Проекты домов из блоков. Проекты блочных домов Проект дома из блоков онлайн

В последнее время строительная индустрия всё больше развивается благодаря новым технологиям и разработкам. Причём стройка теперь ведётся в любых направлениях, как в нежилом фонде, так и в коттеджных посёлках. А потому очень популярными становятся проекты домов из блоков, которые стали настоящим прорывом в строительной индустрии.

Дома из блоков — отличный вариант для малоэтажного строительства

Не секрет, что строительство дома очень затратный процесс как в финансовом плане, так и в отношении времени. Начиная строительство, сложно представить, сколько же времени займёт весь этот процесс. Он состоит из нескольких этапов. Неудивительно, что каждый, кто мечтает о собственном доме, старается хотя бы немного сократить время строительства.

Как это сделать

Если использовать правильные материалы и работать с нужными людьми, можно существенно сэкономить время, отведённое на строительство. Если запланировано срочное строительство, то лучше всего использовать для этих целей блоки. Строительство из блоков избавит от необходимости постоянного контроля каждого этапа строительства и значительно сэкономит временные затраты.



Проект двухэтажного дома из пенобетонных блоков

Ещё одно весомое преимущество домов из блоков – это то, что их фундамент сделать намного проще, чем фундамент для обыкновенного кирпичного дома. Особенности строения подразумевают, что будет использоваться облегчённый вариант ленточного фундамента, что позволит дому выглядеть более утонченно и эстетично, а его хозяину удастся получить приятный бонус в виде очень большой экономии по сравнению с постройками из традиционного материала.

В доме из блоков теплее

Ещё одна причина, почему многие стали заказывать , или из блоков какого-либо другого материала состоит в том, что в таком строении намного теплее, чем в любом другом.

Не так давно были проведены исследования, которые окончательно подтвердили, что обладают отличной устойчивостью к холоду, что немаловажно в холодный период времени.

Дома из керамзитобетона

Заслуженно популярные варианты постройки домов – это строительство помещений из керамзитобетона. , как и все подобные строения, очень быстро и легко возводятся.

  • Особенностью строительства домов из керамзитобетона является то, что этот материал устойчив к холоду, поэтому работы можно производить круглогодично.
  • Керамзитобетонные блоки совершенно не боятся влаги.

Конструкции из керамзитобетона очень тёплые сами по себе, а если ещё и утеплить их дополнительно, то зимой не почувствуется совершенно никакого дискомфорта или неудобств. К тому же, финансовые затраты на керамзитобетон не так уж и велики, так что это один из лучших вариантов для строительства.

Частный жилой дом, построенный из керамзитобетонных блоков

Дома из керамических блоков

Данный вид домов из блоков также является наиболее популярным в строительной индустрии. предусматривают в обязательном порядке отделочные работы, так блоки самостоятельно не защищены от влажной среды.Если нет возможности тратиться на дорогую внешнюю отделку, то лучше потратить больше средств на материал и приобрести влагоустойчивый керамзитобетон.


Керамические блоки

Ещё один факт, который нельзя не отметить – это цена. Как и при строительстве дома из керамзитобетона, она вполне приемлема.

К преимущественным достоинствам керамических блоков можно отнести теплоизоляцию. Если дополнительно провести работы по внешней отделке, то строение в холодный период будет надёжно защищено.


Проект дома из крупных керамических блоков Porotherm

Особенности газобетона

Рассмотрим особенности газобетонных блоков, которые также в последнее время пользуются огромной популярностью среди пользователей. Газобетонные блоки используются в строительстве уже достаточно давно, и свою популярность данный материал не теряет, а только приобретает, благодаря новейшим технологиям строительной индустрии.

Вместе с тем, он имеет несколько особенностей, о которых стоит сказать подробнее и которые стоит учитывать во время составления проекта дома из этого материала.

Итак, газобетон – это материал искусственного происхождения, который, тем не менее, имеет очень высокие эксплуатационные показатели и выгоден в строительстве.

Его основной особенностью является малая весовая категория по сравнению с другими материалами, а теплопроводность очень низкая. Таким образом, этот лёгкий материал прекрасно защитит от морозов не хуже, чем классический кирпич или даже любимое всеми дерево.

Правда, его искусственное происхождение не позволяет ему быть таким же полезным, как дерево. Правда, и цена на дом из газобетона намного ниже, чем на дом из дерева. К тому же, газобетон очень долговечен и огнеустойчив, что тоже является огромным плюсом, учитывая то, какое количество разнообразной техники сейчас принято помещать в дом.


Проект двухэтажного дома из газобетонных блоков Общие данные по проекту.

1.Исходные данные по проекту дома из газоблоков с чертежами бесплатно 92/80

1.1. Рабочий проект «Коттедж "Сентенция"
- Архитектурно-планировочного задания;
- Нормативных документов по проектированию и строительству зданий и сооружений.
1.2. Здание дома предполагается оборудовать освещением, сетями отопления, сетями водоснабжения и канализации, системой вентиляции. 1.3. Вокруг дома предусматривается благоустройство территории с высадкой зеленых насаждений, устройством пешеходных дорожек, скамеек. 1.4. Строительство дома предполагается вести в одну очередь. 1.5. Проект выполнен без проведения инженерных изысканий.
1.6. Проектируемый участок имеет ровный рельеф.
2.Климатические данные (Ленинградская область; Санкт-Петербург)
2.1. Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 1 хол, пятидневки = -26 °С;
2.2. Продолжительность отопительного периода ZOT, пер = 220 суток;
2.3. Расчетная температура наружного воздуха TOT, пер = -1,8 °С;
2.4. Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха ZO = 152 сут;
2.5. Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха Zl = 2 месяца;
2.6. Продолжительность весенне-осеннего периода Z2 = 5 месяца; Наибольшая глубина промерзания грунта принимается - 2,0 м.
2.7. Продолжительность летнего периода Z3 = 5 месяца;
2.8. Средняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха TO = -5 ° С;
2.9. Средняя температура зимнего периода Tl = -7,8 °С;
2.10. Средняя температура весенне-осеннего периода T2 = -0,2 °С;
2.11. Средняя температура летнего периода T3 = 13,9 °С;
2.12. Рельеф участка равнинный (спокойный) согласно Архитектурно-планировочному заданию.
2.13. Наибольшая глубина промерзания грунта принимается - 1,8 м.

3.Общая часть проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.

3.1. Настоящим проектом разработано строительство дома из газоблоков и деревянных перекрытий по балкам.
3.2. Проектируемое здание относится к объектам жилых зданий и сооружений.
3.3. Здание относится к 111 степени огнестойкости.

4.Генеральный план проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.

4.1. При проектировании не использовались топографические и проектные материалы.
5.Наружные инженерные сети проекта из газоблоков с чертежами бесплатно.
5.1. Проект инженерных сетей внутриплощадочных см. Альбом НВК, ЭС.

6. Благоустройство проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.

6.1. Данным проектом благоустройство участка не разрабатывается.
7. Организация рельефа и отвод дождевых вод.
7.1. Проект организация рельефа и отвод дождевых вод участка не разрабатывается.
8.Объёмно-планировочные решения проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.
8.1. Объёмно-планировочные и конструктивные решения здания принимаются исходя из условий обеспечения удобной эксплуатации здания.
8.2. Здание имеет правильную прямоугольную форму в плане.
8.3. Технико-экономические показатели:
8.3.1. Площадь застройки - 98,71 кв.м.,
8.3.2. Строительный объём - 911 кв.м.,
8.3.3.Общая площадь - 186.45 кв.м..
8.4. Здание выполнено в трёх основных уровнях. Высота первого этажа - 3,3 м, второго этажа - 3,0 м. Фактическая высота помещений от пола до потолка первого этажа - 3,0 м, второго этажа - 2,7 м, мансарда - 2,5 м (1,5 м минимум).
8.5. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.

9.Конструктивное решение проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.

9.1. Согласно технического задания, фундаменты разрабатываются местными проектными организациями.
9.2. Стены: несущая часть - газобетонные блоки 400 мм, перегородки - ГВЛ по металлическому каркасу.
9.3. Колоны: брус. 9.4. Перекрытия: деревянные по балкам. 9.5. Лестница: внутренняя - деревянная, наружная - деревянная.
9.6. Полы: деревянные, в санузлах - напольная керамическая плитка по бетонной стяжке.
9.7. Крыша: мансардная двухскатная, деревянная, с уклонами скатов 25 -70°. Стропила выполнены из бруса сечением 50 х 200 мм. Принята не скользящая конструкция крыши с опи ранием нижней части стропил на стены.
9.8. Кровля: битумная черепица "Shinglas".
9.9. Окна: двухкамерные стеклопакеты (тройное остекление), рамы - деревянный профиль по ГОСТ 24700-99 (2001).
9.10. Двери: внутренние - по ГОСТ 6629-88(2002), наружные - по ГОСТ 24698-81(2002), деревянные по индивидуальному заказу.
9.11. Фасады дома покрываются прозрачными атмосферостойкими составами. Цоколь облицовывается природным камнем.
9.12. Согласно ТЗ отделка помещений и конструкция полов разрабатывается местными дизайнерскими компаниями.
10.Инженерные сети внутренние проекта дома из газоблоков с чертежами бесплатно.
10.1. Технический узел располагается в помещении котельной в цокольном этаже. Вводы в здание (водопровод, газ, электросеть) осуществляются в помещение котельной. 10.2. Канализация - локальная.

В этом разделе представлены проекты домов, коттеджей, бань, гаражей в технологии строительства из двух самых популярных разновидностей ячеистых бетонов: газобетон и пенобетон. Важно знать, что хотя эти два строительных материала и относятся к одному классу бетонов, но по структуре, способу производству и технологии кладки это два совершенно разных изделия.

Современный дом из газобетона ПА-1644Г

Площадь общая: 164,48 кв.м. + 25,34 кв.м.
Технология строительства: коттедж из газобетона.
Стоимость проекта: 32 000 руб. (АР + КР)
Стоимость материалов на строительство: 1 987 000 руб*

Дом, который сочетает в себе мотивы старого европейского сельского коттеджа и ультрасовременных фасадных решений, планировок и технологий. Окна в пол, фасад облицованный кирпичом, большие витражные эркеры - это те характеристики, которые сразу привлекают к себе внимание и выделяют этот дом из общего ряда стандартной застройки. Не менее великолепны внутренние планировки этого небольшого в пятне застройки дома. Открытого типа терраса, далее прихожая и гардероб. Из прихожей можно сразу пройти в огромную гостиную или завернуть в кухню. Гостиная визуально разделена аркой со столовой. Столовая отделена от кухни, тем самым запахи и шумы с кухни не проникают ни в столовую, ни в гостиную. Слева от гостиной находится большая спальная комната, и бойлерная. Бойлерная в полном соответствии с нормами и правилами эксплуатации газовых котельных имеет отдельный вход с улицы и объем помещения свыше 15 куб.м. Отдельно хочется сказать о гостиной, которая конструктивно имеет еще второй свет, а также в ней предусмотрено место для камина. На мансардном этаже расположены две большие спальные комнаты и рабочий кабинет. Спальни выполнены в блочном исполнении, то есть для каждой из них предусмотрены отдельные санузлы. Жильцы могут с помощью перегородок разделить эти помещения на санузел и гардероб. Готовый проект дома из газобетона ПА-1644Г прекрасный образец современного архитектурного проектирования загородных домов.
Детальное описание проекта ПА-1644Г ➦

Проект двухэтажного дома из газобетона ПА 154-0

Площадь общая: 154,06 кв.м. + 25,99 кв.м.
Технология строительства: газобетонные блоки.
Стоимость проекта: 28 000 руб. (АР + КР)
Стоимость материалов на строительство: 1 816 000 руб*

Самый популярный проект двухэтажного дома самой популярной серии домов из газобетона. В нашем каталоге готовых проектов есть еще одиннадцать вариантов этого дома. Все они имеют определённые параметры и характеристики, которые объединяют их в отдельную серию. Во-первых, это простота в конструктивных решениях, что позволяет позиционировать их как дома эконом-класса. Это обыкновенный квадрат в пятне застройки, с простой четырех скатной крышей и рациональными планировками внутренних пространств первого и второго этажа. Во-вторых, общая площадь этих домов находится в диапазоне 200-250 кв.м. В-третьих, все эти дома разработаны в технологии строительства из блоков газобетона. Чем, прежде всего, интересен именно этот проект. Справа, к основному зданию дома, пристроена крытая терраса, на которую есть выход из кухни. Также на первом этаже есть гостиная с камином, отдельная гостевая комната, тамбур, большая прихожая, гардеробная, санузел и котельная. Удобное крыльцо укрыто козырьком от осадков. На втором этаже большой холл, три спальни, кладовая, раздельные санузел и ванная. Стены дома выложены блоками газобетона толщиной 400 мм и рекомендовано наружное утепление. Чистовая отделка фасада выполнена из декоративной штукатурки и искусственного камня.
Детальное описание проекта ПА 154-0 ➦

Сейчас в нашем каталоге размещено свыше 1200 проектов домов, коттеджей, бань, гаражей и беседок из газобетона . Поэтому рекомендуем вам воспользоваться расширенной формой поиска проекта, которая в основной версии сайта расположена чуть ниже этого текста, по установленным вами параметрам. В мобильной версии сайта кнопка расширенного поиска проекта расположена в подвале экрана вашего мобильного устройства.

Павел

Ответ:

Здравствуйте, Павел.

21-65 относится к серии домов -

газосиликатных блоков .

Кайман30 .

Керамические блоки Кайман30 превосходят

Кайман30

  • Екатеринбург,
  • Новосибирск,
  • Пермь,
  • Красноярск , без слабого звена - слоя утеплителя .

Проект дома бесплатно .
Кайман30

Срок возврата инвестиций в более тёплые стены 303 года .

Согласно требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий в Подмосковье - 3,14 м2*С/Вт.

Термическое сопротивление внешней стены, возведённой с применением теплоэффективного керамического блока Кайман30 и облицованной щелевым кирпичом - 3,7344 м2*С/Вт .
Кайман30 - 0,094 Вт/м*С .

Термическое сопротивление внешней стены, возведённой с применением газосиликатных блоков D500 с толщиной стены 500мм и облицованной щелевым кирпичом - 4,1526 м2*С/Вт .
Теплотехнический расчёт представлен ниже.
Значение коэффициента теплопроводности λа газобетонных блоков D500 - 0,126 Вт/м*С .

Итоговые затраты на строительство дома по проекту 21-65 окажутся ниже на 381 317 рублей при выборе керамического блока Кайман30 . Подробный сравнительный расчёт затрат представлен ниже.

Стены из газобетонного блока D500 с толщиной стены 500мм имеют более высокое термическое сопротивление, на 9% выше. Можно рассчитывать на возврат вложенных инвестиций в более "тёплые" внешние стены за счёт экономии на отопление, в период эксплуатации дома.

Вопрос в сроке возврата сделанных инвестиций.

Очевидно , что теплопотери в отопительный период будут происходить не только через внешние стены.

  • 30-35% теплопотерь происходит через вентиляционные каналы и дымоходы.
  • Термическое сопротивление современных оконных конструкций в 3 раза ниже, чем термическое сопротивление внешней стены из блока Кайман30. Как следствие, теплопотери через окна составляют 20-25% .
  • Тепло уходит через конструкци стен и пола цокольного этажа, а также чердачное перекрытие. Это ещё 10-15% всех теплопотерь.
  • Максимум, на стены приходится 30% тепловых потерь, т. е. в чеке на отопление лишь 30 процентов суммы приходится на стены.
Если рассматриваемый Вами дом планируется подключить к магистральному газовому отоплению, то в отопительный период средний чек, включающий не только затраты на отопление, но и затраты энергии на подготовку горячей воды не превысит сумму в 2 000 рублей .

Как было отмечено выше, термическое сопротивление конструкции внешней стены из блока газосиликатных блоков D500 окажется выше на 9% .

Посчитаем примерную ежемесячную экономию связанную с заменой Кайман30 на более тёплый газосиликатных блоков D500 с толщиной стены 500мм .

Экономия = 2 000 х 30% х 9% = 180 рублей/месяц .

В той климатической зоне, где Вы планируете строительства дома, отопительный сезон длится 7 месяцев .

Как было отмечено выше, инвестиции в более тёплую стену приведет к увеличению затрат на 381 317 рублей .

Посчитаем срок возврата инвестиций за счёт экономии на расходах на отопление.

381 317 рублей / 180 рублей/месяц / 7 месяцев = 303 года .

1. Прочность .

Так керамический блок Кайман30


Kaiman 30




Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Щелково, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

R, м 2 *С/Вт ).

Щелково .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в 20 - 22 °С);
t от Щелково значение -3,1 °С;
z от Щелково значение 216 суток .



R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0
а и b а b - 1,4



R 0 = Σ δ n n + 0,158

Где,
Σ
δ - толщина слоя в метрах;
λ
n

R r 0 = R 0 х r

Где,
r

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 r 0,98 .

R r 0

0 требуемое .

λ а или λ в

СНиП "Тепловая защита зданий"

1-й шаг. Определим з Щелково


Согласно таблице город Щелково

2-й шаг.


сухой .

3-й шаг.

сухой , Щелково нормальный .


Резюме.
R 0 А λ а .

Наталья

Ответ:


Здравствуйте, Наталья.

Рассматриваемый Вами проект дома 29-51 относится к серии домов -

Проект дома спроектирован с применением газосиликатных блоков .

Рассматриваемый Вами проект дома, в котором в качестве материала несущих стен использован керамический блок Кайман30 , представлен в нашем каталоге под номером .

Керамические блоки Кайман30 превосходят газосиликатные/газобетонные блоки по всем основным характеристикам: прочность, теплосбережение. При этом итоговые затраты окажутся ниже при выборе керамики . Подробнее об этом смотрите ниже сравнительный расчёт затрат.

Применение керамических блоков Кайман30 позволяет строить загородные дома, отвечающие всем действующим нормативам, и в частности, отвечающие СНиП "Тепловая защита зданий" для таких городов как:

  • Екатеринбург,
  • Новосибирск,
  • Пермь,
  • Красноярск , без включения в конструкцию внешней стены слабого звена - слоя утеплителя .
При этом стоимость возведения одного квадратного метра жилья будет одной из самых низких, при сравнении с любым каменным блоком, в том числе и в сравнении с газосиликатными блоками.

Проекты домов из керамических блоков включены в акцию Проект дома бесплатно .
По условиям акции при покупке керамических блоков Кайман30 в нашей компании мы вернём Вам стоимость оплаченной Вами проектной документации.

Сравним рассматриваемые материалы газосиликатные блоки и керамические блоки по характеристикам и затратам на строительство.

Керакам Kaiman30 газосиликатный блок D500 100 109 рублей .

1. Прочность .

Прочность стеновых материалов определяется предельным давлением распределённой нагрузки на испытуемый образец и характеризуется количеством килограмм сил (кгс) приложенных к одному квадратному сантиметру поверхности материала.

Так керамический блок Кайман30 имеет марку прочности М75, это означает, что один квадратный сантиметр способен выдерживать нагрузку равную 75 кг.

Значение марки прочности газосиликатного блока с плотностью 500 кг/м 3 , у разных производителей, колеблется в пределах от М35 до М50. Как следствие, согласно инструкции производителей газосиликатных блоков каждый третий ряд кладки следует армировать, как показано на фото ниже.



Кладка из керамических блоков Kaiman 30 армируется только по углам здания, на метр в каждую сторону. Для армирования используется базальтопластиковая сетка, закладываемая в кладочный шов. Трудоёмкое штробление и последующее укрытие арматуры в штробе клеем не требуется.

Кладочный раствор при монтаже керамических блоков наносится только по горизонтальному шву кладки . Каменщик наносит раствор сразу на полтора-два метра кладки и заводит каждый следующий блок по пазо-гребню. Кладка ведётся очень быстро.

При монтаже газосиликатных блоков раствор необходимо наносить и на боковую поверхность блоков. Очевидно, что скорость и трудоёмкость кладки при таком способе монтажа только увеличится.

Также для профессиональных каменщиков не является сложностью пиление керамических блоков. Для этой цели используется сабельная пила, с помощью этой же пилы распиливаются и газосиликатные блоки. В каждом ряду стены требуется запиливать всего один блок.



2. Способность рассматриваемых конструкций сопротивляться теплопередаче, т.е. зимой удерживать тепло в доме, летом прохладу.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из газосиликатных блоков.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Бронницы, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий") для города Бронницы .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП "Тепловая защита зданий"): по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Бронницы значение -3,4 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Бронницы значение 212 суток .

ГСОП = (20- (-3,4))*212 = 4 960,8 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий)

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - требуемое термическое сопротивление;
а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП "Тепловая защита зданий" для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b - 1,4

R тр 0 =0,00035*4 960,8+1,4 = 3,1363 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n n + 0,158

Где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ - толщина слоя в метрах;
λ - коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n - номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 - поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

R r 0 = R 0 х r

Где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98 .

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

  1. мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
  2. в качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
  3. откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).
Из чего можно сделать вывод - при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП "Тепловая защита зданий" . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию.

1-й шаг. Определим з ону влажности региона застройки - г. Бронницы используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".


Согласно таблице город Бронницы находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 - нормальный климат.

2-й шаг. По Таблице №1 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем влажностный режим в помещение.

При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%.
Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.


Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% - сухой .

3-й шаг. По Таблице №2 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем условия эксплуатации.

Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае - это сухой , со столбцом влажности для города Бронницы , как было выяснено ранее - это значение нормальный .


Резюме.
Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) следует применять значение при условиях эксплуатации А , т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λ а .

Лариса

Ответ:


Здравствуйте, Лариса.

Рассматриваемый Вами проект дома 20-36 относится к серии домов -

Проект дома спроектирован с применением газосиликатных блоков .

Рассматриваемый Вами проект дома, в котором в качестве материала несущих стен использован керамический блок Кайман30 , представлен в нашем каталоге под номером .

Керамические блоки Кайман30 превосходят газосиликатные/газобетонные блоки по всем основным характеристикам: прочность, теплосбережение. При этом итоговые затраты окажутся ниже при выборе керамики . Подробнее об этом смотрите ниже сравнительный расчёт затрат.

Применение керамических блоков Кайман30 позволяет строить загородные дома, отвечающие всем действующим нормативам, и в частности, отвечающие СНиП "Тепловая защита зданий" для таких городов как:

  • Екатеринбург,
  • Новосибирск,
  • Пермь,
  • Красноярск , без включения в конструкцию внешней стены слабого звена - слоя утеплителя .
При этом стоимость возведения одного квадратного метра жилья будет одной из самых низких, при сравнении с любым каменным блоком, в том числе и в сравнении с газосиликатными блоками.

Проекты домов из керамических блоков включены в акцию Проект дома бесплатно .
По условиям акции при покупке керамических блоков Кайман30 в нашей компании мы вернём Вам стоимость оплаченной Вами проектной документации.

Сравним рассматриваемые материалы газосиликатные блоки и керамические блоки по характеристикам и затратам на строительство.

Забегая вперёд сообщаю, что строительство рассматриваемого Вами дома из керамического блока Керакам Kaiman30 , по всем характеристикам превосходящего газосиликатный блок D500 , окажется менее затратным, экономия составит 114 052 рубля .

Расчёт в цифрах Вы можете увидеть в конце данного ответа.

1. Прочность .

Прочность стеновых материалов определяется предельным давлением распределённой нагрузки на испытуемый образец и характеризуется количеством килограмм сил (кгс) приложенных к одному квадратному сантиметру поверхности материала.

Так керамический блок Кайман30 имеет марку прочности М75, это означает, что один квадратный сантиметр способен выдерживать нагрузку равную 75 кг.

Значение марки прочности газосиликатного блока с плотностью 500 кг/м 3 , у разных производителей, колеблется в пределах от М35 до М50. Как следствие, согласно инструкции производителей газосиликатных блоков каждый третий ряд кладки следует армировать, как показано на фото ниже.



Кладка из керамических блоков Kaiman 30 армируется только по углам здания, на метр в каждую сторону. Для армирования используется базальтопластиковая сетка, закладываемая в кладочный шов. Трудоёмкое штробление и последующее укрытие арматуры в штробе клеем не требуется.

Кладочный раствор при монтаже керамических блоков наносится только по горизонтальному шву кладки . Каменщик наносит раствор сразу на полтора-два метра кладки и заводит каждый следующий блок по пазо-гребню. Кладка ведётся очень быстро.

При монтаже газосиликатных блоков раствор необходимо наносить и на боковую поверхность блоков. Очевидно, что скорость и трудоёмкость кладки при таком способе монтажа только увеличится.

Также для профессиональных каменщиков не является сложностью пиление керамических блоков. Для этой цели используется сабельная пила, с помощью этой же пилы распиливаются и газосиликатные блоки. В каждом ряду стены требуется запиливать всего один блок.



2. Способность рассматриваемых конструкций сопротивляться теплопередаче, т.е. зимой удерживать тепло в доме, летом прохладу.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из газосиликатных блоков.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Дмитров, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий") для города Дмитров .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП "Тепловая защита зданий"): по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Дмитров значение -3,1 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Дмитров значение 216 суток .

ГСОП = (20- (-3,1))*216 = 4 989,6 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий)

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - требуемое термическое сопротивление;
а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП "Тепловая защита зданий" для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b - 1,4

R тр 0 =0,00035*4 989,6+1,4 = 3,1464 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n n + 0,158

Где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ - толщина слоя в метрах;
λ - коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n - номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 - поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

R r 0 = R 0 х r

Где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98 .

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

  1. мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
  2. в качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
  3. откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).
Из чего можно сделать вывод - при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП "Тепловая защита зданий" . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию.

1-й шаг. Определим з ону влажности региона застройки - г. Дмитров используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".


Согласно таблице город Дмитров находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 - нормальный климат.

2-й шаг. По Таблице №1 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем влажностный режим в помещение.

При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%.
Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.


Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% - сухой .

3-й шаг. По Таблице №2 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем условия эксплуатации.

Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае - это сухой , со столбцом влажности для города Дмитров , как было выяснено ранее - это значение нормальный .


Резюме.
Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) следует применять значение при условиях эксплуатации А , т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λ а .

У каждого из нас есть желание иметь свою личную крепость – долговечный дом, в котором было бы тепло и уютно. Достаточно популярными среди застройщиков в 2018 являются архитектурные проекты домов из керамоблоков.

Чтобы обеспечить себе такое жилище, нужно подбирать строительные материалы со знанием технологии их применения. Любые её нарушения способны негативным образом влиять на свойства материалов, из-за которых было решено его купить.

Этот материал будет полезен, прежде всего, застройщикам, для которых приоритетны проекты домов из керамических блоков, а также всем, кому в принципе интересны дома из блоков (фото, схемы, эскизные проекты, чертежи и видео можно смотреть в данном разделе каталога) и свойства этого кладочного материала.

Авторские и типовые планы проектов домов из блоков: основные технические параметры керамических изделий

Керамические изделия производятся из такого сырья, как глина. Она наделяет блоки следующими индивидуальными особенностями:

  • Хорошие теплозащитные показатели, обеспечиваемые пористой структурой материала, а также способностью к аккумуляции солнечного тепла внутри дома из блоков (проекты и эскизы можно посмотреть в этом разделе). Однослойная стена отличается теплоотдачей, равной 0,29 Вт/м2К.
  • Оптимальные затраты: имея отличную теплозащиту, кладка из керамоблоков не требует утепления, что значительно снижает смету расходов.
  • Комфорт: дышащие блоки обеспечивают комфортную воздушную среду в жилых коттеджах благодаря балансу влажности в помещении.
  • Надежность: прочность строений из керамоблоков позволяет реализовывать планы домов из блоков в районах с повышенной сейсмоопасностью.
  • Огнеупорные свойства: благодаря обжигу блоков при изготовлении повышается их огнеупорность, достигающая 4 часов.


Планировка проектов домов из блоков: как избежать распространенных ошибок при его реализации под ключ

Предупрежден, значит вооружен! Нередко процесс кладки стен частных домов из керамических блоков сопровождается досадными ошибками, способными серьезно снизить ожидаемые качества готовой конструкций. Следующие правила помогут Вам избежать нарушения технологии.

  1. Для прирезки блоков разрешается пользоваться только специализированным инструментом. Это исключит вероятность разлома изделий и сохранит толщину кладочных швов (мостиков холода) в допустимых пределах (8-15 мм).
  2. Дом из блоков будет теплым при отсутствии в стенах перекладок из кирпича. Обычный кирпич значительно повысит теплопроводность стены.
  3. Поскольку утеплитель характеризуется минимальной толщиной в 80 мм, важно оставлять в кладке стен зазор не менее этого значения для качественного монтажа утепляющего слоя монолитных изделий (перекрытий, перемычек).
  4. Долговечность кладки обеспечивается устройством горизонтально ровного основания фундамента. Если отклонения по высоте несущественны, их лучше выравнивать цементно-песчаной стяжкой. Мелкозернистый бетон хороший вариант для выравнивания внушительных перепадов.
  5. Запрещается пренебрегать перевязками в кладке из керамических блоков.
  6. Если планировка домов из блоков подразумевает возведение внутренних стен и перегородок, то делать из тех же керамоблоков, которые были закуплены для устройства внешних стен, нецелесообразно. Это является прямым увеличением стоимости строительства.
  7. Вертикальные стыки важно заполнять раствором, только при отсутствии в изделиях гребней и или зазором между ними более 5 мм.
  8. При консервации обязательно укрывать полиэтиленовой пленкой кладку из керамоблоков даже при кратковременной приостановке строительства ввиду переувлажнения материала осадками.

Итак, чтобы новые дома из керамических блоков были надежными, важно обеспечить соблюдение технологии, а также наличие опыта и квалификации у строительной бригады. Для создания оригинального образа дома за отдельную цену клиент может заказать дизайн домов из блоков, индивидуальный проект блочного дома под ключ и ряд других дополнений.

Приятного вам просмотра и выбора!

Статьи по теме: