Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Белоусов, Е. Д. Полы жилых и общественных зданий

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
20.32 Mб
Скачать

Производство работ может быть начато в помещени­ ях, где окончены все строительные работы и установлен составной плинтус. Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже -4-15° С. При этой же температуре следует распаковывать покрытия. Влажность стяжек должна быть не выше 6%, а бетона 4%.

При небольших объемах работ раскатку п раскрой покрытий можно вести в помещениях, предназначенных для укладки. При больших объемах целесообразно вы­ делить специальное помещение. Для раскроя применяют остро заточенный нож и металлическую линейку. По­ крытия подбирают по цвету, тону и рисунку. Если по­ крытие имеет ворс с уклоном к подстилающему слою, то направление ворса всех полотнищ для каждого поме­ щения должно быть одинаковым. Чаще всего покрытия укладывают так, чтобы ворс имел уклон от окна в сто­ рону двери: это облегчает уборку помещений.

Прирезанные по периметру

помещения

пологнища

раскладывают для

вылеживания

до полного

исчезнове­

ния волнистости. В

случае необходимости

места наи­

большей волнистости пригружают. Если полотнища име­

ют

неровные

кромки,

их

прирезают

по

месту

как до,

так

и после

наклейки.

Кромки покрытий

на вспененной

подоснове

прирезают

всегда

после

приклейки

полот­

нищ. Если

покрытия

имеют

ровные

заводские

кромки,

то полотнища приклеивают

встык.

 

 

 

Для приклейки покрытий на клее «бустилат» вылежав­ шиеся полотнища скатывают в рулоны до середины поме­ щения. На освободившиеся подстилающие слои наносят клей при помощи зубчатых шпателей на длинных ручках. Толщина слоя клея 0,6—0,7 мм под центральной частью полотнищ. У кромок толщина слоя клея должна быть уве­ личена до 1 мм с таким расчетом, чтобы клей чуть-чуть выходил в стык и создавал армированный шов. После нанесения клея рулон раскатывают по клеевой прослой­ ке, плотно прижимая его к подстилающему слою. Выс­ тупивший из стыка на поверхность ковра клей немедленленно удаляют чистой влажной ветошью. Таким об­ разом оказывается наклеенным покрытие на одной половине пола помещения. Для наклейки на другой поло­ вине пола повторяют те же операции с другого конца полотнищ. Расход клея составляет 0,7 кг/м2 площади пола. Пол может быть сдан в эксплуатацию через трое

150

суток после наклейки. До этого времени хождение по полу не допускается.

Ворсолин наклеивают на клее КН-2 пли КН-3. Клей «бустилат» для этого вида покрытия не подходит, так как он не имеет достаточной адгезии к поливинилхлоридной пленке тыльной стороны покрытия. Клеи КН-2 или КН-3 наносят на очищенный подстилающий слой при вла­ жности последнего не более 4% шпателем с ровным ра­

Рис. 55.

Крепление

плинтуса

и

раскладки в

полах

 

из тек­

 

стильных

покрытий

/ — плинтус; 2 — р а с к л а д к а ;

3 — т е к ­

стильное

покрытие;

4 — стяжка;

5 — гвозди

длиной

50 мм,

диаметром

2,5

мм;

(( — деревянная

пробка;

7 — алебастровый

раствор;

8 — пере-

городка или стена; 9— обои

бочим краем или с очень мелкими зубьями таким обра­ зом, чтобы слой клея был бы возможно более тонким (0,2—0,3 мм); на тыльную сторону материала клей не наносят. Технология наклейки та же, что и для других видов покрытий. Рулоны материала раскатывают по кле­ евой прослойке после выдержки в течение 3—4 мин. При раскатке сначала прижимают полотнище по осезой линии вдоль его середины, а затем разглаживают.его рукой или ветошью от середины к кромкам. Кромки покрытия необходимо приклеивать особенно тщательно.

Эксплуатировать полы с покрытием из

ворсолина

мож­

но

через

сутки после укладки. Расход

клея не

более

0,4

кг/м2

пола.

 

 

При укладке текстильных покрытий стены помеще­ ния должны быть окончательно окрашены или оклеены обоями. В связи с этим возникает вопрос о примыкани­ ях плинтусов к стенам. Ввиду того что обои часто заво­ дят на верхнюю кромку плинтуса, желательно плинтус устанавливать до укладки ковра и до оклейки стен обо-

151

ями. Точно так же, если помещение имеет окрашенные стены, то необходимо выполнить подмазку примыкания плинтуса к стенам до окраски стен и плинтусов. В свя­ зи с этим для полов из текстильных покрытий следует рекомендовать деревянный составной плинтус (рис.55), основную часть которого устанавливают до окраски или оклейки стен и окрашивают до устройства покрытия. Раскладку можно прибивать после настилки ковра. При идеально ровном подстилающем слое можно также и раскладку прибить до наклейки покрытия, кромки ко­ торого затем заправляют под раскладку. При примене­ нии плинтусов специальных профилей, например элек­ тротехнических или жестких пластмассовых, возможно также сначала установить плинтусы на определенную высоту от подстилающего слоя с тем, чтобы покрытие можно было заправить под них после его укладки.

Шов соединения текстильных покрытий с другими видами полов прикрывается деревянным, металличес­ ким или пластмассовым нащельником или порожком.

Требования к готовому полу. Поверхность пола из тек­ стильных покрытий должна быть ровной, гладкой и чи­ стой. На ней не должно быть неприклеенных мест, пя­ тен, бугров и воздушных пузырей. Необходимо, чтобы стыки между полотнищами были плотными, мало замет­ ными и не имели загрязнений. Покрытие следует рас­ полагать, как правило, по направлению света. Все кром­ ки покрытий по периметру помещения прикрывают плинтусами или галтелями. Загрязнение покрытий у этих элементов не допускается. Качество работ оцени­ вают путем тщательного визуального осмотра. Для оп­ ределения ровности покрытия контрольные рейки обыч­ но не применяют.

Р а з д е л I I I .

ПОЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ НА ЕЕ ОСНОВЕ

Древесина —один из наиболее древних и испытанных материалов для полов, и в настоящее вре­ мя в московском строительстве около половины площа­ ди полов жилых и общественных зданий имеют покры­ тие из древесины.

Современные полы на основе древесины значительно отличаются от традиционных, издавна известных. Если ранее деревянные полы были представлены исключи­ тельно досками или паркетом, то теперь вместе с этими видами покрытий получают широкое распространение паркетные доски, древесноволокнистые и древесностру­ жечные плиты, которые соединяют в себе положительные качества древесины и полимерных материалов. Изделия из древесностружечных и древесноволокнистых материа­ лов позволяют полнее использовать древесину, утилизи­ ровать значительное количество отходов и создавать но­ вые крупноразмерные элементы для покрытий полов, позволяющие максимально индустриализировать устрой­ ство полов.

Покрытия полов из натуральной древесины'-тт- материалов из древесного волокна на синтетическом связую­ щем в силу различных свойств и размеров выполняются по различным конструктивным схемам. Однако общие свойства, присущие древесине, в первую очередь гигро­ скопичность и непостоянство объема, выдвигают ряд об­ щих требований к условиям производства работ. К важ­ нейшим из них относятся постоянство температурновлажностных условий.

При устройстве полов из древесины и материалов на ее основе, а также в последующий эксплуатационный период относительная влажность воздуха в помещениях должна находиться в пределах 50—60%. Такое требова-

153

tiiie обусловлено равновесной влажностью указанных ма­ териалов, при которой не происходит изменение объемов последних, отсутствуют усушка, набухание и коробле­ ние.

Ценнейшими свойствами древесины и материалов на ее основе являются малый показатель теплоусвоения, паропроницаемость, легкость обработки, высокая конст­ руктивная прочность, износостойкость, а также красота естественной текстуры. К недостаткам указанных мате­ риалов следует отнести недостаточную водостойкость, склонность к изменениям объема, подверженность загни­

ванию

и сгораемость. Исходя из этого

деревянные

по­

крытия

и покрытия на основе древесины не устраивают

в помещениях с влажным режимом

эксплуатации,

па

грунте без надежной гидроизоляции и в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Имеется множество различных типов конструкций полов с покрытием из материалов на ее основе. Однако принципиально все эти типы можно разделить на две укрупненные группы: с лаговым и не лаговым решением. К лаговым относятся все типы конструкций из паркет­

ных досок, паркетных щитов, древесностружечных

плит

и досок. Основные конструктивные схемы этой

груп­

пы конструкций показаны на рис. 68. К нелаговым отно­ сятся все типы конструкций полов из штучного, мозаич­ ного паркета и древесноволокнистых плит (см. рис. 56). Разница между указанными группами состоит в том, что в лаговой конструкции имеется воздушное подпольное пространство, а в безлаговой таковое отсутствует. В свя­ зи с этим возникает вопрос о необходимости устройства вентиляционных отверстий в покрытии пола лаговой конструкции.

За последние десятилетия в результате специальных исследований и натурных наблюдений до известной сте­ пени определена роль вентиляционных отверстий для всех видов деревянных полов, расположенных на стол­ биках по грунту в первых этажах зданий; однако их роль в полах на железобетонных перекрытиях до сих пор не выяснена.

Оценка роли вентиляционных отверстий в осушении подпольного пространства на железобетонных перекры­ тиях проводилась экспериментальным путем в лабора­ тории с последующей проверкой в эксплуатационных условиях. Для этого был выполнен участок пола разме-

154

ром, соответствующим комнате средней величины (15лг2 ). По железобетонной плите в качестве влагоносителя был уложен звукоизоляционный слой из песка толщиной 50 мм, влажностью 7,8%, для высыхания которого в кон­ струкции требуется достаточно продолжительное время. Естественно, что при применении эффективных звукоизо­ ляционных материалов (например, древесноволокнистых плит) в подполье будет вноситься неизмеримо меньшее количество влаги и отпадает необходимость ее удаления. На звукоизоляционный слой был уложен пол из досок толщиной 29 мм.

Для определения объема воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия при динамическом воздейст­ вии на пол и влияющего на осушение подполья, былд

приспособлена стеклянная

трубка длиной

около 1 м

с делениями через 1 см,

диаметром 21,5

мм, укреп­

ленная в специальной подставке. В трубку помещался шарик диаметром 16—18 мм, изготовленный из хлопча­ тобумажной ваты весьма рыхлой структуры.

Определение количества воздуха, выходящего из вен­ тиляционного отверстия при динамических воздействиях на пол, показало следующее:

1) при сквозняке в помещении никакого движения воздуха через вентиляционные отверстия не наблюда­ ется;

2)вблизи радиатора центрального отопления темпе­ ратура воздуха подполья на 2—3°С выше, чем в отдале­ нии от него, однако вследствие расположения вентиля­ ционных отверстий на расстоянии 1 м и более от радиа­ торов движения воздуха через отверстия из-за его нагре­ ва не наблюдается;

3)открывание и закрывание дверей мало влияет на вентиляцию подпольного пространства: в помещении площадью 15 м2 при открывании двери внутрь воздух

входит в отверстие, расположенное

не далее 1 м от две­

ри, а при закрывании выходит в

количестве 4—5 см3;

4) выходящий

из вентиляционных отверстий увлаж­

ненный воздух и

входящий в подпольное пространство

вместо него более сухой при ходьбе по полу вследствие малых объемов (15—20 см3) сменяемого воздуха весьма слабо способствует осушению подполья, причем даже это слабое влияние ощущается только в непосредственной близости от вентиляционных отверстий..

Проведенные исследования позволили установить

155

примерные объемы воздуха, выходящего через вентиля­ ционные отверстия из подпольного пространства пли входящего в него, но не отразили количества удаляемой через эти отверстия влаги из всего подпольного прост­ ранства. Для практических целей важно не только оце­ нить влияние отдельных возможных причин, но и устано­ вить суммарное количественное влияние всех причин на осушение подпольного пространства и соприкасающих­ ся с ним материалов через вентиляционные отверстия.

Установлено, что из всего количества влаги, вносимо­ го в строительный период в подпольное пространство (например, с песком звукоизоляционного слоя влажно­

стью около 8%

вносится 6—7

кг

влаги на 1 м2

пола), за

все

время его

высыхания через

вентиляционные отвер­

стия

удаляется

только 1,5%

влаги. Основное

количество

влаги (97,5%) выходит через древесину и слой краски пола вверх и через железобетонные плиты перекрытия вниз. Около 1% влаги удаляется из подполья в примы­ кающие стены и перегородки. Заметное осушающее вли­ яние вентиляционных отверстий распространяется толь­ ко на зону в радиусе 20—30 см от них и совершенно прекращается на расстоянии 0,8—1 м.

Таким образом, вентиляционные отверстия практиче­ ски не оказывают влияния на осушение подпольного пространства и выполнять эти отверстия в полах с под­

польем, расположенных

на железобетонных междуэтаж­

ных перекрытиях, не требуется.

Г л а в а

8

ПОЛЫ ИЗ ШТУЧНОГО

ИМОЗАИЧНОГО ПАРКЕТА

ПОЛЫ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

Штучный паркет издавна является од­ ним из лучших и нарядных покрытий полов. Своей попу­ лярностью он обязан исключительным качествам при­ родной древесины, среди которых и отличная износостой­ кость, и красота текстуры, п прекрасные теплофизпческие свойства. С точки зрения износостойкости паркет из твердых пород древесины может соперничать с рядом

156

лучших сортов линолеума и поливинилхлоридных пли­ ток. Красота текстуры определяется чередованием годич­ ных слоев п способами распила древесины. В строитель­ ной теплофизике дубовый паркет стал как бы эталоном для сравнения с другими материалами. Показатель теп­ лоусвоения стандартной дубовой паркетной планки, по­

ложенной на плотный бетон, равен 10

ккал/м2-ч-град.

Указанные свойства сделали паркет

излюбленным

покрытием в жилых домах, в общественных и админист­ ративных зданиях. Полы из штучного паркета применя­ ют в ряде специальных помещений общественных зданий и даже больниц и поликлиник.

Основные конструктивные схемы. Покрытия из штуч­ ного паркета — это в основном полы по междуэтажным перекрытиям. Конструкции таких полов зависят от типа железобетонного перекрытия и от требования к его зву­ коизоляции. Как указывалось выше, звукоизоляция пе­ рекрытий от воздушных звуков в значительной степени обеспечивается массой квадратного метра ограждения, его жесткостью и плотностью заделки всех его стыков. Звукоизоляция от ударных звуков обеспечивается спе­ циальными упругими прослойками, отделяющими пол от основных несущих и ограждающих конструкций, глав­ ным образом от перекрытий. Поэтому в представленных на рис. 56 основных конструктивных схемах полов из штучного паркета введены песчаные или шлаковые за­ сыпки, прослойки из изоляционных или изоляционно-от­ делочных плит и других материалов.

Широко распространены в жилом и общественном строительстве многопустотные железобетонные панели междуэтажных перекрытий толщиной 22 см. Приведен­ ная толщина бетона в них приблизительно равна 12 см, что не обеспечивает звукоизоляцию от воздушных зву­ ков. Поверхность этих плит недостаточно ровная. Кроме того, допуски по толщине плит и монтажные допуски при их укладке довольно значительны. Все это делает необ­ ходимым устройство поверх них цементно-песчаных стя­ жек с засыпками из сухого песка или шлака, а иногда и без засыпок. Засыпки и стяжки играют роль и выравни­ вающих и утяжеляющих перекрытие слоев. Для улуч­ шения звукоизоляции от ударных звуков применяют шлаковые засыпки или вводят в конструкцию упругие прокладки из древесноволокнистых плит, мннераловатных плит, пенополистирола или других подобных мате-

157

риалов. В московском строительстве наиболее широко применяют конструкции, в которых по многопустотным плитам перекрытий устраивают засыпку из песка, по­ верх нее укладывают стяжку из цементно-песчаного раствора, а затем на горячем битуме из древесноволок-

/0 15 П

Рис. 56. Конструктивные схемы полов из штучного паркета

/ — паркет

на

холодной

мастике;

2— древесноволокнистая плита

объемной

массой 800—850

кг/л 3 ; 3 — цементно-песчаная

 

стяжка;

4 — песчаная

засыпка;

5 — многопустотная

железобетонная

панель перекрытия;

б — стяжка

из

литого

асфальта;

7— прослойка

из бумаги

или строительного

картона; S — доски де­

ревянного

черного пола;

9—деревянные

 

лаги;

10— звукоизоляционные

проклад­

ки;

/ / — твердая

древесноволокнистая

плита

объемной

массой

1000

кг/м3;

12 — изоляционно-отделочная древесноволокнистая плита

объемной

массой 250—

350

кг/л3 ;

13 — сплошное

железобетонное

м е ж д у э т а ж н о е

-перекрытие

толщиной

14 см; И — то же , толщиной 10 см; 15—ленточная

звукоизоляционная

проклад­

 

 

 

 

 

ка; 10 — панельная

стяжка

 

 

 

 

 

нистых плит

объемной массой 800—850 кг/м3 наклеива­

ют сборную

стяжку. По древесноволокнистым плитам

настилают штучный паркет. В зимний период вместо це- ментно-песчаных стяжек устраивают стяжки из литого асфальта. Для предотвращения его возможной текуче-

158

сти, а также для улучшения звукоизоляции от ударных звуков поверх асфальтовых и цементно-песчаных стяжек размещают прослойку из древесноволокнистых плит объ­ емной массой 800—850 и 1000 кг/м3. Разница в объемной массе древесноволокнистых плит, укладываемых по це- ментио-песчаной и асфальтовой стяжке, определяется тем, что в первом случае эти плиты играют главным об­ разом роль звукоизоляционной (от ударных звуков) прослойки, а во втором — они служат для распределения сосредоточенных нагрузок на полы от мебели.

В ряде мест применяют упрощенную конструкцию по­ ла по многопустотным панелям перекрытий. Из описан­

ных выше конструкций исключают

цементно-песчаные

стяжки. Перекрытие утяжеляют более толстым

(до 8—

10 см) слоем сухого, иногда даже

прокаленного

песка,

по которому насухо укладывают стяжку из изоляционноотделочных древесноволокнистых плит объемной массой 250—300 кг/м3. По этой прослойке настилают на холод­ ной мастике или на горячем битуме покрытие из штуч­ ного паркета. Такая конструкция впервые была примене­ на и проверена в Москве, но широкое применение полу­ чила в Одессе. Хотя несущая способность пола этой кон­ струкции ниже, чем пола с- монолитными стяжками, хотя она не всегда выдерживает без продавливания сосредо­ точенные нагрузки от тяжелой мебели, более чем деся­ тилетний опыт эксплуатации полов на песчаном основа­ нии показывает возможность применения этой конструк­ ции в жилых домах, детских учреждениях и школах.

При укладке полов из штучного паркета по сплош­ ным (беспустотным) панелям междуэтажных перекры­ тий толщиной 14 см выравнивать и утяжелять перекры­ тие не требуется. Ровность поверхности таких панелей обеспечивается технологией производства, а масса 1 м2 их на 40—50 кг больше, чем многопустотных. Конструк­ ция полов по таким перекрытиям состоит из двухслой­ ной стяжки из древесноволокнистых плит и штучного паркета на мастике. В первый слой стяжки укладывают изоляционные или изоляционно-отделочные плиты тол­ щиной 12,5 мм и объемной массой до 350 кг/м3, а во вто­ рой—твердые древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм и объемной массой не менее 1000 кг/м3. Оба слоя при­ клеивают на горячем битуме. Эта конструкция при неко­ торой простоте и удобстве (сухой процесс производства работ) далека от совершенства. Ее главным недостатком

159

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ