Деформационный шов в кирпичной кладке
Сайт инженера-проектировщика
- > Главная
- > Расчеты
- > Несущие конструкции
- > Изоляционные материалы
- > Чертежи в формате dwg
- > Проекты повт. применения
- > Справочник материалов
- > Метизы
- > Здания и сооружения
- > RAL, текстуры, цвета
- > Программы для проектирования
Рассмотрим следующие нормативные требования.
СП 15.13330.2012 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
Конструктивные требования к армированной кладке
9.75 Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1 % объема кладки (см. 7.30).
9.76 Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из одинарного керамического полнотелого кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
В многослойных стенах с прокладными тычковыми рядами сетки необходимо располагать под прокладными рядами не реже, чем через 6 рядов кладки из одинарного керамического кирпича по высоте стены.
Армирование ненесущих многослойных стен с гибкими связями следует выполнять с применением кладочных сеток или продольными стержнями диаметром не более 5 мм и поперечными стержнями диаметром 3 мм, устанавливаемыми с шагом не более 200 мм.
Длина перехлеста сеток в местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм.
Армирование лицевого слоя при отсутствии вертикальных деформационных швов на углах должно выполняться сетками через 3 ряда кладки по высоте, длиной 1 м в обе стороны от угла или до ближайшего вертикального деформационного шва.
9.77 Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.
Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть, не более:
при пересечении арматуры в швах — 6 мм;
без пересечения арматуры в швах — 8 мм.
Расстояние между поперечными стержнями сетки должно быть не более 120 мм и не менее 30 мм.
Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
Деформационные швы в зданиях с несущими стенами
9.80 Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимости в зависимости от конструктивной схемы зданий в кладке стен следует предусматривать дополнительные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобетонных или стальных конструкций.
9.81 Осадочные швы в стенах должны быть предусмотрены во всех случаях, когда возможна неравномерная осадка основания здания или сооружения.
9.82 Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключающими возможность продувания швов.
Деформационные швы в зданиях с ненесущими многослойными стенами (в наружном лицевом слое)
9.83 Горизонтальные деформационные швы в наружных ненесущих стенах (заполнениях каркаса при поэтажном опирании слоев) должны выполняться в уровне нижней грани междуэтажных плит перекрытий на всю толщину стены.
Расстояние между горизонтальными деформационными швами в ненесущих стенах с гибкими связями должно назначаться с учетом высоты этажа здания.
Толщину горизонтальных деформационных швов в лицевом слое многослойных стен следует принимать из расчета допустимых прогибов вышележащих конструкций, но не менее 30 мм (СП 20.13330).
В конструкции шва следует предусматривать упругие прокладки, эффективный утеплитель (во внутреннем слое) и нетвердеющие атмосферостойкие мастики.
Не допускается попадание в шов кладочного раствора и боя кирпича.
Требования по армированию кладки лицевого слоя
Д.1 Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием следует выполнять с учетом следующих положений:
рекомендуется использовать армирующие сетки с двумя продольными стержнями. Поперечная арматура должна назначаться конструктивно из арматуры диаметром 3 мм с шагом 200 мм. Диаметр продольной стальной арматуры в сетках рекомендуется принимать не менее 3 мм и не более 5 мм, наибольшие величины горизонтальных растягивающих напряжений действуют в нижней трети стены, т.е. на высоте от опоры около 1 м (при высоте этажа 3 м). Армирование подбирается из расчета кладки лицевого слоя на температурно-влажностные воздействия. Выше армирование выполняется конструктивно теми же сетками, что и в нижних рядах, но с более редким по высоте шагом (но не реже, чем через 60 см). Независимо от результатов расчетов должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 60 см на всю высоту стены,
независимо от результатов расчетов на углах должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 25 см на всю высоту стены,
на углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными сварными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе. На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест. Длина перехлеста должна составлять не менее 15 см.
Д.2 Сетки, укладываемые в наружный слой кладки, должны выполняться из нержавеющей стали или других, стойких к коррозии материалов.
Д.3 Армирование каждого из слоев стены с соединением слоев вертикальными кирпичными диафрагмами осуществляется сетками, располагаемыми по высоте не реже, чем через 1 м. Диафрагмы армируются сетками из арматуры диаметром не менее 3 мм или Z-образными стержнями диаметром не менее 5 мм с шагом по высоте не более 60 см.
Требования по устройству деформационных швов
Д.4 Горизонтальные швы устраиваются в несущих многослойных стенах со средним слоем из эффективного утеплителя — в облицовочном кирпичном слое, в ненесущих стенах — по всей толщине стены.
Горизонтальные деформационные швы во внутреннем и наружном слоях ненесущих многослойных стен следует выполнять в уровне опорных конструкций (между вышележащей конструкцией и верхним рядом кладки).
Д.5 Горизонтальные швы по высоте здания в облицовке несущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции допускается устраивать следующим образом:
первый шов — под перекрытием 2-го этажа;
далее поэтажно, под плитой монолитного железобетонного перекрытия и под консольной балкой, устанавливаемой под сборной железобетонной плитой перекрытия.
Д.6. Вертикальные температурно-деформационные швы устраиваются в лицевом слое многослойных наружных стен, отделенных от основного слоя утеплителя.
Д.7. Рекомендуемые максимальные расстояния между вертикальными температурными швами для прямолинейных участков стен 6 — 7 м. Вертикальные швы на углах здания следует располагать на расстоянии 250 — 500 мм от угла по одной из сторон. При толщине облицовочного слоя 250 мм расстояние между швами может быть увеличено.
При необходимости увеличения расстояния между температурными швами требуется проведение расчетов температурных деформаций с учетом конструктивных особенностей стен, конструкции здания, ориентации его по сторонам света и климатических условий.
Температурный шов в кирпичной кладке
Кирпичный дом — это надежное и прочное жилье. Однако его стены склонны к деформациям, обусловленными колебаниями температур. Температурный шов в кирпичной кладке способствует значительному сокращению или предотвращению возможных растрескиваний стен, сохранению их целостности. Такие швы снижают нагрузку на элементы конструкции и делают кладку более устойчивой к колебаниям температуры воздуха.
Что это такое?
Деформационный шов в кирпичной кладке — это специальный зазор по периметру конструкции, который делит стену на отдельные отсеки, что придает зданию упругость. Его делают для того, чтобы предотвратить трещины в строительной конструкции при расширении и сужении стройматериалов под воздействием перепада температур, а также для дополнительной защиты стен от деформации во время усадки дома. Размер зазора зависит от вида кладки и температуры окружающей среды в разное время года с учетом климатических условий региона. В многоэтажных домах температурный шов бывает:
- Вертикальный. Он проходит по высоте всего дома, за исключением фундамента, ширина 20—40 мм.
- Горизонтальный. Его делают на уровне всех перекрытий шириной 30 мм.
Соприкосновение температурного шва в кирпичной кладке с фундаментом здания недопустимо.
Виды температурных швов в кирпичном многоэтажном доме
Помимо температурных, в кладке существуют другие виды деформационных швов, такие как:
- усадочные;
- осадочные;
- сейсмические.
Все виды специальных зазоров защищают от разрушения каждый конструктивный узел дома и предотвращают образование трещин в несущих и других стенах. Температурные и усадочные пустоты делают во всех без исключения кирпичных домах. Осадочные выполняют защитную функцию от разрушений при высоких нагрузках и нужны в многоэтажных строениях и домах с пристройкой. Их делают начиная с фундамента, но устройство выполняют по принципу вертикальных температурных зазоров, поэтому возможно их объединить в термоусадочные и создать в одной прошивке. Сейсмические пустоты целесообразно делать только на территориях с повышенной сейсмической активностью.
Варианты изоляции и утепления
С целью защиты от воздействий окружающей среды и предотвращения возникновения сквозняков внутри здания, все без исключения деформационные зазоры утепляют. Для этого создают защитный герметичный слой, используя упругие материалы. Выбор утеплителя зависит от размера температурного шва. При этом используется один вид материала или их сочетание. В таблице указан вид утеплителя в зависимости от ширины температурного промежутка в кирпичной кладке:
Ширина шва, мм | Утеплитель | |
---|---|---|
до 30 | Монтажная пена | |
свыше 30 | Вилатерм | Монтажная пена |
Пенополистирол |
Для герметизации утепленных швов используют:
- двухкомпонентный герметик;
- оцинкованный деформационный компенсатор.
Герметик применяют полиуретановый, поскольку у него долгий срок службы и высокий уровень гибкости герметизирующего слоя. Укрепление и зашивка стыка оцинкованным компенсатором с деформационным сгибом прослужит более длительный период. Ее долговечность определяется сроком старения металла. В случае повреждения герметичности температурного шва или его утеплителя выполняют ремонтные работы.
Приложение Д
(рекомендуемое)
Требования по армированию кладки лицевого слоя
на углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными сварными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе. На прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест. Длина перехлеста должна составлять не менее 15 см.
Требования по устройству деформационных швов
Д.4 Горизонтальные швы устраиваются в несущих многослойных стенах со средним слоем из эффективного утеплителя — в облицовочном кирпичном слое, в ненесущих стенах — по всей толщине стены.
Горизонтальные деформационные швы во внутреннем и наружном слоях ненесущих многослойных стен следует выполнять в уровне опорных конструкций (между вышележащей конструкцией и верхним рядом кладки).
Д.5 Горизонтальные швы по высоте здания в облицовке несущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции допускается устраивать следующим образом:
первый шов — под перекрытием 2-го этажа;
далее поэтажно, под плитой монолитного железобетонного перекрытия и под консольной балкой, устанавливаемой под сборной железобетонной плитой перекрытия.
Д.6. Вертикальные температурно-деформационные швы устраиваются в лицевом слое многослойных наружных стен, отделенных от основного слоя утеплителя.
Д.7. Рекомендуемые максимальные расстояния между вертикальными температурными швами для прямолинейных участков стен 6 — 7 м. Вертикальные швы на углах здания следует располагать на расстоянии 250 — 500 мм от угла по одной из сторон. При толщине облицовочного слоя 250 мм расстояние между швами может быть увеличено.
При необходимости увеличения расстояния между температурными швами требуется проведение расчетов температурных деформаций с учетом конструктивных особенностей стен, конструкции здания, ориентации его по сторонам света и климатических условий.
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах
6 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения
6.1 Общие положения
6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5.
Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при сейсмическом микрорайонировании получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения.
6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе.
Допускается устройство антисейсмических швов между высокой частью и 1 — 2 этажными пристраиваемыми частями зданий путем шарнирного опирания перекрытия пристройки на консоль высокой части. Глубина опирания должна быть не менее суммы взаимных перемещений плюс минимальная глубина опирания с обязательным устройством аварийных связей.
Для случаев, когда устройство осадочного шва не требуется, допускается не устраивать антисейсмические швы между зданием и стилобатом при расчетном обосновании совместности их работы и выполнении соответствующих конструктивных мероприятий.
Не допускается устройство антисейсмических швов внутри помещений, которые предназначены для постоянного проживания или длительного нахождения маломобильных групп населения.
В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
6.1.4 Расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать для зданий и сооружений: из стальных каркасов — по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций и из мелких ячеистых блоков — 40 м при расчетной сейсмичности 7 — 8 баллов и 30 м — при расчетной сейсмичности 9 баллов. Для зданий остальных конструктивных решений, приведенных в таблице 7, — 80 м при расчетной сейсмичности 7 — 8 баллов и 60 м — при расчетной сейсмичности 9 баллов.
6.1.6 Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, либо рам и стен.
Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5, при этом ширина шва должна быть не менее суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания.
При высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты.
6.1.7 Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне антисейсмических швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, не должны препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям.
6.1.8 Конструкция перехода между отсеками здания может быть выполнена в виде двух консолей из сопрягающихся блоков с устройством расчетного шва между концами консолей или переходов, надежно соединенных с элементами одного из смежных отсеков. Конструкцией их опирания на элементы другого отсека должно быть обеспечено взаимное расчетное смещение элементов, исключена возможность их обрушения и соударения при сейсмическом воздействии.
Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений.
6.4.1 Лестничные клетки устраивают, как правило, закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных клеток — в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.
6.5 Перегородки
6.5.3 Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширину швов принимают по максимальному значению перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок с учетом прогиба перекрытия в эксплуатационной стадии, но не менее 20 мм. Швы заполняют упругим эластичным материалом.
6.14.13 В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7 — 8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах.
Участки стен и столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками.
Кирпичные столбы допускаются только при расчетной сейсмичности 7 баллов. При этом марка раствора должна быть не ниже М50, а высота столбов — не более 4 м. В двух направлениях столбы следует связывать заанкеренными в стены балками.
СП 52-110-2009 Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам
6.27 Расстояние между температурно-усадочными швами в бетонных и железобетонных конструкциях из обычного и жаростойкого бетонов должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не выполнять, если принятое расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, указанных в табл. 6.3, в которой наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами даны для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматурой, при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 40 °С, относительной влажности воздуха 60 % и выше и высоте колонн 3 м.
Каких видов бывает деформационный шов в кирпичной кладке и как его формировать?
Деформационный шов в кирпичной кладке монтируется для предотвращения появления разрывов и трещин в несущих стенах (в том числе и тех, которые формируют коробку здания). Монтируются вертикально, горизонтально, бесформенно — в зависимости от назначения. В большинстве случаев такие швы используются в качестве защиты от температурных перепадов, из-за которых может и происходить проседание стен, растрескивание основных бетонных швов. Что же они собой представляют?
Деформационные швы служат для защиты стен от проседаний и растрескивания.
Виды деформационных швов для кирпичной кладки
Основная классификация деформационных швов:
- температурные;
- сейсмические;
- осадочные.
Различаются они только методом формирования и затрагиванием фундаментной основы (то есть, будет ли шов соприкасаться и относиться к фундаменту). Их можно разделить и на вертикальные и горизонтальные, в зависимости от типа укладки.
Основа деформационного шва — это синтетический эластичный материал с высокой степенью устойчивости к деформации или разрыву. Он способен выдерживать нагрузку в десятки тонн без каких-либо последствий для себя. Нужно понимать, что кирпичная кладка при колебаниях температуры окружающей среды от +40°С летом до -30°С зимой может расширяться и сужаться до 5-10 мм. Без эластичного шва это приводит к возникновению тех самых трещин. Причем проходят они не всегда именно через линию цементного раствора.
Схема устройства температурных деформационных швов.
Довольно часто разрушается сама структура кирпича. А если используется кладка в 2 кирпича, а внутри — утеплитель, то он из-за всего этого будет поврежден и утратит свою основную функцию — защиту помещения от холода. Особенно это касается пенополистирола, который при намокании начинает гнить.
Толщина деформационных швов в среднем составляет 1-2 см. При чем его структура может быть довольно разной. Кто-то просто использует синтетику, кто-то также утепляет шов (и это считается более правильной вариацией технологии). Лучший вариант монтирования — шпунтирование. За счет этого будут созданы специализированные ребра жесткости, благодаря которым конструкция получает дополнительную устойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам.
Структура деформационного шва
Первое, на чем следует акцентировать внимание — это на том, что толщина деформационного шва подбирается в зависимости от температуры окружающей среды, что была зафиксирована в момент строительства. Например, если это +10°С, то ширина устанавливается в примерном диапазоне 1 см. Если в диапазоне от +30 до +40°С, то от 1,5 до 2 см. Но лучший вариант — не экономить. Все же от качества выполненного деформационного шва зависит долговечность самого здания.
Касательно материала, из которого монтируется деформационный шов, то их очень много. Некоторые производители вообще выпускают запатентованные эластики для формирования противоусадочных и антисейсмических швов. Например, так делает компания «Пенекрит». Вот только стоимость таковых крайне высокая, но производитель предоставляет гарантию.
Компания Пенекрит выпускает эластики для заполнения деформационных швов. Их цена достаточно высока, но это оправдывается качеством смеси.
Более дешевые и проверенные временем вариации деформационного шва — это:
- жгуты;
- эластичные наполнители (по типу монтажной пены, но при застывании сохраняет свойство к деформации);
- пластичные герметики;
- бетонит (из него также производят комбинированные жгуты, в составе которых частично есть бетон).
Лучший вариант под температурный шов — это специализированный герметик. Стоят дороже других материалов, но и служит на протяжении всего периода эксплуатации жилого здания.
Формирование деформационного шва своими руками
Идеальный вариант — когда деформационный шов монтируется в процессе возведения здания, а не когда оно уже эксплуатируется в течение многих лет. В этой ситуации предоставляется возможность соединить им и бетон, и потолок (кровлю), за счет чего деформация шва будет равномерной по все высоте (или длине, если речь идет о горизонтальном шве). Это дополнительно снижает вероятность возникновения трещин в монолитных строительных материалах.
Если шов формируется на этапе строительства, то достаточно лишь сделать больший отступ от одной кладки кирпича и замостить полученное отверстие гидроизоляцией и герметиком.
Сверху все это можно укрыть либо декоративной штукатуркой (для применения на наружных стенах), либо сайдингом, если его установка запланирована. Аналогичная процедура выполняется и изнутри помещения (при условии, что кладка идет в один кирпич). Сверху место шва можно дополнительно изолировать от воздействия окружающей среды — «забить» минеральноватной сеткой. Она, кстати, также улучшает гидроизоляцию.
Если же дом уже эксплуатируется определенное время, то лучшее решение — это монтаж деформационного шва по резьбе или трещине, если те уже возникли. Принцип монтажа одинаковый, как и используемые материалы. Единственное отличие — внутри трещины придется устанавливать стяжки (металлические шпильки). Сложного во всем этом ничего нет.
А стоимость строительных материалов для формирования шва достаточно низкая. Вот только для формирования углубления потребуется довольно мощный перфоратор.
Деформационный шов в кирпичной кладке: нужен или нет? Видео
В этой статье речь пойдет о такой важной детали кирпичной кладки, как температурно-деформационные швы. Всем известно, что любой дом является подвижной конструкцией. Небольшие просадки фундамента, а также движения стен, не заметные глазу, расширение и сужение материалов под действием вследствие перепадов температур – все это может привести к деформационным изменениям на поверхности кладки и из кирпича или даже трещинам на ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, как раз и нужны деформационные швы.
Типы швов
В зависимости от своего назначения деформационный шов в стене может быть температурным или усадочным.
Стенка из кирпича длиной в 10м при перепадах температур от -300 до +300С уменьшается и увеличивается в длину на 0,5-1см. Чтобы компенсировать такие движения, требуются тепловые (или температурные) швы.
Ширина таких швов зависит от температурного режима местности и обычно составляет 1-2см. Чтобы швы не продувались, их заполняют специальными материалами.
Усадочные швы необходимы, чтобы нивелировать процессы, связанные с постепенной усадкой фундамента. Они также заполняются эластичным синтетическим материалом, устойчивым к деформациям и нагрузкам на разрыв.
Если вы сомневаетесь, нужен ли деформационный шов, подумайте о том, что именно он может спасти стены вашего дома от разрушения. В результате образования даже небольших трещин в облицовочном кирпиче может произойти повреждение внутреннего утеплительного слоя. Это повлечет за собой значительное снижение теплоизоляционных качеств прослойки, а также рост патогенной флоры в виде грибков и плесени в результате попадания влаги внутрь фасадов.
Как устроен деформационный шов фасада?
Наружный деформационный шов формируется на этапе возведения кладки. Его параметры зависят в первую очередь от температурной отметки, при которой осуществлялось строительство и типа кирпича. Толщина шва варьируется в диапазоне 1-2см.
Монтаж шва выполняется при помощи специализированных материалов.
Заполнение деформационных швов осуществляется с помощью:
- Жгутов.
- Пластичных герметиков.
- Бетонита.
- Эластичных наполнителей типа строительной пены.
Профессиональные строители отдают предпочтение специализированным герметикам. Их цена несколько выше прочих материалов, но в ходе эксплуатации они проявляют себя гораздо лучше.
Деформационный шов в кладке проще всего закладывать в ходе возведения стенки. Для этого от соседнего кирпича отступают расстояние, равное толщине деформационного шва. Затем щель, которая в итоге образовалась, заполняется гидроизолирующими материалами и герметиками.
Далее шов может быть задекорирован при помощи финишной штукатурки или покрыт другим отделочным материалом. Для создания дополнительной гидроизоляции шовчики иногда еще «забиваются» кусками минеральной сетки.
Для старых домов, уже эксплуатирующихся длительный период, деформационные швы монтируют по контуру образовавшихся трещин или резьбе. Чтобы углубить швы в такой ситуации, пользуются мощным перфоратором. Монтаж сходен с описанным выше монтажом при укладке кирпича, разница лишь в том, что трещины дополнительно стягиваются металлическими шпильками.
Расстояние между деформационными швами
Согласно стандартам, наличие деформационного шва обязательно в месте, наиболее подверженном деформационным изменениям (армированные и стальные конструкции, разного рода отверстия и проемы). Разумеется, швы не делаются у каждого проема. Чтобы выяснить необходимость их обустройства в каждом конкретном случае проводится довольно сложный профессиональный расчет.
Швы также допускается оформлять и не производя расчеты. В таком случае очень важно соблюдать максимально допустимый зазор между швами.
Деформационный шов и расстояние между ними в зависимости от температурных показателей можно посмотреть в таблице.
Как мы видим, минимальный показатель расстояния между швами составляет 35м. Вряд ли в частном строительстве возводятся стены такой длины. В связи с этим можно заключить, что для кирпичных частных домов обычно температурные швы не требуются.
Однако отметим, что в данном случае рассматривается исключительно кирпич. Если речь идет о стенках из бутобетона, то данные показатели уже нужно делить на 2. А то означает, что стоит задуматься об обустройстве температурно-деформационных швов.
В целом, при определении месторасположения швов отталкиваются от свойств грунта и видимых повреждений на стенах (если они уже образовались).
Очевидно, что слабые, неустойчивые грунты будут провоцировать движения фундамента и стен. Обычно в первую очередь страдают участки, находящиеся вблизи углов зданий. По этой логике можно формировать швы в диапазоне 0,4-1м от угловой точки.
Гидроизоляция деформационных швов
Чтобы избежать тепловых потерь через швы, а также попадания внутрь частиц влаги и воды, каждый шов подвергают гидроизоляции.
Самый наипростейший вариант – использование строительной пакли пропитанной в битуме. Профессиональные строители считают этот способ устаревшим и отдают предпочтение более современным материалам.
Нередко заполнение швов производят строительной пеной. Однако она не обладает достаточной эластичностью, может рваться при расширении швов и, следовательно, пропускать внутрь влагу.
Способ применения того или иного материала всегда подробно описывается производителем в инструкции.
В целом заделка обычно состоит из следующих этапов:
- Очищения шва.
- Обезжиривания поверхностей.
- Установки профилей.
- Заполнения герметизирующей мастикой.
Что представляет собой деформационный шов в кирпичной кладке
Сооружая дом, необходимо предусмотреть возможные деформации в различных элементах строения. Деформационный шов в кирпичной кладке может предотвратить нарушения целостности стен сооружаемого здания.
Устройство деформационного шва.
- Виды швов, препятствующих деформации сооружений
- Организация термошвов
- Осадочные расшивки стен
Виды швов, препятствующих деформации сооружений
Швы препятствуют деформациям, которые могут возникнуть не только в результате различных внешних причин, но и влиять на разные узлы сооружения. Причинами, вызывающими разрушение узлов здания, могут быть природные факторы. Перепад температуры от летних + 30 ◦ С до зимних — 30 ◦ С. В результате таких изменений температуры стены здания, сложенные из натурального или искусственного камня, могут сжиматься или расширяться на величину до 5 мм на каждые 10 метров длины стены.
Температурный шов в кирпичной кладке регламентируется СНиПами. Такие швы прокладываются по вертикали стены размером в 10-20 мм. Ширина шва зависит от температурных режимов того региона, где строится дом. Их заполняют упругими материалами, чтобы швы не продувались.
Осадочные швы должны быть предусмотрены при сооружении пристройки к зданию или при возведении домов с разной этажностью отдельных его частей. В такой ситуации усадка различных частей сооружения отличается, что может привести к разрушению целостности не только стен, но и фундамента. Сейсмические прошивки выполняются только в зданиях, возводимых в сейсмически опасной местности, там, где есть угроза землетрясений.
Организация термошвов
Если говорить об облицовочном кирпичном слое трехслойных стеновых конструкций зданий, то можно отметить, что этот слой зимой практически не прогревается с внутренней стороны. Летом же, наоборот, подвергается значительному воздействию солнечных лучей.
В результате колебаний температуры в кирпичной кладке из-за изменений размеров материала могут возникнуть вертикальные трещины от термического напряжения. Для того чтобы препятствовать такому явлению, в стенах сооружений организуют вертикальные температурно-деформационные швы. Они выполняются от основания здания до верха, не затрагивая фундамент, поскольку он не подвергается значительным температурным воздействиям.
Следует отметить, что необходимость в организации таких швов возникает в тех зданиях, длина стен которых превышает 40 м. Если строение имеет стены, полностью сложенные из кирпича, то в них выполняется сквозной температурно-деформационный шов шириной до 20 мм. Прежде его заполняли просмоленной доской, обернутой для гидроизоляции рубероидом. Сегодня схема устройства такой прошивки другая.
Для климатических условий Москвы рекомендуется разрывать наружный слой трехслойных стен здания термическими швами через каждые 10 м. При устройстве стен из кирпича вертикальная расшивка рассчитывается по сторонам света. При этом прошивки с самым большим шагом организуют на северной стене здания, а с наименьшим — на западной. Разрез в стене заполняют экструдированным пенопластом. Он выполняет роль как гидроизолятора, так и защиты от продувания. Изнутри производится оштукатуривание слоем 30 мм. Снаружи шов заделывается цементным раствором. Предлагается 2 вида цементных растворов.
- Полимерцементный, состоящий из 5 частей просеянного речного песка, 3-х частей цемента, 0,6 части эмульсии ПВА и 2-3 частей воды.
- Цементно-латексный раствор изготавливают на основе стабилизированного латекса. Он содержит 5 частей сеяного речного песка, 3 части портландцемента, 0,8 части латекса и 2-3 части воды.
Марка морозостойкости портландцемента принимается не менее F75. Что касается горизонтальных температурно-деформационных прошивок, то они выполняются в многоэтажных сооружениях во всю толщину стен на уровне каждого железобетонного перекрытия. Их толщина 30 мм. При этом учитывается ограничение прогибов элементов перекрытия. Чтобы защитить горизонтальные термошвы от разрушительного влияния дождевой воды, на уровне межэтажных перекрытий необходимо предусмотреть водоотбойники.
Осадочные расшивки стен
Препятствовать деформациям, вызванным различной нагрузкой при перепаде высоты частей здания более чем на 25%, призваны осадочные швы. Также СНиПы рекомендуют организацию таких расшивок тогда, когда неравномерная осадка оснований при нормальных грунтах превышает предельно допустимые величины.
Деформации и разрушению могут подвергаться не только стены многоэтажных зданий, к которым выполняются пристройки. Трещины часто возникают и между основным зданием и пристройкой даже в одноэтажных частных домах. Поэтому производя пристройку к такому дому, также необходимо закладывать деформационные осадочные швы.
Особенно часто деформации возникают из-за неравномерной осадки грунта под основным сооружением и пристройкой. Кроме того, сами части здания создают неравномерные нагрузки на грунт, что также вызывает деформации. Еще одной причиной возникновения трещин может стать различие в составе и структуре грунтов под частями сооружения. Важно!
Чтобы препятствовать деформациям и разрушениям вследствие названных выше причин, на всю высоту здания, включая фундамент, устраивают осадочные швы.
Устройство их выполняется по той же схеме, что и термошвов. По возможности оба вида совмещают в одной прошивке, организуя так называемые термо-осадочные швы.
Деформационные швы зданий
Деформационные швы в зданиях устраивают для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах прогнозируемых деформаций, возникающих при колебаниях температуры, сейсмических воздействий, неравномерной осадки грунта и способных вызвать опасные нагрузки.
В зависимости от назначения деформационные швы можно разделить на температурные, осадочные, сейсмические и усадочные.
Температурный деформационный шов
В жаркую погоду, при нагревании, здание расширяется и удлиняется, зимой же при охлаждении оно сокращается, эти температурные деформации приводят к появлению трещин.
Температурные швы делят надземную конструкцию строения по вертикали на отдельные части, что обеспечивает независимое горизонтальное перемещение отдельных частей здания. В фундаментах и других подземных элементах здания температурные швы не устраивают, так как они находясь в грунте, не подвержены значительным изменениям температуры воздуха.
Устройство температурных швов в наружных стенах зданий:
А, Б — с сухим и нормальным режимами эксплуатации; В, Г — с влажным и мокрым режимами;
1 — утеплитель; 2 — штукатурка; 3 — расшивка; 4 — компенсатор; 5 — антисептированные деревянные рейки 60х60 мм; 6 — утеплитель; 7 — вертикальные швы, заполненные цементным раствором.
Расстояние между температурными швами определяют в зависимости от материала стен и температурных показателей района строительства.
Температурные швы наружных стен должны быть водо- и воздухонепроницаемыми и непромерзаемыми, для чего они должны иметь утеплитель и надежную герметизацию в виде упругих и долговечных уплотнителей из легкосжимаемых и несминаемых материалов (для зданий с сухим и нормальным режимами эксплуатации), металлических или пластмассовых компенсаторов из коррозиеустойчивых материалов (для зданий с влажным и мокрым режимами).
Осадочный деформационный шов
Осадочные швы учитывают в тех случаях, когда предполагается разное и неравномерное оседание смежных элементов строения. Отдельные смежные части здания могут быть разными по этажности и протяженности. В этом случае более высокая часть здания, которая будет тяжелее, будет давить на грунт с большей силой, чем низкая часть. Такая неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и в фундаменте здания.
Осадочные швы расчленяют по вертикали все конструкции здания, включая его подземную часть — фундамент.
Схемы устройства деформационных швов в зданиях:
А – осадочный; Б – температурно-осадочный:
1 – деформационный шов; 2 – подземная часть (фундамент) здания; 3 – надземная часть здания;
Если в одном здании необходимо использовать деформационные швы разных видов, их по возможности совмещают в виде так называемых температурно-осадочных швов.
Антисейсмический деформационный шов
Антисейсмические швы устраивают в зданиях, строящихся в сейсмоопасных районах, подверженных землетрясениям. Они делят всё здание на отсеки, которые в конструкции представляют собой самостоятельные устойчивые объёмы. По линиям антисейсмических швов устраиваются двойные стены или сдвоенные ряды опорных колонн, которые являются основой несущей конструкции каждого отдельно взятого отсека и обеспечивают их независимую осадку.
Схема расположения сейсмических поясов в зданиях с каменными стенами и конструкция антисейсмических поясов наружной стены:
А — фасад; Б — разрез по стене; В — план наружной стены; Г,Д — внутренняя часть; Е — деталь плана антисейсмического пояса наружной стены;
1 — антисейсмический пояс; 2 — железобетонный сердечник в простенке; 3 — стена; 4 — панели перекрытия; 5 — арматурный каркас в швах между панелями перекрытий;
Усадочный деформационный шов
Усадочные деформационные швы делают в монолитно-бетонных каркасах, так как бетон при твердении уменьшается в объёме из-за испарения воды. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, которые нарушают несущую способность монолитно-бетонного каркаса. После того как твердение закончится, оставшийся усадочный деформационный шов полностью заделывают.
В кирпичных стенах деформационные швы устраивают в четверть или в шпунт. В мелкоблоковых стенах примыкание смежных участков осуществляется впритык и дополнительно защищается от продувания стальными компенсаторами.
Деформационные швы в кирпичных стенах:
А — в кирпичной стене, примыкание в шпунт; Б — в кирпичной стене, примыкание в четверть; В — с компенсатором из кровельной стали в мелкоблочной стене;
1, 2 — прокладка; 3 — стальной компенсатор; 4 — блоки;