Download gratis projecten van huizen uit het blok. Catalogus van moderne projecten van huizen gemaakt van gasbeton en schuimblokken Download het project van een huis van een blokwisselaar

Download gratis projecten van huizen uit het blok. Catalogus van moderne projecten van huizen gemaakt van gasbeton en schuimblokken Download het project van een huis van een blokwisselaar

  • 1. Materiaalkeuze (geëxpandeerde kleiblokken, schuimblokken, zandcementblokken).
  • 2. Een fundament bouwen. Vóór de constructie van de fundering van de constructie is het noodzakelijk om geologische studies van de bodem uit te voeren. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek dienen als richtlijn bij de keuze van het type fundering. In de meeste gevallen zijn geprefabriceerde monolithische of gewapende betonnen stripfunderingen ontworpen voor blokgebouwen. Dit soort funderingen zijn vrij eenvoudig te maken en vereisen geen grote materiële investeringen.
  • 3. Erectie: dragende constructies, dakontwerp. Voordat u verder gaat met: bouwwerkzaamheden, u moet vertrouwd raken met de technologie van het bouwen van muren van het geselecteerde materiaal. De belangrijkste fasen van de installatietechnologie van dragende constructies worden geregeld door SNiP. Als je ze volgt, krijg je betrouwbare muren. Zelfs een lichte veronachtzaming van de vastgestelde regelgeving heeft desastreuze gevolgen. De techniek van het oprichten van blokwanden hangt af van het type blokken, elk type materiaal heeft zijn eigen individuele kenmerken.
  • 4. Aansluiting van communicatie (riool, verwarmingssysteem, sanitair, elektriciteit) en buiten Werk afmaken. Het kost veel tijd om ze te voltooien. Als de belangrijkste communicatie op een afgelegen afstand ligt, vereist hun verbinding aanzienlijke materiële investeringen, wat de kosten van het project zal verhogen. Bij het verbinden van communicatie met: zonder falen tekeningen worden gevormd, moeten dergelijke werkzaamheden worden gecoördineerd met de relevante autoriteiten. Indien mogelijk moet u zorgen voor de beschikbaarheid van autonome warmte- en waterbronnen, een back-upkrachtcentrale.
  • 5. Buitenafwerking geeft het gebouw niet alleen een representatieve architectonische uitstraling, maar biedt ook bescherming. Rij afwerkingsmaterialen warmte- en geluidsisolerende eigenschappen hebben. Voor buitenbekleding je kunt gevelbeplating, metselwerk gebruiken. De materiaalkeuze is vrij groot, u vindt zeker een optie die bij u past.
  • 6. Interne afwerkingswerken. Het van binnenuit afwerken van de kamer draagt ​​bij aan het creëren van een gezellige comfortabele sfeer. Voor binnenhuisinrichting je kunt alle materialen kiezen die je leuk vindt.
Belangrijkste voordelen van blokken

De blokken die worden gebruikt voor de bouw van huizen worden gekenmerkt door uitstekende specificaties:. Het is een biostabiel materiaal dat niet vatbaar is voor rot en corrosie. Schimmel en schimmel verschijnen niet op hun oppervlak.

Een ander pluspunt van dit materiaal zijn de betaalbare kosten. De bouw van een blokhuis vereist minder kosten in vergelijking met een gebouw van dezelfde grootte van baksteen. Gebouwen uit blokken zijn betrouwbaar en duurzaam in gebruik. Blokmetselwerk heeft het vermogen om te "ademen". In gebouwen die van dit materiaal zijn gemaakt, wordt de warmte in de winter goed vastgehouden en heerst er in de zomer koelte. Dit metselwerk is eenvoudig te maken: de blokken zijn eenvoudig te monteren, vormende gladde muren. Dit materiaal is bestand tegen vocht, het is altijd droog en comfortabel in huizen die ervan zijn gemaakt.

Blokhuis ontwerpen praktische oplossing, worden dergelijke structuren steeds populairder.

De bouwsector ontwikkelt en verbetert zich elk jaar. Dit alles werd mogelijk dankzij unieke en moderne ontwikkelingen, evenals technologieën. De bouw kan nu in optimale richtingen worden uitgevoerd, dat wil zeggen in niet-residentiële fondsen, evenals in cottage-dorpen. Gratis projecten van huizen uit blokken zijn voor iedereen beschikbaar geworden.

Allerlei illustraties en voorbeelden zijn te vinden in gespecialiseerde bedrijven of op internet. Huizen die tegenwoordig uit blokken zijn gebouwd, zijn echt een echte doorbraak in het veld geworden. bouwindustrie. Al veel internetgebruikers en klanten hebben alle voordelen kunnen waarderen die dit bieden gratis projecten blok huizen.

De belangrijkste voordelen van het bouwen van een huis uit een blok

Iedereen weet dat werk als het bouwen van een huis een behoorlijk kostbaar proces is. Dit kan worden verklaard door de hoofdparameter - dit zijn de tijdskosten. Helemaal aan het begin van de bouw is het moeilijk in te schatten hoeveel maanden dit of dat werkproces kan duren. Huizen gemaakt van hout, evenals andere materialen, vereisen dat een persoon elke fase constant in de gaten houdt. Dit is nodig zodat er later absoluut geen problemen zijn.
Om projecten van huizen uit blokken te krijgen en tegelijkertijd de contante kosten aanzienlijk te verlagen, moet u kopen standaard projecten huis met één verdieping. Neemt u contact op met gespecialiseerde bedrijven, dan gaat een professional in zijn vakgebied aan de slag. Maar het kan worden opgemerkt dat de projecten van huizen uit blokken volgens een individueel idee van hoge kwaliteit en correct zullen zijn.

Een specialist in een dergelijke kwestie houdt rekening met veel verschillende factoren, zoals: klimaat omstandigheden, terrein, landreliëf, evenals vele andere externe factoren.


Waar kan ik gratis houten huisontwerpen vinden?

Veel mensen kiezen ervoor om geen geld uit te geven aan projecten. Daarom is het handig om te weten waar te vinden gratis aanbiedingen. Het is vermeldenswaard dat downloaden voltooide projecten huizen die van hout kunnen worden gebouwd, zijn te vinden op internet. Veel mensen bieden tegenwoordig zo'n unieke kans.
Maar elke persoon moet onthouden dat hij nog steeds rekening moet houden met zijn eigen omstandigheden, bodemtype en klimatologische omstandigheden. De gepresenteerde voltooide projecten zijn slechts een voorbeeld van een huis, dus u kunt kant-en-klare illustraties en voorbeelden downloaden, alleen voor het idee van toekomstige constructie.

Wat zijn de materialen voor het bouwen van een huis?

We kunnen de volgende bouwmaterialen onderscheiden, waar tegenwoordig veel vraag naar en populariteit is:
  • Bakstenen huizen. Iedereen weet dat baksteen een redelijk populair bouwmateriaal is. Het is gebruikt voor vele tientallen en honderden kinderen. Daarom hebben velen de duurzaamheid en uitstekende betrouwbaarheid al kunnen verifiëren. IN moderne wereld er is een groot aantal bouwmaterialen op de markt, maar er is nog steeds veel vraag naar bakstenen gebouwen.
  • Bar. Huizen die van dergelijk materiaal waren gebouwd, werden erkend als milieuvriendelijk en absoluut ongevaarlijk. Met behulp van een bar kunt u netheid in huis bereiken, evenals: gunstige invloed op menselijke longen. Het verschilt van anderen in zijn nuttige en unieke kwaliteit - het is het vermogen om de luchtvochtigheid in de kamer te regelen.
  • Schuim blok huizen. Het is vermeldenswaard dat dergelijke gebouwen zullen verschillen hoge scores duurzaamheid, omdat tijdens de productie speciale vloeibare additieven aan het gepresenteerde materiaal worden toegevoegd. Het schuimblok heeft thermische eigenschappen:, die bijdragen aan de normalisatie van het microklimaat in elke kamer.
  • De afgelopen jaren zijn huizen van gasbeton erg in trek en populair geweest. Gebouwen worden snel en eenvoudig opgetrokken. Nieuwe bewoners van cellenbetonhuizen zullen de uitstekende kwaliteit, sterkte en zelfs elasticiteit kunnen waarderen. Dankzij dit materiaal kunnen absoluut alle ideeën en ideeën worden gerealiseerd.
  • De boom is de enige echte bouwmateriaal die het vermogen heeft om te ademen. Alleen hij is begiftigd met een speciale structuur waarmee je constant een regelmatige luchtuitwisseling in het materiaal kunt handhaven. De boom heeft een positief effect op het algemene welzijn van een persoon en heeft ook een uniek patroon.
Er kan worden gewezen op het belangrijkste voordeel van alle bovengenoemde materialen die voor de constructie worden gebruikt.


De bouwsector ontwikkelt zich de laatste tijd steeds meer dankzij nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Bovendien wordt er nu in alle richtingen gebouwd, zowel in het utiliteitsfonds als in cottage-nederzettingen. Daarom worden blokhuisprojecten erg populair, die een echte doorbraak zijn geworden in de bouwsector.

Blokhuizen - geweldige optie voor laagbouw

Het is geen geheim dat het bouwen van een huis een erg duur proces is. financieel plan, maar ook met betrekking tot tijd. Beginnen met bouwen, het is moeilijk voor te stellen hoe lang dit hele proces zal duren. Het bestaat uit verschillende fasen. Geen wonder dat iedereen van droomt eigen huis, probeert de bouwtijd in ieder geval iets te verkorten.

Hoe je dat doet

Als gebruik de juiste materialen en werk met de juiste personen kunt u de bouwtijd aanzienlijk besparen. Als er een dringende constructie is gepland, is het het beste om blokken voor deze doeleinden te gebruiken. Door uit blokken te bouwen, is het niet langer nodig om elke bouwfase constant te monitoren en bespaart u aanzienlijk tijd.



Project huis met twee verdiepingen van schuimbetonblokken

Een ander belangrijk voordeel van blokhuizen is dat hun fundering veel gemakkelijker te maken is dan de fundering voor een gewoon huis bakstenen huis. Structurele kenmerken impliceren dat een lichtgewicht versie zal worden gebruikt strip foundation, waardoor het huis er verfijnder en esthetischer uitziet, en de eigenaar een mooie bonus kan krijgen in de vorm van zeer grote besparingen in vergelijking met gebouwen gemaakt van traditioneel materiaal.

In een blokhuis is het warmer

Een andere reden waarom velen begonnen te bestellen, of uit blokken van een ander materiaal, is dat het in zo'n structuur veel warmer is dan in enig ander.

Nog niet zo lang geleden zijn er onderzoeken gedaan die eindelijk bevestigden dat ze een uitstekende weerstand hebben tegen kou, wat belangrijk is in de koude periode.

Claydite betonnen huizen

Verdiende populaire opties voor het bouwen van huizen zijn de constructie van gebouwen van geëxpandeerd kleibeton. , zoals alle soortgelijke gebouwen, zijn zeer snel en gemakkelijk op te zetten.

  • Een kenmerk van de constructie van huizen uit geëxpandeerd kleibeton is dat dit materiaal bestand is tegen kou, zodat er het hele jaar door kan worden gewerkt.
  • Geëxpandeerde kleiblokken zijn absoluut niet bang voor vocht.

Betonconstructies van geëxpandeerde klei zijn van zichzelf erg warm en als u ze ook nog eens extra isoleert, zult u in de winter geen ongemak of ongemak voelen. Bovendien zijn de financiële kosten van geëxpandeerd kleibeton niet zo groot, dus dit is een van de de beste opties voor constructie.

Particulier woongebouw gebouwd van geëxpandeerde kleibetonblokken

Huizen gemaakt van keramische blokken

Dit type blokhuizen is ook het meest populair in de bouwsector. zorg voor verplichte afwerking, zodat de blokken niet onafhankelijk worden beschermd tegen een vochtige omgeving.Als het niet mogelijk is om geld uit te geven aan dure buitenafwerkingen, is het beter om meer geld uit te geven aan het materiaal en vochtbestendig geëxpandeerd kleibeton aan te schaffen.


keramische blokken

Een ander feit dat niet kan worden genegeerd, is de prijs. Net als bij de constructie van een huis uit geëxpandeerd kleibeton, is het heel acceptabel.

Thermische isolatie is een van de voordelen van keramische blokken. Als er meerwerk wordt verricht aan buitenafwerking, dan is het gebouw tijdens de koude periode betrouwbaar beschermd.


Project van een huis van grote keramische blokken Porotherm

Kenmerken van cellenbeton

Overweeg de kenmerken van gasbetonblokken, die onlangs ook erg populair zijn geweest bij gebruikers. Cellenbetonblokken worden al heel lang in de bouw gebruikt en hun populariteit gegeven materiaal verliest niet, maar wint alleen dankzij de nieuwste technologieën bouwindustrie.

Het heeft echter verschillende functies die in meer detail moeten worden besproken en waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een huis uit dit materiaal.

Cellenbeton is dus een materiaal van kunstmatige oorsprong, dat niettemin zeer hoge prestaties levert en gunstig is voor de bouw.

Het belangrijkste kenmerk is de lage gewichtscategorie in vergelijking met andere materialen en de thermische geleidbaarheid is erg laag. dus dit licht materiaal perfect beschermt tegen vorst niet slechter dan klassieke baksteen of zelfs ieders favoriete boom.

Toegegeven, door zijn kunstmatige oorsprong kan het niet zo nuttig zijn als een boom. Toegegeven, de prijs van een huis van gasbeton is veel lager dan een huis van hout. Bovendien is gasbeton zeer duurzaam en brandwerend, wat ook een enorm pluspunt is, gezien de hoeveelheid verschillende apparatuur die tegenwoordig in een huis gebruikelijk is.


Het project van een huis met twee verdiepingen van gasbetonblokken

Paul

Antwoord:

Hallo Pavel.

21-65 behoort tot een reeks huizen -

gas silicaat blokken .

Kaaiman30 .

keramische blokken Kaaiman30 overtreffen

Kaaiman30

  • Jekaterinenburg,
  • Novosibirsk,
  • Perm,
  • Krasnojarsk, zonder zwakke schakel- laag isolatie.

Huisproject gratis .
Kaaiman30

Het investeringsrendement in warmere muren is 303 jaar.

Volgens de vereiste thermische weerstand voor: buitenmuren woongebouwen in de buitenwijken van Moskou - 3,14 m2*Z/W.

Thermische weerstand van een buitenmuur gebouwd met behulp van een warmte-efficiënte keramisch blok Kaaiman30 en bekleed met sleufsteen - 3.7344 m2*Z/W.
Kaaiman30- 0,094 W/m*S.

Thermische weerstand van een buitenmuur gebouwd met behulp van gas silicaatblokken D500 met een wanddikte van 500 mm en bekleed met sleufstenen - 4.1526 m2*Z/W.
De berekening van thermische engineering wordt hieronder weergegeven.
De waarde van de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt λа cellenbetonblokken D500 - 0,126 W/m*S.

De totale kosten van het bouwen van een huis voor het project 21-65 zal lager zijn met 381 317 roebel bij het kiezen van een keramisch blok Kaaiman30. Hieronder vindt u een gedetailleerde kostenvergelijking.

Muren eruit gasbetonblok D500 met een wanddikte van 500 mm hebben een hogere thermische weerstand, 9% bovenstaand. U kunt rekenen op een investeringsrendement in "warmere" buitenmuren door besparing op verwarming tijdens de gebruiksduur van de woning.

Het probleem is het rendement op de investering.

Duidelijk dat warmteverliezen tijdens de stookperiode niet alleen via buitenmuren plaatsvinden.

  • 30-35% warmteverlies vindt plaats door ventilatiekanalen en schoorstenen.
  • Thermische weerstand van modern raamconstructies 3 keer lager dan de thermische weerstand van de buitenmuur van het blok Kaaiman30. Hierdoor is warmteverlies via ramen 20-25% .
  • Warmte ontsnapt door de structuur van de muren en vloer van de kelder, evenals zolderverdieping. Het is nog steeds 10-15% alle warmteverliezen.
  • Maximaal op de muren 30% warmteverliezen, d.w.z. bij de controle voor verwarming valt slechts 30 procent van het bedrag op de muren.
Als het huis dat u overweegt te worden aangesloten op het lichtnet gas verwarming, dan tijdens het stookseizoen, de gemiddelde rekening, die niet alleen de stookkosten omvat, maar ook de energiekosten voor de voorbereiding heet water zal het bedrag niet overschrijden 2 000 roebel.

Zoals hierboven vermeld, is de thermische weerstand van de buitenmuurstructuur van het blok gas silicaat blokken D500 zal hoger zijn 9% .

Bereken de geschatte maandelijkse besparingen in verband met de vervanging Kaaiman30 naar een warmer gas silicaat blokken D500 met wanddikte 500mm.

Besparingen = 2.000 x 30% x 9% = 180 roebel/maand.

In de klimaatzone waar u van plan bent een huis te bouwen, stookseizoen duurt 7 maanden.

Zoals hierboven vermeld, investeren in meer warme muur zullen de kosten van 381 317 roebel.

Laten we tellen rendement op investering door te besparen op stookkosten.

381 317 roebel / 180 roebel / maand / 7 maanden = 303 jaar.

1. Kracht.

Dus keramisch blok Kaaiman30


Kaiman 30




Om te beginnen zullen we de vereiste thermische weerstand voor de buitenmuren van woongebouwen voor de stad Shchelkovo bepalen, evenals de thermische weerstand die door de betreffende constructies wordt gecreëerd.

R, m 2 *S/W).

Schelkovo.

GSOP = (t in - t uit)z uit,

waar,
t in 20 - 22 °С);
t van Schelkovo betekenis -3,1 °C;
z van Schelkovo betekenis 216 dagen.



R tr 0 \u003d a * GSOP + b

waar,
R tr 0
a en b maar B - 1,4



R0 = Σ δ N N + 0,158

Waar,
Σ
δ - laagdikte in meters;
λ
N

R r 0 \u003d R 0 x r

Waar,
R

volgens standaard STO 00044807-001-2006 R 0,98 .

R R 0

0 vereist.

een of in

SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen"

1e stap. Laten we h . definiëren Schelkovo


Volgens de stadstabel Schelkovo

2e stap.


droog.

3e stap.

droog, Schelkovo normaal.


Overzicht.
R0 MAAR een.

Natalia

Antwoord:


Hallo, Natalia.

Huisproject dat u overweegt 29-51 behoort tot een reeks huizen -

Het project van het huis is ontworpen met behulp van gas silicaat blokken .

Het project van het huis dat u overweegt, waarbij een keramisch blok wordt gebruikt als materiaal van de dragende muren Kaaiman30, staat in onze catalogus vermeld onder het nummer .

keramische blokken Kaaiman30 overtreffen gassilicaat / gasbetonblokken volgens alle hoofdkenmerken: sterkte, warmtebesparing. Tegelijkertijd zullen de uiteindelijke kosten lager zijn bij het kiezen van keramiek.. Zie de kostenvergelijking hieronder voor meer details.

Toepassing van keramische blokken Kaaiman30 stelt u in staat om te bouwen landhuizen, die voldoen aan alle toepasselijke normen, en in het bijzonder die welke voldoen aan SNiP "Thermische bescherming van gebouwen" voor steden als:

  • Jekaterinenburg,
  • Novosibirsk,
  • Perm,
  • Krasnojarsk, zonder opname in het ontwerp van de buitenmuur zwakke schakel- laag isolatie.
Tegelijkertijd zijn de kosten van het bouwen van een vierkante meter behuizing zal een van de laagste zijn in vergelijking met andere stenen blokken, ook in vergelijking met gassilicaatblokken.

Projecten van huizen van keramische blokken zijn opgenomen in de actie Huisproject gratis .
Onder de voorwaarden van de actie bij aankoop van keramische blokken Kaaiman30 in ons bedrijf zullen wij u de door u betaalde kosten terugbetalen project documentatie.

Laten we de betreffende materialen vergelijken - gassilicaatblokken en keramische blokken in termen van kenmerken en constructiekosten.

Kerakam Kaiman30 gas silicaat blok D500 100 109 roebel.

1. Kracht.

De sterkte van wandmaterialen wordt bepaald door de grensdruk van de verdeelde belasting op het testmonster en wordt gekenmerkt door het aantal kilogram kracht (kgf) dat wordt uitgeoefend op één vierkante centimeter van het materiaaloppervlak.

Dus keramisch blok Kaaiman30 heeft een sterkteklasse M75, wat betekent dat één vierkante centimeter bestand is tegen een belasting gelijk aan 75 kg.

De waarde van de sterkteklasse van een gassilicaatblok met een dichtheid van 500 kg / m 3, y verschillende fabrikanten, varieert van M35 tot M50. Dientengevolge moet volgens de instructies van de fabrikanten van gassilicaatblokken elke derde rij metselwerk worden versterkt, zoals weergegeven in de onderstaande foto.



Keramisch blokmetselwerk Kaiman 30 alleen versterkt op de hoeken van het gebouw, per meter in elke richting. Voor versterking wordt een basalt-kunststof gaas gebruikt, dat in de metselwerkvoeg wordt gelegd. Arbeidsintensief najagen en vervolgens afdekken van de wapening in de flitser met lijm is niet nodig.

Bij het plaatsen van keramische blokken wordt metselmortel toegepast alleen langs de horizontale metselnaad. De metselaar brengt de oplossing direct aan op anderhalve tot twee meter metselwerk en begint elk volgend blok langs de groef-nok. Het leggen gaat erg snel.

Bij het plaatsen van gassilicaatblokken moet de oplossing ook worden aangebracht op: zijvlak blokken. Het is duidelijk dat de snelheid en bewerkelijkheid van het metselwerk met deze installatiemethode alleen maar zal toenemen.

Ook voor professionele metselaars is het zagen van keramische blokken geen probleem. Voor dit doel wordt het gebruikt reciprozaag, met behulp van dezelfde zaag worden ze gezaagd en gas silicaat blokken. In elke rij van de muur hoeft slechts één blok te worden gesneden.



2. Het vermogen van de beschouwde constructies om warmteoverdracht te weerstaan, d.w.z. houdt het huis warm in de winter, koel in de zomer.

Hieronder vindt u een warmtetechnische berekening uitgevoerd volgens de methodologie beschreven in SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen".Evenals de economische rechtvaardiging voor het gebruik van het Kaiman30-keramisch blok bij het vergelijken van de kosten van het bouwen van het betreffende huis uit gassilicaatblokken.

Om te beginnen zullen we de vereiste thermische weerstand bepalen voor de buitenmuren van woongebouwen voor de stad Bronnitsy, evenals de thermische weerstand die wordt gecreëerd door de betreffende constructies.

Het vermogen van een constructie om warmte vast te houden wordt bepaald door een fysieke parameter als de thermische weerstand van de constructie ( R, m 2 *S/W).

Laten we de graaddag van de stookperiode bepalen, °С ∙ dag/jaar, volgens de formule (SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen") voor de stad Bronnitsy.

GSOP = (t in - t uit)z uit,

waar,
t in- de ontwerptemperatuur van de binnenlucht van het gebouw, ° С, genomen bij de berekening van de omsluitende structuren van de groepen gebouwen aangegeven in tabel 3 (SNiP "Thermische bescherming van gebouwen"): volgens pos. 1 - op minimale waarden optimale temperatuur overeenkomstige gebouwen in overeenstemming met GOST 30494 (in het bereik 20 - 22 °С);
t van- gemiddelde buitenluchttemperatuur, °С tijdens de koude periode, voor de stad Bronnitsy betekenis -3,4 °C;
z van- duur, dagen / jaar, van de verwarmingsperiode, aangenomen volgens de regels voor de periode met een gemiddelde dagelijkse buitentemperatuur van niet meer dan 8 ° C, voor de stad Bronnitsy betekenis 212 dagen.

GSOP \u003d (20- (-3,4)) * 212 \u003d 4.960,8 ° C * dag.

De waarde van de vereiste thermische weerstand voor de buitenmuren van woongebouwen wordt bepaald door de formule (SNiP "Thermische bescherming van gebouwen)

R tr 0 \u003d a * GSOP + b

waar,
R tr 0- vereiste thermische weerstand;
a en b- coëfficiënten waarvan de waarden moeten worden genomen volgens tabel nr. 3 van SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" voor de overeenkomstige groepen gebouwen, voor woongebouwen de waarde maar moet gelijk zijn aan 0,00035, de waarde B - 1,4

R tr 0 \u003d 0.00035 * 4 960,8 + 1.4 \u003d 3.1363 m 2 * C / W

De formule voor het berekenen van de voorwaardelijke thermische weerstand van de beschouwde structuur:

R0 = Σ δ N N + 0,158

Waar,
Σ – symbool van sommatie van lagen voor meerlaagse structuren;
δ - laagdikte in meters;
λ - thermische geleidbaarheidscoëfficiënt van het laagmateriaal onder de voorwaarde van operationele vochtigheid;
N- laagnummer (voor meerlaagse structuren);
0,158 is een correctiefactor, die voor de eenvoud als constante kan worden beschouwd.

Formule voor het berekenen van de verminderde thermische weerstand.

R r 0 \u003d R 0 x r

Waar,
R- coëfficiënt van thermische engineering homogeniteit van structuren met heterogene secties (verbindingen, warmtegeleidende insluitsels, vestibules, enz.)

volgens standaard STO 00044807-001-2006 volgens tabel nr. 8, de waarde van de coëfficiënt van thermische uniformiteit: R voor metselwerk van grootformaat holle poreuze keramische stenen en gassilicaatblokken moet gelijk worden genomen aan: 0,98 .

Tegelijkertijd vestig ik uw aandacht op het feit dat deze coëfficiënt geen rekening houdt met het feit dat:

  1. we raden aan om met warm te leggen metselmortel(dit verhoogt de heterogeniteit in de gewrichten aanzienlijk);
  2. als links dragende muur en tegenover metselwerk gebruiken we geen metaal, maar basalt-plastische verbindingen, die letterlijk 100 keer minder warmte geleiden dan staalverbindingen (dit egaliseert aanzienlijk de inhomogeniteiten die worden gevormd door warmtegeleidende insluitsels);
  3. raam hellingen en deuropeningen, volgens onze ontwerpdocumentatie, zijn ze extra geïsoleerd met geëxtrudeerd polystyreenschuim (wat heterogeniteit op de plaatsen van raam- en deuropeningen, veranda's elimineert).
Waaruit we kunnen concluderen - bij het voldoen aan de vereisten van onze werkdocumentatie, neigt de uniformiteitscoëfficiënt van het metselwerk naar eenheid. Maar bij de berekening van de verminderde thermische weerstand R R 0 we zullen nog steeds de tabelwaarde van 0,98 gebruiken.

R r 0 moet groter dan of gelijk zijn aan R 0 vereist.

We bepalen de bedrijfsmodus van het gebouw om te begrijpen welke thermische geleidbaarheidscoëfficiënt een of in genomen bij het berekenen van de voorwaardelijke thermische weerstand.

De procedure voor het bepalen van de bedrijfsmodus wordt in detail beschreven in SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" . Op basis van het gespecificeerde regelgevende document zullen we de stapsgewijze instructies volgen.

1e stap. Laten we h . definiërenop de vochtigheidsgraad van de bouwregio - de stad Bronnitsy met behulp van bijlage B van SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen".


Volgens de stadstabel Bronnitsy gelegen in zone 2 (normaal klimaat). Wij accepteren de waarde 2 - normaal klimaat.

2e stap. Volgens tabel nr. 1 van SNiP "Thermische bescherming van gebouwen" bepalen we het vochtigheidsregime in de kamer.

Tegelijkertijd vestig ik uw aandacht op het feit dat tijdens het stookseizoen de luchtvochtigheid in de kamer daalt tot 15-20%. Tijdens het stookseizoen moet de luchtvochtigheid worden verhoogd tot minimaal 35-40%. Een luchtvochtigheid van 40-50% wordt als comfortabel beschouwd voor een persoon.
Om de luchtvochtigheid te verhogen, is het noodzakelijk om de kamer te ventileren, u kunt luchtbevochtigers gebruiken, de installatie van een aquarium zal helpen.


Volgens tabel 1 is het vochtigheidsregime in de kamer tijdens de verwarmingsperiode bij een luchttemperatuur van 12 tot 24 graden en een relatieve vochtigheid tot 50% - droog.

3e stap. Volgens tabel nr. 2 van SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" bepalen we de bedrijfsomstandigheden.

Om dit te doen, vinden we het snijpunt van de lijn met de waarde van het vochtigheidsregime in de kamer, in ons geval is dat droog, met vochtigheidskolom voor stad Bronnitsy, zoals eerder uitgelegd, is de waarde normaal.


Overzicht.
Volgens de methodologie van SNiP "Thermische bescherming van gebouwen" bij de berekening van voorwaardelijke thermische weerstand ( R0) moet de waarde toepassen onder bedrijfsomstandigheden: MAAR, d.w.z. het is noodzakelijk om de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt te gebruiken een.

Larisa

Antwoord:


Hallo Larisa.

Huisproject dat u overweegt 20-36 behoort tot een reeks huizen -

Het project van het huis is ontworpen met behulp van gas silicaat blokken .

Het project van het huis dat u overweegt, waarbij een keramisch blok wordt gebruikt als materiaal van de dragende muren Kaaiman30, staat in onze catalogus vermeld onder het nummer .

keramische blokken Kaaiman30 overtreffen gassilicaat / gasbetonblokken volgens alle hoofdkenmerken: sterkte, warmtebesparing. Tegelijkertijd zullen de uiteindelijke kosten lager zijn bij het kiezen van keramiek.. Zie de kostenvergelijking hieronder voor meer details.

Toepassing van keramische blokken Kaaiman30 stelt u in staat landhuizen te bouwen die voldoen aan alle toepasselijke normen, en in het bijzonder die welke voldoen aan SNiP "Thermal Protection of Buildings" voor steden zoals:

  • Jekaterinenburg,
  • Novosibirsk,
  • Perm,
  • Krasnojarsk, zonder opname in het ontwerp van de buitenmuur zwakke schakel- laag isolatie.
Tegelijkertijd zullen de kosten voor het bouwen van één vierkante meter woningen een van de laagste zijn in vergelijking met andere stenen blokken, ook in vergelijking met gassilicaatblokken.

Projecten van huizen van keramische blokken zijn opgenomen in de actie Huisproject gratis .
Onder de voorwaarden van de actie bij aankoop van keramische blokken Kaaiman30 in ons bedrijf zullen wij u de kosten van de door u betaalde projectdocumentatie terugbetalen.

Laten we de betreffende materialen vergelijken - gassilicaatblokken en keramische blokken in termen van kenmerken en constructiekosten.

Vooruitblikkend, deel ik u mee dat de constructie van het huis dat u overweegt uit een keramisch blok Kerakam Kaiman30, superieur in alle opzichten gas silicaat blok D500 , zal minder duur zijn, de besparingen zullen zijn 114 052 roebel.

U ziet de berekening in cijfers aan het einde van dit antwoord.

1. Kracht.

De sterkte van wandmaterialen wordt bepaald door de grensdruk van de verdeelde belasting op het testmonster en wordt gekenmerkt door het aantal kilogram kracht (kgf) dat wordt uitgeoefend op één vierkante centimeter van het materiaaloppervlak.

Dus keramisch blok Kaaiman30 heeft een sterkteklasse M75, wat betekent dat één vierkante centimeter bestand is tegen een belasting gelijk aan 75 kg.

De waarde van de sterkteklasse van een gassilicaatblok met een dichtheid van 500 kg/m 3, van verschillende fabrikanten, varieert van M35 tot M50. Dientengevolge moet volgens de instructies van de fabrikanten van gassilicaatblokken elke derde rij metselwerk worden versterkt, zoals weergegeven in de onderstaande foto.



Keramisch blokmetselwerk Kaiman 30 alleen versterkt op de hoeken van het gebouw, per meter in elke richting. Voor versterking wordt een basalt-kunststof gaas gebruikt, dat in de metselwerkvoeg wordt gelegd. Arbeidsintensief najagen en vervolgens afdekken van de wapening in de flitser met lijm is niet nodig.

Bij het plaatsen van keramische blokken wordt metselmortel toegepast alleen langs de horizontale metselnaad. De metselaar brengt de oplossing direct aan op anderhalve tot twee meter metselwerk en begint elk volgend blok langs de groef-nok. Het leggen gaat erg snel.

Bij het plaatsen van gassilicaatblokken moet de oplossing ook op het zijoppervlak van de blokken worden aangebracht. Het is duidelijk dat de snelheid en bewerkelijkheid van het metselwerk met deze installatiemethode alleen maar zal toenemen.

Ook voor professionele metselaars is het zagen van keramische blokken geen probleem. Hiervoor wordt een reciprozaag gebruikt, met behulp van dezelfde zaag worden ook gassilicaatblokken gezaagd. In elke rij van de muur hoeft slechts één blok te worden gesneden.



2. Het vermogen van de beschouwde constructies om warmteoverdracht te weerstaan, d.w.z. houdt het huis warm in de winter, koel in de zomer.

Hieronder vindt u een warmtetechnische berekening uitgevoerd volgens de methodologie beschreven in SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen".Evenals de economische rechtvaardiging voor het gebruik van het Kaiman30-keramisch blok bij het vergelijken van de kosten van het bouwen van het betreffende huis uit gassilicaatblokken.

Om te beginnen zullen we de vereiste thermische weerstand voor de buitenmuren van woongebouwen voor de stad Dmitrov bepalen, evenals de thermische weerstand die door de betreffende constructies wordt gecreëerd.

Het vermogen van een constructie om warmte vast te houden wordt bepaald door een fysieke parameter als de thermische weerstand van de constructie ( R, m 2 *S/W).

Laten we de graaddag van de stookperiode bepalen, °С ∙ dag/jaar, volgens de formule (SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen") voor de stad Dmitrov.

GSOP = (t in - t uit)z uit,

waar,
t in- de ontwerptemperatuur van de binnenlucht van het gebouw, ° С, genomen bij de berekening van de omsluitende structuren van de groepen gebouwen aangegeven in tabel 3 (SNiP "Thermische bescherming van gebouwen"): volgens pos. 1 - volgens de minimumwaarden van de optimale temperatuur van de overeenkomstige gebouwen in overeenstemming met GOST 30494 (in het bereik 20 - 22 °С);
t van- gemiddelde buitenluchttemperatuur, °С tijdens de koude periode, voor de stad Dmitrov betekenis -3,1 °C;
z van- duur, dagen / jaar, van de verwarmingsperiode, aangenomen volgens de regels voor de periode met een gemiddelde dagelijkse buitentemperatuur van niet meer dan 8 ° C, voor de stad Dmitrov betekenis 216 dagen.

GSOP \u003d (20- (-3.1)) * 216 \u003d 4.989,6 ° C * dag.

De waarde van de vereiste thermische weerstand voor de buitenmuren van woongebouwen wordt bepaald door de formule (SNiP "Thermische bescherming van gebouwen)

R tr 0 \u003d a * GSOP + b

waar,
R tr 0- vereiste thermische weerstand;
a en b- coëfficiënten waarvan de waarden moeten worden genomen volgens tabel nr. 3 van SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" voor de overeenkomstige groepen gebouwen, voor woongebouwen de waarde maar moet gelijk zijn aan 0,00035, de waarde B - 1,4

R tr 0 \u003d 0.00035 * 4 989.6 + 1.4 \u003d 3.1464 m 2 * C / W

De formule voor het berekenen van de voorwaardelijke thermische weerstand van de beschouwde structuur:

R0 = Σ δ N N + 0,158

Waar,
Σ – symbool van sommatie van lagen voor meerlaagse structuren;
δ - laagdikte in meters;
λ - thermische geleidbaarheidscoëfficiënt van het laagmateriaal onder de voorwaarde van operationele vochtigheid;
N- laagnummer (voor meerlaagse structuren);
0,158 is een correctiefactor, die voor de eenvoud als constante kan worden beschouwd.

Formule voor het berekenen van de verminderde thermische weerstand.

R r 0 \u003d R 0 x r

Waar,
R- coëfficiënt van thermische engineering homogeniteit van structuren met heterogene secties (verbindingen, warmtegeleidende insluitsels, vestibules, enz.)

volgens standaard STO 00044807-001-2006 volgens tabel nr. 8, de waarde van de coëfficiënt van thermische uniformiteit: R voor metselwerk van grootformaat holle poreuze keramische stenen en gassilicaatblokken moet gelijk worden genomen aan: 0,98 .

Tegelijkertijd vestig ik uw aandacht op het feit dat deze coëfficiënt geen rekening houdt met het feit dat:

  1. we raden aan om te leggen met een warme metselmortel (dit elimineert de heterogeniteit bij de voegen aanzienlijk);
  2. als verbindingen tussen de dragende muur en het voorste metselwerk gebruiken we geen metalen, maar basalt-kunststof verbindingen, die letterlijk 100 keer minder warmte geleiden dan stalen verbindingen (dit elimineert aanzienlijk de inhomogeniteiten die worden gevormd door warmtegeleidende insluitingen);
  3. hellingen van raam- en deuropeningen zijn, volgens onze projectdocumentatie, extra geïsoleerd met geëxtrudeerd polystyreenschuim (dat de heterogeniteit op de plaatsen van raam- en deuropeningen, veranda's egaliseert).
Waaruit we kunnen concluderen - bij het voldoen aan de vereisten van onze werkdocumentatie, neigt de uniformiteitscoëfficiënt van het metselwerk naar eenheid. Maar bij de berekening van de verminderde thermische weerstand R R 0 we zullen nog steeds de tabelwaarde van 0,98 gebruiken.

R r 0 moet groter dan of gelijk zijn aan R 0 vereist.

We bepalen de bedrijfsmodus van het gebouw om te begrijpen welke thermische geleidbaarheidscoëfficiënt een of in genomen bij het berekenen van de voorwaardelijke thermische weerstand.

De procedure voor het bepalen van de bedrijfsmodus wordt in detail beschreven in SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" . Op basis van het gespecificeerde regelgevende document zullen we de stapsgewijze instructies volgen.

1e stap. Laten we h . definiërenvochtgehalte van de bouwregio - Dmitrov met behulp van bijlage B van SNiP "Thermische bescherming van gebouwen".


Volgens de stadstabel Dmitrov gelegen in zone 2 (normaal klimaat). Wij accepteren de waarde 2 - normaal klimaat.

2e stap. Volgens tabel nr. 1 van SNiP "Thermische bescherming van gebouwen" bepalen we het vochtigheidsregime in de kamer.

Tegelijkertijd vestig ik uw aandacht op het feit dat tijdens het stookseizoen de luchtvochtigheid in de kamer daalt tot 15-20%. Tijdens het stookseizoen moet de luchtvochtigheid worden verhoogd tot minimaal 35-40%. Een luchtvochtigheid van 40-50% wordt als comfortabel beschouwd voor een persoon.
Om de luchtvochtigheid te verhogen, is het noodzakelijk om de kamer te ventileren, u kunt luchtbevochtigers gebruiken, de installatie van een aquarium zal helpen.


Volgens tabel 1 is het vochtigheidsregime in de kamer tijdens de verwarmingsperiode bij een luchttemperatuur van 12 tot 24 graden en een relatieve vochtigheid tot 50% - droog.

3e stap. Volgens tabel nr. 2 van SNiP "Thermische beveiliging van gebouwen" bepalen we de bedrijfsomstandigheden.

Om dit te doen, vinden we het snijpunt van de lijn met de waarde van het vochtigheidsregime in de kamer, in ons geval is dat droog, met vochtigheidskolom voor stad Dmitrov, zoals eerder uitgelegd, is de waarde normaal.


Overzicht.
Volgens de methodologie van SNiP "Thermische bescherming van gebouwen" bij de berekening van voorwaardelijke thermische weerstand ( R0) moet de waarde toepassen onder bedrijfsomstandigheden: MAAR, d.w.z. het is noodzakelijk om de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt te gebruiken een.

keer bekeken

Opslaan in Odnoklassniki Opslaan in VKontakte