Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Дом

Утепление стен деревянного дома снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Содержание

Утеплитель для стен снаружи деревянного дома

Содержание   

Каждый дом нуждается в качественном утеплении, в том числе жидким утеплителем Корунд. И деревянные дома не являются исключением. Более того, некоторые дома из древесины даже больше нуждаются в дополнительной защите снаружи, так как дерево все же имеет особенные свойства.

Оно не похоже на кирпич, бетон или его производные. А потому и подход к нему нужен особенный.

Утепление каркаса деревянного дома пенопластом

Также важно понимать. Что утепление деревянного дома всегда начинается с выбора утеплительного материала. Как раз про это мы сейчас и поговорим.

1 Общая информация

Дома из древесины немного отличаются от стандартных. Если мы говорим о полноценном строении, то дом из дерева состоит из бревен и бруса. Соответственно и все его основные конструкции тоже собираются из этих материалов.

Бревна вырезают из готовых деревьев, обтесывая их от коры и подготавливая к дальнейшей отделке.

Обычный или клееный брус делают немного по-другому. Стандартный брус просто нарезают, затем запрессовывают, обрабатывают усадочными составами и оставляют на некоторое время, чтобы древесина приняла свою окончательную форму.

Клееный брус – это более дешевый вариант минеральной ваты для утепления стен. Здесь уже тело бруса не цельное, а сборное. Собирают его из разных частей в виде досок или слоев, что переклеивают с помощью вяжущего. Затем все это идет под пресс, где просыхает и набирается прочности.

Дома как из бруса, так и из бревен, нуждаются в теплоизоляции, особенно снаружи. Этому есть множество причин, но главная заключается в банальных свойствах древесины.

Со временем бревно может дать трещину, в нем может появиться щель, само дерево способно пропускать через себя немного воздуха. Но в зимнее время года воздух проходит в дом практически необработанный.

Да и тут важно заметить, что древесные дома имеют сравнительно небольшую толщину наружных стен. Это нормально, ведь дерево нынче в цене, впрочем, как и всегда.

Стандартные деревянные дома выйдут слишком дорогими, если вы будете планировать толщину стен на уровне 30 или больше сантиметров. А между прочим, даже 30 см кирпичной кладки с пенным утеплителем (то есть примерно два ряда кирпича, что не так много) не способны качественно защитить дом от промерзания.

Направляющие для теплоизоляционного каркаса

Неудивительно, что утепление снаружи, как процесс, для деревянного дома является практически первоочередным.

к меню ↑

1.1 Требования к утеплителю

Древесина имеет свои особенности, и подбирая утеплитель, их нужно учитывать. Это важно, ведь неправильно подобранный утеплитель может не просто плохо справляться со своими задачами, но даже ухудшить состояние других элементов.

В первую очередь утеплитель должен иметь низкий показатель теплопроводности. Чем ниже он, тем лучше. Помните, что утепляться мы будем снаружи дома, а это накладывает определенные ограничения. Снаружи температура меньше, и материал должен очень хорошо удерживать свое внутреннее состояние.

Также для утепления стен снаружи необходимо покупать материал, что не боится влаги. Все-таки, как бы хорошо мы не отделывали фасад изоляцией, но шанс попадания на него воды все же имеется. И довольно высокий.

Учитывают и паропроницаемость древесины. Бревна или брус в любом случае будут пропускать через себя определенное количество воздуха и пара.

Но если пар будет блокироваться на выходе утеплителем с пароизоляцией Изоспан В, то это уже создает определенные трудности. В итоге снаружи дома образуется небольшая прослойка влажного воздуха. А зимой такому воздуху свойственно кристаллизоваться и оседать на внутренней поверхности стен, что не очень хорошо.

Ну и конечно, не забудем о негорючести материала. На самом деле, современные дома из дерева снаружи и внутри обрабатывают антипиренами. Эти составы отлично защищают древесину от огня. Она плохо горит, практически не разгорается и быстро тухнет.

Однако это все же не убирает вышеуказанного требования. Если утеплитель будет иметь высокий класс горючести, то возгорание всего дома может начаться и вопреки действию антипиренов.

к меню ↑

2 Виды утеплителей

После оценки требований можно приступить непосредственно к отбору теплоизоляционного материала для деревянного здания. На самом деле большинство моделей отсеивается сразу. Остаются только самые популярные.

Применение минеральной ваты для утепления деревянного дома

Ведь и популярность их основывается не просто на словах, а на проверенных временем качествах.

Итак, утепляться можно:

Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель в списке подходит под все вышеописанные требования. Но они все же остаются лучшим решением для отделки деревянных строений.

к меню ↑

2.1 Утепление минеральной ватой

Утепление минватой – это наверное, самый предпочтительный вариант. Хоть и самый дорогой. Минвата полностью удовлетворяет все требования, что предоставляются для теплоизоляции деревянного дома.

Она не боится влаги и имеет длительный срок эксплуатации. Если оформить фасад минватой правильно, то утепление деревянного дома может продержаться больше 60-70 лет. А в некоторых случаях этот показатель возрастает еще сильнее.

Также вата паропроницаема. Причем пар не откладывается в ней, а проходит через всю структуру и выходит наружу. Стоит ли говорить, что для стен деревянного дома такие свойства лучший выбор.

При этом материал не горит в огне, он даже не плавится. Вату легко укладывать, ее не проедают мыши. Насекомые в плитах или рулонах тоже не поселятся. Поэтому в излишнем использовании защитных составов просто нет нужды.

Продают этот утеплитель в двух основных формах:

  • В плитах;
  • В рулонах.

Если говорить о стандартном утеплении, то всегда преимущество относится к плитам. Плиты легче укладывать, когда каркаса на стене нет, они легкие, имеют удобные размеры.

Но если минватой надо отделывать наружную поверхность стен деревянного дома, то тут уже предпочтительнее использовать рулоны.

Рулоны имеют длину до 10 метров, их надо просто раскатать, а затем приколотить к каркасу гвоздями с широкими шляпками.

С плитами же возни будет намного больше. Впрочем, решать все равно вам.

Как видите, минвата отлично подходит для утепления дома как и жидкие утеплители Астратек. Единственный нюанс – ее цена. Полноценная наружная теплоизоляция деревянного коттеджа обойдется вам в приличную сумму.

к меню ↑

2.2 Пенополистирол

На самом деле стандартный пенополистирол не лучшим образом подходит для отделки деревянного дома. Однако не вспомнить про него было бы просто неразумно. В конце концов, пользуются им очень часто.

Утепление стен деревянного дома пеноплексом

Основная проблема пенопласта в его горючести. Материал не просто горит, но даже поддерживает горение. Также пенопласт практически паропроницаем, что тоже не очень удобно.

С другой стороны, по всем остальным характеристикам он находится на высоте. И не в последнюю очередь за счет цены. Утепляться пенопластом очень дешево. Дешевле утеплителя вам не найти.

Впрочем, существуют пенополистирольные плиты, что обработаны антипиреновыми составами и другой подобной химией. Они уже стоят дороже, но с успехом применяются для образования теплоизоляции по дереву.

к меню ↑

2.3 Пеноплекс

Это разновидность пенопласта, что прошла процесс экструзии. Экструдированный пенополистирол лишен некоторых недостатков его родителя.

В первую очередь в глаза бросается цельность плит, их структура. Плиты намного плотнее, они не разрушаются, не крошатся и довольно прочны. Это возможно потому, что изначально сырье переплавляется в печи, да еще и под давлением.

В итоге плиты становится монолитными, их не то что раскрошить, разломать сложно. Например, если плиту толщиной 2 см еще можно сломать без особых усилий своими руками, то образец толщиной 5 или больше сантиметров уже просто так не повредить.

За счет высокой плотности и уникальной структуры теплопроводность пеноплекса тоже снижается. Из-за низкой теплопроводности рабочая толщина изоляции находится на уровне 4-7 см. Для сравнения, минераловатные плиты должны иметь толщину от 6-8 см, при этом укладываться в несколько слоев.

Пеноплекс не горит в огне и сравнительно быстро тухнет. Однако под воздействием огня или очень высоких температур он разрушается.

Плиты просто выгорают, а так как состоит экструдированный пенополистирол преимущественно из воздушных крайне легких компонентов, то и процесс разрушения проходит быстрее, чем нам бы хотелось.

Тем не менее пеноплекс все же лучше подходит наружной теплоизоляционной отделки стен, чем стандартный пенопласт который заменяет утепление стен минеральными плитами.

к меню ↑

2.4 Пеноизол

Пеноизол – это полимерный пенный наполнитель. Материал имеет консистенцию, что схожа с аналогичным параметром у монтажной пены. Да и принцип действия у него тоже идентичный.

Применение пеноизола для теплоизоляции стен снаружи

Пену нужно нанести на каркас, затем подождать, пока она немного разбухнет и схватится. Уже через сутки материал станет твердым и плотным.

Пеноизол имеет отличные свойства, как теплоизолятор. Он не боится влаги, в меру паропроницаем (но этот показатель у него все же находится на достаточно низком уровне), не проедается грызунами.

Что интересно, пеноизол быстро самозатухает, то есть подходит по требованиям пожарной безопасности.

Монтировать теплоизоляцию стен из пеноизола тоже достаточно просто. Для работы вам потребуется только создать каркас, а затем залить его пеной. Ни о каких креплениях или подгонке элементов не может быть и речи. Пена в любом случае полностью заполнит все проемы.

Отметим, что накладываются в работе и определенные ограничения. Так, наносить утеплитель можно только специальными инструментами. Замешивают его тоже в отдельном агрегате, причем замешивают на месте.

В работе, помимо инструментов, потребуется некоторый опыт, так как пена раздувается по своим законам, на словах описать это сложно. Тут нужен опыт и даже некоторое чутье, когда ты точно знаешь, насколько утеплитель увеличится после застывания.

к меню ↑

2.5 Наружное утепление стен деревянного дома (видео)

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома снаружи. Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен . Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Лучший утеплитель для деревянного дома. №2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал , она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени . Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию , и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

  • паропроницаемость;
  • низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
  • низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому . Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции , а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента ;
  • сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий , перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
  • межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку . При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом. Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Крепление утеплителя к стенам сруба осуществляется клеевым или каркасным способом. Нужно учесть, что из-за большой плотности, пеноплекс недостаточно хорошо впитывает клеящий раствор.

Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

Схема утепления внешних стен дома

Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянная обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • гидро- ветрозащитная пленка;
  • отделочный материал.

При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

  • Центральный – 200 мм.
  • Северо-Западный – 200 мм.
  • Дальневосточный – 200 мм.
  • Южный – 150 мм.
  • Уральский – 250 мм.
  • Сибирский – 300 мм.

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Пенополистирол

Пенополистирол, или как его еще называют, пенопласт, обладает наименьшей теплопроводностью, то есть лучше всех держит тепло. Производят пенополистирол из стирола, который представляет собой вонючую и довольно ядовитую жидкость. Из стирола путем полимеризации получают полистирол. Полистирол – это инертный пластик, безопасный в применении: из полистирола делают детские игрушки и одноразовую посуду. Из гранул полистирола путем вспенивания получают пенополистирол – легкие белые шарики.

Полистирол поставляют как россыпью, в виде отдельных шариков, так и в виде листов, в которые эти шарики спекают с различной степенью плотности. Чем плотнее пенопласт, тем он прочнее, но и тем хуже он держит тепло. Наиболее плотный – экструдированный пенополистирол, представляющий собой однородную массу.

Экстрадированный пенополистирол продаётся под различными названиями — пеноплэкс, техноплекс — и имеет высокую механическую прочность и высокую стоимость.

Применяется в основном для утепления фундаментов и полов.

Способы утепления пенополистиролом

Снаружи утепляют, как правило, стены из бруса; бревенчатые дома утепляют обычно изнутри, чтобы не потерять выразительный вид на фасад.

Утепление стен деревянного дома снаружи пенополистиролом выполняется различными методами, в зависимости от дальнейшей отделки. Пенопласт – материал хрупкий, его обязательно защищают внешней отделкой. Это может быть штукатурка, имитатор бревна или бруса, сайдинг, фасадные панели и так далее.

В случае нанесения штукатурного слоя пенопласт крепят прямо на стену, без обрешетки. Листы пенополистирола можно приклеить или закрепить специальными шурупами с широкой пластиковой шляпкой – так называемыми «парашютами» или «грибками». Затем по листам пенопласта наносится армирующая сетка и выполняется штукатурка в один или несколько слоев.

Если предполагается навесной фасад, то обязательно монтируется обрешетка, поскольку пенополистирол не выдержит вес даже винилового сайдинга, не говоря уже о керамических фасадных панелей. Листы пенопласта закладываются между брусками обрешетки и так же крепятся к стене на клей либо на шурупы.

Поскольку пенополистирол считается материалом не «дышащим», то есть не пропускающим воздух и влагу, применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки нет необходимости.

К недостаткам пенополистирола можно отнести неустойчивость к ударным воздействиям и сложность утепления криволинейных поверхностей. Кроме того, для утепления следует применять специальные негорючие виды пенопласта, стоимость которых выше.

Видео ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

03 Июля 2019

03 Июля 2019 / Статьи


Оглавление

  1. Как правильно утеплить бревенчатый дом
  2. Как правильно утеплить дом из бруса
  3. Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи
  4. Как утеплить дом минватой
  5. Как утеплить дом пеноплексом
  6. Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном
  7. Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео
  8. Вывод


Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.


Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.


Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом


Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.



Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.


Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.


После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса


Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.


Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.



Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи


Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом. 



Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой


В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.


Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.


Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.



Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом


Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.


После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.


На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном 


Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества. 



Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка. 

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Вывод


Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.


Если не знаете, как утеплить дом снаружи, не можете определиться со способом монтажа или ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 600 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку на сайте, консультант по утеплению деревянных домов расскажет вам о стоимости работ и поможет подобрать исполнителей. Это бесплатно.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

7 типичных ошибок. Рекомендации специалистов

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:


Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до. 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:


Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах. 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Читайте также:



Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен в деревянном доме призвано обеспечить ему долгий срок службы, благоприятный климат и эстетичность. Как правило, чаще используется вид утепления, предусматривающий расположение теплоизолирующего материала с внешней стороны.

Утепление деревянного дома снаружи не только делает жизнь комфортнее за счет экономии на отоплении, но и избавляет от необходимости жертвовать внутренним пространством.

Что касается наружной отделки, то есть множество вариантов — от штукатурки и сайдинга до облицовки кирпичами или плиткой под кирпич.

Наружное утепление деревянного дома — процесс слишком длительный, так как сначала следует закрепить на стенах утеплитель, а потом уже на нем с использованием обрешетки располагать отделочный материал.

Теплоизоляция с использованием термопанелей

Утепление фасада деревянного дома посредством применения термопанелей является оптимальным по цене и качеству видом теплоизоляции. Термопанель сочетает в себе и утеплитель, и отделку; она позволяет сделать поверхность стены сплошной. В ее состав входят пенополистирол и пенополиуретан. В качестве отделочного слоя утепление деревянного дома термопанелями предусматривает керамическую и клинкерную плитки, а также цементно — песчаный камень.

Клинкерная плитка — самый качественный вид покрытия, она плотная, почти не впитывает влагу и отличается морозостойкостью.

Утепление фасада деревянного дома с применением термопанелей может происходить двумя способами:

  1. Если основание ровное, крепить панели можно вплотную, используя распорные дюбеля — втулки;
  2. Если имеются неровности — понадобится обрешетка, в дальнейшем панели будут вставляться в ее пазы.

Начав утепление деревянного дома снаружи, следите, чтобы заполнялись стыки между панелями — применяйте герметик на основе силикона.

Термопанельное утепление стен в деревянном доме следует начинать с крепления направляющей. При монтаже продвигайтесь от нижней части дома к верху. Углы, дверные и оконные откосы должны обшиваться специальными элементами.

Теплоизоляция с использованием сайдинга

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом также является эффективным и доступным с экономической точки зрения, способом теплоизоляции.

Решив произвести утепление деревянного дома своими руками, люди сталкиваются с затруднениями в выборе материалов. Поэтому давайте сразу определимся со средствами.

Наружное утепление деревянного дома потребует приобретения одного из следующих компонентов:

  1. Стекловата — это доступный по стоимости утеплитель, в то же время огнеупорный, устойчивый к влажности и сменам температур. Таким образом, утепление деревянного дома под сайдинг на основе использования стекловатного материала не потребует больших затрат, обеспечит хорошую тепловую и звуковую изоляцию;
  2. Материалы на базе базальтового волокна — они тоже продемонстрируют высокий уровень и экологичные свойства;
  3. Пенополистирол — он еще и сэкономит время. Полистирольные плиты имеют особую форму, обеспечивающую удобное наружное утепление деревянного дома;
  4. Вспененный полиэтилен — характеризуется стойкостью к воздействию огня, отличными теплоизолирующими свойствами, долговечностью, а также наличием в составе веществ, не допускающих образования конденсатов.

Утепление деревянного дома под сайдинг с применением материалов на полимерной основой особенно удобно в случае, если нет возможности утолщения стен или вы просто не хотите работать с крупным объемом материала.

Что касается технологий, обеспечивающих утепление деревянного дома сайдингом, возможны следующие варианты:

  • более дешевый способ — использование простых рулонов теплоизоляторов, прикрепляемых к стене посредством дополнительной обрешетки;
  • межкаркасное утепление потребует крепления жестких плит-изоляторов — мастикой, клеем, либо шурупами.

Утепление деревянного дома снаружи с применением сайдинга имеет такие этапы:

  1. Устанавливается обрешетка. Обычно она делается из дерева, но допустим и металл;
  2. Крепится материал — теплоизолятор, может потребоваться его нанесение в несколько слоев;
  3. Прикрепляется перфорированная гидро и ветрозащитная мембрана — это не обязательно, но желательно для усиления защиты от осадков и воздействия пыли;
  4. Формируется вентиляционный зазор — примерно 20 — 30 миллиметров;
  5. Накладывается финальная отделка, предпочтительнее — панели из винила. Можно использовать деревянный или металлический сайдинг, но им понадобится уход.

Как видите, утепление фасада деревянного дома сайдингом не потребует от вас непосильных усилий и чрезмерных затрат, зато надолго обеспечит уют в доме.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление деревянного дома

Считается, что дом из дерева не может пропускать холод, ведь материал, из которого он сделан, хороший теплоизолятор. Но бывают случаи, когда строители не очень совестно относятся к своей работе. В результате этого, стены могут быть очень тонкими. При таком раскладе теряется больше половины тепла! Чтобы этого не произошло, необходимо утепление деревянного дома и снаружи, и внутри.

Наружное утепление

Чтобы дом из дерева прослужил долго, и вам не пришлось каждый год делать в нем ремонт, используйте для этого материал, который «дышит». Так вы предотвратите появление плесени между стенами и утеплителем.

Утепление наружных стен деревянного дома в идеальном варианте – это работа по утеплению еще на стадии, когда ведется строительство дома.

В таком случае, перед вами не будет возникать вопроса, что выбрать: утепление наружных стен деревянного дома или же утепление деревянных стен изнутри.

Специалисты настаивают на том, что утепление на этапе строительства дома лучше выполнять снаружи. Таким образом, вы экономите средства и материалы и сохраните внутреннее пространство в доме, что существенно уменьшится после того, как вы сделаете утепление деревянных стен изнутри. И еще одна немаловажная причина: в доме не будет чувствоваться неприятного запаха утеплителя.

Какие материалы выбрать?

Распространенный и выгодный материал — это минеральная вата. Он отлично держит тепло, а к тому же, считается не дорогим материалом. Благодаря тому, что он достаточно мягкий и эластичный, на него совершенно не влияет деформация стен. Более современный вариант дома получится, если после утепления его обшить пластиком. Можно обшить стены досками, и вы получите традиционный вариант деревянного домика.

В целях экономии используют пенопласт. Он намного дешевле, но совершенно невыгодный с точки зрения пожарной безопасности. Такой материал могут легко испортить грызуны.

Утепление деревянного дома, фото которого можно легко найти на страницах строительных сайтов, лучше выполнять с помощью специалистов, которые знают нюансы такой работы.

Процесс работы

Утепление наружных стен деревянного дома начинается с установки пароизоляции, ее основной функцией является обеспечение вентиляции. Это не касается тех домов, стены которых выполнены из круглых бревен. Если же стены дома имеют более гладкую поверхность, то необходимо сделать рейки. Они должны быть не очень толстыми (до трех см). Рейки набиваются на стены примерно через каждый метр, а сверху на них – пароизоляционный слой.

Для вентиляции делаются специальные отверстия. Вентиляция не дает собираться влаге, а соответственно – предотвращает процесс гниения стен.

Для утеплителя нужно установить каркасы. Они выполняются из досок, что набиваются на стену вертикально. После этого приступаем к монтажу минеральной ваты. Листы устанавливаются так, чтобы не было щелей.

Для гидроизоляции нужно уложить пленку, что удерживает воду, при этом, пропускает пары. Поверх гидроизоляции набиваются рейки. Это делается для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между пароизоляцией и обшивочным материалом. Следующий этап – это металлическая сетка, что устанавливается для защиты от грызунов и насекомых. Утепление деревянного дома снаружи заканчивается наружной обшивкой, которая играет больше декоративную функцию.

Внутренние работы

Утепление деревянных стен изнутри применяется в том случае, когда работа по утеплению снаружи очень трудная или абсолютно невозможна. Наиболее распространенным вариантом считается утепление пенополистиролом. Плиты из этого материала крепятся на стену с помощью специального клея. После этого вы можете поклеить обои или наложить штукатурку.

В зависимости от этого, необходимо создать каркас для гипсокартона или провести ошкуривание поверхности. Как вариант, рассматривается и утепление стекловолокном.

Утепление деревянного дома на сваях предусматривает также утепление пола. Владельцы таких домов опасаются холода, что может проходить через пол.

Утепление деревянного дома (утепление пола) предусматривает следующие варианты:

  • утепление пола минватой;
  • утепление пола специальным теплоизолирующим линолеумом;
  • утепление плитами ДВП;
  • использование водяных или электрических теплых полов. Для этого необходимо рассчитать нагрузку еще на этапе монтажа фундамента дома.

Вокруг дома: существует несколько способов изолировать внешние стены

Золтон Коэн

Q:

Недавно в вашей колонке появился вопрос об изоляции дома начала 1900-х годов изнутри. Ваш ответ касался использования пенопласта и нанесения жесткого пенопласта на существующие поверхности стен. Мой вопрос в том, можно ли сделать то же самое, используя настенные стойки 2х4 или 2х6. Я понимаю, что вы уступите немного места на полу. Но в долгосрочной перспективе, в наше время непрерывного роста стоимости всех форм энергии, мне интересно, является ли это разумным соображением.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, возведя каркасные стены внутри внешних стен. Фактически, именно так строятся современные дома из каменной кладки. Материал внешней облицовки — это просто облицовка из кирпича или камня, которая покрывает и защищает изолированную систему наружных каркасных стен.

Есть ли преимущества у стен с карнизами по сравнению с системой жесткого пенопласта, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Обычным способом электрический провод легче пропустить через шпильки.И, если шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2×6 или 2×8), вы могли бы добавить между ними дополнительную изоляцию.

Но может ли простое добавление дополнительной изоляции между стойками значительно повысить тепловые характеристики стены? Может быть. Вы должны учитывать не только коэффициент сопротивления изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение — это мера термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление — изолирующее значение — больше и, следовательно, более эффективно.Деревянный каркас имеет значительно более низкую R-ценность, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает примерно R-15,5 в стене 2×6 — при правильной установке. Но из-за того, что через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R для всей стены будет немного меньше, чем R-13. Стена с каркасом, изолированная напыленным пенопластом, даст более высокий R-показатель, но при гораздо более высоких затратах.

Изоляционная система стен без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст примерно R-10.Но хотя стена с пенополиэтиленом даст немного более низкую R-ценность, есть компромиссы, которые, казалось бы, сделают это в целом лучшим решением. Например, наклеить пену на стену немного проще, чем перетащить и разрезать материал для стен с карнизами, а затем установить их на место. Если нанять работу, затраты на строительство деревянной стены возрастут. Кроме того, потеря площади пола — 2,5 дюйма со стеной из пенопласта по сравнению с примерно 6,5 дюйма — может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы подумываете о применении любого из этих методов изоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности относительно установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены) или обеспечения максимальной герметичности пенопластовых панелей (или применения пароизоляция над пеной).

Это важно, потому что, когда изоляция поднимается вверх, кладка защищается от тепла внутри дома. Тогда кладка остынет. Любой теплый влажный воздух изнутри дома, который проникает через стену, вызовет конденсацию на каменной кладке — потенциальную проблему плесени или плесени.Таким образом, пароизоляция должна быть герметизирована к потолку, полу и другим стенам до того, как укладывается гипсокартон. Это требует тщательной детализации. Но результаты — более низкие счета за отопление и более комфортный дом — того стоят.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

Центр CE — сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий.В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в построенных стеновых конструкциях. Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены.Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и высвобождать любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен повышается за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет недостаток с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне наблюдаемо и можно измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие числа указывают на большую теплопередачу (например, проводящий металл). Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величине тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как 1 / 20 = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мостик

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой типично построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезании поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 коэффициента U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% каркаса и 78% изоляционных площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное R-значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

BA-1204: Наружная изоляция каменных стен и стен с деревянным каркасом

Краткое содержание

Наружная изоляция является эффективным средством повышения общего теплового сопротивления стеновых конструкций. Он также имеет другие преимущества, включая улучшенное управление водными ресурсами и часто повышенную герметичность здания.Однако инженерные основы и вспомогательные работы для внешней изоляции не проводились, что привело к препятствиям для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии управления водными ресурсами и практики интеграции для оконных систем, дверных систем, террас, балконов и пересечений стен крыши не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В этом исследовательском проекте Building Science Corporation (BSC) разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (2 дюйма.до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения сборок внешних изолированных стен с крышами, балконами, настилами и окнами, были созданы в качестве руководства для интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения.

Сопротивление удалению ветровой нагрузки было определено на основе указаний, изложенных в Национальной спецификации проектирования для деревянного строительства (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2005 г., глава 11, «Крепежные детали дюбельного типа»).Во всех случаях отводная способность не зависит от толщины внешней изоляции.

Анализ грузоподъемности более сложен и включает несколько переменных, которые необходимо учитывать при креплении облицовки. Компания BSC выполнила численный анализ толщины изоляции от 1 дюйма до 8 дюймов (с шагом 1 дюйм). Лабораторные испытания были ограничены установками толщиной 4 дюйма и установками толщиной 8 дюймов. Намерение состояло в том, чтобы результаты от 4-дюймового. испытание может применяться к установкам до 4 дюймов.и 8-дюйм. результаты испытаний могут быть применены к установкам от 4 до 8 дюймов.

BSC определила, что при проектировании определялся допустимый прогиб, а не предельная пропускная способность систем. Для сайдинга и облицовки панелей с швами (металл, винил, дерево и фиброцемент) движение эстетично по своей природе и не является проблемой для здоровья и безопасности. Приемлемая величина прогиба будет зависеть от приемлемой эстетики выбранной системы облицовки. Для большинства систем сайдинга внахлест или панельной облицовки варианты до 1/16 дюйма.или даже 1/8 дюйма может быть приемлемым, потому что допуски на материал и установку легко превышают потенциальное развитие зазора. BSC рекомендует ограничить прогиб до 1/16 дюйма при эксплуатации, если не будет продемонстрировано, что допускаются большие прогибы.

Для хрупких облицовок (таких как штукатурка и культивированный камень) движение может привести к растрескиванию и потенциально отслаиванию материала. Для этих систем BSC рекомендует установить предел прогиба в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить прогиб, который может повредить оболочку или ухудшить ее функцию.Предел 1/64 дюйма предлагается для хрупкой оболочки после первоначального прогиба.

Наиболее распространенные системы облицовки жилых помещений (металл, винил, дерево и фиброцемент) достаточно легкие (<5 фунтов на квадратный фут), поэтому их крепление к обшивке поверх изоляционного материала любой толщины не создает проблем. Для этих систем облицовки прогнозируемый прогиб, основанный на разумном расстоянии по горизонтали (от 16 до 24 дюймов в центре) и вертикальном расстоянии между крепежными деталями (до 24 дюймов в центре), настолько мал (1/200 дюйма). .), а эффекты ползучести настолько минимальны, что прогиб не приближается к предлагаемому 1/16 дюйма.максимальный предел прогиба в процессе эксплуатации.

Для более тяжелых систем облицовки (> 10 фунтов на квадратный фут) начальный прогиб находится в пределах предложенного предела прогиба. Однако информации о потенциальных тепловых и влажных расширениях и сжатиях, а также о эффектах ползучести некоторых изоляционных материалов в открытых средах недостаточно для прогнозирования прогиба при длительной эксплуатации. Необходимы дополнительные исследования долговременного отклонения более тяжелых обшивок в открытых средах.

Интеграция внешней изоляции в стратегию управления водными ресурсами здания требует тщательной детализации на стыках с другими элементами ограждения.

По большей части, размещение водонепроницаемого барьера на внешней стороне изоляции было самым простым, поскольку детали во многом аналогичны стандартным строительным методам. Часто возникает вопрос о том, как поддержать элементы, которые когда-то были расположены в стене несущего каркаса, а теперь «выталкиваются» наружу в плоскость внешней изоляции (например.г., окна и ступенчатые оклады). Для решения этих проблем в конструкцию можно интегрировать осторожное использование блокировок или удлинителей коробки.

И наоборот, размещение водонепроницаемого барьера внутри внешней изоляции было более трудным для подрядчиков из-за некоторых существенных отклонений от стандартных деталей строительства и обычных последовательностей строительства. Эти опасения усилились, когда эти методы были применены к модернизации здания. Однако у этого есть преимущества, заключающиеся в размещении водонепроницаемого барьера в более защищенном месте (повышение долговечности) и размещении окна в плоскости существующего каркаса.

BSC разработала детали, которые служат руководством по эффективному поддержанию непрерывности управления водными ресурсами. Эти подробности представлены в Приложении А к настоящему отчету.

1 Постановка проблемы

1.1 Введение

Основная концепция изоляции внешней части существующих каменных стен и стен с деревянным каркасом проста; он имеет ряд преимуществ в отношении долговечности и непрерывности воздушного барьера (Lstiburek 2007; Hutcheon 1964). Несмотря на то, что практика должна быть простой, на пути повсеместного внедрения стоит несколько проблем.Например, производители систем облицовки и внешних изоляционных материалов часто ограничивают толщину до 1½ дюйма в своих гарантиях; тогда возникает проблема с креплением обшивки. Этой проблемой занимались различные специалисты (Crandell 2010; Ueno 2010; Joyce 2009; Pettit 2009; Straube and Smegal 2009). Демонстрации, проведенные членами исследовательской группы Building Science Corporation (BSC), которая выполнила работу, описанную в этом отчете, показали, что возможно использование внешней теплоизоляции до 8 дюймов по внешней стороне деревянных каркасных зданий (Lstiburek 2009).Однако инженерные основы и вспомогательные работы не проводились, что привело к возникновению препятствий для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии и процедуры управления водными ресурсами для интеграции крыш, балконов, террас и оконных систем не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В рамках этого исследовательского проекта BSC разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (2 дюйма.до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Также были созданы детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения внешних изолированных стеновых сборок с крышами, балконами, настилами и окнами, что привело к руководству по интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения. В деталях учитываются подходы как к полной модернизации, так и к поэтапной модернизации, предоставляя детали подключения, которые позволяют в будущем интегрировать с другими элементами системы корпуса с высокими эксплуатационными характеристиками.

1.2 Общие сведения

Существующий фонд жилых зданий составляет значительную часть потребления энергии в США. Жилые и коммерческие здания потребляли примерно 40% первичной энергии, используемой в Соединенных Штатах в 2008 году. Жилищный сектор потреблял 21%, а коммерческий сектор — 18% (Министерство энергетики США, Управление энергетической информации, 2008 г.). Новое строительство составляет лишь небольшую часть от общего фонда зданий в стране.Принятие энергетических кодексов во многих штатах помогло перейти к зданиям с более низким энергопотреблением, но существующий фонд зданий по большей части остается нетронутым.

В прошлом модернизация существующих жилых домов обычно заключалась в заполнении каркасных пустотелых стен изоляцией. Однако количество эффективного термического сопротивления, которое можно было добавить, было ограничено существующей глубиной полости стойки (стены с деревянным каркасом) или глубиной обвязки (обычно для стен из каменной кладки), используемым изоляционным материалом (обычно стекловолокно / минеральное волокно или целлюлоза). и количество тепловых мостиков от деревянного каркаса.

Добавление теплоизоляции к внешней стороне существующих зданий было методом, используемым подрядчиками по модернизации для преодоления этих ограничений и достижения более высоких эффективных значений R для стеновых сборок. Преимущества этого подхода не ограничиваются дополнительным термическим сопротивлением; Часто также реализуется повышенная прочность и герметичность здания.

Компания BSC участвовала в многочисленных проектах нового строительства и модернизации зданий, в которых использовалась внешняя изоляция как часть стратегии сокращения энергопотребления здания.Опыт показывает, что часто возникают два основных вопроса:

  • Как будет крепиться облицовка?
  • Как будет осуществляться управление водным хозяйством собрания?
1.3 Рентабельность

В большинстве случаев внешняя модернизация дома с внешней изоляцией является частью большего объема работ по модернизации здания. Решение добавить внешнюю изоляцию обычно вызвано необходимостью (или желанием) повторно облицевать или перекрыть здание.Движущей силой установки новой облицовки могут быть существующие проблемы управления водными ресурсами, проблемы комфорта или долговечности, окончание срока службы облицовки или эстетические проблемы. Необходимость замены облицовки дает проектировщику или подрядчику возможность включить внешнюю изоляцию как способ одновременно повысить энергоэффективность здания. Таким образом, рентабельность этого с точки зрения энергии зависит от стоимости изоляции, а также любых сопутствующих компонентов, помимо установки новой облицовки.

Компания BSC завершила предварительную оценку, в ходе которой учитывались дополнительные затраты на изоляцию различной толщины, установленную на внешней стороне стеновых конструкций. В этом предварительном анализе затрат в качестве базовой внешней изоляции использовался полиизоцианурат, облицованный фольгой. Данные о затратах на внешнюю изоляцию были взяты из RSMeans Construction Data (Reed Construction Data 2011). Затраты, включенные в анализ, включали установленную стоимость изоляционного материала, деревянных планок 1 × 4, расположенных на расстоянии 16 дюймов.по центру (o.c.) и шурупы для дерева с шагом 24 дюйма o.c. вертикально для крепления обрешетки обратно к конструкции. Наценка в размере 100 долларов США за окно использовалась в эталонной модели в качестве оценки дополнительных затрат на удлинение отделки, которые потребуются для учета дополнительной толщины внешней изоляции. Это значение было оценено, поскольку фактические затраты могут сильно варьироваться. Эта изменчивость является результатом множества различных вариантов дизайна, доступных для размещения окон, дизайна внешней оконной отделки и крепления.

Другие элементы, такие как домашняя пленка или обшивочная лента, самоклеящиеся мембраны, металлические элементы, сайдинг и крепежные элементы сайдинга не были включены в анализ. Эти элементы связаны с повторной облицовкой и управлением водными ресурсами и будут частью проекта модернизации независимо от добавления внешней изоляции.

Компания BSC выполнила моделирование с использованием программного обеспечения для моделирования Building Energy Optimization (BEopt), разработанного Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии. Пример дома использовался в качестве базового, чтобы продемонстрировать преимущества использования внешней теплоизоляции как части энергетической модернизации дома.Предполагалось, что этот эталонный дом представляет собой двухэтажную плиту времен 1950-х годов. В таблице 1 приведены его основные характеристики.

Таблица 1. Характеристики эталонного дома

Характеристики дома футов 2
Площадь готового этажа 2,312
Площадь перекрытия 1,156
Площадь стен 2,799
Площадь окна 410 (17.Степень остекления 7%)

Чтобы проверить эффективность этой единственной стратегии, проводимость стены была изолирована от всех других аспектов дома. Учитывая предполагаемый возраст дома, эталонный дом имел неизолированную полость в стене (в соответствии с рекомендациями Протокола Building America Benchmark Protocol 2011 г.). 1 Параметры, перечисленные в таблице 2, были запущены, чтобы увидеть эффективность добавленного термического сопротивления с точки зрения энергетических характеристик и затрат на коммунальные услуги.

Таблица 2 . Параметрические шаги и стоимость

Параметрический шаг Стоимость / фут 2
Контрольный показатель (неизолированная стена 2×4) Н / Д
Изоляция R-13 $ 2,20
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (R-6.5) 3,55 $
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (Р-9.75) 3,76 $
Изоляция заполнения полости R-13 + 2 дюйма внешняя изоляция (R-13) +
Деревянная обшивка 1×4
5,73 $
Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 1,5-дюйм. внешняя изоляция (R-19,5) + деревянная обшивка 1×4

7,19 $

Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 2-дюйм. внешняя изоляция (R-26) + деревянная обшивка 1×4 7,58 $
Изоляция заполнения полости R-13 + четыре слоя 2-дюйм.внешняя изоляция (R-52) + деревянная обшивка 1×4 11,07 $

Результаты показали, что для зон с холодным климатом (4 и выше) изоляция толщиной до 1,5 дюймов была оптимальным с точки зрения затрат решением. Это произошло главным образом потому, что это был переломный момент, перед которым в систему должны были добавляться дополнительные расходы, связанные с планками обрешетки и дополнительными винтами для крепления облицовки. Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 4 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат в рамках этого упрощенного анализа во всех городах, кроме Далласа, штат Техас (см. Таблицу 3 для справочных городов).Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 8 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат, но только в зонах с холодным климатом, таких как Бостон, Массачусетс и Дулут, Миннесота (результаты см. В Приложении B).

Хотя анализ был сосредоточен только на улучшении проводимости, можно привести некоторые аргументы в пользу того, что добавление внешней изоляции, вероятно, также улучшит общую герметичность узлов (Ueno 2010). Известно, что преимущества повышенной воздухонепроницаемости очень важны при строительстве в холодном климате; однако также труднее изолировать и распределить по индивидуальным меркам.

Таблица 3. Справочные города

5 MA

Город Климатическая зона
Даллас, Техас 3A
Канзас-Сити, Миссури 5A
Duluth, MN 7A
1.4 Другие преимущества

Использование внешней изоляции имеет много дополнительных преимуществ, помимо повышения термического сопротивления.Самым большим преимуществом является повышенное сопротивление конденсации, которое эта стратегия обеспечивает для зданий с холодным климатом. Размещение теплоизоляции снаружи здания способствует поддержанию более равномерной температуры всех элементов конструкции в течение года, снижая риск образования межклеточной конденсации. Для деревянных конструкций это может значительно снизить вероятность гниения древесины; Дополнительным преимуществом является то, что сезонные колебания температуры и влажности деревянного каркаса значительно уменьшаются.В кирпичных зданиях возможность замораживания-оттаивания практически исключается, потому что такой подход не только сохраняет тепло кладки, но также учитывает поглощение дождевой воды снаружи кладкой (которая является ведущим источником влаги, связанной с повреждением зданий от замораживания-оттаивания).

Помимо сохранения тепла и предотвращения конденсации, увеличение дренажа и высыхания в результате-дюйма. зазор, образованный полосами обрешетки, обеспечивает дополнительную защиту от проблем с проникновением воды (Lstiburek 2010).Преимущество достаточно велико, поэтому использование планок для обшивки является базовой рекомендацией для всех установок облицовки, независимо от того, используется ли внешняя изоляция или нет. Тот факт, что полосы обрешетки являются неотъемлемым компонентом этой системы, значительно увеличивает долговечность этих стеновых конструкций.

2 Конструкция крепления облицовки

При прикреплении облицовки поверх внешней изоляции встречаются два общих препятствия:

  • Производители облицовки ограничивают свои гарантии на установку своих систем облицовки более чем на 1 дюйм.до 1½ дюйма изоляции.
  • Наличие достаточно длинных крепежных элементов для крепления сквозь облицовку и изоляцию при сохранении необходимой глубины заделки в конструкцию ограничено. 2

Чтобы преодолеть эти ограничения, были добавлены планки обрешетки в качестве места крепления облицовки для сборок, когда используются более толстые уровни внешней изоляции (2 дюйма и более). Это касается гарантии производителя облицовки и позволяет использовать легкодоступные крепежные детали и стандартные процедуры крепления облицовки.

Для стен с деревянным каркасом используются длинные шурупы, чтобы прикрепить планки обрешетки через изоляцию обратно к деревянной конструкции. Для массовой кладки стен необходима промежуточная ступенька. Чтобы обеспечить место крепления обрешетки, сначала к конструкции стены из каменной кладки прикрепляют деревянные элементы 2 × 4 (установленные на квартире). Затем обшивка крепится через изоляцию к каркасным элементам 2 × 4 винтами (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Рекомендуемая конструкция крепления облицовки

Прикрепление облицовки к планкам обрешетки, которые крепятся обратно через внешнюю изоляцию, использовалось во многих испытательных домах и сообществах Building America как в новых, так и в модернизированных приложениях.Доказано, что эта стратегия является эффективным и надежным способом крепления облицовки (BSC 2010; BSC 2009a; BSC 2009b). Однако отсутствие инженерных данных было проблемой для многих проектировщиков, подрядчиков и должностных лиц. Часто возникают опасения по поводу провисания облицовки из-за вращения крепежных элементов и сжатия изоляционной оболочки.

2.1 Предыдущие исследования

Недавно были проведены исследования, проведенные Коалицией по прокладке пенопласта (FSC), а также совместный исследовательский проект Управления энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк (NYSERDA) и Steel Framing Alliance (SFA). и анализ для разработки таблиц предписывающих кодов для крепления облицовки к каркасу поверх сплошной изоляции.Эта работа включала проведение лабораторных испытаний сопротивления поперечной нагрузке для различных конфигураций облицовки и обрешетки, закрепленных через внешнюю изоляцию в деревянных или стальных стеновых конструкциях. При исследовании характеристик соединения были оценены два критерия: (1) общая прочность соединения и (2) приемлемые характеристики прогиба.

Допустимый предел прогиба — это требование к характеристикам для ограничения величины вертикального прогиба, которое установленный вес облицовки будет вызывать на полосах каркаса.Чрезмерный прогиб может привести к возникновению зазоров между сайдингом и другими элементами ограждения (такими как окна, оконная отделка или другие отделочные материалы).

В рамках исследований FSC и NYSERDA / SFA допустимый предел прогиба был установлен на максимум 0,015 дюйма (или 1/64 дюйма; Crandell 2010). 0,015 дюйма. предел прогиба имеет давнюю основу для расчетных значений деревянных соединений, используемых в Национальных технических требованиях к проектированию деревянных конструкций (известных как NDS; Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности [AF&PA] 2005).Исследования FSC и NYSERDA / SFA определили, что во всех случаях 0,015 дюйма. Предел прогиба, а не средняя прочность на сдвиг, контролировал расчетные значения пропускной способности систем.

Второстепенным аспектом исследования FSC и NYSERDA / SFA была проверка точности применения текущих инженерных знаний о древесине к деревянным соединениям с использованием теории выхода NDS (как подробно описано в Общих уравнениях дюбелей для расчета значений боковых соединений: Технический отчет AF&PA 12 [TR-12]; AF&PA 1999) при прогнозировании пропускной способности подключения.Исследователи обнаружили, что прогноз текучести смещения 5%, рассчитанный с использованием TR-12, дал достаточно точный прогноз поперечной нагрузки при отклонении 0,015 дюйма. Хотя математической связи между этими значениями нет, исследователи сочли это адекватным. основу для проектирования до 0,015 дюйма. предел отклонения, учитывая ограниченный объем исследований и финансирования, которые были доступны на тот момент. Кроме того, к расчетным результатам был добавлен коэффициент безопасности 1,5, чтобы устранить потенциальные проблемы ползучести материалов при длительных нагрузках.Выбор коэффициента безопасности 1,5 был основан на нескольких факторах, включая приоритет в NDS и ограниченное долгосрочное испытание на прогиб; тем не менее, фактическая величина прогнозируемой ползучести все еще связана с существенной неопределенностью. В этой области необходимы дополнительные исследования. . .

Загрузите полный отчет здесь.

Сноски:

  1. Дополнительную информацию о Building America можно найти на сайте www.buildingamerica.gov.
  2. Большинство пневматических пистолетов для гвоздей имеют максимальную длину крепежа 3 дюйма.до 3,5 дюймов. Это ограничивает количество изоляционного материала
    , которое можно разместить между сайдингом и основанием при прямом применении сайдинга.

Знаете ли вы ценность своей стены?

Стены дома обычно представляют собой самые большие потери энергии из всех изолированных сборок и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли. Поскольку стены представляют собой самую большую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изолированную конструкцию, в дополнение к тому, что в них есть окна и двери.Поскольку мы вряд ли резко изменим процентное соотношение площади поверхности между стенами, полом и потолком, вместо этого нам следует сосредоточить нашу энергию на том, что мы можем изменить: толщину стен и характеристики окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает обрамление 2×6 с двойными верхними пластинами, стойки 16 дюймов по центру, со стекловолокном R-21, установленным в полости глубиной 5,5 дюймов. Промежуточное обрамление предполагает наличие пространства для изоляции в оконных коллекторах, 2 или 3 углах стойки и обрамление лестницы на пересечениях внутренних и внешних стен, чтобы исключить неизолированные холодные места, где изоляция была бы обременительной для установки.Эта сборка представляет собой 18% «фактор обрамления» (процент стеновой сборки, состоящей из элементов каркаса вместо изоляции), в результате чего 82% стены остается заполненной изоляцией. Поскольку элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное только четверти значения R типичных изоляционных материалов, общее значение R стены рассчитывается как 18,2. Строители, которые выбирают более качественную установку стекловолоконной изоляции за счет выдувания, могут использовать изоляцию полости R-23, но с учетом фактора обрамления 18% общее значение R стены рассчитывается как 19.6.

Adobe Stock

Отключение теплового моста
Кондуктивная потеря энергии через деревянный каркас обычно называется тепловым мостом. Деревянный каркас действует как проводник, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в период охлаждения. Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом в холодное утро, когда сухие линии шпилек видны через каждые 16 дюймов между росой на замороженных наружных обшивках.Чтобы сэкономить деньги на расходах на пиломатериалы и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители внедрили передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этой техники стропила или фермы должны идеально сидеть на каждой стеновой стойке, поэтому довольно редко строить с одинарными верхними пластинами в 24-дюймовом каркасе).

Усовершенствованные методы обрамления увеличивают общую R-ценность стен примерно на 5%.Следовательно, узлы с более толстыми стенками, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными стойками или ступенчатыми каркасами с двумя каркасными стенами 2х4, отстоящими друг от друга на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостиком изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление внешних стен стандартным обрамлением 2×6 с последующим добавлением 1 дюйма или более внешней изоляции снаружи стены (см. Изображения ниже). Чаще всего это изоляция из жесткого пенопласта с внешней стороны оболочки.В качестве альтернативы, изоляция из жесткого пенопласта может быть помещена между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком крепления гвоздями). Строителям, заинтересованным в применении этого подхода, могут помочь готовые изделия, устраняющие несколько этапов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием на окружающую среду многих пенопластов, панели из минеральной ваты представляют собой еще один вариант непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостиков.

Фото любезно предоставлено Терри Нордбай.

Фото любезно предоставлено Ox Engineered Products

Существует множество подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает несколько разные результаты, когда дело доходит до общего значения R для каждой сборки.В целях иллюстрации давайте сравним общее значение R 19,6 для промежуточной каркасной стены 2×6 с выдувной изоляцией из стекловолокна с той же стеной с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены с R-значением 6, нанесенным непрерывно. к экстерьеру. Этот подход обеспечивает общее значение R стены 27.

Тепловое воздействие окон
Целое значение R 27 звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние на общую R-ценность стены при добавлении окон.Тепловое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Умеренно эффективные окна с двойным остеклением с коэффициентом U 0,30 приравниваются только к R-3,3; эффективные двухкамерные окна с коэффициентом U 0,25 приравниваются к R-4; и очень эффективные тройные стеклопакеты с коэффициентом U 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: более высокие числа лучше для R-значения; меньшие числа лучше для U-фактора). Если мы включим 18% отношение окна к стене в наше значение R для всей стены, то оконная стена с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11.9. Окно с более высокими эксплуатационными характеристиками с коэффициентом U, равным 0,25, увеличивает значение R для всей стены до 13,3, а очень эффективное окно с тройным стеклом с коэффициентом U, равным 0,20, увеличивает значение R для всей стены до 15,1. Если мы установим те же три пакета окон на выдувную стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R для всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного значения R для всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из массива дерева встроены во внешние стены любого дома.Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изоляцией из пенопласта, которые обеспечивают общий коэффициент сопротивления двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева с коэффициентом сопротивления ниже 2 (значительно ниже, чем у большинства новых окон с двойным остеклением).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение тепловых мостов с помощью усовершенствованных сборок стен может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует выбирать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками.Хорошей дизайнерской стратегией для проекта с ограниченным бюджетом было бы исключить как можно больше окон и дверей.

Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?

При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците. Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: т.е. не более 8,5 футов в ширину и 40 футов в длину.Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов — это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна. Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% от вашей ширины 8,5 футов! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.

Как правило, при использовании стандартной древесины 2 × 4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкий внешний сайдинг), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартон с двух сторон).

В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!

Типичная толщина внешней стенки

Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне.Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво. Другими словами, это будет выглядеть так:

Из вышеперечисленных материалов остаются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:

  • ½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
  • 3½ «: 2 × 4″ древесина для деревянного каркаса, что составляет не 4 «, а 3½» после фрезерования.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки , которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ¾ ”: внешний сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но типичная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
  • 5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!

Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать древесину каркаса стены толще и могут также добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из пенопласта снаружи (перед сайдингом): добавляя до 15% (или более) от общей ширины. Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.

Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2 × 4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3½ дюйма (или более тонким), который имеет тенденцию предлагать изоляцию R-13 или R-15 из . Однако при использовании древесины 2 × 6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .

Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего 8.Крошечная домашняя ширина 5 футов (102 дюйма) от 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.

Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или ⅝ дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.

Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить.Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие листы металла, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.

Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта снаружи внешней стены, между обшивкой и сайдингом:

Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.

Теперь, когда мы покрыли материал различной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), будет составлять:

  • ⅝ ”: гипсокартон.
  • 5½ «: 2 × 6″ дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки , которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • 1 ”: изоляционная плита из вспененного материала .
  • 1 ”: наружный сайдинг.
  • 8½ ”: всего (21½ см).

Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).

В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:

  • ⅜ ”: гипсокартон.
  • 3½ «: 2 × 4″ дерево для деревянного каркаса.
  • ⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки , которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
  • ⅛ ”: внешний сайдинг.
  • 4⅜ ”: всего (11 см).

Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего 8,5-футового дома.

Типичная толщина внутренней стенки

Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):

Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:

  • ½ ”: гипсокартон для помещения 1.
  • 3½ «: 2 × 4″ древесина для деревянного каркаса, что составляет не 4 «, а 3½» после фрезерования.
  • ½ ”: гипсокартон для помещения 2.
  • 4½ дюйма: всего (11,4 см).

Это очень стандартно, хотя, как мы исследовали выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной ”или ⅝” — конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более ”).

Основное изменение стандартной внутренней стены 4½ дюйма — это если вы хотите получить дополнительную звукоизоляцию или теплоизоляцию , либо с помощью специального звукоизоляционного или термически спроектированного гипсокартона, либо путем включения воздушного барьера / зазора во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).

Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .

Толщина стен на плане этажа

При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .

Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии поэтажных планов не всегда включают эту опцию. — особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажа) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.

Можно ли сделать стены тоньше?

Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для единообразия. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от ваших местных строительных норм), и они известны как «узкие стены» , не несущие нагрузки .

Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2 × 4 дюйма, но повернуты в другую сторону. так что кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене в 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2 × 2 дюйма используется вместо дерева 2 × 4 дюйма.

Стоит отметить, что эти нельзя использовать для ваших внешних стен: ваш крошечный дом не только будет холодным (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).

Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция была бы невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен при использовании , поэтому не забудьте дважды проверить точные правила перед их использованием и сэкономить ценные 2 ».

Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации

В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!

Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете построить естественным образом за пределами этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на загрузку при транспортировке вашего ТОУ .

В среднем это может составлять около 65 долларов на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: то есть 260 долларов, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения можно найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.

Девять альтернативных стеновых систем для вашего нового дома

1) Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас состоит из холодногнутых оцинкованных стальных C-образных профилей для балок, стоек и стропил.Стальные сегменты бывают разной глубины и разной толщины, так что дополнительная грузоподъемность может быть достигнута путем изменения толщины при сохранении той же глубины. Изоляция помещается в полость стены, по крайней мере, с некоторой изоляцией снаружи стоек для уменьшения тепловых мостиков. Основная цель для домов из легких стальных каркасов — это профессиональный строитель.

Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас отличается прочностью, стабильностью размеров и простой в эксплуатации системой каркаса.Эта каркасная система не деформируется и не перекручивается, в результате чего получаются прямые стены и квадратные углы. Материалы, используемые в этой стеновой системе, не подвержены повреждению термитами. Стальные шпильки можно предварительно обрезать, в результате чего образуется меньше отходов, а образующиеся отходы можно перерабатывать. Большая часть стальных шпилек изготавливается из переработанных материалов.

2) Структурно изолированные панели

Структурно изолированные панели (СИП) представляют собой панели с сердцевиной из жесткого пенопласта между внешней и внутренней обшивкой.Чаще всего для обшивки используются структурные плиты OSB (Ориентированно-стружечная плита) или фанера. Сердечники из пенопласта состоят из пенополистирола, экструдированного полистирола или полиуретана. Две оболочки в сочетании со встроенным изоляционным сердечником несут все нагрузки конструкции. Изоляция из пеноматериала поддерживает выравнивание двух обшивок, действуя как полотно и обеспечивая изоляционные свойства. Профессиональные строители являются основным целевым рынком для SIP.

Структурные изолированные панели

Преимущество SIP заключается в том, что они энергоэффективны, быстро монтируются, а стены прямые и гладкие для внутренней отделки и внешней облицовки.Могут быть некоторые ограничения в условиях высоких нагрузок и / или сосредоточенных нагрузок. Может потребоваться дополнительная защита от влаги, например, защита от дождя. Кроме того, для установки системы требуется некоторое обучение.

3) Изолированные бетонные формы

Изолированные бетонные формы (ICF) — это пустотелые блоки или панели из вспененного или экструдированного полистирола, которые укладываются в форму наружных стен. Между внутренней и внешней формами имеются соединительные перемычки, которые обычно бывают стальными или пластиковыми.Затем в полость между внутренней и внешней формами устанавливается арматурная сталь, и в полость заливается бетон. Пенопласт становится частью стены и остается на месте, обеспечивая таким образом теплоизоляцию стеновой системы. Как владелец / строитель, так и профессиональные строители проявили интерес к этому типу стеновой системы.

Изолированные бетонные опалубки

Стеновая система ICF проста в установке, достаточно энергоэффективна, обладает хорошими звуковыми и противопожарными характеристиками и очень долговечна.Однако стоимость дома с внешними стенами ICF обычно на несколько процентов выше, чем стоимость стандартного дома с деревянным каркасом. Кроме того, увеличенный вес внешних стен может потребовать более крупных опор, чтобы выдержать повышенные нагрузки.

4) Стойка и балка

Конструкция стойки и балки состоит из ряда вертикальных стоек или колонн, поддерживающих горизонтальные балки, образующих структурный каркас. Столбы расположены в каждом углу здания и обычно равномерно распределены между угловыми стойками, чтобы выдерживать нагрузки с крыши.Столб и балку обычно оставляют полностью видимыми изнутри. Стойко-балочный каркас обычно устанавливают профессиональные строители.

Стойка и балка

Стойка и балка обеспечивают структурные компоненты здания и в то же время обеспечивают внутреннюю отделку, которую многие домовладельцы считают привлекательной — весь интерьер дома не требует несущих стен, позволяя очень открытый дизайн. Главный недостаток этой системы заключается в сушке древесины.Усадка может привести к растрескиванию и перемещению из-за процесса высыхания. Конструкция элементов, включая учет ветровой нагрузки, потребует услуг профессионала-проектировщика.

5) Бревно

В последние годы бревенчатые дома перешли от сезонного к круглогодичному проживанию, и сегодня большинство бревенчатых домов строится для круглогодичного проживания. Это привело к созданию более крупных и сложных конструкций, а также к признанию того, что строительство бревенчатого дома намного сложнее, чем строительство коттеджа на выходные.Бревенчатые дома ручной работы лучше всего подходят владельцам / строителям, которые умеют пользоваться инструментами, имеют хорошую физическую форму и обладают временем и терпением.

Бревенчатый дом

Бревенчатый дом — один из самых эстетичных домов для проживания. С хорошим фундаментом для защиты древесины и широким выступом для защиты от влаги бревенчатый дом очень прочен и может прослужить несколько поколений. Однако строительство бревенчатого дома требует навыков, требует очень много времени и немалых затрат.Кроме того, бревенчатые дома требуют большего ухода, чем дома из кирпича, винила или алюминия.

6) Stackwall

Система stackwall, также известная как кладка из дров, кругляк и конструкция из бревен, представляет собой строительную технику, при которой короткие бревна складываются бок о бок, как дрова, а промежутки между ними обычно заполняются изоляцией. а на концах цементный раствор. Сами концы бревен определяют ширину стены и открыты как для внутренних, так и для внешних поверхностей.Дома Stackwall с большей вероятностью будут построены владельцами / строителями, экономически и экологически сознательными.

Stackwall

Ключевые преимущества конструкции стеклопакетов — это экономичность, простота строительства, эффективность использования ресурсов и экологическая гармония. Стоимость строительства может быть значительно ниже, чем у стандартного деревянно-каркасного дома, в зависимости от того, сколько труда предоставляет собственник / застройщик и какие материалы используются. Основным недостатком этой системы является то, что она очень трудоемка и требует больше времени на строительство, чем обычный дом.

7) Соломенные тюки

При изготовлении соломенных тюков используются тюки соломы из пшеницы, овса, ячменя, ржи, риса и других зерен для строительства стен, которые затем покрываются штукатуркой. Этот метод был недавно возрожден как недорогая, экологически чистая альтернатива для строительства стен с высокой изоляцией. Существует два широко применяемых метода строительства с использованием тюков соломы: столб, балка и несущая способность. Дома из тюков соломы подходят для большинства рынков, но, как правило, их строят собственники / строители.

Тюки соломы

Экологически, экономически и с точки зрения эффективности домики для тюков соломы имеют много преимуществ. Солома — это натуральный, доступный и ежегодно возобновляемый строительный материал. Однако тщательное внимание к деталям во время и после строительства имеет решающее значение, чтобы избежать проблем с влажностью. Высокое содержание влаги в тюках может стать средой обитания для грибов и может привести к разложению стенового блока. Недавнее внедрение конструкции из тюков соломы не может быть легко принято должностными лицами строительных норм, гарантийными программами и отраслью страхования жилья.

8) Изготовленная древесина

Стеновые системы из искусственной древесины аналогичны традиционным деревянным каркасам с заменой изготовленных стоек на традиционные размерные деревянные стойки. Производимые шпильки включают двутавровую балку, шпильки с пальцевым соединением, клееные пиломатериалы (LSL) и пиломатериалы с параллельными прядями (PSL). Элементы LSL и PSL обычно используются для балок, колонн и перемычек. Двутавровые балки в основном используются в системах перекрытий, а шпильки с шипами имеют такие же структурные характеристики, как и размерная древесина.

Промышленная деревянная конструкция

Элементы LSL и PSL можно разрезать практически до любых размеров и любой длины. Изготовленный продукт имеет значительно большую прочность по сравнению с габаритным пиломатериалом. Элементы LSL могут быть заменены традиционными шипами; Члены PSL обычно не являются материалом шпильки. Шпильки с шарнирным соединением изготавливаются из коротких отрезков размерного материала, которые соединяются с помощью клея.

Основным преимуществом стеновых систем с использованием деревянных стоек является однородность материала, в результате чего стены получаются очень прямыми и не деформируются и не перекручиваются в будущем.Кроме того, LSL можно использовать в высоких стенах с такими же размерами и промежутками, как у габаритных пиломатериалов, но с возможностью выдерживать осевые нагрузки в сочетании с ветровыми нагрузками. Главный недостаток производимых деревянных стеновых систем — это стоимость. Шпильки могут быть в два раза дороже традиционных деревянных шпилек.

9) Земля

Конструкция земляной стены — это древняя форма строительства, включающая такие методы, как утрамбованная земля, сжатый земляной блок, саман, глыба и защита от земли. При использовании утрамбованной земли влажный грунт, смешанный с цементом, уплотняется в закрытой опалубке, аналогичной опалубке для монолитного бетона, и отверждается.Блоки из сжатого земли могут быть изготовлены на месте с использованием различных машин для изготовления блоков. Затем тот же грунт используется в растворе для скрепления блоков в стены. Основная цель земного строительства — это владельцы / строители, которые хотят получить удовольствие от строительства дома с использованием местных, перерабатываемых, недорогих материалов, которые менее вредны для окружающей среды.

Утрамбованные земляные конструкции

Основными преимуществами земляных конструкций являются тепловая масса и гигроскопичность.Толстая стена дома из утрамбованной земли делает его менее восприимчивым к воздействию экстремальных температур наружного воздуха. Земляные стены поглощают лишнюю влагу из воздуха и выпускают ее, когда ее недостаточно. Другие преимущества включают долговечность, меньшие требования к внешнему обслуживанию, отличную огнестойкость и звукоизоляцию, а также устойчивость к хищникам древесины, грибку и гниению. Однако конструкция земляной стены подходит не для всех климатических условий и мест. К тому же начальная стоимость дома из утрамбованного грунта выше, чем у стандартного каркасного дома.

Заключение

Прежде чем принимать решение об использовании альтернативной системы стен, необходимо провести исследование. Первый шаг — просмотреть полный отчет и другие публикации, чтобы лучше понять конкретную систему и некоторые альтернативы. Еще один шаг — посетить строительные площадки, где устанавливается альтернативная система, и поговорить с одним или несколькими строителями. Также важны отзывы домовладельцев. Интернет предлагает средства доступа к ценным источникам информации.Помимо веб-сайтов, поддерживаемых различными отраслевыми объединениями, некоторые сайты предлагают отзывы пользователей, которые описывают как положительный, так и отрицательный опыт.

4 года, 5 стен, 6 проектов: уроки пассивного дома на северо-западе

В этом документе, опубликованном в рамках 9-й ежегодной конференции по пассивным домам в Северной Америке на следующей неделе, рассказывается об эволюции конвертов для пассивных домов Hammer & Hand с деревянным каркасом на Тихоокеанском Северо-Западе. Опираясь на шесть проектов, построенных в Портленде и Сиэтле за последние четыре года, я исследую, как каждая из пяти стеновых сборок приближается к характеристикам, стоимости, землепользованию и долговечности.В тематических исследованиях также будет отражено движение Hammer & Hand к разработке деталей, которые более знакомы строительному сообществу и легко собираются, переходя от уникальной практики к общей. В их числе:

  1. Пассивный дом Courtland Place — забавная столярная головоломка с минимальным бюджетом
  2. Glasswood Commercial PH Retrofit — Реконструкция коммерческого здания пассивным домом
  3. Karuna House — витрина высокого дизайна, высокая производительность
  4. Пассивный дом «Кленовый лист» и «Пассивный дом Пьюджет» — переходите к стандартной практике
  5. Пассивный дом Pumpkin Ridge — «Давайте сделаем всю целлюлозу!»

Пять стеновых сборок

1.Courtland Place — пазл плотника с минимальным бюджетом

Приоритеты проекта: Этот личный проект Дэна Уитмора из Hammer & Hand был направлен на создание пассивного дома с небольшим бюджетом, с использованием легкодоступных материалов и сильных сторон строительной команды для реализации сложных столярных деталей.

Кортленд Плейс настенный монтаж:

Конструкция стены: Этот дом расположен на изолированной плите на уровне земли, при этом стена выступает консольно, чтобы соответствовать внешнему краю периметра пенополистирола и минимизировать тепловые мосты на пересечении фундаментной стены.Дэн использовал стенную ферму, внутренний шнур которой выдерживает структурную нагрузку и сдвиг здания. Как и ферма Ларсена, внешний шнур несет фасад здания и образует изоляционную полость.

Воздушный барьер: Панели, работающие на сдвиг (OSB) на внутренней стороне стенной фермы, образуют воздушный барьер всего здания, соединения панелей герметизированы лентой и герметиками. (Примечание: размещение воздушного барьера в этом незащищенном месте сделало его уязвимым для повреждений от людей. Хотя это позволило сэкономить на стоимости строительства, Дэн не рекомендует эту стратегию другим.)

Управление влажностью: Объем воды направляется на облицовку с помощью истинно вентилируемого дождевого экрана и WRB поверх высокопроницаемой внешней оболочки Homasote. Хотя диффузия может происходить в любом направлении, стена в основном представляет собой пар, открытый наружу.

Изоляция: Плотное стекловолокно толщиной 14 дюймов, выполняется за один проход.

Возможность адаптации: Этот настенный комплект легко адаптируется к конкретным требованиям к характеристикам любого конкретного проекта.Измените размер косынки, соединяющей один шнур с другим, чтобы изменить глубину изоляции.

Стоимость: Поскольку этот проект требовал очень низких затрат на квалифицированную рабочую силу (Дэн считал, что это личный проект), он был склонен к трудоемким решениям, а не к материалам средней и высокой стоимости, чтобы удовлетворить свои бюджетные цели. Для нашего типичного клиента такой баланс был бы неподходящим.

Использование земли: Хотя эта стена довольно толстая, выбор плотного стекловолокна вместо целлюлозы помог уменьшить толщину стены на 2 дюйма.В конце концов, стена оказывает умеренное влияние на площадь здания.

2. Glasswood — Реконструкция коммерческого здания под пассивный дом

Приоритеты проекта: Как модернизация коммерческой структуры, построенной более 100 лет назад, этот проект, как и Courtland Place выше, был для нас уникальным. Нашей целью было повторное использование и усиление существующей конструкции и получение сертификата пассивного дома на ограниченном участке (и, следовательно, с минимальным добавлением материала за пределами оригинальной стены).

Стена из стекловолокна в сборе:
Конструкция стены: Мы добавили срезанные панели снаружи и второстепенную внутреннюю каркасную стену для дополнительной изоляции. Чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, мы установили внешнюю гипсовую оболочку DensGlass поверх слоя жесткой внешней изоляции.

Воздушный барьер: Вторичный слой обшивки на внутренней стороне существующей стены, склеенный по всем краям панели, служит воздушным барьером. Он соединяется с одним и тем же материалом по всему полу и по потолку, образуя непрерывный воздушный барьер в центре стены.Этот слой воздушного барьера зажат между двумя стенами 2 × 4, каждая из которых изолирована целлюлозой высокой плотности. Внутренний слой 2 × 4 действует как служебная полость. Слой подвесного двигателя 2 × 4 является оригинальной стеной и служит структурой.

Управление влажностью: Наружный сайдинг Hardie справляется с объемной водой с помощью вентилируемой полости от дождя. В соответствии с рекомендациями Building Science Corporation мы использовали планки для обрешетки из дугласской пихты вместо пиломатериалов, обработанных под давлением, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и стоимость строительства.WRB представляет собой комбинацию системы Prosoco R-Guard на перфорированных отверстиях, интегрированную в мембрану VaporShield, установленную поверх DensGlass. Эта стена будет в основном высыхать изнутри, хотя она открыта наружу через более тонкий слой пенополистирола и вентилируемую полость экрана от дождя. Состояние внутренней влажности контролируется с помощью системы вентиляции, чтобы гарантировать, что пар не попадет в сборку из внутренних помещений.

Изоляция: 2-дюймовая внешняя изоляция из пенополистирола с 7-дюймовым слоем плотно упакованной целлюлозы в двух полостях стены.Это был компромисс. Первоначально мы планировали использовать двухдюймовый слой минеральной ваты высокой плотности, однако муниципалитет не удовлетворился их информацией о огнестойкости этого продукта.

Стоимость: Поскольку это было частью полной модернизации здания, которая включала приведение исторического здания в соответствие с коммерческими нормами, дополнительные расходы на достижение Пассивного дома были номинальными.

Использование земли: Из-за ограниченного пространства, 2 дюйма пенополистирола снаружи от существующей стены и 7 дюймов целлюлозы внутри стены сделали возможной работу пассивного дома без значительного увеличения площади здания.

3. Дом Каруна — высокий дизайн, высокопроизводительная витрина

Приоритеты проекта: Создание красивой и сложной конструкции в качестве пассивного дома.

Сборка стены Каруна:
Конструкция стены: Стандартная стена с рамой 2 × 6 интегрирована в более крупный стальной структурный каркас. Из-за требований к конструкции внешней штукатурной облицовки инженеру потребовалась деталь с Z-образной балкой для передачи нагрузки на 6 дюймов внешней полиизоизоляции.Эта сборка Z-балки распространяется и на участки, где дом облицован кедром.

Воздушный барьер: Наружная обшивка покрыта системой Prosoco R-Guard для создания воздушного барьера в доме.

Управление влажностью: Для обработки больших объемов воды используется комбинация облицовки из кедра и штукатурки с полостями для защиты от дождя. WRB представляет собой внешнюю изоляцию, облицованную фольгой, все швы проклеены лентой. Система Prosoco обеспечивает дополнительный слой защиты конструкции от воды.Мощность сушки зависит от внутренней части.

Изоляция: Полиизо, облицованное пленкой толщиной 6 дюймов, обволакивает здание. 5,5 дюймов плотно упакованной целлюлозы образует тепловой слой внутри полости стены размером 2 × 6.

Стоимость: Это не был бюджетный проект, хотя «вмешательство» Пассивного дома должно было быть рентабельным. В конце концов, создание дома в качестве пассивного дома стоит менее 2% от бюджета проекта.

Землепользование: Площадь дома не вызывала беспокойства.При этом толщина стенок умеренная.

4. Кленовый лист и Пьюджет — переходите к стандартной практике

Приоритеты проекта (ов): Использовать стандартные материалы и устоявшуюся торговую практику при строительстве рентабельных стеновых систем пассивного дома.

Монтаж стен из кленового листа:

Сборка стены Puget:
Конструкция стены: Для обоих проектов мы использовали каркасную стену 2 × 8, чтобы создать более толстую полость стены без дополнительных трудозатрат, связанных с установкой стены с двойными стойками.

Воздушный барьер: Структурная обшивка, герметичная по краям панелей, образует воздушный барьер в доме. Благодаря полевому опыту мы перешли на жидкий герметик Просоко вместо ленты.

Управление влажностью: В стеновых системах обоих домов мы установили сайдинг из фиброцемента над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. Мембрана устанавливает WRB поверх жесткой внешней изоляции. На внешнем слое обшивки конструкция защищает вторичный слой WRB. В Puget Passive House мы установили этот вторичный WRB с помощью Prosoco R-Guard.Из-за меньшего воздействия и бюджетных ограничений мы использовали ZIP Sheathing с интегрированным WRB для установки вторичного WRB в пассивном доме Maple Leaf. Наружная жесткая изоляция (полиизо с бумажной облицовкой) имеет паронепроницаемое покрытие, поэтому пар может выходить в вентилируемую полость от дождя или внутрь здания.

Изоляция: Наружная изоляция из полиизо с бумажной облицовкой покрывает каждое здание (3 дюйма у Пьюджета и 4 дюйма у Кленового листа). Плотная изоляция из стекловолокна 7,25 дюйма образует дополнительный тепловой слой внутри полости каркаса в стене.

Стоимость: Дополнительные затраты на внешнюю изоляцию и, следовательно, на длинные крепежные детали, необходимые для сборки сайдинга, были умеренными. Время сборки сборки и, следовательно, затраты на рабочую силу точно соответствуют стандартной конструкции.

Land Use: Благодаря более высокому показателю R-value внешнего полиизо, эти сборки уменьшили на несколько ценных дюймов толщину стен и площадь основания здания, что является важной «победой» в их городских условиях.

5.Тыквенный хребет — «Давайте сделаем целлюлозу!»

Приоритет проекта: Для стены пассивного дома Pumpkin Ridge мы намеревались выполнить пакет энергоизоляции с низким уровнем воплощения, отчасти чтобы компенсировать GWP-воздействие пенополистирола, необходимого для фундамента (необходимого для работы в условиях наклонной площадки). Мы также стремились удерживать расходы на достаточно низком уровне, чтобы сэкономленные клиентом счета за коммунальные услуги могли покрыть любые дополнительные ипотечные услуги из-за этих затрат на строительство с высокими эксплуатационными характеристиками.

Сборка стены Pumpkin Ridge:
Конструкция стены: Мы использовали стандартный каркас стены 2 × 6 с стропильной системой Ларсена с двутавровыми балками.Для внешнего слоя обшивки используется ДВП Agepan.

Воздушный барьер: Воздушный барьер легко устанавливается в слое обшивки с жидкой мембраной на швах.

Управление влажностью: Объемная вода регулируется с помощью внешней облицовки из кедра над вентилируемой полостью от дождя толщиной 3/4 дюйма. WRB представляет собой пропитанную воском оболочку Agepan. Как открытая диффузионная стенка на основе целлюлозы, пар может легко покидать сборку в любом направлении.

Изоляция: В общей сложности 15 дюймов выдувной целлюлозы в полости фермы Ларсена 9,5 дюйма и внутреннем отсеке стоек 5,5 дюйма, здание может похвастаться очень прочной тепловой оболочкой с низким энергопотреблением.

Стоимость: Простота установки комбинации двутавровых балок и Agepan (и более низкие затраты на рабочую силу) уменьшила потенциальную сложность применения фермы Ларсена и материальные затраты на двутавровую балку и Agepan.

Землепользование: Землепользование не представляло проблемы из-за большого участка, на котором можно было построить толстую стену.

Краткое описание стеновых конструкций по подходу

Воздушный барьер
  1. Листовой материал с лентой: Glasswood, Courtland Place
  2. Листы из фанеры или OSB с жидкой мембраной на швах: Pumpkin Ridge, Maple Leaf
  3. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget
Управление влажностью — навалом
  1. Жидкая мембрана, наносимая сплошным слоем: Karuna, Puget
  2. Жидкая мембрана на перфорированных отверстиях со встроенной мембраной WRB: Glasswood, Courtland Place
  3. Лист пропитанный хороший (Agepan) с жидкой мембраной на перфорированных отверстиях: Pumpkin Ridge
Изоляция
  1. Заполнение полости целлюлозы внешней пеной: Glasswood, Karuna
  2. Плотное стекловолокно с внешней пеной: Puget, Maple Leaf
  3. Ферма Ларсена из целлюлозы: Pumpkin Ridge
  4. Стеновая ферма из плотного выдувного стекловолокна: Courtland Place

Заключение: предпочтения клиента, ограничения сайта, возможность сборки

Когда мы размышляем о наших подходах к этим различным стеновым сборкам, становится ясно, что основной движущей силой при принятии решений по проектированию и строительству Hammer & Hand по-прежнему являются предпочтения клиентов и ограничения площадки.Однако возможность наращивания с точки зрения времени, денег и устойчивости всегда будет важным фактором и может быть самым важным для других.

Если клиент предпочитает здание с наименьшей возможной воплощенной энергией, то внешние фермы Ларсена с каркасным каркасом, TJI, обшивка Agepan и выдувная целлюлозная изоляция являются фантастическим решением.

Если, однако, проект расположен на компактном участке и сталкивается с ограничениями по зонированию, то более эффективные и, следовательно, более тонкие варианты внешней изоляции (например, полиизоцианурат) становятся лучшим выбором.

Возможность сборки каждой из этих стеновых секций может отличаться от одного практикующего специалиста к другому. Важно провести параметрический анализ всех вышеперечисленных факторов, включая климат, чтобы определить, какая сборка стен лучше всего подходит для каждого проекта. Сила стандарта энергоэффективности здания, основанного на характеристиках, заключается в том, что он позволяет проектировщику / архитектору и строителю свободно оценивать оптимизацию сборки с учетом всех этих факторов.