Чердачные перекрытия служат разделительным элементом между жилым этажом и чердаком. Основные силовые воздействия на чердачные перекрытия обусловлены весом инженерного оборудования, размещенного на них, а также нагрузкой, передаваемой в точках опор элементов крыши, возникающей из-за регулярного присутствия обслуживающего персонала. Если рассматривается тема чердачных перекрытий, то важно учесть несколько ключевых моментов.
-
Варианты решения «кровельных пирогов»
Для неутеплённой кровли
Для утеплённой кровли
-
Крыши панельных зданий. Общее конструктивное решение
Крыши крупнопанельных домов подразделяются чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши имеют проходные, полупроходные и непроходные чердаки. Бесчердачные (совмещенные) крыши могут быть вентилируемыми и невентилируемыми.
Несущие конструкции чердачных крыш состоят из железобетонных ребристых панелей либо плит, уложенных по железобетонным стропилам или балкам, кровли преимущественно мягкие — по цементно-песчаной или асфальтовой стяжке. В крупнопанельных домах устанавливаются крыши двускатные с неорганизованным водоотводом, односкатные и двускатные с организованным водоотводом через водосточные трубы, с организованным внутренним водоотводом в ливневую канализацию или с наружным выпуском.
Конструкции крыши крупнопанельных зданий.
В практике крупнопанельного домостроения нашли применение два типа крыш; совмещенные (вентилируемые и невентилируемые) и чердачные (рис. 2.14 и 2.15).
Совмещённые невентилируемые крыши используются как правило в пяти- и девятиэтажных домах (например, серия 1-464, 1605 и др.). Несущей основной в совмещённых невентилируемых крышах служат те же плоские ж. б. плиты, что и в конструкциях междуэтажных перекрытий. По несущей плите в условиях строительной площадки укладывают по слою пароизоляции утеплитель из пеностекла, керамзитобетона, цементно-фибролитовых плит и др. материалов, затем устраивают цементную стяжку для выравнивания основания под гидроизоляционный ковёр, завершающий конструкцию покрытия. Водоотвод с крыши обычно осуществляется через внутренние водостоки. Однако, в практике имеются случаи применения в 5 – этажных домах наружных водостоков с устройством организованного водосброса
Вентилируемые совмещённые крыши сооружают из крупных панелей заводского изготовления: однослойных, монтируемых за один приём, или, в крайнем случае двухслойных, монтируемых послойно за два раза (рис. 2.16). Вентиляция крыши осуществляется через воздушные прослойки или же в верхней её зоне. Наличие воздушного прослойка даёт возможность удалять накопившиеся под гидроизоляционным ковром (в верхней зоне теплоизоляции) водяные пары и таким образом осушать крышу (рис. 2.15).
Крупноразмерные панели для крыш большой заводской готовности изготовляют из армированного пенно- или газобетона (рис. 2.15 а, в, г). Для вентиляции в панели устраивают продольные сквозные цилиндрические каналы диаметром 50 — 60 мм (или квадратные каналы), расположенные на расстоянии 35 – 50 мм от верхней плоскости панели и 150 – 200 мм друг от друга Систему расположенных в панелях вентиляционных каналов присоединяют к сборному каналу на продольной оси крыши, над которым находятся вытяжные шахты (рис. 2.15, в, г).
Чердачное помещение проектируют тёплым с отопленными ограждающими конструкциями, положительную температуру в нём обеспечивают поступления тёплого воздуха из вентиляционной системы дома.
Стены тёплого чердака в панельном жилом доме повышенной этажности выполняют из обычных панелей наружных стен здания (рис. 2.14). Кровельные панели одним концом (со стороны наружной стены) опирают на продольные ж. б. ригели (РЧ), а другим концом – на лотковые керамзитобетонные панели (ПЧл) толщиной 350 мм
-
Бесчердачная раздельная крыша
Бесчердачные крыши применяют в зданиях высотой не более четырех этажей. Водоотвод с таких покрытий в основном устраивают с внутренним водостоком.
Конструкция раздельной бесчердачной крыши (тип И) содержит те же конструктивные элементы, что и чердачная крыша с холодным чердаком, но в связи с тем, что ее воздушное пространство имеет малую высоту (до 0,6 м), решение опорных конструкций упрощено — ими могут служить отдельные железобетонные бруски.
Принципиальные схемы конструкций бесчердачных железобетонных крыш а — раздельной конструкции с рулонной кровлей; б — раздельной конструкции (с безрулонной кровлей); в — совмещенной панельной однослойной
1 — панель чердачного перекрытия; 2 — утеплитель; 3 — фризовая панель; 4 — кровельная панель безрулонной крыши; 5 — опорный элемент; 6 — однослойная легкобетонная кровельная панель; 7 — рулонный ковер; 8 — трехслойная кровельная панель; 9 — цементная стяжка; 10 — слой керамзита по уклону; 11 — слой прокладочного рубероида на мастике
-
Совмещенные покрытия вентилируемые (с горизонтальным и наклонным расположением воздушных прослоек) и невентилируемые.
Совмещенными крышами называют пологие бесчердачные покрытия, в которых крыша совмещена с конструкцией чердачного перекрытия и нижняя поверхность является потолком помещения верхнего этажа. Чаше всего совмещенные покрытия выполняют из железобетонных элементов. Стоимость совмещенных покрытий на 10.,,15% ниже чердачных крыш, а стоимость эксплуатации в 1,5 раза ниже. При этом значительно сокращаются трудозатраты на строительной площадке при устройстве покрытий. Различают два основных типа совмещенных покрытий: невентилируемые и вентилируемые (рис. 9.14). Конструкция невентилируемой совмещенной крыши следующая (рис. 9.14, в). По железобетонной плите устраивают пароизоляцию из одного или двух слоев рубероида на битумной мастике (может быть и обмазочная из слоя битума) для защиты выше располагаемого теплоизоляционного слоя от увлажнения водяными парами, проникающими из помещения через плиту. Толщина слоя теплоизоляции из ячеистых бетонов, фибролита, стекловаты, шлака, керамзита а других плитных или сыпучих материалов определяется расчетом.
Рис. 9.14. Принципиальные конструктивные схемы совмещенных крыш: 1 — защитный слой, 2 — рулонный ковер, 3 — стяжка (из раствора или сборных железобетонных плит), 4 — теплоизоляция, 5 — пароизоляция, б — несущая конструкция, 7 — отделочный слой, 8 — теплоизоляционный несущий слой, 9 — воздушная прослойка
По утеплителю устраивают цементную стяжку толщиной 15.,,20 мм, а при сыпучем утеплителе ее слой принимают толщиной 25…30 мм и армируют сеткой из проволоки диаметром 2…3 мм с размером ячеек 200.. .300 мм. По стяжке устраивают кровлю, которая представляет собой многослойный рулонный ковер из рубероида или других рулонных материалов на кровельной мастике и защитного слоя толщиной 6…8 мм из мелкого гравия или просеянного шлака, втопленного в слой битума. Может быть принято такое конструктивное решение невентилируемой совмещенной крыши (рис. 9.14,5), в которой теплоизоляционный слой, выполненный из армированного ячеистого или легкого бетона (пенобетона, керамзитобетона и др.), является одновременно и несущей конструкцией. Удаление излишней влаги из плит покрытия такой конструкции происходит нередко через продольные отверстия, устраиваемые в верхней части плит (плита частично вентилируемая), или непосредственно через поры материала легкого или ячеистого бетона. Вентилируемые покрытия (рис. 9.14) отличаются от невентилируемых тем, что поверх теплоизоляции устраивают воздушную прослойку, а вместо стяжки укладывают тонкие железобетонные плиты или панели. Воздушная прослойка содействует удалению излишней влаги из утеплителя и обеспечивает этим его хорошие теплозащитные свойства, При выборе типа совмещенной крыши необходимо учитывать климатические условия района строительства, особенности температурно-влажностного режима помещений здания. Так* вентилируемые крыши рекомендуется устраивать во всех климатических районах, а крыши без продухов — в районах с расчетной зимней температурой не ниже -30°, Над сухими помещениями и с нормальным температуры о-влажностным режимом можно устраивать нсвентилируемые покрытия. Для обеспечения водоотвода с крыш их уклоны делают от 8 до 2° и устраивают также крыши с нулевым уклоном. В соответствии с этим кровля состоит из 3, 4 и 5 слоев рубероида при уклонах соответственно 5…7, 2…5 и 1,5…2°. Для повышения долговечности в качестве кровли следует использовать синтетические рулонные материалы (стеклорубероид, стеклопласт), а также настилать кровлю с мастичным покрытием.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Нужно ли утеплять чердачное перекрытие?
Утепление чердачного перекрытия зависит от различных факторов, таких как климатические условия, конструктивные особенности здания, цель использования чердака и другие. Вот некоторые аспекты, которые следует учесть при решении, нужно ли утеплять чердачное перекрытие:
-
Цель использования чердака: Если чердак не используется как жилое помещение, а служит складом или хранилищем, утепление может быть не таким критичным.
-
Климатические условия: Если ваш регион имеет холодные зимы и высокие колебания температур, утепление чердачного перекрытия может помочь снизить теплопотери и улучшить энергоэффективность здания.
-
Сохранение тепла: Утепление чердачного перекрытия может помочь сохранять тепло внутри здания, особенно если в нем есть подогреваемые помещения.
-
Предотвращение конденсации: Утепление может помочь предотвратить конденсацию влаги на поверхности чердачного перекрытия, что может способствовать предотвращению повреждений и формированию плесени.
-
Улучшение звукоизоляции: Утепление может также улучшить звукоизоляцию между этажами здания.
-
Потенциальная экономия: Правильное утепление чердачного перекрытия может привести к снижению расходов на отопление и охлаждение здания.
Если вы решите утеплять чердачное перекрытие, важно правильно выбрать утеплитель и выполнить утепление в соответствии с технологией, чтобы избежать проблем с конденсацией влаги или другими негативными последствиями. Лучше всего проконсультироваться с профессионалами или инженерами, чтобы определить оптимальное решение для вашего конкретного случая.