Перекрестное утепление каркасного дома снаружи: как правильно утеплить строение, перекрестная теплоизоляция

Перекрестное утепление каркасного дома

Заказать дом

Перезвоните мне

Каркасный дом, по сравнению со зданиями из других материалов, имеет немало преимуществ. Он быстро строится, обходится дешевле в плане возведения и обогрева. Это достигается за счет применения современных материалов и особой технологии возведения. Чтобы дом получился максимально теплым, необходимо выполнить его перекрестное утепление.

Зачем оно необходимо?

При проектировании дома важно просчитать все возможные варианты теплопотерь и постараться их свести к минимуму. Одна из причин – мостики холода. Они образуются в местах стыка стен либо же у дверных проемов, возле оконных рам. Проживая в доме, не заметно, что у этих мест холоднее. Но через мостики холода происходит потеря тепла, оно выводится из помещения наружу. В результате система отопления вынуждена работать сильнее, затраты на обогрев увеличиваются.

Устранить теплопотери можно при помощи перекрестного утепления стен дома. Это дополнительная укладка изоляционного материала в самых проблемных местах: возле окон, дверных конструкций, в углах, в местах стыков стен. Этот метод позволяет в 3-4 раза уменьшить расходы на отопление.

Утепление снаружи здания

Для перекрестного утепления каркасного дома снаружи применяется дополнительный слой теплоизоляционного материала. Он укладывается рядом с обычным утеплителем снаружи здания полосами толщиной в 5 см и более. В результате слой изоляции увеличивается до 25 см, что достаточно даже для самых сильных морозов. В идеале материал необходимо укладывать вразбежку, чтобы швы не совпадали, тогда гарантировано не будет продуваемых щелей. Чтобы выполнить наружное перекрестное утепление, необходимо:

  1. Возле готового каркаса выполнить обрешетку из брусьев 5х5см. Шаг 50-60 см.
  2. В полученную распорку уложить выбранный утеплитель, лучше всего применять минеральную вату.
  3. Поверх изоляционного материала уложить слой мембраны для защиты ото влаги. Она одновременно выполняет защиту от продувания, дополнительно фиксирует материал.
  4. После этого установить обрешетку. Она поможет организовать вентиляцию фасада, будет основной для крепления внешней отделки дома.

При выполнении утепления необходимо ставить именно пароизоляционную мембрану, а не только ветрозащиту для экономии при строительстве, иначе хорошей изоляции не получится.

Для максимального эффекта стоит выполнить перекрестное утепление и перегородок внутри дома. Это необходимо для того, чтобы при проветривании одной комнаты не было потерь тепла в другой. К тому же такое утепление улучшит звукоизоляцию. При обустройстве перегородок пароизоляционная пленка не укладывается, поскольку уровень влажности и температуры внутри дома одинаков.

Читайте также

Срок службы каркасного дома

Поскольку каркасный дом строится достаточно быстро, то у многих возникают сомнения относительно его долговечности. На самом деле минимальный срок, который прослужит каркасник, составляет 50 лет. На практике этот период достигает 75-100 лет. Это не значит, что после указанного срока дом рухнет. Вовсе нет, просто по истечении этого периода в здании придется выполнять капитальный ремонт, заменяя те или иные конструкции.

Гипсокартон в каркасном доме – плюсы и минусы

При внутренней отделке каркасного дома целесообразно применять гипсокартон, поскольку этот материал имеет небольшой вес, а скорость монтажа высокая. Однако у него, как и любого стройматериала, есть свои сильные и слабые стороны.

Какую кровлю выбрать для покрытия крыши каркасного дома?

Каркасный дом всем хорош. Он строится быстро, стоит не слишком дорого, для него не нужен дорогой и сложный фундамент. Но при возведении здания необходимо тщательно выбирать материалы. От того, чем планируется оформлять кровлю, зависит выбор конструкции, сечение элементов для возведения стропильной системы. Не стоит выбирать самый дешевый материал в попытке сэкономить, поскольку он обычно не может похвастаться долговечностью. Вот тройка наиболее подходящих кровельных материалов для покрытия крыши каркасного дома.

Ветрозащита в каркасном доме

Устройство внешних ограждающих конструкций каркасного дома по финской технологии предполагает использование защиты от проницания внутрь жилья наружного воздуха. Выполняется она при помощи материала, который принято называть ветрозащитой. В его роли выступают мембраны, к которым предъявляется ряд нехитрых требований. Предлагаем вкратце разобраться, что такое ветрозащита каркасного дома, где она используется, зачем, какие материалы подходят, и какие используем мы.

Заявка еще не отправлена – укажите имя и телефон

Прикрепить файл

Прикрепить файл

Прикрепить файл

Прикрепить файл

Прикрепить файл

Контрутепление каркасного дома | Особенности технологии |

Перекрёстное утепление — это лучший способ создания качественной теплозащиты для каркасного или брусового дома.

Технология позволяет перекрыть все потенциальные мостики холода — щели, стыки, места крепления. Дополнительный слой теплоизоляции способен защитить строение от самых сильных заморозков и сократить траты на отопление в 4-5 раз. Перекрестное утепление каркасного дома не только обеспечит комфортную зимовку, но и предупредит образование конденсата, а, следовательно, и порчу, и гниение дерева.

На стыках листов основного утеплителя, вокруг крепёжных соединений, между материалами с разной теплопроводностью, около оконных рам и дверных проемов, в углах строения всегда появляются мостики холода.

Это места с пониженной термической сопротивляемостью, участки, которые охлаждаются в разы сильнее и быстрее, чем основная поверхность стены. Мостики холода приводят к:

  • перегреву помещений летом;
  • увеличению расходов на отопление зимой;
  • появление конденсата, плесени, грибка на внутренней стороне стены;
  • повышению активности вредоносных микроорганизмов в связи с локальным повышением влажности.

Цель контрутепления — закрыть температурные мостики сверху утеплителем. Это помогает защитить углы, стойки, обвязку от холода. Чтобы полностью исключить продуваемые щели, листы укладывают с разбежкой швов.

Технология

Снаружи контрутепление каркасного или брусового дома выглядит следующим образом:

  • на внешнюю часть ограждающих конструкций дома с определенным шагом монтируют бруски;
  • в получившуюся распорку укладывают утепляющий материал;
  • сверху кладут ветрогидрозащитную мембрану;
  • далее устанавливают обрешетку, а на неё монтируют внешнюю отделку.

При утеплении изнутри обычно начинают с создания пятисантиметрового слоя теплоизоляции. Материал кладут между укосинами, сверху делают деревянный каркас. Контактные участки пароизоляции проклеивают скотчем.

Для утепления пола подходит пеноплекс, минвата, керамзит. Обычно термозащиту выполняют по лагам, уложенным на стяжку, сверху утеплитель закрывают напольным покрытием. Деревянные структуры обрабатывают специальным антисептиком.

Немаловажная роль отводится работе с кровлей. Для крыши обязательно используют паро-, гидроизоляцию, толщина слоев утепляющего материала при этом составляет 20-25 см. При наличии большого количества труднодоступных и сложных для монтажа участков стоит выбрать напыляемый утеплитель. На потолок обычно укладывают минвату или ее аналоги.

Материалы

Для каркасных строений подходят те же утеплители, что и для других домов.

  • Минвата – самый популярный материал на рынке сегодня, заслуживший свой рейтинг благодаря пожаробезопасности и высоким теплоизолирующим свойствам. Она хорошо пропускает влажный воздух и помогает поддерживать в доме оптимальный микроклимат.
  • Эковата стоит чуть дороже, однако отличается экологичностью. Для монтажа этого вида утеплителя требуется специальная аппаратура.

Технология сухой задувки позволяет добиться нужного результата в короткие сроки.

  • Самовспенивающиеся смеси пенополиуретана дают возможность утеплить полностью весь дом — от нижней до верхней кромки. Данный теплоизолятор отличается дешевизной, великолепно прилипает к «подложке». Как вариант, можно использовать плиты ППУ, обладающие отличными опорными свойствами.
  • Для теплоизоляции также применяют пенополистерол, пенопласт, керамзит.

Качественный монтаж — залог хорошей термозащиты

От выбора утеплителя зависит 40% результата, а от качества его укладки — остальные 60%. Без знания технологии, некоторых нюансов монтажа практически невозможно добиться идеальной теплоизоляции. Например, важно использовать только один вид утеплителя, принимать во внимание схему жилища, не забывать о грамотной пароизоляции, обязательном утеплении углов. Нарушение строительных правил и норм в перспективе же приведет к гниению деревянной конструкции.

Заказать перекрестное утепление каркасного дома в Ленинградской области у специалистов можно в компании «Русские Поместья». Опытные мастера подберут утеплитель под условия объекта, осуществят его монтаж с полным соблюдением технологии и СНиП.

Дом с электроприводом из клееного бруса

Расположенный между дорогой общего пользования и частным берегом озера в сельской местности Коннектикута, этот полностью электрический дом является доказательством концепции команды разработчиков проекта OPAL Architecture из штата Мэн. Фирма впервые объединила структурную обшивку из кросс-клееной древесины (CLT) с изоляцией из древесно-волокнистых плит и крышей из солнечной черепицы Tesla. Интеграция этих продуктов и систем была сложной и редкой задачей, которую основатель компании Мэтью О’Малия и его команда были рады выполнить.

Нынешние здания заменили сильно перестроенные 1500 кв. футов. сезонный коттедж в плохом состоянии. Чтобы удовлетворить ограничения береговой линии на перепланировку, OPAL спроектировала новый дом так, чтобы он соответствовал существующему несоответствующему фундаменту конструкции, а также предыдущему объему. Полученная комбинация форм здания, в дополнение к целям клиента Passive House — уровень производительности и минимально возможный выход углерода, помогла определить используемые материалы и методы.

CLT сочетается с древесным волокном

Предварительное изготовление всегда было частью модели OPAL. В этом проекте команда выбрала стеновые и кровельные панели CLT из-за размерной стабильности материала, структурной способности и свойств накопления углерода; он также хорошо поддается заводской огранке. Оболочка CLT покрыта внешней древесно-волокнистой изоляцией , что в конечном итоге достигает рейтинга воздухонепроницаемости 0,78 ACH50, что близко к характеристикам пассивного дома.

Лучший свет: Световой люк из фритты оптимизирует северный свет и солнечный свет для основного жилого пространства. Фриттованное стекло помогает с затенением. Элегантная отделка: Интеграция складных жалюзи на жалюзи и электрическая канавка в полу скрыла их функциональность, сохранив крайнюю минималистскую эстетику.

По словам О’Малии, после того, как команда остановилась на конструкции CLT, что означало, что внутренние помещения будут иметь открытую структуру, им пришлось тщательно продумать остальную часть оболочки, которая нуждалась в стабильной по размерам, паропроницаемой внешней изоляции, чтобы обеспечить сборка для сушки. Древесноволокнистая плита имела смысл, к тому же это еще один продукт для хранения углерода.

Объединение двух материалов привело команду к успеху. Как объясняет О’Малия, CLT был сверхточен; его спецификации были взяты из программного обеспечения для компьютерного моделирования, что привело к созданию панелей с точностью до миллиметра, но когда дело дошло до изоляции, потребовался старомодный ручной труд, который занимал много времени. Команда поняла, что в будущем они могут использовать ту же технологию для резки древесноволокнистых плит, и что в будущих проектах они должны автоматизировать структурные и ограждающие системы вместе. При таком подходе все, что вырезано на заводе и не будет использоваться в производстве, может быть измельчено и превращено в изоляционные изделия для безотходного производства.

При строгом соблюдении герметизации панельные конструкции из CLT могут потреблять около одной трети типичного количества энергии для нагрева или охлаждения по сравнению с обычными конструкциями. Это приводит к лучшему тепловому комфорту и меньшим счетам за коммунальные услуги. CLT сохраняет свою структурную прочность и при высоких температурах. Его можно нагреть до 518 ° F, прежде чем он начнет обугливаться, и в этот момент внешнее обугливание действует как защитный слой для структуры, чтобы продолжать гореть изолированно. Это похоже на процесс shou sugi ban, традиционный японский метод сжигания деревянного сайдинга для создания огнеупорной и устойчивой к гниению поверхности. (При аналогичных температурах бетон может растрескиваться и трескаться, а сталь теряет свою прочность.)


Рисунок: 07эскизы/Бхупешкумар М. Мальвия.

Оптимальное пространство

Одноуровневая планировка концентрирует кухню, столовую и жилые помещения в основной части дома. Главная спальня занимает западную часть здания, а кабинет/гостевая комната со второй ванной находится в восточной части. Планировка обеспечивает уединение в спальных помещениях, а из каждого основного помещения открывается вид на озеро.

Характеристики

Спальни: 2
Ванные комнаты: 1-1 ⁄ 2
Площадь: Главный дом, 1299 кв. футов; эллинг, 108 кв. футов; гараж, 328 кв. футов.
Завершено: 2021
Местоположение: Коннектикут
Архитектор: OPAL Architecture
Строитель: Country Home Construction

Рисунок: 07эскизов/Бхупешкумар М. Мальвия.

Интегрированная крыша из солнечной черепицы

Цель клиента – – нулевая энергоэффективность означала минимизацию эксплуатационных нагрузок с помощью герметичной оболочки и производство энергии на месте. Максимальное производство солнечной энергии было критически важным, но небольшая, сложная форма дома не позволяла использовать больше, чем обычный пятипанельный дом. 0003 PV массив на площади примерно 1300 кв. футов. крыша, которая не соответствовала бы тому, что было необходимо.

В то же время Tesla выпустила свою интегрированную систему солнечных плиток. (Это был третий дом в Новой Англии, в котором она была установлена.) Система покрывает все поверхности крыши; он включает в себя активные, производящие энергию панели и фиктивные или «пустые» панели, которые можно обрезать, чтобы они соответствовали впадинам или концу участка. Небольшой объем модуля позволяет оптимизировать активные панели. Манекены составляют около 10% всей крыши; они заполняют активные панели для создания целостного вида.

Промышленные прочные застежки-липучки крепят панели к системе стоек с дренажной плоскостью внизу. По словам О’Малии, они будут генерировать почти в четыре раза больше энергии, чем обычный массив в этом доме из-за солнечного излучения со всех поверхностей крыши, а не только с крыши, выходящей на юг, что не сработало бы с ориентацией этого дома.

Недостатком черепичной кровли Tesla является высокая стоимость и трудоемкость установки. На последовательное соединение всех отдельных панелей уходит несколько дней. (С тех пор Tesla увеличила размер модулей, чтобы ускорить установку.) Также стоит подумать о том, создают ли меньшие компоненты и большее их количество больший риск отказа, чем обычные панели.

Двойное назначение: Перекрестно-клееная древесина является частью несущего каркаса и, будучи открытой, создает желаемую внутреннюю отделку.

На вопрос, хочет ли он еще раз указать систему Теслы, О’Малия ответил: «Да. Как архитектор, я ценю красивый внешний вид этой солнечной крыши нового поколения».

Планирование устойчивости к перебоям в подаче электроэнергии очень важно. Для этого проекта команда планировала использовать резервный генератор, но сайт запрещал устанавливать его в месте, которое соответствовало нормам зонирования для его мощности в децибелах. План Б был аккумуляторная система , поэтому в гараже были установлены четыре Tesla Powerwall.

Солнечная энергетическая система: Солнечные панели Tesla позволили разместить больше солнечных элементов на небольшой, но сложной форме крыши, чем обычные солнечные панели. Любой избыток энергии хранится в системе резервного питания Tesla Powerwall в гараже. Сохранение энергии: Любой избыток энергии хранится в резервной аккумуляторной системе Tesla Powerwall в гараже.

Ящик для клееного бруса

Одним из рекламируемых преимуществ CLT является то, как он упрощает процесс кадрирования. Панели из цельного бруса изготавливаются на заказ в соответствии со спецификациями, а затем устанавливаются на месте на месте. Установщиком CLT в этом проекте был инженер-строитель Даниэль Вирт, уроженец Австрии, имеющий долгую карьеру в области изготовления массивных деревянных конструкций. Он владеет европейскими технологиями и предлагает передовой опыт обращения с панелями. Вирт высоко оценивает легкость, с которой продукт собирается вместе всего за полтора дня. Он признает, что этот дом с его маленькими комнатами и уникальной геометрией был немного сложнее. На выполнение ушло четыре дня. Тем не менее, он на 100% уверен в продукте и процессе. «В Европе мы работаем с CLT почти 20 лет, — говорит он. «Сейчас жилищное строительство CLT в США не так эффективно, как должно быть».

Рисунок: Кристофер Миллс.

Что касается доступности, Вирт осознает, насколько сложно вписать CLT в бюджет простой сборки 2×4 или 2×6, но он выступает за его оптимизацию. «Я надеюсь, что когда у людей возникает идея строить из CLT, они связываются с людьми, которые знают, что делать, чтобы получить максимальную отдачу от материала», — говорит он, отмечая, что примерно 30% деревянных зданий в Европе, включая жилые дома, построены из дерева. сделано с CLT.


ОВКВ в доме с малой нагрузкой

Как правило, команда О’Малиа избегает лучистого тепла в плитах, потому что оно редко требуется в пассивном доме. Они настолько хорошо изолированы и герметичны, что достаточно основной системы отопления и охлаждения; низкое энергопотребление затрудняет оправдание добавления вторичного источника тепла. Однако в этом случае лучистый пол является основным источником тепла, а канальная система отопления и охлаждения обеспечивает переменный ток и любое необходимое дополнительное тепло. Дизайнерское мышление заключалось в том, что дом не имеет преимущества пассивного солнечного притока из-за своей ориентации, что делает гидравлические трубки в плите хорошим вариантом для отопления на уровне основания. (Водяное лучистое отопление — не лучшая идея для домов с пассивными солнечными батареями, потому что уже теплая плита не будет поглощать дополнительное тепло.)

Послеобеденное наслаждение: Мансардное окно достигает стены и переходит в потолок — элемент дизайна, который придает пространству дополнительный архитектурный интерес и свет.

Тепловой насос типа «воздух-вода» нагревает воду для водяной системы в плите, а также для бытового водоснабжения; он также питает систему принудительного воздушного охлаждения. Zender ERV обеспечивает вентиляцию. Об этом О’Малия говорит: «Если вы собираетесь строить мини-герметичное здание, очень важно установить систему вентиляции — безответственно не делать этого». Ему нравится термин «архитектурная ошибка», поскольку бедняга Качество воздуха в помещении опасно для здоровья человека.

Отдельно стоящее сооружение на берегу озера увеличивает жилое пространство и позволяет наслаждаться лучшими видами.

Разумное и устойчивое строительство

Конечно, домовладельцам не нужно было использовать такие передовые системы и технологии для строительства устойчивого дома. У них были варианты его исполнения, но они предпочли инвестировать в сверхплотную оболочку, изготовленную с использованием инновационных материалов и технологий. Они восхищаются тем, что они называют «европейской чуткостью», когда дома строятся с таким уровнем заботы и внимания, которые гарантируют, что они будут служить долго и оставаться в семье из поколения в поколение. Они также рассматривают европейский подход как подход, включающий более глубокое осознание и признание потребности в эффективности, обусловленной климатом.

Оптимизированный участок: Дом, расположенный между главным домом, эллингом и гаражом, в полной мере использует виды с участка и солнечные лучи.

Это мнение повлияло на многие решения домовладельцев, включая использование CLT, о котором они раньше не слышали. «Для такого небольшого проекта, как наш, эти вещи не обязательно имеют значение, — говорит один из домовладельцев, — но символически для нас было важно сделать как можно больше. Ничто из этого не идеально, но CLT как технология, древесное волокно как изоляционный продукт и возможность изготовления сборных конструкций — я думаю, если бы домовладельцы узнали об этих вещах, они были бы в восторге. Они просто еще не получили широкого распространения».

Домовладельцы и О’Малия рассматривают этот дом как образец того, как делать что-то таким образом, чтобы обеспечить устойчивость для нескольких поколений, при этом свободно признавая затраты и головную боль, связанные с этим.

«Мы столкнулись со всеми возможными препятствиями», — говорит владелец, вспоминая проблемы с городом и коммунальным предприятием. Он объясняет многие препятствия тем фактом, что большинство агентств не знакомы с этими продуктами и практиками. Однако он заключает: «Можно многому научиться у технологий, более безопасных для окружающей среды».

— Кайли Жак — старший редактор Green Building Advisor.

Фотографии Трента Белла.

From Fine Homebuilding #315


ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

  • Дома с нулевым потреблением энергии готовы к массовому 90 159
  • Системы и изделия для полностью электрического небольшого дома
  • Пассивный дом и Пуэбло

5 Преимущества строительства из клееного бруса

Ввиду того, что на строительство приходится почти 40% глобальных выбросов углерода — это один из основных факторов антропогенного изменения климата — дизайнеры, строители и другие заинтересованные стороны работают над уменьшением своего воздействия на окружающую среду путем интеграции возобновляемых материалов и устойчивого дизайна в свои проекты. .

Перекрестно-клееная древесина (CLT) становится популярным материалом как для жилых, так и для коммерческих построек в Соединенных Штатах. Первоначально разработан в Европе в 1990-х годов CLT представляет собой изделие из дерева, состоящее из нескольких слоев конструкционных пиломатериалов, расположенных крест-накрест и склеенных между собой.

CLT уникален тем, что имеет отношение прочности к весу, сравнимое с бетоном, несмотря на то, что он в пять раз легче. С 2015 года, когда CLT впервые был включен в Международный строительный кодекс, этот материал используется в качестве устойчивой альтернативы для формирования стен, крыш, полов и даже потолков.

Стив Келли, профессор Рубена Б. Робертсона кафедры лесных биоматериалов в Колледже природных ресурсов штата Северная Каролина, недавно заключил партнерское соглашение с Лабораторией лесных товаров США для изучения финансовых и экологических преимуществ — и затрат — использования CLT в высокой древесине. здания.

Мы поговорили с Келли, чьи исследования сосредоточены на устойчивом производстве энергии и материалов из биомассы, чтобы узнать больше о преимуществах использования CLT для строительства домов и других сооружений — от огнестойкости и сейсмостойкости до связывания углерода. Вот что мы выяснили: 

Хранение углерода Фото Сары Уорт через Unsplash

Большинство ученых согласны с тем, что выбросы парниковых газов в результате деятельности человека, такие как сжигание ископаемого топлива, такого как уголь и природный газ, ускорили глобальное потепление. за прошедший век.

На производство строительных материалов приходится 11% глобальных выбросов парниковых газов, при этом производство одной тонны цемента приводит к выбросу примерно одной тонны двуокиси углерода — самого распространенного парникового газа в атмосфере.

Поскольку CLT сделан из дерева, он может накапливать углерод в течение всего срока службы здания и даже улавливать дополнительный углерод. Фактически, исследователи обнаружили, что гибридное среднеэтажное коммерческое здание CLT обеспечивает снижение потенциала глобального потепления на 15-26%, в зависимости от конструкции здания.

Келли сказал, что древесина не так энергоемка, как сталь и бетон, а это означает, что в процессе производства CLT выделяется меньше углерода. Кроме того, когда древесина заготавливается в устойчиво управляемых лесах, CLT создает круговой углеродный цикл.

Леса действуют как поглотители углерода — деревья удаляют углекислый газ из атмосферы и превращают его в древесину посредством фотосинтеза. Когда деревья вырубают и используют для строительства зданий, они продолжают накапливать углерод в структуре.

Если землевладелец сажает одно или два новых дерева на каждое срубленное дерево, новый рост запускает новый цикл связывания углерода, который будет продолжаться до тех пор, пока деревья не будут срублены и не включены в структуру в виде CLT-панелей.

Огнестойкость  Фото Джея Хайке с сайта Unsplash

Учитывая, что ежегодно в США происходят сотни тысяч пожаров, решение использовать горючую древесину для строительного проекта может показаться рискованным. Но исследования показывают, что правильно спроектированные конструкции CLT обеспечивают значительную огнестойкость.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Wood and Fiber Science , показало, что структура CLT может выдерживать более 90 минут горения, прежде чем разрушится. Для сравнения, одноэтажный деревянный дом рухнул всего за 17 минут.

Келли сказал, что CLT действует как большое бревно на костре: толстые панели горят достаточно медленно, так что здания остаются структурно стабильными в течение длительного времени при воздействии огня.

Когда поверхность CLT-панели подвергается воздействию огня, она покрывается черным слоем «кокса». Этот слой действует как изоляция, защищая несгоревшую сердцевину панели от чрезмерного повышения температуры.

«Чем толще CLT-панели, тем лучше они формируют этот защитный обугленный слой», — сказал Келли.

Келли добавил, что дополнительная противопожарная защита может быть добавлена ​​путем инкапсуляции CLT защитным слоем гипсокартона, что требуется для выполнения требований строительных норм и правил для более высоких деревянных конструкций.

Сейсмостойкость

По данным Геологической службы США, около 143 миллионов американцев живут и работают в районах, где землетрясения могут привести к структурным повреждениям в течение следующих 50 лет — средний срок службы здания.

Сейсмические характеристики здания связаны с прочностью и весом строительных материалов. По словам Келли, CLT — это прочный, жесткий и легкий материал с хорошими характеристиками при землетрясении.

Кроме того, из-за своего легкого каркаса конструкция из CLT вряд ли обрушится так сильно на жителей во время землетрясения, как конструкции, сделанные полностью из стали или бетона.

В 2007 году совместная итальянско-японская исследовательская группа протестировала семиэтажное здание CLT на «вибрационном столе». Они обнаружили, что он может противостоять сейсмическим силам землетрясения 1995 года в Кобе, Япония, которое разрушило более 50 000 зданий.

В то время как CLT может обеспечить повышенные сейсмические характеристики, архитекторы часто используют комбинацию материалов для соблюдения требований безопасности.

По словам Келли, в некоторых случаях, таких как пол в высотном здании, гибкость дерева является ограничением, которое можно преодолеть, добавив один или два дюйма бетона, который «укрепит» конструкцию.

Быстрая установка Фото Дияны Димитровой через iStock

Старая пословица «время — деньги» особенно актуальна для строительных проектов, где способность строителя получать прибыль зависит от его способности завершить проекты в срок.

В отличие от бетона и других обычных строительных материалов, CLT-панели можно предварительно изготовить на производственной площадке за пределами площадки, а затем установить за более короткое время, поскольку между внутренними опорными элементами требуется меньше соединений.

Келли сказал, что процесс укладки бетона требует опалубки, подпорок и армирования стальной арматурой. CLT, с другой стороны, строительная бригада может поднять сборные панели на место, установить соединители, а затем связать компоненты вместе.

В 2016 году Университет Британской Колумбии завершил строительство Brock Commons — 18-этажного студенческого жилого комплекса, включающего гибридный дизайн CLT с бетонными и стальными компонентами — менее чем за 70 дней.

«Поскольку вы можете собирать CLT слой за слоем, вы можете довольно легко установить его на место», — сказал Келли. «Это огромное преимущество, если вы строите в городской местности, где вам, возможно, придется перекрыть соседнюю улицу на год или больше».

Келли добавил: «Сократив время строительства, вы не только сэкономите деньги, но и сделаете сообщество счастливым».

Создание работы Фабричный рабочий использует промышленную орбитальную шлифовальную машину, чтобы сгладить кусок дерева. Фото nattras через iStock

Здания в Америке строятся из тысяч материалов, многие из которых импортируются из Китая и других стран. Хотя этот аутсорсинг материалов может сэкономить деньги строителям, он негативно влияет на показатели занятости в США.

Многие американские компании передают свои производственные мощности на аутсорсинг в другие страны, в результате чего американские общины теряют потенциальные возможности трудоустройства — ключевой фактор поддержания здорового экономического роста.

Данные Бюро трудовой статистики показывают, что американское производство уже потеряло 7,5 миллионов рабочих мест с 1969 года. Используя CLT, строительная отрасль может поддерживать рабочие места на местных производственных предприятиях.

Келли сказал, что CLT-панели могут быть изготовлены из различных пород деревьев, произрастающих в частных лесах как на юго-востоке, так и на северо-западе Тихого океана, некоторые из которых используются для производства древесины.

После того, как деревья собраны, они транспортируются на местные лесопилки и производственные предприятия для переработки. В то же время вырубленные леса пересаживаются, чтобы замкнуть цикл устойчивого развития.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *