Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

«ПЕНОПЛЭКС»: новые технические решения для традиционной кровли

На фото: обустройство традиционной механически закрепляемой кровли торгового комплекса «Центр города» (Краснодар) с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL®

Традиционной называют кровлю, у которой гидроизоляционный слой находится выше теплоизоляционного. Традиционные кровли бывают механически закрепляемыми и балластными. В первом случае кровельный слой фиксируется к основанию механически. Во втором составляющие кровельного «пирога» удерживаются на основании весом финишного пригрузочного слоя или балласта, откуда и возникло название конструкции. В качестве  балласта обычно используются щебень, гравий, галька и т.п.

В основе надежности традиционной кровли лежат качественные кровельные материалы и грамотные технические решения по их применению. На протяжении многих лет одним из ведущих отечественных производителей кровельных материалов является компания «ПЕНОПЛЭКС», основной продукцией которой является теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола и гидроизоляционная ПВХ мембрана PLASTFOIL®.

Компания предлагает технические решения для обустройства традиционных плоских кровель, реализованные на многих объектах в различных регионах России и за рубежом. Рассмотрим конструкцию механически закрепляемой кровли по железобетонному основанию.

Конструкция механически закрепляемой кровли по железобетонному

1 — Гидроизоляция PLASTFOIL®

2 — Крепеж

3 — Разделительный слой из геотекстиля

4 — Уклонообразующий слой из сборных элементов ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН

5 — Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®

6 — Пароизоляция

7 — Основание

Разберем особенности элементов кровли в порядке их монтажа (снизу вверх).

Основанием служит перекрытие верхнего этажа, как правило, либо бетонное (монолитное или плита), либо металлический профнастил.

Пароизоляция в большинстве случаев выполняется из полиэтиленовой пленки высокой плотности.

Теплоизоляция является одним из важнейших слоев «пирога», поскольку служит для снижения потерь тепла и обеспечения требуемого температурно-влажностного режима в помещениях здания.

Теплоизоляцию выбирают прежде всего исходя из теплозащитной способности — стараются использовать материал с минимальной теплопроводностью. Среди самых распространенных утеплителей таковым можно назвать экструзионный пенополистирол. Согласно списку расчетных теплотехнических показателей строительных материалов приложения Т к СП 50.13330.2012 коэффициент теплопроводности λ у этого материала в зависимости от условий эксплуатации варьируется от 0,029 до 0,032 Вт/(м·°С). Сведений о материалах, в том числе и теплоизоляционных, с более низкой λ в основном федеральном нормативе по теплозащите не приведено.

Второй важной характеристикой материала, из которого производятся теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®, является водопоглощение до 0,5% по объему, т.е., практически нулевое. Не пропуская в свою структуру воду, которая из-за более высокой теплопроводности снижает теплозащитные свойства невлагостойких утеплителей, ПЕНОПЛЭКС® сохраняет свой коэффициент λ неизменно низким на протяжении всего срока службы.

Третьим ценным преимуществом экструзионного пенополистирола перед другими теплоизоляционными материалами является уникальное сочетание легкости и прочности, что имеет большое значения для эксплуатации кровли. Благодаря плотности всего лишь от 20 кг/м3 и прочности на сжатие при 10%-й деформации от 0,17 МПа, плиты ПЕНОПЛЭКС® не дают большую нагрузку на несущие конструкции здания, но в то же время выдерживают мощный снеговой слой в зимнее время.

Уклонообразующий слой тоже целесообразно выполнять из экструзионного пенополистирола. Благодаря закрытой мелкоячеистой структуре материал как обеспечивает водостойкость, так и сохраняет неизменной геометрическую форму и размеры, что особенно важно для поддержания проектной величины уклона. Сборные элементы ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН наилучшим образом зарекомендовали себя на традиционных плоских кровлях многих зданий и сооружений.

Разделительный слой между экструзионным пенополистиролом и поливинилхлоридом гидроизоляционной мембраны необходим во избежание диффузии и химического взаимодействия этих двух полимеров. Изготавливается из геотекстиля или стеклохолста.

Крепеж в механически закрепляемой кровле фиксируется, как правило, с помощью дюбельного комплекта. Подробную информацию о рекомендуемых компанией «ПЕНОПЛЭКС» крепежных элементах для традиционных кровель можно получить из приложения Е к стандарту СТО 54349294-004-2017 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях. Правила проектирования и производства работ».

Гидроизоляция выполняет важную функцию защиты крыши от протечек. Мембрана PLASTFOIL® справляется с этой задачей лучше многих материалов, особенно наплавляемых битумных, которые всё ещё применяются в современном строительстве.

ПВХ мембрана отличается герметичностью, прочностью полотна и соединяющих его сварных швов, стойкостью к морозам, прямым УФ-лучам и химической агрессии.

Совместное применение высококачественных изоляционных материалов ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® вызывает своего рода синергетический эффект особо высокой надежности технического решения. Оба материала отличаются высокой прочностью, экологической безопасностью, биостойкостью, удобством монтажа и долговечностью от 50 лет.

Что касается технического решения с применением ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® для балластных кровель, то оно аналогично, за исключением двух отличий: в балластной кровле отсутствует механический крепеж и присутствует пригрузочный слой поверх гидроизоляционного.

Более подробную информацию о технических решениях по обустройству традиционных кровель с применением ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® можно получить на официальных сайтах компании penoplex.ru и plastfoil.ru. На первом можно ознакомиться с обустройством уклонообразующего слоя из изделий ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН, скачать BIM-модели различных конструкционных узлов, в том числе традиционных кровель. На втором можно найти более подробные описания механически закрепляемых кровель, где приведены противопожарные характеристики и другая информация, важная для проектировщика. Также с сайта plastfoil.ru можно скачать упомянутый стандарт СТО 54349294-004-2017 и сертификаты на кровельные системы.

ГОСТ Р 2.002-2019.  Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт распространяется на материальные макеты, модели, применяемые в процессе макетного метода проектирования, и на темплеты, применяемые при методе плоскостного макетирования проектных решений. К проектированию с применением темплетов и моделей не относится изготовление демонстрационных или действующих макетов, а также учебных пособий.

ГОСТ Р 2.057-2019. Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие положения. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт устанавливает общие положения по выполнению электронных геометрических моделей сборочных единиц (комплексов, комплектов) изделий машиностроения и приборостроения.

ГОСТ Р 2.106-2019.  Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения: — документы, содержащие текст, разбитый на графы, — спецификация, — ведомость спецификаций (ВС), — ведомость ссылочных документов (ВД), — ведомость покупных изделий (ВП), — ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ), — ведомость держателей подлинников (ДП), — ведомость технического предложения (ПТ), — ведомость эскизного проекта (ЭП), — ведомость технического проекта (ТП), — ведомость документов в электронной форме (ВДЭ), — таблицы (ТБ); — документы, содержащие в основном сплошной текст: — пояснительная записка (ПЗ), — программа и методика испытаний (ПМ), — расчет (РР), — инструкция (И), — документы прочие (Д).

ГОСТ Р 2.601-2019.  Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт устанавливает виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов.

ГОСТ Р 2.610-2019.  Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт устанавливает общие правила выполнения следующих эксплуатационных документов изделий машиностроения и приборостроения.

ГОСТ Р 2.711-2019.  Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 29.04.2019. Введен с: 01.02.2020. Стандарт устанавливает правила выполнения структурной схемы деления изделий всех отраслей промышленности.

СП 433.1325800.2019. Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ. Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Российской Федерации, 24.01.2019. Вводится с: 25.07.2019. Свод правил распространяется на работы по монтажу огнезащитных покрытий, устанавливаемых на несущие стальные конструкции жилых, общественных, промышленных или административных зданий и сооружений и устанавливает общие требования к этим покрытиям.

СП 121.13330.2019. Аэродромы. Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 30.01.2019. Вводится с: 31.07.2019.

СП 389.1326000.2018. Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта. Утвержден: Министерство транспорта Российской Федерации, 15.10.2018. Вводится с: 01.07.2019. Свод правил устанавливает общие требования к порядку осуществления технической эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта.

СП 431.1325800.2019. Дороги промышленные автомобильные. Правила проектирования и строительства в Арктической зоне. Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 24.01.2019. Вводится с: 25.07.2019. Свод правил устанавливает правила проектирования и строительства промышленных автомобильных дорог в Арктической зоне.

СП 441.1325800.2019. Защита зданий от вибрации, создаваемой железнодорожным транспортом. Правила проектирования. Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 22.01.2019.
Вводится с: 23.07.2019. Свод правил распространяется на защиту от вибрации и структурного шума, создаваемых подвижным составом железнодорожного транспорта в помещениях жилых и общественных зданий, расположенных вблизи железнодорожных линий колеи 1520 мм, предназначенных для пропуска пассажирских поездов со скоростью до 250 км/ч включительно и грузовых поездов со скоростью до 140 км/ч включительно с вагонами, имеющими статические и динамические осевые нагрузки, а также температурный диапазон эксплуатации по СП 119.13330.

СП 442.1325800.2019. Здания и сооружения. Оценка класса сейсмостойкости
Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 28.01.2019. Вводится с: 29.07.2019. Свод правил устанавливает требования к оценке класса сейсмостойкости зданий и сооружений, расположенных в районах сейсмичностью 7, 8, 9 и 10 баллов, включая зоны населенных пунктов сейсмичностью 6 баллов с категориями грунтов по сейсмическим свойствам III и IV в соответствии с СП 14.13330, а также требования к назначению и контролю изменения класса сейсмостойкости на протяжении жизненного цикла объектов капитального строительства.

СП 121.13330.2012.  Аэродромы. Утвержден: Минрегион России, 30.06.2012. Отменен с: 30.07.2019. Свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на вновь строящиеся, расширяемые и реконструируемые сооружения аэродромов (вертодромов).

ПНСТ 61-2015.  Блоки теплоизоляционные из пенобетона на основе наноструктурированного вяжущего. Технические условия. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 25.12.2015. Отменен с: 01.07.2019. Стандарт распространяется на блоки теплоизоляционные из пенобетона на основе наноструктурированного вяжущего, изготовленные методом виброформования и предназначенные для утепления строительных конструкций жилых, спортивных, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий для условий эксплуатации в сухом, умеренном и влажном климате в отсутствии агрессивной среды.

Выходит новая версия СПДС GraphiCS 2019

CSoft Development  и CSD официально объявили о выходе новой версии программы СПДС GraphiCS. Программа позволяет автоматизировать выполнение многих операций при оформлении чертежей в среде AutoCAD по российским нормам в соответствии с положениями СПДС. В новой версии возможности программы несколько расширились. Реализована функция автоматической нумерации, появилась возможность работы с форматом IFC4. Поддержка AutoCAD до 12 версии прекращена. Программа может быть установлена на AutoCAD13 и выше.

Владельцы предыдущих версий, имеющих действующую подписку, получат бесплатное обновление программы до версии СПДС GraphiCS 2019.

 

ГОСТ 34259-2017  Грунты. Метод лабораторного определения липкости

Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 19.10.2017 .
Введен с: 01.02.2018 .

Стандарт распространяется на органические, органо-минеральные и минеральные (глинистые) грунты и устанавливает метод лабораторного определения липкости при исследовании этих грунтов для строительства. Стандарт не распространяется на грунты в мерзлом состоянии.

ГОСТ Р 57786-2017  Конструкции деревянные клееные несущие. Визуальная сортировка слоев по классам прочности

Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 12.10.2017 .
Введен с: 01.02.2018 .

Стандарт распространяется на слои элементов деревянных клееных конструкций из древесины хвойных пород, в том числе склеенные по длине на зубчатом клеевом соединении по ГОСТ 19414 и/или по ширине на гладкую фугу по ГОСТ 9330, рассортированные по прочности методом визуальной сортировки.

ГОСТ Р 57790-2017  Конструкции деревянные несущие. Методы испытаний на прочность и деформативность

Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 12.10.2017 .
Введен с: 01.02.2018 .

Стандарт распространяется на деревянные конструкции (далее – конструкции), воспринимающие при эксплуатации статические нагрузки, и устанавливает общие требования к методам их кратковременных испытаний на прочность и деформативность.

ГОСТ Р 57795-2017  Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции

Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 19.10.2017 .
Введен с: 01.02.2018 .

Стандарт устанавливает правила расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных зданий и территорий. Стандарт применяется при выполнении проектов застройки, реконструкции и реновации существующих объектов гражданского назначения.

ГОСТ Р ИСО 15349-2-2017  Стали нелегированные. Определение низкого содержания углерода. Часть 2. Метод поглощения в инфракрасной области после сжигания в индукционной печи (с предварительным нагревом)

Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 10.05.2017 .
Введен с: 01.02.2018 .

Стандарт устанавливает метод инфракрасной абсорбционной спектроскопии после сжигания навески образца в индукционной печи для определения низких содержаний углерода в нелегированных сталях. Метод применим для определения содержаний углерода в диапазоне от 0,0003 % до 0,010 % (масс.).

СП 299.1325800.2017  Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования

Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 16.08.2017 .
Введен с: 17.02.2018 .

Свод правил устанавливает требования по расчету и конструированию соединений элементов деревянных конструкций, выполненных с использованием винтов и шурупов, изготовленных из углеродистой или нержавеющей стали.

«СП 296.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Особые воздействия», разработанный с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», введен в действие с 4 февраля 2018 года.

Свод содержит требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, расширении, реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

Свод правил устанавливает требования по учету особых нагрузок и воздействий при проектировании зданий и сооружений классов КС-2 и КС-3 нормального и повышенного уровней ответственности по предельным состояниям первой группы, а также требования по обеспечению надежности строительных конструкций и оснований при аварийных ситуациях природного, техногенного и антропогенного характера в соответствии с положениями ГОСТ 27751.

Свод правил разработан авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» при участии АО МНИИТЭП и ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова».

Приказ Минстроя России от 03.08.2017 № 1105/пр «Об утверждении свода правил «Здания и сооружения. Особые воздействия»

Источник: Пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Работа над сайтом продолжается. Какая же это бездонная пропасть — проектирование. Чем больше выкладываю материалов, тем больше возникает мыслей, что это еще добавить надо и то. Впрочем этот сайт наверное никогда не будет окончательным, да наверное и не может быть.