Какво да поставите в дилатационната фуга между стените. Дилатационни фуги на сгради

Компенсаторите се използват широко в много индустрии. Става дума за високо строителство, изграждане на мостови конструкции и други отрасли. Те представляват много важен обектен елемент, докато изборът на необходимия тип разширителна структура ще варира в зависимост от:

  • стойности на статични и термохидрометрични промени;
  • стойността на определена товароносимост на транспорта и необходимото ниво на комфорт при пътуване по време на работа;
  • от условията на задържане.

Целта на дилатационната фуга е да намали натоварването върху отделни части на конструкциите в местата на очаквани деформации, които могат да възникнат при колебания на температурата на въздуха, както и сеизмични събития, непредвидено и неравномерно утаяване на почвата и други влияния, които могат да причинят тяхното собствени натоварвания, които намаляват носещите свойства на конструкциите. Визуално това е разрез в тялото на сградата, той разделя сградата на няколко блока, като по този начин придава известна еластичност на конструкцията. За да се осигури хидроизолация, разрезът се запълва подходящ материал. Това могат да бъдат различни уплътнители, водни спирачки или шпакловки.

Може да се интересувате от тези продукти

Монтажът на разширителна фуга е прерогатив на опитни строители, така че такъв отговорен въпрос трябва да бъде поверен изключително на квалифицирани специалисти. Строителният екип трябва да разполага с прилично оборудване за компетентно монтиране на разширителна фуга - от това зависи дълготрайността на работата на цялата конструкция. Необходимо е да се предвидят всички видове работи, включително монтажни, заваръчни, дърводелски, армировъчни, геодезически, бетонови. Технологията за монтаж на компенсатор трябва да отговаря на приетите специално разработени препоръки.

Поддръжката на разширителните фуги като цяло не представлява никакви затруднения, но предвижда периодични проверки. Специален контрол трябва да се извършва през пролетта, когато парчета лед, метал, дърво, камък и други отпадъци могат да попаднат в пространството за разширение - това може да попречи на нормалното функциониране на шева. През зимата трябва да се внимава при използването на снегорини, тъй като техните действия могат да повредят компенсатора. Ако се установи неизправност, незабавно се свържете с производителя.

Тъй като хидравличните конструкции от стоманобетон или бетон (например язовири, плавателни сгради, водноелектрически централи, мостове) са със значителни размери, те са подложени на силови ефекти от различен произход. Те зависят от много фактори, като вида на основата, условията на производствена работа и др. В крайна сметка могат да възникнат температурни свивания и седиментни деформации, които рискуват да доведат до появата на различни по големина пукнатини в тялото на конструкцията.

За да се гарантира в максимална степен целостта на конструкцията, се прилагат следните мерки:

  • рационално рязане на сгради с временни и постоянни шевове, в зависимост от геоложките и климатичните условия
  • създаване и поддържане на нормалното температурен режимпо време на строителството на сгради, както и по време на по-нататъшна експлоатация. Проблемът се решава чрез използване на циментови марки с ниско свиване и ниска температура, рационалното му използване, охлаждане на тръбите и топлоизолация на бетонни повърхности.
  • повишаване нивото на хомогенност на бетона, постигане на неговата адекватна разтегливост, якост на армировката в местата, където могат да се появят пукнатини и аксиално напрежение

В кой момент възникват основните деформации на бетонните конструкции? Защо в този случай са необходими компенсатори? Промени в тялото на сградата могат да настъпят по време на строителния период с високо термично напрежение - следствие от екзотермичното въздействие на втвърдяващия се бетон и колебания в температурата на въздуха. Освен това в този момент се получава свиване на бетона. По време на строителния период разширителните фуги могат да намалят прекомерните натоварвания и да предотвратят по-нататъшни промени, които могат да бъдат фатални за конструкцията. Сградите са сякаш нарязани по дължина на отделни секционни блокове. Компенсаторите служат за осигуряване на висококачествено функциониране на всяка секция, а също така изключват възможността за възникване на сили между съседни блокове.

В зависимост от срока на експлоатация компенсаторите се делят на конструктивни, постоянни или временни (строителни). Постоянните шевове включват температурни участъци в конструкции със скалиста основа. Създават се временни свиваеми фуги, за да се намалят температурните и други напрежения, благодарение на които конструкцията се нарязва на отделни стълбове и бетонни блокове.

Съществуват редица видове разширителни фуги. Традиционно те се класифицират според естеството и характера на факторите, причиняващи деформация в конструкциите. Ето ги и тях:

  • температура
  • Седиментни
  • антисеизмични
  • Свиване
  • Структурни
  • изолиращ

Най-често срещаните видове са температурни и седиментни компенсатори. Те се използват в по-голямата част от строителството на различни конструкции. Термокомпенсаторите компенсират промените в корпуса на сградите, настъпващи при температурни промени околен свят. В по-голяма степен земната част на сградата е подложена на това, поради което се правят разфасовки от нивото на земята до покрива, като по този начин не се засяга основната част. Този тип фуга нарязва сградата на блокове, като по този начин осигурява възможност за линейни движения без негативни (разрушителни) последствия.

Седиментните компенсатори компенсират промените, дължащи се на различни неравномерни натоварвания на конструкцията върху земята. Това се дължи на разлики в броя на етажите или голяма разлика в масата на наземните конструкции.

Антисеизмичният тип дилатационни фуги е предвиден за изграждане на сгради в сеизмични зони. Устройството на такива секции ви позволява да разделите сградата на отделни блокове, които са независими обекти. Тази предпазна мярка ви позволява ефективно да противодействате на сеизмичните натоварвания.

Свиваемите фуги се използват широко в монолитното строителство. С втвърдяването на бетона се наблюдава намаляване на монолитните конструкции, а именно обема, но в същото време се образува прекомерно вътрешно напрежение в бетонната конструкция. Този тип компенсатор помага да се предотврати появата на пукнатини в стените на конструкцията в резултат на излагане на такова напрежение. В края на процеса на свиване на стената, разширителната фуга е плътно запечатана.

Изолационните фуги се подреждат по протежение на колони, стени, около основата за оборудване, за да се предпази подовата замазка от евентуално пренасяне на деформации в резултат на строителната конструкция.

Конструктивните фуги действат като термосвиващи фуги, осигуряват малки хоризонтални движения, но в никакъв случай вертикални. Също така би било хубаво, ако строителният шев съответства на този на свиване.

Трябва да се отбележи, че дизайнът на разширителната фуга трябва да съответства на плана на разработения проект - говорим за стриктно спазване на всички посочени параметри.

Проектантите на мостови конструкции, на първо място, стоят за отличната гъвкавост на компенсаторите и техния дизайн, което би позволило прилагането на една или друга система от фуги практически без промени върху всеки тип мостови конструкции (габаритни размери, схеми, мост палуба, материали за производство на пролетни конструкции и др.) .

Ако говорим за разширителни фуги, монтирани в пътни мостове, тогава трябва да се вземат предвид следните критерии:

  • Водоустойчив
  • Издръжливост и надеждност на работа
  • Размерът на оперативните разходи (трябва да бъде минимален)
  • Малки стойности на стойността на реактивните сили, които се предават на носещите конструкции
  • Възможност за равномерно разпределение на пролуките в пролуките на шевните елементи при широки температурни диапазони
  • Преместване на мостови участъци в различни равнини и посоки
  • Излъчване на шум в различни посоки по време на движение на превозни средства
  • Лекота и удобство на монтаж

В конструкции на мостови конструкции с малък и среден размер се използват разширителни фуги от запълнен и затворен тип при преместване на краищата на конструкции на диапазон съответно до 10-10-20 mm.

По видове е очевидна следната класификация на разширителните фуги на мостовете:

отворен тип. Този тип шев включва незапълнена празнина между композитните структури.

затворен тип. В този случай разстоянието между свързващите конструкции се затваря от пътно платно - настилка, положена без необходимата празнина.

Завършен тип. В затворени шевове покритието се полага, напротив, с празнина, поради което ръбовете на празнината, както и самият пълнеж, са ясно видими от пътното платно.

Покрит тип. В случай на затворена компенсационна фуга, пролуката между свързващите конструкции се блокира от някакъв елемент на горното ниво на пътното платно.

В допълнение към спецификата, дилатационните фуги на мостовите конструкции се разделят на групи според разположението им в платното за движение:

  • под трамвая
  • в бордюра
  • в рамките на тротоара
  • по тротоарите

Това е стандартната класификация за мостови разширителни фуги. Има и странични, по-подробни разделения на шевовете, но всички те трябва да бъдат подчинени на основната групировка.

Въз основа на опита от експлоатацията на мостове в Западна Европа, очевидно е, че експлоатационният живот на мостова конструкция (всяка) зависи почти сто процента от здравината и качеството на разширителните фуги.

Какво представляват дилатационните фуги между сградите? Експертите ги класифицират по редица критерии. Това може да бъде типът на обслужваната конструкция, местоположението (устройството), например разширителни фуги в стените на сградата, в подовете, в покрива. Освен това си струва да се вземе предвид откритостта и близостта на тяхното местоположение (на закрито и на открито, на открито). Вече е казано много за общоприетата класификация (най-важната, обхващаща всички най-характерни характеристики на компенсаторите). Той е приет на базата на деформациите, с които е предназначен да се бори. От тази гледна точка дилатационната фуга между сградите може да бъде температурна, седиментна, свивна, сеизмична, изолационна. В зависимост от текущите обстоятелства и условия се използват различни видове дилатационни фуги между сградите. Трябва обаче да знаете, че всички те трябва да отговарят на първоначално зададените параметри.

Още на етапа на проектиране на сградата специалистите определят местоположението и размера на дилатационните фуги. Това се случва, като се вземат предвид всички очаквани натоварвания, които причиняват деформация на конструкцията.

Когато монтирате компенсатор, трябва да се разбере, че това не е просто разрязване на пода, стената или покрива. С всичко това, той трябва да бъде правилно проектиран от конструктивна гледна точка. Това изискване се дължи на факта, че по време на експлоатацията на конструкциите разширителните фуги поемат огромни натоварвания. Ако има излишък от носещата способност на шева, съществува риск от пукнатини. Това, между другото, е доста добре известно явление и специални профили, изработени от метал, могат да го предотвратят. Тяхното предназначение са дилатационни фуги – профилите ги уплътняват, осигуряват структурна армировка.

Шевът между сградите служи като вид връзка между две структури, които са близо една до друга, но в същото време имат различни основи. В резултат на това разликата в тегловното натоварване на конструкциите може да бъде отрицателно засегната и двете конструкции могат да дадат нежелани пукнатини. За да се избегне това, се използва твърда връзка с армировка. В този случай е необходимо да се уверите, че и двете основи вече са правилно улегнали и са достатъчно устойчиви на предстоящите натоварвания. Устройството на разширителната фуга се извършва в строго съответствие с общоприетите правила за действие.

Дилатационна фуга между стените

Както знаете, стените са най-важният елемент в структурата на конструкцията. Те изпълняват носеща функция, като поемат всички падащи товари. Това е теглото на покрива, подовите плочи и други елементи. От това следва, че надеждността и издръжливостта на сградата до голяма степен зависи от здравината на разширителната фуга между стените. Освен това комфортната работа на интериора зависи и от стените (носещите конструкции), които изпълняват важната функция за защита от външния свят.

Трябва да знаете, че колкото по-дебел е материалът на стените, толкова по-високи са изискванията към монтираните в тях компенсаторни фуги. Въпреки факта, че външно стените изглеждат монолитни, всъщност те трябва да претърпят различни видове натоварвания. Причините за деформация могат да бъдат:

  • температурни колебания на въздуха
  • почвата под конструкцията може да се утаи неравномерно
  • вибрационни и сеизмични натоварвания и много други

Ако се образуват пукнатини в носещите стени, това може да застраши целостта на цялата сграда като цяло. Въз основа на гореизложеното, компенсаторите са единственият начин да се предотвратят промени в тялото на конструкциите, които могат да станат фатални.

За да функционира правилно разширителната фуга в стените, е необходимо на първо място да се извърши правилно проектантска работа. По този начин изчисляването на действията трябва да се извърши на етапа на проектиране на сградата.

Основният критерий за успешната работа на разширителната фуга може да се нарече правилно изчисленият брой отделения, в които се планира да се изреже сградата, за да се компенсират успешно напреженията. Според установеното количество се определя и разстоянието, което трябва да се вземе предвид между шевовете.

По правило при стени с носеща функция дилатационните фуги имат интервал от приблизително 20 метра. Ако говорим за прегради, тогава е разрешено разстояние от 30 метра. В същото време строителите са длъжни да вземат предвид областите на концентрация на вътрешни напрежения. Разстоянието се определя от вида на очакваните дилатационни фуги, които от своя страна зависят от факторите, предизвикващи изменения в тялото на конструкцията.

Освен това, в началния момент на проектиране в стените на конструкциите, ширината на разреза за разширителни фуги се взема предвид с особено внимание. Този параметър е от голямо функционално значение, тъй като определя големината на очакваното напречно разстояние на конструктивните елементи на сградата. Трябва също така да помислите предварително за начини за запечатване на разширителни фуги.

Дилатационни фуги в промишлени сгради

Дължината на промишлените конструкции, като правило, почти винаги е по-голяма от гражданските сгради, така че устройството в такива шевове придобива голямо значение. В промишлени сгради специалистите осигуряват дилатационни фуги според предназначението им. Те могат да бъдат антисеизмични, седиментни и дори температурни.

Разширителните фуги в рамковите сгради нарязват сградата на отделни блокове, както и всички конструкции, базирани на нея. В промишлени сгради с масово строителство, като правило, се подреждат разширителни фуги, които от своя страна са разделени на надлъжни и напречни. Разстоянието между шевовете в промишлени сгради се определя в зависимост от конструктивното решение на сградата, както и от климатичните условия на строителството, стойността на температурата на въздуха в помещението. Ако говорим за стоманобетонни едноетажни конструкции на промишлени сгради, тогава разликата между шевовете е разрешена, без да се изчислява увеличението от 20%.

Напречните разширителни фуги на едноетажни промишлени сгради се правят на сдвоени колони, без да се взема предвид вложката. В многоетажни сгради - със или без вложка, както и на сдвоени колони. Струва си да се отбележи, че шевовете без вложка са по-технологично напреднали, тъй като не се нуждаят от допълнителни ограждащи елементи. Към днешна дата компенсаторите се правят под формата на еластична дъга от плочи от минерална вата със средна твърдост. Гофрирани са с поцинкована покривна стомана - цилиндрични престилки. На мястото на дилатационната фуга килимът е армиран с няколко слоя фибростъкло.

Температурните надлъжни шевове в сгради на един етаж са разположени на 2 реда колони с вложка, ширината му, в зависимост от обвързването в съседни участъци, се счита от 500 до 1000 mm. Ако надлъжната разширителна фуга се комбинира с различни индикатори за височините на съседни участъци, следователно се вземат други размери на вложките. Същите условия се наблюдават на места, където перпендикулярните участъци са взаимно съседни един на друг.

Ако говорим за промишлени сгради с изграден стоманобетонен скелет без специални мостови кранове, е възможно да се организират разширителни надлъжни шевове върху такива колони като единични. Такъв шев е лесен за инсталиране, като по този начин ви позволява да игнорирате допълнителните елементи в стените и покритията, както и сдвоените колони или конструкции на ферми. Същото може да се каже и за промишлени сгради без кранове със смесена или метална рамка.

При изграждането и проектирането на конструкции за различни цели се използва разширителна фуга, която е необходима за укрепване на цялата конструкция. Задачата на шева е безопасността на конструкцията от сеизмични, седиментни и механични влияния. Тази процедура служи като допълнително укрепване на къщата, предпазва от разрушаване, свиване и възможни смени и изкривявания на почвата.

Дефиниция на разширителна фуга и нейните видове

Компенсатор- участък от конструкцията, който намалява натоварването на части от конструкцията, което повишава устойчивостта на сградата и нивото на нейната устойчивост на натоварвания.

Има смисъл да се използва този етап на строителство при проектиране на големи помещения, поставяне на сграда на места със слаба почва, активни сеизмични явления. Шевът се прави и в райони с големи валежи.

Въз основа на предназначението компенсаторите се разделят на:

  • температура;
  • свиване;
  • седиментен;
  • сеизмични.

В някои сгради, поради особеностите на местоположението им, се използват комбинации от методи за защита срещу няколко причини за деформация наведнъж. Това може да се получи, когато теренът, върху който се изгражда строежът, има почва, склонна към слягане. Също така се препоръчва да се правят няколко вида шевове при изграждането на разширени високи къщи с много различни дизайни и елементи.

Температурни фуги

Тези строителни методи служат за защита срещу температурни промени и колебания. Дори в градове, разположени в райони с умерен климатпо време на прехода от високите летни температури към ниските зимни температури по къщите често се появяват пукнатини с различна големина и дълбочина. Впоследствие те водят до деформация не само на кутията на конструкцията, но и на основата. За да се избегнат тези проблеми, сградата е разделена на шевове, на разстояние, което се определя въз основа на материала, от който е издигната конструкцията. Той също така взема предвид максимума ниска температурахарактерни за тази област.

Такива шевове се използват само на повърхността на стената, тъй като основата, поради местоположението си в земята, е по-малко податлива на температурни промени.

Свиващи се шевове

Те се използват по-рядко от други, главно при създаване на монолитна бетонна рамка. Факт е, че бетонът по време на втвърдяване често е покрит с пукнатини, които впоследствие растат и създават кухини. При наличие на голям брой пукнатини в основата, строителната конструкция може да не издържи и да се срути.
Шевът се нанася само докато основата се втвърди напълно. Смисълът на използването му е, че расте, докато целият бетон стане твърд. По този начин, бетонна основанапълно се свива, без да се покрива с пукнатини.

След окончателното изсъхване на бетона, разрезът трябва да бъде напълно изсечен.

За да се гарантира, че шевът е напълно запечатан и не пропуска влага, се използват специални уплътнители и водни спирачки.

Седиментни компенсатори

Такива конструкции се използват при изграждането и проектирането на конструкции с различна височина. Така например при изграждането на къща, в която ще има два етажа от едната страна и три от другата. В този случай тази част от сградата с три етажа упражнява много по-голям натиск върху почвата от тази, която е само на два. Поради неравномерно налягане, почвата може да провисне, като по този начин причини силен натиск върху основата и стените.

От промяната на налягането различните повърхности на конструкцията се покриват с мрежа от пукнатини и впоследствие се подлагат на разрушаване. За да се предотврати деформация на конструктивните елементи, строителите използват седиментна разширителна фуга.

Укрепването разделя не само стените, но и основата, като по този начин предпазва къщата от разрушаване. Има вертикална форма и е разположена от покрива до основата на конструкцията. Създава фиксация на всички части на конструкцията, предпазва къщата от разрушаване, деформация с различна тежест.


След завършване на работата е необходимо да се запечата самата вдлъбнатина и нейните краища, за да се защити напълно конструкцията от влага и прах. За това се използват обикновени уплътнители, които могат да бъдат намерени в строителните магазини. Работата с материали се извършва съгласно Общи правилаи препоръки. Важно условие за подреждането на шева е пълното му запълване с материал, така че да няма кухини вътре.
На повърхността на стените са направени от език и жлеб с дебелина около половин тухла, в долната част шевът е направен без шунт.

За да се предотврати навлизането на влага в сградата, a глинен замък. По този начин шевът не само предпазва от разрушаване на конструкцията, но и се оказва допълнителен уплътнител. Къщата е защитена от подпочвени води.

Този тип шевове трябва да бъдат подредени в точките на контакт на различни секции на сградата, в такива случаи:

  • ако части от сградата са разположени върху почва с различна течливост;
  • в случай, че други се добавят към съществуваща конструкция, дори ако са направени от идентични материали;
  • със значителна разлика във височината на отделните части на сградата, която надвишава 10 метра;
  • във всички други случаи, когато има причина да се очаква неравномерно слягане на основата.

сеизмични шевове

Такива конструкции се наричат ​​още антисеизмични. Създаването на такова укрепление е необходимо в райони с повишен сеизмичен характер - наличие на земетресения, цунами, свлачища, вулканични изригвания. За да не страда сградата от лошо време, е обичайно да се изграждат такива укрепления. Дизайнът е предназначен да предпазва къщата от разрушаване по време на земни трусове.
Сеизмичните шевове са проектирани по собствена схема. Смисълът на проекта е създаването на отделни несъобщени съдове вътре в сградата, които ще бъдат разделени по периметъра с компенсаторни фуги. Често вътре в сградата компенсаторите се подреждат под формата на куб с еднакви страни. Лицата на куба са запечатани с двойно тухлена зидария. Дизайнът е предназначен за факта, че по време на сеизмична активност шевовете ще държат конструкцията, без да позволяват стените да се срутят.

Използването на различни видове шевове в строителството

При температурни колебания конструкциите от стоманобетон са подложени на деформация - те могат да променят своята форма, размер и плътност. Когато бетонът се свие, структурата се скъсява и увисва с времето. Тъй като слягането се случва неравномерно, когато височината на една част от конструкцията намалява, другите започват да се изместват, като по този начин се унищожават взаимно или образуват пукнатини и вдлъбнатини.


В днешно време всяка стоманобетонна конструкция е цялостна неделима система, която е силно податлива на промените в околната среда. Така например, по време на утаяването на почвата, между частите на конструкцията възникват резки температурни колебания, седиментни деформации, взаимно допълнително налягане. Постоянните промени в налягането водят до образуването на различни дефекти по повърхността на конструкцията - пробиви, пукнатини, вдлъбнатини. За да се избегне образуването на дефекти в сградата, строителите използват няколко вида разфасовки, които са предназначени да укрепят сградата и да я предпазят от различни разрушителни фактори.

За да се намали налягането между елементите в многоетажни или разширени сгради, е необходимо да се използват седиментни и температурно-свиваеми видове шевове.

За да се определи необходимото разстояние между шевовете на повърхността на конструкцията, се взема предвид нивото на съдържание на влага в материала на колоните и връзките. Единственият случай, когато не е необходимо да се монтират разширителни фуги, е наличието на подвижни опори.
Освен това разстоянието между шевовете често зависи от разликата между най-високата и най-ниската температура на околната среда. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-отдалечени трябва да са вдлъбнатините. Термосвиваемите фуги проникват в конструкцията от покрива до основата на основата. Докато седиментните изолират различни части на сградата.
Понякога се образува свиваема фуга чрез инсталиране на няколко двойки колони.
Термосвиваемата фуга обикновено се оформя чрез подреждане на сдвоени колони върху обща основа. Седиментните шевове също се проектират чрез инсталиране на няколко двойки опори, които са една срещу друга. В този случай всяка от опорните колони трябва да бъде оборудвана със собствена основа и крепежни елементи.


Дизайнът на всеки шев е проектиран да бъде ясно структуриран, сигурно да фиксира елементите на конструкцията, да бъде надеждно запечатан от Отпадъчни води. Шевът трябва да е устойчив на температурни крайности, наличие на валежи, да издържа на деформация от износване, удар, механично напрежение.

Шевовете трябва да бъдат направени в случай на неравен терен, неравна височина на стените.

Компенсаторите са изолирани с минерална ватаили пенополиетилен. Това се дължи на необходимостта от защита на помещенията от ниски температури, проникване на мръсотия от улицата и се осигурява допълнителна звукоизолация. Използват се и други видове нагреватели. От вътрешната страна на помещението всеки шев е запечатан с еластични материали, а от страната на улицата - с уплътнители, които могат да предпазят от атмосферни валежи или мигачи. Облицовъчният материал не покрива разширителната фуга. При интериорна декорацияшевът е покрит с декоративни елементи по преценка на строителя.

Всички конструкции и конструкции са подложени на деформация по различни причини: слягане на сградата след строителството по време на експлоатация, температурни и сеизмични ефекти, хетерогенност на почвата в основата на конструкциите. Несъмнено при проектирането и изграждането е необходимо да се вземат предвид всички тези фактори и да се направи съоръжението възможно най-безопасно за хората, както и да се сведе до минимум възможността от повреда и риска от чести ремонти. Защото в модерен святВсе по-често се изграждат големи и масивни конструкции, както жилищни, така и търговски, индустриални, невъзможно е да се направи без използването на разширителни фуги във всички структурни елементи на сградите.

Определение, предназначение на компенсаторите

За да се намали напрежението в конструкциите поради деформация и свиване на елементи на сгради, мостове, пътища и други конструкции, в тях се подреждат разширителни фуги. Това са елементи, които разделят цялата конструкция на отделни блокове, което им позволява да се движат свободно в определени посоки. Това явление значително намалява риска от разрушаване на конструкциите в местата на възможна деформация. Секциите, разделени от такива шевове, се установяват равномерно в обема си, без да нарушават целостта на съседните блокове.

Видове компенсатори

Има много класификации на разширителните фуги.

Видове разширителни фуги според естеството на натоварването, поради което възниква деформация:

  1. Седиментни. Тези деформации възникват поради неравномерно уплътняване на почвата под различните части на сградата. Това може да се случи по няколко причини. Първо, промените се влияят от неравномерното разпределение на теглото. В съвременната архитектура къщите често се строят с различна височина, с много характеристики на дизайнав части от сградата. Второ, причината може да бъде разнородността на почвите под отделни части на конструкция или къща. Хомогенната почва под цялата основа се счита за идеален случай, което е изключително рядко. При значителна разлика в стойностите на утаяването на отделните елементи могат да възникнат вертикални деформации под формата на счупвания, срязвания, пукнатини и измествания. Разширителните фуги от утаен тип се изчисляват за всеки случай поотделно и се подреждат вертикално по цялата височина на сградата от основата. Те са предназначени да компенсират разликата между слягането на отделните структурни блокове.
  2. Свиване. Такива деформации се причиняват от намаляване на обема на конструкциите и елементите. Всички бетонни монолитни части и зидария са обект на това явление: при втвърдяване и втвърдяване сместа губи влага. Този аспект също се изчислява и конструкцията се разделя на определени части, за да се избегнат пукнатини, счупвания и т.н.
  3. температура. Особено важно е да се вземе предвид този тип деформация в райони с изменение на климата: лято-зима. През различните периоди от годината структурите на външните части са изложени на температури, което се отразява на обема им. Особено през зимата, когато стената с вътрена закрито и на открито има значителна температурна разлика. Въпреки факта, че вътрешната му част има постоянна температура, а външната част претърпява големи промени, вътре в структурата, вътрешен стрескоито могат да достигнат границата и да доведат до необратими последици. За да се реши този проблем, се подреждат температурни шевове. Често те съвпадат със свиването. За разлика от седиментните фуги, компенсаторите са необходими само в земната част на сградите, тъй като основата не изпитва големи температурни колебания, ако е изчислена и подредена правилно.
  4. Сеизмичните натоварвания възникват в райони с чести земетресения и вибрации на земята. В тези случаи сградите са специално разделени на отделни независими блокове, разделени от специални сеизмични компенсатори, които имат специална структура, която позволява да се запази целостта на конструкциите по време на сеизмична активност.

В допълнение, разширителните фуги в сградите се класифицират според вида на конструкцията, в която са подредени. Разпределете шевовете, разположени:

Компенсаторът във всеки елемент има отделна структура. По този начин се вземат предвид характеристиките на промените във формите и натоварванията за всяка секция и посока. Тази класификация може допълнително да включва разширителна фуга между сградите. Например в градското пространство често можете да намерите свързани помежду си жилищни сгради и магазини. Те, като правило, имат различни архитектурни характеристики, обеми и размери, строителни материали, но са обединени от една обща стена. Така че тези обекти да не влияят взаимно на промените, между тях също са подредени компенсиращи шевове.

Дизайн: основните нюанси

При проектирането на сградите се вземат предвид всички възможни натоварвания, които ще засегнат структурните елементи, и в зависимост от това компенсаторите се разпределят по такъв начин, че да компенсират всички разрушителни ефекти, насочени към всеки елемент.

Устройството на разширителните фуги е разнообразно. Произвеждат се на строителната площадка от специални материали или от набиращите популярност готови метални профили. Дизайнът на метален компенсатор включва специални валцувани продукти и (ако е необходимо) вложки, изработени от различни материали, избрани в зависимост от мястото на приложение. За всеки елемент от сградата водачите имат различна структура и са изработени от различни материали, тъй като изпълняват различни функции.

На етапа на проектиране се изчислява не само местоположението на компенсиращите разрези, тяхната честота, размер и състав. Често за отделни места се определя различна дилатационна фуга. Възелът, който отразява принципа на съседните конструкции, трябва да бъде изчертан и боядисан подробно, така че да няма трудности при монтажа му на строителната площадка. Във всеки случай съставът и видът на шева могат да бъдат индивидуални, тъй като различните части на конструкциите изпитват определени натоварвания, които не винаги са еднакви. Такива ситуации могат да възникнат на интерфейсите на блокове с различна височина, местоназначение, тегло и т.н.

Дилатационна фуга в различни строителни елементи

За всички конструкции устройството за компенсиране на пропуски е индивидуално, те имат свое собствено техническо решение, състав, размери и характеристики. Всеки материал и конструкция има своя собствена разширителна фуга. SNiP 2.03.04-84 дава пример за изчисления за най-често срещаните стоманобетонни конструкции в различни условия, SNiP 2.01.09-91 говори за изчисления в потъващи почви и подкопани територии.

Шевове в основи: предназначение

Фундаментът е една от най-сложните и критични части на всяка конструкция в строителството. Безопасното функциониране и надеждността на конструкцията зависи от нейната цялост. Следователно в неговия дизайн всичко трябва да бъде обмислено до най-малкия детайл - отдясно конструктивно решениекъм правилно подредени разширителни фуги. Основата изпитва няколко вида разрушителни натоварвания наведнъж: от свиване и сезонно движение на почвата; неравномерно слягане на различни части на сградата. Външният периметър може да бъде подложен на температурни промени (в редки случаи по-често се отнася до горната част на фундаментната стена, която преминава в сутерена). Компенсаторът в основите трябва да компенсира всички входящи влияния и да му придаде еластичност и подвижност. В допълнение, той трябва да има висококачествена външна хидроизолация, която ще предотврати проникването на влага в тялото на шева, за да се избегне разрушаването на самата му основа.

Характеристики на устройството

Дилатационната фуга в основите е разположена по цялата височина на стените й от подметката на основата. Разстоянието между шевовете се определя чрез изчисление и зависи от големината на въздействащите натоварвания, вида на почвата, материала на стените, функционално предназначениепомещения и др. За тухлени сгради стъпката е от 15 до 30 м, за дървени сгради - до 70 м. Освен това в границите на части от сградата, които имат различни технически цели, трябва да има компенсиращи пропуски, тъй като възниква най-голямото напрежение там.

Разширителната фуга в фундаментната плоча е празнина, която я разделя на отделни блокове. Пълни се с кълчища, напоена със смола.

Един от компонентите на основата е сляпата зона. Той също така се нуждае от компенсиращи пропуски, тъй като ако е неравномерно улегнал и движението на почвата, този елемент може просто да се счупи, което ще доведе до намокряне на стените на основата. Сляпата зона ще престане да изпълнява защитната си функция. Шевовете се подреждат на стъпки до 2 метра, в тях се полагат дървени летви и се изсипват отгоре с горещ битум или друг полимер, който осигурява надеждна хидроизолация.

Съединението на слепия участък и стената на основата задължително има подвижен шев. Обикновено неговата роля се играе от хидроизолационно покритие. външна стенаоснования.

Дилатационни фуги в стената

Вертикалните конструкции са изложени на няколко деформационни натоварвания наведнъж. Те се влияят от валежите по време на работа, температурните ефекти (сезонни и с едновременна температурна разлика между външната и вътрешната част при студено време), натоварването от горния капак и снежните маси. Ето защо при изчисляване на разширителната фуга в стената по време на проектирането е важно да се вземат предвид всички ефекти и да се подредят разделения, които няма да позволят структурата да се срути.

В съвременното строителство се използва голямо разнообразие от материали и методи за изграждане на стени, които са:

  • сглобяем блок и тухла;
  • монолитен бетон / стоманобетон;
  • сглобяем панел;
  • комбинирани.

Във всички тях възникват разрушителни ефекти и колкото по-силен и по-твърд е материалът, толкова по-големи са деформационните натоварвания в конструкцията. Разделянето на стената на блокове с помощта на разширителни фуги позволява на отделните части да се деформират на определени интервали без заплаха от разрушаване на целия елемент, вътре в който не възниква опасно напрежение.

Проектиране и монтаж на дилатационни фуги във вертикални конструкции

За вътрешни и външни стени разстоянието между междините се изчислява по различен начин, това се прави на етапа на проектиране. Височината на стените е разделена на отделения по цялата височина, като между тях са разположени компенсаторни фуги. Разстоянието между тях за носещи стени след изчисления е от 20 м, за вътрешни прегради - до 30 м. Местоположението на разширителните фуги в местата на максимално напрежение ви позволява да премахнете тези същите напрежения. Както бе споменато по-рано, температурните и свиваеми фуги се появяват в надземната част на къщата и основно съвпадат, разположени са на места с най-голяма концентрация на температурни разлики - в ъглите на външните стени. По цялата височина на стената до основата на основата и равномерно разпределени по дължината на сградата се разполагат дилатационни фуги, които компенсират седиментните ефекти.

Важен нюанс при проектирането на фуги в стените е тяхното запълване и дизайн, тъй като те са разположени на видимите части на всяка сграда, особено ако не се предполага допълнителна облицовка.

Температурните компенсатори са разположени в хоризонталната равнина на стената. В процеса на издигане в зидарията се поставя език, който се покрива с покривна хартия на 2 слоя и се запушва с кълчища. Затворете шева с глинена ключалка. Тези материали не реагират на температурни промени, като по този начин компенсират деформацията на стената. При ръчно полагане уплътнението е невидимо и не изисква допълнителна обшивка.

В съвременното строителство все повече се използват профили за дилатационни фуги. Предимството на използването им е специален дизайн, който подсилва празнината в стената. Това предотвратява появата на пукнатини в областта на разширителната фуга в процеса на излагане на разрушителни натоварвания. Освен това в тялото на профила има вложки от хидрофобни материали, което предотвратява навлизането на влага в стенен материали по-нататъшно унищожение. Дизайнът на външната част на дилатационната фуга е направен така, че да пасва идеално на всяка фасада. Широката гама от предлагани профили ви позволява да изберете най-подходящия дизайн за всяка сграда.

Шевове в хоризонтални плочи

При монтаж на монолитни подови плочи трябва да се направят компенсаторни фуги, тъй като бетонът е твърд нееластичен материал и подлежи на разрушаване в резултат на различни натоварвания и едновременно слягане на целия обем на сградата. С помощта на изчисления се определя ширината на един подов блок и според този параметър се изсипват междуетажни елементи. Шевовете са запълнени с хидроизолационни материали и уплътнения.

Шевове в бетонни подове

Подовете постоянно поемат натоварването от интериорни предмети, оборудване, а покритията им постоянно се износват. В една стая, етажи от различни материали, които по време на работа изглежда не реагират на входящия товар, влажност и други влияния. Такива зони също трябва да бъдат разделени, като монолитен бетонен под.

По предписание дилатационните фуги в бетонните подове се разделят на 3 основни вида.

  1. Изолационната фуга е с кръгла или квадратна форма, отделя пода от стени, колони и други вътрешни вертикални конструкции, от тяхното въздействие, за да се избегне деформация на подовата настилка. При изграждането му целият периметър се полага с полимерна изолация и вътре в получения контур се излива бетонен под.
  2. Свиваемата фуга е предназначена да предотврати напукване на бетона по време на втвърдяване и работа. Подрежда се по два начина: с помощта на летви, които образуват шевове, които се вкарват в материала, докато загуби пластичност; рязане и устройство след окончателна повърхностна обработка.
  3. Конструктивният шев се изпълнява на границите на смените при изливането на подовите секции. Той има сложен тип връзка на език и жлеб и позволява на бетона да се движи в хоризонтална равнина и не позволява промени в съседни участъци.

Разширителните фуги в подовете са празнини, които разделят повърхността на няколко блока или секции. В по-голямата си част различни профилни конструкции се използват за изграждане на разширителни фуги.

Основните видове профили за устройството на фуги в подовете са както следва.

  1. Вградени - алуминиеви системи, вградени в равнината на подовата настилка. Използват се в сухи промишлени помещения с голям трафик, редовно изложени на тежко оборудване, машини и специално оборудване. Профилът може да бъде подсилен с гумена вложка, може да има декоративно покритие от неръждаема стомана.
  2. Отгоре. Тези системи се монтират на кръстовището на различни покрития. Те са шев. Такива профили издържат и на големи натоварвания от техника и голям брой хора. При повишено натоварване профилът може да бъде подсилен с полимерни вложки.
  3. Водоустойчивите профилни системи са проектирани не само да компенсират натоварванията от деформация, но и да предпазват подовия изрез от влага и проникване на вода в помещения с ниска хидроизолация или на открити площи, паркинги, складове и др. Такива профили са изработени от неръждаема стомана, имат специални PVC или гумени уплътнения в дизайна си.
  4. Разделителните системи са меки или твърди PVC профили. Устройват се като дилатационни и дилатационни фуги в монолитни подове с различно предназначение. PVC профилите уплътняват и предпазват подовите фуги, устойчиви са на температури, киселини и препарати, което ги прави универсално приложими. Разширителните фуги в бетонните подове понякога се запълват с полимерни мастики. PVC системите са най-функционалните и издръжливи, така че те трябва да бъдат предпочитани.

Технология за разделяне на фуги в подове

Бетонните подове се изсипват не наведнъж върху цялата площ, а на части, на няколко етапа. Разделителните фуги трябва да бъдат подредени на кръстовищата на различни секции на изливката, тъй като бетонът може да има различни свойства. Често, преди изливането, периметърът на обекта е ограничен с изолационни материали, които по-късно ще служат като уплътнение за образуваните фуги. Ако площта за изливане е голяма, тогава шевовете могат да бъдат изрязани вече в готовите подове. Размерът на празнините и разстоянието между тях се изчислява въз основа на размера на коефициента на линейно разширение на бетона. Средната ширина на шева е 12-20 мм, разстоянието между разрезите е 1,5 м. Дълбочината достига 2-3 см. Разделянето се извършва с помощта на специално оборудване. Шевовете, изрязани на готовия под, се запълват със специални уплътнения и се запечатват с износоустойчиви полимери или в тях се вграждат специализирани профили.

Шевове на фуги на сгради

Често допълнителни сгради се добавят към съществуващи сгради: с оглед спестяване на място в града или лесна употреба в частни условия. Прикачените файлове може да имат различно предназначение: търговски площи, офис площи, сауни, гаражи, стопански постройки. Почти винаги заселването на основните и допълнителните сгради става по различни начини. За да се избегнат проблемите, свързани с това явление, е необходимо да се организира разширителна фуга между сградите.

Пропуските между сградите компенсират всички видове въздействия: седиментни, свиващи, температурни, сеизмични. Тъй като основната и прилежащите сгради имат една обща стена, в нея е организирана разширителна фуга, която съчетава функцията за защита срещу всички входящи товари.

Също така е необходимо уплътнение между стените, когато материалът е разнороден: например оригиналната конструкция е камък, а допълнителната е дървена. В този случай шевът може да бъде направен от хидроизолационен материал без допълнителни конструкции.

Ако основата за разширението не е изчислена веднага, а се изгражда допълнително, задължително е да я отделите от основната с шев, тъй като нейният дизайн може да се различава. В този случай ще настъпи свиване и утаяване на самата основа и поддържаната конструкция.

По цялата височина на прилежащата сграда се изпълнява дилатационна фуга.

Правя пристройка към съществуваща къща, как да реша проблема с дилатационната фуга и въобще как да го направя правилно?

Може би няма проблем. Разширителна фуга се подрежда в случаите, когато е вероятно неравномерно свиване на сградата. Това може да се случи поради много големите размери на конструкцията, значителна разлика във височините на отделните секции на къщата, възможността за потъване на основи и почви.

На кръстовището на очевидно неравни части на сградата (в този случай разширение на верандата) е необходима компенсационна фуга. Може да се полага не само с твърда минерална вата, но и с пяна, друг еластичен материал

Ако не строите в сеизмична зона, къщата ви е каменна или рамкова, не по-висока от два етажа и има разумни размери, наистина е възможно да се направи без шев. Достатъчно е да се изгради солидна основа под разширението. Конструктивно тя трябва да бъде идентична със съществуващата част, положена на същата дълбочина. Ако основата е лента, важно е да уплътните добре основата под нейната възглавница, да поръсите дъното на изкопа с натрошен камък и внимателно да го уплътните. Старите и новите части трябва да се свържат помежду си чрез набиване на армировъчни "руфове" в бетона, като предварително са пробити дупки за тях.

Различни опции за присъединяване на основата на разширение и твърдата й връзка със съществуващата

Стените на двете части на сградата също трябва да бъдат свързани помежду си.

Компромисен вариант. В зидарията има шев, напълнен със строителен уплътнител, но стените са здраво свързани със стоманени четки. Това решение е подходящо за случаите, когато основната част на сградата и пристройката са с еднакъв тип каменни стени и основи.

Ако няма увереност в носещата способност на почвата или разширението е дървен материал и ще се свие, ще трябва да се направи разширителна фуга. Не сте посочили никакви характеристики на конструкцията на къщата (материалът на стените на основната част на къщата и разширението), нито характера на кръстовището (равна равнина, ъгъл). Дизайнът на шева зависи от конкретната ситуация, може да има много опции. Без необходимата информация можем само да дадем общи препоръки:

  • Ако има възможност за значително свиване на разширението спрямо къщата, най-доброто решение би било да се монтират не три, а четири стени, включително тази в съседство със съществуващата. Основата и стените на разширението ще имат затворен контур, което ще изключи хоризонтални деформации, във втората илюстрация това е вариант D.
  • Дебелината на компенсатора в нашия случай е 10-25 mm, може да се запълни с твърда минерална вата, пенопласт, разпенен полиетилен.
  • Покривът на пристройката също трябва да бъде напълно отделен от старата част на сградата. Кръстовището може да се затвори с престилка, като се фиксира на стената.

  • Съединението на стените на старата и новата част на къщата, разположено в една и съща равнина, трябва да бъде затворено с наслагване ( дървена дъска, метален прът), който трябва да бъде фиксиран към съществуващата стена.

Възможност за дилатационна фуга за каменни стени. Фугата се полага с еластичен пълнител, в случая отвътре с нагревател, отвън със специален тръбен еластичен сноп. Стоманена плоча, уплътнена от двете страни, скрива фугата и я предпазва от проникване на вода.

  • Ако закрепвате тристенна дървена дървена къща, връзката трябва да бъде направена с прав срез на ключ или върху корпуса: на съществуващата стена трябва да се постави щанга (трън), в прикрепената стена се избира жлеб. Приложението, губейки влага, ще се утаи по водача, което предотвратява усукване на трупите. Пирони, скоби не се използват, шевът е изпълнен с традиционна изолация: мъх, теглене, юта. Отвън е монтирана наслагваща дъска.

Ако дървена конструкция е прикрепена към къщата, фугата може да бъде решена в съответствие с втория вариант: брава трън-бразда