Kylpyhuoneremonttiportaali. Hyödyllisiä vinkkejä

Kuinka eristää paisuntaliitos. Mihin laajennusliitos on tarkoitettu? Suojaa äkillisiltä lämpötilan muutoksilta ja muodonmuutoksilta

Tiilitalo on luotettava ja kestävä koti. Sen seinät ovat kuitenkin alttiita muodonmuutokselle lämpötilan vaihteluiden vuoksi. Muurauksen laajennussauma vähentää merkittävästi tai ehkäisee seinien mahdollista halkeilua ja säilyttää niiden eheyden. Tällaiset saumat vähentävät rakenneosien kuormitusta ja tekevät muurauksesta kestävämmän ilman lämpötilan vaihtelua vastaan.

Mikä se on?

Liikuntasauma muurauksessa on erityinen rako rakenteen kehällä, joka jakaa seinän erillisiin osastoihin, mikä antaa rakennukselle sen joustavuuden. Se on valmistettu estämään halkeamia rakennusrakenteessa rakennusmateriaalien laajenemisen ja supistumisen aikana lämpötilaerojen vaikutuksesta sekä lisäksi seinien suojaamiseksi muodonmuutoksilta talon kutistumisen aikana. Raon koko riippuu muurauksen tyypistä ja ympäristön lämpötilasta eri vuodenaikoina ottaen huomioon alueen ilmasto-olosuhteet. Monikerroksisissa rakennuksissa liikuntasauma voi olla:

  • Pystysuora. Se kulkee koko talon korkeudella, perustusta lukuun ottamatta, leveydellä 20-40 mm.
  • Vaakasuora. Se on valmistettu kaikkien laattojen tasolla, joiden leveys on 30 mm.

Muurauksen laajennussauman kosketusta rakennuksen perustukseen ei voida hyväksyä.

Liikuntasaumojen tyypit tiilikerrostalossa


Tällaisten saumojen ryhmässä on sedimenttityyppiä.

Lämpötilan lisäksi muurauksessa on muun tyyppisiä liikuntasaumoja, kuten:

  • kutistuminen;
  • kerrostunut;
  • seisminen.

Kaikenlaiset erikoisraot suojaavat talon jokaista rakenneyksikköä tuhoutumiselta ja estävät halkeamien muodostumista kantaviin ja muihin seiniin. Lämpötila- ja kutistustyhjiöt tehdään poikkeuksetta kaikkiin tiilitaloihin. Sedimenttiset suojaavat tuhoutumiselta suurilla kuormituksilla ja niitä tarvitaan monikerroksisissa rakennuksissa ja taloissa, joissa on laajennus. Ne valmistetaan alusta alkaen, mutta laite on valmistettu pystysuuntaisten lämpötilavälien periaatteella, joten ne on mahdollista yhdistää lämpökutistuviksi ja luoda ne yhdessä laiteohjelmistossa. On suositeltavaa tehdä seismiset tyhjiöt vain alueilla, joilla on lisääntynyt seisminen aktiivisuus.

Eristys ja eristysvaihtoehdot

Ympäristövaikutuksilta suojaamiseksi ja vedon estämiseksi rakennuksen sisällä kaikki muodonmuutosraot poikkeuksetta on eristetty. Tätä varten luodaan suojaava tiivistetty kerros käyttämällä elastisia materiaaleja. Eristeen valinta riippuu laajennussauman koosta. Tässä tapauksessa käytetään yhtä materiaalia tai niiden yhdistelmää. Taulukossa on esitetty eristystyyppi muurauksen lämpötilaraon leveyden mukaan:

Käytä eristettyjen saumojen tiivistämiseen:

Liikuntasauma on vähintään 20 mm leveä sauma, joka jakaa rakennuksen erillisiin osastoihin. Tämän dissektion ansiosta jokainen rakennuksen osa saa mahdollisuuden itsenäisiin muodonmuutoksiin.


Paisuntaliitoksen tarkoituksena on vähentää järjestelmien yksittäisten osien ylikuormitusta oletettujen häiriöiden paikoissa, joilla on kaikki mahdollisuudet syntyä painottoman lämpötilan horjuessa, samoin kuin seismiset ilmiöt, maaperän äkillinen ja epätasainen sedimentaatio. ja muut toimenpiteet, jotka voivat käynnistää henkilökohtaisia ​​ylikuormituksia, jotka alentavat järjestelmien laakeriominaisuuksia ... Visuaalisessa tarkoituksessa, luultavasti osa rakennuksen rungosta, hän jakaa rakennuksen tiettyyn määrään lohkoja antaen niille rakennukselle joustavuutta. Vedeneristyksen toimittamista varten poikkileikkaus täytetään sopivalla käytetyllä. Todennäköisesti erilaisilla tiivisteaineilla, vesisulkuaineilla tai kitteillä on kaikki mahdollisuudet olemassa.

Liikuntasaumat jaetaan kolmeen päätyyppiin

Liikuntasaumat jaetaan käyttötarkoituksen mukaan kolmeen päätyyppiin: - Lämpökutistumissaumat järjestetään siten, että vältetään halkeamien ja muodonmuutosten muodostuminen rakennusten ulkoseiniin ilman lämpötilan muutoksista rakennuksen ulkopuolella ja sisällä. Tämän tyyppiset saumat leikkaavat vain rakennuksen pohjaosan rakenteet - seinät, lattiat, päällysteet ja varmistavat niiden vaakasuuntaisten liikkeiden riippumattomuuden suhteessa toisiinsa. Samanaikaisesti perustuksia ja muita rakennuksen maanalaisia ​​osia ei leikata, koska niiden lämpötila putoaa vähemmän ja muodonmuutokset eivät saavuta vaarallisia arvoja.

Liikuntasauman laite on kokeneimpien rakentajien etuoikeus, joten tämä vakava vene tulisi uskoa vain päteville asiantuntijoille. Rakennusryhmä on velvollinen omistamaan laajennussauman asiantuntevan asennuksen jalot laitteet tästä riippuu koko järjestelmän toiminnan kestävyydestä. On tarpeen ennustaa asioiden tulevaisuutta ilman taukoa, kytkentäasentajan, hitsauksen, puusepän, ​​raudoituksen, trigonometrisen, betonilaskennan. Liikuntasaumakokoonpanon suunnittelun tulee olla yleisesti hyväksyttyjen, tarkoituksella tutkittujen ohjeiden mukainen.

Liikuntasauma - Wikipedia: Liikuntasauma - suunniteltu vähentämään rakenneosien kuormituksia paikoissa, joissa on mahdollisia muodonmuutoksia, jotka johtuvat ilman lämpötilan vaihteluista, seismiset ilmiöt, epätasainen maaperän painuma ja muut vaikutukset, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia sisäisiä kuormia, jotka alentavat rakenteiden kantokykyä . Se on eräänlainen leikkaus rakennuksen rakenteeseen, joka jakaa rakenteen erillisiin lohkoihin ja antaa siten rakenteelle tietyn tason joustavuutta. Tiivistystä varten se on täytetty elastisella eristysmateriaalilla.

Lämpötilan ja kutistumissaumojen väliset etäisyydet

Lämpökutistusliitosten väliset etäisyydet määräytyvät rakennuspaikan ilmasto-olosuhteiden ja rakennuksen ulkoseinien materiaalin mukaan. Esimerkiksi asuinrakennuksissa tämä etäisyys on 40? 100 m tiiliseinillä ja 75? 150 m betoniseinillä (mitä matalampi ulkoilman lämpötila rakennuksen työmaalla, sitä pienempi etäisyys on liikuntasaumojen välillä). Kahden lämpötilakutisteliitoksen välissä tai rakennuksen päädyn ja sauman välissä olevaa osastoa kutsutaan lämpötilaosastoksi tai lämpötilalohkoksi;

Järkevä leikkaus

Missä jaksossa betonirakennusten suurimmat vääristymät tapahtuvat? Mitä liikuntasaumat ovat tässä tapauksessa? Rakennuksen rungossa olevilla konfiguraatioilla on kaikki mahdollisuudet tapahtua rakennushetkellä lähellä suurta lämpötilaponnistusta - seurausta kovettuvan betonin eksotermistä ja hengen lämpötilan vaihtelusta. Tähän loppujen lopuksi tässä jaksossa betoni kutistuu. Teräsbetonihetkellä liikuntasaumat ovat valmiita vähentämään tarpeettomia ylikuormituksia ja estämään myöhempiä konfiguraatioita, jotka voivat alkaa väistämättä rakennuksissa. On kuin rakenteet leikattaisiin pituuden mukaan yksittäisiksi kokoontaitetuiksi asennuksiksi. Liikuntasaumat tarjoavat minkä tahansa osan korkealaatuisen toiminnan ja poistavat myös jännityksen mahdollisuuden vierekkäisten lohkojen välillä.


Suosituimpia tyyppejä ovat liikuntasaumat ja liikuntasaumat. Niitä käytetään rauhoittavassa osassa erilaisten rakennusten pystyttämistä. Liikuntasaumat kompensoivat rungon ja rakennuksen konfiguraatioita, joita esiintyy ympyrän ympärillä tapahtuvien lämpötilamuutosten ympärillä. Valtavassa askeleessa rakenteen lannanotto joutuu tälle, joten leikkaukset tehdään maaperän arvosta kattoon, jolloin suurin osa ei vaikuta kiinteään hauluun. Tämäntyyppinen sauma leikkaa rakenteen asennukseksi, sellaiseksi rooliksi, joka tarjoaa mahdollisuuden suoraviivaisiin liikkeisiin negatiivisten (rajoittamattomien) tulosten puuttuessa.

Käykö toinen tai toinen talojen välisissä liikuntasaumoissa? Asiantuntijat systematisoivat ne indikaattorien mukaan. Todennäköisesti huollettavan järjestelmän tyypillä, paikan (laitteen) tilalla, esimerkiksi rakenteen seinissä, lattioissa, katossa olevilla liikuntasaumoilla on mahdollisuus olla olemassa. Tämän lisäksi on otettava huomioon heidän sijaintinsa sosiaalisuus ja hallinto (rakennuksen sisällä ja ulkopuolella, avoimessa ilmapiirissä). Paljon on puhuttu yleisesti tunnustetusta systematisoinnista (perustavallisemmasta, joka sisältää laajennussauman selvemmät oireet). Sympatia alkoi jakelujen pohjalta, jonka kanssa se on kutsuttu taistelemaan. Tästä näkökulmasta katsottuna talojen välisellä muodonmuutosompeleella on kyky olla lämpö-, liete-, lämpökutistuva, maakutistuva, eristävä. Nykytilanteesta ja talojen välisestä kriteeristä johtuen käytetään erilaisia ​​tulevaisuuden laajennussaumoja. Mutta on tiedostettava, että ilman taukoa niiden on sopia alussa annettuihin ominaisuuksiin.

Sedimenttiset saumat

- Laskeutumissaumoja järjestetään tapauksissa, joissa rakennuksen viereisten osien epätasainen ja epätasainen painuma on odotettavissa. Tällainen painuma voi tapahtua, kun rakennuksen yksittäisten osien korkeuserot ovat yli 10 m, jalustan kuormitukset vaihtelevat, samoin kuin perustusten alla olevan erilaisen maaperän kanssa.
Riisi. 3.67. Kaaviot rakennusten liikuntasaumojen laitteesta: a - lämpötila-kutistuminen; b - sedimentti: 1 - rakennuksen maanpäällinen osa; 2 - maanalainen osa (perustus); 3 - paisuntasauma Sedimenttiliitokset leikkaavat pystysuorassa kaikki rakennuksen rakenteet, mukaan lukien sen maanalainen osa. Näin voit tarjota itsenäisen luonnoksen rakennuksen yksittäisistä tilavuuksista. Taskasaumat tarjoavat paitsi pystysuoran, myös vaakasuoran siirtymisen irrotetuille osille, joten ne voidaan yhdistää lämpötilakutistuviin saumoihin. Tämän tyyppisiä paisuntaliitoksia kutsutaan lämpötila-sedimenttiliitoksiksi; - maanjäristysalttiilla alueilla sijaitsevissa rakennuksissa on seismiset estävät saumat. Antiseisminen sauma, kuten sedimenttisauma, pilkkoo rakennuksen koko korkeudelta (maanpäälliset ja maanalaiset osat) erillisiksi osastoiksi, jotka ovat itsenäisiä stabiileja tilavuuksia, mikä varmistaa niiden itsenäisen asettumisen.


sauma 1 sauma 2 sauma 3
44 % betonia 27% betonia 56% betonia
rakenne 18 rakenne 134 rakenne 1903

Kaikenlaiset järjestelmät ja rakennukset tuhoutuvat eri tekijöiden mukaan: rakenteen sedimentaatio pystytyksen jälkeen käytön aikana, lämpötila ja seismiset vaikutukset, maaperän heterogeenisyys järjestelmien pohjalla. Tietenkin suunnittelussa ja rakentamisessa sinun on otettava huomioon kaikki nämä syyt ja tehtävä esineestä erittäin vaaraton ihmisille sekä vähennettävä vikojen todennäköisyyttä ja toistuvien korjausten riskiä. Koska nykymaailmassa valtavia ja voimakkaita rakennuksia rakennetaan yhä useammin asuin-, niin kaupallisiksi, teollisiksi rakennuksiksi, on epärealistista seisoa ilman laajennussaumojen käyttöönottoa kaikissa rakennusten hedelmällisissä yksityiskohdissa.

Koska eri rakennusmateriaalien hinnat ovat viime aikoina nousseet nopeasti, on syytä miettiä, kuinka luoda tehokkaita ja laadukkaita rakennuksia, jotta rakentamisen jälkeen ei tarvitse korjata virheitä. Mahdollisten virheiden ja riskien eliminoimiseksi on tarpeen järjestää betoniin laajennussaumat rakennusten rakentamisen aikana. Nämä mallit minimoivat erilaisia ​​muodonmuutoksia.

Erilaiset betonirakenteet eivät ole poikkeus. Nämä voivat olla lattiat, sokeat alueet ja monet muut rakenteet. Jos lattian luomistekniikan valinta on väärä, sen seurauksena se peittyy halkeamilla ja viimeistelypinnoite vääristyy.

Pohjanauhan kunto riippuu sokeasta alueesta. Jos se halkeilee, se voi saada kosteuden tunkeutumaan pohjaan ja johtaa lopulta erittäin vakaviin seurauksiin.

Miltä ne näyttävät?

Ne näyttävät leikkauksilta betoniin. Näiden leikkausten ansiosta pohjan halkeilua ei tapahdu terävillä ja tasaisilla lämpötilan muutoksilla. Tämä voidaan selittää sillä, että pohja voi laajentua, tähän on tarpeeksi tilaa.

Joten tällaisia ​​suojaavia rakennusrakenteita on suuri määrä. SNIP-luokitus ei sisällä vain lämpötilasaumoja, vaan myös monia muita saumoja.

Erilaisia ​​betonisaumoja

Joten saumojen joukosta erotetaan:

  • Kutistuminen;
  • Sedimentti ja lämpötila;
  • Antiseismi.

Kutisteliitokset ovat väliaikaisia ​​linjoja. Ne syntyvät pääasiassa monoliittisissa rakenteissa suoraan betoniseoksia kaadettaessa. Kun seos alkaa kuivua, se kutistuu. Tämä voi muodostaa halkeamia. Joten ratkaisu supistuu ja paine vaikuttaa tyhjiön linjaan, joka laajenee. Sitten, kun kaikki on kuiva, linja tuhoutuu.

Toisen ryhmän osalta nämä urat on suunniteltu pitämään rakennus sateelta ja lämpötilan muutoksilta. Sedimenttisauma löytyy mistä tahansa rakennuksen elementistä sekä pohjasta. Lämpötilan leikkaus löytyy kaikkialta, mistä tahansa elementistä, mutta ei alustasta. Esimerkiksi useimmissa rakennuksissa on laajennussaumoja seinissä.

Anti-seisminen suojaus ovat erityisiä linjoja, jotka jakavat rakennuksen lohkoihin. Minne nämä linjat kulkevat, luodaan kaksoiseinät tai erikoistelineet. Tämä tekee rakennuksesta vakaamman.

Suojaa äkillisiltä lämpötilan muutoksilta ja muodonmuutoksilta

Suunnitteluominaisuuksiltaan laajennussauma on erityinen ura, linja. Hän jakaa koko rakennuksen lohkoihin. Tällaisten lohkojen koko ja suunnat, joihin loviviiva jakaa rakennuksen, määräytyy projektin sekä erityisten laskelmien mukaan.

Näiden urien tiivistämiseksi ja myös lämpöhäviön minimoimiseksi nämä urat täytetään lämpöeristeillä. Usein käytetään erilaisia ​​kumipohjaisia ​​materiaaleja. Joten rakennuksen elastisuus kasvaa merkittävästi, eikä lämpölaajeneminen vaikuta tuhoisasti muihin materiaaleihin.

Usein tämä leikkaus tehdään katosta alustaan. Rakennuksen perustaa ei ole jaettu, koska perustus on matalampi kuin syvyys, jossa maaperä jäätyy. Alhaiset lämpötilat eivät vaikuta pohjaan. Liikuntasauman etäisyys riippuu käytetyistä materiaaleista sekä kartan pisteestä, jossa kohde sijaitsee.

Useimmat rakennukset ja rakenteet voivat käyttää numeroita taulukoista. Liikuntasaumojen välinen etäisyys on elementtirakenteisissa ja lämmitetyissä rakennuksissa 150 m ja monoliittisissa lämmitetyissä rakenteissa 90 m.

Missä ei ole lämmitystä?

Tässä tapauksessa nämä luvut pienenevät 20 prosenttia. Stressin estämiseksi epätasaisen painuman sattuessa voidaan järjestää painumaliitoksia. Tämä suoja voi myös toimia lämpösuojana. Sedimenttiosa on leikattava pohjaan asti. Lämpötila - perustan yläosaan asti. Liikuntasauman leveyden tulee olla 3 cm.

Suojaa kodeissa, joissa ihmiset asuvat

Asuinrakennuksen laajennussaumalla on ikivanha historia. He alkoivat käyttää näitä tekniikoita ensimmäisen Egyptin pyramidin rakentamisen aikana. Sitten sitä alettiin käyttää kaikkiin kivirakenteisiin. Tämän tempun avulla ihmiset ovat oppineet pelastamaan kotinsa lämpötilan nousuilta ja muilta luonnonkatastrofilta.

Asuinrakennusten käyttö johtaa usein erilaisiin kellarin ja perustusten tuhoutumiseen. Monista mahdollisista syistä voidaan erottaa maan liike talon alla. Tämä on merkki vedeneristyksen rikkomisesta. Myöhemmin talo romahtaa ennemmin tai myöhemmin.

Miten se on tehty

Jokaisessa kodissa on vasarapora. Joten poran avulla sinun on tehtävä vaakasuora leikkaus seinään. Sitten on tarpeen tiivistää sauma kattohuovilla, hinauksella, ja lopussa on tehtävä erityinen lukko vedestä, hiekasta, savesta ja oljesta. Liikuntasauma on tiivistettävä hyvin tällä koostumuksella.

Ja jos talo on tiilistä

Tässä tällaiset suojakeinot olisi tarjottava suunnitteluvaiheessa. Leikkauksen varustamiseksi muurauksessa käytetään levypaalua, joka vuorataan kahdella kerroksella kattotervaa. Sitten kaikki vedetään yhteen rouvikerroksella ja taas sinun täytyy peittää kaikki vesi- ja savepohjaisella lukolla.

  1. Levypaalu syntyy rakennuksen rakennusvaiheessa. Kuitenkin, jos sitä ei ole eikä ole säädetty, ja on erittäin välttämätöntä tehdä tällainen suoja-aine, niin kaikki voidaan tehdä rei'itin avulla, mutta sinun on työskenneltävä erittäin huolellisesti. Mikä on kieleke ja ura? Tämä on teknologinen pykälä. Tällaisen syvennyksen mitat ovat 2 tiiliä korkea ja 0,5 tiiliä syvä.
  2. Tässä vaiheessa on tarpeen peittää tuleva tiilen laajennussauma samalla tervapaperilla ja täyttää se samalla rouvalla. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi nämä materiaalit eivät reagoi millään tavalla lämpötilan hyppyihin, eivätkä muuraus puolestaan ​​myöskään reagoi niihin.
  3. Nyt on aika sulkea tämä ura. Useimmat ihmiset käyttävät tähän betoni- tai sementtilaastia. Savipohjainen kitti soveltuu kuitenkin tähän tarkoitukseen paljon paremmin. Tehokkuus johtuu siitä, että savi on erinomainen lämmön- ja vedeneristysaine. Savella on myös koristeellinen tehtävä.

Sokean alueen suojaaminen

Joten, jotta voit suorittaa laajennussaumoja sokealla alueella, sinun on:

  • Kaivaa kaivanto rakenteen pettimetriä pitkin. Sen syvyyden tulee olla 15 cm Kaivannon leveyden tulee olla suurempi kuin kattokatos;
  • Täytä murskattu kivi tyyny kaivannon pohjalle ja aseta sen päälle kattohuovalla koko kehällä;
  • Suorita rungon asennus raudoituksen perusteella.

Ennen sokean alueen betonitöihin siirtymistä teemme suojasauman. Se tulee tehdä linjalla, jossa seinät ja sokea alue yhdistyvät. Uran järjestämiseksi riittää, kun asennetaan pieni paksuus levyt sokean alueen ja seinän väliin. Myös näitä uria tarvitaan poikki. Tämä tehdään samalla tavalla. Sinun on säilytettävä 1,5 metrin etäisyys.

Kaatamisen jälkeen betoniseos menee sinne, missä sitä tarvitaan, mutta levyjen asennuspaikalle jää urat. Kun laasti on kovettunut riittävästi, puu voidaan vetää ulos. Raot voidaan puhaltaa ulos tiivisteaineella tai muulla tavalla. Tärkeintä on, että leikkaukset eivät ole tyhjiä, muuten suoja on nolla.

Entä betonilattia?

Lattioiden liikuntasaumat voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun seos on kovettunut riittävästi. Tietysti on parempi huolehtia niistä jo ennen kaatamista.

Tällaisen suojauksen suorittamiseksi lattiassa tarvitset:

  • Määritä linjat betonin leikkausta varten. Etäisyys voidaan laskea helposti ja helposti. Joten 25 on kerrottava lattian paksuuden koolla;
  • Leikkaa urat sähkötyökalulla. Syvyys on 1/3 paksuudesta. Leveyden optimaaliset mitat ovat pari senttimetriä;
  • Poista kaikki pöly urista ja pohjamaalaa;
  • Kuivuttuaan raot tulee täyttää millä tahansa tähän tarkoitukseen tarkoitetulla materiaalilla.

Nämä toimet eivät aiheuta vaikeuksia kenellekään. Mitä tapahtui? Jos lattia muotoutuu, nämä prosessit seuraavat saumojen linjoja. Tässä tasoite saattaa halkeilla hieman, mutta valmis lattia pysyy täysin ehjänä.

Osoittautuu, että tällaiset tapahtumat ja yksinkertaiset tekniset toimenpiteet sekä kadulla että talossa tai missä tahansa muussa rakennuksessa auttavat suojaamaan rakennusta. Jos kerran luot halvoilla materiaaleilla ja rei'ittimellä liikuntasauman laattaan, lattiaan ja missä tahansa, voit säästää merkittävästi tulevaisuudessa ja pidentää rakennuksen käyttöikää.

Pitkäaikainen kokemus työskentelystä asunto- ja kunnallispalveluyritysten kanssa on osoittanut tarpeen säännöllisille selvityksille eri kiinteistöjen kunnossapitoteknologioista ja rakennusten erilaisten rakenneosien toimintajärjestelmästä.

Liikuntasaumojen tyypit

Liikuntasaumat on jaettu käyttötarkoituksensa mukaan lämpötila-, kutistumissaumoihin, sedimentti-, kompensaatio- ja seismisaumoihin, ja ne edustavat rakennuksen läpimenoa erillisiin lohkoihin vähentämään rakenneosien kuormitusta erilaisten muodonmuutosten paikoissa.

Ilmastovyöhykkeellämme kaksi ensimmäistä tyyppiä löytyy useimmiten. Liikuntasaumoja voi nähdä taloissa, joiden pituus on yli neljä sisäänkäyntiä, ja joskus useamminkin, ja ne lisäävät rakennuksen joustavuutta sesongin ulkopuolella, kun ympäristön lämpötila ja siten myös rakennus muuttuvat.

Kutistesaumoja käytetään pääasiassa taloissa, jotka koostuvat eri kerroksisista osista, mikä tarkoittaa, että ne antavat erilaista kutistumista rakentamisen jälkeen.

Toisin sanoen liikuntasaumoja ja kutistussaumoja tarvitaan, jotta rakennus ei halkeile lämpötilan vaihteluista ja rakennuksen kutistumisen aikana.

Tietenkin laajennussauma on suojattava lumen, kosteuden, lian pääsyltä ja vedon muodostumiselta sen sisällä. Tätä varten sauma on eristetty ja tiivistetty. Eristysmateriaalin valinta riippuu ensisijaisesti sauman leveydestä, ja sauman tiivistysmenetelmä riippuu suunnitellusta käyttöiästä ja sen korjaamiseen käytettävissä olevista varoista.

Näyttää ilmeisimmältä täyttää sauma vilotermillä ja kipsillä, kuten monissa uusissa rakennuksissa tehdään. Tämä menetelmä on yhtä yksinkertainen kuin lyhytikäinen, koska laajennussaumassa oleva kipsi ei kestä siihen kohdistuvaa kuormitusta ja väistämättä ensin halkeilee ja sitten murenee.

Vilotherm osoitti herkkyytensä ilman yhdistelmää polyuretaanivaahdon kanssa.

Sauman eristysvaihtoehdot

Analysoidaan mahdollisia eristys- ja tiivistysvaihtoehtoja sauman leveydestä riippuen.

Pienellä leveydellä klassisen polyuretaanivaahdon käyttö on optimaalista, auringonvalolta suojatussa tilassa se on kestävyyden suhteen toiseksi vain paisutettu polystyreeni.

Kun sauman leveys on 30-50 mm, polyuretaanivaahdon ja vilotermin yhdistelmä on optimaalinen. Vilotherm säästää vaahtoa ja lisää plastisuutta liitokseen, ja vaahto luo turvamarginaalin eikä anna Vilothermin saada pysyvää muotoa rakennuksen osien siirtymisen aikana, mikä tarkoittaa, että se ei salli rakojen ilmaantumista laajennusliitoksessa.

Kysymys on looginen - miksi on mahdotonta täyttää saumaa kokonaan polyuretaanivaahdolla?

Ensinnäkin, kun sauman leveys on yli 30 mm, otetaan huomioon myös rakennusosien merkittävä siirtymä toisiinsa nähden, mikä tarkoittaa, että on tarpeen varmistaa eristyksen asianmukainen plastisuus.

Toiseksi vaahto on paljon kalliimpaa kuin paisutettu polystyreeni ja vilotermi, ja sen seurauksena, kun sauma on täysin täytetty vain polyuretaanivaahdolla, juoksumittarin hinta nousee merkittävästi.

Saumojen tiivistysvaihtoehdot

Lämpökutistuva sauma tiivistetään joko kaksikomponenttisella tiivistemassalla tai ommellaan sinkityllä paisuntaliitoksella.

Tiivisteainetta voidaan käyttää kevyille ja keskipaksuille saumoille. On tärkeää käyttää kaksikomponenttista polyuretaania, koska se on sitkeämpi ja kestävämpi kuin akryylitiivisteet. Tämän menetelmän haittana on suhteellinen epäesteettisyys, koska kaksikomponenttista tiivisteainetta ei sen ominaisuuksien vuoksi voida levittää täysin tasaisena kerroksena. Plussa on liitoslaitteen hinta, koska tiivisteen levitys on vähemmän työlästä kuin liikuntasauman asennus.

Tiivisteen käyttö on perusteltua kutistumissaumoissa, erityisesti uusissa rakennuksissa, joissa rakennusosien siirtyminen toisiinsa nähden ei ole vielä ylittänyt aktiivisinta vaihetta. Tiiviste halkeilee ajan myötä, mutta vahingoittamatta rakennuksen julkisivua, varsinkin jos rakennus on eristetty tällä hetkellä laajalti käytetyllä "märkäjulkisivulla".

Kestävin tapa tiivistää liikuntasauma on peittää sauma sinkityllä liikuntasaumolla. On äärimmäisen tärkeää käyttää sinkityn levyn lisäksi metalliprofiilia, jossa on laajennussauman vahvistus. Sen käyttöikää rajoittaa vain metallin ikääntyminen. Jos käytät yksinkertaista galvanoitua terästä ilman muodonmuutosta taitetta, se repeytyy ajan myötä seinästä vähimmäisvetolujuuden puutteen vuoksi.

Rakenteiden rakentamisen ja suunnittelun aikana eri tarkoituksiin käytetään laajennussaumaa, joka on tarpeen koko rakenteen vahvistamiseksi. Sauman tehtävänä on suojata rakennetta seismisiltä, ​​sedimentti- ja mekaanisilta vaikutuksilta. Tämä menettely toimii talon lisävahvistuksena, suojaa tuholta, kutistumista ja mahdollisia siirtymiä ja vääristymiä maaperässä.

Liikuntasauman määritelmä ja sen tyypit

Liikuntasauma- rakenteen leikkaus, joka vähentää rakenteen osien kuormitusta ja lisää siten rakennuksen vakautta ja kuormituksen kestävyyttä.

Tätä rakennusvaihetta on järkevää soveltaa suunniteltaessa pitkiä tiloja, rakennuksen sijoittamista heikon maaperän paikkoihin, aktiivisesti vaikuttavia seismisiä ilmiöitä. Sauma tehdään myös sateisille alueille.

Tarkoituksen mukaan liikuntasaumat jaetaan:

  • lämpötila;
  • kutistuminen;
  • kerrostunut;
  • seisminen.

Joissakin rakennuksissa niiden sijainnin erityispiirteiden vuoksi käytetään menetelmien yhdistelmiä, jotka suojaavat useilta muodonmuutossyiltä kerralla. Tämä voi johtua siitä, että maastossa, jolle rakennetta rakennetaan, on vajoamisaltista maaperää. On myös suositeltavaa tehdä useita erilaisia ​​saumoja pystyttäessäsi laajennettuja korkeita taloja, joissa on monia erilaisia ​​rakenteita ja elementtejä.

Liikuntasaumat

Nämä rakennusmenetelmät toimivat suojana lämpötilan muutoksilta ja vaihteluilta. Jopa lauhkeilla vyöhykkeillä sijaitsevissa kaupungeissa, kun korkeista kesälämpötiloista alhaisiin talvilämpötiloihin siirrytään, taloihin ilmestyy usein erikokoisia ja syviä halkeamia. Myöhemmin ne johtavat paitsi rakenteen laatikon, myös pohjan muodonmuutokseen. Näiden ongelmien välttämiseksi rakennus jaetaan saumoilla etäisyydellä, joka määräytyy sen materiaalin perusteella, josta rakenne on pystytetty. Myös alueelle tyypillinen maksimimatala lämpötila huomioidaan.

Tällaisia ​​saumoja käytetään vain seinäpinnalla, koska perustus on maassa sijaitsevan sijainnin vuoksi vähemmän herkkä lämpötilan muutoksille.

Kutistuvat saumat

Niitä käytetään harvemmin kuin muita, pääasiassa monoliittisen betonikehyksen luomisessa. Tosiasia on, että kovettunut betoni on usein peitetty halkeamilla, jotka myöhemmin kasvavat ja muodostavat onteloita. Jos perustassa on suuri määrä halkeamia, rakennuksen rakenne ei välttämättä kestä ja romahtaa.
Sauma levitetään vain, kunnes perusta on täysin kovettunut. Sen käyttötarkoitus on, että se kasvaa siihen hetkeen asti, jolloin kaikki betoni muuttuu kiinteäksi. Siten betoniperustus kutistuu täysin halkeilematta.

Betonin lopullisen kuivumisen jälkeen leikkaus on meistettävä kokonaan.

Jotta sauma olisi täysin tiivis ja jotta kosteus ei pääse läpi, käytetään erityisiä tiivisteitä ja vesisulkuaineita.

Sedimenttiset paisuntaliitokset

Tällaisia ​​rakenteita käytetään eri kerrosten rakenteiden rakentamisessa ja suunnittelussa. Joten esimerkiksi taloa rakennettaessa, jossa toisaalta on kaksi kerrosta ja toisaalta kolme. Tässä tapauksessa se osa rakennuksesta, jossa on kolme kerrosta, painaa maaperään paljon enemmän kuin se, jossa kerroksia on vain kaksi. Epätasaisesta paineesta johtuen maaperä voi vajota, mikä aiheuttaa voimakasta painetta perustukselle ja seinille.

Paineen muutoksesta rakenteen eri pinnat peitetään halkeamien verkostolla ja tuhoutuvat myöhemmin. Rakennuselementtien muodonmuutosten estämiseksi rakentajat käyttävät sedimenttistä laajennussaumaa.

Linnoitus erottaa paitsi seinät, myös perustan, mikä suojaa taloa tuholta. Sillä on pystysuora muoto ja se sijaitsee katosta rakenteen pohjaan. Luo rakenteen kaikkien osien kiinnityksen, suojaa taloa tuholta, vaihtelevan vakavuuden muodonmuutoksilta.


Työn päätyttyä on tarpeen tiivistää itse syvennys ja sen reunat rakenteen suojaamiseksi täysin kosteudelta ja pölyltä. Tätä varten käytetään tavanomaisia ​​tiivisteaineita, joita löytyy rautakaupoista. Työ materiaalien kanssa suoritetaan yleisten sääntöjen ja suositusten mukaisesti. Tärkeä ehto sauman järjestämisessä on sen täydellinen täyttö materiaalilla, jotta sisälle ei jää tyhjiä paikkoja.
Seinien pinnalla ne on tehty ponttiuralla, paksuudeltaan noin puoli tiiltä, ​​alaosassa sauma ilman shunttia.

Kosteuden pääsyn estämiseksi rakennukseen asennetaan kellarin ulkoosaan savilinna. Siten sauma ei vain suojaa rakenteen tuhoamiselta, vaan myös osoittautuu ylimääräiseksi tiivisteaineeksi. Talo on suojattu pohjavedeltä.

Tämän tyyppiset saumat on järjestettävä rakennuksen eri osien kosketuspisteisiin seuraavissa tapauksissa:

  • jos rakenteen osia sijoitetaan maaperään, jonka juoksevuus vaihtelee;
  • jos olemassa olevaan rakenteeseen on kiinnitetty muita, vaikka ne olisi valmistettu samoista materiaaleista;
  • joilla on merkittävä ero rakennuksen yksittäisten osien korkeudessa, joka ylittää 10 metriä;
  • muissa tapauksissa, kun on syytä odottaa perustuksen epätasaista vajoamista.

Seismiset saumat

Tällaisia ​​rakenteita kutsutaan myös antiseismiksi. Tällaisia ​​linnoituksia on luotava alueille, joilla on korkea seisminen luonne - maanjäristysten, tsunamien, maanvyörymien, tulivuorenpurkausten esiintyminen. Jotta rakennus ei kärsi huonosta säästä, on tapana rakentaa tällaisia ​​linnoituksia. Suunnittelu on suunniteltu suojaamaan taloa tuholta maanjäristysten aikana.
Seismiset saumat suunnitellaan oman mallinsa mukaan. Suunnittelun tarkoitus on muodostaa rakennuksen sisälle erilliset kommunikoimattomat astiat, jotka erotetaan kehän reunalta laajennussaumoilla. Usein rakennuksen sisällä liikuntasaumat ovat kuution muotoisia, ja niiden reunat ovat samat. Kuution reunat on tiivistetty kaksoistiilellä. Rakenne on suunniteltu sitä varten, että seismisen toiminnan aikana saumat pitävät rakenteen ilman seinien romahtamista.

Erilaisten liitosten käyttö rakentamisessa

Teräsbetonista valmistetut rakenteet muuttuvat lämpötilan vaihteluiden myötä - ne voivat muuttaa muotoaan, kokoaan ja tiheyttä. Kun betoni kutistuu, rakenne lyhenee ja painuu ajan myötä. Koska vajoaminen tapahtuu epätasaisesti, kun yhden rakenteen osan korkeus pienenee, muut alkavat siirtyä, mikä tuhoaa toisiaan tai muodostaa halkeamia ja painaumia.


Nykyään jokainen teräsbetonirakenne on yhtenäinen, jakamaton järjestelmä, joka on erittäin herkkä ympäristön muutoksille. Joten esimerkiksi maaperän laskeutumisen aikana syntyy jyrkkiä lämpötilan vaihteluita, sedimenttien muodonmuutoksia rakenteen osien välillä, keskinäistä lisäpainetta. Jatkuvat paineen muutokset johtavat erilaisten vikojen muodostumiseen rakenteen pinnalle - halkeamia, halkeamia, kolhuja. Rakennusvirheiden muodostumisen välttämiseksi rakentajat käyttävät useita leikkauksia, jotka on suunniteltu vahvistamaan rakennusta ja suojaamaan sitä erilaisilta tuhoisilta tekijöiltä.

Monikerroksisten tai laajennettujen rakennusten elementtien välisen paineen vähentämiseksi on tarpeen käyttää sedimentti- ja lämpötilakutistuvia liitoksia.

Tarvittavan etäisyyden määrittämiseksi rakenteen pinnan liitosten välillä otetaan huomioon pilarien ja liitosten materiaalin joustavuus. Ainoa tapaus, jossa liikuntasaumoja ei tarvitse asentaa, on vierintätukien läsnäolo.
Myös saumojen välinen etäisyys riippuu usein korkeimman ja alimman ympäristön lämpötilan erosta. Mitä matalampi lämpötila, sitä kauempana urien tulee olla toisistaan. Lämpökutistumissaumat tunkeutuvat rakenteeseen katolta perustuksen pohjalle. Sedimentti eristää rakennuksen eri osia.
Kutistusliitos muodostetaan joskus asentamalla useita pylväspareja.
Kutistusliitos muodostetaan yleensä järjestämällä paripylväitä yhteiselle alustalle. Selvitysliitokset suunnitellaan myös asentamalla useita tukipareja, jotka ovat vastakkain. Tässä tapauksessa jokainen tukipylväs on varustettava omalla perustuksella ja kiinnikkeillä.


Jokaisen sauman muotoilu on suunniteltu selkeästi jäsennellyksi, kiinnittämään rakenneosat luotettavasti ja tiivistämään luotettavasti jätevedestä. Sauman on kestettävä äärimmäisiä lämpötiloja, sadetta, kestettävä muodonmuutoksia kulumisesta, iskuista ja mekaanisesta rasituksesta.

Saumat on tehtävä, jos maaperä on hermostunut, seinien korkeus on epätasainen.

Liikuntasaumat on eristetty mineraalivillalla tai polyeteenivaahdolla. Tämä johtuu tarpeesta suojata tiloja kylmiltä lämpötiloilta, lian tunkeutumisesta kadulta ja lisääänieristystä varten. Myös muita eristystyyppejä käytetään. Huoneen sisältä jokainen sauma on tiivistetty joustavilla materiaaleilla ja kadun puolelta - tiivisteaineilla, jotka pystyvät suojaamaan ilmakehän sateelta tai nauhoilla. Pintamateriaali ei peitä liikuntasaumaa. Huonetta sisustettaessa sauma peitetään koriste-elementeillä rakentajan harkinnan mukaan.