ഫൗണ്ടേഷൻ കാൽക്കുലേറ്ററിനുള്ള ഇൻസുലേഷൻ കനം കണക്കുകൂട്ടൽ. ഒരു കല്ല് വീടിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ: നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഇൻസുലേഷൻ കനം കണക്കുകൂട്ടലും. ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറ ഡിസൈൻ - ഡയഗ്രം

കളറിംഗ്

കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഘടനകളുടെയും സ്വതന്ത്ര ഇൻസുലേഷനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും (SNiP- കളും GOST-കളും) ഈ പേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: വീടിന്റെ മുൻഭാഗങ്ങളും മതിലുകളും, കെട്ടിട അടിത്തറയും മേൽക്കൂരയും. ഇൻസുലേഷനായുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും റഷ്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റെസല്യൂഷനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ് pdf ഫോർമാറ്റ്.

GOST 16381. ചൂട്-ഇൻസുലേറ്റിംഗ് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വർഗ്ഗീകരണം സ്ഥാപിക്കുന്നു പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങള്താപ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളും താപ ഇൻസുലേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കെട്ടിട ഘടനകൾ(അടിത്തറകൾ, മുൻഭാഗങ്ങൾ, മേൽക്കൂര), ഉപകരണങ്ങളും പൈപ്പ് ലൈനുകളും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 16381-92. വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ST SEV 5069-85 ന് അനുസൃതമാണ്.

സിന്തറ്റിക് ബൈൻഡറുള്ള ധാതു കമ്പിളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച GOST പ്ലേറ്റുകൾ മിനറൽ കമ്പിളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച താപ ഇൻസുലേഷൻ സ്ലാബുകൾക്കും വാട്ടർ റിപ്പല്ലന്റ് അഡിറ്റീവുകൾ ഉള്ളതോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഒരു സിന്തറ്റിക് ബൈൻഡറിനും ബാധകമാണ്, ഇത് കെട്ടിട ഘടനകളുടെ (മതിലുകൾ, മുൻഭാഗങ്ങൾ, മേൽക്കൂരകൾ) താപ ഇൻസുലേഷനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇൻഡോർ എയർ ഉള്ള ധാതു കമ്പിളി, അതുപോലെ വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ.

GOST 22950. ഒരു സിന്തറ്റിക് ബൈൻഡറിലെ വർദ്ധിച്ച കാഠിന്യത്തിന്റെ മിനറൽ കമ്പിളി സ്ലാബുകൾ നനഞ്ഞ മോൾഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രോമാസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ജലത്തെ അകറ്റുന്ന അഡിറ്റീവുകളുള്ള മിനറൽ കമ്പിളി സ്ലാബുകൾക്കും സിന്തറ്റിക് ബൈൻഡിംഗിൽ നിർമ്മിച്ച കോറഗേറ്റഡ് ഘടനയുള്ള വർദ്ധിച്ച കാഠിന്യമുള്ള ധാതു കമ്പിളി സ്ലാബുകൾക്കും ബാധകമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ. പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ.

മൈനസ് 180 മുതൽ പ്ലസ് വരെയുള്ള ഉപരിതല ഊഷ്മാവിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഘടനകളുടെയും കെട്ടിട ഘടനകളുടെയും വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്വതന്ത്ര താപ ഇൻസുലേഷനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള, ധാതു കമ്പിളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോറഗേറ്റഡ് ഘടനയുടെ പായകൾ, ലൈനിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ തുന്നിയ പായകൾക്ക് ധാതു കമ്പിളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച GOST ബാധകമാണ്. 700 °C.

GOST 17177. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് രീതികൾ താപ ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾ 1994 നവംബർ 17-ന് അന്തർസംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അംഗീകരിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 17177, താപ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾക്കൊപ്പം, സ്വീകരിച്ച ധാതു കമ്പിളി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരിശോധനാ രീതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനഐഎസ്ഒ.

മൈനസ് 180 മുതൽ 600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലും ഔട്ട്ഡോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിലും ഉപകരണങ്ങളുടെ പുറം ഉപരിതലം, പൈപ്പ്ലൈനുകൾ, എയർ ഡക്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ SNiP ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും താപ ഇൻസുലേഷൻ നിരീക്ഷിക്കണം. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ദ്രവീകൃത വാതക സംഭരണ ​​സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെയും താപ ഇൻസുലേഷന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമല്ല.

SNiP 3.04.01 ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടിംഗുകൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗുകൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഘടനകളുടെയും നിലകൾ എന്നിവയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ജോലിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും സ്വീകാര്യതയ്ക്കും ബാധകമാണ്, പ്രത്യേക പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ജോലി ഒഴികെ. SNiP 3.04.01-87 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, SNiP III-20-74*, SNiP III-21-73*, SNiP III-B.14-72 അസാധുവാകും; GOST 22753-77, GOST 22844-77, GOST 23305-78.

ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ മതിലുകൾ, പാർട്ടീഷനുകൾ, കവറുകൾ, ആർട്ടിക് എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ SNiP II-3-79, കെട്ടിട ചൂടാക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കണം. ഇന്റർഫ്ലോർ മേൽത്തട്ട്, നിലകൾ, ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ, കെട്ടിടങ്ങളിലും ഘടനകളിലും ഗേറ്റുകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി(റെസിഡൻഷ്യൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ഓക്സിലറി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ) സ്റ്റാൻഡേർഡ് താപനിലയോ താപനിലയോ ആപേക്ഷിക ആർദ്രതയോ ഉപയോഗിച്ച്.

Xn----jtbgdbpcsdcddj4a2e1goa.xn--p1ai

മണ്ണിന്റെയും അടിത്തറയുടെയും ഇൻസുലേഷൻ

നിർമ്മാണത്തിനും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ശേഷമുള്ള വീടിന്റെ അടിത്തറ ശക്തവും മോടിയുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളതും മഞ്ഞ് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും ആക്രമണാത്മക ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായിരിക്കണം.

മണ്ണ് ഇൻസുലേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന താപ ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലുടനീളം സ്ഥിരതയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിലുള്ള താപ ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കളിൽ, നുരകളുടെ ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് അത്തരം കർശനമായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നത്.

കുഴിച്ചിട്ട കെട്ടിട ഘടനകളെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:

ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറയുടെ ഇൻസുലേഷൻ

SNiP 2.02.01-83 (2000) "കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഘടനകളുടെയും അടിത്തറ" അനുസരിച്ച്, അടിത്തറയുടെ ആഴം സീസണൽ മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്ന ആഴത്തിൽ കുറവായിരിക്കരുത്. അടിത്തറയുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവ് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സീസണൽ ഫ്രീസിംഗിന്റെ വലിയ ആഴത്തിൽ. അതിനാൽ, SP 50-101-2004 അനുസരിച്ച്, "കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഘടനകളുടെയും അടിത്തറയുടെയും അടിത്തറയുടെയും രൂപകല്പനയും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും", "... പ്രത്യേക തെർമൽ എൻജിനീയറിങ് അളവുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, കാലാനുസൃതമായ മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ആഴത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന അടിത്തറയുടെ ആഴം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു...". അതിനാൽ, മരവിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിന്റെ താപ ഇൻസുലേഷൻ തണുത്ത സീസണിൽ അടിത്തറയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മണ്ണിന്റെ താപനില പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുകയോ ഉയരുകയോ ചെയ്യില്ല. അടിത്തറയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ, അവർ ക്രമീകരിക്കുന്നു താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളികെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുറ്റളവിലും ഒരു നിശ്ചിത കനം നുരയെ ഗ്ലാസ് ചരൽ.

ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ

ഘടനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന വിവിധ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ തരം അടിത്തറയുണ്ട്: ഒരു മോണോലിത്തിക്ക് സ്ലാബ്, അത് കട്ടിയുള്ളതാണ്. ഉറപ്പിച്ച കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്, രണ്ടു പാളികളായി ബലപ്പെടുത്തി. ഗ്രാനേറ്റഡ് ഫോം ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് അത്തരമൊരു അടിത്തറ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം നിലയിലെ തറയിലൂടെയുള്ള താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, അടിത്തറയുടെ അസമമായ തകർച്ച ഒഴിവാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഗ്രാനേറ്റഡ് ഫോം ഗ്ലാസിന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി, ഒതുക്കമുള്ള ചരൽ പാളിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബ് ഒഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ബേസ്മെൻറ് മതിലുകളുടെ ഇൻസുലേഷൻ

ചൂടായ ബേസ്‌മെന്റുകളുടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ അനാവശ്യ താപനഷ്ടം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും, കൂടാതെ ചൂടാക്കാത്ത ബേസ്‌മെന്റുകളുടെ ഇൻസുലേഷൻ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവൻപിന്തുണ സ്ഥിരമായ താപനില 5-10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കൂടാതെ വേനൽക്കാലത്ത് വിശ്രമമുറിയിലെ ആന്തരിക പ്രതലങ്ങളിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

ഭിത്തിയുടെ പുറം ഉപരിതലത്തിനും ചുവരിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയ അകലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫോം വർക്കിനുമിടയിൽ ഫോം ഗ്ലാസ് ചരൽ ഒഴിക്കുന്നു ...

അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബാഗുകളിൽ (മതിൽ-ബാഗുകൾ).

www.penokam.ru

ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്കീമുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും

പുതിയ ഇൻസുലേഷൻ സാമഗ്രികളുടെ ആവിർഭാവം, അതായത് എക്സ്ട്രൂഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുര, നിലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഘടനകളെ വൻതോതിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാക്കി.

ഈ ഇൻസുലേഷന്റെ ഉയർന്ന മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയും ഈർപ്പം, വിവിധ ആക്രമണാത്മക സ്വാധീനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും ഈടുമുള്ള ഭൂഗർഭ ഘടനകളെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാക്കി.

അടിത്തറയും മണ്ണും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

ഫൗണ്ടേഷന്റെയും വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ, മഞ്ഞ് ഹീവിംഗിന്റെ ഫലങ്ങൾ തടയാനും മണ്ണിന്റെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാത്ത പാളികളിലേക്ക് കുഴിക്കാതെ ആഴം കുറഞ്ഞ അടിത്തറകൾ നിർമ്മിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ അടിത്തറ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ വടക്കൻ മേഖലയിൽ വളരെ ജനപ്രിയമാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ, എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ വളരെ സാധാരണമല്ല.

ഫൗണ്ടേഷന്റെ പുറം ചുറ്റളവിൽ നിലത്ത് തിരശ്ചീനമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന താപ ഇൻസുലേഷൻ അടിത്തറയ്ക്ക് സമീപം നേരിട്ട് മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

അടിസ്ഥാനം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്:

  • വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വീതി.
  • പുറംതള്ളപ്പെട്ട പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരകളുള്ള തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം, കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകൾക്ക് സമീപം തണുപ്പുമായി ക്രോസ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്.
  • ലംബ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം.
  • ലംബ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ താഴ്ന്ന പരിധി.

ഒരു താപ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറയ്ക്കായി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തുകയും നിർദ്ദിഷ്ട പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യാം.


ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറ ഡിസൈൻ - ഡയഗ്രം

ഡയഗ്രം ഒരു ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറയുടെ ഒരു സാധാരണ രൂപകൽപ്പനയും അതിന്റെ ഇൻസുലേഷനും കാണിക്കുന്നു. രൂപകൽപ്പനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • അടിത്തറയുടെ അടിത്തറ മുതൽ മതിൽ താപ ഇൻസുലേഷൻ വരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലംബ താപ ഇൻസുലേഷൻ.
  • അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയുടെ തലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ.

ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നത് 4 - തിരശ്ചീന തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ5 - ലംബമായ താപ ഇൻസുലേഷൻ6 - ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (പ്ലാസ്റ്റർ മുതലായവ) 8 - ബ്ലൈൻഡ് ഏരിയ10 - ഡ്രെയിനേജ്11 - ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷൻ

ചൂടായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ഈ അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയുടെ ആഴം 0.4 മീറ്ററാണ്, ചൂടാക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് - 0.3 മീറ്റർ (ചൂടാക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ - 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള താപനില).

അടിത്തറയ്ക്കും തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷനും കീഴിൽ ചൂടായ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 0.2 മീറ്ററും ചൂടാക്കാത്തവയ്ക്ക് 0.4 മീറ്ററും കട്ടിയുള്ള മണൽ കിടക്കയുണ്ട്.

അതിനാൽ, ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ള അടിത്തറയുടെ കുഴിയുടെ ആകെ ആഴം കുറഞ്ഞത് 0.6 മീറ്ററായിരിക്കണം, വീതി ഫൗണ്ടേഷന്റെ വീതിയെയും ഇൻസുലേഷന്റെ വീതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ലംബ താപ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പാളി, കൂടാതെ മണൽ കിടക്കയിൽ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ നിലവാരത്തിന് താഴെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജലനിര്ഗ്ഗമനസംവിധാനം.

അന്ധമായ പ്രദേശത്ത് ബാക്ക്ഫിൽ നനയുന്നത് തടയാൻ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പാളി ഉൾപ്പെടുത്തണം, കാരണം ഇത് അടിത്തറയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അത്തരമൊരു അടിത്തറയോടൊപ്പം, ഒതുക്കമുള്ള മണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച നിലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്.

കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്- കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച താപ ഇൻസുലേഷൻ കനം ഉപയോഗിച്ച് മൂലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്ട്രിപ്പിന്റെ വീതിയും കണക്കുകൂട്ടൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.


കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള താപ ഇൻസുലേഷന്റെ ഒരു രൂപരേഖ ചിത്രം കാണിക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത വീതിയുടെ സ്ട്രിപ്പുകളിൽ കോണുകൾക്ക് സമീപം താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം വർദ്ധിക്കുന്നു.

താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനവും വീതിയും എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്, നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഫ്രോസ്റ്റ് സൂചിക ഉപയോഗിക്കുന്നു - IM, ഡിഗ്രി-മണിക്കൂറുകളിലെ ഡാറ്റ, ഇത് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾക്കായി കണക്കാക്കുന്നു. ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി, നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ് സൂചിക മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.


ഉദാഹരണത്തിന്, മാപ്പ് അനുസരിച്ച്, മോസ്കോയിലെ IM ഏകദേശം 55,000 ഡിഗ്രി-മണിക്കൂറായിരിക്കും.

ആഴം കുറഞ്ഞ അടിത്തറകൾക്കുള്ള എല്ലാ താപ ഇൻസുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുകളും മഞ്ഞ് സൂചികയെ ആശ്രയിച്ച് പട്ടികകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, - ചൂടായ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്, - ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറകൾക്കുള്ള താപ ഇൻസുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ.

താപ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള നിലകൾക്കായി.


താപ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ല.


നിലകൾ, അടിത്തറകൾ, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ ഇൻസുലേഷൻ പരസ്പരബന്ധിതമായ നടപടികളാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത് കെട്ടിട ഘടനകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു.

ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തറയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മണ്ണ് തണുപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന് അടിത്തറയുടെ ഭിത്തിയിലെ താപ ഇൻസുലേഷൻ തണുത്ത നിലകളേക്കാൾ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം, കാരണം ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചൂടിൽ കുറച്ച് ചൂടാക്കപ്പെടും.

നടത്തിയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി, SNiP അനുസരിച്ച് നിലകളുടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ചൂടായ വീടിനായി കാലാവസ്ഥാ മേഖലമോസ്കോ മേഖലയിൽ, അടിത്തറയുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷനായി ഇനിപ്പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം:

  • തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം 7 സെന്റീമീറ്റർ ആണ്;
  • ഫൗണ്ടേഷന്റെ അടിത്തറയുടെ തലത്തിൽ (0.4 മീറ്റർ) തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ കോണ്ടറിന്റെ വീതി 0.6 മീറ്ററാണ്;
  • കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകൾക്ക് സമീപമുള്ള സ്ട്രിപ്പിന്റെ വീതി, അതിൽ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം 1.5 മീറ്ററാണ്.
  • കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകൾക്ക് സമീപമുള്ള ഇൻസുലേഷന്റെ കനം 10 സെന്റീമീറ്റർ ആണ്.
  • ലംബ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം 12 സെന്റീമീറ്റർ ആണ്.

(ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യത്തിലേക്ക് വൃത്താകാരം.)

ചിലപ്പോൾ അന്ധമായ പ്രദേശത്തിന് കീഴിൽ നേരിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം, ഇൻസുലേഷൻ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വീതി വർദ്ധിക്കണം; തൽഫലമായി, ഒരു സമ്പാദ്യവും കൈവരിക്കില്ല. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലേഷന്റെ കനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല; ഇവിടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ വീടിന്റെ പ്രധാന ഘടനകളുടെ അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു.

teplodom1.ru

വീടിന്റെ അടിത്തറയുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ

പുസ്തക പേജുകൾ: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ഉള്ളടക്കം

അടിത്തറയുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ രണ്ട് തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്:

  • കനത്ത മണ്ണിൽ: അടിത്തറയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് "തള്ളുക", മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ആഴം കുറയ്ക്കുക, അതുവഴി ഭൂനിരപ്പിലെ ശൈത്യകാല വർദ്ധനവ് കുറയ്ക്കുക എന്നിവയ്ക്കായി അടിത്തറയുടെയും തൊട്ടടുത്ത മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ.
  • നോൺ-ഹെവിംഗ് മണ്ണിൽ: തണുത്ത സീസണിൽ അടിത്തറയിലൂടെ ചൂടായ വീട്ടിൽ നിന്ന് താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുക.

മുട്ടയിടുന്നു സ്ട്രിപ്പ് അടിസ്ഥാനം"മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടപടികൾ" നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ സീസണൽ മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ആഴത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ സാധ്യമാകൂ [SNiP 2.02.01-83 ന്റെ ക്ലോസ് 2.29, ക്ലോസ് 12.2.5 SP 50-101-2004]. പ്രദേശികമായി കെട്ടിട കോഡുകൾമോസ്കോ മേഖലയിലെ TSN MF-97 പറയുന്നത്, താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആഴം കുറഞ്ഞ അടിത്തറകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, "അന്ധമായ പ്രദേശത്തിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കൾ" വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വഴി നിർബന്ധിത സംരക്ഷണത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അടിത്തറയും മണ്ണും ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്: പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് മണ്ണിലും ശരാശരി വാർഷിക ഔട്ട്ഡോർ എയർ താപനില (AGET) 0 ° C ന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ 90,000-ൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞ് സൂചിക മൂല്യം (MI) ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നിർമ്മാണത്തിന് ഇൻസുലേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമല്ല. ഡിഗ്രി-മണിക്കൂറുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, മണ്ണും അടിത്തറയും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ മർമാൻസ്‌കിലോ (SGTV= +0.6 ° C) അല്ലെങ്കിൽ ഇർകുഷ്‌കിലോ (SGTV= +0.9 ° C) ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ സർഗുട്ട്, ടൂർസ്, ഉഖ്ത, വോർകുട്ട, ഖാന്തി എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. -മാൻസിസ്‌ക്, മഗദാൻ, വില്ലുയിസ്ക്, നോറിൽസ്ക്, യാകുത്സ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെർഖോയാൻസ്ക് (എസ്ജിടിവി)< 0°С). Также не требуется утепление фундаментов и грунтов с целью снижения морозного пучения и предупреждения деформации основания на непучинистых (гравелистых и крупно-песчаных) грунтах. സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനംമഞ്ഞുവീഴ്ച കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയായി മണ്ണിന്റെയും അടിത്തറയുടെയും ഇൻസുലേഷൻ, മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ അളവ് ഉയരുന്നതിന്റെ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്.

ഫ്രോസ്റ്റ് ഹീവിംഗ് - മൂന്ന് നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മണ്ണിന്റെ കനം മരവിപ്പിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂനിരപ്പിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകൂ:

  1. മണ്ണിൽ സ്ഥിരമായ ജലസ്രോതസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
  2. നനയ്ക്കാനും വെള്ളം നിലനിർത്താനും മണ്ണ് നല്ലതായിരിക്കണം.
  3. മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു.

ജല-പൂരിത മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഐസ് ലെൻസുകൾ അതിൽ താപനില ഇന്റർഫേസിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ പ്രതലത്തിലേക്ക്. വെള്ളം മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് ഏകദേശം 9% വികസിക്കുന്നു. മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന മണ്ണിന്റെ മർദ്ദം മണൽ മണ്ണിൽ 0.2 kgf/cm2 മുതൽ 3 kgf/cm2 വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോഡിനെ നന്നായി സന്തുലിതമാക്കുകയോ അതിലധികമോ ചെയ്യുകയും സ്ട്രിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ രൂപഭേദം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. സിൽറ്റ് (പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളുള്ള ജൈവ അല്ലെങ്കിൽ അജൈവ മണ്ണ്) തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും നിരന്തരമായ ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും വികസിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ( ഉയർന്ന തലം ഭൂഗർഭജലം). ചെളി നിറഞ്ഞ മണ്ണിൽ മഞ്ഞ് ഉയരുന്നതിന്റെ അളവ് ശീതീകരിച്ച പാളിയുടെ കനം 20% വരെയാകാം.

മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ണിന്റെ ഉയർച്ച കാരണം ബേസ്‌മെന്റുകളുടെയും സബ്‌ഫ്‌ളോറുകളുടെയും മതിലുകളുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ചൂടാകാത്ത ബേസ്‌മെന്റുകളും സബ്‌ഫ്‌ളോറുകളും നാശത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയിലാണ്. മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ഫലമായി, മണ്ണിനും മതിൽ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഇടതൂർന്ന ബോണ്ടിന്റെ വിശാലമായ പാളി രൂപം കൊള്ളുന്നു. മഞ്ഞ് ഉയരുമ്പോൾ, മണ്ണിന് ഇഷ്ടികകളുടെയോ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലോക്കുകളുടെയോ കുറ്റമറ്റ കൊത്തുപണികൾ കീറാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ഹീവിംഗ് മണ്ണിൽ, ഒന്നാമതായി, മോണോലിത്തിക്ക് കുഴിച്ചിട്ട ഘടനകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമതായി, ഡ്രെയിനേജ് മണ്ണ്, ഡ്രെയിനേജ് മതിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്ലൈഡിംഗ് പാളി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ശീതീകരിച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് മതിൽ വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. കൂടാതെ, ഭൂഗർഭ ബേസ്മെൻറ് മതിലുകളുടെ ബാഹ്യ ഇൻസുലേഷൻ മതിലുകളുടെ ആന്തരിക പ്രതലങ്ങളിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി പൂപ്പൽ രൂപപ്പെടുന്നു.

ഫൗണ്ടേഷന്റെ പുറം പ്രതലങ്ങളിൽ ലംബമായ ഇൻസുലേഷൻ 5 സെന്റീമീറ്റർ പാളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയെ നിലത്തുകൂടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ താപനഷ്ടം ഏകദേശം 20% കുറയ്ക്കുന്നു. അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയുടെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള മണ്ണിന്റെയും തിരശ്ചീന ഭൂഗർഭ ഇൻസുലേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ താപനഷ്ടത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും, അതിനാൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതായി കണക്കാക്കാമെങ്കിലും, അടിവസ്ത്രമായ മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. .

ഹീവിങ്ങ് മണ്ണിൽ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനുകൾക്കുള്ള സ്കീമുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ (തണുത്ത സീസണിൽ ചൂടാക്കൽ) അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തണുത്ത സീസണിൽ ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് (വർഷം മുഴുവനും കുറഞ്ഞത് +17 ° C താപനില നിലനിർത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ), ഇൻസുലേഷൻ സ്കീം തണുത്ത പാലങ്ങളുടെ രൂപീകരണം തടയുന്നതിനും അഭാവത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബാഹ്യ ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ ഇൻസുലേഷൻ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. നിലത്ത് ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷന്റെ. നിലത്തു നിന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിലകൾ, ഒരു വശത്ത്, കെട്ടിടത്തിന് കീഴിലുള്ള മണ്ണ് നന്നായി ചൂടാക്കാനും മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനും അനുവദിക്കുന്നു, മറുവശത്ത്, മണ്ണ് കിടക്കയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചൂട് ഉപയോഗിക്കാൻ അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ 1-2 "സൗജന്യ" ഡിഗ്രി ജിയോഹീറ്റ് സ്വീകരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകളിലെ തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ ബെൽറ്റ് (അടിത്തറയുടെ മധ്യഭാഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ താപനഷ്ടം കാരണം) ഒന്നുകിൽ വിശാലമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണ്, കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. മണ്ണിന്റെയും അടിത്തറയുടെയും ഇൻസുലേഷനായി വ്യാപകമായ ഗാർഹിക ഇൻസുലേഷൻ പെനോപ്ലെക്സിന്റെ വീതിയും കനവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് STO 36554501-012-2008-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികകൾക്കനുസൃതമായി, മഞ്ഞ് സൂചികയെ (MI) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, ഇത് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് താപനിലയും ഡിഗ്രി ദിവസങ്ങളിലെ നെഗറ്റീവ് താപനിലയുടെ വ്യാപ്തിയും ഉള്ള ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശം.

അടിവസ്ത്രമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന തറയുടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തണുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരം ചൂടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പദ്ധതി

തണുത്ത സീസണിൽ നിരന്തരം ചൂടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീടിന് അടിവസ്ത്രമുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് തറയുടെ താപ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ മറ്റൊരു പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു:

മേശ. മണ്ണിൽ തറ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥിരമായി ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ഇപിപിഎസ് ഇൻസുലേഷന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ (പട്ടിക നമ്പർ 1 എസ്ടിഒ 36554501-012-2008 പ്രകാരം)

ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷനോടുകൂടിയ നിരന്തരം ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി ഇപിപിഎസ് (പെനോപ്ലെക്സ്) സ്ലാബുകളുടെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകൾ

IM, deg.-h

ലംബ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം, മതിയായ (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം **) സെ.മീ.

വീതി, മീ

തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം ** നിർണ്ണയിക്കുന്നു), സെ.

ചൂടാകാത്ത ഘടനകളിൽ മണ്ണ് ഇൻസുലേഷന്റെ ചുമതല (തണുത്ത സീസണിൽ താപനില +5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള ഘടനകൾ) അടിത്തറയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങുന്നു. അതിനാൽ, ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് അതിനടിയിലുള്ള മണ്ണ് മാത്രമേ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അടിത്തറയിലൂടെ തന്നെ അടിവസ്ത്രമുള്ള മണ്ണിലേക്ക് തണുത്ത പാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. IN ഈ സാഹചര്യത്തിൽകെട്ടിടത്തിന്റെ താപനഷ്ടം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ ബെൽറ്റിന്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല ഡച്ചകളും വേരിയബിൾ മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആനുകാലിക സന്ദർശനങ്ങളിൽ മാത്രം ചൂടാക്കൽ ഓണാക്കുമ്പോൾ, മിക്കപ്പോഴും വീട് ചൂടാക്കാതെ തന്നെ തുടരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇൻസുലേഷൻ സ്കീം ഫൗണ്ടേഷന്റെ തന്നെ ഇൻസുലേഷനെ സംയോജിപ്പിച്ച് ചൂടാക്കൽ കാലയളവിൽ താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയും മുഴുവൻ മണ്ണിന്റെ ഇൻസുലേഷനും ചൂടാക്കാത്ത കാലയളവിൽ മരവിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. +3 +5 ° C ന്റെ “ആന്റി-ഫ്രീസ്” മോഡിൽ വീട് നിരന്തരം പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മണ്ണിനെ ചൂടാക്കാനുള്ള അപര്യാപ്തമായ താപ കൈമാറ്റം കാരണം അത്തരമൊരു വീടിനെ നിരന്തരം ചൂടാക്കി തരംതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

കനത്ത മണ്ണിൽ തണുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ചൂടാക്കാത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പദ്ധതി

അത്തരമൊരു വീടിന് വേരിയബിൾ തപീകരണ മോഡ് ഉള്ള ഒരു വീടെന്ന നിലയിൽ അടിത്തറയുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമാണ്. വേരിയബിൾ തപീകരണ മോഡുകളുള്ള വീടുകൾക്കുള്ള ഇൻസുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ ചൂടാക്കാത്ത വീടുകൾക്ക് സമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ചെറിയ ചൂടാക്കൽ കാലയളവുകൾ കാരണം മൂലകളിൽ അധിക ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമില്ല.

മണ്ണിൽ വേരിയബിൾ തപീകരണ മോഡ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി *

മേശ. മണ്ണിൽ ചൂടാക്കാത്തതോ ആനുകാലികമായി ചൂടാക്കിയതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനുകൾക്കുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ (പട്ടിക നമ്പർ 2 STO 36554501-012-2008 പ്രകാരം).

IM, deg.-h

തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം ** നിർണ്ണയിക്കുന്നു), സെ.

കനത്ത മണ്ണിൽ തണുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മണ്ണ് ചൂടാക്കാതെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.

ചൂടായ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തണുത്ത വിപുലീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ടെറസുകൾ, ഗാരേജുകൾ, പിന്നെ തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ ബെൽറ്റ് വീടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപുലീകരണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏരിയയിലെ അതിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ ചൂടാക്കാത്ത കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കുന്നു. തണുത്ത പാലത്തിലൂടെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചൂടാക്കാത്തതും ചൂടാക്കിയതുമായ ഭാഗങ്ങളുടെ അടിത്തറകൾക്കിടയിലുള്ള താപ ഇൻസുലേഷനും ആവശ്യമാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ചൂടാക്കാത്ത ഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

dom.dacha-dom.ru

അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സ്കീമുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും

അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും, ഹീവിംഗ് പോലുള്ള മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

ആർദ്ര കളിമൺ മണ്ണ്, മണൽ പൊടി നിറഞ്ഞതും ആഴം കുറഞ്ഞതും മരവിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ശീതകാലം, വോള്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതിന്റെ ഫലമായി മണ്ണ് അതിന്റെ മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉയരുന്നു (ബൾഗുകൾ). ഈ പ്രക്രിയയെ മണ്ണിന്റെ മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മണ്ണ് ഹീവിംഗാണ്. അത്തരം മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ശക്തികൾ അടിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് രൂപഭേദം വരുത്തുകയും ചിലപ്പോൾ അടിത്തറയുടെയും കെട്ടിട ഘടനകളുടെയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്ട്രിപ്പ് ആഴമില്ലാത്ത അടിത്തറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യം പരിഹരിക്കുന്നത്, മരവിപ്പിക്കുന്ന മണ്ണിനെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കലിന്റെ ആഴം കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ശീതകാല മണ്ണിന്റെ വർദ്ധനവ് കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മണ്ണ് ചെറുതായി ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശൈത്യകാലത്ത് അടിത്തറയിലൂടെയുള്ള താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

SNiP 2.02.01-83-ന്റെ ഖണ്ഡിക 2.29, SP 50-101-2004-ന്റെ ഖണ്ഡിക 12.2.5 എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി, കണക്കാക്കിയ ഫ്രീസിംഗ് ഡെപ്ത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ബാഹ്യ അടിത്തറകളുടെ ആഴം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും:

...മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രത്യേക താപ നടപടികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ ശരാശരി വാർഷിക ഔട്ട്ഡോർ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് സൂചിക മൂല്യം 90,000 ഡിഗ്രി-മണിക്കൂറിൽ താഴെയോ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത്, ഇത് പ്രായോഗികമായി റഷ്യയുടെ മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ ഭാഗമാണ്.

ഫ്രോസ്റ്റ് സൂചിക

കനത്ത മണ്ണിൽ ഒരു അടിത്തറ എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം

ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഗാർഹിക ഇൻസുലേഷൻ എക്സ്ട്രൂഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ ഫോം "പെനോപ്ലെക്സ്" ആണ്.

PENOPLEX® - TU 5767-006-56925804-2007 ന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന എക്സ്ട്രൂഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയിൽ നിർമ്മിച്ച താപ ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡുകൾ.

തണുത്ത പാലങ്ങളുടെ രൂപീകരണം തടയുന്നതിനൊപ്പം വീടിന്റെ അടിത്തറയുടെ ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ ഇൻസുലേഷന്റെ സംയോജനത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള പരിഹാരം. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് STO 36554501-012-2008 ന്റെ പട്ടികകൾ അനുസരിച്ച് ഇൻസുലേഷന്റെ വീതിയും കനവും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് മഞ്ഞ് സൂചികയെ (IM) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് താപനിലയും വ്യാപ്തിയും ഉള്ള ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഡിഗ്രി-മണിക്കൂറുകളിലെ നെഗറ്റീവ് താപനില, വീടിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഇൻസുലേഷൻ സ്കീമുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. അത്തരം നാല് മോഡുകൾ നോക്കാം.

അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടാക്കിയതും നിലത്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത നിലകളുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള സ്കീം

പെനോപ്ലെക്‌സിന്റെ അഞ്ച് സെന്റീമീറ്റർ പാളിയുള്ള ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലംബ ഇൻസുലേഷൻ താപനഷ്ടം 20% കുറയ്ക്കുന്നു. ഫൗണ്ടേഷന്റെ അടിത്തറയുടെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള മണ്ണിന്റെയും തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അടിത്തറയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇൻസുലേഷൻ ഡയഗ്രം ചിത്രം 1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻസുലേഷന്റെ വീതിയും കനവും പട്ടിക 1 ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 1

പട്ടിക 1

മണ്ണിൽ ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാതെ നിരന്തരം ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി പെനോപ്ലെക്സ് സ്ലാബുകളുടെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകൾ

IM, deg.-h

ചുവരുകൾക്കൊപ്പം തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ

കോണുകളിൽ തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ

വീതി, മീ

ലംബ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്), സെ.മീ

കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകളിൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം, മീ

അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അടിവശം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോറിന്റെ താപ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത് നിരന്തരം ചൂടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പദ്ധതി

ഇൻസുലേഷൻ ഡയഗ്രം ചിത്രം 2 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ വീട് നിരന്തരം ചൂടാക്കുകയും നിലകൾ അടിവസ്ത്രമുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് താപ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ഇൻസുലേഷന്റെ വീതിയും കനവും പട്ടിക 2 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു.

ചിത്രം 2

പട്ടിക 2

മണ്ണിൽ ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷനുള്ള നിരന്തരം ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി പെനോപ്ലക്സ് സ്ലാബുകളുടെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകൾ

IM, deg.-h

ലംബമായ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം, മതിയായ (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം കാരണം) സെ.മീ

ചുവരുകൾക്കൊപ്പം തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ

കോണുകളിൽ തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ

വീതി, മീ

കെട്ടിടത്തിന്റെ കോണുകളിൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം, മീ

തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു), സെ.

പട്ടികയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലംബമായ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ മതിയായ കനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഉദാഹരണത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും.

അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കനത്ത മണ്ണിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടാക്കാത്ത കെട്ടിടത്തിനുള്ള ഇൻസുലേഷൻ പദ്ധതി

വേനൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശൈത്യകാലത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ dachas യ്ക്ക് ഈ സ്കീം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അടിത്തറയുടെ അടിവശം മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചുമതല. ഡയഗ്രം ചിത്രം 3-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ തണുത്ത പാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ താഴെയുള്ള മണ്ണ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ ബെൽറ്റിന്റെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻസുലേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ പട്ടിക 3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 3

പട്ടിക 3

മണ്ണിൽ ചൂടാക്കാത്തതോ ആനുകാലികമായി ചൂടാക്കിയതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിത്തറകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ

(പട്ടിക നമ്പർ 2 STO 36554501-012-2008 പ്രകാരം)

IM, deg.-h

തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം (മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്), സെ.

അടിസ്ഥാനത്തിനപ്പുറം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷന്റെ വീതി, മീ

മണ്ണിൽ വേരിയബിൾ തപീകരണ മോഡ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

ഈ സ്കീം (ചിത്രം 4) ശൈത്യകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളുടെ അടിത്തറ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും വീട് ചൂടാക്കാതെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, എന്നാൽ വാരാന്ത്യ സന്ദർശനങ്ങളിൽ അത് ചൂടാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു സംയോജിത സ്കീം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ വീടിന് ചൂടാക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ അടിവസ്ത്ര മണ്ണ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളിയുടെ കനവും വീതിയും പട്ടിക 3 ൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം 4

വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു?

ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനപ്രിയമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത എന്നാൽ നന്നായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫ്രെയിം ഹൌസ്, കല്ല് വീടുകളെ ബൈപാസ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഡവലപ്പർമാർ ഒരു കല്ല് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം, അതേസമയം energy ർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സംയോജിത സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ, ഞങ്ങൾ ഈ വിടവ് നികത്തുകയും ഒരു കല്ല് ഘടന എങ്ങനെ ശരിയായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും മതിലുകൾക്കുള്ള ഇൻസുലേഷന്റെ കനം എന്തായിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് പറയും.

ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും:

  • ഒരു ഊഷ്മള കല്ല് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.
  • ഒരു കല്ല് വീട്ടിൽ തണുത്ത പാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
  • ഒറ്റ-പാളി കല്ല് മതിലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
  • ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു മൾട്ടി-ലെയർ ഇൻസുലേറ്റഡ് കല്ല് മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉചിതം?
  • എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഒപ്റ്റിമൽ കനംഒരു കല്ല് മതിലിനുള്ള ഇൻസുലേഷൻ.

ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത: അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ

ഒരു കല്ല് വീട് പണിയുമ്പോൾ, മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: 40 സെന്റീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള മതിലുകളുള്ള എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ അത് ചൂടായിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ. ഊഷ്മള സെറാമിക്സ്, ഇത് അധികമായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ എന്ന്. ഈ സമീപനം എത്രത്തോളം ന്യായമാണെന്ന് നോക്കാം.

ആശയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ചൂടുള്ള വീട്- വളരെ ആത്മനിഷ്ഠ. ചില ആളുകൾ ശൈത്യകാലത്ത് വീട് ശരിക്കും ചൂടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ, മുറിയിലെ താപനില +18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്വെറ്റർ ധരിക്കും, മുറിയിലെ തണുത്ത വായു "ആഫ്രിക്ക" എന്നതിനേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകും. ആ. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഊഷ്മളതയെക്കുറിച്ച് അവരുടേതായ ആശയമുണ്ട്, അതിനർത്ഥം സുഖപ്രദമായ വീട്. എന്നാൽ ഒരു ഊഷ്മള കല്ല് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന നിർവചനം ഉണ്ട്.

ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ഭവനം എന്നത് ഒരു വീടാണ്, അതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കവറിലൂടെയുള്ള എല്ലാ താപനഷ്ടങ്ങളും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ നിലവാരവും (ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ) ഒരു സാധാരണ വീട്) ഒരു മിനിമം ആയി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു അടഞ്ഞ തെർമൽ സർക്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാ "തണുത്ത പാലങ്ങളും" മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു കല്ല് ഭവനത്തിലെ തണുത്ത പാലങ്ങൾ ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് താപ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഘടനകളാണ്. ഇത് ഒന്നാമതായി, അടിസ്ഥാനം, വിൻഡോ ലിന്റലുകൾ, ഫ്ലോർ സ്ലാബുകളുടെ അറ്റങ്ങൾ മുതലായവയാണ്.

ചെറിയ കഷണങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ - ഇഷ്ടിക, ഗ്യാസ്, നുരയെ കോൺക്രീറ്റ്, ഊഷ്മള സെറാമിക്സ്, കൂടാതെ കൊത്തുപണി സന്ധികളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. കാരണം മതിലിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ കൊത്തുപണി സന്ധികളുടെയും ആകെ കനം താപനഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തമായ “തണുത്ത പാലം” ആയി മാറുന്നു. ഈ താപനഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു കൊത്തുപണി (സീമുകൾ) ഊതുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നു. "ചൂട്" മതിൽ വസ്തുക്കൾ- എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റും വലിയ ഫോർമാറ്റ് പോറസ് സെറാമിക് ബ്ലോക്കുകളും. കൊത്തുപണികൾ വീശുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ, അത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

കൊത്തുപണി സന്ധികൾ കനംകുറഞ്ഞാൽ, കല്ല് മതിലിലൂടെ ചൂട് കുറയുന്നു.

കൊത്തുപണി സന്ധികളിലൂടെ താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

ഒരു കല്ല് വീട് പണിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മതിലുകളുടെ കനം അന്ധമായി വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്, അര മീറ്റർ വീതിയുള്ള കൊത്തുപണി ഊഷ്മളമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
നാം കണക്കിലെടുക്കണം:

  • ലെ കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം,
  • ചൂടാക്കൽ സീസണിന്റെ ദൈർഘ്യം,
  • എന്തെങ്കിലും ലഭ്യത ഇന്ധനത്തിന്റെ തരം,
  • ഊർജ്ജ വിലയിൽ വർദ്ധനവ്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, കാരണം മോശമായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത വീട്ടിൽ പോലും സുഖപ്രദമായ താപനില നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും, കെട്ടിട എൻവലപ്പിലൂടെ വലിയ താപനഷ്ടം.

ജോലിക്ക് എത്ര പണം നൽകേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഒരേയൊരു ചോദ്യം ചൂടാക്കൽ സംവിധാനം, അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം പറയുന്നു.

ചുവരുകൾ, മേൽത്തട്ട്, ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരു വീട്ടിലെ "ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത" യ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്, അതിലൂടെ താപവും നഷ്ടപ്പെടും. താപനഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് വീടിന്റെ ആകൃതിയും വാസ്തുവിദ്യയും (പ്രൊജക്ഷനുകളുടെ സാന്നിധ്യം, ബേ വിൻഡോകൾ മുതലായവ) സ്വാധീനിക്കുന്നു. മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണംകെട്ടിടങ്ങൾ, ഗ്ലേസിംഗ് ഏരിയ, വടക്കും തെക്കും ബന്ധമുള്ള സൈറ്റിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥാനം.

ദിമിത്രി ഗലായുഡ FORUMHOUSE-ലെ "വെന്റിലേഷൻ" വിഭാഗത്തിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ്, (ഫോറത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് - ഗേസർ)

നിങ്ങൾ നിലവാരത്തിന് മുകളിലുള്ള മതിലുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ കോട്ടിംഗ് വേണ്ടത്ര ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, "തണുത്ത വിൻഡോകൾ" കൂടാതെ "ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത്" ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. സ്വാഭാവിക സംവിധാനംവെന്റിലേഷൻ എന്നാൽ പണം പാഴാക്കുക എന്നാണ്. എല്ലാം കണക്കാക്കുകയും സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് വീട്.

ഉപസംഹാരം: ഒരു ചൂടുള്ള കല്ല് വീട് പല ഘടകങ്ങളുടെയും സംയോജനമാണ്, അവയിൽ ഓരോന്നും വ്യക്തിഗതമായി പരിഗണിക്കണം.

ലളിതമായ താപ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം

ചൂട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മതിലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള (മുറിയിൽ നിന്ന്) ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ചൂട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന ഒരു "തടസ്സം" സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല. ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതികുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ (പുറത്ത്). ആ. കെട്ടിട എൻവലപ്പിന്റെ താപ പ്രതിരോധം ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഈ ഗുണകം (R) പ്രദേശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് അളക്കുന്നത് (m²*°C)/W. 1 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലൂടെ എത്ര വാട്ട് താപ ഊർജ്ജം കടന്നുപോകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്. 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉപരിതലത്തിൽ താപനില വ്യത്യാസമുള്ള മതിലുകൾ.

മുന്നോട്ടുപോകുക. ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിന്റേതായ താപ ചാലകത ഗുണകം (λ) ഉണ്ട് (ഊഷ്മള ഭാഗത്ത് നിന്ന് തണുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഊർജ്ജം കൈമാറാനുള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ കഴിവ്) ) കൂടാതെ W/(m*°C) ൽ അളക്കുന്നു. ഈ കോഫിഫിഷ്യന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ, താഴ്ന്ന താപ കൈമാറ്റവും ഉയർന്നതുമാണ് താപ പ്രതിരോധംചുവരുകൾ.

ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ: മെറ്റീരിയൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ താപ ചാലകത ഗുണകം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം- ആർദ്ര ധാതു കമ്പിളി ഇൻസുലേഷൻ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ചൂട്-ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

മതിൽ സോപാധികമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല കല്ല് മെറ്റീരിയൽഘടനകളുടെ ആവശ്യമായ താപ കൈമാറ്റ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ. ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താം. ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിനായിനമുക്ക് മോസ്കോയും മോസ്കോ മേഖലയും എടുക്കാം. ആവശ്യമാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്തുഭിത്തികളുടെ താപ പ്രതിരോധം മൂല്യം 3.0 (m²*°C)/W ആണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: നിലകൾക്കും കോട്ടിങ്ങുകൾക്കും, നോർമലൈസ് ചെയ്ത താപ പ്രതിരോധത്തിന് വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.

38 സെന്റീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള പരമ്പരാഗത വീടിന്റെ ഭിത്തികൾ സോളിഡിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറാമിക് ഇഷ്ടികകൾ. മെറ്റീരിയലിന്റെ താപ ചാലകത ഗുണകം λ (ഞങ്ങൾ ശരാശരി മൂല്യം എടുക്കുന്നു വരണ്ട) – 0.56 W/(m*°С). സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊത്തുപണി നടത്തിയത്. കണക്കുകൂട്ടൽ ലളിതമാക്കാൻ, കൊത്തുപണി സന്ധികളിലൂടെയുള്ള താപനഷ്ടം ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല - "തണുത്ത പാലങ്ങൾ", അതായത്. ഇഷ്ടിക മതിൽ - സോപാധികമായി ഏകതാനമായ.

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മതിലിന്റെ താപ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമില്ല, ഫോർമുലയിലേക്ക് മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക:

R= d/λ, എവിടെ:

d - മെറ്റീരിയൽ കനം;

λ എന്നത് മെറ്റീരിയലിന്റെ താപ ചാലകത ഗുണകമാണ്.

Rф=0.38/0.56 = 0.68 (m²*°С)/W (വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മൂല്യം).

ഈ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യഥാർത്ഥ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് (Rt) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു:

Rt = Rn – Rph = 3.0 – 0.68 = 2.32 (m²*°C)/W

ആ. മതിൽ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യത്തിൽ "എത്തുന്നില്ല".

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മതിൽ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം കണക്കാക്കുന്നു, ഇത് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. ഇൻസുലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ (ഫോം പ്ലാസ്റ്റിക്) എടുക്കും, തുടർന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മുൻഭാഗം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. "നനഞ്ഞ മുഖം"

മെറ്റീരിയലിന്റെ താപ ചാലകത ഗുണകം വരണ്ട- 0.039 W/(m*°С) (ഞങ്ങൾ ശരാശരി മൂല്യം എടുക്കുന്നു). ഞങ്ങൾ ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു:

d = Rt * λ, എവിടെ:

d - ഇൻസുലേഷൻ കനം;

Rt - ചൂട് കൈമാറ്റ പ്രതിരോധം;

λ എന്നത് ഇൻസുലേഷന്റെ താപ ചാലകത ഗുണകമാണ്.

d = Rt * λ = 2.32 * 0.039 = 0.09 മീ

സെന്റീമീറ്റർ ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് നേടുക - 9 സെന്റീമീറ്റർ.

ഉപസംഹാരം: മതിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മൂല്യം സാധാരണ താപ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, ഇൻസുലേഷന്റെ ഒരു പാളി ആവശ്യമാണ് (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലളിതമായ ഉദാഹരണംവികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ) 90 മില്ലീമീറ്റർ കനം.

ഏതൊരു ഘടനയുടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിനുള്ള താക്കോൽ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വസനീയമായ അടിത്തറയാണ്. "സീറോ സൈക്കിൾ", അതായത്, ഒരു അടിത്തറയുടെ നിർമ്മാണം, അതിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾനിർമ്മാണം. അത്തരം ജോലിയുടെ സമയത്ത് വരുത്തിയ പിശകുകളും പോരായ്മകളും, സാങ്കേതിക ശുപാർശകളുടെ അവഗണന അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ന്യായരഹിതമായ ലളിതവൽക്കരണം വളരെ അസുഖകരമായതും ചിലപ്പോൾ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് സാധാരണഅടിസ്ഥാന തരങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പ് ആണ്. ഇത് തികച്ചും ബഹുമുഖമാണ്, മിക്ക താമസസ്ഥലങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ് ഔട്ട്ബിൽഡിംഗുകൾ, "ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള" മണ്ണിൽ പോലും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും സ്വഭാവമാണ്. എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് നെഗറ്റീവ് ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസനീയമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഒരു വീടിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രോ, തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാ പുതിയ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അറിയില്ല. ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലൊന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ - ഇൻസുലേഷൻപോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയോടുകൂടിയ അടിസ്ഥാനം, ഇതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഇത് വിരോധാഭാസമായി തോന്നുന്നു - നിലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ഒരു മോണോലിത്തിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ബേസ്മെന്റിൽ നിലത്തിന് മുകളിൽ ചെറുതായി ഉയരാനും. ഇവിടെ ലിവിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? “അടിത്തറ ഊഷ്മളമാണോ” അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണോ എന്നത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?

നിർഭാഗ്യവശാൽ, അത്തരമൊരു അമേച്വർ വീക്ഷണം അസാധാരണമല്ല, കൂടാതെ പല ഭൂവുടമകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സ്വയം നിർമ്മാണംസ്വന്തം വീട്, ഫൗണ്ടേഷന്റെ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, ഈ നടപടികൾക്ക് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ പോലും നൽകരുത്. കഷ്ടം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ അവരുടെ വീടിനു താഴെ ഒരു "ടൈം ബോംബ്" സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.

  • സ്ട്രിപ്പ് ഫൌണ്ടേഷനുകൾ സാധാരണയായി മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നിലത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നു. ടേപ്പിന്റെ സോളിന്റെയോ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന്റെയോ താപനില വർഷം മുഴുവനും ഏകദേശം തുല്യമാണെന്ന് ഇത് മാറുന്നു, എന്നാൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുകൾ ഭാഗം, സീസണിനെ ആശ്രയിച്ച്, ചൂടാക്കലിനോ തണുപ്പിക്കലിനോ വിധേയമാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് ഈ അസമത്വം കോൺക്രീറ്റ് ഘടനശക്തമായ ആന്തരിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു - വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ രേഖീയ വികാസത്തിലെ വ്യത്യാസം കാരണം. ഈ ആന്തരിക ലോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ശക്തി ഗുണങ്ങൾ കുറയുന്നതിലേക്കും അതിന്റെ വാർദ്ധക്യം, രൂപഭേദം, വിള്ളലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ടേപ്പിന്റെയും ഏകദേശം തുല്യമായ താപനില ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം, അതിനാലാണ് താപ ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

  • ഒന്നാം നിലയിലെ മതിലുകളിലേക്കും നിലകളിലേക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ള തണുപ്പ് തുളച്ചുകയറുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ പാലമായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അടിത്തറ മാറുന്നു. നിലകളുടെയും മുൻഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വസനീയമായ താപ ഇൻസുലേഷൻ പോലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ല - താപനഷ്ടം വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇത്, പാർപ്പിട മേഖലയിൽ അസുഖകരമായ മൈക്രോക്ളൈമറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, തികച്ചും അനാവശ്യമാണ്ചൂടാക്കൽ ഊർജ്ജ ചെലവ്. നടത്തി താപ കണക്കുകൂട്ടലുകൾഫൗണ്ടേഷന്റെ ശരിയായ ഇൻസുലേഷൻ 25 മുതൽ 30% വരെ ലാഭിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുക.
  • തീർച്ചയായും, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പരിഹാരങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടേതായ പ്രവർത്തന “റിസർവ്” ഉണ്ട് - ഇത് ശക്തി ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആഴത്തിലുള്ള മരവിപ്പിക്കൽ, ഉരുകൽ ചക്രങ്ങളുടെ കണക്കാക്കിയ എണ്ണമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ "കരുതൽ" വിവേകപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ നെഗറ്റീവ് താപനിലയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര അടിത്തറയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
  • താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളി "മഞ്ഞു പോയിന്റ്" പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാൽ, ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ മതിലുകൾ കുറയും. ഈ - കൂടുതൽടേപ്പിന്റെ ഇൻസുലേഷനായി ഒരു പ്ലസ്.
  • ബാഹ്യ മതിലുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ, മനസ്സാക്ഷിയുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ ഒരു തിരശ്ചീന പാളിയും സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഇത് അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയിലേക്ക് മണ്ണിലൂടെ തണുത്ത തുളച്ചുകയറുന്നത് തടയും. ബെൽറ്റിന് സമീപം മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ അളവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, ഇത് വീക്കവും ശക്തമായ ആന്തരിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും കാരണം അപകടകരമാണ്. ഉറപ്പിച്ച കോൺക്രീറ്റ് ഘടനഅതിന്റെ രൂപഭേദവും.
  • ഒടുവിൽ, അടിത്തറയുടെ ചുവരുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താപ ഇൻസുലേഷൻ മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പത്തിനെതിരായ ഒരു നല്ല അധിക സംരക്ഷണമായി മാറുന്നു, കൂടാതെ, ആവശ്യമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പാളിയെ മെക്കാനിക്കൽ നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമായി ഇത് മാറുന്നു.

ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, താപ ഇൻസുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡുകൾ അതിന്റെ പുറം ഭിത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു - അടിഭാഗം (ഏക) മുതൽ അടിത്തറയുടെ മുകൾ അറ്റം വരെ. അകത്ത് നിന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല - ഇത് ഒരു തരത്തിലും ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കില്ല, മാത്രമല്ല ബേസ്മെന്റിലെ മൈക്രോക്ളൈമറ്റ് ചെറുതായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

നിങ്ങൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്!

ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല - ഇത് കൂടാതെ, എല്ലാ ജോലികളും വെറുതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. താപനില മാറ്റങ്ങളുള്ള "സഖ്യത്തിൽ" വെള്ളം, ഒരു വീടിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയായി മാറുന്നു:

ഒന്നാമതായി, ജലം ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ - അത് മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സബ്സെറോ താപനിലയിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സുഷിരങ്ങളിലേക്ക് ഈർപ്പം തുളച്ചുകയറുന്നത് ഘടനയുടെ സമഗ്രത, വിള്ളലുകൾ, വിള്ളലുകൾ മുതലായവയുടെ ലംഘനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ബേസ്മെൻറ് ഭാഗത്തും ടേപ്പിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴത്തിലും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമാണ്.

  • മണ്ണിലെ ഈർപ്പം ശുദ്ധജലമാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. കാർ എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റുകൾ, വ്യാവസായിക ഉദ്‌വമനം, കാർഷിക രാസവസ്തുക്കൾ, എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ചോർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം ജൈവ, അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ അതിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നു. ഈ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പലതും കോൺക്രീറ്റിനോട് അങ്ങേയറ്റം ആക്രമണാത്മകവും അതിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ് രാസ വിഘടനം, മണ്ണൊലിപ്പ്, തകരൽ, മറ്റ് വിനാശകരമായ പ്രക്രിയകൾ.
  • വെള്ളം തന്നെ ശക്തമായ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റാണ്, കൂടാതെ അതിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിന്റെ കനത്തിലേക്ക് ഈർപ്പം തുളച്ചുകയറുന്നത് ഉറപ്പായും ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ഘടനയുടെ ഓക്സീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും - ഇത് ഡിസൈൻ ശക്തി കുറയുന്നതും ടേപ്പിനുള്ളിലെ അറകളുടെ രൂപീകരണവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്, ഇത് പുറം പാളികളുടെ വിള്ളലിലേക്കും പുറംതൊലിയിലേക്കും മാറുന്നു.

  • പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും പുറമേ, വെള്ളം കോൺക്രീറ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ക്രമേണ കഴുകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു - അറകൾ, സിങ്കുകൾ, മറ്റ് കുറവുകൾ എന്നിവ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

നിർമ്മാണ സൈറ്റിലെ ഭൂഗർഭജലം വളരെ ആഴമേറിയതും അടിത്തറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭീഷണിയുമില്ല എന്ന വസ്തുതയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപകടം വളരെ അടുത്താണ്:

  • മഴയോടൊപ്പം വീഴുന്നതോ മറ്റ് വഴികളിൽ നിലത്തുവീഴുന്നതോ ആയ വെള്ളം (ചുള്ളികൾ, ഉരുകുന്ന മഞ്ഞ്, പൈപ്പ്ലൈൻ അപകടങ്ങൾ മുതലായവ) ഫിൽട്ടറേഷൻ പാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ആക്രമണാത്മക രാസവസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ മണ്ണിൽ ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫ് കളിമൺ പാളി ഉണ്ട്, ഇത് തികച്ചും സ്ഥിരതയുള്ള ഉപരിതല ജല ചക്രവാളം പോലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു - വെള്ളം.

വർഷത്തിലെ സമയത്തെയും സ്ഥാപിത കാലാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ച് ഫിൽട്ടറേഷൻ പാളിയിലെ ഈർപ്പം സാന്ദ്രത ഒരു വേരിയബിൾ മൂല്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷംകുറയ്ക്കുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് പ്രഭാവംശരിയായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പാളിയുടെ അടിത്തറയിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കും.

  • രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ മണ്ണിലെ കാപ്പിലറി ഈർപ്പത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ സാന്ദ്രതയാണ്. ഇത് തികച്ചും സ്ഥിരതയുള്ള മൂല്യമാണ്, വർഷത്തിലെ സമയത്തെയും കാലാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഈർപ്പം ഒരു ലീച്ചിംഗ് ഫലമുണ്ടാക്കില്ല, പക്ഷേ അടിത്തറയില്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് അതിന്റെ കാപ്പിലറി തുളച്ചുകയറുന്നത് തികച്ചും സാധ്യമാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫ്.

പ്രദേശം ഉയർന്ന ആർദ്രതയുടെ സവിശേഷതയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ചതുപ്പ് പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിമിതമല്ല - സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും അടിത്തറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • ഭൂഗർഭ ജലാശയങ്ങൾ അടിത്തറയ്ക്ക് വളരെ അപകടകരമാണ്. ശരിയാണ്, അവ അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് വളരെ സ്ഥിരതയുള്ള മൂല്യമാണ്, പക്ഷേ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ വർഷത്തിലെ സമയത്തെയും മഴയുടെ അളവിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിർമ്മാണ സൈറ്റിൽ അത്തരം പാളികൾ അടുത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്കൂടാതെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് മലിനജല സംവിധാനവും - ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ആഘാതം കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നത് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തില്ല, മാത്രമല്ല ഗുരുതരമായ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലോഡുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന്റെ ഏകദേശ ഡയഗ്രം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:

1 - ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണലും ചരൽ തലയണയും (2). ഈ തലയിണ മൊത്തത്തിലുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സ്കീമിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒരുതരം ഡ്രെയിനേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ഡയഗ്രം ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ ബേസ് സ്ട്രിപ്പിനും ബ്ലോക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ ഒരു പാളി നൽകിയിരിക്കുന്നു (4) തിരശ്ചീന വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്(3), താഴെ നിന്ന് ഈർപ്പത്തിന്റെ കാപ്പിലറി നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനം മോണോലിത്തിക്ക് ആണെങ്കിൽ, ഈ പാളി നിലവിലില്ല.

5 – കോട്ടിംഗ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, അതിന് മുകളിൽ ഉരുട്ടിയ ലൈനിംഗ് (6) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, സ്വകാര്യ റെസിഡൻഷ്യൽ നിർമ്മാണത്തിൽ, ടാർ മാസ്റ്റിക് കൂടാതെ ആധുനിക തരംഒരു പോളിസ്റ്റർ ഫാബ്രിക് ബേസിൽ റൂഫിംഗ് തോന്നി.

7 - ഫൗണ്ടേഷന്റെ താപ ഇൻസുലേഷന്റെ പാളി, അത് മുകളിലെ ബേസ്മെൻറ് ഭാഗത്ത് അധികമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു അലങ്കാര പാളി- പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പാനലുകൾ (8).

കെട്ടിടത്തിന്റെ മതിലുകളുടെ നിർമ്മാണം (9) അടിത്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അടിത്തറയും മതിലും തമ്മിലുള്ള നിർബന്ധിത തിരശ്ചീനമായ "കട്ട്-ഓഫ്" പാളി ശ്രദ്ധിക്കുക.

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ജോലികൾ നടത്തുന്നതിന്, ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പ് വളരെ താഴെയായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു - ഇത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻസുലേഷനും ആവശ്യമാണ്.

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ജോലിയുടെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മതകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് - ഇത് പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ശുപാർശകൾ നൽകുന്നത് ഉചിതമാണ് ഒപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗം വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വസ്തുക്കൾ- അവ പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് തരവും ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളുംപൊട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധം (അഞ്ച് പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ)ഭൂഗർഭജലത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിന്റെ അളവ്റൂം ക്ലാസ്
"verkhovodka"മണ്ണിലെ ഈർപ്പംഗ്രൗണ്ട് അക്വിഫർ1 2 3 4
ആധുനിക പോളിസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബിറ്റുമെൻ മെംബ്രണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പശ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് 5 അതെഅതെഅതെഅതെഅതെഅതെഇല്ല
പോളിമർ വാട്ടർപ്രൂഫ് മെംബ്രണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് 4 അതെഅതെഅതെഅതെഅതെഅതെഅതെ
പോളിമർ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റുമെൻ-പോളിമർ മാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടിംഗ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് 4 അതെഅതെഅതെഅതെഅതെഅതെഇല്ല
പോളിമർ-സിമന്റ് കോമ്പോസിഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് 3 അതെഇല്ലഅതെഅതെഅതെഇല്ലഇല്ല
സിമന്റ് കോമ്പോസിഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കർക്കശമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പൂശുന്നു 2 അതെഇല്ലഅതെഅതെഅതെഇല്ലഇല്ല
കോൺക്രീറ്റിന്റെ ജലത്തെ അകറ്റുന്ന ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഇംപ്രെഗ്നിംഗ് ചെയ്യുന്നു 1 അതെഅതെഅതെഅതെഅതെഅതെഇല്ല

പട്ടിക 4 തരം കെട്ടിടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു:

1 - സാങ്കേതിക കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇല്ലാതെ, 150 മില്ലീമീറ്റർ മതിൽ കനം. നനഞ്ഞ പാടുകളും ചെറിയ ചോർച്ച പോലും ഇവിടെ സ്വീകാര്യമാണ്.

2 - സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ സഹായ കെട്ടിടങ്ങളും, പക്ഷേ ഒരു വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനത്തോടെ. മതിൽ കനം - കുറഞ്ഞത് 200 മില്ലീമീറ്റർ. നനഞ്ഞ പാടുകൾ ഇനി സ്വീകാര്യമല്ല; ചെറിയ ഈർപ്പം നീരാവി മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

3 എന്നത് സ്വകാര്യ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ക്ലാസാണ് - അതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ, സാമൂഹിക കെട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഈർപ്പം തുളച്ചുകയറുന്നത് ഇനി സ്വീകാര്യമല്ല. ചുവരുകളുടെ കനം കുറഞ്ഞത് 250 മില്ലീമീറ്ററാണ്. സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

4 - ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോക്ളൈമറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ, അവിടെ കർശനമായി നിയന്ത്രിത ഈർപ്പം ആവശ്യമാണ്. സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണില്ല.

സൂചിപ്പിച്ചവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിന്റെ പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തരുത്. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ പരിഹാരം, ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു, പൂശിന്റെ സംയോജനവും ഒപ്പം ആയിരിക്കും പശ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്- ഇത് ഈർപ്പം തുളച്ചുകയറുന്നതിനെതിരെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും.

അടിത്തറയ്ക്ക് വിശ്വസനീയമായ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ലഭിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻസുലേഷനിലേക്ക് പോകാം.

അടിത്തറയ്ക്കുള്ള ഇൻസുലേഷനായി വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ

എല്ലാത്തരം താപ ഇൻസുലേഷൻ വസ്തുക്കളിലും, പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ്അടിസ്ഥാന ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് - അനിവാര്യമായ സമ്പർക്കത്തോടെ ഈർപ്പം കൊണ്ട്, ലോഡ് കൊണ്ട്മണ്ണ് മുതലായവ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾ അവയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വയം നിർവ്വഹണംകരകൗശല വിദഗ്ധരുടെയും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, വാസ്തവത്തിൽ, ന്യായമായ ബദലുകളൊന്നുമില്ല.

എക്സ്ട്രൂഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരകളുടെ ക്ലാസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാൾ "പെനോപ്ലെക്സ്" ആണ്.

പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയെ (അത്തരം ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല) എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫോംഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് ഉടനടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സ്ട്രഷൻവികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ ഇനങ്ങൾ. മിക്കപ്പോഴും, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷനായി “പെനോപ്ലെക്സ്” തിരഞ്ഞെടുത്തു - ഒരു നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷന്റെയും സ്ലാബുകൾ, അവ പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

പെനോപ്ലെക്സ് വിലകൾ

പെനോപ്ലെക്സ്

"Penoplex" ന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 30 മുതൽ 45 കിലോഗ്രാം/m³ വരെയാണ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമില്ല, എന്നാൽ ഇത് അത്തരം വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈന്റെ കുറഞ്ഞ ശക്തിയെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ, കേവലം 10% രൂപഭേദം വരുത്താനുള്ള ശക്തി 20 മുതൽ 50 t/m² വരെ എത്തുന്നു. അത്തരം ഇൻസുലേഷന് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ചുവരുകളിൽ മണ്ണിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടാൻ മാത്രമല്ല - ഇത് സോളിന് കീഴിൽ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണോലിത്തിക്ക് സ്ലാബ് ഫൗണ്ടേഷൻ പകരുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് അടിത്തറയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • മെറ്റീരിയലിന് അടച്ച സെല്ലുലാർ ഘടനയുണ്ട്, ഇത് വളരെ നല്ല അധിക വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് തടസ്സമായി മാറുന്നു. ആദ്യ മാസത്തിൽ പെനോപ്ലെക്സിന്റെ ജലം ആഗിരണം 0.5% കവിയരുത്, തുടർന്ന് പ്രവർത്തന കാലയളവ് പരിഗണിക്കാതെ മാറില്ല.
  • എക്സ്ട്രൂഡഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത മൂല്യമുണ്ട് - ഏകദേശം 0.03 W/m²×°C എന്ന ഗുണക മൂല്യം.
  • "പെനോപ്ലെക്‌സ്" അതിന്റെ ശ്രദ്ധേയത നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല പ്രകടന സവിശേഷതകൾവളരെ വിശാലമായ താപനില പരിധിയിൽ - - 50 മുതൽ + 75 ° C വരെ .
  • മെറ്റീരിയൽ വിഘടനത്തിന് വിധേയമല്ല (സമ്പർക്കം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒഴികെ ജൈവ ലായകങ്ങൾ, മണ്ണിൽ അത് വളരെ സാധ്യതയില്ല). മനുഷ്യർക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഹാനികരമായ വസ്തുക്കൾ ഇത് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ സേവന ജീവിതം 30 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം.

"പെനോപ്ലെക്സ്" കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങളെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില തരം തീപിടിത്തമുള്ള അഡിറ്റീവുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് മെറ്റീരിയലിന്റെ അഗ്നി പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ജോലികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഇൻസുലേഷനായി, Penoplex ബ്രാൻഡ് "35C" അല്ലെങ്കിൽ "45C" സാധാരണയായി വാങ്ങുന്നു. അടയാളപ്പെടുത്തലിലെ സംഖ്യകൾ മെറ്റീരിയലിന്റെ സാന്ദ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

റിലീസ് ഫോം - പാനലുകൾ, മിക്കപ്പോഴും ഓറഞ്ച് നിറം. അത്തരം സ്ലാബുകളുടെ വലിപ്പം, 1200 × 600 മില്ലിമീറ്റർ, അവയെ ഇൻസ്റ്റലേഷനു് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു. പാനലുകളുടെ കനം 20 മുതൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ വരെ 10 മില്ലീമീറ്ററും 80 അല്ലെങ്കിൽ 100 ​​മില്ലീമീറ്ററുമാണ്.

യഥാർത്ഥ "പെനോപ്ലെക്സിന്റെ" പ്ലേറ്റുകൾ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഭാഗം കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു - ലാമെല്ലകൾ. ഒരൊറ്റ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഉപരിതലം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് - ലാമെല്ലകൾ, പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സന്ധികളിൽ തണുത്ത പാലങ്ങൾ മൂടുന്നു.

"പെനോപ്ലെക്സ്" - ഒപ്റ്റിമൽ പരിഹാരംഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗിനായി!

ഈ ഇൻസുലേഷൻ നിരവധി പരിഷ്ക്കരണങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അവ ഓരോന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില മൂലകങ്ങളുടെ താപ ഇൻസുലേഷനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വരിയിൽ പെനോപ്ലെക്സ്-ഫൗണ്ടേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ എങ്ങനെ ശരിയായി കണക്കാക്കാം വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ

അടിത്തറയുടെ ഇൻസുലേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ആദ്യം കണക്കാക്കണം - ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കെട്ടിടത്തിനും അത് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിനും.

ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുഴുവൻ താപ ഇൻസുലേഷനും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് - ലംബവും തിരശ്ചീനവും.

ലംബ വിഭാഗത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പിന്റെ പുറം ഭിത്തികളിൽ നേരിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ സ്ലാബുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - അടിഭാഗം മുതൽ അടിസ്ഥാന ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം വരെ.

തിരശ്ചീന വിഭാഗം കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിധിക്കകത്ത് ഒരു തുടർച്ചയായ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാം - ആഴം കുറഞ്ഞ ടേപ്പുകളുള്ള സോളിന്റെ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിലുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിൽ. മിക്കപ്പോഴും ഇത് തറനിരപ്പിന് തൊട്ടുതാഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് - ഇത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് അന്ധമായ പ്രദേശം പകരുന്നതിനുള്ള ഒരുതരം അടിത്തറയായി മാറുന്നു.

ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നു:

- ഗ്രീൻ ഡോട്ട് ലൈൻ - ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ;

- നീല ഡോട്ട് ലൈൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന്റെ മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ നിലവാരമാണ്;

1 - ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പിന് കീഴിൽ മണൽ, ചരൽ തലയണ. അതിന്റെ കനം (എച്ച്പി) ഏകദേശം 200 മില്ലീമീറ്ററാണ്;

2 - അടിസ്ഥാന സ്ട്രിപ്പ്. സംഭവത്തിന്റെ ആഴം (hз) 1000 മുതൽ 15000 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാകാം;

3 - കെട്ടിടത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ മണൽ ബാക്ക്ഫിൽ. ഇത് പിന്നീട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്ലോർ ഇടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി മാറും;

4 - ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലംബമായ വാട്ടർഫ്രൂപ്പിംഗിന്റെ പാളി;

5 - താപ ഇൻസുലേഷന്റെ പാളി - "പെനോപ്ലെക്സ്" ബോർഡുകൾ;

6 - ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷന്റെ തിരശ്ചീന വിഭാഗം;

7 - കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിധിക്കകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് അന്ധമായ പ്രദേശം;

8 - ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബേസ്മെൻറ് ഭാഗത്തിന്റെ ഫിനിഷിംഗ്;

9 - ബേസ്മെൻറ് വാട്ടർഫ്രൂപ്പിംഗിന്റെ ലംബമായ "കട്ട്-ഓഫ്" പാളി.

10 - ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിന്റെ സ്ഥാനം (എങ്കിൽ അവളുടെആവശ്യമാണ്).

ഇൻസുലേഷൻ പാളി എത്ര കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെ ശരിയായി കണക്കാക്കാം? താപ പാരാമീറ്ററുകൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്, എന്നാൽ രണ്ട് ലളിതമായ രീതികൾ നൽകാം മതിയായ നിലആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങൾ കൃത്യത നൽകും.

എ.വേണ്ടി ലംബ വിഭാഗംതാപ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള മൊത്തം പ്രതിരോധത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം.

R=df/λb + /λп

df- ഫൗണ്ടേഷൻ ടേപ്പിന്റെ മതിലുകളുടെ കനം;

- ആവശ്യമായ ഇൻസുലേഷൻ കനം;

λb- കോൺക്രീറ്റിന്റെ താപ ചാലകതയുടെ ഗുണകം (അടിത്തറ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ, അതിനുള്ള മൂല്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നു);

λп- ഇൻസുലേഷന്റെ താപ ചാലകതയുടെ ഗുണകം;

കാരണം λ - പട്ടിക മൂല്യങ്ങൾ, അടിത്തറയുടെ കനം dfനമുക്കും അറിയാം, അർത്ഥം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആർ. എ ഇതും ഒരു ടേബിൾ പാരാമീറ്റർ ആണ്, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കാലാവസ്ഥാ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി കണക്കാക്കുന്നു.

റഷ്യയുടെ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ നഗരംR - ആവശ്യമായ താപ കൈമാറ്റ പ്രതിരോധം m²×°K/W
സോചിക്ക് സമീപമുള്ള കരിങ്കടൽ തീരം1.79
ക്രാസ്നോദർ മേഖല2.44
റോസ്തോവ്-ഓൺ-ഡോൺ2.75
അസ്ട്രഖാൻ മേഖല, കൽമീകിയ2.76
വോൾഗോഗ്രാഡ്2.91
സെൻട്രൽ ബ്ലാക്ക് എർത്ത് മേഖല - വോറോനെഷ്, ലിപെറ്റ്സ്ക്, കുർസ്ക് മേഖലകൾ.3.12
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം3.23
വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്ക്3.25
മോസ്കോ, യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം3.28
Tver, Vologda, Kostroma പ്രദേശങ്ങൾ.3.31
സെൻട്രൽ വോൾഗ മേഖല - സമര, സരടോവ്, ഉലിയാനോവ്സ്ക്3.33
നിസ്നി നോവ്ഗൊറോഡ്3.36
ടാറ്റേറിയ3.45
ബഷ്കിരിയ3.48
തെക്കൻ യുറലുകൾ - ചെല്യാബിൻസ്ക് മേഖല.3.64
പെർമിയൻ3.64
എകറ്റെറിൻബർഗ്3.65
ഓംസ്ക് മേഖല3.82
നോവോസിബിർസ്ക്3.93
ഇർകുട്സ്ക് മേഖല4.05
മഗദൻ, കംചത്ക4.33
ക്രാസ്നോയാർസ്ക് മേഖല4.84
യാകുത്സ്ക്5.28

ഇപ്പോൾ എണ്ണുക ടി t ഇൻസുലേഷന്റെ ആവശ്യമായ കനം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻസുലേഷനായി "പെനോപ്ലെക്സ്" കനം കണക്കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കോൺക്രീറ്റ് അടിത്തറവേണ്ടി 400 മില്ലീമീറ്റർ കനം സെൻട്രൽ ബ്ലാക്ക് എർത്ത്ജില്ല (Voronezh).

മേശയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ആർ = 3,12.

λbകോൺക്രീറ്റ് വേണ്ടി – 1.69 W/m²×° കൂടെ

λпതിരഞ്ഞെടുത്ത ബ്രാൻഡിന്റെ പെനോപ്ലെക്സിനായി – 0.032 W/m²×° കൂടെ (ഈ പാരാമീറ്റർ മെറ്റീരിയലിന്റെ സാങ്കേതിക ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ സൂചിപ്പിക്കണം)

ഫോർമുലയിലേക്ക് മാറ്റി കണക്കാക്കുക:

3,12 = 0,4/1,69 + dу/0.032

dу = (3.12 – 0.4/1.69) × 0.032 =0.0912 m ≈ 100 mm

ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡുകളുടെ ലഭ്യമായ വലുപ്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലം റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 50 മില്ലിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് പാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായിരിക്കും - “ഡ്രസിംഗിൽ” സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാനലുകൾ തണുപ്പിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന്റെ പാതകളെ പൂർണ്ണമായും തടയും.

ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ അപ്രായോഗികമാണ്. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് ധാരാളം സമയവും പരിശ്രമവും പണവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഈ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് കാര്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്:

  • താപനഷ്ടത്തിന്റെ 30% തറയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു;
  • തണുപ്പ് അടിത്തറയോടൊപ്പം മുറികളിലേക്ക് കയറുന്നു;
  • താപ ഇൻസുലേഷൻ കാൻസൻസേഷൻ തടയുന്നു;
  • മഞ്ഞ് അടിത്തറയുടെ ഘടനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു;
  • തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ മണ്ണ് ഹീവിംഗിനെ തടയുന്നു;
  • അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനം മണ്ണിന്റെ മരവിപ്പിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് താഴെയാണ്, കുറഞ്ഞ താപനിലയുടെ ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോളിന്റെ തലത്തിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഭിത്തിയിലും തറനിരപ്പിലെ താപനില വ്യത്യാസം കാരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടന നശിപ്പിക്കപ്പെടാം.

ഇൻസുലേഷൻ മുഴുവൻ ഘടനയുടെയും സ്ഥിരമായ താപനില ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മഞ്ഞ് സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അടിത്തറ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുറിയിൽ ചൂട് നിലനിർത്താനും കെട്ടിടത്തിന്റെ സേവന ജീവിതത്തെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇന്ന്, താപ ഇൻസുലേഷന്റെ നിരവധി രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് ഫലപ്രദമായ വഴികൾ, പെനോപ്ലെക്സുമായി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ആണ്.

പെനോപ്ലെക്സിന്റെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ

എക്സ്ട്രൂഡ് പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് "പെനോപ്ലെക്സ്" എന്ന താപ ഇൻസുലേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ താപ ചാലകതയാണ്, ഇത് ഒരു താപ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യകതയാണ്.

Penoplex ന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

  • കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത ഗുണകം 0.001 മുതൽ 0.003 W/m*C വരെ
  • പ്രായോഗികമായി വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, 0.6% ഈർപ്പം ശേഖരിക്കും;
  • കുറഞ്ഞ നീരാവി പെർമാസബിലിറ്റി ഉണ്ട്;
  • ഈട് 50 വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണ്;
  • ആക്രമണാത്മക ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള പ്രതിരോധം;
  • ലോഡിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പോലും പാരാമീറ്ററുകൾ മാറ്റില്ല;
  • ചൂട്-ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മുറിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ലാളിത്യവും സൗകര്യവും;
  • എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു;
  • രാസപരമായി സജീവമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ (ആസിഡുകൾ, ക്ഷാരങ്ങൾ, മദ്യം, നാരങ്ങ, അമോണിയ, എണ്ണകൾ, സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ) സ്വാധീനത്തോടുള്ള പ്രതിരോധം;
  • ജൈവ സ്വാധീനത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധം.

പെനോപ്ലെക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽവേണ്ടി വിവിധ ഡിസൈനുകൾഘടനകൾ. കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു - പെനോപ്ലെക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ. താപ ഇൻസുലേഷൻ ലെയറിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ ജോലികളും പരിഹരിക്കാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതിന്റെ സാന്ദ്രത മണ്ണിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ കാലാനുസൃതമായ വികാസ സമയത്ത് കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഇൻസുലേഷന്റെ സ്ഥാനവും കണക്കുകൂട്ടലും

തെറ്റായ ഇൻസുലേഷൻ ഉപകരണം ഫലപ്രദമല്ല. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ പ്രതലങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ മഞ്ഞ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പാളി കുഴികൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞ വിടവുകളോടെ നിർമ്മിക്കണം. തണുത്ത വായു പ്രവാഹങ്ങൾ തുളച്ചുകയറാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്.

പുറം ഭിത്തിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മുകളിലെ സ്തംഭം മുതൽ അടിത്തറയുടെ ഏറ്റവും താഴെ വരെ ലംബമായ ഇൻസുലേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ പരിധിക്കകത്ത് തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയുടെ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലയ്ക്ക് മുകളിലോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഴം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മണ്ണ് മരവിപ്പിക്കുന്ന ആഴത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അത് നേരിട്ട് കീഴിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് അന്ധമായ പ്രദേശംകെട്ടിടം. തിരശ്ചീനമായ ഇൻസുലേഷൻ മണ്ണ് കുതിച്ചുകയറുന്നത് തടയുന്നു.

"ഫ്രോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സിന്റെ" മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളിയുടെ കനം കണക്കാക്കുന്നു. ഈ സൂചകം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിലെ തണുത്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവയുടെ താപനിലയുമാണ്. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ലെയർ കനം അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ കനം കൂടുതലുള്ള ഒരു വലിയ മൂല്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇൻസുലേഷന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള അൽഗോരിതം

ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

  • ജോലിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം കണക്കാക്കുക (ലംബവും തിരശ്ചീനവുമായ ഇൻസുലേഷൻ);
  • ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 1.2 m x 0.6 m = 0.72 m2 ആയതിനാൽ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ ഞങ്ങൾ 0.72 കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഇൻസുലേഷന്റെ ഒരു പാളിക്ക് വിധേയമായി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു;
  • ഒരേ കട്ടിയുള്ള നിരവധി പാളികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം പാളികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. കനം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ പാളിയുടെ സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യത്തേതിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസുലേഷനായി പെനോപ്ലെക്സിൻറെ കനം 20 മുതൽ 100 ​​മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ്.

നുരകളുടെ ബോർഡുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പശ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

അടിസ്ഥാനം വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇൻസുലേഷൻ മികച്ചതാണ്. താപ ഇൻസുലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക പശ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം.

പശകളുടെ തരങ്ങൾ:

  • ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ താപ ഇൻസുലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള പശ നിർമ്മാണ മിശ്രിതം. ഇത് ആനുപാതികമായി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിരതയിലേക്ക് ആക്കുക;
  • തയ്യാറായ പശ. ബക്കറ്റുകളിലോ ജാറുകളിലോ വിൽക്കുന്നു, പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥിരത, ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാണ്;
  • ബിറ്റുമെൻ മാസ്റ്റിക് പശ പോലെ അനുയോജ്യമാണ്, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം;
  • നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ബോർഡുകൾ ശരിയാക്കാം സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ.

പശ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • നിർമ്മാണ സൈറ്റിന്റെ സ്ഥാനം;
  • ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി അനുവദിച്ച സമയം;
  • സൈറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ;
  • ഇൻസുലേഷൻ നടത്തുന്ന താപനില.

പെനോപ്ലെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അടിത്തറയുടെ ഇൻസുലേഷൻ. ജോലി നിർവഹിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ

പിന്തുടരൽ:

  • ഉത്ഖനനം;
  • തയ്യാറെടുപ്പ് ജോലി;
  • കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്;
  • പെനോപ്ലെക്സ് സ്ലാബുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ;
  • ഉപരിതലത്തിൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്.

താപ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ലംബമായ അടിത്തറ മതിൽ;
  • വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്;
  • താപ ഇൻസുലേഷൻ Penoplex;
  • സിമന്റ്-മണൽ ലെവലിംഗ് പാളി;
  • മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പൂരിപ്പിക്കൽ;
  • തിരശ്ചീനമായി കിടക്കുന്ന പെനോപ്ലെക്സ്;
  • കോൺക്രീറ്റ് അന്ധമായ പ്രദേശം.

താപ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്ലാബ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • മണൽ തലയണ;
  • പെനോപ്ലെക്സ് ഇൻസുലേഷൻ;
  • വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പാളി;
  • സ്ക്രീഡുകൾ;
  • അവസാന മുഖങ്ങളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്;
  • Penoplex ഉപയോഗിച്ച് അവസാന മുഖങ്ങളുടെ ഇൻസുലേഷൻ;
  • തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ;
  • കോൺക്രീറ്റ് അന്ധമായ പ്രദേശം.

ഉത്ഖനനം

ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് മരവിപ്പിക്കുന്ന ആഴത്തിൽ ഒരു കിടങ്ങിന്റെ രൂപത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. ഭൂഗർഭജലം കളയാൻ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിടങ്ങിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മണൽ തലയണ സ്ഥാപിച്ച് തകർന്ന കല്ലോ ചരലോ ചേർക്കുന്നു. തുടർന്ന്, തോടിന്റെ അടിയിൽ ജിയോടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ തോടിന്റെ ചുവരുകളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു മീറ്ററിന് 2 സെന്റിമീറ്റർ ചരിവിൽ ജിയോടെക്‌സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് തകർന്ന കല്ലുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.

തയ്യാറെടുപ്പ് ജോലി

നിലവിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അടിത്തറയുടെ ഭിത്തികളുടെ സമഗ്രത നഷ്ടപ്പെടും. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മൂർച്ചയുള്ള പ്രോട്രഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിംഗുകൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനെയോ തെർമൽ ഇൻസുലേഷനെയോ നശിപ്പിക്കും. കേടായ ഘടന ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ഉപരിതലം പ്ലാസ്റ്ററി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

തയ്യാറെടുപ്പ് ജോലിയുടെ ക്രമം:

  • വിളക്കുമാടം ഗൈഡുകളുടെ സ്ഥാപനം. 50 സെന്റീമീറ്റർ നിലത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അടിത്തറയുടെ മുഴുവൻ ഉയരത്തിലും ഒരു മീറ്ററോളം വർദ്ധനവിൽ അവ അടിത്തറയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
  • ലെവലിംഗ് പാളി 2.5 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ ഭാഗം ഒരു ചെയിൻ-ലിങ്ക് മെഷ് ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്;
  • ആവശ്യമായ സ്ഥിരതയിലേക്ക് 1: 4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഒരു സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ കലർത്തിയിരിക്കുന്നു;
  • അടിയിൽ നിന്ന് അടിത്തറയിലേക്ക് മോർട്ടാർ ഒഴിക്കുന്നു;
  • നിയമം ഉപയോഗിച്ച്, അധിക പരിഹാരം നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഗൈഡ് ബീക്കണുകൾക്കൊപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഭരണം നടത്തുന്നു;
  • ആദ്യ പാളി ഉണങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ലെവലിംഗ് പാളി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

ലെവലിംഗ് പാളി ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുള്ളൂ.

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ജോലികൾ

ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും സാധാരണമായവ ഇവയാണ്:

  • ബിറ്റുമെൻ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്.
    ബിറ്റുമെൻ ഒരു ദ്രാവക സ്ഥിരതയിലേക്ക് ചൂടാക്കുകയും ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ലെയറുകളിൽ ബിറ്റുമെൻ ഉപയോഗിച്ച് പൂശേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. റെസിൻ എല്ലാ സുഷിരങ്ങളിലേക്കും തുളച്ചുകയറുകയും ഈർപ്പം പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിറ്റുമെൻ ഇൻസുലേഷന്റെ പ്രവർത്തന സമയം വളരെ ചെറുതാണ്, അതിനാൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ സേവനജീവിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പോളിമർ അഡിറ്റീവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിറ്റുമെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു;
  • റോൾ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്.
    ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനായി, റൂഫിംഗ് ഫെൽറ്റ്, ടെക്നോനിക്കോൾ, ഹൈഡ്രോസ്റ്റെക്ലോയിസോൾ, ടെക്നോലാസ്റ്റ് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റോൾ മെറ്റീരിയൽസുഷിരങ്ങളിൽ തുളച്ചുകയറാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ മാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
    അടിത്തറയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ റെസിൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, റൂഫിംഗ് ഫിൽറ്റ് ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുകയും 15 സെന്റീമീറ്റർ ഓവർലാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഘടനയിൽ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.റൂഫിംഗിന് മുകളിൽ മാസ്റ്റിക് പ്രയോഗിക്കുകയും മേൽക്കൂരയുടെ അടുത്ത പാളി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും
  • ദ്രാവക റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്.
    ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഉപരിതലത്തിൽ നല്ല അഡിഷൻ ഉണ്ട്, നീണ്ട സേവന ജീവിതവും സീമുകളുമില്ല. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ലിക്വിഡ് റബ്ബർ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യ പാളി ഉണങ്ങിയ ശേഷം (ഇത് ഏകദേശം ഒരു ദിവസമെടുക്കും), റബ്ബറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാളി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

Penoplex തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

Penoplex ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലംബ സ്ഥാനംതാഴേക്ക് മുകളിലേക്ക്. പ്രത്യേക ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബിറ്റുമെൻ മാസ്റ്റിക്. ഡോവലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്വീകാര്യമാണ്, കാരണം അവ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന് കേടുവരുത്തും.

പ്ലാസ്റ്റിക് കുടകൾ ഉപയോഗിച്ച് അധിക ഫാസ്റ്റണിംഗ് അടിത്തറയിൽ സാധ്യമാണ്. പശ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്ലാബിന്റെയും കോണുകളിലും മധ്യഭാഗത്തും ഫിക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു.

ഗ്ലൂ സ്ലാബിൽ (ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 40%) പ്രയോഗിക്കുന്നു, അത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അമർത്തി ഒരു മിനിറ്റോളം പിടിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ആദ്യത്തേതിന് അടുത്തുള്ള ഗ്രോവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവുകൾ പശ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാളി അതേ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആദ്യ പാളിയുടെ സന്ധികൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുക.

ഉപരിതലം നിരപ്പാക്കുന്നു

വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പെനോപ്ലെക്സിൽ ഓവർലാപ്പുള്ള ഒരു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന മെഷ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേക പ്ലാസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നു.

പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അടിസ്ഥാനം വീണ്ടും പൂരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും അല്ല. ഏകദേശം 30 സെന്റീമീറ്റർ ആഴത്തിൽ, മണൽ ചേർത്ത് മണ്ണ് ഒതുക്കുന്നു. തുടർന്ന് മണലിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് മുകളിൽ പെനോപ്ലെക്‌സിന്റെ തിരശ്ചീന താപ ഇൻസുലേഷൻ പാളി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിരശ്ചീന പാളി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഘടനയുടെ പരിധിക്കകത്ത് ഒരു അന്ധമായ പ്രദേശം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഇൻസുലേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ അധിക താപനഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അന്ധമായ പ്രദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ മണ്ണിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ കാലാനുസൃതമായ ചലനത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലായിരിക്കും.

താപ ഇൻസുലേഷന്റെ ശരിയായ കണക്കുകൂട്ടൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചൂടാക്കൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നിർമ്മാണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആരുടെ കനം പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.ഇൻസുലേഷനായി, നുരയെ പ്ലാസ്റ്റിക്, പെനോപ്ലെക്സ്, ധാതു കമ്പിളിഅല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോവൂൾ, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്ററും മറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളും.

ഇൻസുലേഷന്റെ കനം കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപ പ്രതിരോധ മൂല്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ചൂടാക്കൽ കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യവും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ (അതേ സമയം ശരാശരി) താപനിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ, മോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാഹ്യ മതിലുകൾക്കുള്ള താപ കൈമാറ്റ പ്രതിരോധം 3.28 ൽ കുറയാത്തതായിരിക്കണം, സോചിയിൽ 1.79 മതിയാകും, യാകുത്സ്കിൽ 5.28 ആവശ്യമാണ്.

ഒരു മതിലിന്റെ താപ പ്രതിരോധം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഘടന, ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ പാളികളുടെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം മതിൽ നിർമ്മിച്ച മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടിക കൂടാതെ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികൾകൂടുതൽ ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമാണ്, മരം, നുരകളുടെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് കുറവ്. ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന ഘടനകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മെറ്റീരിയൽ എത്ര കട്ടിയുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ താപ ചാലകത എന്താണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടനകൾ കനംകുറഞ്ഞതാണ്, ഇൻസുലേഷന്റെ കനം കൂടുതലായിരിക്കണം.

കട്ടിയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, വീടിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ആന്തരിക ഇടം ലാഭിക്കും. കൂടാതെ, ബാഹ്യ ഇൻസുലേഷൻ വീടിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

താപ ചാലകത

താപം പകരാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ കഴിവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ താപ ചാലകതയാണ്. മരം, ഇഷ്ടിക, കോൺക്രീറ്റ്, നുരകളുടെ ബ്ലോക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായി ചൂട് നടത്തുന്നു. വർദ്ധിച്ച വായു ഈർപ്പം താപ ചാലകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. താപ ചാലകതയുടെ വിപരീതത്തെ താപ പ്രതിരോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കണക്കാക്കാൻ, ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലെ താപ ചാലകതയുടെ മൂല്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പട്ടികകളിലും കണ്ടെത്താനാകും.

എന്നിരുന്നാലും, മൂലകളിൽ, ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന ഘടനകളുടെ സന്ധികൾ, ഘടനയുടെ മറ്റ് പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ താപ ചാലകത കൂടുതലാണ് എന്നത് കണക്കിലെടുക്കണം. നിരപ്പായ പ്രതലംചുവരുകൾ "തണുത്ത പാലങ്ങൾ" ഉണ്ടാകാം, അതിലൂടെ ചൂട് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ ചുവരുകൾ വിയർക്കും. ഇത് തടയുന്നതിന്, അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെ താപ പ്രതിരോധ മൂല്യം അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണ കണക്കുകൂട്ടൽ

ഒരു ലളിതമായ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് താപ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ആദ്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടനയ്ക്കുള്ള താപ കൈമാറ്റ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക. ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ താപ ചാലകതയാൽ ഘടനയുടെ കനം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 300 സാന്ദ്രതയുള്ള ഫോം കോൺക്രീറ്റിന് 0.29 താപ ചാലകത ഗുണകം ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് കനം 0.3 മീറ്റർ ഉള്ളതിനാൽ, താപ പ്രതിരോധ മൂല്യം ഇതാണ്:

കണക്കാക്കിയ മൂല്യം അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. മോസ്കോ അവസ്ഥകൾക്കായി, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പാളികൾക്ക് ഇതിൽ കുറയാത്ത പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം:

തുടർന്ന്, ആവശ്യമായ താപ പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേഷന്റെ താപ ചാലകത ഗുണകം ഗുണിച്ചാൽ, ആവശ്യമായ പാളി കനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, 0.045 താപ ചാലകത ഗുണകമുള്ള ധാതു കമ്പിളിക്ക്, കനം ഇതിൽ കുറവായിരിക്കരുത്:

0.045*2.25=0.1 മീ

താപ പ്രതിരോധം കൂടാതെ, മഞ്ഞു പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഘനീഭവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപനില കുറയുന്ന മതിലിലെ പോയിന്റാണ് മഞ്ഞു പോയിന്റ് - മഞ്ഞ്. ഈ സ്ഥലം ഭിത്തിയുടെ ആന്തരിക ഉപരിതലത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് മൂടൽമഞ്ഞും പൊട്ടുകയും ഒരു അഴുകൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പുറത്ത് തണുപ്പ് കൂടുന്തോറും മുറിയോട് അടുക്കുംതോറും മഞ്ഞുപാളികൾ നീങ്ങുന്നു. ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ള മുറി, മഞ്ഞു പോയിന്റിൽ ഉയർന്ന താപനില.

ഒരു ഫ്രെയിം ഹൗസിൽ ഇൻസുലേഷൻ കനം

ഇൻസുലേഷനായി ഫ്രെയിം ഹൌസ്മിക്കപ്പോഴും അവർ ധാതു കമ്പിളി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോവൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണത്തിലെ അതേ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആവശ്യമായ കനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഒരു മൾട്ടിലെയർ മതിലിന്റെ അധിക പാളികൾ അതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 10% നൽകുന്നു. ഒരു ഫ്രെയിം ഹൗസിന്റെ മതിലിന്റെ കനം പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ കുറവാണ്, മഞ്ഞു പോയിന്റ് ആന്തരിക ഉപരിതലത്തോട് അടുത്തായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേഷന്റെ കനം അനാവശ്യമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

മേൽക്കൂരയുടെയും ആർട്ടിക് ഇൻസുലേഷന്റെയും കനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

മേൽക്കൂരകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപ പ്രതിരോധം അല്പം കൂടുതലാണ്. ചൂടാക്കാത്ത അട്ടികകൾ ബൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കട്ടിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ ഇത് കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ 1.5 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിക് മുറികളിൽ, കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത ഉള്ള വസ്തുക്കൾ മേൽക്കൂര ഇൻസുലേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫ്ലോർ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

ഏറ്റവും വലിയ താപനഷ്ടം മതിലുകളിലൂടെയും മേൽക്കൂരയിലൂടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തറയുടെ ഇൻസുലേഷൻ ശരിയായി കണക്കാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അടിത്തറയും അടിത്തറയും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഭൂഗർഭ താപനില പുറത്തെ താപനിലയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഇൻസുലേഷന്റെ കനം ബാഹ്യ മതിലുകൾക്ക് സമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. അടിത്തറയുടെ ചില ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്താൽ, നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നു.

നുരകളുടെ കനം കണക്കുകൂട്ടൽ

പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയുടെ ജനപ്രീതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറഞ്ഞ വില, കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത, ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഈർപ്പം പ്രതിരോധവുമാണ്. പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയെ ഏതാണ്ട് നീരാവി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ അത് ആന്തരിക ഇൻസുലേഷനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മതിലിന്റെ പുറത്തോ മധ്യത്തിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

പോളിസ്റ്റൈറൈൻ നുരയുടെ താപ ചാലകത, മറ്റ് വസ്തുക്കളെപ്പോലെ, സാന്ദ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 20 കിലോഗ്രാം / m3 സാന്ദ്രതയിൽ താപ ചാലകത ഗുണകം ഏകദേശം 0.035 ആണ്. അതിനാൽ, 0.05 മീറ്റർ നുരയെ കനം 1.5 താപ പ്രതിരോധം നൽകും.