Утепление плиты фундамента пенополистиролом: Особенности утепления фундамента экструзионным пенополистиролом

Содержание

Особенности утепления фундамента экструзионным пенополистиролом

– Почему нужно утеплять фундамент.
– На что обратить внимание при выборе материала для утепления фундамента.
– Как правильно закреплять экструзионный пенополистирол на фундаменте.
– Какой инструмент необходим для работы.
На все эти вопросы мы ответим в нашей статье.

Для чего требуется утеплять фундамент

Фундаментом называется подземная часть сооружения, передающая нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленное грунтовое основание. Фундаменты бывают следующих типов:

Плитные, неглубокого заложения, имеющие пространственное армирование. Это придаёт конструкции жесткость и позволяет ей без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.
Ленточные — заложенные ниже глубины промерзания, и т.н. МЗЛФ — мелкозаглубленный ленточный фундамент, с глубиной заложения подошвы выше расчётной отметки сезонного промерзания грунта.


УШП. Утеплённая Шведская Плита. Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, смонтированную на основании, утеплённом экструзионном пенополистиролом. В фундамент интегрирована система водяного напольного отопления и все инженерные коммуникации.
Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным. В одной системе объединены фундамент и низкотемпературная система отопления, исключающая образование локальных перегретых зон и дающая комфортное лучистое тепло. Кроме этого, фундамент не подвержен воздействию сил морозного пучения, т.к. выполнены противопучинистые мероприятия. А именно — сделана выемка пучинистого грунта и замена его на непучинистый (песок или щебень), смонтирована дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.

!Через фундамент происходит до 20% теплопотерь от общей величины теплопотерь здания.

Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создать замкнутый утеплённый контур.

Это значит, что, помимо основных конструкций, таких как: стены, крыша и цоколь, необходимо теплоизолировать и фундамент.

В некоторых случаях достаточно утеплить пол и цоколь, но при организации эксплуатируемого подвального помещения теплоизоляция стенок фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфорта и снижения теплопотерь.

В мелкозаглубленных ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция позволяет снизить влияние морозного пучения. Пучение грунта образуется вследствие замерзания воды, находящейся в грунте, и ее последующем расширении. Различные грунты имеют разную степень пучинистости. Например, пески хорошо пропускают через себя воду, и она в них не задерживается. Глина, наоборот, не дает воде уходить, а за счет наличия большого количества мелких пор имеет высокий капиллярный подсос влаги. Неправильное проектирование на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если оставить фундамент неутепленным, тепловой поток будет уходить вниз и прогревать грунт, защищая его от промерзания.

Однако дом может отапливаться не постоянно, и в этом случае грунт пучинится. Теплоизоляция фундамента и отмостки – одна из мер борьбы с морозным пучением.

Базовые принципы выбора теплоизоляции для утепления фундамента

Итак, резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод: фундамент нужно утеплять. Для этого подходит не всякий утеплитель, а только материал, способный работать в агрессивных условиях внешней среды. Т.е. теплоизоляция, заложенная на «неизвлекаемость», должна быть влагоустойчивой, иметь долгий срок службы, в течение которого она не потеряет своих теплоизолирующих свойств, и обладать прочностью, достаточной, чтобы выдержать нагрузку от вышележащих конструкций.

!Экструзионный пенополистирол (ЭППС) имеет низкий коэффициент теплопроводности 0.028 Вт/(м*°С) и минимальный коэффициент водопоглощения 0.2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически стоек и не подвержен гниению. Прочность на сжатие при 2% линейной деформации – не менее 150 кПа (~ 15 т/кв. м) и выше. Срок службы в грунтах – не менее 50 лет.

Высокая прочность на сжатие позволяет применять ЭППС в нагружаемых конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.

Толщина слоя теплоизоляции должна приниматься, исходя из расчётов, на основании нескольких условий:

Назначение здания (жилое, административное, промышленное и т.д.).
Утеплитель должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередачи для данного типа здания.
Не должно происходить сезонное влагонакопление в конструкции.

Расчет толщины теплоизоляции для фундамента производится по методике, изложенной в СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для различных регионов толщина теплоизоляции может различаться, в зависимости от климатических условий. Также надо учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции повышает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению расходов на отопление.

Выбирая технические характеристики теплоизоляции, руководствуемся следующими принципами:

При теплоизоляции ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стенка, не требуется повышенная прочность материала, т. к. в этом случае ЭППС воспринимает нагрузки только от грунта обратной засыпки. Поэтому для мелкозаглубленных фундаментов подойдут марки экструзионного пенополистирола с прочностью на сжатие (при 10% линейной деформации) 150-250 кПа.

При укладке плит ЭППС под подошву фундамента или под плиту, нагрузки на него существенно увеличиваются, соответственно, повышаются требования к его прочности. В данном случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты, с прочностью на сжатие 250 – 400 кПа.
Специально для УШП разработан материал с прочностью на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами плит, для повышения скорости монтажа. Кроме этого, увеличенные размеры плит позволяют сократить количество швов и, соответственно, увеличить однородность слоя.

 Нюансы монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении фундамента

Утепление фундамента ЭППС, в зависимости от его конструкции, следует разбить на ряд последовательных шагов:

Подготовка основания. При утеплении ЭППС ленточного фундамента стенки должны быть ровными, очищенными от грязи и наслоений бетона. При необходимости удаляем неровности и замазываем раковины, сколы и т.д. цементно-песчаным раствором.

Выбор способа крепления ЭППС.  Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальную полиуретановую клей-пену.
 – Клей-пена наносится полосой, толщиной примерно в 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой по центру утеплителя.
– Отступ полоски клей-пены от края плиты – не менее 2 см.
– Перед монтажом плиты выжидаем 5-10 минуты и только затем приклеиваем её к фундаментной стене.
– Зазоры между плитами (если они превышают 2 мм) запениваем.

Если предусмотрена механическая фиксация теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитываем так — для крепления 1 кв. м теплоизоляции на центральной части фундамента требуется 5 шт. крепежа. ЭППС на угловых частях фундамента закрепляем из расчёта: 6-8 дюбелей на 1 кв.

м.
При утеплении подошвы ленточного фундамента или монолитного плитного ЭППС укладывается свободно на подготовленное основание (как правило, на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно запенить швы клей-пеной и, при необходимости, скрепить между собой соседние плиты теплоизоляции. Для этого можно использовать гвоздевую пластину.
!Плиты экструзионного пенополистирола можно распилить обычной ножовкой по дереву или специальной пилой для теплоизоляции, которая имеет волнообразную форму зубьев.

В зависимости от типа фундамента существуют различные способы фиксации экструзионного пенополистирола. Если необходимо утеплить вертикальную часть фундамента, на которой уже сделан гидроизоляционный слой, фиксировать плиты на дюбеля категорически запрещается. В месте установки дюбеля неизбежно появится протечка, что приведет к подтоплению подвального помещения и к ускоренному разрушению самого фундамента.

В данном случае могут применяться специальные крепежи, которые представляют собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеивающим слоем.


Совместно с подобным крепежом производится приклейка на клей-пену для пенополистирола либо на специальную приклеивающую мастику, которая не содержит растворителей. При необходимости швы герметизируются монтажной или клей-пеной.

Раскладка плит ЭППС при возведении УШП производится так. Первый слой укладываем на подготовленное основание – уплотненную песчаную подушку – с разбежкой швов относительно соседних плит. В качестве боковых элементов выступают «L» – блоки, представляющие собой две плиты ЭППС, соединенные перпендикулярно друг другу.

Как правило, такие элементы изготавливаются за счет установки опалубки, но можно использовать готовые элементы, не требующие использования опалубки. Такие «L»- блоки могут изготавливаться в заводских условиях, а можно собрать самостоятельно на месте проведения работ. Для этого разработан специальный угловой крепеж, который состоит из уголков и шурупов, и который монтируется на расстоянии в 300 мм друг от друга. Все элементы углового крепежа изготовлены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.

Подведение итогов

Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утепление ЭППС увеличивает срок его службы, ведь гидроизоляция надёжно защищена прочным материалом от различных механических воздействий. Выбрав вариант несъёмной опалубки из экструзионного пенополистирола, можно значительно ускорить и упростить все работы по строительству фундамента, т.к. отпадет необходимость в сборке и дальнейшей разборке деревянной опалубки, а значит — экономятся время и средства застройщика.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Теги: 

Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Утеплитель Пеноплэкс® Фундамент

Технология обустройства 

Ленточный фундамент малого заложения (ЛФМЗ) — распространенных тип фундаментов во всех климатических регионах России.  

 Ленточный фундамент из монолитного железобетона  прост в исполнении, в нем нет швов, его структура однородна, что очень важно для заглубленных конструкций.

Ленточный фундамент малого заложения располагается на глубине 30-40 см. Чтобы основание под фундаментом находилось в неизменном состоянии, пучинистый грунт заменяется на непучинистый: щебень с песком.

Для всех типов ленточных фундаментов: с вентилируемым подпольем и с полами по грунту применяется эффективная теплоизоляция из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Ленточные фундаменты в случае исполнения с полами по грунту, имеют вертикальную изоляцию, расположенную с внешней стороны от подошвы до отметки окончания цоколя и являются теплоизолятором. Утепление отмостки ленточного фундамента располагают горизонтально на уровне основания фундамента. Чем холоднее климат, тем шире должна быть отмостка и тем толще должен быть ее слой.

Правила расчета и проектирования

Проектирование ленточного фундамента малого заложения должны выполнять проектировщики, имеющие соответствующие знания и квалификацию. За основу принимают решение, которое удовлетворит по надежности, обеспечит долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации. 

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

  • Результатов    инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;

  • Климатических условий района строительства;

  • Нагрузок, действующих на фундаменты;   

Техническое решение по ленточному фундаменту малого заложения от ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — для ленточных фундаментов малого заложения (ЛФМЗ)

На большей части России зимой грунт промерзает на глубину до 2,5 метров.

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания. 

При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента.

Под действием больших нагрузок от грунта фундамент может подниматься, деформироваться с образованием трещин и возможным последующим разрушением основания. Минимизировать воздействие пучения грунтов на фундамент можно расположив по периметру дома дренаж и утепленную отмостку. Она не даст промерзнуть грунту в зоне расположения фундаментной ленты.  Защитить от промерзания и морозного пучения подземные конструкции поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания в случае устройства ленточного фундамента с полами по грунту, сокращает утечку тепла и защищает конструкцию фундамента от промерзания. Важно: конструкция пола по грунту также должна быть утеплена для защиты от потерь тепла.

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не менее 0,3 МПа (30 т/м2).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и будущего дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель предотвратит трещины, деформации и разрушения.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Как EPS ведет себя как низкокачественная изоляция – Insulfoam

Как EPS работает как низкокачественная изоляция

Как EPS работает как низкокачественная изоляция

Опубликовано Insulfoam Reports 29 июня 2021 г. в EPS In the News, Insulation Blog | Категория изоляции EPS | Insulfoam, теплоизоляция стен

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА OLYMPUS

Стремясь создать более энергоэффективные здания, специалисты по проектированию и строительству не оставляют без внимания ни одну часть ограждающей конструкции здания, в том числе нижележащие участки, такие как фундаментные стены и плиты перекрытий.

Использование изоляции из пенополистирола (EPS) в этих нижележащих объектах является проверенным способом снижения общих потерь энергии в конструкции. Структура EPS с закрытыми порами также гарантирует водонепроницаемость и невероятные теплоизоляционные свойства. Учитывая эффективность этого материала, мы отвечаем на несколько часто задаваемых вопросов о том, как пенополистирол работает в качестве низкокачественной изоляции.

В: Почему профессионалы в области проектирования и строительства должны использовать низкокачественную изоляцию?

Поскольку неизолированный бетон образует тепловой мост между нагретыми внутренними помещениями здания и относительно более прохладной землей, окружающей здание, или через открытые края плиты с наружным воздухом, блокирование этого теплового потока с помощью изоляции из пенополистирола имеет решающее значение для создания удобной, энергоэффективной конструкции. . Фактически, EPS Industry Alliance сообщает, что на отсутствие изоляции нижележащих фундаментов, подпольных пространств и плит под плитами приходится до 25 процентов общих потерь энергии конструкции.

Изоляция ниже уровня земли также помогает управлять влажностью, чтобы уменьшить внутреннюю конденсацию на стенах фундамента. При установке снаружи изоляция помогает предотвратить повреждения, вызванные циклами замораживания-оттаивания.

В: Обеспечивает ли низкоуровневая изоляция влагостойкость?

Как известно, сырость неизбежна в подземных помещениях. Влага также ухудшает теплоизоляционные свойства материала. К счастью, пенополистирол обеспечивает высокий уровень влагостойкости и воздухопроницаемости благодаря своей структуре с закрытыми порами. Исследование, проведенное Лабораторией по испытанию энергетических материалов (EMTL), показало, что пенополистирол, установленный на хорошо построенной оболочке здания, не поглощает заметной влаги даже в условиях, характерных для продолжительных, холодных и влажных зим.

В: Какие тепловые характеристики обеспечивает низкоуровневая изоляция?

Точно так же, как мокрая футболка гораздо менее эффективна для сохранения тепла, чем сухая рубашка, влажная изоляция гораздо менее эффективна для блокирования потока тепла. К счастью, поскольку пенополистирол обладает превосходной влагостойкостью, он также может обеспечивать долгосрочные стабильные значения сопротивления теплопередаче. Сторонние испытания, проведенные в 2008 году, оценили эффективность пенополистирола после непрерывной 15-летней изоляции периметра под землей. Это испытание подтвердило, что его значение R останется стабильным в течение всего срока службы.

A Простой способ проверить долгосрочные тепловые характеристики любой изоляции — просмотреть гарантию производителя. Insulfoam с гордостью гарантирует 100-процентную R-значение в течение 20 лет.

 

Установка EPS в низкоуровневых приложениях будет лучшим выбором для профессионалов, когда дело доходит до обеспечения высочайшей производительности. Дополнительную информацию о подземной изоляции можно найти на сайте www.insulfoam.com/insulation-brochures-literature/.

Изоляция под плитой и конструкционные последствия Объяснение

Легкий и универсальный формованный пенополистирол является коммерческим строительным материалом, который, несмотря на то, что он широко используется, остается несколько неправильно понятым.

22 апреля 2020 г.

Sean O’Keefe

Легкий и универсальный формованный пенополистирол — это коммерческий строительный материал, который, несмотря на то, что он широко используется, остается несколько неправильно понятым. Изделия из формованного полистирола, которые часто называют неправильным названием «пенополистирол», варьируются от легких конструкционных материалов и изоляционных материалов, используемых в коммерческом строительстве, до упаковки для лекарств, электроники и других деликатных полезных грузов, а также для OEM-применений, таких как корпус гидроцикла или изоляционный наполнитель для жилых домов. намного больше.

«Формованный пенополистирол очень универсален и эффективно решает множество распространенных задач», — говорит Дейл Малликин, директор по национальным счетам Atlas Molded Products.

Формованный полистирол обладает невероятной прочностью на сжатие, что делает его подходящим в качестве легкого конструкционного наполнителя. На горнолыжном и летнем курорте Snowbird в Юте, когда на высоте 14 000 футов на вершине Хидден-Пик был построен новый гостевой центр на 23 000 квадратных метров, формованный геопенополистирол помог стабилизировать 45-летний горный трамвай. Проектировщики не хотели, чтобы в результате новостройки на фундамент трамвая ложилась нагрузка от оседающих грунтов. Дизайнеры разработали структурный барьер, который никогда не разрушается, заполнив пустоту между фундаментом гостевого центра и стеной трамвая пеной Foam-Control Geofoam.

Как и прочность на сжатие, теплоизоляционные свойства формованного полистирола также весьма исключительны. Жесткий пенополистирол, используемый в качестве изоляции, идеально подходит практически везде, где требуется высокоэффективная оболочка здания. В компании Badger State Fruit Processing, переработчике клюквы в Висконсине, была выбрана изоляция из формованного полистирола Foam-Control PLUS+, исходя из сочетания характеристик, воздействия на окружающую среду и стоимости. Целью изоляции Badger State было полное решение оболочки здания — стены, крыша, периметр фундамента и нижняя плита — что делало его шестисторонним. Изоляция под плитой была выполнена из пеноматериала Foam-Control PLUS+ 400. Обладая прочностью на сжатие 40 фунтов на квадратный дюйм, штабелируемая изоляция может выдержать вес массивных морозильных камер завода без риска обрушения конструкции.

Atlas Molded Products производит Foam-Control Geofoam и Foam-Control PLUS+ с широким диапазоном прочности на сжатие, начиная с 15 фунтов на квадратный дюйм (psi) и до 60 psi. Сквозная структурная нагрузка никогда не является проблемой для формованного полистирола, иногда доказывая, что она может быть. Недавно у компании, занимающейся строительством крупного предприятия пищевой промышленности, возникли вопросы об использовании изоляции Foam-Control PLUS+ под плитами холодильных камер, которые Малликину никогда раньше не задавали.

Ответ инженера по электронной почте:

Мне переслали ваши технические брошюры о свойствах изоляции Foam-Control PLUS+. Я хотел проверить, есть ли у вас техническая информация относительно модуля изоляционного основания (эквивалентного модуля реакции грунтового основания) для вашего продукта. Мы ожидаем очень высоких точечных нагрузок на плиту для этого проекта, поэтому я хотел бы иметь эту информацию для проверки и использования в будущем.

«Это было для меня впервые, — говорит Малликин. «Термин «модуль реакции грунтового основания» не был мне знаком».

К счастью для Малликина, надежный источник был наготове в лице Тодда Бергстрема, доктора философии, из корпорации AFM. Бергстром провел последние 22 года, применяя свою докторскую степень в области материаловедения и инженерии, полученную в Северо-Западном университете, для исследования, разработки и тестирования формованного полистирола на всевозможные переменные. Бергстром посвятил свою карьеру формованному полистиролу, начиная с проведения испытаний на водопоглощение и количественной оценки структурных характеристик и заканчивая определением коэффициента сопротивления теплопередаче.

«Модуль реакции грунтового основания относится к относительной жесткости слоев поддержки под бетонной плитой», — говорит Бергстрем.

Количественный модуль реакции грунтового основания помогает инженерам в выборе подходящего формованного пенополистирола для поддержки давления нагруженной плиты. «В данном случае инженеры доказали, что изоляция из формованного полистирола Foam-Control PLUS+ выдерживает те же нагрузки, что и земляное полотно, состоящее из XPS».

Бергстром говорит, что некоторая путаница, связанная с формованным полистиролом, заключается в том, что его можно использовать как в качестве изоляции, как в случае Badger State Fruit Processing, так и в качестве структурного наполнителя, называемого геопеной, как в гостевом центре Snowbird. Хотя материалы идентичны, в международных стандартах ASTM есть два отдельных обозначения: ASTM C578 для изоляции и ASTM D6817 для геопены.

Жесткий пенополистирол уже более 50 лет используется в качестве кровельного и внутристенного утеплителя в коммерческом строительстве. Впервые он был протестирован и опубликован в соответствии со стандартами ASTM в соответствии со стандартом ASTM C578 «Стандартная спецификация для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола». Изделия из жесткого ячеистого полистирола включают как экструдированный полистирол, так и формованные полистирольные материалы, практические цели которых в коммерческом строительстве вышли далеко за рамки первоначальных целей теплоизоляции и теперь включают в себя структурную поддержку.

«До 2002 года весь жесткий ячеистый полистирол подпадал под категорию C578, когда ASTM D6817 был введен специально для учета конструкционных применений с использованием геопены», — говорит Бергстром. «Многие архитекторы до сих пор думают об этих продуктах исключительно как об изоляции, и проблема заключается в том, что первоначальные структурные характеристики, указанные в стандарте на изоляцию для материалов XPS, недостаточны без поправочных коэффициентов. Структурная нагрузка всегда должна указываться с использованием структурных нагрузок в ASTM D6817».

ASTM D6817 «Стандартная спецификация для жесткого ячеистого пенополистирола Geofoam» определяет структурную способность жесткого ячеистого полистирола путем сжатия материала до тех пор, пока он не деформируется всего на один процент. Спецификация изоляции, ASTM C578, сжимает тот же материал до тех пор, пока он не деформируется на десять процентов.

«C578 предназначен для сравнения двух типов материалов друг с другом», — резюмирует Бергстром. «Однако D6817 определяет грузоподъемность, которую материал может выдерживать в течение неопределенного времени при конструктивном использовании».

В то время как формованный пенополистирол Foam-Control Plus+ и экструдированный полистирол могут выдерживать предполагаемую конструкционную нагрузку холодильного склада на Среднем Западе, Foam-Control PLUS+ гораздо более эффективен для строительства. Изоляция из XPS изготавливается в виде плоских жестких листов толщиной всего несколько дюймов, и их необходимо укладывать друг на друга для достижения глубины. Foam-Control Plus+ отливается в виде блоков толщиной 8 x 4 x 36 дюймов. Несмотря на свой размер, эти большие блоки легко перемещаются вручную, и строители могут быстро и легко устанавливать большие секции конструкционного заполнения в труднодоступных местах, используя только ручной труд. Кусачки для горячей проволоки используются для простой настройки блоков, чтобы они подходили к трубам, колоннам или другим препятствиям.

«Двадцать с лишним лет работы с клиентами над изоляцией и конструкционными решениями, и у них никогда не заканчиваются вопросы», — говорит Малликин. «Atlas Molded Products хочет, чтобы владельцы, инженеры, архитекторы и подрядчики понимали невероятную емкость, устойчивость и универсальность формованного пенополистирола, и мы будем делать это по одному проекту за раз».

Роль геопены в развитии современной строительной индустрии

Как отбить железобетон при сверлении с помощью буровых коронок Diablo

Что нужно знать о датчиках IoT для долгосрочного мониторинга зданий и инфраструктуры

Получить рекомендации по проектированию бетонных форм

Новый «Квалификационный сертификат мастера по стенам» CFA 900 96

Как наносить краску для бетона при Шлифовка и полировка

Изучите основы окрашивания бетона в процессе шлифовки и полировки.

Эволюция металлических эффектов в декоративном бетоне

Принять участие в конкурсе лучших продуктов 2023 года от Concrete Contractor (срок продления)

Тысячи продуктов, инструментов, оборудования и машин предназначены для помощи бетонным подрядчикам, и некоторые из них выделяются среди остальных своими инновациями и преимуществами. Крайний срок ПРОДЛЕН до 20 февраля 2023 г.

4 совета Совета по нормам и правилам: сотрудничество с местным строительным департаментом

Международный совет по нормам и правилам постоянно совершенствует строительные нормы и стандарты, используя все доступные ресурсы для обеспечения безопасности существующих и будущих зданий, устойчивый и упругий. На помощь приходят специалисты по безопасности зданий.

Как наносить краску на бетон при шлифовке и полировке

Изучите основы окрашивания бетона в процессе шлифовки и полировки.

Эволюция металлических эффектов в декоративном бетоне

Вода и бетоносмесители непрерывного действия

Контроль воды имеет решающее значение при использовании бетономешалки непрерывного действия для следующей бетонной работы на расстоянии менее 5 ярдов.

Новые стандартные спецификации ASTM для арматурных стержней из стеклопластика

Международный комитет ASTM по композитным материалам (D30) разработал новые стандартные спецификации для стержней из армированного волокном полимера (FRP) последнего поколения –

Электрическая тачка PowerPusher E-750™ двигается больше, до 1000 фунтов!

Электрическая тачка E-750 с баком для раствора и бетонной воронкой вмещает ¼ ярда жидкого бетона и направляет раствор в узкие места.

AMPShare — Powered by Bosch: Мультибрендовая аккумуляторная платформа 18 В

Плоскостность и ровность пола в современном строительстве

Выполнение контроля качества пола своими силами, а не внешними силами, может сократить время ожидания проекта.

Законодатели Флориды приняли закон, разрешающий использовать радиоактивные отходы в дорожном покрытии

Законодательный орган штата Флорида, контролируемый республиканцами, оспорил 30-летнее правило Агентства по охране окружающей среды, согласно которому фосфогипс, радиоактивный побочный продукт производства удобрений, не может использоваться в качестве дорожного материала. тротуарные смеси.

Объявление о награждении лучших продуктов подрядчика по бетонным работам в 2023 году

Посмотрите это видеообъявление о присуждении награды подрядчику по бетонным работам 2023 года, присуждаемой продуктам, инструментам и оборудованию в области производства бетонных конструкций, декоративного бетона, отделки бетона (и всего, что между ними).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *