No kā sastāv paneļu māja? Karkasa paneļu mājas – vai mums vajadzētu aizņemties kanādiešu pieredzi? Mēs būvējam modernus mājokļus ar savām rokām

Liels panelis sauc par ēkām, kas samontētas no saliekamiem liela izmēra plakaniem sienu, griestu, pārklājumu un citu konstrukciju elementiem. Saliekamajām konstrukcijām ir paaugstināta rūpnīcas gatavība - pabeigtas ārējās un iekšējās virsmas, iebūvēti logi un durvis.

Pēc ēkas konstruktīvās shēmas ir: bezkarkasa, ar garenvirziena un šķērsvirziena nesošajām sienām un karkasu.

Ēku celtniecība no lielajiem paneļiem var būtiski paaugstināt rūpnieciskās būvniecības pakāpi un darba ražīgumu, samazināt būvniecības izmaksas un samazināt ēku būvniecības laiku.

Lielpaneļu dzīvojamās ēkas, kurā ārējās un iekšējās sienas, griesti un starpsienas ir izgatavotas no saliekamiem palielinātiem elementiem, ir dažādas dizaina shēmas: bez rāmja un ar iekšējais rāmis.


Lielpaneļu mājās sanitārie mezgli pašlaik tiek montēti gatavu kabīņu veidā, kas aprīkotas ar visām ierīcēm. Sanitārās kabīnes tiek ražotas saliekamo māju celtniecības uzņēmumos un tiek piegādātas būvlaukumos uzstādīšanai sagatavotā veidā.

Jumta segumi lielpaneļu dzīvojamās un sabiedriskās ēkās parasti tiek sakārtoti kombinētu jumtu veidā, kas nav bēniņi.

Tiek sauktas ēkas, kurās telpiski nemainīgas šūnas (telpas) veido sienu un griestu paneļi bez rāmja.

Bezrāmju ēkas sastāv no mazāka skaita saliekamo elementu, ir viegli uzstādāmi un galvenokārt tiek izmantoti masveida mājokļu celtniecībā. Šajās ēkās ārējās un iekšējās stepes uztver visas esošās slodzes.

Bezrāmju lielpaneļu mājas būvēt ar trim garenvirziena nesošajām sienām; ar šķērseniskām nesošajām starpsienām, kas uzstādītas ar nelielu pakāpienu viena no otras; ar šķērseniskām nesošajām starpsienām, kas uzstādītas ar lielu pakāpienu.

Bezrāmju ēka ar pārseguma plātņu garenisko (a) un šķērsvirziena (b) atbalstu

Bezrāmju ēkas sastāv no mazāka skaita saliekamo elementu un ir viegli uzstādāmas un galvenokārt tiek izmantotas masveida mājokļu celtniecībā. Šajās ēkās ārējās un iekšējās sienas uztver visas slodzes, kas iedarbojas uz ēku. Telpisko stingrību un stabilitāti nodrošina sienu un grīdas paneļu starpsavienojums.


Bezrāmju lielpaneļu ēku strukturālās shēmas: a - ar trim gareniskām nesošajām sienām; b - ar gareniskām un šķērseniskām nesošajām sienām; c - ar šķērseniskām nesošajām starpsienām

Tajā pašā laikā grīdas plātņu atbalstam ir četras konstruktīvas iespējas: uz garenvirziena nesošajām sienām; pa kontūru (uz garenvirziena un šķērssienām); uz iekšējām šķērssienām; uz iekšējām šķērssienām; no trim pusēm (uz gareniskā nesēja un iekšējā šķērsvirziena).

Šādas ēkas raksturo šādas dizaina shēmas.

Ar šauru nesošo šķērssienu soli. Ēkas sienas ir šķērseniskas un gala - nesošas. Ārsienas no viena slāņa vai trīsslāņu paneļiem. Iekšējās sienas no dzelzsbetona paneļiem 120…160 mm biezas. Griesti - masīvas dzelzsbetona plātnes 120 mm biezumā.

Ar lielu nesošo šķērssienu soli Iekšējās šķērssienas, gultnis no vienas rindas vai lentes grieztiem paneļiem. Starpsienas - ģipšbetona biezums 80 mm. Griesti - masīvas dzelzsbetona plātnes 160 mm biezas vai daudzdobu plātnes 220 mm biezas.


Ar jauktu nesošo šķērssienu soli. Ārsienas - pašnesošas no vienas rindas grieztiem paneļiem. Griesti - cietas dzelzsbetona plātnes ar biezumu 120 ... 160 mm, kas šaurās šūnās tiek atbalstītas pa kontūru, platās šūnās - no divām pusēm.


Bezrāmju lielpaneļu ēku konstrukciju shēmas: ar šauru (a), ar lielu (b) un ar jauktu nesošo šķērssienu soli (c); 1 - nesošie ārējie paneļi; 2 - tas pats, šķērsenisko sienu paneļi; 3 - grīdas plātnes; 4 pašnesošie ārējie paneļi; 5 - gultņu starpsiena; 6 - grīdas plātnes


Lielpaneļu mājas ar trim gareniskām nesošajām sienām- divi ārējie, viens iekšējais. Šādu māju ārsienu paneļi ir izgatavoti no trīsslāņu smagā betona ar izolāciju vai vienslāņa relatīvi izturīga vieglā vai šūnbetona. Ar daudzslāņu konstrukciju ārpusē tiek ieklāts dzelzsbetons ar biezumu 30-50 mm - siltumizolācijas slānis, kas izgatavots no minerālvates plāksnēm, putu betona vai citiem viegliem materiāliem; no iekšpuses - apdares slānis. Šāda paneļa kopējais biezums ir 200-250 mm. Vieglbetona paneļu biezums ir atkarīgs no to stiprības, tilpuma blīvuma un siltumvadītspējas.

Šāda veida māju iekšējai garensienai tiek izmantoti masīvi dzelzsbetona paneļi viena stāva augstumā un 120 līdz 180 mm biezumā.

Starpstāvu griesti šajā gadījumā ir balstīti uz ārējām un iekšējām nesošajām sienām. Grīdās ir uzstādītas starpsienas; starpsienu paneļi šādās mājās ir pašnesoši un izgatavoti no ģipša-sārņu betona vai citiem materiāliem.


Lielpaneļu māju ar nesošajām sienām strukturālās shēmas: a - garenvirzienā, b - šķērsvirzienā; 1 - ārējie nesošo sienu paneļi, 2 - iekšējie nesošo sienu paneļi, grīdas paneļi, 4 - ārējie pašnesošie paneļi, 5 - iekšējās nesošās šķērssienas (starpsienas)

Lielpaneļu mājas ar šķērseniskām nesošajām starpsienām būtībā ir visi galvenie elementi: šķērseniskās starpsienas, iekšējās gareniskās un ārējās sienas. Grīdas paneļiem šajās mājās ir balsti no visām četrām pusēm. Ārējo sienu paneļi tiek uzskatīti par pašnesošiem. Tie daudz neatšķiras no ārējiem paneļiem mājās ar gareniskām nesošajām sienām, tie ir izgatavoti no tiem pašiem materiāliem un tiem ir vienādi izmēri. Tomēr, tā kā tie ir mazāk noslogoti, ir iespējams samazināt to svaru, izmantojot mazāk izturīgus un vieglākus materiālus, un tādējādi palielināt izmēru.

Starpsienu paneļi šādās mājās ir izgatavoti no smaga betona. Paneļa biezums no 120 līdz 180 mm. Betona vietā tiek izmantoti arī vibroķieģeļu paneļi. Iekšējā gareniskā siena ir būvēta no tiem pašiem paneļiem.

Grīdas paneļi mājās ar šķērseniskām nesošajām starpsienām tiek izgatavoti telpas izmērā ar biezumu 100-130 mm. Tie ir izgatavoti no cieta smaga betona.

Karkasa paneļu ēkas atšķirībā no lielpaneļiem, tiem papildus sienu paneļiem un starpsienām, kāpņu kāpnēm, balkoniem un grīdas plātnēm ir arī karkasa elementi, kas uztver uz ēku iedarbojošos spēkus. Karkasu veido kolonnas un šķērsstieņi, kas balstās uz tiem griestu līmenī, pa kuriem tiek ieklāti grīdas segumi vai griestu paneļi.


Ēkas konstrukciju shēma ar nepilnu karkasu: 1 - nesošās sienas panelis, 2 - kolonna, 3 - šķērsstienis, 4 - sanitārā kabīne, 5 - stāva panelis, 6 - jumts apvienots ar mansarda stāvu, 7 - balkona plāksne, 8 - kāpnes

Ēkai var būt nepilnīgs karkass, kad kolonnas atrodas tikai pa iekšējām asīm, un šķērsstieņi tiek likti ne tikai starp kolonnām, bet arī starp kolonnām un ārsienām. Ar pilnu rāmi ārsienu paneļi kalpo tikai kā žogs, jo rāmja elementi uz tiem nebalstās. Ir iespējams arī sakārtot rāmi bez šķērsstieņiem. Tad grīdas paneļi balstās tieši uz kolonnām.


Karkasa paneļu ēku strukturālās shēmas: a - ar šķērsstieņu izvietojumu šķērsvirzienā; b - ar šķērsstieņu garenisko izvietojumu; 1 - 1 - kolonnas; 2 - šķērsstieņi, kas novietoti pāri ēkai; 3 - aizkaru sienu paneļi; 4 - gar ēku novietoti šķērsstieņi

Karkasa paneļu ēkās funkcijas ir skaidri nodalītas starp nesošajiem un norobežojošajiem elementiem. Tas ļauj jebkura stāvu skaita ēkās izmantot vieglus eņģes paneļus. Šādām ēkām visizplatītākā un raksturīgākā ir konstrukcijas shēma ar šķērsstieņu izvietojumu.

Karkasa ēku sienas ir paneļi no vieglā vai šūnbetona ar biezumu 250 - 300 mm. Sienas, kas izgatavotas no šādiem paneļiem, ir statiski eņģes un ar divu rindu griezumu. Pēc atrašanās vietas sienā paneļus izšķir:

  • Josta(pagrabs, starpstāvs, parapets) 3 - 6 m garš un 0,9 - 2,1 m augsts;
  • Peristaltika 0,3 - 1,8 m platums un 1,2 - 2,7 m augsts;
  • stūris

Šādu ēku karkass ir daudzpakāpju rāmis, kas spēj absorbēt vertikālās un horizontālās slodzes. Mūsdienu karkasa paneļu ēkas saskaņā ar statisko darbu tiek sauktas par saitēm. Kolonnas un šķērsstieņi tajās uztver tikai vertikālās slodzes, bet savienojumi - horizontālās (vēja) slodzes.


Karkasa paneļu mājas konstruktīvā shēma: 1 - karkasa dzelzsbetona šķērsstienis; 2 - starplogu paneļi-ieliktņi; 3 - starpposma josta; 4 - ventilācijas iekārtu izgriezums; 5 - iekšējā divstāvu dzelzsbetona kolonna; 6 - dzelzsbetona pārseguma plāksne; 7 - sienas panelis; 8 - sienas plāksne; 9 - dzelzsbetona bedres gredzens; 10 - betona sienas bloks; 11 - dzelzsbetona pagrabs; 12 - bedres dzelzsbetona apakšējā plāksne; 13 - ārējā divstāvu dzelzsbetona kolonna; 14 - plēnes bloki

Telpisko stingrību nodrošina:

  • Rāmja elementu stingra konjugācija mezglos;
  • Ar kolonnām un griestiem saistītu stingrāku sienu uzstādīšana (katra stāva līmenī);
  • Salīmēto un sienu plātņu ieklāšana starp ēkas kolonnām;
  • Šuvju blīvēšana starp grīdas plātnēm;
  • Savienojumu izkārtojums starp kāpņu telpu sienām un lifta šahtas ar ēkas karkasu.


Elementi, kas nodrošina karkasa paneļu ēkas telpisko stingrību: 1 - mezglu stingra saskarne; 2 - stingrākas sienas; 3 - sienas plāksnes; 4 - savienotas plāksnes; 5 - monolītās šuves; 6 - kāpņu telpas sienas; 7 - lifta šahtas sienas

Saliekamo ēku elementus savienojošo tērauda detaļu (saišu) izturība ir atkarīga no to izturības pret koroziju, ko nodrošina:

Ievietojot stiprinājumus sienas iekšējā daļā, kas ir mazāk pakļauta sasalšanai un mitrumam;

Aizsargpārklājumu (polimēru, krāsu, izsmidzinātu) izmantošana metinātām šuvēm;

Savienojumu blīvēšana, izolācija un iegulšana, izņemot noplūdes, kondensāciju un citas koroziju izraisošas ietekmes;

Karkasa paneļu ēkas tiek plaši izmantotas sabiedrisko ēku celtniecībā. Tiem ir raksturīgas divas konstrukcijas shēmas - ar šķērsstieņu šķērsvirziena un garenvirziena izvietojumu.

AT rāmis
paneļu ēkas
slodzes, kas uz tām iedarbojas, uztver rāmja šķērsstieņi un statīvi, un paneļi visbiežāk veic tikai norobežojošās funkcijas. Ir šādas dizaina shēmas: ar pilnu šķērsenisko rāmi; ar pilnu garenisko rāmi; ar telpisku rāmi; ar nepabeigtu šķērsenisko karkasu un nesošajām ārsienām; ar grīdas plātņu atbalstu četros stūros tieši uz kolonnām; ar plātnēm, kas balstās uz ārējiem paneļiem un uz diviem statīviem gar iekšējo rindu. Šīs shēmas ir īpaši efektīvas sabiedriskām ēkām.

Karkasa paneļu ēkās uz tām iedarbojošās slodzes uztver karkasa šķērsstieņi un statīvi, un paneļi visbiežāk pilda tikai norobežojošās funkcijas.


Karkasa paneļu ēku strukturālās shēmas: a - ar pilnu šķērsenisko karkasu; b - ar pilnu garenisko rāmi; c - ar telpisku rāmi; g - ar nepabeigtu šķērsenisko rāmi un nesošajām ārsienām; e - ar grīdas plātņu atbalstu četros stūros tieši uz kolonnām (bez siju versija); e - ar paneļiem, kas balstās uz ārējiem paneļiem un uz diviem statīviem gar iekšējo rindu, sistēma bez šķērsām ar nepabeigtu rāmi


Karkasa paneļu ēkas strukturālā shēma: a - vispārīgā shēma; 1 - plaukts; 2 - šķērsstienis; 3 - grīdas panelis; 4 - sienas panelis; 5 - logu panelis; 6 - starpsienu ģipša paneļi; b- detaļa ārējo sienu paneļu stiprināšanai pie griestiem

Saliekamā betona karkasa elementi ietver kolonnas taisnstūra sekcija ar viena vai divu stāvu augstumu ar vienu konsoli ārējai rindai un divām konsolēm vidējai rindai; šķērsstieņi tee sekcija ar vienu vai diviem plauktiem grīdas plātņu un kāpņu kāpņu atbalstam; grīdas plātnes(vairākas dobas vai cietas), kas sastāv no starpkolonnām (savienota), pie sienas ar rievām kolonnām un parastajām plātnēm 1200, 1500 mm platumā.

Kolonnu savienojumu veidi: a - sfērisks; plakana bezmetāla; 1 - sfēriska betona virsma; 2 - stiegrojuma stieņu izlaidumi; 3 - dokstacijas nišas; 4 - grope skavas uzstādīšanai; 5 - java vai smalkgraudains betons; 6 - centrēšanas betona dzega; 7 - stiegrojuma izvadu metināšana

Šķērsstieņa-kolonnas savienojuma mezgls: 1 - kolonna; 2 - iegultā daļa; 3 savienojošā sloksne; 4 - šķērsstienis; 5 - cementa java

Rāmja elementu savienošanu pārī, kas tiek veikta uz balsta, sauc par mezglu. Mezglā ietilpst:

kolonnas savienojums: kolonna tiek atbalstīta caur betona galviņu izvirzījumiem, metinot armatūras izvadus un monolītu savienojumu;

šķērsstieņa atbalsts kolonnas konsolē: uz konsoles virsmas tie tiek fiksēti, metinot iestrādātās detaļas, augšpusē - ar tērauda plāksni, kas piemetināta pie kolonnas un šķērsstieņa iestrādātajām daļām, pēc tam šuves tiek noslēgtas ar javu;

grīdas plātnes atbalsts uz šķērsstieņa: uzliktās plāksnes uz šķērsstieņu plauktiem ir savstarpēji savienotas ar tērauda saitēm, spraugas starp tām ir noslēgtas ar javu.

Ir šādas karkasa sistēmas: karkasa, rāmja savienojuma, savienojuma.

rāmju sistēma sastāv no kolonnām, kas ar tām stingri savienotas ar griestu sijām, kas atrodas savstarpēji perpendikulāros virzienos un veido stingru konstrukcijas sistēmu.

Rāmja stiprinājuma sistēmās karkasa elementu kopdarbs tiek panākts, pārdalot tajā karkasu un vertikālo sienu saišu (diafragmu) līdzdalības daļu. Diafragmas sienas atrodas visā ēkas augstumā, stingri nostiprinātas pamatos un ar blakus esošajām kolonnām.

Tie ir novietoti virzienā, kas ir perpendikulārs rāmju virzienam, un to plaknē. Attālums starp sasienamajām sienām parasti tiek pieņemts 24-30 m. Šīs sistēmas tiek izmantotas sabiedrisko ēku projektēšanā līdz 12 stāviem ar vienotiem konstrukcijas un plānošanas režģiem 6 x 6 un 6 x 3 m.

Daudzstāvu sabiedriskām ēkām sakaru sistēmas karkasi ar telpiskiem savienojošiem elementiem sienu veidā vai telpiski elementi, kas ir stingri savienoti viens ar otru leņķī, iet pa visu ēkas augstumu, veidojot tā saukto stingrības kodolu. Šie telpiski savienotie stiprinājumi ir nostiprināti pamatos un savienoti ar griestiem, veidojot pa stāvam horizontālus savienojumus-diafragmas (diskus), kas uztver uz sienām pārnestās horizontālās (vēja) slodzes. Telpiskos savienojuma elementus parasti novieto augstceltņu centrālajā daļā.

Karkasa paneļu ēku telpisko stingrību nodrošina: stingra karkasa elementu konjugācija mezglos; stingrības sienu uzstādīšana; līmēto un sienu plātņu ieklāšana starp ēkas kolonnām; šuvju blīvēšana starp grīdas plātnēm; kāpņu telpu sienu un liftu šahtu savienojumu izvietojums ar ēkas karkasu.

Saliekamā betona rāmja elementi ietver vienstāvu vai divstāvu kolonnas taisnstūra sekcija ar konsolēm šķērsstieņu atbalstam, šķērsstieņi tējas sekcija ar plauktiem grīdas plātņu un kāpņu kāpņu atbalstam, grīdas plātnes.

Dzelzsbetona karkasa vienības ietver:

- kolonnu savienojumi, kas tiek veiktas caur betona izvirzījumiem uz galvām, kam seko stiegrojuma izvadu metināšana un savienojuma iestrādāšana ar betonu;

šķērsstieņa atbalsts uz kolonnas konsoles ar šķērsstieņa nostiprināšanu apakšējā daļā, metinot iestrādātās daļas, un augšējā zonā - ar tērauda plāksni, kas savieno iestrādātos šķērsstieņus un kolonnas konsoli, kam seko savienojuma iestrādāšana;

grīdas plātņu atbalsts uz šķērsstieņa metinot iestrādātās detaļas un iestrādājot šuves starp plāksnēm.


Saliekamā dzelzsbetona karkasa mezgli: a - savienojums pirms kolonnu uzstādīšanas; b - tas pats, pēc kolonnu uzstādīšanas; in - šķērsstieņa savienošana pārī ar kolonnu; g - grīdas plātņu atbalsts uz šķērsstieņa; 1 - kolonna; 2 - veidgabalu atbrīvošanas; 3 - betona dzega; 4 - tērauda skava; 5 - savienojuma blīvēšana ar javu; 6 - slēptās kolonnas konsole; 7, 8 - iegultās daļas; 9 - tērauda oderējums; 10 - šķērsstienis; 11 - grīdas plātnes; 12 - starpkolonnu (saistīta) plāksne; 13 - tērauda savienojums stiprinājuma plāksnēm

Karkasa ēku sienas — lentes griešanas eņģes paneļi pēc atrašanās vietas izceļas kā josta (pagrabs, starpstāvs, parapets), siena, stūris.

Karkasa paneļu ēku telpisko stingrību nodrošina:

- stingra rāmja elementu konjugācija (mezglos);

- ar kolonnām un griestiem saistīto stinguma diafragmu uzstādīšana;

— līmēto un sienas plātņu ieklāšana starp karkasa kolonnām;

- šuvju blīvēšana starp grīdas plātnēm.

Karkasa ēku sienas ir vieglā vai šūnbetona paneļi 250-300 mm biezi, 3-6 m gari un 0,9-2,1 m augsti; parietāls 0,3-1,8 m plats un 1,2-2,7 m augsts; stūrisārējiem un iekšējiem stūriem.

Sienu paneļi var būt pašnesoša un eņģes. Paneļi tiek atbalstīti uz griestiem vai uz ārējās gareniskās šķērsstieņa. Sienu paneļi tiek piestiprināti pie kolonnas, izmantojot tērauda elementus, kas piemetināti iegultajām daļām.

Ārsienu paneļi bezrāmju ēkās var būt:- viens slānis no vieglā betona ar biezumu 300 ... 350 mm;

trīsslāņu 350 ... 400 mm biezs ar iekšējo un ārējo betona slāni un izolāciju iekšpusē;

slāņains 160 mm biezs ar iekšējo rāmi, kas izgatavots no koka stieņiem, no abām pusēm apšūts ar azbestcementa loksnēm un no iekšpuses izolēts ar liešanas putām


Ārsienu paneļi: a - vienslāņa; b - trīsslāņu; c - slāņains; 1 - nesējslānis (iekšējais); 2 - elastīgi savienojumi; 3 - montāžas cilpa; 4 - izolācija; 5 - dekoratīvais apdares slānis; 6 - rāmja stieņi; 7 - azbestcementa apvalka loksnes; 8 - alumīnija profili, kas piestiprināti ar skrūvēm

Viena slāņa sienas panelis: 1 - ārējais dekoratīvais (aizsargājošais) slānis; 2 - pastiprinošs būris; 3 - efektīva izolācija; 4 - apkures panelis; 5 - iekšējais apdares slānis; 6 - montāžas cilpa

Divslāņu sienas panelis no vieglbetona: 1 - iestrādātas detaļas radiatoru nostiprināšanai; 2 - iegultās daļas; 3- montāžas cilpas; 4 - rāmis; 5 - nesējslānis; 6 - apdares slānis; 7 - noteka; 8 - palodze; 9 - rupjgraudains (siltumu izolējošs) betons

Svarīgs posms lielpaneļu ēku projektēšanā ir sienu griešanas sistēmas izvēle, kas ir atkarīga no konstrukcijas shēmas, uzstādīšanas apstākļiem, ēkas veida un tās izmēriem.


Shēmas ārsienu griešanai uz paneļa: a - horizontāli vienai telpai; b - tas pats, divām istabām; c - tas pats, sloksne; g - vertikāls; d - tas pats, sloksne

Horizontālo dalījuma shēmu (att. a, b, c) veido vienstāva paneļi vienas telpas (ar vienu logu), divu istabu un sloksnes (no lentes vidukļa un sienu paneļiem). Vertikālā shēma veidota no paneļiem divos stāvos (Zīm. d, e): ar vienu logu katrā stāvā un divstāvu sienu paneļu un starpstāvu lentu paneļu sloksni. Inženierbūvē sienu griešanas horizontālā shēma ir kļuvusi plaši izplatīta.

Konkrētas projektēšanas shēmas pieņemšana ir atkarīga no projektējamās ēkas veida, tās stāvu skaita un citiem faktoriem. Tātad lielpaneļu dzīvojamās ēkas parasti tiek projektētas bez rāmja. Salīdzinot ar karkasa mājām, šīs mājas ļauj samazināt saliekamo elementu standarta izmēru skaitu, samazināt metāla patēriņu, vienkāršot uzstādīšanas procesu, samazināt darbaspēka izmaksas, izvairīties no izvirzītu elementu (kolonnu un šķērsstieņu) parādīšanās telpu interjerā u.c. Taču karkasa ēkām ir mazāks materiālu patēriņš salīdzinājumā ar bezkarkasa ēkām uz 1 m2 dzīvojamās platības, lielāka ēkas stingrība un stabilitāte, kas ir īpaši svarīgi augstceltnēm. Šīs shēmas ir īpaši efektīvas sabiedriskām ēkām.

Lai nodrošinātu būvkonstrukciju stingrību un stabilitāti, ārsienu paneļi ir savienoti savā starpā, kā arī ar iekšsienu paneļiem. Savienojumi tiek veidoti dažādos veidos. Visplašāk izmantotie savienojumi ir stiegrojuma saites-kronšteini, kas tiek ievietoti stiegrojuma cilpveida izvadu atverēs pie blakus esošajiem paneļiem. Lai nodrošinātu stingrību, šādi savienojumi ir monolīti ar betonu. Šādi savienojumi ir uzstādīti vertikālā savienojuma augšējā un apakšējā daļā.

Vēl viena savienojuma iespēja ir tērauda plāksnes, kas piemetinātas pie blakus esošo paneļu iegultajām daļām. Šādi savienojumi ir arī monolīti ar betonu.

Āra paneļu savienošana pārī, t.i., savienojot paneļus savā starpā un ar griestiem, veiciet:
skavas, ievietoti blakus esošo paneļu stiegrojuma cilpas izvadu atverēs, krustojumā tie ir uzstādīti augšā un apakšā;

metināti pārklājumi blakus esošo paneļu iegulto daļu savienošana;

formas slēdzenes, kas beidzas ar "izciļņu" vai "ligzdu", kas ļauj uzstādīt paneļus bez pagaidu fiksācijas ar statņiem.


Ārējo paneļu savienojumi ar saitēm-kronšteiniem (a), b - ar tērauda pārklājumiem metināšanai; 1 - iekšējās sienas panelis, 2 - eņģes armatūras izvadi, 3 - breketes, 4 - ārsienu paneļi, 5 - iegultās daļas, 6 - paliktņi, kas piemetināti pie iestrādātajām daļām; 7- "ligzda-slēdzene"; 8 - slēdzene "ar ligzdu un izciļņu"; 9 - "izciļņa bloķēšana"

Ārsienu savienojumi sadalīts horizontālajā un vertikālajā.

Vertikālās locītavas pēc plombu veida ir: slēgtas; atvērts. Tiem ir "akas" forma, ko veido blakus esošo paneļu malas un piepilda ar monolītu betonu.

Vertikālās locītavas atkarībā no izbeigšanas veida ir šādi:

slēgts no ārpuses noslēgts ar cementa javu, blīvējuma mastiku, elastīgo blīvi, un no iekšpuses - ar jumta materiāla slāni, izolācijas paketi un monolītā betona slāni;

atvērts ar hidroizolācijas lenti, kas izvada mitrumu no savienojuma dobuma, un tādu blīvējumu no iekšpuses, kā slēgtās šuvēs.

Vertikālie savienojumi atbilstoši paneļu savstarpējai savienošanai un dizaina shēma sadalīts elastīgs un stingrs (monolīts).


Ārsienu paneļu vertikālo monolītu stiegrotu savienojumu konstrukcijas: a - trīsslāņu; b - viena slāņa keramzītbetons; 1- blīvējuma mastika (hermētiķis); 2 - blīve no gernīta vai poroizola; 3 - oderējums no minerālvates plāksnēm, kas ietītas polietilēna plēvē, vai oderējums no putuplasta; 4 - skavas ar diametru 12 mm; 5 - pastiprinošās cilpas; 6 - enkurs ar diametru 12 mm; 7 - smagais betons MI50

Ierīcē elastīga locītava paneļus savieno, izmantojot tērauda saites, kas piemetinātas pie savienoto elementu iegultajām daļām. Iekšējās šķērssienas sienas panelis ieiet ceturkšņu veidotajā rievā līdz 50 mm dziļumam. Paneļi ir savienoti ar pārklājuma palīdzību, kas izgatavots no sloksnes tērauda, ​​kas piemetināts pie paneļu iestrādātajām daļām. Lai noblīvētu savienojumu, tās šaurajā spraugā ievieto hernīta blīvējuma auklu uz līmes vai poroizola uz mastikas. No ārpuses savienojums ir pārklāts ar īpašu mastiku - tiokola hermētiķi. Lai izolētu no mitruma iekļūšanas no savienojuma iekšpuses, uz bitumena mastikas tiek pielīmēta viena hidroizola vai jumta materiāla slāņa vertikāla sloksne. Vertikālā savienojuma aka ir piepildīta ar smago betonu.

Paneļu vertikālā elastīgā savienojuma konstrukcija: 1 - tērauda plāksne; 2 - iegultās daļas; 3 - smagais betons; 4 - termiskais ieliktnis; 5 - hidroizola vai jumta materiāla sloksne; 6 - gernīts vai poroizols; 7 - java vai hermētiķis

trūkums elastīgas locītavas ir tērauda saišu un iegulto daļu korozijas iespēja. Šādi stiprinājumi ir kaļami un ne vienmēr nodrošina savienojošo paneļu ilgstošu savienojuma darbību un tāpēc nevar novērst savienojuma plaisāšanu. Tas ir tāpēc, ka metināšanas laikā karsējot, iestrādātā daļa it kā atdalās no betona, kurā tā tika iestrādāta ražošanas laikā. Atmosfēras vai kondensāta mitrums, kas iekļūst spraugā, iznīcina iestrādātās daļas apakšējo virsmu.

Uzticamāki darbībā ir stingras monolītās locītavas. Savienojuma stiprība starp savienotajiem elementiem tiek nodrošināta, iestrādājot savienojošo tērauda stiegrojumu ar betonu. Viena slāņa sienu paneļu monolīts savienojums tiek veikts ar cilpveida stiegrojuma izvadiem, kas savienoti ar kronšteiniem, kas izgatavoti no apaļa tērauda ar diametru 12 mm. Starp monolītā savienojuma zonu un blīvējumu veidojas vertikāls gaisa dobums, kas kalpo kā drenāžas kanāls, kas novada šuvē nonākošo ūdeni un izlaiž to ārā pamatnes līmenī.


Iekšējo sienu un starpsienu paneļu vertikālie savienojumi: a-e - nesošo paneļu savienojumi savā starpā un ar ārsienu; g - nenesošo starpsienu savienojums ar sienas paneli; 1 un 2 - šķērsenisko un garenisko iekšējo sienu paneļi; 3- starpsienu panelis; 4-betona iegulšana; 5 - sadursmju rievojumi; 6-elastīgie paliktņi; 7 - risinājums; c - ārējās sienas panelis

Tādējādi galvenais trūkums elastīgi lokāmi savienojumi ir: neuzticams ilgstošs savienoto paneļu darbs. Tas negarantē savienojumu no plaisām; iegulto detaļu korozijas iespējamība, kas var attīstīties ne tikai mitruma iekļūšanas rezultātā caur šuvju plaisām vai caur betona porām, bet arī tēraudam atrodoties rasas punkta zonā; metināšanas laikā augstas temperatūras ietekmē iestrādātās rūpnīcas daļas apakšējā plakne var atdalīties no paneļa betona un, paliekot nekontrolētai uzstādīšanas laikā, laika gaitā rūsēt.

Šajā ziņā uzticamāki ir vienslāņu un trīsslāņu paneļu stingrās monolītās šuves, kas aizsargā savienojumu no plaisām un izslēdz korozijas attīstību. Ar šādu dokstaciju paneļa augšējā zonā stiegrojuma cilpas ir savienotas, metinot ar kronšteiniem (vai taisniem pārklājumiem), un savienojums ir monolīts.

Savienojumu ieteicams iegult pēc augšējā stāva paneļa uzstādīšanas uz montāžas klipiem vai betona dzegas no sienu paneļu korpusa. Sienas paneļa apakšējai daļai jābūt novadītai zem iegulšanas līmeņa vismaz par 20 mm.

Saliekamo sienu monolītās (a - c) un platformas-monolītās (d - f) šuves: a, d - ārējās trīsslāņu sienas ar elastīgiem savienojumiem; b, e - iekšējās sienas ar divpusēju grīdas plātņu atbalstu; c, e ¾ tas pats, ar vienpusēju atbalstu

Saliekamās grīdas plātnes ar monolītām šuvēm ieteicams savienot ar metinātām vai cilpveida stiegrojuma saitēm, kas nodrošina nepārtrauktību.

Lietus mitruma iekļūšana horizontālajā šuvē notiek caur šuvē esošā šķīduma kapilāriem. Atšķirībā no vecajiem šuvju projektiem, šobrīd horizontālajā šuvē tiek ierīkota lietus barjera. Šuves slīpajā daļā risinājumu pārtrauc gaisa sprauga, kas novērš mitruma kapilāru iekļūšanu. Šuves blīvējumu barjeras augšējā daļā nodrošina poroisol lentes slānis, kas pielīmēts ar izolāciju.

Visām iegultajām daļām un papildu savienojuma elementiem (līstes, kronšteini utt.) jābūt rūpnīcas pretkorozijas aizsardzībai (aizsardzībai tieši uz vietas).

Monolīts vertikālais savienojums: a - vertikālais savienojums; b - tas pats, ar sasilšanas iepakojumu; 1 - ārējais keramzītbetona panelis; 2 - enkurs ar diametru 12 mm; 3 - drenāžas kanāls; 4 - poroizol žņaugs; 5 - hermētiķis; 6 - blīve; 7 - skavas; 8 - betons; 9 - iekšējais gultņu panelis no dzelzsbetona; 10 - cilpa; 11 - minerālvates iepakojums


Horizontālās locītavas ir pretlietus ķemme. Šādu savienojumu ūdens-gaisa necaurlaidību nodrošina blīvējuma mastika, blīves no gernīta vai poroizola un izolācijas ieliktnis no minerālvates plāksnēm.


Ārsienu horizontālie (a), vertikālie slēgtie (b) un atvērtie (c) savienojumi: 1 - ārsienu panelis; 2 - aizsargpārklājums (cementa java vai polimēru sastāvs); 3 - blīvējuma mastika; 4 - augšējā stāva panelis; 5 - blīve no gernita vai tvaika barjeras; 6 - šķīduma slānis; 7 - starpstāvu pārklāšanās; 8 - izolācijas pakete no minerālvates vai putupolistirola; 9 - jumta materiāla slānis; 10 - monolīts betons; 11 - iekšējās sienas panelis; 12 - ūdens atdalīšanas lente; 13 - dekompresijas dobums; 14 - ūdens griešanas lente, sastiprināta ar priekšautu; 15 - cinkots priekšauts ar ūdensizturīgu ķemmi vismaz 80 mm augstumā


Saskarnes iekšējo sienu paneļi tiek veiktas, metinot tērauda plāksnes pie iegultajām daļām.

Iekšējās sienas izmanto horizontālus savienojumus platforma tipa, ar sienu paneļiem, kas balstās uz griestiem gar javas slāni, un kontaktpersona tipa ar paneļiem, kas balstās uz ventilācijas iekārtas izvirzījumiem.


Horizontālo savienojumu veidi starp nesošajiem paneļiem: a - platforma; b - zobains; c - kontakts uz attālajām konsolēm; g - kontaktligzda

Platformas savienojums, kuras iezīme ir griestu balsts uz pusi no šķērsenisko sienu paneļu biezuma, t.i., pakāpeniska spēku pārnešana, kurā spēki no paneļa uz paneli tiek pārnesti caur grīdas plātņu nesošajām daļām;

robaina locītava, kas attēlo platformas tipa savienojuma modifikāciju, nodrošina dziļāku atbalstu grīdas plātnēm, kuras, tāpat kā dīgļa aste, balstās uz visu sienas paneļa platumu, un spēki no paneļa uz paneli tiek pārnesti caur atbalsta daļām. grīdas plātnes;

kontakta savienojums (konsole) ar atbalstu uz tālvadības pultīm un tiešu spēku pārnešanu no paneļa uz paneli;

kontaktligzdas savienojums ar paneļu atbalstu arī pēc tiešas spēku pārnešanas no paneļa uz paneli un griestu balsta caur konsolēm vai ribām (pirkstiem), kas izvirzītas no pašām plāksnēm un sakrautas ligzdās, kas speciāli atstātas šķērseniskajos paneļos.

Platformas savienojums ir visvieglāk izpildāms un diezgan uzticams, ja paneļu māju augstums ir 25 stāvu robežās.

Platformas savienojums ieteicams kā pamata risinājums paneļu sienām ar abpusēju pārseguma plātņu balstu, kā arī ar vienpusēju plātņu atbalstu līdz dziļumam vismaz 0,75 no sienas biezuma. Horizontālo javas šuvju biezumu ieteicams noteikt, pamatojoties uz saliekamo konstrukciju izgatavošanas un uzstādīšanas precizitātes aprēķinu. Ja precizitātes aprēķins netiek veikts, tad javas šuvju biezumu ieteicams iestatīt vienādu ar 20 mm; atstarpes izmērs starp grīdas plātņu galiem tiek ņemts vismaz 20 mm.

Augšējo javas savienojumu ieteicams sakārtot grīdas plātņu augšējās virsmas līmenī. Kad augšējais savienojums atrodas zem plākšņu augšējās virsmas, ir jānodrošina javas ieklāšanas šuvē kvalitātes kontrole.

Atbalstot grīdas plātnes uz konsoles sienu pagarinājumiem vai izmantojot plātņu konsoles izvirzījumus (“pirkstus”), ieteicams izmantot kontaktsavienojumu. Saskares šuvēs grīdas plātnes var balstīt uz sienām bez javas (sausas). Šajā gadījumā, lai nodrošinātu skaņas izolāciju, dobums starp plātņu galiem un sienām jāaizpilda ar javu un jāparedz armatūras saites, kas saliekamo grīdu pārvērš horizontālā stingrības diafragmā.


Iekšējo sienu paneļu kontaktsavienojumi: I-ar grīdu atbalstu uz sienu konsolēm: a-horizontālais savienojums uz javas atrodas virs grīdu līmeņa; b - savienojums caur monolītu serdi; in - savienojums uz šķīduma grīdu apakšas līmenī; в' - tas pats, savienojumu zonā starp griestiem caur sienas paneļa caurumiem;

II - kontaktligzdas savienojums; III - kontaktu savienojumi uz pirkstiem (betons vai tērauds): a - caur monolītā betona serdi; b - caur javas savienojumu grīdu apakšas līmenī; c - caur monolītu betona serdi ar grīdas paneļu atbalstu ar pirkstiem, kas izgatavoti no tērauda šortiem; 1-cementa java; 2 - monolīts betons; 3 - pastiprinošie izvadi; 4 - skaņu necaurlaidīgi paliktņi: 5-tērauda paliktnis; 6-caurumi sienas panelī; 7-dzelzsbetona "pirksts"; 8 tērauda "pirksts"


Karkasa paneļu ēku sienu savienojumi: A - horizontāls savienojums; B - sienas paneļa stiprinājums pie jostas paneļa; B - tas pats, jostasvieta līdz rāmja kolonnai; G - vertikālais savienojums. 1 - cokola panelis; 2 - tas pats, josta; 3 - tas pats, parietāls; 4 - vienāds, leņķisks; 5 - stiprinājums; 6 - iegultās daļas; 7 - aizsargpārklājums, 8 - hermētiķis; 9 - blīvējuma blīve; 10 - cementa java; 11 - tērauda oderējums; 12 - stiprinājuma āķis

Sienu paneļu projektētā stāvokļa precizitāti (līdzinājums, vertikāle utt.) platformas savienojumos nodrošina vertikālās stiprinājuma skrūves. Tie atrodas gar paneļu augšējām atbalsta virsmām un ievada atbilstošos caurumus pārklājošo paneļu apakšējās virsmās. Pieskrūvējot un iztaisnojot, sienas panelis tiek nogādāts projektētajā pozīcijā, pēc tam platformas savienojuma augšējā horizontālā šuve ir cieši piepildīta ar javu. Pacelšanas cilpu vietā un sienu paneļu starpgrīdas savienojumiem bieži tiek izmantotas skrūves-fiksatori.

kontakta locītava ieteicams izmantot, atbalstot grīdas plātnes uz konsoles sienu pagarinājumiem vai ar plātņu konsoles izvirzījumu (“pirkstu”) palīdzību. Saskares šuvēs grīdas plātnes var balstīt uz sienām bez javas (sausas). Šajā gadījumā, lai nodrošinātu skaņas izolāciju, dobums starp plātņu galiem un sienām jāaizpilda ar javu un jāparedz armatūras saites, kas saliekamo grīdu pārvērš horizontālā stingrības diafragmā.



Saliekamo sienu kontaktsavienojumi ar atbalstu grīdas plātnēm: a - c - "pirksti"; d - e - sienas konsoles

Horizontālos savienojumus, kuros spiedes slodzes tiek pārnestas caur divu vai vairāku veidu sekcijām, sauc par kombinētiem.

Kombinācijā platforma-monolīta krustojumā vertikālā slodze tiek pārnesta caur grīdas plātņu un betona atbalsta sekcijām, iestrādājot savienojuma dobumu starp grīdas plātņu galiem. Izmantojot platformas-monolītu savienojumu, saliekamās grīdas plātnes var veidot kā vienlaidu. Lai nodrošinātu grīdas plātņu nepārtrauktību, ir nepieciešams tās savienot savā starpā uz balstiem ar metinātām vai cilpas saitēm, kuru šķērsgriezumu nosaka aprēķini.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu betona aizpildījumu starp pārseguma plātņu galiem pie platformas-monolītā savienojuma, ieteicams, lai atstarpes biezums plātnes augšpusē būtu vismaz 40 mm, bet plātņu apakšā. - 20 mm. Ja spraugas biezums ir mazāks par 40 mm, savienojumu ieteicams aprēķināt kā platformas savienojumu.

Monolītā savienojuma dobums visā sienas garumā var būt nepārtraukts vai pārtraukts. Intermitējošā shēma tiek izmantota grīdas plātņu punktveida atbalstam uz sienām (ar atbalsta "pirkstu" palīdzību). Platformas-monolīta savienojuma gadījumā virs un zem grīdas plātnes ir nepieciešams sakārtot horizontālās javas šuves.

Monolītā šuves konstruktīvajam risinājumam jānodrošina tā uzticama pildīšana ar betona maisījumu, arī pie negatīvām gaisa temperatūrām. Monolītā šuves betona stiprība tiek piešķirta saskaņā ar aprēķinu.

Kombinācijā kontaktu platforma krustojumā vertikālā slodze tiek pārnesta caur divām atbalsta platformām: kontaktu (sienas paneļa tiešā atbalsta vietā caur javas savienojumu) un platformu (caur grīdas plātņu atbalsta sekcijām). Saskares-platformas savienojumu ieteicams izmantot galvenokārt grīdas plātņu vienpusējai atbalstam uz sienām (10. att.). Javas šuvju biezumu ieteicams noteikt tāpat kā šuves platformas savienojumā.

Horizontālo savienojumu projektēšanas pakāpes ieteicams piešķirt pēc spēka iedarbības aprēķina, bet ne zemākas: 50. pakāpe - uzstādīšanas apstākļiem pie pozitīvas temperatūras, 100. pakāpe - uzstādīšanas apstākļiem pie negatīvām temperatūrām. Monolītā horizontālā savienojuma spiedes stiprības betona klasi ieteicams noteikt ne zemāku par atbilstošo sienu paneļu betona klasi.

Bīdes spēkus paneļu sienu horizontālajos savienojumos būvniecības laikā neseismiskās zonās ieteicams ņemt berzes spēku pretestības dēļ.

Bīdes spēkus paneļu sienu vertikālajos savienojumos ieteicams ņemt vienā no šiem veidiem:

  • betona vai dzelzsbetona dībeļi, kas izveidoti, iestrādājot savienojuma dobumu ar betonu;
  • bezatslēgas savienojumi betonā iestrādātu stiegrojuma izvadu veidā no paneļiem;
  • iegultās daļas, kas sametinātas kopā, noenkurotas paneļu korpusā.

Shēmas bīdes spēku uztveršanai paneļu sienu vertikālajā savienojumā: a, b - dībeļi; in - monolītās pastiprinošās saites; g - iegulto detaļu metināšana; 1 - metināts pastiprinošs savienojums; 2 - tas pats, cilpa; 3 - spilventiņš, kas metināts uz iegultajām daļām

Ir iespējams kombinēts bīdes spēku uztveršanas veids, piemēram, ar betona dībeļiem un grīdas plātnēm.

Atslēgas ieteicams veidot trapecveida formā. Atslēgas dziļumam ieteicams būt vismaz 20 mm, un drupināšanas platformas slīpuma leņķis pret virzienu, kas ir perpendikulārs bīdes plaknei, nav lielāks par 30 °. Ieteicamais minimālais izmērs savienojuma plaknē, caur kuru tiek iestrādāts savienojums, ir vismaz 80 mm. Betona blīvēšana savienojuma vietā jāparedz ar dziļo vibratoru.


Paneļu sienu vertikālo savienojumu veidi: a - plakana; b - profilēts bezatslēgas; iekšā - profilēta atslēga; 1 - skaņas izolācijas blīve; 2 - risinājums; 3 - betona iestrādāšana savienojumā

Bezatslēgas savienojumos bīdes spēkus uztver ar metinātām vai cilpveida saitēm, kas iestrādātas betonā vertikālās savienojuma dobumā. Bezatslēgas savienojumiem ir nepieciešams palielināts (salīdzinājumā ar atslēgām savienojumiem) stiegrojuma tērauda patēriņš.

Paneļu metinātos savienojumus uz iestrādātajām daļām var izmantot sienu savienojumos vietās ar skarbu un aukstu klimatu, lai samazinātu vai novērstu monolītu darbu būvlaukumā. Ārsienu savienojuma vietās ar iekšējiem, metinātajiem paneļu savienojumiem uz iestrādātajām daļām jāatrodas ārpus zonas, kur iespējama mitruma kondensāta veidošanās temperatūras atšķirību dēļ visā sienas biezumā.

Savienojumi. Lielpaneļu ēkās, lai absorbētu spēkus, kas darbojas horizontālo stingrības diafragmu plaknē, saliekamās dzelzsbetona pārseguma plātnes un pārklājumus ieteicams savstarpēji savienot ar vismaz divām saitēm katrā pusē. Attālums starp saitēm ir ieteicams ņemt ne vairāk kā 3,0 m Nepieciešamā obligāciju sadaļa tiek noteikta ar aprēķinu. Saišu šķērsgriezumu ieteicams ņemt tā, lai tie nodrošinātu vismaz šādu vērtību stiepes spēku uztveri:

pieslēgumiem, kas izvietoti pārsegumos visā būves garumā, izvērsti plānā, - 15 kN (1,5 tf) uz 1 m no ēkas platuma;

pieslēgumiem, kas izvietoti stāvos, kas ir perpendikulāri ēkas garumam, kas paplašināts plānojuma ziņā, kā arī kompaktas formas ēku savienojumiem, - 10 kN (1 tf) uz 1 m no ēkas garuma.


Savienojumu izkārtojums lielpaneļu ēkā: 1 - starp ārējo un iekšējo sienu paneļiem; 2 - vienādas, gareniskās ārējās nesošās sienas; 3 - gareniskās iekšējās sienas; 4 - vienādas, šķērseniskās un gareniskās iekšējās sienas; 5 - vienādas, ārējās sienas un grīdas plātnes; 6 - starp grīdas plātnēm visā ēkas garumā; 7 - tas pats, visā ēkas garumā

Saliekamo plātņu vertikālajās malās ieteicams izveidot atslēgu savienojumus, kas iztur plātņu savstarpēju pārvietošanos pāri un gar savienojumu. Bīdes spēkus pārseguma plātņu savienojuma vietās, kas balstās uz nesošajām sienām, var uztvert bez dībeļu un breketu uzstādīšanas, ja pārseguma plātņu savienojuma ar sienām projektiskais risinājums nodrošina to savienojumu darbu berzes spēku ietekmē.

Nesošo sienu paneļu vertikālajos savienojumos ir ieteicams nodrošināt atslēgu savienojumus un metāla horizontālās saites. Ārsienu betona un dzelzsbetona paneļus ieteicams savienot vismaz divos līmeņos (grīdas augšpusē un apakšā) ar iekšējām konstrukcijām, kas paredzētas, lai izturētu atdalīšanas spēkus viena stāva augstumā vismaz 10 kN ( 1 tf) uz 1 m no ārsienas garuma gar fasādi.

Ar pašbloķējošiem ārsienu un iekšējo sienu savienojumiem, piemēram, "baldžu astes" tipa savienojumiem, savienojumus var nodrošināt tikai vienā pārklāšanās līmenī, un minimālā savienojuma spēka vērtība jāsamazina uz pusi.

Sienu paneļus, kas atrodas vienā plaknē, var savienot tikai ar saitēm augšpusē. Saites šķērsgriezumu ieteicams piešķirt vismaz 50 kN (5 tf) stiepes spēka uztverei. Ja ir savienojumi starp sienu paneļiem, kas atrodas viens virs otra, kā arī bīdes savienojumi starp sienu paneļiem un grīdas plātnēm, horizontālos savienojumus vertikālajos savienojumos var neparedzēt, ja tie nav nepieciešami aprēķinos.

sienās, kurām saskaņā ar aprēķinu caur vertikālu stiegrojumu nepieciešams absorbēt stiepes spēkus, kas rodas, sienai saliekot savā plaknē;

nodrošināt ēkas noturību pret progresīvu iznīcināšanu, ja ar citiem pasākumiem neizdodas lokalizēt iznīcināšanu no avārijas speciālajām slodzēm (skatīt 2.1. punktu). Šajā gadījumā ir ieteicams piešķirt sienu paneļu vertikālos savienojumus horizontālajos savienojumos (starpstāvu savienojumi), pamatojoties uz stāvokli, kādā tie uztver stiepes spēkus no sienas paneļa un uz tā balstīto grīdas plātņu svara, ieskaitot slodzi no grīda un starpsienas. Kā šādus savienojumus, kā likums, ieteicams izmantot detaļas paneļu pacelšanai;

nesošajās paneļu sienās, kurām perpendikulāra virziena betona sienas tieši nepieguļ.

Saliekamo elementu savienojumus ieteicams projektēt šādā veidā: metinātas stiegrojuma izejas vai iegultās daļas; armatūras cilpas izvadi, kas iestrādāti betonā, savienoti bez metināšanas; pieskrūvētie savienojumi. Savienojumi jānovieto tā, lai tie netraucētu kvalitatīviem monolītiem savienojumiem.

Tērauda savienojumi un iegultās daļas ir jāaizsargā no uguns un korozijas. Ugunsdrošībai jānodrošina šuvju stiprība uz laiku, kas vienāds ar nepieciešamo konstrukcijas ugunsizturību, kuras savieno ar projektētiem savienojumiem.

Paneļu sienu horizontālajiem savienojumiem jānodrošina spēku pārnešana no ekscentriskās saspiešanas no sienas plaknes, kā arī no lieces un bīdes sienas plaknē. Atkarībā no grīdu atbalsta rakstura izšķir šādus horizontālo savienojumu veidus: platformas, monolītas, kontakta un kombinētas. Platformas savienojumā spiedes vertikālā slodze tiek pārnesta caur grīdas plātņu atbalsta sekcijām un diviem horizontālajiem javas savienojumiem. Monolītā šuvē spiedes slodze tiek pārnesta caur monolītā betona (javas) slāni, kas ieklāts dobumā starp grīdas plātņu galiem. Saskares savienojumā spiedes slodze tiek pārnesta tieši caur javas savienojumu vai elastīgo blīvi starp saliekamo sienas elementu sadursmēm.

Kas ir nākotnes panelis?

Ir vispāratzīts, ka paneļu mājas ir lētākais un nekvalitatīvākais mājoklis. Taču tehnoloģijas nestāv uz vietas, un jaunas sērijas paneļu mājas bieži vien kvalitātes un izskata ziņā nav zemākas par monolītajām ēkām. Vietnes www.irn.ru redaktori nolēma atspēkot izplatītākos mītus par saliekamajām mājām, kā arī noskaidrot, kas tās ir - nākotnes paneļu mājas.

Stereotipos iesprostoti

Nesen vietnē IRN.RU notika tiešsaistes balsojums, kura laikā lasītājiem tika lūgts atzīmēt paneļu māju pozitīvās īpašības. Nav pārsteidzoši, ka galvenās atbildes bija lielais būvniecības ātrums (45,8%) un zemās izmaksas (40,5%). Pārējās priekšrocības (piemēram, dažādi izkārtojumi, arhitektūras formas utt.), Pēc www.irn.ru lasītāju domām, paneļu mājām nav raksturīgas - kopumā tās ieguva mazāk nekā 15% balsu.

Visbiežāk paneļu mājām tiek pieskaitīti tādi trūkumi kā vienveidība, nepievilcīgs izskats, plānošanas risinājumu vienmuļība un zemas kvalitātes īpašības, piemēram, trokšņa un siltumizolācijas ziņā. Pēc ekspertu domām, tas nebūt nav tā. "Visi šie mīti ir saistīti ar vecās sērijas paneļu mājām, un tiem nav nekāda sakara ar mūsdienu mājokļu celtniecību," saka Staņislavs Šmeļevs, Patriot-Engineering CJSC (daļa no uzņēmumu grupas Inteko, pārvalda māju celtniecības rūpnīcas) izpilddirektors. Patriotu grupa). "Neskatoties uz to, daudzi patiešām turpina dzīvot stereotipu varā un piedēvē nebūtiskus trūkumus jaunajiem industriālajiem mājokļiem."

Pēc varas iestāžu pieprasījuma

No 1. septembra Maskavas varas iestādes pasūtīs celtniecībai tikai jaunas progresīvās sērijas mājas. Komerciālajā attīstībā, kā cer pilsētas vadība, progresīvajiem seriāliem vajadzētu arī izspiest vecos. Uz to tiecas arī Maskavas apgabals un citi reģioni. Starp prasībām jaunajai sērijai ir mikrorajonu plānošanas iespēja reizi ceturksnī, fasāžu un arhitektonisko formu daudzveidība, dzīvokļu plānojuma mainīgums, energoefektivitāte, pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Pēc BEST-Novostroy direktoru padomes priekšsēdētājas Irinas Dobrokhotovas teiktā, aptuveni 10 māju būves rūpnīcas jau ir iesniegušas jaunas paneļu sērijas apstiprināšanai iestādēm. Dažus no tiem jau ir apstiprinājusi Maskavas Arhitektūras padome. Starp tiem ir Inteko, Glavmosstroy, DSK No. 1, DSK Grad un GVSU-Center, atzīmē Marija Litiņecka, Metrium Group izpilddirektore.

Pirmās bezdelīgas

Pēc ekspertu domām, pat starp paneļu māju sērijām, kas jau sen pastāv tirgū, ir diezgan progresīvas. Saskaņā ar Marijas Litiņeckas teikto, tie ietver P-44T/K, P-3M/MK, I-155MK, EvroPa. “Uzlabotās sērijas paneļu mājas Jaunajā Vatutinku centrālajā dzīvojamajā kompleksā mums ražo DSK-3, viens no galvaspilsētas mājokļu būvniecības līderiem,” stāsta Aleksandrs Zubets, Novye Vatutinki LLC ģenerāldirektors. - Tsentralny mikrorajona pirmajā un otrajā posmā dzīvojamajā kompleksā Novye Vatutinki tika uzceltas P-3M sērijas mājas, kuras izceļas ar raksturīgo noapaļoto balkonu formu un tumšo telpu klātbūtni trīs un četrās telpās. -istabu dzīvokļi. Un mikrorajona trešajā posmā jau tiek būvētas citas sērijas - P-44T un P-111M.

Centrālais mikrorajons dzīvojamajā kompleksā "New Vatutinki", sērija P-3M. Avots: New Vatutinki LLC

Tomēr jaunākā sērija būs vēl progresīvāka. To vidū, piemēram, ir jaunā DOMMOS paneļu korpusu sistēma, ko nesen laida klajā GVSU centrs. No šīm mājām tiek būvēts Gosudarev Dom dzīvojamais komplekss (attīstītājs - Granel), kā arī jauns projekts Mitino, kuru GVSU Center īsteno kopīgi ar Capital Group.

“Mūsu Maskavas māju rūpnīcā (DSK-Nr. 7) mēs plānojam strādāt saskaņā ar industriālo sistēmu, ko izstrādāja BRT RUS arhitektu birojs (daļa no INTECO uzņēmumu grupas) un apstiprināja INTECO padomes sēdē. Maskavas arhitektūras padome,” stāsta Staņislavs Šmeļevs. – Šī sistēma atbilst mūsdienu pilsētvides prasībām un ļauj uzbūvēt jebkuru ēku pēc “Lego” principa, tajā skaitā sociālās infrastruktūras objektus – bērnudārzus, skolas u.c.”.

Paneļu mājas "DSK-№ 7". Avots: GC "Inteko"

No interesantākajiem jauninājumiem var izcelt arī jaunu sēriju no uzņēmumu grupas SU-155, kas tiks prezentēta dzīvojamo māju kompleksā Sky City, un Grad-1M un Block Supreme sērijas - tās ražo Morton. Uzņēmumu grupa savā jaunajā DSK rūpnīcā "Grad", kas celta pagājušajā gadā kopā ar RUSNANO. “Rūpnīcas izstrādātās mājas jau ir apstiprinājusi Maskavas Arhitektūras padome, un tuvākajā laikā pēc būvniecības un mājokļu un komunālo pakalpojumu ministra Mihaila Mena ieteikuma tiks nosūtīti vairāki DSK Grad tipveida projekti. uz Glavgospertiza un Būvniecības ministrijas tipveida projektu krājumu-bibliotēku,” stāsta Morton-Invest izpilddirektora vietnieks Igors Sibrenkovs. Uzņēmums jau ir sācis būvēt pirmās jaunās ēkas no DSK produktiem Vostočnoje Butovas mikrorajonā un Butovo Mortongradas būvniecības trešajā kārtā, kā arī jaunajā Zemčužinas Zeļenogradas mikrorajonā.

arhitektūras daudzveidība

No izskata viedokļa vecajās paneļu mājās cilvēkus neapmierina arhitektoniskā vienmuļība un neestētiskās šuves rūsas traipos. Tomēr jaunās tehnoloģijas ļauj atbrīvoties no šiem trūkumiem. “Ir mainījusies uzstādīšanas metode, mūsdienās izstrādājumi tiek montēti nevis metinot, bet gan ar skrūvju vai monolītiem savienojumiem,” stāsta Staņislavs Šmeļevs, tāpēc šuves, pēc eksperta domām, izskatās daudz labāk nekā vecās paneļu mājās.

Vienkāršākais veids, kā panākt arhitektūras daudzveidību, ir mainīt fasādes. Pēdējos gados praktiski netiek izmantota sienu ārējā krāsošana, kurai pēc 10 gadiem būs nepieciešama renovācija, tā vietā tiek izmantota vai nu flīzēšana vai paneļi, vai betona krāsošana masā. “Krāsas pievienošana tieši betonam padara fasādes krāsu daudz izturīgāku pret ārējām ietekmēm un uzlabo ēkas veiktspēju. Šādas krāsas betona izmantošana, kad krāsa tiek pievienota uzreiz rūpnīcā, novērš nepieciešamību regulāri krāsot fasādi un, savukārt, samazina mājas remontdarbu izmaksas,” skaidro Igors Sibrenkovs.

Paneļu mājas DSK "GRAD". Avots: Morton Group

Izmantojot šo tehnoloģiju, jūs varat sasniegt dažādus, bet tajā pašā laikā mierīgus toņus. Spilgtākas krāsas var iegūt saskaroties. “Mūsdienīgā EuroPa sērija ar ventilējamo fasādi ļāva pilnībā īstenot mūsu ideju – katrai no trim River Park dzīvojamā kompleksa pirmās kārtas ēkām ir mozaīkas krāsa (terakotas-olīvu, terakotas-zila, terakotas-dzeltena), - saka Larisa Švetsova, River Park LLC izpilddirektore. – Rezultātā pēc izskata paneļu ēkas ne ar ko neatšķiras no monolītajām mājām. Fasāžu dizaina izstrādē piedalījās krievu sienas gleznotājs, Krievijas Mākslas akadēmijas biedrs Ivans Lubeņņikovs. Upes parka fasādes ir pabeigtas, izmantojot minerālizolāciju un Somijas Sembrit apšuvuma paneļus.

EuroPa sērijas mājas upes parkā. Avots: River Park LLC

Turklāt, pateicoties jaunajai balkonu izvietošanas tehnoloģijai, var panākt dažādas fasādes - tas ļauj faktiski “zīmēt” ar balkoniem. “Pieņemtā ēkas konstruktīvā shēma DOMMOS sistēmas ietvaros ļauj izvietot balkonus un lodžijas jebkurā dzīvojamo dzīvokļu telpā, kas savukārt ļauj izmantot dažādas arhitektoniskas kompozīcijas tehnikas uz ēku ārējām virsmām horizontāli un vertikāli kombinācijā ar dažāda veida modernu ārējo apdari. Tas viss kopā ļauj piešķirt dzīvojamai ēkai individuālu arhitektonisku izteiksmīgumu un pievilcību,” atzīmē holdinga GVSU centrs galveno arhitektu grupas vadītājs Igors Ņikičenko. Un EuroPa sērijas mājās Upes parkā LSR projektēja nestandarta ēku modeli, kurā tiek izbūvēts pirmais nedzīvojamais stāvs, izmantojot monolītu tehnoloģiju ar griestu augstumu 4 metri un ar panorāmas stiklojumu, kas arī piešķir mājām neparastu izskatu.

Paneļu mājas "DOMMOS". Avots: GVSU "Centrs"

Bezmaksas izkārtojuma panelis

Arī paneļu mājas, kas piedāvā standarta dzīvokļu komplektu, ir pagātne. Piemēram, jaunajai universālajai sistēmai "DOMMOS" ir izstrādāti septiņu veidu bloku sekcijas ar atšķirīgu dzīvokļu komplektu, kā arī divdesmit septiņas to modifikācijas. Un sērija Europa sniedz attīstītājam iespēju izvēlēties no 25 dzīvokļu iespējām, nosakot dzīvokļu plānojumus, starp kuriem ir kompaktas studijas ar platību 25-28 kv. m. Studijas iespējamas arī mājās "DOMMOS" un jaunās sērijās no DSK "GRAD".

Dommos sistēma, pateicoties palielinātajam iekšējo šķērsenisko nesošo sienu paneļu slīpumam līdz 6,6 m un garenvirziena līdz 6,2 m, pat liecina par iespēju izveidot divlīmeņu dzīvokļus un korpusus ar brīvu plānojumu. “Dzīvojamā moduļa platība ir 40,9 kv. m Kā likums, šis modulis atrodas dzīvojamos dzīvokļos dzīvojamās istabas un virtuves zonā. Šajā modulī pa perimetru atrodas nesošās sienas. Dzīvojamā moduļa iekšpusē nav nesošo konstrukciju,” skaidro Igors Ņikičenko.

Kvalitāte līmenī

Arī kvalitātes rādītāji jaunajā paneļu sērijā, salīdzinot ar padomju industriālajām mājām, ir ievērojami uzlabojušies. Pat pazīstamā sērija P-44T atbilst pasaules standartiem cietības un ugunsizturības ziņā (1. klase). “Tajā pašā laikā trīsslāņu ārējie paneļi rada siltumizolāciju kā ķieģeļu sienas 90 cm biezas,” uzsver Irina Dobrokhotova. "Mājām ir uzlabota dizaina pastiprināti logu bloki (pakešu logi ir pildīti ar argonu labākai siltuma aizsardzībai un skaņas izolācijai)."

Vairums moderno paneļu māju kalpošanas laiks ir 100 gadi. "Un, piemēram, modernu risinājumu izmantošana montāžas mezgliem var palielināt ēkas kalpošanas laiku līdz 150 gadiem," saka Igors Sibrenkovs. – Arī ieguvums no dzīves šādās mājās patērētājam ir acīmredzams. Enerģijas izmaksu samazināšana jaunajām mājām par 25%, salīdzinot ar standarta likmēm, ļaus iedzīvotājiem ietaupīt līdz pat ceturtdaļai no apkures izmaksām.

Emisijas cena

Vismodernāko sēriju izlaišanai nepieciešama visaptveroša ražošanas modernizācija. "Nav iespējams uzstādīt vienu vai divas jaunas mašīnas un gaidīt, ka tas radīs dažas kvalitatīvas izmaiņas," saka Staņislavs Šmeļevs. - Nepieciešams uzstādīt jaunas automatizētās iekārtas, izmantot perspektīvas modernās tehnoloģijas, pārkvalificēt personālu, paplašināt preču klāstu. Visaptverošai modernizācijai būs nepieciešami aptuveni 2–4 miljardi rubļu. Pēc Irinas Dobrokhotovas teiktā, ražošanas modernizācijas process GVSU centra holdingam aizņēma aptuveni pusotru gadu un izmaksāja vairāk nekā 1 miljardu rubļu. Vienlaikus uzņēmums 2018. gadā plāno sasniegt pozitīvu peļņu.

Tomēr pieprasījums diktē savus nosacījumus. Pēc Ferro-Stroy ģenerāldirektora Grigorija Vauļina domām, lielākajai daļai uzņēmumu vajadzētu pāriet uz jaunu sēriju ražošanu: "Pretējā gadījumā tirgus Maskavā un Maskavas reģionā viņiem tiks slēgts."

Vienlaikus ekonomiskās nestabilitātes apstākļos pircējiem izšķiroša nozīme ir būvniecības ātrumam, jo ​​tas samazina riskus. Ja vienlaikus uzlabosies paneļu māju kvalitāte un komforts, budžeta segmentos tās varētu būt pat labākas par monolītajām, uzskata analītiskā centra "Nekustamā īpašuma tirgus rādītāji IRN.RU" eksperti.

Efektivitātes strukturālās shēmas (lielo paneļu korpusu būvniecība). Paneļi tiek plaši izmantoti masveida dzīvojamo māju celtniecībā. Viens trūkums ir stingra telpas plānošanas sistēma.

Paneļu mājokļu celtniecība- viena no saliekamās būvniecības metodēm, kas balstīta uz rūpnīcas ražošanas saliekamo lielo dzelzsbetona paneļu un plātņu izmantošanu lielu dzīvojamo, administratīvo un sabiedrisko ēku celtniecībā.

Tiek celtas lielas paneļu mājas. Telpisko stingrību un stabilitāti nodrošina starpsavienojums starp sienu paneļiem un.

Ar garenvirziena nesošajām sienām:

  • nesošās - ārējā paneļa garensienas;
  • pašnesoša - ārējā paneļa šķērssienas;
  • nesošā - iekšējā paneļa garensiena;
  • grīdas plātnes ir balstītas uz 2 īsām pusēm, cietas 160 mm biezas.

span- attālums starp garenisko nesošo sienu koordinācijas asīm.

Ar nelielu šķērssienu soli:

  • šķērsvirziena nesošo sienu solis 2700-3600 mm;
  • grīdas plātnes - cietas, konstrukcijas un plānošanas šūnas izmērs ar sienām, kas atbalstītas pa kontūru vai no trim pusēm;
  • ārējie un iekšējie, gareniskie un šķērsvirziena ir gultņi;
  • grīdas plātnes ir savienotas savā starpā un ar sienām ar tērauda saitēm vismaz 2 vietās katrā pusē.

Ar lielu un/vai jauktu nesošo šķērssienu soli:

  • nesošie iekšējie šķērssienu paneļi;
  • ārējie garensienu paneļi ir pašnesoši;
  • iepriekš nospriegoti cietie (160 mm) vai daudzdobumi (220 mm) paneļi;
  • tērauda saites vismaz 3 garajā pusē un vismaz 2 īsajā pusē.

Lielpaneļu ēku sienu griešana

Griešanu sauc par paneļu izvietošanas sistēmu sienas plaknē.

Sienu griešanas veidi

Horizontāli:

  • vienstāva paneļi telpas izmēram;
  • vienstāva paneļi divu istabu izmērā;
  • sloksne - lentes paneļi + balsti.

Vertikāli:

  • divu stāvu un vienas istabas lielums;
  • sloksne - 2 stāvu piestātnes + starpstāvu josta.

Mēs izmantojam horizontālu griešanas modeli.

Mājas montāžas process no lieliem sienu paneļiem.

Karkasa ēku ar lielu stāvu skaitu uzstādīšanu veic sakaru sistēma.

Bezrāmju ēku celtniecība sastāv no iekšējo un ārējo nesošo sienu paneļu un pārseguma plātņu izmantošanas, kuras tiek uzstādītas viena otrai blakus un viena virs otras tā, lai pēc betona ieliešanas šuvēs un savienojumos starp tām. , tiek iegūta stabila struktūra.

Pilnībā saliekamo māju celtniecība ir kaut kas, bez kā vienkārši nav iespējams iedomāties mūsdienu celtniecību. Arvien vairāk tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un materiāli, lai ēka pilnībā atbilstu mūsdienu prasībām komforta, siltumapgādes u.c.

Paneļu izmērs, kas veido ēku nesošās sienas, ir vienāds ar viena stāva augstumu. Sienas paneļi no lielajiem blokiem atšķiras ar to, ka nav pielāgoti pašstabilitātei: montāžas laikā par stabilitāti ir atbildīgas montāžas ierīces, bet ekspluatācijas laikā – īpaši izveidoti savienojumi un savienojumi. Pārklājoties, tiek izmantoti dzelzsbetona paneļi vai paneļi, kuru izmērs ir vienāds ar konstrukcijas un plānošanas šūnu.

Lielākā daļa konstrukciju, kas būvētas, izmantojot šo tehnoloģiju, vienlaikus veic vairākas svarīgas funkcijas: piemēram, ārsienas ir nesošas un siltumizolējošas, bet iekšējās – nesošas ar skaņas izolāciju u.c.

Aprakstītā tehnoloģija izceļas ar augstu izmēru stingrību, nodrošinot izcilu seismisko pretestību zemestrīces gadījumā.

Ir vērts teikt, ka laba paneļu siltumnoturība tiek panākta, mainot slāņu biezumu.

Ir arī divslāņu paneļi (fasādes slāņa nav). Šajā gadījumā fasādes slānis jāveic tieši būvlaukumā.

Galvenās priekšrocības, izmantojot trīsslāņu ārsienu paneļus:

  • Laba karstumizturība (nav aukstuma tiltu);
  • Izturība pret skaņu un vēju;
  • Uzticama aizsardzība jebkurā klimatā;
  • Salīdzinoši vienkārša un ātra konstrukcija;
  • un to var uzstādīt tieši rūpnīcā, un tas ļaus jums veikt iekšējos darbus daudz agrāk;
  • Iespēja izgatavot īpašus kanālus, ar kuriem viegli uzstādīt elektroinstalācijas;
  • Rūpnīcā iespējama pilna vai daļēja virsmas apdare;
  • Gludas iekšējo sienu virsmas (nav nepieciešams apmest);
  • Precīzi paneļu izmēri;
  • Fasādes virsmas apdares iespēja absolūti katrai gaumei.














Karkasa mājas jau sen un stingri ir iekarojušas ievērojamu daļu privāto mājokļu tirgus attīstītajās valstīs (līdz 80% Amerikā, līdz 60% Ziemeļeiropā un līdz 45% Japānā). Krievu izstrādātāju vidū arvien vilinošāka šķiet ideja pamest trokšņaino pilsētu un apmesties dabas klēpī, netērējot astronomisku summu un pāris dzīves gadus maģiskai kustībai. Atskatoties uz daudzu gadu ārzemju māju īpašnieku pieredzi, viņi nonāk pie secinājuma, ka celtniecība tikai no klasiskajiem materiāliem ir novecojusi stratēģija, kas balstīta uz tradicionālajiem priekšstatiem par kvalitāti.

Vācu tehnoloģija: silta māja lietošanai visu gadu Avots giropark.ru

Gadsimtiem ilgi akmens un koka ēkas, cietas un gandrīz mūžīgas, tika uzskatītas par labākajām mājām; ja tā padomā, alternatīvu nebija, citi materiāli tiem nebija piemēroti. Taču zinātnisko zināšanu attīstība ir padarījusi mūsu dzīvi daudzpusīgāku. Pēdējos 50 gados būvniecībā parādījušās tehnoloģijas, kuru pamatā ir jauni materiāli un lauž stereotipus par siltu māju. Starp tiem ir karkasa paneļu māju tehnoloģija, uzticama, efektīva un ekonomiska.

Par rāmju tehnoloģiju

Pēc Apvienotās Karalistes Timber Frame Association (Union of karkasa māju būvniecības Lielbritānijā) statistikas, pēdējo 10 gadu laikā vismaz 70% Rietumeiropas valstu iedzīvotāju savas mājas celtniecībai ir izvēlējušies karkasa tehnoloģiju. Profesionāli celtnieki karkasa mājokļu būvniecībā izšķir vairākas jomas:

    Fachwerk(rāmis-rāmis tehnoloģija). Vecākais no visiem, bet nezaudējis popularitāti. Kā rāmis tiek izmantots masīvs kokmateriāls, kas samontēts sekciju veidā ar slīpām sijām. Sienu konstrukciju īpatnība ir tāda, ka atstarpe starp sijām ir aizpildīta ar piemērotu materiālu, un sijas ir atstātas redzamas no sienas ārpuses.

Mūsdienīgs puskoka projekts Avots lesstroy.net

    Vairoga māja. Lēts rāmju tehnoloģijas veids. Šādas ēkas ir paredzētas sezonas lietošanai; vasarā ir ērti, bet ziemā jātērē nauda apkurei. Rāmja konstrukcija ir salikta no dēļiem un apšūta ar saplāksni (bieži vien apšuvuma dēli). Tad nāk siltinājuma ieklāšanas kārta (to no sienām atdala ar hidroizolāciju), beigās tiek uzšūta otrā virsma.

    Karkasa māja. Ēkas pamats ir siju un griestu karkass; tas var būt izgatavots no koka vai metāla. Kad rāmis ir gatavs, tam tiek piestiprināti ārējie un iekšējie paneļi (OSB vai DSP). Starp paneļiem ir ielikts sildītājs ar izolāciju, apšuvums ir izgatavots ar jebkuru apdares materiālu. Apšuvumam var izmantot ne tikai OSB plāksnes, bet arī citas iespējas: vēja necaurlaidīgus paneļus vai slavenāko šķirni - SIP paneļus.

    SIP tehnoloģija. Runājot par karkasa ēkām, visbiežāk tiek runāts par dzīvojamās ēkas būvniecību, izmantojot SIP paneļus (cits nosaukums ir Kanādas tehnoloģija, kas nav gluži precīza, jo paneļi tika izgudroti ASV). Rāmis ir apšūts ar gataviem izolētiem paneļiem (saliekamā trīsslāņu konstrukcija: izolācija starp divām plāksnēm).

Plaša karkasa paneļu māja lielai ģimenei Avots stridom-shop.ru

    Karkasa paneļu korpusa konstrukcija. Rāmis, tāpat kā iepriekšējās versijās, trūkst; tās lomu pārņem saliekamie sienu paneļi.

Karkasa paneļu korpusa konstrukcija: tehnoloģiju veidi

Ideja par sienu izgatavošanu iepriekš, rūpnīcas apstākļos un tikai būvlaukumā salikšanu, neapšaubāmi bija progresīva. Augstas pabeigtības pakāpes paneļi tiek montēti darbnīcā, zem jumta, lai neciestu to kvalitāte. Tie tiek piegādāti ne tikai ar izolāciju, bet arī ar fasādes un iekšējo apdari, un bieži vien tajās tiek montētas durvis un stikla pakešu logi. Eiropā un Amerikā aptuveni 20% privāto karkasa mājokļu tiek būvēti, izmantojot karkasa paneļu tehnoloģiju; tai ir savas īpašības dažādos reģionos, un tas ir nosacīti sadalīts vairākās šķirnēs.

Somijas tehnoloģiju karkasa māja, mansarda stāvs Avots makemone.ru

Ziemeļamerikas variants (nejaukt ar SIP tehnoloģiju)

Tā drīzāk ir daļēji paneļu tehnoloģija, jo tikai 15% no mājas elementiem tiek ražoti rūpnieciski. Atlikušie 85% tiek montēti būvlaukumā. Gatavie elementi ir koka vai metāla karkass, kura viena puse ir apšūta ar OSB plāksni ar izolācijas slāni. Būvnieki uzmontē rāmi, uzliek izolāciju un pēc tam sašuj ārpusi.

Skandināvu tehnoloģija

Ja pēc Kanādas tehnoloģijām sienu sagataves nokļūst būvlaukumā, tad pēc skandināvu tehnoloģijas ārsienas tiek pilnībā montētas cehā: Karkass no abām pusēm apšūts ar OSB plāksnēm, starp plāksnēm ievietots siltumizolācijas materiāls. . Arī rūpnīcas apstākļos tiek montēti pakešu logi un durvis. Strādnieki var tikai salikt kopā ārējos paneļus un tos apvilkt. Iekšējās sienas tiek montētas parastajā veidā (tieši būvlaukumā).

Premium klases karkasa paneļu māja ar panorāmas logiem un otru gaismu Avots makemone.ru

Mūsu vietnē jūs varat iepazīties ar populārākajiem māju projektiem uz paneļu karkasa tehnoloģijas no būvniecības uzņēmumiem, kas tika prezentēti māju izstādē "Low-Rise Country".

Centrāleiropas tehnoloģija

Tehnoloģiski progresīvākā ražošana ar minimālu roku darba izmantošanu mums ir pazīstama kā vācu tehnoloģija. Visi elementi tiek montēti uz automatizētas līnijas, kas kopā ar katra posma vadību nodrošina mājas komplekta augsto kvalitāti. Rūpnīcas apstākļos tiek izgatavoti ne tikai ārsienu un starpsienu paneļi, bet arī griestu un jumtu elementi. Panelis satur:

    Pamats- koka karkass no sijām. Tā apšuvumam izmantoti dažādi plākšņu materiāli: mitrumizturīgas OSB un DSP plāksnes, drywall un kokšķiedru plātnes. Projektēšana ietver gofrētu cauruļu uzstādīšanu elektroinstalācijai, kontaktligzdas kārbas, urbumus ventilācijai un kanalizācijai; dažkārt (pēc pasūtījuma) tiek uzstādīti logi un durvis.

    siltumizolācija. Tiek izmantota minerālvate, bazalts vai ekovate, putupolistirols un citi sildītāji.

    Aizsardzība. Tvaika un mitruma aizsargplēves nodrošina konstrukcijas mitruma izturību.

Standarta sienas paneļa ierīce

    Stiprinājumi. Tiek izmantoti metāla stiprinājumi, pateicoties kuriem paneļi ir savienoti ar augstu precizitāti un uzticamību.

    Apdare. Ārējai apšuvumam tiek izmantota odere, apšuvums, keramikas plāksnes un blokmāja. Apstrādājot ar dekoratīvo apmetumu, paneļi ir iepriekš izklāti ar korķa vai kokšķiedru plāksnēm.

Uz būvlaukumu tiek piegādāts mājas komplekts, kurā ietilpst:

    sienu konstrukcijas ar cieši piestiprinātām detaļām;

    starpstāvu griesti;

    kopņu sistēma (vai kopņu kopnes).

Mājas komplekta piegādei un mājas uzstādīšanai viņi izmanto pacelšanas aprīkojumu. Elementi tiek montēti vienotā konstrukcijā uz iepriekš sagatavota pamata, tad kārta jumta segumam, iekšējai un ārējai apdarei (ja nepieciešams), inženierkomunikāciju ieklāšanai.

Ceturtā mājas uzstādīšanas diena Avots assz.ru

Mūsu vietnē jūs varat atrast kontaktus ar būvniecības uzņēmumiem, kas piedāvā māju būvniecības pakalpojumus, izmantojot paneļu karkasa tehnoloģiju. Jūs varat tieši sazināties ar pārstāvjiem, apmeklējot māju izstādi "Mazstāvu valsts".

Karkasa paneļu tehnoloģijas priekšrocības un trūkumi

Paneļu karkasa mājām pēc vācu tehnoloģijas ir vairākas nenoliedzamas priekšrocības:

    Kvalitāte. Darbs pie automatizētas ražošanas līnijas samazina kļūdu iespējamību un nodrošina augstu precizitāti detaļu ražošanā. Tā kā procesus kontrolē dators, mājas detaļas precīzi atbilst apstiprinātajiem projekta rasējumiem. Konstrukcija ir izturīga, viegli tiek galā ar slodzēm (pat ar zemestrīci).

    Standartizācija. Vācu pamatīgums un maniakālā mīlestība pret precizitāti atspoguļojās pieejā paneļu māju ražošanai. Tehnoloģiskā procesa laikā tiek stingri ievērotas visas normas un prasības, un projekta dokumentācija tiek apstrādāta, izmantojot specializētu programmatūras pakotni. Labi iedibināta ražošana garantē vieglu uzstādīšanu un turpmāku darbību bez apkopes.

Video apraksts

Par to, kā mājas tiek būvētas, izmantojot Kanādas tehnoloģijas, skatieties šajā videoklipā:

    Liels būvniecības ātrums. Jums nav jāpavada desmit gadi pastāvīgas būvniecības stāvoklī. Darba dalīšana un celtņa izmantošana padara mājas celtniecību par ātru un vienmērīgu procesu. Nelielas vienstāva kotedžas montāža aizņem 2-4 dienas, vidēja izmēra projekta uzstādīšana aizņem 10-14 dienas.

    Ietaupījumi būvniecībā. Tradicionālās kopņu sistēmas vietā var izmantot jumta kopnes, kas paātrinās montāžu un ietaupīs līdz pat 40% no jumta budžeta.

    Neatkarība no laikapstākļiem. Lai gan karkasam tiek izmantota krāsnī žāvēta koksne (mitruma saturs 15-18%), tās kvalitāte mitrā stāvoklī neuzlabosies un tāpēc ir nevēlama. Zinot, ka kotedžas celtniecība prasīs ne vairāk kā divas nedēļas, iespējams būvlaukumu ieplānot uz sauso periodu. Izmantojot klasisko karkasa tehnoloģiju (ar siltināšanu būvlaukumā), siltumizolācijas materiāla samirkšanas un bojājumu risks ir daudz lielāks.

Mūsdienīgs mājas projekts ar trīs guļamistabām, biroju un virtuvi-dzīvojamo istabu Avots makemone.ru

    Augstas kvalitātes māja. Tās ir sienu paneļu ideālās ģeometrijas sekas (pieļaujamā novirze - 1-3 mm). Šādā mājā vienmēr būs silti, grīda nečīkstēs un lustra nedrebēs.

    Ietaupījumi ekspluatācijā. Saliekamās mājas energoefektivitāte ļauj ietaupīt uz apkuri.

Metodes trūkumi ir:

    Pielāgošanas neiespējamība. Šāds projekts tiek uzskatīts par tipisku atšķirībā no citām rāmju tehnoloģijām; izmaiņu un uzlabojumu veikšana būvniecības laikā nav iespējama (vai ļoti sarežģīta un tāpēc dārga).

    Cena. Rūpnīcas paneļi ir par 15-20% dārgāki nekā būvlaukumā samontēts rāmis. Neskatoties uz augstākajām (starp rāmju tehnoloģijām) izmaksām, šī metode ir visracionālākā cenas / kvalitātes ziņā. Veiktspējas ziņā tas ir salīdzināms ar dārgāku pildrežģa ēku.

    Pacelšanas aprīkojuma izmantošana. Daļa no izmaksām, bez kuras jūs nevarat iztikt.

Video apraksts

Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, ko man uzdodat, ir: Kura māja ir labāka? Salīdzinām karkasa, koka, paneļu un līmēto siju mājas. nākamajā video:

    Nepieciešamība pēc ventilācijas. Tvaiks un hidroizolācija neļauj gaisam brīvi cirkulēt cauri sienām (kā koka ēkās), nepieciešama piespiedu ventilācija.

    uzliesmojamība. Karkasa tehnoloģijas pieder pie koka korpusa konstrukcijas, tāpēc visas koka detaļas jāapstrādā ar antipirēnu.

Arhitektūras ierobežojumi

Saliekamajiem karkasa projektiem, kā likums, ir vienkāršs arhitektoniskais risinājums, to var uzskatīt gan par priekšrocību, gan par trūkumu. Lielākā daļa šo māju ir nesarežģītas, to elementiem ir vienkāršas, stingras formas. Pateicoties ārējo volānu noraidīšanai, tiek panākta optimāla cenas / kvalitātes attiecība.

Pielāgots projekts modernā stilā Avots giropark.ru

Lielākā daļa uzņēmumu dod priekšroku darbam pie standarta projektiem (dažkārt ar projekta pielāgošanu klienta vajadzībām). Daži nodarbojas arī ar individuālu dizainu, taču viņiem nevajadzētu meklēt mājas ar sarežģītām fasādēm, izliektām vai daudzlīmeņu virsmām un citām pārmērībām. Neskatoties uz šiem formas ierobežojumiem, fasādi var stilizēt citādi, pārvēršot to elegantā ķieģeļu vai koka konstrukcijā ar apdari. Ja apdomīgi ieklāts pietiekams pamatu platums, sienas var apklāt ar klinkera (vai parastajiem) ķieģeļiem.

Ir arī ierobežots telpu lielums. Telpu parametrus ierobežo attālums starp rāmja statīviem, un dažādiem ražotājiem tas var būt 4-10 m (ar griestu augstumu 3 m). Ja vēlaties plašākas telpas, tās būs jāsamontē no diviem (vai vairākiem) moduļiem, kuru dokošana var izjaukt stilu (ja nevar to veiksmīgi pārspēt vai noslēpt sienās).

Video apraksts

Par vācu karkasa paneļu mājas uzstādīšanu šajā videoklipā:

Iespējamās sliktas kvalitātes paneļu iegādes sekas

Var gadīties, ka ražošanas uzņēmums pretendē uz kvalitāti, kas, maigi izsakoties, neatbilst realitātei. Novecojušas iekārtas, nekvalificēts personāls un nesertificētu materiālu izmantošana būtiski samazina ne tikai izmaksas, bet arī gatavās saliekamās mājas kvalitāti. Zemas kvalitātes paneļu izmantošanas sekas var būt:

    Aukstuma tiltu veidošanās. Tas notiek, ja paneļi ir salikti neprecīzi un pēc salikšanas starp tiem ir atstarpes, ko sedz tikai apdare. Jūs varat aizmirst par taupīšanu uz apkuri.

    Konstrukcijas ģeometrijas pārkāpums. Ja izmēru neatbilstības pārsniedz 3-4 mm, grīdas baļķi var būt dažāda augstuma. Jūs netiksiet vaļā no grīdu čīkstēšanas.

Lai samazinātu šādas nepatikšanas, jums vajadzētu sazināties ar uzņēmumiem ar nevainojamu reputāciju un augstiem standartiem. Varbūt to būvniecības cenas izskatīsies nedaudz augstākas nekā vienas dienas firmām, taču ilgtermiņā izmaksas vienmēr atmaksājas, jo slikti uzbūvēta māja nemitīgi prasīs arvien lielākas finanšu injekcijas remontam. Speciālistu darbs ir vēlams daudzu iemeslu dēļ, un nopietnu organizāciju var atpazīt pēc šādām pazīmēm:

    Darbs pie moderna aprīkojuma un regulāri apmāca personālu.

    Bieži tiek izveidots pilns ražošanas cikls: topošās mājas karkasa un sienu paneļiem izmanto kvalitatīvu koku, ko paši žāvē un apstrādā.

Vācu tehnika, modificēts projekts ar saimniecības telpām Avots fabrikhaus.ru

    Izmantojiet sertificētus būvmateriālus.

    Sastādiet līgumu ar klientu, kurā ir noteiktas garantijas saistības.

    Pievienots līgumam ar pilnu materiālu un darbu sarakstu, ar pārskatāmiem aprēķiniem. Uzzināsiet ne tikai kopējo summu, bet arī katra posma izmaksas.

    Nepārkāpjiet tehnoloģiskās prasības un kontroles kvalitāti, kas nodrošina drošu mājokļa darbību.

    Mājas izīrēšana klientam kas atbilst visām SNiP prasībām.

Veicot mājas komplekta pasūtījumu, izmantojot karkasa-paneļu tehnoloģiju, nevarēsiet novērtēt paneļu konstrukcijas pildījumu, siltumizolācijas, tvaika un mitruma aizsardzības kvalitāti. Izvēloties uzņēmumu, pievērsiet uzmanību tam, kas:

    Ļauj apmeklēt rūpnīcu lai savām acīm redzētu, kā tiek montētas mājas sienas. Ja jums nav iespējas nokļūt līdz rūpnīcai, uzņēmums veiks video ierakstu par visiem ražošanas posmiem.

Karkasa māju ražošana pēc vācu tehnoloģijas Avots royalwood.by

    Dod garantiju mājas komplektam uz 5-10 gadiem.

Būvorganizācijām jāievēro piesardzība, lai:

    Tūlīt, bez provizoriskas tāmes, viņi sauc par būvniecības izmaksām. Parasti šajā summā tiek ieguldīti visi riski, bet ne visi posmi, par kuriem būs jāpiemaksā.

    Piedāvājiet pievilcīgu cenu, kas ir krietni zem tirgus cenas. Izplatīts krāpšanas variants celtnieku-krāpnieku vidū. Darbu norises brīdī tiek informēts, ka daži darbi (piemēram, elektroinstalācijas komunikācijas) nav iekļauti cenā un ir nepieciešama papildus samaksa. Pārejā zirgi netiek mainīti, un jums būs jāpiekrīt visiem turpmākajiem nosacījumiem. Rezultātā māja tiks uzbūvēta un, iespējams, tās kvalitāte jums būs piemērota, taču cena būs daudz augstāka par tirgus cenu.

Lauku māju projekti un cenas

Starp visām esošajām tehnoloģijām un cenām karkasa paneļu mājas vairāk nekā citas iepriecina būvniecības ātrums un izcilā kvalitāte. Vācu tehnoloģija neprasa klientam izstrādāt rasējumus, izvēlēties un iegādāties būvmateriālus. Rūpnīcas komplekts būvlaukumā nonāk pilnībā aprīkots; kotedža top mūsu acu priekšā, 2-3 dienu laikā.

Karkasa paneļu māja augsto tehnoloģiju stilā Avots giropark.ru

Ierobežotos arhitektoniskos risinājumus kompensē liela apdares tehnoloģiju izvēle, pateicoties kurām pat kastīte var pārvērsties par estētiski perfektu ēku. Ļoti bieži šādu projektu apdare ir stiklojuma izmantošana - panorāmas logi izskatās izdevīgi lauku mājiņās minimālisma vai augsto tehnoloģiju stilā. Vidējā cena lauku mājām, kas celtas, izmantojot pabeigto karkasa paneļu tehnoloģiju (Maskavas reģionā), svārstās no:

    Mājas ar platību līdz 100 m 2 : 1,7-2,4 miljoni rubļu

    apgabalā no 100 līdz 200 m 2 : 2,8-3,95 miljoni rubļu

    200 līdz 300 m 2 : 3,9-5,45 miljoni rubļu

Secinājums

Visas karkasa ēkas var uzskatīt par energoefektīvām. Aprakstot karkasa-paneļa korpusu, varam droši pievienot vēl divus epitetus – saliekamais un kvalitatīvais. Šāda vispāratzīta ātras erekcijas metode, kas sākotnēji bija paredzēta izmantošanai aukstās un sniegotās ziemās, pārliecinoši iegūst vietu zem saules plašajos Krievijas plašumos.

Pabeigto karkasa māju būvniecība ir uzņēmuma Mechtaevo prioritāte. Mēs būvējam, izmantojot šo tehnoloģiju jau vairāk nekā 15 gadus, tāpēc varam piedāvāt pircējiem lieliskus nosacījumus piepilsētas mājokļu iegādei un būvniecībai.

Jūs varat iegādāties karkasa māju pie mums lēti Maskavas reģionā un reģionos. Cenas pieejamību var uzturēt ar šādiem risinājumiem:

    mums ir milzīgs gatavo projektu katalogs, tāpēc, pasūtot projektu, nav jāpiemaksā par arhitekta darbu;

    būvniecība pēc standarta izstrādes notiek ātrāk, amatnieki labi pārzina dizainu un darba smalkumus;

    mēs zinām, ko var glābt un kur taupīšana ir nepieņemama. Tāpēc esam izstrādājuši virkni lētu karkasa māju ar speciālu aprīkojumu. Tie īsteno visas tehnoloģijas priekšrocības, bet izmaksas joprojām ir pieejamas;

    mums ir sava impregnētā koka ražošana, piepilsētas mājoklis tiek būvēts uz "mūžīgā" karkasa bez papildu rezervēm;

    sadarbojamies ar modernu siltinājumu, logu un durvju konstrukciju ražotājiem, tāpēc cenas mūsu klientiem ir zemākas par tirgus cenām.

Piedāvājam uzbūvēt gatavu karkasa māju Maskavā 4-8 nedēļu laikā. Pozitīvi izmaksas ietekmē arī būvniecības ilgums un iespēja būvēt zem nulles temperatūras - mūsu strādnieki ir aizņemti visu gadu, un pircējam ir iespēja būvēt piepilsētas mājokli viņam ērtā laikā.

Mūsu pabeigto karkasa māju īpašības

Neatkarīgi no cenas, pabeigto karkasa māju būvniecība tiek veikta, stingri ievērojot tehnoloģijas un izmantojot kvalitatīvus materiālus. Rāmim tiek izmantota koksne ar stabilizētu mitrumu, kas nesaraujas un saglabā savu ģeometriju atmosfēras parādību un ekspluatācijas slodžu ietekmē. Sienu, grīdu un griestu sasilšanu veic ar efektīvu, veselībai drošu materiālu no bazalta šķiedras. Konstrukcija aizsargāta no mitruma un vēja, nodrošināta jumta ventilācija.

Lai uzzinātu, kura no karkasa mājām būs lēta, izmantojiet tiešsaistes aprēķinu pakalpojumu mūsu vietnē. Detalizētu projektu aprakstu varat atrast arī mūsu katalogā.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...