- •270102 «Строительство»
- •1. Оценка технического состояния объекта и разработка проекта реконструкции
- •Способы повышения несущей способности оснований
- •3. Восстановление и усиление фундаментов
- •Усиление отдельно стоящих фундаментов
- •Усиление свайных фундаментов
- •4. Водозащита и гидроизоляция подвальных помещений зданий
- •Гидроизоляция проникающего действия
- •Метод инъецирования.
- •Монтируемая гидроизоляция
- •5. Усиление кирпичных стен, простенков и колонн
- •6. Восстановление и усиление железобетонных плит и панелей перекрытий
- •7. Усиление железобетонных колонн, балок и прогонов
- •8. Применение фиброармированных полимерных материалов для усиления строительных конструкций
- •9. Усиление и реконструкция деревянных перекрытий
- •10. Преобразование и утепление плоских покрытий
- •11. Необходимость реконструкции гражданских зданий
- •Зарубежный и отечественный опыт реконструкции жилых зданий первых массовых серий
- •12. Методы реконструкции жилых зданий
- •12.1. Внутренняя перепланировка в пределах существующих габаритов здания
- •Реконструкция квартир первых этажей
- •Пристройка лоджий, эркеров и лифтовых шахт
- •10.38. Технологическая схема устройства свайного фундамента под пристраиваемые объемы
- •Технологии реконструкции зданий с уширением корпусов и надстройкой этажей
- •Реконструкция жилых зданий старой постройки с использованием технологий встроенных систем
- •Технологии встроенной системы из сборного каркаса
- •Технологии неполного сборного каркаса
- •Встроенные системы с монолитными внутренними поперечными и продольными стенами и монолитным диском перекрытия
- •Внутренни несущие монолитные стены; 2 - лифтовая шахта; 3 - монолитные колонны безбалочной системы; 4 - монолитное перекрытие
- •Технология реконструкции зданий с использованием безбалочной каркасной системы (куб)
- •13. Изменение объема зданий
- •Устройство мансардных надстроек
- •Конструктивное решение мансард
- •10.31. Конструктивные схемы одно (а) и двухярусных (б) складывающихся объемных блоков мансардных этажей треугольной формы, выполненных на пролет здания
- •Устройство остекления и кровельного покрытия мансард
- •14. Реконструкция фасадов и повышение изоляционных качеств ограждающих конструкций зданий
- •Повышение изоляционных качеств ограждающих конструкций зданий.
- •14. Реконструкция кровли
- •4.7. Модернизация и утепление балконов и лоджий
- •Устройство теплых полов при реконструкции помещений
- •Повышение тепловой защиты и звукоизоляции помещений при смене оконного заполнения
- •Реконструкция промышленных зданий
- •Перепрофилирование промышленных зданий
- •5.1 Зарубежный и отечественный опыт приспособления промышленных зданий под объекты социальной сферы
- •Преобразование промышленных зданий в объекты социальной сферы
- •5.3.Технологии производства работ при перепрофилировании промышленных зданий под объекты социальной сферы
- •Усиление конструктивных элементов промышленных зданий
- •2.2. Вывешивание конструкций при их усилении или замене
- •2.9. Усиление железобетонных подкрановых балок
- •2.10. Усиление сборных железобетонных стропильных ферм и балок
- •Способы усиления строительных металлоконструкций
- •Усиление металлических балок и прогонов производственных зданий
- •3.4. Усиление металлических ферм
- •3.5. Усиление металлических подкрановых балок
- •3.6. Усиление рамных каркасов промышленных зданий
- •3.8. Использование тонкостенного холодногнутого оцинкованного профиля при реконструкции зданий
- •3.9. Ремонт и реконструкция полов
- •1) «Рисовое зерно»; 2) «монета»; 3) мелкая монета; 4) соединение в «пазл»
- •3.10. Принципы усиления деревянных конструкций
- •3.11. Защита строительных конструкций от коррозии
- •Повышение тепло и звукоизоляции оконных заполнений
- •Повышение теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств кровли из рулонных материалов
- •Теплоизоляционные материалы для утепления зданий
Устройство теплых полов при реконструкции помещений
При реконструкции полов для создания в квартире или отдельном помещении идеальной обстановки для жизни и отдыха находят применение теплые полы, которые по сравнению с традиционными полами обеспечивают равномерное распределение тепла в помещении. Теплый пол создает идеальный температурный режим: от 240С на полу и 180С на уровне 2 м от пола, сохраняет естественную влажность воздуха и обеспечивает отсутствие сквозняков.
От традиционных способов отопления, где тепло передается конвекционными потоками, теплый пол отличается рядом преимуществ: нагревательная часть системы спрятана в конструкции пола, она не имеет прямого контакта с атмосферой и поэтому не высушивает воздух в помещении.
Теплый пол – это кабельная система обогрева повышенной надежности, которая может применяться и как система дополнительного комфортного обогрева пола, и как основная система отопления, а также для обогрева помещений в осенние и весенние дни, когда основное отопление отключено. Он может использоваться для любых помещений и устанавливаться практически под любое покрытие: кафельную плитку, ламинат, линолеум и т.д. (рис.152).
Теплый пол может устраиваться двух видов: и в виде классического «теплого пола» из нагревательных секций или в виде тонких нагревательных матов.
а) б)
Рис.152. Устройство теплого пола
а) – укладка нагревательных элементов; б) – устройство стяжки
В состав классического теплого пола входит: одна или несколько нагревательных секций, терморегулятор и защитная гофрированная трубка для датчика температуры.
В качестве нагревательных элементов в теплом поле применяются нагревательные секции (НС), представляющие собой отрезки кабеля фиксированной длины, соединенные специальным муфтами с так называемыми «холодными концами», предназначенными для соединения нагревательного (горячего) кабеля с электрической сетью. Нагревательные секции состоят из одножильных или двужильных электрических кабелей, имеющих два слоя изоляции и надежные соединительные муфты. Во время работы кабель нагревается до 60-70 оС, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 100 оС. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».
При монтаже на выровненном и очищенном черновом полу укладывается утеплитель, на который с помощью монтажной ленты закрепляют нагревательную секцию. «холодные концы» нагревательной секции выводят на стену для соединения с термостатом. В качестве утеплителя целесообразно использовать фольгированные теплоизоляционные материалы (Пенофол, фольгоизолон и др.) толщиной 3-10 мм покрытые поверх фольги лавсаном. В противном случае фольгированный слой после заливки стяжки разрушается в течение 3-5 недель из-за наличия щелочной среды в цементно-песчаной стяжке.
Секция проверяется на целостность с помощью обычного тестера. После этого выполнятся цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 39 мм. После набора стяжкой проектной прочности установленная система «теплого пола» может быть включена в эксплуатацию. Нагревательные секции имеют срок эксплуатации от 25 до 50 лет.
Терморегуляторы позволяют экономить электроэнергию, подавая напряжение на нагревательные секции, только когда это необходимо для поддержания теплового комфорта в помещении.
Если с помощью теплого пола планируется обогреть лоджию, балкон, зимний сад и иные помещения с большим количеством окон и открытых дверных проемов, необходимо в этом случае толщину и тип утеплителя определить на основе теплотехнического расчета.
Преимущества классического теплого пола следующие: может использоваться в качестве единственного источника отопления, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления; может использоваться во влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, кухни, бассейны).
Тонкие нагревательные маты применяются в помещениях, где уже сделана цементно-песчаная стяжка, или нет возможности ее уложить. Эта нагревательная система представляет собой электрический кабель диаметром 3 мм, закрепленный с постоянным шагом 5 см на несущей стеклосетке шириной 50 см. Нагревательные маты представляют собой готовую конструкцию, исключающую процедуру кладки и крепления нагревательного кабеля, поэтому их монтаж отличается чрезвычайной простотой. Мат можно разрезать на фрагменты (не нарушая целостности нагревательного кабеля, что позволяет разложить его на обогреваемой площади любой конфигурации.
Новым направлением устройства теплых полов является применение сверхтонких теплых полов на основе нагревательной пленки толщиной 0,4 мм, которая не требует дополнительной стяжки. В случае укладки нагревательной пленки под ламинат, поверх ее необходимо прокладывать слой подложки, так как ламинат во время эксплуатации «ходит», т.е. изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха и этим может из-за трения нарушить целостность нагревательной пленки. Кроме того, подложка способствует повышению звуко- и теплоизолирующей способности ламинатных полов, а также поглощению статических и ударных нагрузок.
При укладке теплого пола на основе нагревательной пленки под ковролин не требуется устройство трудоемкой стяжки и дополнительной подложки.
