Вывоз мусора на газели: nagazeli.ru 
Главная -  Ремонт 

Инверсионные кровли: право на жизнь!

Сейчас доля применения инверсионных кровель в Рф составляет менее 10%. Почему? Во-первых, практически отсутствует нормативная документация и какая-либо техно информация о них; во-вторых, в подабающей мере не оценены их бесспорные плюсы - сохранность и целостность гидроизолирующего покрытия, что во много раз увеличивает срок службы и периоды между капитальными ремонтами, значительно снижая эксплуатационные расходы.

 

Сегодня доля внедрения инверсионных кровель в России составляет менее 10%. Почему? Во-первых, фактически отсутствует нормативная документация и какая-либо техническая информация о их; во-вторых, в должной мере не оценены их неоспоримые достоинства - сохранность и целостность гидроизолирующего покрытия, что во много раз увеличивает срок службы и периоды меж капитальными ремонтами, существенно снижая эксплуатационные расходы.

 

При проектировании кровель мы можем и должны опираться на СНиП II-26-76, который был утвержден 30 лет назад, и в нем нет ни 1-го слова об инверсионных кровлях. Единственным документом, регламентирующим проектирование и строительство инверсионных кровель в Рф, известным автору, на нынешний день являются "Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных спостроек и других искусственных оснований", принятые и введенные в действие указанием Москомархитектуры № 43 от 18.10.2000. Бесспорным достоинством этого документа является системный подход к проектированию инверсионных кровель, в котором не только указаны слои кровли, но и даны разъяснения, для чего они необходимы и какие задачки выполняют.

 

В то же время надо понимать, что в последние годы номенклатура применяемых в Рф кровельных материалов расширилась за счет выпуска новых российских и появления целого ряда зарубежных гидроизоляционных материалов, потому, по мнению автора, в качестве дополнения к указанию Москомархитектуры нужно использовать рекомендации фирм-производителей по применению этих материалов.

 

При проектировании инверсионных кровель особенное внимание необходимо направить на отвод воды с кровли (его необходимо предугадывать преимущественно внутренним), с обеспечением наклона кровли 1,5 - 3% к водоотводящим устройствам. Известно, что к хоть какому проходу через кровлю, т.е. нарушению целостности паро- и гидроизоляции, надо подходить с позиций высочайшей надежности. Это особенно принципиально при проектировании водостоков, т.к. по статистике, 95% всех протечек на кровле происходит в месте установки кровельных воронок.

 

Для более полного представления об организации водоотведения с инверсионных кровель предлагаем рассмотреть в качестве примера водоотведение с так называемой "комбинированной" кровли, которая включает традиционную и инверсионную части (рис. 1).

 

Рис. 1. «Комбинированная» кровля пешеходная

 

Состав кровли: 1. Ж/б плита. 2. Уклонообразующая стяжка. 3. Геотекстиль. 4. Пароизоляция. 5. Утеплитель (хоть какой). 6. Геотекстиль. 7. Основной водоизоляционный ковер (гидроизоляция). 8. Геотекстиль. 9. Утеплитель (для инверсионной кровли). 10. Геотекстиль. 11. Противокорневой слой. 12. Дренажный слой (гравий фракции: 20-40 мм). 13. Тротуарная плитка (свободно уложенная). 14. Водосточная труба. 15. и 19. Кровельная воронка (тип HL62.1B). 16. Надставной элемент (тип HL65). 17. Надставной элемент (тип HL350.1). 18. Дренажный фланец (тип Hl160)

 

Классическая часть кровли

 

Мы знаем, что пароизоляция предназначена для предотвращения попадания паров воды из теплого помещения в утеплитель и под гидроизоляцию. До настоящего времени в качестве утеплителей (для классической кровли) обширно применяются минералвата, стекловата и т.п. материалы. Эти материалы имеют волокнистую структуру и впитывают воду. Намокший утеплитель теряет свои изолирующие характеристики, что приводит к промерзанию кровли и внутри помещения на перекрытии начинают конденсироваться пары воды. Количество воды тем больше, чем выше влажность воздуха в помещении либо чем больше перепад температур на улице и в помещении. Т.е. кровля начинает "протекать", хотя гидроизоляция не имеет повреждений. Но и это еще не все: при отрицательных температурах вода, которая находится в утеплителе, леденеет, и лед выдавливает кровельную воронку из кровли, поднимая ее над гидроизоляцией. В итоге вода с кровли не отводится.

 

Итак, для отведения воды с классической (традиционной) кровли (п.п. 1-7) кровельная воронка п.15 устанавливается на плиту перекрытия, пароизоляция герметично соединяется кровельной воронкой. Надставной элемент п. 16 устанавливается в кровельную воронку, гидроизоляция герметично соединяется с надставным элементом. Соединение надставного элемента с воронкой выполняется герметичным за счет применения язычкового резинового уплотнения п. А.

 

Инверсионная часть кровли

 

Главным водоизоляционным ковром для защиты кровли и здания от дождевых и талых вод является гидроизоляция. Следовательно, нужно отводить воду с уровня гидроизоляции. Для этой цели употребляется дренажный фланец п. 18, который устанавливается в надставной элемент п. 16. Понятно, что если мы отводим воду с уровня гидроизоляции, то вода будет присутствовать во всех слоях кровли, которые находятся выше. Как говорилось ранее, на инверсионной кровле (п.п. 7-13) мы используем утеплители с низкой влагопроницаемостью, однако такой утеплитель является серьезным препятствием для воды. Потому что утеплитель уложен с уклоном, вода течет по утеплителю к кровельной воронке. Наша задача принять эту воду, т.е. используем дренажный фланец (как и в случае приема воды на уровне гидроизоляции) и устанавливаем его в надставной элемент п. 17. На рисунке показано, что надставной элемент п. 17 устанавливается на дренажный фланец так, чтоб его чаша опиралась на утеплитель (при необходимости надставной элемент либо подрезается по толщине утеплителя, или наращивается помощи специального удлинителя). По утеплителю, обычно, укладывается разделительный слой (геотекстиль), который заводится на чашу надставного элемента и механически крепится к ней помощи фланца из нержавеющей стали.

 

Рекомендуя использовать надставной элемент п.17, мы специально создаем препятствие для воды и заставляем ее идти через дренажный фланец, к тому же мы фиксируем его в кровле и не даем смещаться при механических отягощениях (эксплуатируемая кровля). Далее на верхний дренажный фланец устанавливается надставной элемент с решеткой из нержавеющей стали (выводится вровень с тротуарной плиткой). В итоге мы получили кровельную воронку для внутреннего водостока с возможностью сбора воды с трех уровней: с тротуарной плитки, с утеплителя и с гидроизоляции.

 

Однако необходимо отметить, что сбор воды с 3-х уровней мы будем иметь только в том случае, если, укладывая все слои выше гидроизоляции, мы будем соблюдать общий уклон кровли.

 

Обратите внимание, что все вышесказанное относится лишь к одному конкретному кровельному пирогу. Изменение хотя бы одного слоя либо замена одного материала иным требует конфигурации конструкции кровельной воронки. Другими словами, сколько кровель, столько же вариантов водоотведения с их, и воронка подбирается индивидуально в каждом конкретном случае.

 

Наверное, для почти всех уже ясно, что в нашем понимании кровельная воронка - это не просто какое-то отдельно взятое изделие, а обмысленное и технологическое решение, состоящее из целого ряда готовых товарных позиций. И только собранные совместно для конкретной кровли они становятся "кровельной воронкой". Для наглядности представляем тут фотографию трех кровельных воронок (рис.2). Они решают одну и ту же задачку - отведение дождевых вод с комбинированной кровли (рис. 1), но как разительно они различаются!

 

Мы познакомили вас с нашим решением водоотведения с кровель, но выбор постоянно остается за вами. Необходимо лишь не забывать о том, что в связи с особенностями эксплуатации кровли (сложность и дороговизна ремонта, сложность определения места протечки, тяжелые условия эксплуатации кровельного ковра и т.д.) применение качественных дорогих материалов экономически обоснованно, при этом работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

 

Новость

 

В настоящее время в качестве гидроизоляции все большее распространение находят ПВХ-мембраны импортного или российского производства. Поэтому компания "Интерма", которая является официальным представителем компании HL в России, с июня 2007 года начала поставки 12 новейших типов кровельных воронок с ПВХ фланцем (рис. 3).

 

Соединение гидроизоляции из ПВХ с фланцем воронки осуществляется помощи специального клея либо приваривается теплым воздухом. И в том, и другом случае материал гидроизоляции и фланца становится единым целым.

 

Подобное соединение гарантирует высшую механическую прочность и крепкость на растяжение, абсолютную герметичность и долговечность.

 



Ознакомтесь со схожими материалами:
Прихожая - как много в этом слове!.
Проф праздник!.
Пыль сосать – не мешки ворочать.
Этапы ремонта квартиры от А до Я.
Ваш ремонт – в ваших руках.



Главная -  Ремонт 



0.0014

Читаемое Главная Советы по выбору межкомнатных дверей Выбор покрытия для пола Советы при выборе натяжных потолков Отделка стен Ванная комната: теплый пол и не только Какие бывают откосы и как их установить Как правильно положить ламинат Ремонт квартиры шаг за шагом Косметический ремонт: на чем сэкономить Как мы клеим обои Разделы Мебель Ремонт Новости Строительство Новенькое Строители на ходулях Берем мусор с доплатой Огнетушитель для газонефтяных фонтанов По опыту дождевых червей Мазь для упрочнения стали Дробить стружку сварочной дугой Горение в помощь шлифованию Вдоль детали, стоя на месте Высшее воплощение великой идеи Нестандартный пылесос Машина против дождя Кротодренажная машина Крутить не закручивая Магнитная пайка Метизное оборудование multi-press Насосная техника Пневматический механизм без компрессора По рельсам на параболах Пружина, которой на самом деле нет Роботы Самый большой в мире стереодисплей Соединять и сберегать Четвертая сторона голографии Термодиффузионное цинкование Изобретатель Михайлов
Яндекс.Метрика