başlıyor.

Fayda Temelin FoamyX teknolojisi ile yalıtılması ısı kaybını azaltabilir ve enerji faturalarını düşürebilir.
Dayanıklılık FoamyX teknolojisi uzun ömürlü yalıtım sağlayarak temeli nemden ve çürümeden korur.

Betonarme temeli ısıtmak gerçekten gerekli mi??

Bu nedenle, öncelikle betonarme temelin yalıtılmasının akıllıca olup olmadığına ilişkin endişelerin giderilmesi zorunludur. Ayrıca, birden fazla gerekçe aynı anda sunulabilir.

  • Duvar ve zemin yalıtımının birinci kattaki binaların ısı yalıtımı sorununu çözdüğüne inanmak çok saflık olacaktır. Gömülü ve bodrum katındaki temel “çıplak” kalırsa, o zaman büyük ısı kapasitesi nedeniyle güçlü bir soğuk akümülatöre dönüşür. Ve ısıtma sistemi tarafından geliştirilen ısıyı tam anlamıyla “çekecektir”. Sonuçlar açıktır: bunlar rahat yaşam koşullarının sağlanmasında zorluklardır ve hiç kimsenin enerji taşıyıcıları için bir taşkınlığa ihtiyacı yoktur. Yalıtımlı temel ile ısıtma maliyetleri çok hassas bir şekilde azaltılır.
  • Temel yalıtılmamışsa, üst gömülü kısmının sıcaklığı, donma seviyesinden daha yüksek ve hatta bodrum olarak, her zaman taban alanındakinden çok farklı olacaktır (burada yıl boyunca özellikle değişmez). Sıcaklıktaki bu fark ve malzemenin doğrusal genleşmesindeki fark, betonarme temel kayışında çok önemli iç gerilmeler yaratır. Bu da çatlakların ortaya çıkması, yapının yaşlanmasının hızlanması, deformasyonlar ve hatta kademeli yıkım için bir ön koşul haline gelir. Bu nedenle, böyle bir “sıcaklık gradyanını” ortadan kaldırmak için önlemler almak gerekir – bu sadece bir ısı yalıtımı tabakası oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Betonarme temel “dökülmeye” başlarsa birkaç yıl sonra, pek çok insan bundan memnun olmayacak. Isı yalıtımının olmaması da bu erozyonun başlıca nedenlerinden biridir.

  • Ebedi “düşman”, malzemenin gözeneklerine nüfuz eden ve donma ve çözülme sırasında aşınmasına yol açan sudur. Isı yalıtımı mücadele ediyor ve bununla. İlk olarak, binanın bu alanında kullanılan yalıtım malzemelerinin çoğu iyi bir su yalıtım bariyeri haline gelir. İkinci olarak, ısı yalıtım katmanı çiğlenme noktasını dışarıya alır, yalıtım katmanının içindedir ve temel malzemesi sıcaklık düşüşleriyle birlikte yüksek nemden çok fazla etkilenmez. Tabii ki, yüksek kaliteli betonun dona dayanıklılık göstergesi oldukça yüksektir (izin verilen donma ve çözülme döngüsü sayısı). Ama yine de gücünün bu rezervi düşüncesizce tüketilmemelidir.
  • Kural olarak, temel yalıtımı, evin çevresinde yalıtımlı bir kör alan oluşturulmasıyla birlikte gerçekleştirilir. Bu dikey ve yatay ısı yalıtımı kombinasyonu, temel bandı alanında toprağın donmasına izin vermeyecektir. Bu da, soğuk şişme kuvvetlerinin temel üzerinde etkili olmayacağı anlamına gelir.

Köpük tabakası, temel bandının duvarlarına uygulanan su yalıtımının doğrudan toprakla temasını önleyerek mekanik hasara karşı koruma sağlar.

  • Temelin gömülü kısmının su yalıtımının önemi konusunda, yanlış, kimsenin kimseyi ikna etmesine gerek yok. Ve buradaki yalıtım katmanı, çok dikkat çekici bir başka rol tarafından oynanıyor. İlk olarak, ıslak toprağın betonarme bant ile doğrudan temasına izin vermez. İkinci olarak, temele uygulanan su yalıtım katmanını mekanik hasarlardan korur.

Önemli bir ayrıntıya dikkat edin. Termo yalıtım katmanı ancak temel bandının dışına yerleştirilirse yukarıda bahsedilen tüm faydalara sahip olabilir. “Sonraya” bırakmaktan kaçının ve “eller ulaştığında” duvarları yıkmayı planlıyor içeriden. Evet, bu bodrumun mikro iklimini biraz iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak gerçekte, temel hala korumasızdır. Yani, sadece dışarıda!

Köpük neden temel yalıtımı için en uygun malzeme olarak görülmektedir??

Günümüzde mevcut olan ısı yalıtım malzemeleri yelpazesi oldukça geniştir. Ancak, bunların hepsi uygun değildir; yalnızca vakfın özel yalıtım gereksinimleri.

Mantıklıdır çünkü yalıtım aslında yeraltına gömülüdür, bu da son derece zararlı mekanik etkiler olacağı anlamına gelir. Ayrıca, nemle dolu olan ve özellikle üst katmanlarda sıklıkla son derece agresif kimyasal bileşikler içeren toprakla sürekli temas söz konusudur.

Yani, malzemenin yeterince güçlü ve sert olması, higroskopik olmaması, agresif kimyasallara karşı yüksek derecede atalet göstermesi ve ömrü boyunca ısı yalıtım özelliklerini koruması gerekir. Ekstrüde polistiren köpük (EPS) var olan bir malzeme türüdür. PenopolEx, Rusya'daki en tanınmış EPPS üreticileri arasında yer almaktadır. Ve küçük bir değişiklik sayesinde, adı artık bir ev adı haline geldi: foaminglex, yüksek kaliteli ekstrüde polistiren köpüğün yaygın olarak adlandırıldığı şeydir.

Şirketin adı zamanla halka yayıldı; köpük sıklıkla ekstrüde polistiren köpükten yapılan tüm kaliteli levhalar olarak anılıyor.

Yine de, özel “Penopolex ”i inceleyelim ürünler. Şirket, bireysel inşaatlar için dört farklı marka yalıtım plakası sunmaktadır: Konfor, Temel, Duvar ve NACE ROUL. İsimler çok kullanışlıdır, çünkü malzemenin öncelikle binanın hangi bölümlerinin yalıtımı için tasarlandığını açıkça gösterirler.

Bu markaların hepsinin yeterince çok yönlü olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte, Penopolex ® Temel plakaları, yukarıda özetlenen özel çalışma koşullarına en iyi şekilde uygundur.

Penopolex ® Temel plakaları: mevcut en iyi seçenek

Sıkıştırma ve parçalanma için bu plakalara daha fazla mekanik güç ve sertlik kazandırılmıştır. Ayrıca, yangına veya UV radyasyonuna karşı dirençlerini artırmak için özel olarak işlenmedikleri için endişelenmenize gerek yoktur. Belli ki üzerlerini örten bir toprak tabakası hem güneş ışığından hem de yangından tam koruma sağlıyor. Bununla birlikte, ısı yalıtkanı olarak duvarlar, tavanlar vb. için tasarlanan levhalardan daha az iyi performans göstermezler. P.

Aşağıdaki tabloda Penoplyx ® Foundation'ın birincil özellikleri listelenmektedir:

İsim Test yöntemi Birim Sayısal göstergeler
Doğrusal deformasyonun %10'unda sıkıştırma dayanımı, daha az değil GOST EN 826-2011 MPa (kgf/cm²; t/m²) 0.27
Statik bükme GOST EN 826-2011 MPa (kgf/cm²; t/m²) 0.4
Yoğunluk GOST 17177-94 kg/m³ 27 ÷ 35
24 saat içinde su emilimi, daha fazla değil GOST 17177-94 hacim olarak % 0.4
Çalışmanın ilk ayı boyunca maksimum su emilimi (bunun üzerinde olmayacaktır) GOST 17177-94 hacim olarak % 0.5
Buhar geçirgenlik katsayısı mg/(m × saat × pa) 0.005
Yangına dayanıklılık kategorisi F3-123 Grup G4
(25 ± 5) ° C'de termal iletkenlik katsayısı GOST 7076-99 W/(M × ° C) 0.032
Çalışma sıcaklık aralığı BU ° C -70 … +75
Standart boyutlar Genişlik mm 600 (kullanışlı – 585)
Uzunluk mm 1200 (yararlı – 1185)
Kalınlık mm 50; 100
Yerleşim ömrü yıllar en az %50
Bir levhanın yaklaşık maliyeti 50 mm ovmak. 200

Gördüğünüz gibi, malzeme oldukça dayanıklı ve hafif. Neredeyse tamamen su geçirmez olması nedeniyle ek su yalıtımı avantajlarına sahiptir. Yakın bir “akraba” olan sıradan beyaz köpüğün aksine köpüğün kimyasal yapısı son derece kararlıdır ve biyolojik ayrışmaya ve yenilgiye karşı tamamen bağışıktır.

Ahşap bir örtüşmenin ellerinizle nasıl yalıtılacağına ilişkin bilgiler ilginizi çekebilir.

Köpük (makalede bundan sonra “Penopolex ® Foundation” olarak anılacaktır) ile çalışmak daha uygundur çünkü plakaların her tarafında kenetlenme kenarları vardır. Malzeme serildiğinde, Bay.-şekilli oluklar (çeyrekler), soğuk köprüler olmadan sürekli bir ısı yalıtım kaplaması oluşturarak derz bağlantılarının üzerine biner.

Malzeme demir testeresi veya gerekirse keskin bir inşaat bıçağı ile kolayca kesilebilir.

Temel yalıtımı için Foamyx teknolojisi, ev ısıtma ve yalıtım alanında öne çıkan yenilikçi bir yöntemdir. Bu son teknoloji teknik, bir evin genel konforunu ve enerji verimliliğini iyileştirmek için devrim niteliğinde bir yol sağlar. Ev sahipleri, temele foamyx yalıtım ekleyerek potansiyel ısı kaybını ve nem birikimini etkili bir şekilde durdurabilir. Bu da sonuçta önemli ölçüde enerji tasarrufu ve daha iyi dayanıklılık sağlayacaktır. Foamyx, geleneksel yalıtım malzemelerine göre üstün nem ve ısı direnci özellikleri sunarak uzun ömürlü hava koruması sağlar. Foamyx teknolojisi, iç mekan konforunu korumak için daha ekonomik ve çevre dostu bir yöntem vaat eden basit uygulaması ve üstün performansı nedeniyle ev yalıtım tekniklerinin güncellenmesinde önde gelen bir seçenektir.

Şerit temel hangi şemaya göre yalıtılmıştır??

Temelin bir köpük ile ısı yalıtımı için yaklaşık bir şema

Temel yalıtım teknolojisinin inceliklerini incelemeden önce, bu teknolojinin oluşturulmasına rehberlik eden kapsayıcı planı ele almak zorunludur. Şema biraz basitleştirilmiş olsa da, yine de orijinal tasarımın özünü yakalıyor.

Foamyplex bant temel yalıtım sobaları için potansiyel bir tasarım

1. İnşaat alanındaki toprak.

2. Taban temelinin altında kumlu bir yastık (toprağın özelliklerine bağlı olarak kumlu-alman, kum-çakıl).

3. Halka drenaj sistemi borusu görülebilir. Temel ıslak bir alanda inşa edilmişse veya periyodik ıslaklığa eğilimliyse, bu sistem tipik olarak çevresine kurulur.

Dört: betonarme temel için bant. (Bu arada, temel prefabrik olabilir ve füze taşları, betonarme bloklar vb. malzemelerden oluşabilir.)

Beşincisi, temel bandının dikey duvarlar için gerekli dış güvenilir su yalıtım katmanıdır.

6. Temel bandının su geçirmez yüzeyine, bodrumun üst seviyesinden tabana kadar yapının tüm yüksekliği boyunca sıkıca bastırılan köpük birliklerden yapılmış bir yalıtım tabakası.

7 – ters topraktan oluşan bir dolgu tabakası. Bu amaçla yaranın seçtiği toprağın kullanılması tavsiye edilir, ancak kum veya kum-çakıl karışımı da işe yarayacaktır.

Evin yalıtımlı kör alanları için sekiz kum-çakıl yastık.

9. Kör alanın altında köpük levha plakalardan yapılmış yatay bir yalıtım katmanı bulunur. Temel bandının bulunduğu yerde toprağın donmasını önleyeceklerdir.

Yatay yalıtım katmanının nerede olduğu bir dogma değildir. Sıklıkla daha aşağılarda, taban bölgesinde bulunur; bu durumlarda temel, toprağın donma noktasının üzerinde, sığ bir derinliğe sahiptir. Her durumda, yalıtım bandı dikey olarak tam olarak ve herhangi bir boşluk olmadan oturmalıdır.

11. Bodrumdan gelen suyun kılcal olarak duvarlara emilmesini önlemek için, bandın yatay üst yüzeyine de su yalıtımı uygulanır.

Duvar yapımı, on ikinci adım.

13 – Cephede ısı yalıtım katmanı. Gerekli buhar geçirgenliğine sahip tamamen farklı bir yalıtımın tipik olarak bu konumda zaten kullanılmış olduğunu lütfen unutmayın. Neel, cephe yalıtım malzemesi olarak Foamyplex'i öneriyor. Bununla birlikte, her durumda, soğuğun geçmesini önlemek için iki yalıtım katının (duvar ve temelin bodrum katı) birbirine sıkıca oturması gerekir.

14: Tsekol'un vardığı sonuç.

15. Dış cephe tamamlandı.

Açıklama gözden kaçmadı; birden fazla ısı yalıtımı katmanının sıkıca kapatılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Ne yazık ki, birçok deneyimsiz ev inşaatçısı, tüm işi geri almasalar bile, temelin yalıtım etkinliğini önemli ölçüde azaltan bir dizi ciddi hata yapmaktadır. Ayrıca, bir şemayı tartıştığımız için, bu tür potansiyel hatalara hemen işaret etmek faydasız olacaktır.

Temeli ısıtırken yapılan tipik hatalar

Aşağıda üç örnek gösterilecektir. Bunların hepsinde, yalıtım şeması solda yanlış uygulanırken sağda doğru uygulanmaktadır.

İlk örnekte, tabanın yıpranmamış bir

Böylece, ilk örnek.

Yanlış (solda). Bilinmeyen nedenlerle, ısı yalıtımı yalnızca temelin gömülü kısmına ve kör alanın altına yerleştirilmiş, ancak bodrum katı, zeminin bir kısmı, zeminin üzerinde çıkıntı yaparak tamamen “çıplak” bırakılmıştır. Prensip olarak, burada güçlerin ve fonların neredeyse boşa harcandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. En geniş “köprü”, hatta daha ziyade, soğuğun aşağıya doğru yayılacağı “otoyol” bırakılmıştır (geniş mavi oklarla soğuğun sol yolu gösterilmiştir). Ve sadece aşağıya değil – soğuğu birinci katın zeminine ve temelin bodrumundan başlayarak duvarlara yaymanın yolları açık kalır. Yani, duvarların alt kısmındaki ısı yalıtımı da pratik olarak çalışmayı durdurur.

Sağa doğru (sağda). Temel tabanından bodrumun üst örtüsüne kadar bir ısı yalıtım katmanı vardır. Burada, duvardaki bir yalıtım katmanıyla birleşir ve hatta kesişir. Soğuğun içeri girmesini sağlayan yollar tıkanır.

İkinci durumda, temelin yatay yüzeyindeki ısı yalıtımında bir kırılma meydana gelmiştir.

Hatalı (solda). Temel bant duvarlarının yalıtımı ile ilgili herhangi bir soru yok gibi görünüyor – yukarıdan aşağıya kesintisiz bir katman. Öte yandan, geniş bir şerit üzerine bir duvar inşa edilmiş ve yalıtımdan sonra kaplama tuğlaları ile kesilmiştir. Temelin yatay yüzeyinin dışarıda kalan kısmı gibi bu tuğla da çok iyi bir soğuk köprüdür. Ve tabana yayılmasını engelleyecek hiçbir şey yok.

Sağa doğru (sağda). Durumun gerektirmesi halinde, temel ısı yalıtımının bir katmanı yine de tuğlanın altına gizlenmiş duvar yalıtımı ile eşleştirilmelidir. Bu nedenle, bu hedefe ulaşmak için önce cephe kaplamalarını tamamlamanız ve ardından temelin bodrum katının yatay yalıtımını yapmanız gerekir.

Üçüncü senaryo, soğuğun yatay kemer ile dikey ısı yalıtımı arasındaki açıklıktan tabana girmesine izin verir.

Hatalı (solda). Tam olarak sıradan bir vaka değil, ama yine de. Tuğla kaplamanın altında temelin yalıtım katmanı bulunur. Bu katman ile toprağın yatay kuşakla kaplı ısı yalıtımı arasında bir boşluk var gibi görünmektedir. Soğuğu bu açıklıktan temel tabanına dağıtmak için yol açılır. Ayrıca, bu durum hafife alınmamalıdır çünkü bir “köprü” bu tür bir “çirkinlik” oldukça ciddi boyutlara ulaşabilir aşırı soğuk havalarda.

Sağa doğru (sağda). Üstte bir boşluğun önlenemediği durumlarda, yatay yalıtım bandı taban alanına taşınmalı ve kaçınılmaz olarak dikey bir katmanla bağlanmalıdır. Alternatif olarak, şekilde gösterildiği gibi, üst kayışı gömülü ve kör alanın altında bırakın. Taban daha sonra kesintisiz bir ısı yalıtımı tabakasıyla tamamen korunacak ve soğuğun temeli çevreleyen toprak üzerindeki etkisini büyük ölçüde azaltacaktır.

Temelin ısı yalıtım kalınlığı ne olmalıdır??

Temel yalıtımının gerçekten “işe yaraması” için belirli bir ısı yalıtımı kalınlığı korunmalıdır." Açıkçası, bunun önceden, hatta planlama aşamasında bile açıklanması gerekir. Bu, çoğunlukla, gerekli miktarda malzemeyi elde etmenin ne kadara mal olacağını belirleyecektir.

Kalınlığı hesaplamak için iki yöntem vardır. Birincisi, yapının normalleştirilmiş termal direncinden başlayarak malzemelerin termal iletkenlik katsayıları aracılığıyla. İkincisi ise “don endeksi” olarak adlandırılan endeksin kullanılmasıdır tablolarına dayanarak istenen parametreyi bulmak için.

Termal iletkenlik katsayılarına dayalı olarak düşünüyoruz

Okuyucuya hesaplama formülleriyle işkence etmek yerine, yerleşik çevrimiçi hesap makinesini kullanma seçeneğini, kullanmaları için gereken tüm talimatlarla birlikte hemen sunmalıyız.

Bodrum yalıtım kalınlığının hesaplanması

Hesap makinesi ile hesaplama yapmak için gerekli açıklamalar

  • Hesaplama, normalleştirilmiş ısı transfer direncinin değerinden itilir. Bu değer SNiP tarafından yüklenir, ancak referans kitaplarını karıştıramazsınız, ancak aşağıda sunulan şemadan bir değer alabilirsiniz, tabii ki ikamet ettiğiniz bölge için. Bizim durumumuzda, “duvarlar için” termal direnç gerekli olacaktır – göstergeler diyagramda mor sayılarla vurgulanmıştır.

Bu şemayı kullanarak ikamet alanınız için gerekli termal direnç değerini belirlemek zor olmamalıdır. “Duvarların içindeki” anlamını düşünün."

  • Ayrıca, temelin neyden yapıldığını (monolitik betonarme hariç, başka seçenekler de olabilir) ve temel bandının kalınlığını belirtmek gerekir.
  • Bir sonraki adım yalıtımın seçilmesidir. Makalemiz bir foamyplex kullanarak ısı yalıtımına ayrılmış olsa da, hesap makinesi daha evrenseldir ve temel yalıtımı koşullarında da kullanılabilecek diğer malzemeleri kullanarak seçenekleri değerlendirmenize olanak tanır. Özellikle, bu, EPPS'ye ek olarak, PSB köpüğü (önerilmez), PIR plakası (EPPS'nin yeteneklerini önemli ölçüde aşan muhteşem nitelikler, ancak çok yüksek fiyat) ve püskürtülmüş poliüretan köpüktür (önemli maliyet + özel ekipmanlarla uzmanları çekme ihtiyacı).

Son adım “Hesapla” seçeneğini seçmektir…" milimetre cinsinden tamamlanmış çözümü elde etmek için düğme.

Kalınlığı tabloya göre belirleyin

Bu hesaplama tekniği biraz daha kolaydır. Evrensellikten yoksun olduğu doğrudur; sonuç daha az doğrudur çünkü temelin stentinin malzemesi ve kalınlığı dikkate alınmaz. Ancak, yine de çoğunlukla plakaların standart kalınlığına yuvarlanacağından, özel bir hassasiyete gerek yoktur. Ayrıca, elde edilen değer neredeyse sadece köpük için olacaktır. Ancak, makalemizin teması bağlamında bu kadarı yeterlidir.

Bununla birlikte, temelin çevresinde önerilen yatay yalıtım kuşağı kalınlıkları da hemen verilmektedir. Ayrıca, köşelerdeki kalınlaşmış alanlar göz önüne alındığında. Çizimi biraz açalım.

Şerit temelin dış kenarını çevreleyen kesintisiz yatay ısı yalıtım bandı

Bu nedenle, şartlı şerit temel planda gri renkte gösterilmiştir (yukarıdan görüldüğü gibi). Bantın dış duvarlarına tutturulmuş ısı yalıtımı ile uçlarından bağlanan sürekli yatay bir kuşak halinde döşenmiş penumpleks plakalarla çevrilidir. Temelin ekstrüde polistiren köpük yalıtımının etkisiz ve hatta işe yaramaz hale gelmesini önlemek için, bu kayışın (DP) genişliği belirli özelliklere uygun olmalıdır.

Ayrıca, bu yatay ısı yalıtım katmanının iç ve dış köşelerde kalınlaştırılması tavsiye edilir. Hesaplama sonuçlarından biri, açının noktasından ölçüldüğünde kalınlaştırılmış kesitin (DU) uzunluğunu da verecektir.

Çok kolay bir hesaplama. “Frost Endeksi ”ni Bulma ikamet ettiğiniz bölgenin haritası ilk adımdır. Uzmanlar tarafından belirlenen bu koşullu değer, negatif sıcaklıklara sahip günlerin yıllık yüzdesi ile bu günlerin yoğunluğunu birleştirir. Gerçekte, sayı bize hiçbir şey söylemeyecektir; bizim durumumuzda, sadece tabloya girmek için gereklidir.

Rusya'nın Frost'un vuruşları dizinini içeren harita şemasının Avrupa kısmı

İkamet yeri uygulanan çizgiler arasındaki boşluk içindeyse, gerekirse daha kesin bir değer elde etmek için enterpolasyon yapabilirsiniz. Şehriniz için kesin bir rakam öğrenmek istiyorsanız herhangi bir yerel inşaat veya tasarım şirketi ile çalışabilirsiniz. Ancak, mükemmel doğruluk bizim hesaplamamızla ilgili değildir.

Böylece, geriye kalan tek şey, eğer bir değere sahiplerse aşağıdaki tabloya geçmektir.

"Frost endeksi” (ONLAR) Temel duvarlarının dikey ısı yalıtımının EPPS tabakasının kalınlığı (mm) Yatay ısı yalıtım bandının genişliği DP (m) Yatay ısı yalıtım bandının epx kalınlığı (mm) DU binasının köşelerinden itibaren kalınlaştırılmış alanların uzunluğu (m) Kalınlaşmış alanın EPS kalınlığı (mm)
35000'den az 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

Gerçekten de, tam burada, tüm bilgeliğiyle. Geriye kalan tek şey, sonuçları standart köpük eğim boyutlarına uyacak şekilde biraz büyütmektir. Bu noktada, ne kadar malzemeye ihtiyaç duyulacağını güvenle belirleyebilir ve yerel köpük fiyatlarına göre miktarı tahmin edebilirsiniz.

Bant temelinin bir foamyplex ile yalıtımı üzerinde çalışma nasıl yapılır – adım adım

Dikey duvarların yalıtımı

Temelin ilk su yalıtımı ve izolasyonu birbiriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca, kamu meseleleri portalımızın odak noktası olmasa da, bu durumda ele alınmaları gerekmektedir. Bu iki olay arasında bir ayrım yapmak zordur çünkü birbirleriyle çok yakından ilişkilidirler. Bu nedenle, su yalıtım işlemlerinin, temelin ısıtılması söz konusu olduğunda, ısı yalıtım çalışmalarının genel bloğunda gerekli adımlardan sadece biri olduğunu varsayacağız.

Anlaşılırlığı artırmak için, çalışma sürecini baştan sona mantıksal olarak ilerleyen bir tablo-kurum olarak tasvir etmeye çalışacağız.

İllüstrasyon Gerçekleştirilen işlemlerin kısa bir açıklaması
Eski temel yalıtılmışsa, oldukça büyük ölçekli toprak işlerinin yapılması gerekecektir – bandın yüksekliği boyunca, tabanına kadar toprak seçin.
Yeni bir temelin inşasında, bu genellikle önceden sağlanır – bant boyunca önceden bir çalışma hendeği bırakılır. Ardından, bir güç betonu ve bir paketin ardından, “işin önü” hemen betonla açılır.
Hendeklerin genişliği, serbestçe hareket ettirilebilecek ve su yalıtımı ve yalıtım için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirebilecek şekilde yapılır ve derin döşeme temellerinde bazen inşaat ormanlarının veya keçilerin kurulması da gerekir.
Bir sonraki önemli ve aynı zamanda çok tatsız, kirli bir görev, temel bandının duvarlarını tüm kirlilikten, tozdan, yapışan çöplerden ve hatta örneğin kalıp levhalarının ek yerlerindeki akıntıların neden olduğu düzensizliklerden temizlemektir.
Yapılacak hiçbir şey yoktur – bu olmadan su yalıtım bileşimi ile düzgün bir yapışma ve boşluk bırakmadan sonraki tüm katmanların yoğun bir şekilde oturması olmayacaktır.
Toz ve kirden temizlemek için metal sert fırçalar kullanılır – görevi kolaylaştırmak için bir öğütücüye takılabilen özel modeller vardır.
büyük düzensizlikler kaybolur ve daha küçük olanlarda beton için özel bir taşlama çemberi ile çalışmanız gerekir.
İş çok tozludur, bu nedenle cilt, göz ve solunum organlarını koruyucu ürünler kullanılarak önlemlere uygun olarak yapılmalıdır.
Ancak yine de bazılarının yaptığı gibi bu aşamayı ihmal etmeye değmez, çünkü yüzeylerin yetersiz hazırlanması hem su yalıtımının hem de yalıtımın kalitesini ve etkinliğini olumsuz etkileyebilir.
Saflaştırılmış yüzeyler astarlanır. Bunun için bitüm bazında sıvı bir bileşim kullanılır – astar.
Çok iyi, yüksek kaliteli bir örnek “Primer No. 01” ünlü Rus şirketi ‘Technonikol’ tarafından.
Bir astar uygularken, astar korunmaz. Katman, tüm çıkıntıların zorunlu olarak doldurulmasıyla oldukça kalın olmalıdır.
Küçük girintiler, kabuklar, açık gözenekler “kuru” kalmaya çalışır, bu nedenle burada özel bir dikkat göstermemiz gerekir.
Çalışma, orta uzunlukta bir yığın ile bir silindir kullanılarak yapılabilir. Ancak tüm dış ve iç köşeler ve diğer karmaşık alanlar mutlaka bir fırça ile astarlanır. Hiçbir boşluk kabul edilemez.
Temel duvarlarının tüm dış yüzeyi bir astar ile kaplandıktan sonra, hemen aynı işlemi ve bandın yatay yüzeyini yukarıdan gerçekleştirebilirsiniz ve gerçekleştirmelisiniz.
Yüksek kaliteli su yalıtımı sadece yüzey kaplamasını değil, aynı zamanda rulo malzemelerin yapıştırılmasını da içerir. Bu örnekte rolls “Technonikol Linker Om” kullanılmıştır.
Bunların yapıştırılması “sıcak” montaj yöntemini, yani yapışkan tabakayı eritmek için bir gaz kasabası kullanılmasını gerektirir. Yani, hem brülörün kendisi hem de propanlı balon gereklidir.
Böyle bir görevle başa çıkmak gerçekçi değildir – bir asistan gereklidir.
Bir ustanın görevi bir brülörün işi olacaktır – haddelenmiş malzeme üzerinde koruyucu bir filmin eritilmesi (tarafın üreticiye ödenmesi önemlidir. Genellikle üzerine logolar ve gerekli yazılar uygulanır – eritme sürecini kontrol etmek daha kolaydır.
İkinci usta, ruloyu ısıtma sırasında yüzey üzerinde yuvarlar ve duvara sıkıca bir çatı kaplama odası alır.
İş her zaman yukarı doğru ilerler. Yani, tabandan başlarlar, tüm geçiş filetolarını, duvarın yatay bölümünü yapıştırırlar ve ancak daha sonra bandın dikey duvarına giderler.
Brülör doğru şekilde ısıtılırsa, koruyucu filmin gerekli erimesi sağlanır, ardından çatı kaplama malzemesi bitüm astarı tarafından doğranmış betonarme yüzeye mükemmel bir şekilde yapıştırılır.
Malzemenin tüm alan boyunca duvara sıkıca bitişik olması için hava kabarcığı kalmadığından emin olmak önemlidir.
Tuvalin üst kısmının bir alanı sıkıca yapıştırılır, aşağıya doğru geri dönülür – neredeyse her zaman serbest bırakılmış bir “başlangıç” şeridi kalır.
yanlış bir şey yok – hafifçe yukarı kaldırılır, arka kısım film eriyene kadar brülör tarafından ısıtılır ve ardından nihayet duvar yüzeyine sabitlenir.
Kural olarak, yapıştırma rulosu su yalıtımı katmanlar boyunca gerçekleştirilir. Yani, ilk başta taban ve dikey duvarlara geçiş tamamen kapalıdır. Böylece, bu arada, bir tür takviye kemeri, konfigürasyonundaki bu çok zor alana yerleştirilmiştir.
Bu “katman” temelin tüm çevresi boyunca döşendikten sonra, bandın dikey duvarları ile kurulumun karmaşıklığı açısından daha az sorunlu olana geçerler.
Dış ve iç açılar her zaman özel dikkat gerektirir.
Ana kural şudur – çatı kaplama malzemesini bir duvara yapıştırırken, 150 mm genişliğinde bir şerit bir sonraki duvara bükülmelidir. Ve buna göre, tam tersine, ikinci duvar üzerinde çalışırken.
Bu sorunlu alanlarda yüksek bir su yalıtımı güvenilirliğine karşı ezici bir üstünlük elde edilir.
İhtiyaç varsa, tuvalin yerine ön montajı yapılırken gerekli kesimler yapılır.
Alt “kademenin” hazır olma durumuna göre su yalıtımı, yukarıdan geçerler.
Duvarın düz bölümleri için gerekli duvarların boyutunu ölçerken, 100 mm için değil, zaten yapıştırılmış altta bir örtüşme ile uzanmaları gerektiği mutlaka dikkate alınmalıdır.
Kural olarak, tuval işaretlenir ve öyle bir uzunlukta kesilir ki, bandın yatay yüzeyinde büküldükten sonra üstte tüm genişlikler tarafından tamamen engellenir. Yani, temelin yatay su yalıtımı aynı anda yapılacaktır.
Çalışmalar, alt kademede olduğu gibi aynı düzende ve aynı kurallara uygun olarak yürütülür.
ve böylece – şerit temelin tüm dış yüzeyi ve üst yatay platformu bir su yalıtım tabakası ile kaplanana kadar.
Fonların varlığında, çok arzu edilir ve mevsimsel su basması eğilimi olan zeminde inşaat yapılması durumunda – ikinci kat haddelenmiş malzemenin aynı şekilde birinci katın üzerine yapıştırılması şiddetle tavsiye edilir.
Bu durumda, tuvaller şu şekilde yapıştırılır. Böylece alt katmandaki resimlerin üst üste binen kısımları, üst katmandaki resimlerin bütün bölümleriyle tamamen örtüşür.
Diğer kurulum kuralları – değişmedi. Bu, bir miktar yeraltı suyu basıncının varlığında bile su yalıtımının güvenilirliğinin yüzde yüz garantisini sağlayacaktır.
Su yalıtımı tamamlandıktan sonra yalıtım plakalarının montajına geçebilirsiniz. Yapışkan bileşim yardımıyla duvara tutturulacaktır.
Ve burada seçenekler farklı olabilir.
İlk olarak, kuru bir yapı karışımı şeklinde mevcut olan ısı yalıtım işi için özel bir yapıştırıcı olabilir. Tutkal, montaj işine başlamadan hemen önce ekteki talimatlara tam olarak uygun şekilde boşanır.
İkinci olarak, özellikle yalıtım işlemleri için de tasarlanmış, hazırlanmış bir yapıştırıcı bileşimi olabilir. Bu, hava geçirmez şekilde kapatılmış kovalarda paketlenmiş, bitmiş bir plastik macunsu kütledir. Hava ile temas ettiğinde sertleşmeye başlar.
çok uygundur, ancak elbette kuru bir yapı karışımından çok daha fazla sonuç verecektir.
Son olarak, birçok usta, halihazırda bitmiş su yalıtım bitüm mastiği üzerinde köpük tilts kullanmayı tercih etmektedir. Çok iyi bir çözüm, ancak bir şartla – mastik herhangi bir organik çözücü içermemelidir, çünkü onlarla birlikte polistiren köpük “arkadaş değildir”.
En iyi seçenek, ısı yalıtım malzemelerinin montajı için özel olarak tasarlanmış özel bir bitüm mastiktir. Karakteristik bir örnek olarak “mastik Hayır. 27” aynı tanınmış ‘Technonikol’ şirketinin üretimi.
Isı yalıtım levhalarının montajına aşağıdan başlanır.
Bu alanda, temel tabanı karmaşık bir şekle sahipse, köpüğü tüm açıları tekrarlayacak ve yön değiştirecek, tüm yalıtımlı yüzeyleri tamamen kaplayacak şekilde kesmeniz gerekecektir. Denememiz gerekecek, çünkü kesilen parçalar birbirlerine çok sıkı bir şekilde, boşluk bırakmadan oturmalıdır.
Özellikle dış ve iç köşelerde sorun yaşanabilir – örneğin dış köşenin üst kısmında ısı yalıtımı tabakasının yüzeyin geri kalanından daha ince olması kabul edilemez.
Temel bandının bu alanında çalışırken, köpük parçalarının yapıştırılmasından çok ayarlanmasına daha fazla zaman harcanacağı açıktır. Doğrudan dikey alanlarda iş çok daha hızlı ilerleyecektir.
Soba üzerine yapıştırıcı farklı şekillerde uygulanabilir.
Resimde üç ana yöntem gösterilmektedir – noktasal (veya işaretler), çizgili veya dişli bir spatula kullanılarak bileşimin yüzeye sürekli olarak dağıtılması.
Son yönteme, su yalıtım işinden sonra yalıtımlı yüzey çok düzgünse ve bu tür bir kurulumda foamyplex altında hava boşlukları bırakma olasılığı yoksa izin verilir.
Tutkalın uygulanma ve dağıtılma şekli ne olursa olsun, iki koşulun karşılanması gerekir:
İlk olarak – levhalar yapıştırıldıktan ve preslendikten sonra, temas alanı plaka alanının en az %40'ı kadar olmalıdır.
İkincisi – plakayı yalıtımlı yüzeye bastırırken, yapıştırıcı çevre çevresinde çıkıntı yapmamalıdır, çünkü bu sonraki plakaların normal kurulumunu önleyecektir. Yapıştırıcı hala uygulanıyorsa, fazlalığı hemen bir spatula ile alınmalıdır. Bunun, bileşimin gereksiz tüketimini önemli ölçüde artıracağı açıktır.
Tutkal sürülmüş köpük plaka doğru yerde yüzeye sıkıca bastırılır ve yaklaşık 10 ÷ 15 saniye boyunca uygulama ile bu pozisyonda tutulur. Bu, yapıştırıcının plaka alanı üzerinde dağılması, yapışkan niteliklerinin harekete geçmesi için gereklidir.
Belirtilen duraklamadan sonra, köpük plakanın konumunun son ayarı, hafifçe doğru yönde kaydırılması. Doğal olarak, aynı zamanda kale kenarlarının sıkı bir şekilde oturtulması ve böylece boşluk kalmaması gerekir.
Ve şimdi – dikkat! Temelin derinleştirilmiş kısmında köpük eğimlerin ek mekanik sabitlemesini kullanın.
Ve eğer kendi başınıza çalışmıyorsanız, ancak bu meydan okuyan tarafından gösterilen illüstrasyonda olduğu gibi “mantar” dübellerini kullanmaya başlayan ustaları davet ettiyseniz, cesurca onları boynundan kovalayın. Ancak önce tamamen bozulmuş su yalıtımının üzerinde dinlenmelerine izin verin!
Kendiniz karar verin – denemeye değip değmeyeceği, temel duvarlarının rulo malzeme ile iyice astarlanması ve itilmesi, resimlerin tüm derzlerinin sıkılığının sağlanması, su yalıtımında delikler açılmışsa?!
Genel olarak, burada hiçbir ek mekanik sabitleme gerekmez – hendek geri doldurulduktan sonra toprak, köpüğün yapıştırılmış sobalarını temel bandının yüzeyine çok sıkı ve güvenilir bir şekilde bastıracaktır. Ve ne bir yere gidebilirler, ne de tanım gereği hareket edebilirler.
Temelin zemin üstü, bodrum katı söz konusu olduğunda tamamen farklı bir konu. Burada, evet, plakaları “mantar” dübelleri yardımıyla sabitlemeniz gerekecektir (hiçbir durumda tutkal için ön kurulum ihtiyacını iptal etmez!).
Tutkal tamamen sertleştikten sonra bu tür montajları kurmak için, delikler doğrudan yalıtımın içinden delinir. “Mantar” ayağının uzunluğu, ara parçası bodrum duvarının tabanına yaklaşık 50 mm girecek şekilde olmalıdır.
“Mantar” takıldıktan sonra, merkezi ara parça veya vida deliğe tıkanır veya vidalanır. Daha sonra, “mantar” kapaklarının tıklamaları bodrum tarafından gizlenecektir.
Bu tür dübellerin – “mantarların”- köşelere ve bir tanesinin de sobanın ortasına yerleştirilmesi.
Yalıtım plakalarını takmak için başka bir uygun fiyatlı yol gösterebilirsiniz – su yalıtımı iki kat halinde eritilmiş rulo malzeme ile yapıldıysa uygundur.
Bu durumda, gaz brülörü kullanan bazı ustalar, çatı kaplama malzemesinin dış katmanında küçük bir yerel erime meydana getirir, tabii ki yanmayı önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.
Köpüğün katı plakasının dikey yüzeyde tutulması için, bu tür iki veya üç yüzey erime alanı yeterli olacaktır.
Bundan sonra, plaka istenen yere monte edilir ve duvar yüzeyine sıkıca bastırılır.
Burada hata yapamazsınız – tutkalda olduğu gibi durumu ayarlamak işe yaramayacaktır. 10 ÷ 15 saniye sonra, bitüm dolgusu tamamen donacak ve plaka yüzeye güvenli bir şekilde sabitlenecektir.
Temelin tüm yüzeyi kapatıldıktan sonra, dikişleri mühürlemek gerekir. Belki de, özellikle karmaşık alanlarda, çatlaklar kalmıştır.
Büyük boşluklar oyulmuş polistiren köpük parçaları ile doldurulabilir. Tüm küçük boşluklar montaj köpüğü ile doldurulur – ve yalıtıma en uygun olan “köpük -poleks” in kurumsal bileşimi olması daha iyidir.
Köpük sertleştikten sonra, ortaya çıkan fazlalıklar genel yüzeyden kesilir.
Köpüğün kendisini nemin yıkıcı etkisinden korumak için bu sızdırmaz derzlerin yukarıdan bitüm mastik ile sürülmesi tavsiye edilir. Ve EPS gibi, kendisine karşı direnme derecesi hiç de aynı değil.
Yalıtımın kalınlığının hesaplanmasının sonuçlarına dayanarak, köpük eğimlerinin iki katman halinde döşenmesini gerektireceği ortaya çıkabilir, örneğin, alt – 100 mm ve dıştaki 50 mm daha. Bu durumda, dış katmanın montajı, alt levhaların ek yerleri üst levhaların düz bölümleriyle tamamen örtüşecek şekilde gerçekleştirilir.
Dikişlerin bu şekilde yer değiştirmesi, olası tüm “soğuk köprüleri” tamamen kapatacaktır.
doğal olarak, ikinci katın döşenmesinden sonra, dikişlerin montaj köpüğü ile kapatılması da gerçekleştirilir.
Isıtıcı plakalar monte edilir. Görünüşe göre – her şey, toprağı doldurabilirsin.
Prensipte evet, bu mümkün ve birçok kişi bunu yapıyor. Bununla birlikte, köpüğün kendisinin kimyasal olarak agresif toprak neminin yıkıcı etkisinden korunmasını sağlamak yine de makul olacaktır.
Burada aşağıdaki seçenekler mümkündür:
Yalıtım “sıvanabilir” veya daha doğrusu, plakaları monte etmek için kullanılan aynı tutkaldan koruyucu ince bir tabaka ile kaplanabilir. Veya su yalıtımı kaplaması için tasarlanmış özel bir bileşim ile.
Uygulanan tabakayı iyi tutmak için, kalınlığına alçı fiberglas ızgara yerleştirilir.
İkinci seçenek, bitüm mastiğin üzerine en ucuz çatı kaplama malzemesini veya hatta pergini yapıştırmaktır. Bu durumda, tuvaller 100 mm genişliğe bitişik olarak küçültülmelidir. Böyle bir katman sadece polistiren köpüğün korunması değil, aynı zamanda asla gereksiz hale gelmeyecek başka bir su yalıtım bariyeridir.
Ve en iyi seçenek, “Planter-Standard” tipi özel bir polimer profilli membran kullanmaktır. O tamamen su geçirmez. Ayrıca, çıkıntılı sivilceli karakteristik yapısı, toprak doldurulurken mükemmel bir sönümleyici haline gelir – oluşturulan hidro-yalıtım yapısına rastgele hasar verme olasılığı önemli ölçüde azalır.
Toprak dolgusu için her şey hazır.
Geçici destekler büyük ölçüde membranı tutmak için tasarlanmıştır – daha sonra toprak tarafından sıkıca bastırılacak ve paketlendikçe destekler kaldırılacaktır.
Toprak dolgusu gerçekleştirilir.
Tabii ki, hacimler büyükse, bu işe özel ekipman çekmek daha makul olacaktır.
Çoğu zaman, seçilen toprak yerine, duvarlar boyunca bir kum-çakıl karışımı doldurulur – bu, temelin yalıtımlı duvarları üzerindeki dış yükleri önemli ölçüde azaltır.
Katman dolgusu, bu katmanların iyice sıkıştırılmasıyla dönüşümlü olarak yapılır; bunun için titreşimli bir plaka kullanmak en iyisidir.
Dolgu tamamlanmıştır – temele bitişik alanın eşzamanlı yatay izolasyonu ve cihaz ile çevrenin manuel olarak izolasyonu devam etmektedir.
Ancak bu aşama genellikle daha sonra, evin inşaatının genel sonuna yakın bir zamanda gerçekleştirilir.
Bu arada örneğimizde temel bandı üzerine bir tuğla taban inşaatı yapılmaktadır.
Yalıtım plakalarının kenarı, daha sonra bodrumun ısı yalıtımı ile kapanacaktır.

Temel çevresi etrafında yatay yalıtım

Kör alan eş zamanlı olarak düzenlenirken temeli çevreleyen toprakta sıcak bir kuşak oluşması, büyük olasılıkla farklı bir yayında derinlemesine tartışılması gereken konulardan biridir. Ve yakında portalımızda buna benzer bir makale göreceğimizden eminiz. Sonuç olarak, ayrıntılara girmeden, sadece temel aşamaların kısa bir özetini verelim.

  • Ters dolgu yapılırken, zemin seviyesinin yaklaşık 300 mm altında durdurulur. Dolgu daha önce tamamen yapıldıysa, aynı derinliğe kadar bir hendek kazmanız gerekecektir. Hendek genişliği, bu yalıtım bandının hesaplanan genişliğinden yaklaşık 100 mm daha fazladır. Doğru, hesaplamalar yalıtım bandının 600 mm'den daha azına ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. Önemli değil – hepsi aynı, kemerin minimum genişliği bütün bir levha boyutunda alınır, yani hendek yaklaşık 700 mm genişliğinde olacaktır.
  • Bu hendeğin tabanı, daha sonra evin çalışması sırasında toprağı önlemek için çok kapsamlı bir sıkıştırmaya tabi tutulur – aksi takdirde kör alan çatlaklara girecektir. Daha sonra kalıp, hendeğin dış kenarı boyunca monte edilir. Yüksekliği, dünya yüzeyinin yaklaşık 100 ÷ 150 mm üzerine çıkacak şekilde olmalıdır.
  • Hendek tabanına 100 mm kalınlığında (sıkıştırma işleminden sonra) kumlu “yastık” serilir. Bazı ustalar, ucuz bir çatı kaplama malzemesi tabakası döşenmesini ve bunun üzerine oyuk çizgileri boyunca yapıştırma yapılmasını önermektedir. Belki de zarar vermeyecektir – yalıtım alttan gelen toprak nemine karşı mükemmel koruma sağlayacaktır.

Köpük eğimlerin taban çevresine sürekli yatay bir kuşak halinde nasıl döşeneceğine dair bir örnek.

  • Ardından, köpük eğimler döşenir. Basitçe yüzeye yerleştirilirler – bu durumda yapıştırıcı bileşiklere gerek yoktur. Ancak iki önemli koşul göz önünde bulundurulmalıdır. Birincisi, uçların temelin dikey ısı yalıtım katmanına (bodrum katına) yoğun bir şekilde oturmasıdır. İkincisi, çatlakları bırakmadan levhaların kendi aralarında yoğun bir şekilde birleştirilmesidir. Binanın köşelerinde yalıtımın kalınlaştırılması için önerilen alanları unutmayın. Bu tür alanlar için, ek katmanın aşağıda olması, ortak yüzeyin üzerine çıkmaması için, gerekli uzunluk ve derinlikteki hendekte girintiler üzerinde düşünmeniz gerekecektir. Ancak tüm bunlar yerinde çözülmüştür ve özel bir sorun teşkil etmez.
  • Plakaları döşedikten sonra, aynı montaj köpüğünü kullanarak kalan tüm çatlakları ve boşlukları kapatın. Dikey ve yatay ısı yalıtım bantları arasında özel bir dikkatle dahil olmak üzere. Fazla köpük, genleştikten ve sertleştikten sonra, köpüğün ortak bir yüzeyi ile kesilir.
  • Ardından, yoğun bir plastik film tabakası veya ucuz çatı kaplama malzemesi. Bu aşamada bu tür su yalıtım önlemleri önemlidir, çünkü kör alan dökülürken beton bir çözümden su akmasına izin vermek imkansızdır. Aksi takdirde, su-çimento oranı ihlal edilecek ve beton kırılgan hale gelecek, uzun süre dayanmayacaktır.
  • Takviye katmanları bir sonraki adımla döşenir. Bu amaçlar için, 3 ÷ 4 mm çapında ve 100 × 100 mm hücre boyutunda çubuklara sahip hazır kaynaklı bir ızgara kullanmak oldukça mümkündür. Takviye çubuklarından oluşan bir ızgarayı kendiniz bağlayabilirsiniz. Izgaranın yalıtımın üzerinde durmaması önemlidir, ancak dökülen beton panjurların yaklaşık alt üçte birinde yer alacaktır. Bunun için, raflar altında tedarik edilir – bunlar, bu amaçlar için özel olarak tasarlanmış plastik parçalar veya örneğin eski kalın seramik karo parçalarından sadece astar olarak hazırlanabilir.

Kör alanın dökülmesinden önce, duvardaki hafif bir eğimin altındaki yüzeyi hizalamak için deniz fenerleri dikildi ve ağı güçlendirmek için bir ısıtıcı yerleştirildi.

  • Yağmur veya eriyen suyun serbestçe toplanması için duvardan küçük bir eğimle her zaman kör edici sel. Böyle bir eğimi ayarlamak için, işaretler genellikle, örneğin şekilde gösterildiği gibi, panonun segmentlerinden monte edilir.

Yalıtımlı blokajların üzerine beton dökülmesi ve üstlerinin düzleştirilmesi

Geriye kalan tek şey kör alanın yüzeyini düzleştirmek ve işaretleri kılavuz olarak kullanarak betonla doldurmak. Betonu kavrarken bile güçlendirmek ve maksimum dayanıklılık sağlamak için yüzeye ütüleme (temiz kuru çimento) veya özel bir kaplama uygulanır. Bir başka yöntem de beton tamamen olgunlaştıktan sonra kör alanın fayanslarla kaplanmasıdır. Bununla birlikte, burada ek kaplama veya diğer yüzeyler için daha geniş bir seçenek yelpazesine izin verilmektedir. Bu, tartışılan konuyla ilgili değildir.

Bu yayında temelin köpük yalıtımına ilişkin bir başka örnek gözden kaçırılmıştır. Özellikle, plaka temeline çok az önem verilmektedir. Teknoloji, hesaplamalardan gerçek dünyadaki uygulamalara kadar neredeyse her yönden tamamen farklı olduğu için bu farklı bir konudur. Sadece binanın dış cephe toprak yalıtımı söz konusu olduğunda benzerlik devam ediyor. Bu nedenle, bu konu ayrı bir makalede ele alınacaktır.

Yine de, döşeme temel yalıtımının özellikleri hakkında genel bir fikir edinmek için ekteki videoyu izleyin. Uzun yanan sobayı incelemek için linke tıklayın.

Evinizde konfor ve enerji verimliliğini garanti altına almak için kritik bir ilk adım, temelin yalıtılmasıdır. FoamyX gibi teknolojik gelişmeler sayesinde, ev sahipleri artık ev yalıtımının bu önemli bileşenini güvenilir ve verimli bir çözümle ele alabilirler.

Geleneksel yalıtım teknikleriyle karşılaştırıldığında FoamyX teknolojisinin bir dizi avantajı vardır. Sağlam ancak hafif tasarımı uygulamayı kolaylaştırarak işçilik masraflarını ve kurulum süresini azaltır. Daha iyi ısı yalıtımı FoamyX'in bir diğer avantajıdır, bu da temelden ısı kaybını azaltır ve enerji maliyetlerini düşürür.

Nem direnci, temel yalıtımı için FoamyX kullanmanın başlıca avantajlarından biridir. FoamyX, nem sızmasına karşı bir bariyer oluşturarak küf, küf ve yapısal hasar gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur ve sonuçta evinizin temelinin ömrünü uzatır.

FoamyX'in kullanışlılığının yanı sıra çevresel faydaları da vardır. Evinizin karbon ayak izini azaltırken uzun ömürlü performans sunan çevre dostu ve sürdürülebilir bir yalıtım malzemesidir. Bu, enerji tasarruflu ve yeşil bina tekniklerine yönelik genişleyen hareketle uyumludur.

Her şey düşünüldüğünde, evinizin temelini yalıtmak için FoamyX teknolojisini kullanmak, uzun vadede karşılığını alacak akıllıca bir yatırımdır. FoamyX, modern evlerin yalıtım ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla dayanıklılık ve çevresel sorumluluktan gelişmiş enerji verimliliği ve konfora kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

Konuyla ilgili video

Temelin / yalıtımlı kör alanın uygun yalıtımı veya temelin / tabanın dikey yalıtımı

🔻 Foamyplex temelinin temeli🔻 Kışın temel ve kör alan için polistiren köpük montajı teknolojisi

DIY yalıtım (bodrum)

Temelin yalıtımı ve çerçeve evin kör alanı . En doğru ve en iyi teknoloji! Kendinizden emin olun!

Evinizde ne tür bir ısıtma olmasını istersiniz?
Share to friends
Anna Vasilieva

Karmaşık konularda basit ve anlaşılır bir dille yazmayı seviyorum. Yazılarımda evin ısıtılması ve izolasyonu ile ilgili tüm sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum.

Rate author
vDomTeplo.com
Add a comment