Moderni reseni

Dilatační spáry základů – Znalostní báze TECHNONICOL

Dilatační spáry zabraňují praskání v litých monolitických betonových plochách. Neumožňují deformaci, ohýbání, stlačení a další negativní procesy vyskytující se ve struktuře materiálu pod vlivem vnějších přírodních faktorů. Přítomnost těchto ochranných prvků má příznivý vliv na stav konstrukce – je zachována její pevnost, životnost a spolehlivost. Absence deformačních řezů vede k postupné destrukci konstrukce.
Dilatační švy – co to jsou a proč jsou potřebné?
Dilatační spáry – speciální vybrání v některých oblastech stavebních prvků z betonu nebo železobetonu, chrání konstrukci před negativními jevy, které vznikají na pozadí:
• sezónní výkyvy teplot;
• pohyb půdy s heterogenním složením;
• nadměrná seismická aktivita.
Zařízení se používá při vybavování pásových základů a je také oblíbené v regionech se zvýšenou náchylností k zemětřesení. Přítomnost vnitřního napětí v betonu vede k deformaci monolitických konstrukcí.
Instalace dilatační spáry ve slepém prostoru (ochranná betonová vrstva kolem budovy) zabraňuje destrukci železobetonu v kontaktu se zemí. Díky takové ochraně se oblast bezprostředně sousedící s domem ztuhne, čímž se sníží pravděpodobnost negativních důsledků změn půdy, teploty vzduchu a sedání základny budovy.

Jak fungují?

Komponenty hotové budovy nebo jiného stavebního projektu spolu úzce souvisí. Pod vlivem změn vlhkosti a okolní teploty se geometrie konstrukce neustále mění, včetně struktury stárnoucího betonového monolitu, stěn a podlahy. V důsledku toho dochází k jevu, jako je vnitřní napětí uvnitř materiálů hlavních konstrukčních prvků, které je zpočátku obtížné vizuálně určit. Teprve když se situace zhoršuje, začnou se objevovat viditelné známky.
Deformačními řezy lze korigovat redistribuci neustále proudícího zatížení, ke kterému dochází při provozu budovy, a také dosáhnout změn geometrických parametrů materiálu (stlačení, roztažení, střih, kroucení, ohyb) probíhajících uvnitř budovy. monolit.
Při absenci kompenzačních prvků se dodržuje následující:
• zhoršení vlastností nosných prvků konstrukce;
• výskyt trhlin v hloubce betonu;
• výrazná deformace stavebních prvků;
• zvýšení vnitřních sil.
Masivní praskání snižuje životnost monolitických prvků, čím větší je budova, tím vyšší jsou vnitřní síly. Zatížení vyvolává praskání, které se přes tuhý výztužný rám postupně dostává do vnitřních vrstev konstrukce. I mírné porušení polohy nosné stěny ve středové části vede k aktivaci destruktivních procesů na různých místech konstrukce. Negativní dopad mohou mít také některé přírodní faktory, jako je sezónní zvednutí a neustálý pohyb půdy.

Typy dilatačních spár

V souladu s SNiP 2.03.13-88, který poskytuje normy pro návrh podlahy, se ve stavebnictví používají následující typy dilatačních spár:
• Izolační. Eliminuje přenos deformačního zatížení z hlavních konstrukcí na podlahový potěr. Technologie pro uspořádání izolačních spár spočívá v položení speciálního materiálu podél konstrukce, která bude následně vyplněna betonem. Vybrání jsou vytvořena podél obvodu stěn, kolem sloupů a podél základny základů.
• Smrštitelné. Betonový roztok tuhne nerovnoměrně, povrchové vrstvy tvrdnou rychleji než hluboké. V důsledku toho může vzniknout vnitřní pnutí, které může vést k praskání potěru. Použití smršťovacích spojů umožňuje vyhnout se této situaci. Vytvářejí se speciálním zařízením nebo pomocí speciálních lamel, které jsou položeny během lití betonu. Smršťovací řezy se provádějí podél osových linií sloupů a jsou spojeny s rohovými díly, které jsou umístěny po obvodu konstrukce. Šev má hloubku až 1/3 tloušťky monolitické výplně.
• Teplota. Vhodné pro betonové konstrukce nebo základy. Použití vnějších dilatačních spár umožňuje rozdělit budovu na konstrukční buňky, které chrání stěny a základ před deformačními procesy na pozadí změn teplotního indexu betonu. V zásadě se teplotní škrty kombinují se smršťovacími a dilatačními spárami, pokud dojde k posunu konstrukčních prvků v důsledku sedání a zvednutí zeminy. Teplotní deprese patří do dilatačních spár a jsou podmíněně elastické.
• Konstruktivní. Používá se, pokud se betonový roztok nalévá po částech do míst, kde byly pokládkové práce pozastaveny. Konstrukce konstrukčních dilatačních spár se provádí pomocí dřevěné lišty, skleněné lišty nebo vrstvy měkkého asfaltu. Toto těsnění také vyhlazuje horizontální pohyb monolitických dílů.
• Sedimentární. Použití svislých sedacích spár je vhodné, pokud má základna stavby nepravidelné sedání, umožňují rozdělit stavbu po délce na více částí. Jsou vytvořeny po celé výšce a šířce budovy (od římsy až po základnu).
Ochranné výklenky a vnější dilatační spáry instalované v prostorách s vysokou vlhkostí jsou vždy utěsněny.

Přečtěte si více
Yucca indoor: fotografie, popis, péče doma, odrůdy, transplantace, choroby a škůdci květin, kde koupit, recenze

Správné uspořádání – nástroje a materiály

Chcete-li vytvořit kompenzační vybrání, budete muset připravit následující nástroje a materiály:
• Ruční bruska se speciálními nástavci. Pro řezání švů.
• Kompenzační páska. Pro rozložení zatížení z povrchu stěn a sušení monolitických podlah eliminuje výskyt vad na betonových potěrech.
• Těsnicí šňůra z pěnového polyetylenu. K dispozici ve dvou verzích – pevná nebo trubková.
• Tmely, tmely na bázi bitumenu. Používají se společně s polyetylenovými šňůrami ke zpracování dilatačních spár na fasádách budov.
• Kompenzační profily. Vyrábějí se v různých konfiguracích z různých materiálů, jsou zde osvětlené pozice pro interiérové ​​práce, např. pro uspořádání plovoucích stropů. Některé typy profilů pro vybrání se instalují před nalitím betonu do místa uložení ochranného vybrání, zatímco jiné typy se instalují až po ztuhnutí monolitické hmoty.

Švové zařízení

Dilatační spáry se konstruují dvěma technologickými metodami:
• První metoda. Prohlubně se vytvářejí při lití betonové malty instalací tlumicích materiálů v požadovaných oblastech, které se ponechávají nebo se poté z prohlubně odstraní.
• Druhá metoda. Řezy jsou provedeny v betonovém základu, poté naplněny speciálními látkami nebo ponechány prázdné.
Dilatační spáry různých typů se používají při montáži potěrů, slepých ploch a dalších stavebních operacích. Přítomnost takových zařízení umožňuje chránit beton a železobeton před vznikem trhlin a jinými destruktivními účinky vyplývajícími z sedání konstrukce pod vlivem teplotních výkyvů nebo nestability půdy. Správně vybavená ochranná kompenzační zařízení zajišťují dlouhodobý a spolehlivý provoz domu nebo jiné stavby, udržují vzhled povrchové úpravy beze změny, čímž eliminují potřebu neplánovaných oprav.

Dilatační spáry jsou pohyblivé spoje ve stavebních konstrukcích, které umožňují kompenzaci různých typů deformací (tepelných, sedimentárních atd.) a představují zvláštní mezeru mezi dvěma protilehlými prvky. Hlavními materiály pro utěsnění dilatačních spár jsou těsnicí pásy, elastické tmely a hydroizolační pásky.

Konstrukčně se dilatační spára skládá z:

  • mezera mezi švy vhodné velikosti;
  • hydroizolační (antifiltrační) prvek;
  • výplň kloubní dutiny.

Podle velikosti mezery se dilatační spáry dělí:

  • úzké, do 30 mm;
  • střední, do 60 mm;
  • široký, více než 60 mm.

Kromě toho se rozlišují dilatační spáry:

  • malé pohyby – < 25 % šířky švu;
  • velké pohyby – > 25 % šířky švu.

Minimální hodnota dilatační spáry závisí na vzdálenosti mezi dilatačními spárami v konstrukci a vyjadřuje se jako poměr mezi nimi. V závislosti na typu konstrukce se tento poměr může lišit.

Vzdálenosti mezi dilatačními spárami jsou regulovány a specifikovány v regulační a technické dokumentaci. Závisí na typu spojovacích konstrukcí, provozních podmínkách, použitém stavebním materiálu atd.

Na výplň spárových dutin nejsou kladeny žádné vodotěsné požadavky. Proto se jako výplň často používá dřevo s antiseptickou impregnací, pěnový plast a dehtovaná koudel (lano). V poslední době je materiálem pro vyplnění spárové dutiny extrudovaná polystyrenová pěna, která se vkládá do spáry během jejího vytváření během procesu betonáže, což zajišťuje volné stlačení a otevření švu prakticky bez namáhání protilehlých prvků. Zároveň neabsorbuje vodu a je dostatečně pevný, aby vydržel zatížení čerstvě položeného betonu, což je při provádění betonářských prací velmi důležité.

Přečtěte si více
Asopis Zoografie | Nejzubatější had. Gaboon zmije

Potřebujete pomoc s vývojem uzlů?
Zdarma poskytneme konzultaci komponentů zateplovacího systému

Vodní uzávěry

Vodní uzávěry pro dilatační spáry se liší od těsnicích pásů pro technologické spáry přítomností dilatačního prvku, který dokáže absorbovat různé deformace konstrukce. V závislosti na možných pohybech se volí velikost a tvar deformačního prvku. Deformační prvky jsou kulaté, oválné a ve tvaru U.

Stejně jako těsnicí pásy pro technologické švy se hmoždinky pro dilatační spáry dělí na vnitřní/středové/oboustranné (umístěné ve středu betonové hmoty a nepřipoutané k výztuži) a vnější/boční/jednostranné (umístěné na straně betonu). hmota a připevněna k bednění). Hlavní parametry klíčů, fyzikální a mechanické vlastnosti a montážní schémata naleznete v technických listech materiálů a albu technických řešení firmy TECHNONICOL.

Vnitřní a vnější klíče jsou mezi sebou rozděleny podle standardní velikosti, oblasti použití a maximálního tlaku vody, který vydrží.

Základní školení
Po absolvování školení obdržíte certifikát potvrzující vaše odborné dovednosti.
STUDUJTE ZDARMA

Specializované tmely

Při výběru materiálu tmelu je třeba vycházet z podmínky, že maximální dovolené deformace tmelu pro daný průřez musí být větší než maximální pohyby sousedních konstrukcí v dilatační spáře.

Výkon tmelu ve švu nezávisí na samotném provedení švu. Mezitím má poměr hloubky vyplnění švu k jeho šířce obrovský vliv na výkon tmelu. Tento vztah se nazývá tvarový faktor (K): K=D/W.

Když je tvarový koeficient v těsnícím spoji roven nebo menší než jedna, jsou zajištěny nejlepší podmínky pro realizaci jeho elastomerních charakteristik. Naopak, čím vyšší je poměr stran, tím menší mezeru ve švu může tmel poskytnout.

Zlepšení pracovních podmínek tmelů lze dosáhnout prováděním švů ve tvaru T. Při zhotovování švu ve tvaru T musí být zajištěna podmínka, kdy délka deformovatelného prvku z tmelu musí být mnohem větší než mezera izolovaného švu.

Navíc lze do konstrukce dilatační spáry zavést další prvek – antiadhezivní těsnění. Jeho účelem je odstranit přilnavost tmelu ke třetí straně spoje (betonový podklad) a/nebo výplňový materiál spoje.

Jako antiadhezivní těsnění můžete použít pásku nebo plastovou fólii. Široce se pro tyto účely používá Vilaterm cord, pěnový polyetylen, který zajišťuje absenci adheze s tmelem a vytváří tvar švu.

Aby tmel efektivně fungoval v dilatační spáře, musí splňovat následující požadavky:

  • Být voděodolný materiál;
  • Změňte tvar a velikost, abyste vnímali deformace ve švu;
  • Mají dobré lepicí vlastnosti;
  • Pracujte bez destrukce při kladných i záporných teplotách.

Vodotěsné pásky

Jak bylo uvedeno výše, nejlepších provozních podmínek pro těsnicí materiály je dosaženo, když má tvarový koeficient tendenci k nule (K=D/W → 0). V tomto případě jsou realizovány konečné elastomerní vlastnosti tmelu. Takové podmínky pro utěsnění dilatačních spár lze zajistit zmenšením tloušťky D tmelu nebo použitím provedení spáry ve tvaru T (viz část „Specializované tmely“).

Jako tenkovrstvé tmely se obvykle používají bezzákladné bitumen-polymer a PVC. hydroizolační pásky , které se buď nataví na připravený podklad, nebo se položí na speciální lepidlo.

Přečtěte si více
Kdy můžete odstavit štěňata od jejich matky: v jakém věku byste si měli pořídit štěně? | Royal Canin

V případě výrazných deformací konstrukce se hydroizolační páska montuje s kompenzátorem, který výrazně zvyšuje spolehlivost utěsnění dilatační spáry. Kromě toho lze hydroizolační pásku položit v připravené jemné, což umožňuje zachovat počáteční profil konstrukce.

Během procesu instalace může být hydroizolační páska připojena k hydroizolační membráně a je třeba vzít v úvahu vzájemnou kompatibilitu materiálů. Nejlepší možností je, když jsou hydroizolační membrána a hydroizolační páska vyrobeny ze stejného typu materiálu.

Potřebujete pomoci s montáží izolačních materiálů?

Zajistíme technickou podporu a kontrolu použití materiálů TECHNONICOL na stavbě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button