Как построить устойчивый дом?
Как построить огнеустойчивый дом?

Этой статьей мы начинаем серию раздела «Как построить устойчивый дом?». Прежде всего, необходимо сказать о возможных природных стихиях, которые природа может обрушить на современное жилище. Одна из них – это огонь, но также это может быть и вода, ветер, землетрясения, град, оползни и другие немаловажные факторы влияющие на устойчивость дома.

Возникновение пожаров

Как построить огнестойкий дом - возгорание сухостояВ статье мы опустим тему возникновения пожаров в результате деятельности человека внутри жилища. Так как на эту тему существует множество информации, норм и правил, которые регламентируют использование различных огнестойких материалов, а также приспособлений служащих защитой на пути распространения огня или исключающих его возникновение. В данный момент мы поговорим об устойчивости к пожарам, которые все чаще возникают в различных частях нашего Земного шара. Источниками этого явления могут быть, как природные влияния так и воздействие извне. Обычно этому предшествуют некоторые факторы, способствующие возникновению огня на открытой местности. Основным из них является засуха, возникающая в результате отсутствия природных осадков. Также это может быть несколько факторов, совпавших по времени и обуславливающих возникновение данного явления.

Что же касательно жилого дома и других придомовых строений, которые могут быть подвержены воздействию огня. Необходимо определится как именно и при каких условиях на жилой дом может быть оказано данное воздействие. Начнем с того, что зачастую вызванные пожары природного характера распространяются горением сухостоя и другой растительности, которые высыхая Как построить огнестойкий дом - пожары возле городастановятся слишком горючими. При этом одномоментно, в короткий промежуток времени на данной территории, выделяется большое количество тепла. В это же время ветер разносит горючие частицы – такие как ветки, листья и другие материалы на большие расстояния создавая новые очаги возгорания. Таким образом, если говорить о строениях, они подвергаются высоким температурам в короткий промежуток времени и небольшим зачинщикам огня, разносимых на расстояния.

Огнестойкость строительных конструкций и материалов

Пожалуй, начнем со второго источника возникновения пожаров и как этому противостоять. Разносимые ветром горящие частицы сами по себе быть источником огня не могут, имея небольшие размеры. При этом вызывать возгорание легковоспламеняющихся предметов вполне могут. Учитывая отсутствие сухостоя на территориях жилой застройки, следует искать легковоспламеняющиеся предметы на самих конструкциях зданий. Так как знаменитую фразу «Устойчивость здания характеризуется устойчивостью ее наиболее слабой конструкции» еще никто не отменял, при чем это выражение касается не только пожарной безопасности, а и сейсмоустойчивости, о чем мы поговорим в отдельной статье «Как построить сейсмоустойчивый дом». Одним из первых на пути распространения ветром горящих частиц становится кровля дома. Зачастую которая и является наиболее слабой конструкцией в плане пожарной устойчивости. Часто кровли выполнены из легко воспламеняемых битумных материалов. И если в остальных своих свойствах битумные материалы порой превосходят свои аналоги, то в данном случае проигрывают. Это не говорит о том, что битумные покрытия запрещено использовать, а необходимо взять во внимание окружающую местность, учитывая данный фактор при выборе материала.

Как построить огнестойкий дом - горение битумной кровлиЧто же касается первого воздействия, резкого поднятия температуры за короткий промежуток времени. Как говорили выше, если кровли из битумных материалов подвержены возгоранию от малых источников огня, то от больших и подавно. А вот что является следующей возможной мишенью, которую следует исключать? Использование деревянных ограждающих конструкций. Самовозгорание древесины происходит при достижении 330-400˚С, а при более длительном воздействии и при более низких температурах. Выше мы определились, что горение сухостоя происходит быстро и если покрытие крыши выполнено из негорючих материалов, то вызвать самовозгорание внутренних несущих деревянных конструкций сложно. Поэтому в некоторых штатах Америки стали использовать газобетонные блоки в качестве ограждающего материала. Конечно выполнение такого рода конструкций и узлов связи с основным каркасом несет определенные сложности в производстве. Поэтому возникает резонный вопрос, почему бы не объединить в единое целое несущие конструкции с ограждающими. Таким образом решив одномоментно несколько задач и упростить конструкцию до однослойной стены, выполнив ее из газобетонных блоков. Конечно необходимо учитывать увеличение массы всей конструкции из-за большей плотности материала и увеличении толщины стен. При этом получая намного более лучшие характеристики не только в плане огнестойкости, а и других не менее важных факторах, о которых пойдет речь в следующих статьях данной серии «Как построить устойчивый дом?».

Остекление
Теплый монтаж окна. Что это такое на самом деле?

Теплый монтаж окна – что это такое? При чем в данном случае это касается не только металлопластиковых окон, а и деревянных. На просторах интернета в большинстве случаев Вы встретите описание устройства многослойной конструкции. Касательно каркасных домов, где толщина стен варьируется от 10 до 25 см – это действительно единственный вариант. Для создания эффекта теплого монтажа, в данном варианте, используется пароизоляционная мембрана с внутренней стороны, полиуретановая пена в уровне рамы окна и гидроизоляционная мембрана с наружной стороны. Также наружная мембрана выполняет роль и ветрозащиты. Действительно такой вариант придает большей герметичности и выполняет защиту выше упоминаемой пены от внешних воздействий. Но если оценить такой способ монтажа со стороны увеличения тепло сопротивления, то выполнение вышеперечисленных мероприятий не вносит никакого вклада в повышение сопротивления данного узла. Это лишь придает стойкости теплоизоляционному материалу и значительно увеличивает срок службы. Поэтому такой способ можно назвать – правильный монтаж окна.

 

Теплый монтаж окна

Что же можно сделать, чтобы действительно увеличить тепло сопротивление узла примыкания оконной рамы? Об этом далее и пойдет речь. Прежде всего необходимо определить наиболее слабое звено в этом узле. Казалось бы, монтажная пена, теплосберегающая оконная рама с тройным остеклением, пластик, винил или стекловолокно с большим количеством камер – что может в этом случае выступать в роли слабого звена? И таковое имеется, почему-то все забывают об оконном откосе, который выполнен из каменных материалов, имеет достаточно хорошую теплопроводность и толщина стены в данном месте равна толщине оконной рамы. В последнее время стали обращать на эти места примыкания и утеплять откосы, что действительно значительно повышает уровень теплосбережения. Есть только один нюанс в этом деле, толщина утеплителя равна немногим более пространства заполняемого полиуретановой пеной. И зачастую в этом месте есть возможность установить пенополистирол не более 3см толщиной. Конечно, с усовершенствованием оконных теплосберегающих конструкций встает разумный вопрос – как улучшить место примыкания оконной рамы до уровня соответствующего новым материалам.

 

Теплый монтаж окна - уменьшение проема
Рисунок №1

Технология теплого монтажа металлопластиковых окон

Технология теплой установки окон заключается в дополнительном утеплении откоса, использовав

при этом утеплитель большей толщины. Для того чтобы это выполнить, необходимо уменьшить общую ширину заказываемого окна, учитывая не только зазор на монтажную пену. И если в стандартном варианте на откос помещался утеплитель 3см, то теперь можно будет использовать 5см, как на внутренний, так и на наружный

Теплый монтаж окна - утепление откоса
Рисунок №2

откос. Предварительно необходимо по периметру и на ширину оконного профиля выполнить приклеивание экструдированного пенопласта на клей-пену, как показано на Рисунке№1. Затем можно монтировать привычным способом окно на монтажную пену. Таким образом появляется дополнительное место для крепления пенопласта толщиной 5см на откос, как показано на Рисунке№2. И самое интересное в этом моменте, что при использовании экструдированного пенопласта отпадает необходимость в дополнительных пароизоляционных и гидроизоляционных лентах. Так как экструдированный пенопласт обладает нулевой гигроскопичностью, т.е. не пропускает ни пар ни влагу. А для того чтобы исключить продувание ветром достаточно после отделки откоса пройтись полиуретановым герметиком стык

между оконной рамой и пенопластом, как внутри так и снаружи.

 

Теплый монтаж подставочного профиля

Теплый монтаж окна - утепление подоконника
Рисунок №3

Все вышесказанное касается боковых и верхней части примыкания окна. Как выполнить что-то схожее снизу, на что окно устанавливается? Ход операций схожий, но имеет некоторые нюансы. Окно общепринято монтируется на подставочный профиль, к которому примыкает с внутренней стороны подоконник, а снаружи отлив. Место под подоконником и отливом предстоит утеплить. По аналогии с предыдущим вариантом, только на всю плоскость подоконного пространства необходимо приклеить на клей-пену экструдированный пенопласт толщиной 3см, как показано на Рисунке№3. Затем в месте опирания подставочного профиля вырезать отверстия диаметром равным полипропиленовой трубы приобретенной заранее. Основным несущим элементом будут выступать куски полипропиленовой трубки, высотой 3см равной толщине пенопласта, которые установлены в заранее вырезанные отверстия. Таким образом вся нижняя часть подоконного пространства будет закрыта от мостиков холода. И подоконная доска, так и отлив будут опираться на слой утеплителя. Второй вариант более простой и в тоже время более затратный – приобрести теплый подставочный профиль увеличенной высоты. За счет этого оконная рама, как привычно, вместе с подставочным профилем монтируется прямо на каменное основание и после этого выполняется дополнительное утепление под внутренней подоконной доской и наружным отливом.

 

Из всего вышесказанного можно сделать общее заключение: действительно теплым монтажем окна может являться метод, который увеличивает теплосопротивление примыкающих конструкций и защищает монтажную пену от влаги и продувания ветром.