Грунтобетон своими руками: Ремонт фундамента своими руками — полезные статьи

Опубликовано в Своими руками
/
7 Апр 1988

Содержание

Ремонт фундамента своими руками — полезные статьи

Перечислим четыре основных пункта, помогающие ответить на вопрос «как отремонтировать фундамент?»

1. Остановка проседания грунтов

Для начала следует определить в какой стадии находится процесс осадки. Маяки, установленные на трещины, дают объективные данные о скорости проседания грунтов под фундаментом. При скором разрыве маяков можно сделать вывод о продолжающихся подвижках грунтов. И в этом случае следует немедленно остановить оседание фундамента. Если же маяки остаются в течение длительного времени неизменными, значит осадка остановилась, и срочных работ по усилению фундамента можно не проводить.

Для остановки оседания грунтов рекомендуем применять инъекционный состав Микролит GL-01. Согласно инструкции по применению, состав закачивается под основание фундамента до полного насыщения грунтов рабочим раствором, который смешиваясь с грунтом и застывая, набирает прочность и образует «грунтобетон». Подчеркнем, что при продолжающихся просадках прокачку рекомендуется повторить.

Выполнить ремонт фундамента дома своими руками по данной технологии не получится, если у вас нет специализированного оборудования и опыта. Поэтому при необходимости укрепления грунтов обращайтесь в организацию, которая может провести обследование, составить смету и выполнить данные работы. Это позволит вам значительно сэкономить ваши ресурсы.

2. Ремонт фундамента дома тиксотропными составами

Если обследования фундамента показали, что разрушения не носят массового характера, возможно произвести их восстановление, не усиливая фундамент. Для этого до начала ремонта следует тщательным образом очистить бетон фундамента от продуктов коррозии, полностью удалить разрушенные и ослабленные места, расшить трещины. Зачищенную механическим способом поверхность рекомендуется промыть водой под высоким давлением, с применением фрезы. Выходы плесени, других биологических образований необходимо зачистить и обработать специальными составами.

Подготовленные таким образом участки ремонтируют составом КТтрон-3 или КТтрон-3 Т500, в зависимости от прочности исходного фундамента. Данные материалы отличаются высокой тиксотропностью, их применяют для восстановления нарушенной геометрии сооружения, тщательно заполняя все пустоты при помощи шпателя. В итоге отремонтированный фундамент обретает проектную прочность.

Выполнить ремонт фундамента дома своими руками по данной технологии наиболее просто. Чтобы подробнее узнать как это делается смотрите видео ниже.


3. Усиление фундамента литьевыми составами

Если фундамент разрушен по всему периметру, осадочные трещины и разломы уходят глубоко под землю следует провести цикл работ по его усилению. Мы приведем один из способов усиления фундамента, неоднократно применяемый специалистами Завода «КТ ТРОН:

  • вдоль фундаментной стены вырывают траншею;
  • поверхность фундамента и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, удаляют разрушенные участки, расштрабливают и ремонтируют трещины;
  • затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, закрепленным в фундаменте и цоколе. В установленную на необходимом расстоянии опалубку, как правило 100 – 150 мм, заливают приготовленный литьевой ремонтный состав КТтрон-3 Л400.
4. Защита фундамента от негативных факторов

После проведения ремонтных работ необходимо защитить фундамент от воздействия неблагоприятных факторов, вызывающих его разрушение. Для этого используется водоразбавляемая защитная композиция на основе модифицированных эпоксидных смол «КТпротект Э-01».

Для гарантированной защиты необходимо нанести 4 слоя, толщиной 40-50 микрон, просушивая каждый нанесенный слой согласно технологии. Обработанный таким образом фундамент гарантированно прослужит долгие годы без разрушений.

Если у вас есть вопросы о выборе технологии и материалов для вашего случая – оставьте заявку на бесплатную консультацию на нашем сайте, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. И наши специалисты подберут для вас наиболее оптимальное решение, которое гарантированно позволит вам достичь результата и больше не возвращаться к этой проблеме.

особенности строительства из железобетона, проекты


Новые методы и технологии строительства позволяют построить своими руками за короткий промежуток времени частный дом из бетона. Качественные показатели такого сооружения будут на порядок выше от строений из кирпича или СИП-плит. Главное преимущество в том, что приготовление раствора для создания каркаса и сам метод возведения выполняют самостоятельно, придерживаясь при этом норм и правил технологического процесса.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом бетона является его прочность. Независимо от технологии возведения здания, можно выбрать тяжелый и прочный бетон, который сможет выдержать огромные нагрузки и позволить реализовать самые разные проекты. Бетонный раствор не боится химического воздействия, влаги и солнца, плесени и паразитов, устойчив даже к радиации. В зависимости от конкретного типа материала и возможности изменения его характеристик (добавления присадок в смесь, к примеру) те или иные свойства могут быть улучшены.

Из недостатков бетонных конструкций стоит упомянуть низкий уровень стойкости на извив и разрыв (что легко решается армированием), определенный показатель усадки, неспособность пропускать воздух (что не лучшим образом сказывается на внутреннем микроклимате помещения).

В целом же, дома из бетонных стен сегодня по-прежнему наиболее распространены, так как получаются долговечными и прочными.

С несъемной опалубкой

Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

Технология постройки

Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках. Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения. Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

Разновидности бетонных стен

Стены бетонные могут быть разными по исполнению, используемой в строительстве технологии, материалу и другим особенностям. Основополагающими для свойств и характеристик итоговой конструкции является состав бетонной смеси и технология строительства.

Монолитные

Монолитные бетонные стены – лучший вариант для возведения капитальных зданий. Получаются очень прочными, сейсмостойкими, надежными и долговечными. Монтируются довольно сложно: сначала варится стальной каркас, потом вокруг него собирается опалубочная конструкция, далее выполняются бетонирование стен и утрамбовка бетонной смеси.

В данном случае удается использовать положительные свойства двух материалов – бетона и металла. Бетон обеспечивает стойкость и прочность, твердость, арматура позволяет выдерживать серьезные нагрузки на растяжение без появления трещин.

Стены из самана и сырцового кирпича

Саман – это грунтобетон, который делают из смеси песка, глины и разных добавок (мох, сечка, солома и т.д.). Состав напрямую зависит от степени жирности глины, обычно на 3-4 части добавляют часть песка и до 10 килограммов разных заполнителей. Глина обычно заготавливается в осенний период.

Материал делают в формате блоков размером 35.7 х 17.3 х 13 сантиметров. Принцип производства простой: сначала смешивают песок и глину до получения однородной массы, потом добавляют заполнитель. Качественный блок должен быть без трещин, сухим, не ломаться при падении с высоты минимум 1 метр, не крошиться и не менять структуры в воде.

Стены из саманных блоков кладут на раствор из того же материала, швы делают толщиной в 1 сантиметр максимум, после высыхания кладки поверхность обрабатывают штукатуркой известково-глиняным раствором с разными наполнителями. Применяя в строительстве сырцовый кирпич, следует надежно защищать его от осадков, перевязывать швы, проемы делать на расстоянии в 1.5 метра от углов конструкции.

Шлакобетонные стены

Шлакобетон – материал, где в качестве вяжущего используют цемент, реже известь, глину, гипс. Шлакобетонные стены демонстрируют прекрасные теплосберегающие свойства, получаются прочными, не горят. В качестве заполнителя в материале используется шлак, который сначала просеивают в нескольких ситах: 40х40 миллиметров, 5х5 и 1х1 миллиметра. Получается две фракции (не прошедшие сито с ячейками 5 и 1 миллиметр), их смешивают в пропорции 2:1 примерно и добавляют вяжущий материал. Для повышения прочностных характеристик за несколько часов до производства смеси шлак увлажнят.

Готовый шлакобетон используют в течение часа, обычно для наливных стен в опалубку. После заливки шлакобетон накрывают мешковиной и 10 дней увлажняют водой, не позволяя высохнуть быстро. Если же в качестве вяжущего вместо цемента были взяты гипс или известь, в увлажнении необходимости нет.

Стены из костробетона и опилкобетона

Данные виды бетона обладают такими преимуществами, как высокий уровень прочности, легкость, долговечность и низкий уровень теплопроводности. Стены получаются легкими, но штукатурить их можно лишь через 5-6 месяцев, а свес кровли должен составлять минимум 60 сантиметров.

Опилкобетон – прекрасный материал для строительства стен, их толщина должна составлять 30 сантиметров при условии зимней температуры +20С и еще плюс 5 сантиметров ширины на каждые 10 градусов. Чтобы сделать раствор, через сито 1х1 сантиметра просеивают опилки, потом смешивают их с песком, далее – мешают известковое тесто с цементом.

Смесь песка и опилок заливают известково-цементным раствором, перемешивают, кладут в опалубку раствор слоями толщиной в 15 сантиметров, вибрируют, демонтируют опалубочные щиты через 5 дней.

Чтобы сделать костробетон, смешивают 135 килограммов цемента высокой марки, 60 килограммов конопляной (льняной) костры, 500 килограммов песка и 250 литров воды. Сначала мешают песок и костру, потом по чуть-чуть доливают цементное молоко, мешают до получения жесткой однородной массы. Далее раствор кладут в опалубку, вибрируют, демонтируют щиты через 5 дней.

Стены из известково-песчаного раствора

Известково-песчаный цементный раствор предполагает определенные требования: толщина стен бетонных из данного материала должна составлять 30 сантиметров для внутренних и 50 для наружных, ширина простенков равна минимум метру, расстояние от проемов до углов – минимум 1.5 метра. Общая толщина слоя смеси, которая заливается за раз, должна быть максимум 30 сантиметров.

Раствор готовят из цемента, извести, песка и щебня в пропорции 0.2:1:4:2. Чтобы стеновые панели быстро затвердели, в смесь добавляют гипс, цемент, шлак. В процессе приготовления раствора сначала смешивают вяжущее с песком, потом всыпают гравий или щебень.

Стены из крупнопористого бетона

Крупнопористый бетон готовят из цемента, щебня и воды. Так, для получения одного куба материала берут 130 килограммов цемента марки минимум М300, щебень фракции 10-20 миллиметров, 65 литров воды. Благодаря использованию крупного щебня в бетоне появляются пустоты, уменьшающие теплопроводность и массу всей конструкции. Для одноэтажных зданий выбирают бетон с показателем прочности 15 кг/см2, двухэтажных – 25 кг/м2. Толщина бетонной стены определяется в соответствии с объемным весом бетонной смеси.

Как сделать крупнозернистый бетон:

  • Засыпать щебень в емкость
  • Смочить щебень водой
  • Добавить в емкость цемент, перемешать тщательно
  • Постепенно в смесь доливать воду, перемешивая и исключая стекание раствора с щебня

Дом из бетона своими руками

Бетон является строительным материалом, состоящим из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона подразумевает тщательное перемешивание ингредиентов и заливки его в емкости, где осуществляется последующее затвердение бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет много преимуществ, одно из них – это возможность приготовления раствора и возведения сооружения своими руками.

Стены как основы строения

К выбору материала для возведения стен относятся чрезвычайно серьезно, так как именно они, наряду с фундаментом, будут составлять основу здания. Стены выполняют такие функции: несущая, ограждающая, эстетическая.

Современное строительство предлагает массу вариантов для выполнения стен: это могут бетонные блоки, кирпич, шлакоблоки, стеновые плиты, силикатные или пенобетонные блоки и т.д. Существует множество материалов и технологий возведения стен, каждая из которых отличается плюсами и минусами, подходит для реализации того или иного проекта.

Во многом материал для строительства стен подбирают в соответствии с показателями других конструкционных элементов – так, если фундамент бетоном залит, он выдержит любые стены, если же основание недостаточно прочное, стены нужно строить из легких материалов.

Кладочные материалы обычно просты и легки в работе, особенно если они мало весят. Так, для строительства стен из газобетона, кирпича нет необходимости привлекать спецтехнику. В то же время, когда бетонируют монолитные конструкции или строят стены из уже готовых блоков, без затрат на специальную технику и дополнительных работников не обойтись.

Наиболее прочными, стойкими к разным факторам и долговечными считаются здания, сделанные на базе железобетонной технологии: они способны выдержать любые воздействия и стать основой любой конструкции.

Опирание стены на фундамент

Для соединения основания здания и стен оставляют специальные закладные – проволоку или арматуру, которая выступает из фундамента и становится частью каркаса. Арматуру вяжут стальной проволокой и крепят хомутами, сварка для этих целей не подходит ввиду риска быстрого разрушения конструкции. Каркас делают из вертикальных колонн, поперечных балок, плоской сетки.

Балка, колонна – это конструкции, составленные из четырех направляющих стержней сечением до 12 миллиметров, которые соединяются проволокой сечением до 8 миллиметров с интервалом в 15-20 сантиметров. Сетку делают из этих же прутьев. Продольные и поперечные стержни вяжут с шагом в 15-20 сантиметров проволокой.

Обычно конструкцию делают на земле, а потом монтируют на объект. Важно выполнить качественную опалубку – самостоятельно из листов фанеры или дерева либо взять в аренду. Опалубку крепят максимально надежно, демонтируют после заливки и набора прочности бетоном. Щиты касаться стального каркаса не должны, монтируют их по уровням и маякам.

Для сооружения бетонной стены можно взять постоянную полистирольную опалубку, которая не демонтируется, а остается в конструкции для утепления и упрочнения. Также в строительстве применяют пенопластовые блоки со специальными порами для заливки раствором. Такая опалубка улучшает в несколько раз уровень теплоизоляции стен.

Заливка монолитных стен

Когда заливается стена, бетон используется по определенным правилам. Так, после установки опалубки бетон заливают порциями так, чтобы каждая новая выливалась на еще свежую предыдущую. Заливают обычно с углом, продвигаясь к центру стены. Работать нужно быстро, поэтому лучше всего для создания бетонных стен заказывать готовый раствор с завода, использовать промышленный миксер.

Если раствор готовится самостоятельно, берут цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4. Воды добавляют столько, сколько нужно для получения бетона нужной консистенции.

Как вибрировать бетон

Чтобы исключить воздушные пустоты, монолит после заливки вибрируют. Таким образом раствор уплотняется, упрочняется. Для выполнения задачи используют глубинный вибратор либо перфоратор с приваренной к нему металлической планкой. Если нет возможности применять инструмент, можно хотя бы поштыковать бетон арматурой. После схватывания бетонной стены ее утепляют пенопластом или другим материалом, оштукатуривают.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад. Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества. Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Статья по теме: Как повесить велосипед на стену вертикально

Технология постройки

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начинают укладку раствора не больше 50 сантиметров бетона. Оставляют смесь высыхать, следующий слой наносят после окончательного застывания предыдущего. После заливки раствора, его утрамбовывают с помощью глубинного вибратора. Далее сдвигают форму вверх после полного твердения раствора.

Укладка бетонной смеси осуществляется, пока не достигнут требуемой высоты стен. Чтобы конструкция была прочной, устанавливают в стены армирующую сетку. Отделку стен и монтаж материала теплоизоляции осуществляют спустя полтора месяца после укладки бетонного раствора, дожидаясь окончательной прочности конструкции. Теплоизоляционным материалом могут быть:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка;
  • полистирол экструдированный.

Съемная форма производится из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа, его режут пилкой с мелкими зубьями и сверлят с двух сторон, такой способ исключает разрушение покрытия. Когда хранят фанеру внизу опалубки, обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не доставляла сложностей, фанеру покрывают специальной смесью и фиксируют на ней крепежи.

Стеновые бетонные панели

Существенно сократить срок строительства можно благодаря использованию бетонных стеновых панелей. Они производятся так же, как и заливка стен, но не на объекте, а в заводских условиях. Кроме того, для улучшения характеристик монолита его могут обрабатывать высокой температурой, паром, армируют стальными прутьями. Обычно такой материал обладает более качественными показателями, но в процессе строительства требует применения специальной техники.

Декоративная штукатурка под бетон в интерьере


Арт-бетон
Обработка, имитирующее шершавую текстуру получила название — арт-бетон. Это декоративная штукатурка под бетон в интерьере, реализуется в виде порошка. После создания пасты она легко наносится, создавая эффект бетонированного покрытия. Такой вид отделки предпочтителен для применения в ресторанах, гостиничных комплексах и зданиях, представительского класса, обладая эффектом престижности и создавая непревзойдённый орнамент. Поверхность с выпуклыми изображениями изящно сочетается с разнообразными стройматериалами, а также предметами внутреннего убранства дома:

  • Офисной и гостиной мебелью;
  • деревянными настилами для пола;
  • оконными конструкциями и витражами;
  • сильными люстрами;
  • кирпичными перестенками.

Располагая «неотесанной» внешностью, бетонная штукатурка в интерьерном плане отлично выглядит, и считается модным элементом дизайна. В рамках новейших направлений декорирующего дизайна многие люди предпочитают «чистые» стенки, оформленные в минималистической манере.

Панельные бетонные стены

Такой вариант станет прекрасным решением для частного строительства. Каркас из готовых панелей требует четкого предварительного планирования расположения проемов для окон и дверей, шахт коммуникаций. Смонтировать своими руками конструкцию невозможно.

Для выполнения работ по строительству стен из панельных бетонных плит придется обратиться в соответствующие организации, обладающие специальной техникой, оборудованием, опытом и знаниями для проектирования и монтажа.

Общие сведения

Прежде чем принять решение о возведении бетонного дома, следует ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками такого строительства:

Достоинства

Среди преимуществ бетонных зданий можно выделить следующие моменты.

  • Бетонный дом является монолитной конструкцией
    , благодаря чему обладает хорошей механической прочностью, а также отлично переносит сейсмическую активность.
  • Строительство можно выполнять на любой почве
    .
  • Бетонные дома возводятся быстро
    .
  • Цена строительства относительно низкая
    .
  • Имеется возможность построить дом любой конфигурации
    .
  • Бетонные стены можно отделать любыми материалами
    .
  • Возможность плиты в качестве перекрытия
    .
  • Бетонная новостройка дает равномерную усадку
    .

Недостатки

Конечно же, недостатки такого строительства тоже имеются, однако, их не очень много:

  • Требует наличия определенного оборудования, такого как бетономешалка и глубинный вибратор. Если дом строится в несколько этажей, то также потребуется еще и бетононасос.
  • При возведении монолитного перекрытия возрастают трудозатраты, так как необходимо выполнить опалубку и армирование.
  • Бетон обладает довольно высоким уровнем теплопроводности, поэтому стены перед отделкой необходимо утеплить.

Как класть бетонные блоки

Кладка стен из бетонных блоков – самый простой вариант строительства любого здания. Самостоятельно можно работать практически со всеми материалами – газобетоном, пенобетоном, шлакобетоном, керамзитобетоном и т.д.

Кладка бетонных блоков:

  • Толщина стены в оптимальных условиях должна быть равна половине камня.
  • Блоки кладутся на цементный раствор с использованием строительной кельмы. Для работ также понадобятся маячный шнур и отвес.
  • В процессе кладки стен выполняют армировочный пояс для повышения прочности.
  • Там, где планируется устанавливать сантехнические либо отопительные приборы, нужно залить прочным раствором пустоты, чтобы при установке анкеров блок не крошился.
  • Готовые просохшие стены штукатурят снаружи и внутри, утепляют пенопластом или другим материалом. Сегодня серые цвета в интерьере очень популярны, поэтому в некоторых проектах дизайн предполагает создание бетонных стен без обработки, но в таком случае все равно нужно позаботиться о теплоизоляции.

Бетонные стены сегодня считаются самым популярным и целесообразным вариантом возведения конструкций. Чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным, при создании проекта нужно тщательно изучать свойства разных материалов, соблюдать технологию в процессе строительства.

Особенности строительства


Опалубка для стен сооружается и заливается после формирования фундамента постройки.
Возведение зданий из монолитного бетона имеет отличие от традиционных технологий постройки домов из кирпича, железобетонных конструкций или материалов из дерева. Чтобы построить под ключ частные усадьбы или дачные домики методом заливки, выполняются такие мероприятия:

  1. Сооружается фундамент.
  2. По периметру основы дома выполняется монтаж выбранного типа опалубки, в котором сделаны проемы для будущих дверей и окон.
  3. В средину вспомогательного сооружения монтируется металлический арматурный каркас.
  4. Выполняется заливка бетона.
  5. После созревания монолита производится демонтаж съемных элементов опалубки.

Можно воспользоваться 2 методами возведения постройки — выполняя конструкцию дома единым монолитом или комбинируя литье с использованием готовых железобетонных изделий. Комбинированный способ имеет свои минусы:

  • Обязательное наличие тяжелой техники. Она необходима для монтажа элементов конструкции.
  • Сложность расчетов. Такой дом требует выполнения проектных инженерных работ для создания крепости и устойчивости строения.

Утепление цоколя фундамента тисэ, утепленная отмостка

Утепление цоколя ТИСЭ, пробы пера

Когда то давно, я уже пытался разрабатывать проект отмостка-утепление фундамента тисэ, рисовал схему, проводил натурные испытания по работе фунда при закрывании зазора листом экструзионного пенополистирола…и, вот новые веяния, так как наступила необходимость смонтировать входное крылечко, то само собой нужно ранее провести работы по утеплению цоколя и монтажу отмостки (тут описано про монтаж крылечка ). Для этого после раздумий и анализа состояния листа XPS, пришло в голову следующая идея: дабы грунт что пучит внутрь дома, не выгибал лист XPS внутрь под ростверк, его было решено сделать «грунтобетоном», на ширину порядка 30 см от ростверка, затем уложить листы XPS на землю и по ним отлить отмостку, вместо листов XPS на ростверке ТИСЭ закрывающих зазор, будет (надеюсь) работать «грунтобетон», а сверху утепление минимизирует потери тепла и соответственно пучение грунта вблизи ростверка.

Ну, поехали, раскопал грунт, демонтировал листы XPS с ростверка….

раскопал грунт, демонтировал листы XPS

убрал грунт

Дабы сформировать «ступеньку» из грунтобетона и позволить ему «схватится», в зазор временно укрепил старые куски пенопласта, как ограничители…

ступенька из грунтобетона

Слоями по 3-4 см, пересыпая цементом и проливая водой, укладывал грунт…

ступенька из грунтобетона

Сформировал поверх площадку для утеплителя, уложил листы XPS и уложил сетку арматурную…

утеплитель для отмостки

Залита бетоном, заглажена и укрыта пленкой отмостка, итого получился следующий пирог около ростверка снизу вверх: грунтобетон 150-200 мм, лист XPS 30 мм, армированный бетон 50 мм…

залил бетоном/p>

Аналогично фасаду, укрепил лист фасадного ппс. На грибки и клей…

лист ППС

По сетке оштукатурил клеем, отмостка сохнет на сей момент…

оштукатурил клеем для фасада

На текущий момент появился вопрос, как будет жить стык меж ппс и отмосткой, в связи с зимним движением грунта, и чем его закрыть для непопадания осадков, работы продолжения будут чуть позже!

Состав виды глино блок способ приготовления.

Глинобетон – изюминки материала. состав и пропорции для. Состав и пропорции

Тонкого помола, полученная отмучиваннем,- хорошее вяжущее и консервирующее средство. Если смешать глину с водой и опилками или сечкой из твердых растительных волокон, либо с небольшим количеством извести, гипса или цемента, можно получить также ценный теплоизоляционный материал — глинобетон (20).

Объемная масса легкого глинобетона зависит от соотношения смешиваемых материалов. На 1 м3 глинобетона расходуется 200 кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса» 300 кг пьтлеватого суглинка и 350 л воды. Оптимальная объемная масса глинобетона 550-600 кг/м3. Глинобетон применяется в качестве очень дешевого теплоизоляционного материала при изготовлении вкладышей для шлакобетонных блоков наружной кладки при строительстве одноквартирных домов.

Опилки и сечка из растительных стеблей при намачивании в жидком глиняном тесте набухают и обволакиваются частичками глины, которая засыхая прочно их связывает и надежно консервирует: они не поддаются гниению; значительно снижают гигроскопичность и горючесть (от спички не схватываются и начинают тлеть только при воздействии газового пламени в течение 2-3 мин).

Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творнльный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. Только после этого при постоянном помешивании постепенно вносят дозу глины тонкого помола; количество материалов зависит от способа перемешивания

Для увлажнения опилок и размельчения вяжущих и глины при перемешивании необходимо всего 300-350 л воды на I м3 готового изоляционного материала. Однако количество воды следует регулировать в зависимости от вида опилок и их естественной влажности, а также от влажности глины, и определять опытным путем. Важно, чтобы вода с вяжущим и глиной при уплотнении не вытекала из формы. Если смесь немного влажнее, чем требуется, увеличивают время сушки, поскольку опилки сохнут очень медленно. Если воды мало, трудно перемешивать смесь. Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь (как обыкновенный бетон) хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была бы только влажной, а не мокрой.

Смесь опилок, вяжущего и глины в форме уплотняют слегка, не столь тщательно как бетон. Чем слабее уплотнена смесь, тем больше в ней после высыхания воздуха, меньше веса (400-500 г/дм3) и выше теплоизоляционная способность, но такая смесь менее прочна, ее можно с успехом использовать в качестве изоляции для заполнения пустот предварительно изготовленных блоков; в результате прочный блок достаточно надежно защищает менее прочный изоляционный материал.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :

О данном материале знают далеко не все, поэтому он обычно вызывает много вопросов у начинающих строителей. Однако на самом деле все очень просто – герой данной статьи более известен как саман (смесь глины с соломой). В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое глинобетон и его применение.

Блоки из рассматриваемого материала

Особенности материала

Казалось бы, глина как строительный материал оказалась давно в прошлом, но с развитием экологического строительства в последнее время ее вновь стали активно использовать. Дело в том, что глина тонкого помола является хорошим вяжущим и консервирующим средством.

Если развести ее с водой и добавить в раствор наполнитель, к примеру, растительные волокна или опилки, можно получить отличный и экологичный теплоизоляционный материал. К примеру, такую смесь зачастую используют для заполнения пустотелых шлако- и керамзитобетонных блоков или в качестве утепляющей штукатурки.

Также в смесь иногда добавляют гипс, известь или даже цемент, что позволяет сделать глинобетон более прочным. Это позволяет его использовать в качестве несущего материала при строительстве экологичных домов.

Объемная масса материала зависит от соотношения ингредиентов. Оптимальный же показатель считается – 550-600 кг на кубический метр.

Дом из описываемого материала

Бытует мнение, что такой материал поддается гниению, а также является пожароопасным, так как в его составе имеется солома или опилки. Однако это просто домыслы, так как сечка растительных стеблей и опилки в глиняном жидком растворе разбухают и хорошо обволакиваются глиной, которая не только надежно их связывает, но и консервирует.

Что касается пожароопасности, то заполнитель начинает тлеть только при воздействии открытого огня, к примеру, газового пламени, в течение нескольких минут. В результате пожаробезопасность материала даже выше, чем у некоторых более традиционных материалов, которые применяются в строительстве.

Солома для изготовления материала

Достоинства

Возрастающая популярность материала объясняется следующими его достоинствами:

  • Способствуют образованию благоприятного для человека микроклимата . Глина способна поглощать и выделять влагу быстрее и гораздо в большем объеме, чем традиционные стройматериалы. Причем, это не отражается на прочности материала.
  • Аккумулирует тепло . Благодаря данному свойству, материал может создавать комфортные условия в жилье даже в условиях больших суточных перепадов температур.
  • Возможность повторного использования , для этого материал надо просто размочить в воде.
  • Идеально подходит для строительства дома своими руками . Материал не требует использования строительной техники и дорогостоящего оборудования. Технология работы с ним доступна даже неопытным строителям.
  • Глина защищает древесину и прочие органические материалы от гниения . Если обработать ним деревянные стены, то их не поразит ни грибок, ни насекомые.
  • Глина очищает воздух , поглощая загрязняющие вещества.
  • Низкая цена материала . Благодаря этому, строительство с применением глины получается не только экологичным, но и экономичным.

Обратите внимание!
При изготовлении легкого материала плотностью менее 500-600 кг на метр кубический, материал необходимо просушивать.
В противном случае солома будет в течение длительного времени оставаться влажной и со временем начинает гнить.

Кладка из рассматриваемого материала

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, глинобетон обладает и некоторыми недостатками:

  • Прочность составляет менее 600 кг на метр кубический, в результате чего гвозди и дюбеля в нем не держатся. Выполнить оштукатуривание можно только с использованием армировки.
  • При высыхании раствора происходит значительная усадка.

Приготовление материала

Состав и пропорции

Для приготовления прочного и «теплого» материала используют следующие компоненты:

Компоненты Количество на 1 м3 Опилки и рубленая солома 200 кг Гашеная известь 70 кг Строительный гипс 30 кг Глина 300 кг Вода 350 л

Глина для материала

Приготовление раствора

Приготовить раствор можно в обычной бетономешалке.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • Прежде чем приступать к приготовлению раствора, нужно подготовить соломенную фибру. Ее длина не должна превышать толщину материала. К примеру, если раствор будет использоваться для заливки в опалубку для бетона толщиной 20 см, то длина фибры также должна быть не более 20 см.
  • Затем в бетономешалку добавляется вода и высыпается в нее известь. Содержимое тщательно перемешивается.
  • Далее засыпается соломенная фибра для бетона и опилки.
  • После размокания наполнителя добавляется гипс.
  • В последнюю очередь постепенно добавляется глина мелкого помола при постоянном перемешивании.

Керамзит

Минеральные наполнители

Во многом характеристики материала зависят от наполнителя. Поэтому специалисты рекомендуют для улучшения теплофизических свойств использовать вместо соломенной фибры различные минеральные пористые наполнители.

К примеру, для этих целей отлично подходит:

  • Пеностекло;
  • Керамзит;
  • Пемза;
  • Вспученный перлит;
  • Вулканический туф.

Надо сказать, что правильное соотношение минеральных заполнителей позволит полностью решить проблему усадки.

Если сравнивать глинобетон на основе минерального заполнителя с глинофибробетоном, то коэффициент паропроницаемости у первого в несколько раз выше, что снижает вероятность образования конденсата в стене.

Теперь подробней рассмотрим вышеперечисленные виды заполнителей.

Структура керамзита

Керамзит

Является недорогим и легким заполнителем, выполненным в виде гранул. Его особенностью является хорошая прочность, при том, что плотность составляет 250-800 кг/м3.

Керамзит получают путем обжига легкоплавкой глины при температуре до 1200 градусов по Цельсию. В результате выделения внутри гранул газообразного вещества, глина вспучивается. В итоге керамзит имеет пористую структуру, подставляющую собой застывшую пену, однако оболочка придает гранулам высокую прочность.

Пеностекло

Пеностекло

Пеностекло является искусственным материалом, напоминающим пемзу, с плотностью 100-700 кг на метр кубический. Процесс его изготовления заключается во вспучивании молотого стекла, которое смешивается с небольшим количеством известняка, древесного угля или другими материалами, которые способны выделять газ при размягчении стекла.

Вспученный перлит

Вспученный перлит

Вспученный перлит изготавливают также путем обжига вулканических стеклообразных пород. Вода в процессе обжига при температуре 1000 градусов по Цельсию испаряется, и перлит увеличивается до 20 раз.

Насыпная плотность перлита составляет 60 кг на метр кубический, а коэффициент теплопроводности – 0,045 Вт/м К.

Вулканический туф

Вулканический туф

Вулканическим туфом называют горные породы, образованные в результате затвердевания продуктов извержения вулкана – пемзы, пепла и пр., которые впоследствии сцементировались и уплотнились.

Пемза

Данный материал является пористым вулканическим стеклом, образовавшимся в процессе застывания средних и кислых лав, выделяющих газ. Плотность пемзы находится в пределах 500 -750 кг на метр кубический.

Совет!
Раствор глины можно заливать в опалубку, как обычный бетон, либо сделать из него блоки для строительства стен.
При заливке смесь необходимо уплотнять.

На фото — пробковая крошка

Легкий глинопробкобетон

Среди органических наполнителей помимо соломы и древесных опилок зачастую используют пробковую крошку. К достоинствам этого материала относится низкая насыпная плотность. Что касается недостатков, то данный заполнитель довольно дорого стоит, кроме того прочность на сжатие пробки значительно ниже керамзита.

Надо сказать, что в строительных магазинах можно найти сухие смеси, которые содержат в своем составе следующие компоненты:

  • Измельченную глину;
  • Пробковую крошку;
  • Соломенную фибру;
  • Незначительное количество целлюлозы.

Такую смесь чаще всего используют в качестве теплоизоляции при возведении стен или штукатурки. Перед использованием смесь разводят в воде.

Плотность глинопробкобетона составляет 300-450 кг на метр кубический. Коэффициент теплопроводности – 0,07-0,08 Вт/м К.

Вывод

В последнее время глина все чаще применяется в самых разных областях строительства и для разных целей, так как обладает множеством достоинств. Единственное, для получения действительно качественного материала, необходимо правильно приготовить глинобетон своими руками, выбрав для него подходящие компоненты.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Книга знакомит читателей с зарубежным опытом возведения конструкций из глинобетона. В ней рассматриваются вопросы улучшения его свойств, проектирования частей грунтовых зданий, способы защиты глиносырцовых поверхностей от атмосферных воздействий и т.д. В книге сочетаются теория с конкретными практическими рекомендациями. Она будет полезна инженерам-проектировщикам, строителям, архитекторам, частным застройщикам, а также студентам строительных специальностей. Книга прекрасно иллюстрирована, что усиливает ее прикладную значимость.

Предисловие
Благодарности

1. Введение
1.1. Общие сведения
1.2. Историческая справка
1.3. Недостатки глинистых грунтов и преимущества глиносырцовых материалов
1.4. Улучшение климата помещений
1.4.1. Общие сведения
1.4.2. Влияние влажности воздуха на здоровье
1.4.3. Влияние воздухообмена на влажность воздуха
1. 4.4. Способность глинобетона регулировать влажность
1.5. Предубежденное отношение к глиносырцовым материалам

2. Свойства глинистых грунтов и глинобетона
2.1. Основные свойства
2.1.1. Общие сведения
2.1.2. Минеральный состав глинистых грунтов
2.1.3. Пыль, песок, гравий
2.1.4. Зерновой состав глинистых грунтов
2.1.5. Состав органической части грунтов
2.1.6. Формы воды в грунтах
2.1.7. Пористость
2.1.8. Удельная поверхность
2.1.9. Плотность
2.2. Методы испытаний глинистых грунтов
2.2.1. Общие сведения
2.2.2. Определение гранулометрического состава глинистых грунтов ареометрическим и ситовым методами
2.2.3. Определение влажности грунта
2.2.4. Упрощенные методы испытаний
2.3. Влияние воды
2.3.1. Общие сведения
2.3.2. Набухание и усадка глинистых грунтов
2.3.3. Определение линейной усадки
2.3.4. Пластичность
2.3.5. Капиллярное всасывание
2.3.6. Водостойкость
2.3.7. Переменное увлажнение и высыхание
2. 3.8. Эрозия при воздействии дождя и мороза
2.3.9. Время сушки
2.4. Влияние водяных паров
2.4.1. Общие сведения
2.4.2. Диффузия пара через глинобетонную конструкцию
2.4.3. Гигроскопическая равновесная влажность
2.4.4. Образование конденсата
2.5. Теплопроводность
2.5.1. Общие сведения
2.5.2. Коэффициент теплопроводности
2.5.3. Удельная теплоемкость (коэффициент теплоемкости)
2.5.4. Теплоемкость
2.5.5. Коэффициент температуропроводности
2.5.6. Теплоустойчивость
2.5.7. Тепловое расширение
2.5.8. Огнестойкость
2.6. Прочность
2.6.1. Прочность при растяжении
2.6.2. Прочность при сжатии
2.6.3. Прочность при растяжении в сухом состоянии
2.6.4. Прочность при изгибе в сухом состоянии
2.6.5. Прочность сцепления
2.6.6. Сопротивление истиранию
2.6.7. Модуль упругости
2.7. Значение pH
2.8. Радиоактивность

3. Подготовка глинистого грунта
3.1. Общие сведения
3.2. Подготовка грунта и приготовление смеси
3. 3. Просеивание
3.4. Обогащение
3.5. Вылеживание
3.6. Отощение

4. Улучшение свойств глинобетона
4.1. Общие сведения
4.2. Снижение усадки глинобетона
4.2.1. Общие сведения
4.2.2. Расход песка
4.2.3. Пластифицирующие добавки
4.2.4. Волокнистые добавки
4.2.5. Конструктивные мероприятия
4.3. Повышение водостойкости
4.3.1. Общие сведения
4.3.2. Минеральные вяжущие вещества
4.3.3. Добавки животного происхождения
4.3.4. Смешанные добавки
4.3.5. Добавки растительного происхождения
4.3.6. Синтетические добавки
4.4. Повышение прочности при растяжении
4.4.1. Общие сведения
4.4.2. Время перемешивания
4.4.3. Содержание глинистого вещества
4.4.4. Добавки
4.5. Повышение прочности при сжатии
4.5.1. Общие сведения
4.5.2. Оптимизация гранулометрического состава
4.5.3. Подготовка исходных грунтов
4.5.4. Уплотнение
4.5.5. Минеральные добавки
4.5.6. Органические добавки
4.5.7. Волокнистые добавки
4.6. Повышение прочности на истирание
4.7. Повышение теплопроводности
4.7.1. Общие сведения
4.7.2. Легкий глинофибробетон
4.7.3. Легкий глинобетон на минеральном заполнителе
4.7.4. Легкий глинопробкобетон
4.7.5. Легкий глинодеревобетон
4.7.6. Глиногазобетон

5. Возведение стен из тяжелого глинобетона
5.1. Общие сведения
5.2. Опалубка
5.3. Ручной инструмент и оборудование
5.4. Укладка глинобетонной смеси
5.5. Устройство проемов
5.6. Новые способы возведения стен
5.6.1. Кассельский способ возведения монолитных глинобетонных конструкций
5.6.2. Механизированная технология
5.6.3. Каркасные дома со стенами из монолитного цементогрунта
5.6.4. Односторонняя и несъемная опалубки
5.7. Монолитный глинобетонный купол
5.8. Сушка
5.9. Трудозатраты
5.10. Сопротивление теплопередачи
5.11. Обработка поверхности

6. Технология кладки из глинобетонного кирпича
6. 1. Общие сведения
6.2. Ретроспективный обзор
6.3. Изготовление глинобетонного кирпича
6.4. Оптимальный состав смеси
6.5. Кладка из глинобетонного кирпича
6.6. Обработка поверхностей
6.7. Крепление к стенам из глинобетонного кирпича

7. Изделия и конструкции из глинобетона
7.1. Общие сведения
7.2. Блоки
7.3. Плиты
7.4. Изделия для перекрытий
7.5. Конструкции сводов
7.6. Глиносоломенный гонт
7.7. Напольные плитки

8. Технология кладки из пластичных глинобетонных изделий
8.1. Общие сведения
8.2. Традиционные технологии кладки из пластичных глиносырцовых материалов
8.3. Глиносырцовые «батоны»
8.4. Технология кладки из глиносырцовых изделий
8.4.1. Общие сведения
8.4.2. Изготовление глиносырцовых изделий
8.4.3. Оптимизация состава глинобетона
8.4.4. Кладка из пластичных изделий
8.4.5. Варианты стен
8.4.6. Кладка куполов

9. Возведение глиносырцовых стен каркасных зданий
9. 1. Общие сведения
9.2. Традиционные способы возведения глиносырцовых стен
9.3. Механизированный способ нанесения глинобетонной смеси
9.4. Вальковые стены
9.5. Повышение теплозащиты стен
9.6. Современная технология кладки из глиносырцовых изделий

10. Возведение стен из легкого глинобетона
10.1. Общие сведения
10.2. Опалубка
10.3. Стены из глинобетона на органическом заполнителе (солома)
10.4. Стены из глинобетона на органическом заполнителе (стружка, опилки)
10.5. Стены из глинобетона на минеральном заполнителе
10.5.1. Общие сведения
10.5.2. Стены из глинопемзобетона
10.5.3. Стены из глинокерамзитобетона
10.5.4. Перекачивание глинобетонной смеси бетононасосами
10.5.5. Обработка поверхности
10.6. Тепло- и звукоизоляция перекрытий из глинобетона на минеральном заполнителе
10.7. Стены из мелкоштучных пустотелых блоков
10.8. Стены из глиносырцовых изделий в хлопчатобумажной оболочке

11. Глиняная штукатурка
11. 1. Общие сведения
11.2. Подготовка поверхности
11.3. Глиняные штукатурные растворы
11.3.1. Общие сведения
11.3.2. Наружная глиняная штукатурка
11.3.3. Глиняный раствор для внутренних работ
11.4. Правила нанесения штукатурного раствора на глиносырцовые стены
11.5. Торкретштукатурка
11.6. Глинокерамзитовая штукатурка
11.7. Африканская штукатурка
11.8. Глиняная штукатурка на соломенных стенах
11.9. Лепные работы на глиняной штукатурке
11.10. Защита углов

12. Защита глинобетонных поверхностей от атмосферных воздействий
12.1. Общие сведения
12.2. Традиционный способ затирки глинобетонной поверхности
12.3. Защита окрасочными покрытиями
12.3.1. Общие сведения
12.3.2. Огрунтовка поверхности
12.3.3. Рекомендуемые окрасочные составы
12.3.4. Паропроницаемость
12.3.5. Влияние коэффициента капиллярного всасывания
12.4. Защита водоотталкивающими покрытиями
12.4.1. Гидрофобные средства
12.4.2. Нанесение гидрофобных средств
12. 4.3. Дождевание
12.5. Защита известковой штукатуркой
12.5.1. Общие сведения
12.5.2. Подготовка поверхности под оштукатуривание и ее обрызг
12.5.3. Армирование
12.5.4. Состав
12.5.5. Нанесение штукатурного раствора
12.5.6. Паропроницаемость известковых штукатурок
12.6. Защита облицовкой
12.7. Конструктивные мероприятия
12.7.1. Защита от дождя
12.7.2. Гидроизоляция стен
12.7.3. Защита от воды во внутренних помещениях

13. Ремонт глиносырцовых стен
13.1. Общие сведения
13.2. Причины возникновения повреждений
13.3. Заделка трещин и швов глиноцементными и глиноизвестковыми растворами
13.3.1. Общие сведения
13.3.2. Составы растворов для заделки швов
13.3.3. Заделка швов
13.4. Заделка трещин и швов традиционными растворами
13.4.1. Общие сведения
13.4.2. Традиционные составы
13.5. Ремонт стен
13.5.1. Ремонт глиняной штукатурки
13.5.2. Грунтовочные составы
13.6. Повышение термического сопротивления стен
13. 6.1. Общие сведения
13.6.2. Причина образования конденсата
13.6.3. Мероприятия по теплозащите
13.6.4. Дополнительная теплоизоляция стен легким глинобетоном
13.6.5. Дополнительная теплоизоляция стен эффективными мелкоштучными изделиями заводского изготовления

14. Конструктивные решения частей глиносырцовых зданий
14.1. Контурные соединения
14.2. Стены
14.2.1. Глинобетонные стены с высоким термическим сопротивлением
14.2.2. Стены из старых автомобильных покрышек, заполненных глинистым грунтом
14.3. Перекрытия
14.3.1. Традиционные перекрытия
14.3.2. Современные перекрытия
14.4. Полы
14.4.1. Общие сведения
14.4.2. Традиционные грунтовые полы
14.4.3. Современные грунтовые полы
14.5. Теплоизоляция скатных крыш легким глинобетоном
14.6. Крыши
14.6.1. Общие сведения
14.6.2. Традиционные крыши из глиносырцовых материалов
14.6.3. Современные скатные крыши из глинобетона
14.7. Сводчатые и куполообразные крыши
14. 7.1. Общие сведения
14.7.2. Геометрические формы сводов
14.7.3. Статика сводчатых конструкций
14.7.4. Нубийские своды
14.7.5. Афганские и персидские купола
14.7.6. Нубийские купола
14.7.7. Купол оптимальной формы
14.7.8. Возведение куполов и сводов при помощи опалубки
14.7.9. Обжиг грунтовых куполов
14.7.10. Современные здания с куполообразными крышами из глинобетона
14.8. Грунтовая стена в зимнем саду
14.9. Применение глинобетона в ванных комнатах
14.10. Встроенная мебель и санитарно-технические приборы из глинобетона
14.11. Печи из глинобетона
14.11.1. Печи с экономичным потреблением древесины
14.11.2. Печь с подогреваемым ложем
14.11.3. Печь для приготовления пиццы
14.12. Гидроизоляция водоемов из глинобетона
14.12.1. Общие сведения
14.12.2. Устройство монолитной глинобетонной гидроизоляции
14.12.3. Гидроизоляция из кирпича-сырца
14.12.4. Гидроизоляция из пластичных глино-сырцовых изделий
14.12.5. Гидроизоляционное полотно
14.13. Сейсмостойкие глинобетонные здания
14.13.1. Общие сведения
14.13.2. Конструктивные мероприятия
14.13.3. Влияние формы здания на устойчивость при землетрясении
14.13.4. Монолитные глинобетонные стены, армированные бамбуком
14.13.5. Грунтовые стены в тканевой оболочке

15. Новое строительство из глинобетона
15.1. Общие сведения
15.2. Жилой дом, Хёрнеркирхен, Германия
15.3. Жилой дом со студией, Зиген, Германия
15.4. Два смежных дома, Кассель, Германия
15.5. Жилой дом с офисом, Кассель, Германия
15.6. Жилой дом, Корбеек-Ло, Бельгия
15.7. Общежитие для семинаристов Всемирного духовного университета, Маунт-Абу, Раджастхан, Индия
15.8. Жилой дом в Тасконе, Аризона, США
15.9. Фермерский дом, Вазирпур, Индия
15.10. Жилой дом в Ла-Пасе, Боливия
15.11. Жилой дом в Турку, Финляндия
15.12. Дом Берна Фельзенау, Швейцария
15.13. Детский дом в Калининграде, Россия
15.14. Дом на три семьи, Штайн-на-Рейне, Швейцария
15. 15. Детский сад, Сарсум, Германия
15.16. Офисное здание, Нью-Дели, Индия
15.17. Здание антропософической школы, Йерна, Швеция
15.18. Панафриканский институт развития, Уагадугу, Буркина-Фасо (Верхняя Вольта)
15.19. Церковь в Йерне, Швеция
15.20. Часовня примирения, Берлин, Германия
15.21. Общежитие для студентов, Кассель, Германия
15.22. Поселок Дружный, Беларусь
15.23. Оздоровительный центр, Вёль, Германия

16. Перспективы строительства из глинобетона
17. Список использованной литературы
18. Авторы фотографий

Предисловие к русскому изданию

Предлагаемая вниманию читателей книга Гернота Минке «Глинобетон и его применение» является пятым изданием и вышла в свет в ряде зарубежных стран. Интерес к глиносырцовым материалам, изготовленным из связных грунтов (глин, суглинков, супесей) без об жига, в последние годы значительно возрос. Грунтовые строительные материалы разделяют на водостойкие и неводостойкие. К водостойким относят грунтобетон (или цементогрунт), где в качестве вяжущего применяют цемент (известь, гипс и т. п.). У неводостойких глиносырцовых материалов (глинобетон) связующим являются глинистые частицы размером менее 0,005 мм, В качестве заполнителей в глинобетоне применяют местные органические (солома, льняная и конопляная костра и т.п.) и минеральные (песок, гравий и т.п.) материалы.

Практический интерес представляют данные о свойствах глиносырцовых материалов, применение которых в жилищном строительстве позволит регулировать влажность и создавать благоприятный климат в помещении, а также результаты исследований по влиянию сводчатых и куполообразных покрытий из глинобетона на психологическое состояние жильцов.

В русском издании книги сохранена классификация глинобетона, принятая в Германии, которая в определенной мере отличается от отечественной. Монография знакомит читателей с немецкими стандартами и методами испытаний, а также с зарубежным опытом возведения конструкций и применения глинобетона. Кроме того, многие специальные понятия, применяемые в строительной отрасли Германии, не имеют прямых аналогов в русском языке, в связи с чем при шлось расширить существующую терминологию. По этой причине пришлось отказаться от предметного указателя в русском издании, имеющегося в оригинале, так как при отсутствии многих точных терминологических аналогов в русском языке этот указатель теряет свой смысл.

Главным преимуществом книги является ее комплексность. В ней охвачены все основные вопросы: улучшение свойств глинобетона, защита глиносырцовых поверхностей от атмосферных воздействий, проектирование частей грунтовых зданий, технологии возведения конструкций. Большой интерес представляет раздел, посвященный устойчивости куполообразных и сводчатых покрытий из глинобетона.

Такое многоплановое издание в отечественной литературе отсутствует, поэтому опубликование книги в России восполняет этот пробел. В книге сочетаются теоретическая проработка вопросов с конкретными практическими рекомендациями. Монография прекрасно иллюстрирована, что повышает наглядность изложения, насыщена большим количеством примеров практического характера, что усиливает ее прикладную значимость.

Для широкого круга отечественных специалистов, безусловно, представит интерес богатый зарубежный опыт грунтового строительства.

Следует полагать, что русское издание книги «Глинобетон и его применение» заинтересует широкий круг российских читателей. Ее можно рекомендовать инженерам-проектировщикам, строителям и архитекторам. Книга может служить учебным пособием по курсам: строительные материалы и технология строительного производства. Монография может быть полезна для студентов и аспирантов строительных специальностей, а также представит значительный интерес для частных застройщиков.

Е.А. Прозоров , канд. техн. наук, зав. лабораторией АОЗТ «ЦНИИОМТИ»

Предисловие

Настоящая книга написана по причине растущего во всем мире интереса к строительству из глинистых грунтов. В ней содержатся все публиковавшиеся до настоящего времени исследования в этой области, а также современные данные, полученные в результате научно исследовательских работ, проведенных начиная с 1978 г. в лаборатории экспериментального строительства (FEB) Кассельского университета.

В монографию вошли разработки Кассельского бюро по проектированию экологического строительства, внедренные в практику.

При работе над настоящей редакцией за основу была принята немецкая монография Lehmbau Handbuch (Издательство Ökobuch Verlag, Staufen 1994). Однако речь идет не о прямом переводе, автор переработал и обновил текст с учетом требований международной аудитории. Некоторые разделы увеличены, рассматривается большее количество проектов, добавлены иллюстрации, а информация, представляющая интерес в основном для читателей в Германии, сокращена. Первая глава знакомит читателей с сырьем для изготовления глиносырцовых материалов, рассказывает об истории строительства из глинистых грунтов. В ней описывается способность глинобетона регулировать влажность внутри помещений.

Во второй главе представлены результаты исследований свойств глинистых грунтов и глинобетона раз личных составов. Большая часть этих исследований получена в последнее время.

Третья глава описывает способы подготовки глинистых грунтов, а четвертая посвящена улучшению физико-механических свойств глинобетона.

Следующие семь глав рассказывают о технологиях изготовления глиносырцовых материалов и изделий, а также способах возведения стен на основе глинистых грунтов.

Двенадцатая глава объясняет, как глинобетонные здания и сооружения можно защитить от атмосферных воздействий.

В четырнадцатой главе приводятся различные конструктивные решения частей глиносырцовых зданий, содержатся сведения о современных технологиях воз ведения сводов и куполов, рассматриваются подходы к проектированию зданий, устойчивых к землетрясениям, а также даются примеры применения глинобетона в ванных комнатах.

Пятнадцатая глава иллюстрирует проекты общественных и жилых зданий из глинобетона, построенных в разных уголках мира.

Приведенные в монографии теоретические и экспериментальные данные могут служить руководством по строительству из глинобетона для инженеров, архитекторов, подрядчиков, заказчиков, а также читателей, которые хотели бы работать с самым древним строительным материалом.

О данном материале знают далеко не все, поэтому он обычно вызывает много вопросов у начинающих строителей. Однако на самом деле все очень просто – герой данной статьи более известен как саман (смесь глины с соломой). В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое глинобетон и его применение.

Особенности материала

Казалось бы, глина как строительный материал оказалась давно в прошлом, но с развитием экологического строительства в последнее время ее вновь стали активно использовать. Дело в том, что глина тонкого помола является хорошим вяжущим и консервирующим средством.

Если развести ее с водой и добавить в раствор наполнитель, к примеру, растительные волокна или опилки, можно получить отличный и экологичный теплоизоляционный материал. К примеру, такую смесь зачастую используют для заполнения пустотелых шлако- и керамзитобетонных блоков или в качестве утепляющей штукатурки.

Также в смесь иногда добавляют гипс, известь или даже цемент, что позволяет сделать глинобетон более прочным. Это позволяет его использовать в качестве несущего материала при строительстве экологичных домов.

Объемная масса материала зависит от соотношения ингредиентов. Оптимальный же показатель считается – 550-600 кг на кубический метр.

Бытует мнение, что такой материал поддается гниению, а также является пожароопасным, так как в его составе имеется солома или опилки. Однако это просто домыслы, так как сечка растительных стеблей и опилки в глиняном жидком растворе разбухают и хорошо обволакиваются глиной, которая не только надежно их связывает, но и консервирует.

Что касается пожароопасности, то заполнитель начинает тлеть только при воздействии открытого огня, к примеру, газового пламени, в течение нескольких минут. В результате пожаробезопасность материала даже выше, чем у некоторых более традиционных материалов, которые применяются в строительстве.

Достоинства

Возрастающая популярность материала объясняется следующими его достоинствами:

  • Способствуют образованию благоприятного для человека микроклимата . Глина способна поглощать и выделять влагу быстрее и гораздо в большем объеме, чем традиционные стройматериалы. Причем, это не отражается на прочности материала.
  • Аккумулирует тепло . Благодаря данному свойству, материал может создавать комфортные условия в жилье даже в условиях больших суточных перепадов температур.
  • Возможность повторного использования , для этого материал надо просто размочить в воде.
  • Идеально подходит для строительства дома своими руками . Материал не требует использования строительной техники и дорогостоящего оборудования. Технология работы с ним доступна даже неопытным строителям.
  • Глина защищает древесину и прочие органические материалы от гниения . Если обработать ним деревянные стены, то их не поразит ни грибок, ни насекомые.
  • Глина очищает воздух , поглощая загрязняющие вещества.
  • Низкая цена материала . Благодаря этому, строительство с применением глины получается не только экологичным, но и экономичным.

Обратите внимание!
При изготовлении легкого материала плотностью менее 500-600 кг на метр кубический, материал необходимо просушивать.
В противном случае солома будет в течение длительного времени оставаться влажной и со временем начинает гнить.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, глинобетон обладает и некоторыми недостатками:

  • Прочность составляет менее 600 кг на метр кубический, в результате чего гвозди и дюбеля в нем не держатся. Выполнить оштукатуривание можно только с использованием армировки.
  • При высыхании раствора происходит значительная усадка.

Приготовление материала

Состав и пропорции

Для приготовления прочного и «теплого» материала используют следующие компоненты:

Приготовление раствора

Приготовить раствор можно в обычной бетономешалке.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • Прежде чем приступать к приготовлению раствора, нужно подготовить соломенную фибру. Ее длина не должна превышать толщину материала. К примеру, если раствор будет использоваться для толщиной 20 см, то длина фибры также должна быть не более 20 см.
  • Затем в бетономешалку добавляется вода и высыпается в нее известь. Содержимое тщательно перемешивается.
  • Далее засыпается соломенная .
  • После размокания наполнителя добавляется гипс.
  • В последнюю очередь постепенно добавляется глина мелкого помола при постоянном перемешивании.

Минеральные наполнители

Во многом характеристики материала зависят от наполнителя. Поэтому специалисты рекомендуют для улучшения теплофизических свойств использовать вместо соломенной фибры различные минеральные пористые наполнители.

К примеру, для этих целей отлично подходит:

Надо сказать, что правильное соотношение минеральных заполнителей позволит полностью решить проблему усадки.

Если сравнивать глинобетон на основе минерального заполнителя с глинофибробетоном, то коэффициент паропроницаемости у первого в несколько раз выше, что снижает вероятность образования конденсата в стене.

Теперь подробней рассмотрим вышеперечисленные виды заполнителей.

Является недорогим и легким заполнителем, выполненным в виде гранул. Его особенностью является хорошая прочность, при том, что плотность составляет 250-800 кг/м3.

Керамзит получают путем обжига легкоплавкой глины при температуре до 1200 градусов по Цельсию. В результате выделения внутри гранул газообразного вещества, глина вспучивается. В итоге керамзит имеет пористую структуру, подставляющую собой застывшую пену, однако оболочка придает гранулам высокую прочность.

Пеностекло является искусственным материалом, напоминающим пемзу, с плотностью 100-700 кг на метр кубический. Процесс его изготовления заключается во вспучивании молотого стекла, которое смешивается с небольшим количеством известняка, древесного угля или другими материалами, которые способны выделять газ при размягчении стекла.

Вспученный перлит изготавливают также путем обжига вулканических стеклообразных пород. Вода в процессе обжига при температуре 1000 градусов по Цельсию испаряется, и перлит увеличивается до 20 раз.

Насыпная плотность перлита составляет 60 кг на метр кубический, а коэффициент теплопроводности – 0,045 Вт/м К.

Вулканическим туфом называют горные породы, образованные в результате затвердевания продуктов извержения вулкана – пемзы, пепла и пр., которые впоследствии сцементировались и уплотнились.

Данный материал является пористым вулканическим стеклом, образовавшимся в процессе застывания средних и кислых лав, выделяющих газ. Плотность пемзы находится в пределах 500 -750 кг на метр кубический.

Совет!
Раствор глины можно заливать в опалубку, как обычный бетон, либо сделать из него блоки для строительства стен.
При заливке смесь необходимо уплотнять.

На фото — пробковая крошка

Легкий глинопробкобетон

Среди органических наполнителей помимо соломы и древесных опилок зачастую используют пробковую крошку. К достоинствам этого материала относится низкая насыпная плотность. Что касается недостатков, то данный заполнитель довольно дорого стоит, кроме того прочность на сжатие пробки значительно ниже керамзита.

Надо сказать, что в строительных магазинах можно найти сухие смеси, которые содержат в своем составе следующие компоненты:

  • Измельченную глину;
  • Пробковую крошку;
  • Соломенную фибру;
  • Незначительное количество целлюлозы.

Такую смесь чаще всего используют в качестве теплоизоляции при возведении стен или штукатурки. Перед использованием смесь разводят в воде.

Плотность глинопробкобетона составляет 300-450 кг на метр кубический. Коэффициент теплопроводности – 0,07-0,08 Вт/м К.

Вывод

В последнее время глина все чаще применяется в самых разных областях строительства и для разных целей, так как обладает множеством достоинств. Единственное, для получения действительно качественного материала, необходимо правильно приготовить глинобетон своими руками, выбрав для него подходящие компоненты.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

О данном материале знают не все, исходя из этого он в большинстве случаев вызывает большое количество вопросов у начинающих строителей. Но в действительности все весьма просто – герой данной статьи более известен как саман (смесь глины с соломой). В данной статье мы детально рассмотрим, что такое глинобетон и его использование.

Особенности материала

Казалось бы, глина как стройматериал оказалась в далеком прошлом в прошлом, но с развитием экологического строительства в последнее время ее снова стали деятельно применять. Дело в том, что глина узкого помола есть хорошим вяжущим и консервирующим средством.

В случае если развести ее с водой и добавить в раствор наполнитель, к примеру, растительные волокна либо опилки, возможно взять хороший и экологичный теплоизоляционный материал. К примеру, такую смесь обычно применяют для заполнения пустотелых шлако- и керамзитобетонных блоков либо в качестве утепляющей штукатурки.

Кроме этого в смесь время от времени додают гипс, известь либо кроме того цемент, что разрешает сделать глинобетон более прочным. Это разрешает его применять в качестве несущего материала при постройке экологичных домов.

Объемная масса материала зависит от соотношения ингредиентов. Оптимальный же показатель считается – 550-600 кг на кубический метр.


Бытует вывод, что таковой материал поддается гниению, и есть пожароопасным, поскольку в его составе имеется солома либо опилки. Но это просто догадки, поскольку сечка растительных стеблей и опилки в глиняном жидком растворе разбухают и хорошо обволакиваются глиной, которая не только надежно их связывает, но и консервирует.

Что касается пожароопасности, то заполнитель начинает тлеть лишь при действии открытого огня, к примеру, газового пламени, в течение нескольких мин.. В следствии пожаробезопасность материала кроме того выше, чем у некоторых более классических материалов, каковые используются в строительных работах.


Преимущества

Возрастающая популярность материала разъясняется следующими его преимуществами:

  • Содействуют образованию благоприятного для человека микроклимата . Глина способна поглощать и выделять влагу стремительнее и значительно в большем объеме, чем классические строительные материалы. Причем, это не отражается на прочности материала.
  • Аккумулирует тепло . Благодаря данному свойству, материал может создавать комфортные условия в жилье кроме того в условиях громадных суточных перепадов температур.
  • Возможность повторного применения , для этого материал нужно в воде.
  • Идеально подходит для постройки дома своими руками . Материал не требует применения строительной техники и дорогостоящего оборудования. Технология работы с ним доступна кроме того неопытным строителям.
  • Глина защищает древесину и другие органические материалы от гниения . В случае если обработать ним деревянные стенки, то их не поразит ни грибок, ни насекомые.
  • Глина очищает воздушное пространство , поглощая загрязняющие вещества.
  • Низкая цена материала . Именно поэтому, строительство с применением глины получается не только экологичным, но и экономичным.

Обратите внимание! При изготовлении легкого материала плотностью менее 500-600 кг на метр кубический, материал нужно просушивать. В другом случае солома будет в течение долгого времени оставаться мокрой и со временем начинает гнить.


Недостатки

Конечно же, наровне с преимуществами, глинобетон владеет и некоторыми недостатками:

  • Прочность образовывает менее 600 кг на метр кубический, в следствии чего гвозди и дюбеля в нем не держатся. Выполнить оштукатуривание возможно лишь с применением армировки.
  • При высыхании раствора происходит большая усадка.

Приготовление материала

Состав и пропорции

Для изготовление прочного и «теплого» материала применяют следующие компоненты:


Приготовление раствора

Приготовить раствор возможно в простой бетономешалке.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • Перед тем как приступать к приготовлению раствора, необходимо подготовить соломенную фибру. Ее протяженность не должна быть больше толщину материала. К примеру, в случае если раствор будет употребляться для заливки в опалубку для бетона толщиной 20 см, то протяженность фибры кроме этого должна быть не более 20 см.
  • После этого в бетономешалку добавляется вода и высыпается в нее известь. Содержимое шепетильно перемешивается.
  • Потом засыпается соломенная фибра для бетона и опилки.
  • По окончании размокания наполнителя добавляется гипс.
  • В последнюю очередь неспешно добавляется глина небольшого помола при постоянном перемешивании.

Минеральные наполнители

Во многом характеристики материала зависят от наполнителя. Исходя из этого эксперты советуют для улучшения теплофизических свойств применять вместо соломенной фибры разные минеральные пористые наполнители.

К примеру, для этих целей превосходно подходит:

Нужно заявить, что верное соотношение минеральных заполнителей разрешит всецело решить проблему усадки.

В случае если сравнивать глинобетон на базе минерального заполнителя с глинофибробетоном, то коэффициент паропроницаемости у первого многократно выше, что снижает возможность образования конденсата в стенке.

Сейчас подробней рассмотрим перечисленные выше виды заполнителей.

есть недорогим и легким заполнителем, выполненным в виде гранул. Его изюминкой есть хорошая прочность, при том, что плотность образовывает 250-800 кг/м3.

Керамзит получают методом обжига легкоплавкой глины при температуре до 1200 градусов по шкале Цельсия. В следствии выделения в гранул газообразного вещества, глина вспучивается. В итоге керамзит имеет пористую структуру, подставляющую собой застывшую пену, но оболочка придает гранулам большую прочность.

Пеностекло есть неестественным материалом, напоминающим пемзу, с плотностью 100-700 кг на метр кубический. Процесс его изготовления содержится во вспучивании молотого стекла, которое смешивается с маленьким числом известняка, древесного угля либо другими материалами, каковые способны выделять газ при размягчении стекла.


Вспученный перлит изготавливают кроме этого методом обжига вулканических стеклообразных пород. Вода в ходе обжига при температуре 1000 градусов по шкале Цельсия испаряется, и перлит возрастает до 20 раз.

Насыпная плотность перлита образовывает 60 кг на метр кубический, а коэффициент теплопроводности – 0,045 Вт/м К.

Вулканическим туфом именуют горные породы, образованные в следствии затвердевания продуктов извержения вулкана – пемзы, пепла и пр., каковые потом сцементировались и уплотнились.


Данный материал есть пористым вулканическим стеклом, появившимся в ходе застывания средних и кислых лав, выделяющих газ. Плотность пемзы находится в пределах 500 -750 кг на метр кубический.

Совет! Раствор глины возможно заливать в опалубку, как простой бетон, или сделать из него блоки для постройки стен. При заливке смесь нужно уплотнять.


Легкий глинопробкобетон

Среди органических наполнителей кроме соломы и древесных опилок обычно применяют пробковую крошку. К преимуществам этого материала относится низкая насыпная плотность. Что касается недостатков, то данный заполнитель достаточно дорого стоит, помимо этого прочность на сжатие пробки существенно ниже керамзита.

Нужно заявить, что в строительных магазинах возможно отыскать сухие смеси, каковые содержат в своем составе следующие компоненты:

  • Измельченную глину;
  • Пробковую крошку;
  • Соломенную фибру;
  • Незначительное количество целлюлозы.

Такую смесь значительно чаще применяют в качестве теплоизоляции при возведении стен либо штукатурки. Перед применением смесь разводят в воде.

Плотность глинопробкобетона образовывает 300-450 кг на метр кубический. Коэффициент теплопроводности – 0,07-0,08 Вт/м К.

Вывод

В последнее время глина все чаще используется в самых различных областях строительства и для различных целей, поскольку владеет множеством преимуществ. Единственное, для получения вправду качественного материала, нужно верно приготовить глинобетон своими руками, выбрав для него подходящие компоненты.

Из видео в данной статье возможно взять дополнительную данные по данной теме.

Замена грунта в строительстве | Бюро «Строительные исследования»

Фундамент – это основа всех строительных конструкций. Грунт, на котором он установлен, должен быть прочным и стабильным, ведь от этого зависит устойчивость, надежность, безопасность и длительность эксплуатации возведенных объектов.

Перед обустройством фундамента изучают характеристики грунта. Для этого проводят целый ряд инженерно-геологических изысканий, и если свойства почвы не удовлетворяют требованиям, то используют один из методов эффективного укрепления – замену слабого грунта.

Физические свойства грунта

Сначала проводятся геологические изыскания грунта . В лабораторных условиях исследуют физические характеристики отобранных образцов. Этим занимаются только специалисты с использованием оборудования.

Изучают следующие параметры:

  • пористость;
  • плотность;
  • влажность;
  • пластичность;
  • сопротивление сжатию и сдвигу;
  • плотность частиц;
  • деформационные свойства.

Используя плотность частиц, определяют удельную массу грунта для изучения минералогического состава. Чем больше органики в почве, тем ниже несущая способность — вот почему важно изучать грунт перед строительством.

Какие грунты относятся к слабым

Если в результате лабораторных исследований было обнаружено, что физико-механические свойства не позволяют возводить конструкции на изучаемом участке без риска обрушения или деформации, то такой грунт относят к слабым. Как правило, это плывуны, рыхлые песчаники, торфяники, глинистые и насыпные почвы. В их составе отмечают высокое содержание органических частиц. Скальные грунты заменяют только при наличии трещин в верхних слоях.

Рассмотрим три варианта слабых грунтов.

1. Пучинистые грунты

При промерзании они увеличиваются, что способствует подъему земляной поверхности и развитию пучения. А при оттаивании наблюдается обратный эффект – осадка. В результате таких процессов на стенах здания и в фундаменте появляются трещины, сооружения наклоняются или разрушаются.

К пучинистым почвам относят мелкие пески, глины и суглинки. Строительство зданий и других объектов на таких территориях опасно, поэтому подобные грунты заменяют на непучинистые: крупные и средние пески, щебенку или гравий.

Нецелесообразно заменять грунт на всю глубину промерзания, потому что замерзание на нижних слоях практически не способствует развитию пучения, поэтому достаточно заменить только 2/3 верхнего слоя. Но следует помнить, что все решения принимает только специалист после проведения инженерно-геологического изыскания в каждом отдельном случае!

2. Торфяные грунты

Заменять торф выгодно с экономической точки зрения только в двух случаях:

· если его толщина меньше 2 м;

· если под ним находятся прочные слои.

Когда оба варианта исключены, лучше перенести строительство на другую территорию или обустраивать свайный или плитный фундамент.

3. Скальные грунты

У этого типа отличная несущая способность, отсутствие склонности к пучению и устойчивость перед переувлажнением. Заменять такой грунт необходимо только при наличии трещиноватой поверхности. После снятия верхних слоев укладывают бетон.

Если грунт оказался слабым, то строительство либо переносят на другую территорию, либо почву заменяют или укрепляют. Последние два варианта достаточно затратные с точки зрения денег и времени, но иногда другого выбора не остается. Например, на маленьком участке невозможно выбрать другое место для возведения здания.

Как заменяют грунт

Грунтозамещение проводят несколькими способами. Выбор определенного метода зависит от глубины залегания плотных почвенных слоев. Если они расположены неглубоко, то верхние слабые слои удаляют. А на плотное основание укладывают плохо сжимаемую подушку из смеси следующих материалов: песка, щебенки или гравия. Методика подходит, если толщина слабого грунта не больше 2 м.

Нередко плотная почва расположена значительно глубже. Тогда подушку засыпают даже на слабый грунт, но предварительно точно рассчитывают ее длину и ширину. Чем шире получается песчаная подушка, тем нагрузка на слабые слои будет меньше из-за распределения давления.

Однако существует риск раздавливания подушки массой возведенной конструкции. Она может начать выпирать в толщу слабых слоев. В результате здание неравномерно осядет, что приведет к деформации и разрушению его элементов. Для предотвращения такой ситуации вокруг подушки устанавливают шпунтовые ограждения. Последние еще и препятствуют переувлажнению песчаной смеси.

Можно ли заменить грунт своими руками

Грунтозамещение проводят только после инженерно-геологических изысканий . Их провести самостоятельно не получится.

Этапы работы:

  • удаляют слабый грунт до плотного основания;
  • подготовленный песок смачивают;
  • в образовавшуюся яму засыпают крупный песок до уровня будущего фундамента;
  • смесь засыпают нетолстыми слоями с тщательной трамбовкой каждого.

Вместо песка иногда используют шлак или грунтобетон. Если для засыпки применяют щебенку, гравий или другой крупнофракционный материал, то траншею застилают геотканью. Это предотвращает смешивание существующего и засыпаемого грунта.

Обустройство дренажной системы

Когда для засыпки используется песок, следует помнить, что он только в сухом виде остается непучинистым. А чтобы предотвратить переувлажнение основания и пучение, обустраивают дренажную систему.

Когда нельзя заменять грунт

В некоторых случаях применение метода грунтозамещения не всегда возможно, а иногда даже нецелесообразно. Во-первых, нельзя заменять грунт при строительстве на склонах. Потому что засыпанные слои не смогут противостоять горизонтально направленным силам. Во-вторых, следует отказаться от технологии, когда почва даже на глубине промерзания не удовлетворяет требования нормативных документов. В-третьих, нельзя проводить замену в сейсмических районах. Там высоки риски смещения фундамента по основанию.

Заключение

Грунтозамещение – отличное решение укрепления слабых почв, особенно если нет возможности перенести строительство на другую территорию. К тому же, по сравнению с обустройством ленточного или свайного фундамента, этот метод гораздо выгоднее с экономической точки зрения.

Строительная лаборатория ООО “Бюро “Строительные исследования” занимается испытаниями конструкций и материалов в Санкт-Петербурге и Москве

Основная специализация лаборатории:

Бесплатно вызвать лаборанта на объект или задать вопрос эксперту можно:

1. Заполнив форму на нашем сайте burosi.ru

2. По телефонам:

+7(812)386-11-75 — главный офис в Санкт-Петербурге

+7(965)006-94-59 (WhatsApp, Telegramm) — отдел по работе с клиентами Санкт-Петербург и Москва

3. Написать нам на почту

4. А также в комментариях к публикации.

#заменагрунта #дренажнаясистема #скальныегрунта #торфяныегрунты #пучинистыепочвы #строительство #грунт #фундамент #строительнаялаборатория #слабыйгрунт #БюроСИ

Архангельские ученые создали материал, кардинально улучшающий свойства бетона и древесины

Архангельские ученые создали материал, кардинально улучшающий свойства бетона и древесины.

Ученые Северного (Арктического) федерального университета работают над созданием нанокомпозита, который мог бы существенно улучшить свойства строительных материалов.

Работа студенток кафедры композиционных материалов и строительной экологии Института строительства и архитектуры САФУ Наталии Калининской и Татьяны Поспеловой посвящена получению новых материалов с применением строительных композитов из местного сырья песка и сапонита (отход алмазодобывающей промышленности.

Если использовать компоненты в определенном сочетании, при этом учитывая характеристики наноразмеров частиц, между ними появляются очень прочные связи. В этом случае компоненты можно использовать вместо цементной составляющей, например, в бетоне. При этом прочность бетонных конструкций усиливается в 20 раз , рассказывает научный руководитель проекта Аркадий Айзенштадт.

Работа студенток была направлена на поиск оптимального сочетания компонентов для получения такого эффекта. Сделано теоретическое физико-химическое и коллоиднохимическое обоснование процессов, проведена оптимизация условий для их протекания.

Нанопорошок, полученный учеными кафедры композиционных материалов и строительной экологии САФУ . улучшает свойства не только бетона, но и древесины. Экспериментально мы доказали, что при обработке поверхности древесины композиционным материалом она становится более долговечной, огнеупорной, а также влагонепроницаемой и морозостойкой , рассказывает научный сотрудник кафедры Александр Тутыгин.

В одном из экспериментов ученые в течение пяти минут воздействовали открытым пламенем на обычный брусок дерева и на древесину, обработанную нанопорошком. Если в первом случае древесина сильно обуглилась, то брусок с нанопокрытием практически не пострадал.

Создание негорючей древесины — одно из направлений наших исследований. Она очень актуальна в условиях пожара, когда дорога каждая секунда. При этом нанопокрытие увеличивает теплоемкость и долговечность стройматериалов. При создании бетона мы предложили часть цемента заменить нанодобавкой из простого песка. При этом в разы увеличилась прочность стройматериала, а значит долговечность сооружений. Кроме того, добавка изменила энергосберегающие свойства бетона. В жилых домах гарантирован нормальный теплорежим , комментирует новые достижения молодых ученых Аркадий Михайлович.

Есть еще одно направление — укрепление грунтов. Сейчас используется специальный грунтобетон. Однако добавление в грунт наносмеси на основе песка и сапонита позволяет получить более твердую структуру, на которой можно безопасно строить нефте- и газопроводы в болотистой местности и в условиях вечной мерзлоты.

После получения патентов на изобретения ученые кафедры планируют открыть малое предприятие по созданию нанодобавок в промышленных масштабах.

Сейчас мы перешли к опытно-лабораторным испытаниям уже непосредственно на бетонных смесях. Кроме того, мы изучаем влияние температурного режима на строительные конструкции. Пока получаем наноматериалы в весьма небольших количествах, в дальнейшем перейдем к более серьезным объемам, продолжил Аркадий Айзенштадт . Скоро мы должны получить современный шаровой размольный аппарат, который позволяет изготовить не 400 грамм смеси в наноразмерном состоянии, а 20 килограмм. Можно считать, что мы уже на пороге промышленного испытания наноматериалов.

Слева древесина необработанная, справа — древесина, обработанная нанопорошком. Фото предоставлены пресс-службой САФУ.

Образец суперпрочного бетона.

Научный сотрудник кафедры композиционных материалов и строительной экологии института строительства и архитектуры САФУ Александр Тутыгин.

Самодельный грунтовый цемент | Сделай сам под пол | Недорогое и дешевое альтернативное здание

Цементно-грунтовое основание

Возможно, наши прадедушки и прадедушки в детстве ходили по грязному полу. Грязные полы считались нормальным явлением в строительстве эпохи поселений. Сегодня во всем мире люди находят все больше способов применения грязи при укладке полов в доме. Это что-то вроде переделки фильма или второй части.

 

Проще говоря (и это хорошо), цемент для грунта получается в результате смешивания портландцемента с грунтом, найденным на вашем участке.Качество чистового пола зависит от качества грунта. Если в почве слишком много глины, может произойти растрескивание. Потребуется больше цемента, возможно, в почву будет добавлено немного песка. Если у вас слишком много камней и недостаточно песка, вам может понадобиться немного земли из другого места. Возможно, вам придется отфильтровать любые органические материалы, такие как листья или корни. Самое классное в этом процессе то, что в большинстве случаев не требуется дополнительных смесей, кроме грунта и цемента.

 

Наша первая попытка построить террасу из грунтового цемента увенчалась успехом.Мы следовали следующему процессу:

 

— Увлажните почву при использовании фрезы (глубина 4 дюйма), пока она не станет влажной, но не промокнет.
— Поместите полдюйма портландцемента поверх почвы.
— Продолжайте увлажнять почву при использовании фрезы.
— Выровняйте верхний слой грунта до желаемой ровности и уровня.
— Утрамбовать почву 10-фунтовым грузом.
— Продолжайте слегка опрыскивать утрамбованную почву до увлажнения каждый час в течение нескольких часов.

 

 

 

 

Колода вышла отличная. Позже мы огорожили, а затем покрыли этот внутренний дворик земляным полом (см. «Установка земляного пола»).

 

 

Гэри
2 января 2013 г.

 

 

Недорогое покрытие, которое может заменить бетон

Недавно я получил электронное письмо от Денни Марша, который видел мои планы садовых ящиков на сайте Handihelp. Многие люди просили сделать землю вокруг ящиков более удобной для инвалидных колясок.Простое решение было в его письме. Эта тротуарная плитка имеет множество других применений, помимо участков вокруг садовых ящиков.

 

В своей статье о планах приподнятых грядок вы упомянули следующее: «Если не считать размещения их на тротуаре, я не знаю, какое решение».

Так что я решил передать небольшой совет, который я узнал от своего отца, который узнал его от своего, и так далее.

 

1. Выберите участок для обработки и удалите весь растительный материал.

2. Вспахивайте почву настолько глубоко, насколько позволяет культиватор, и продолжайте вспахивать, пока не получите прекрасную консистенцию «компост/верхний слой почвы/суглинок».

3. Раскатайте поверхность, теперь имейте в виду, что это больше для выравнивания, так как вам нужен небольшой уклон к поверхности для стока.

4. Теперь посыпьте верхнюю часть поверхности портландцементом из расчета 2-3 фунта на квадратный фут. Носить перчатки!

5. Используя грабли и разгребающие движения, смешайте цемент с верхним слоем почвы от одного до шести дюймов в зависимости от глубины готового покрытия, пересматривая смесь почвы и цемента по мере продвижения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  В зависимости от того, какой внешний вид вам больше нравится, вы можете свернуть его прямо сейчас перед смачиванием (чаще всего) или оставить в естественном виде, чтобы поверхность не скользила.

7. Не замачивайте и не обрызгивайте поверхность под высоким давлением, так как это потревожит/переместит почву. Но слегка распыляйте и увлажняйте поверхность несколько раз в течение следующих нескольких дней.

 

Известно, что после отверждения этот тип поверхности легко прослужит десять лет при ограниченном уходе. Заделка выполняется путем удаления сломанного материала и замены области большим количеством смеси почвы и цемента.Или сломанный материал можно оставить на месте и смешать с новой почвенно-цементной смесью, аналогично добавлению гравия в песок и цемент. Что касается поверхности из щебня, то использование этого метода со смесью каменной пыли и цемента сделает поверхность более гладкой, чем почва, но более шероховатой, чем бетон. Я лично использовал этот метод для трехдюймовой «плиты» в качестве тротуара и четырехдюймовой «плиты» для парковки вдоль моей дороги. Они оба отлично работали. Тротуару было дюжину лет, когда я переехал!

 

Однако я хотел бы предупредить вас об одном: если вам нужно сгребать много снега, шероховатая нескользящая поверхность — это прекрасно, но лопаты для уборки снега и снегоуборщики сократят срок службы такого типа поверхности. Плавнее лучше. Я, вероятно, сам скоро буду прикован к инвалидному креслу, и, поскольку я также люблю садоводство, я очень ценю ваши идеи. Я надеюсь, что этот метод будет полезен для ваших приподнятых грядок! Так что удачи вам в этом и да благословит вас Бог!

Handhelp не имеет опыта работы с грунтовым цементом. После получения письма я прочитал об этом и загрузил изображения из Google и видео с YouTube, которое вы можете увидеть ниже. Вчера, 8 февраля, во время шторма, охватившего северо-восток, выпало более фута снега.Я сделал снимок справа 9 февраля из одного из окон в нашем компьютерном зале. Как только позволит погода, я планирую обложить свой овощной ящик грунтовым цементом. Между тем, я подумал, что это такое полезное приложение для всех нас, что разместил его на своем веб-сайте.

Три простых самодельных теста почвы

Хорошее садоводство начинается с хорошей почвы, верно? и вещи растут по-разному в каждом типе почвы. Различные типы почвы включают песок, глину и ил. Я попробовал «тест в банке», чтобы определить, из чего сделана почва моего сада.Это было легко и весело, проект понравится вашим детям!

Баночный тест

Я нашел этот тест в нескольких местах с разными инструкциями, но суть была одна и та же. Найдите каменную банку. Добавьте почву, воду и средство для мытья посуды. (Лучшая комбинация для большой банки: 1 стакан земли, 1-2 стакана воды и 1/2 чайной ложки средства для мытья посуды). Встряхивайте в течение минуты, чтобы все растворилось, а затем дайте настояться. Почва осядет слоями.

Поставьте банку так, чтобы ее никто не тревожил, и через 24 часа все слои должны осесть.1-й слой на дне будет песком. 2-й слой ил, 3-й слой глина. Органические вещества будут всплывать на поверхность воды. (чем больше органики, тем лучше). Если у вас есть равные части песка и ила с тонким слоем глины и некоторыми органическими веществами, плавающими поверх, у вас есть отличная почва! (40% песок, 40% ил, 20% глина).

Песчаные почвы слишком быстро истощаются, не в состоянии удерживать влагу или питательные вещества для питания ваших растений. Улучшите песчаные почвы, добавив 2 дюйма органического вещества (компостированные дворовые отходы или навоз), смешанные с верхним слоем от 6 до 12 дюймов.

Глинистые почвы плохо дренируют и затопляют ваши растения. Исправьте, добавив равное количество песка и компоста, чтобы создать 2 дюйма, смешанные с верхними 6-12 дюймами. (не забудьте компост… глина плюс песок равняется цементу!)

Испытание дождевого червя

Дождевые черви — признак хорошей почвы. Они аэрируют почву и помогают расщеплять органические вещества. Выкопайте 1 квадратный фут вашей почвы на 6 дюймов. Просейте почву и посчитайте дождевых червей. 10 — магическое число. Если вы найдете 10 дождевых червей, ваша почва в порядке.Если вы не найдете много дождевых червей, добавьте больше органических веществ. Один из способов привлечь дождевых червей — добавить использованную кофейную гущу в компостную корзину. Черви любят использованную кофейную гущу, а кислота, которая, как считается, содержится в гуще, удаляется в процессе заваривания… А поскольку они сделаны из бумаги, вы даже можете добавить фильтры!

Ph-тест

Хотите сэкономить на поездке и деньгах, купив анализ почвы? Проверьте уровень pH вашей почвы с помощью вещей, которые есть у вас дома. Возьмите столовую ложку, стакан воды, бумажное полотенце, уксус и соду и отправляйтесь в сад.

  1. Добавьте несколько капель уксуса в ложку сухой земли. Это шипит? Если это так, ваша почва щелочная (более 7,5). Щелочные почвы улучшаются путем добавления серы.
  2. Очистите ложку и возьмите еще одну ложку земли. Добавьте воду и щепотку пищевой соды. Сейчас шипит? Если это так, ваша почва кислая (менее 5). Кислые почвы улучшаются путем добавления извести.

Один из лучших способов сохранить великолепную почву — добавить 2–3 дюйма компоста поверх вашего сада в качестве мульчи.Он дешевый, удерживает влагу, привлекает дождевых червей и питает растения. И когда придет время обрабатывать почву, вы будете делать ее лучше каждый раз.

Как проверить текстуру почвы вашего двора


Хорошая почва — это секрет здоровых растений, поэтому чем лучше вы разберетесь в своей почве, тем лучше. Этот простой тест на структуру почвы поможет вам определить процентное содержание песка, ила и глины в вашей почве.

Идеальный состав почвы состоит примерно из:

Определение текстуры вашей собственной почвы поможет вам довести ее до идеального баланса.Вот простые пошаговые инструкции по тестированию текстуры вашей почвы.

Материалы необходимы

  • Shovel
  • Water
  • RULEL
  • RULER
  • RESALIBLE MARKER
  • CLEAR BAR 4
  • BARMEL CART (прямая банка BEST)
  • ложка порошкообразных белья или блюда моющего средства (диспергатор для помощи в урегулировании)

Как проверить текстуру почвы

Шаг 1. Выкопать образец почвы


Удалите верхние 2 дюйма почвы и все корни травы.Выкопайте небольшую яму с прямыми стенками глубиной не менее 8 дюймов. Направив лопату прямо вниз, отрежьте кусок почвы толщиной около 1 дюйма и осторожно вытащите его из ямы. Удалите все корни, ветки или камни.

Шаг 2. Поместите образец почвы в банку


Используйте лопату, чтобы отрезать небольшой поперечный срез образца почвы. Поместите почву в банку так, чтобы банка была заполнена почвой примерно на 1/3.

Шаг 3: Добавьте воду и моющее средство в банку


Наполните банку водой, добавьте чайную ложку моющего средства и встряхивайте в течение нескольких минут, пока грязь полностью не растворится в воде.

Этап 4: Подождите и измерьте


Сначала осядут крупные частицы песка; затем более темный и тонкий ил. Последней будет более легкая, сверхтонкая глина, в то время как органическое вещество будет плавать. Если вы подождете, пока все не уляжется, может быть трудно разобраться, что есть что. Чтобы облегчить идентификацию, отметьте уровень песка на банке через одну минуту, уровень ила через 4-6 часов и уровень глины через два дня. Образец выше был взят из моего двора.

Шаг 5. Расчет процентного содержания почвы


После того, как почва осела, можно определить процентное содержание песка, ила и глины относительно общего уровня почвы. Чтобы рассчитать процент, разделите глубину каждого слоя почвы на общую глубину почвы в банке и умножьте на 100. Приведенный выше образец был взят с сельскохозяйственных угодий в восточной части Северной Каролины — обратите внимание на высокий уровень песка и почти полное отсутствие плавающих органическая материя.

Методы стабилизации грунта для лучшей стабилизации грунта

Часто при закладке нового участка грунт не готов безопасно выдерживать большие нагрузки.Укладка бетона, асфальта или других строительных материалов для тротуаров, дорог и фундаментов конструкций на неподготовленную почву может иметь катастрофические последствия.

Строители могут добиться стабилизации грунта, используя специальные продукты и методы стабилизации грунта. Вместо того, чтобы импортировать и выгружать новую почву, они могут обработать то, что уже есть, сэкономив время и деньги.

Что такое стабилизация грунта?

Стабилизация грунта — это общее название для широкого спектра обработок, которые изменяют физические свойства грунта для повышения его устойчивости и несущей способности. При правильной обработке почва становится прочнее и лучше удерживает вес. Это особенно важно при строительстве дорог, парковок и всевозможных зданий.

Если почва, на которой вы хотите построить здание, не соответствует требуемым инженерным свойствам, вы не сможете получить разрешение на строительство, и ваше здание может быть поставлено под угрозу в будущем. Например, показатель пластичности грунта имеет жизненно важное значение при строительстве дорог: высокий показатель пластичности свидетельствует о глинистом грунте (почве с большим содержанием глины).

Глина очень чувствительна к влаге, а богатые глиной почвы становятся пластичными и мягкими, когда в них просачивается вода. Если перед строительством на мелкозернистых грунтах не используется метод стабилизации грунта, на вашем новом сооружении, автостоянке или дороге появятся волны и вмятины, и потребуется ремонт или восстановление гораздо раньше, чем если бы грунт был стабилизирован до начала строительства.

Прежде чем приступить к строительству любого типа, от крошечного дома до торгового центра, обязательно тщательно оцените почву и выполните необходимую стабилизацию почвы, чтобы ваша строительная площадка была в отличной форме для закладки надежного фундамента.

Типы методов стабилизации грунта

Существует множество способов стабилизации грунта: путем смешивания с другими материалами и последующего прессования грунта, с помощью химических агентов, с помощью биологических агентов, с помощью тепла или электричества.

Давайте поговорим о некоторых наиболее распространенных методах стабилизации грунта, включая механическую, химическую и электрическую стабилизацию.

Битум для стабилизации грунта

Битум относится к таким материалам, как гудрон и асфальт, которые по своей природе «липкие» и водонепроницаемые.Смешивание битума с почвой сделает ее более связной — это означает, что почва будет склеиваться, а не перемещаться, как пыль. Кроме того, стабилизация почвы битумом снижает водопоглощение, что означает, что она может сделать почву водостойкой или водонепроницаемой, в зависимости от используемых соотношений.

Наиболее распространенные этапы стабилизации битума:

  • Обработайте почву, чтобы измельчить ее
  • Замочите, чтобы облегчить надлежащее смешивание
  • Добавьте битум и смешайте его с
  • Дайте почве проветриться, чтобы обеспечить потерю летучих веществ — чем меньше летучих веществ, тем прочнее почва
  • Компактный и уровень
  • Еще раз проветрить и вылечить

Цемент Стабилизация грунта

Смешивание портландцемента с бедным грунтом является популярным методом стабилизации грунта. Цементная смесь вступает в реакцию, затвердевает и превращается в слабую форму бетона, обычно называемую грунтовым цементом. Если ваш слабый грунт подходит для стабилизации грунтоцементом, процесс относительно прост:

  • Выровняйте участок, который вы хотите смешать с цементом.
  • Обработайте почву, чтобы измельчить ее и при необходимости замочить, а затем снова разровнять.
  • Распределите цемент и смешайте его с почвой.
  • Добавьте воду и тщательно перемешайте, чтобы соединить цемент и воду.
  • Хорошо утрамбуйте, снова выровняйте и вылечите так же, как вы выдерживаете любой бетон.

Если к портландцементу (или уже присутствующему в почве) добавить определенные материалы, известные как пуццоланы, произойдет пуццолановая реакция, представляющая собой длительный процесс, который связывает и цементирует частицы почвы в стабильное целое. Летучая зола является примером пуццолана, а также другой золы и отходов, богатых кремнеземом.

Цементная пыль является побочным продуктом производства портландцемента и обычно может быть получена бесплатно на цементных заводах. Если стоимость является основным фактором в вашем строительстве, вы можете рассмотреть ее, поскольку это более дешевый вариант, который значительно повышает прочность грунта на сдвиг и снижает его способность к набуханию.Имейте в виду, что это может потребовать более длительного времени отверждения, и учтите это в графике строительства.

Стабилизация известкового грунта

Известь и цемент обычно смешивают с землей для стабилизации грунта, но они служат разным целям. В то время как цемент добавляет прочности и структуры, известь также помогает уменьшить влажность сырых и глинистых почв.

Существует два основных типа извести: с высоким содержанием магния и высоким содержанием кальция, и оба они одинаково хороши для стабилизации почвы. Стабилизация известью обычно выполняется гашеной известью, официально известной как хлорид кальция. Процесс похож на стабилизацию цементом, но с некоторыми отличиями:

  • Выровняйте участок, который вы хотите стабилизировать, известью
  • Обработайте почву, чтобы измельчить ее
  • Рассыпать известь и добавить воду во время предварительного перемешивания
  • Выровняйте грубо и слегка уплотните
  • Оставить для предварительного отверждения
  • Перемешать и снова измельчить
  • Уплотнить колодец, еще раз выровнять и вылечить

Химическая стабилизация почвы

Мы рассмотрели два конкретных типа химической стабилизации грунта: известь и бетон.Как правило, химическая стабилизация представляет собой процесс, при котором почва обрабатывается и измельчается, смешивается с химическими добавками и снова уплотняется. Обычные стабилизаторы включают хлорид кальция и хлорид натрия (соль), а также летучую золу.

Хлорид кальция используется, когда вы хотите улучшить водоудерживающие свойства сухой, засушливой почвы. Вот некоторые эффекты добавления хлорида кальция в бедную почву:

  • Увеличение поверхностного натяжения, что делает его более стабильным
  • Уменьшение скорости испарения, которое удерживает воду в почве
  • Понижение точки замерзания для предотвращения повреждений от замерзания
  • Облегчение уплотнения
  • Может потребоваться частое применение, так как добавка постепенно теряется при выщелачивании.

Хлорид натрия использовался для стабилизации грунта под автомагистралями и дорогами с начала 1900-х годов. Он хорошо зарекомендовал себя для стабилизации строительных площадок под дорогами и автостоянками, но не рекомендуется для укрепления грунта под более крупными и тяжелыми конструкциями.

Электроосмос

Электроосмос — это тип улучшения почвы, используемый для удаления избытка воды из заболоченных глинистых почв. Короче говоря, электроосмос использует специальное оборудование для подачи электричества на влажные почвы и отвода лишней воды из почвы, что повышает ее несущую способность и устойчивость.

Несмотря на эффективность, это дорогостоящий метод из-за узкоспециализированного оборудования и высокого потребления электроэнергии, поэтому его рекомендуется использовать только в крайних случаях, когда другие методы стабилизации неприменимы.

Зачем нужна стабилизация почвы?

Укрепите свою почву

Неустойчивый грунт – источник многих проблем: он может превратиться в облака пыли при малейшем порыве ветра, а может превратиться в болото после небольшого дождя. Плохую почву легко исправить, и на это следует обратить внимание, даже если вы используете ее просто как садовую дорожку или место для парковки.Не позволяйте слабому, неустойчивому грунту доставлять вам ненужные проблемы, когда решения для стабилизации грунта так легко доступны.

Повышение несущей способности опорной конструкции

Если вы строите, первое, что вам нужно, это прочная почва. Независимо от того, строите ли вы тротуар или небоскреб, вы не можете допустить, чтобы ваша почва прогибалась под вашим строительством или расширялась и сжималась в зависимости от сезона, пока не появятся трещины и повреждения.

Если грунт имеет высокий индекс пластичности, вам необходимо получить его в пределах допустимых параметров, прежде чем вы получите разрешение на строительство.

Защита от пыли

Очень сухая почва, состоящая из мелких частиц, легко разлетается, создавая облака пыли. Эти облака пыли не просто доставляют неудобства, они также могут загрязнять окружающий воздух и воду, представлять опасность для здоровья и повреждать машины и электронику. Могут даже быть правовые постановления, регулирующие и штрафующие загрязнение пылью, как и любой другой вид загрязнения.

Используя правильный метод стабилизации почвы, вы можете обработать почву, добавив в нее влагу, подавляющую образование пыли.Например, вы можете контролировать «запыленность» почвы химическими добавками для долгосрочного решения проблемы загрязнения пылью.

Защита от эрозии

Эрозия — это не только сельскохозяйственная проблема, которая затрагивает растения и экосистемы — эрозия может повредить вашу конструкцию, фактически вымывая фундамент прямо из-под нее, пока она не рухнет. В зависимости от условий местности, на которой вы строите, может быть недостаточно иметь прочную и устойчивую почву — вам также может потребоваться принять меры для ее защиты от эрозии, чтобы гарантировать, что она будет там в будущем.

Это одна из причин, по которой стабилизация битумом так популярна при строительстве дорог: битумные материалы гидроизолируют почву и делают эрозию маловероятной, чтобы гарантировать, что дорога не просядет внезапно из-за отсутствия грунта под ней.

Защита окружающей среды

Старинной альтернативой применению процесса стабилизации грунта было выкопать плохой грунт и заменить его заполнителем. Это очень дорогой и экологически небезопасный метод, поскольку он создает тонны CO2 при копании, добыче и транспортировке, что затем оставляет проблему утилизации слабого грунта, который был выкопан.

Стабилизация почвы работает с почвой, которая есть, и путем добавления относительно небольших количеств определенных добавок делает почву более прочной и устойчивой. Никакой добычи, почти никакой транспортировки и никаких тонн грунта, который можно было бы потом утилизировать — стабилизация грунта, безусловно, является более экологически чистой альтернативой.

Убедитесь, что у вас есть подходящий грунт для стабилизации грунта

Компания Minick Materials начала заниматься транспортировкой песка более 70 лет назад, и постепенно мы расширились до всех аспектов бизнеса с материалами.Грунты и заполнители не являются исключением: мы поставляем и продаем различные виды грунта, песка, мелкого и крупного заполнителей, а наш опытный персонал по обслуживанию клиентов всегда рад услышать о ваших проектах и ​​помочь вам получить почву, необходимую для работы.

От обустройства дома до коммерческого строительства — мы готовы помочь вам и убедиться, что все ваши потребности в почве удовлетворены.

3 ошибки, которых следует избегать при тестировании почвы для вашего нового дома или ремонта

Посмотрите это видео, чтобы узнать.

А вот стенограмма, если вы предпочитаете читать, а не смотреть…

Я хотел бы быстро поделиться с вами тремя распространенными ошибками, которые, по моему мнению, совершают домовладельцы, когда дело доходит до проведения испытаний почвы для своего проекта.

Итак, что такое тест почвы?

Испытание почвы — это когда инженер-геотехник выезжает на ваш участок и берет образцы с вашего участка. По сути, они проведут керн и увидят, что происходит с почвой на разных уровнях под вашим участком.И исходя из этого, они смогут увидеть, насколько реактивна почва на вашем участке. Реактивность — это степень расширения или перемещения, а также тип структурного фундамента и поддержки, которые он обеспечит для всего, что вы на него накладываете. И эта информация действительно важна для инженера-строителя, чтобы иметь возможность спроектировать конструкцию вашего дома, фундамент, фундамент, дизайн плиты. Хорошо. Итак, как только они получают эту информацию, они классифицируют вашу почву. Существуют разные уровни классификации.И затем, это важная информация, которая нужна инженеру-строителю.

Итак, я вижу три ошибки, которые домовладельцы совершают, когда дело доходит до проведения анализов почвы на своем участке. Во-первых, они делают только одно ядро. Итак, как я уже сказал, выходит инженер-геотехник и берет этот образец. И происходит то, что на одном участке, даже на участке в пригороде площадью 600 кв. это даст одну часть информации, которая затем будет разработана вся структура.И вы можете сказать, что затем вы можете начать земляные работы и обнаружить, что почва на самом деле отличается в другом месте и требует других вещей. И тогда это может создать некоторые головные боли на сайте. Хорошо, так что обязательно сделайте хотя бы два, если возможно, не больше. И затем это приводит ко второй моей ошибке, которую, как я вижу, совершают домовладельцы, а именно к тому, что они сначала не занимаются дизайном. Итак, с точки зрения того, чтобы сначала выполнить некоторые дизайнерские работы, это показывает, где именно вы собираетесь строить.И тогда вы можете сделать анализы почвы в этих областях. Был недавний пример, когда домовладелец провел несколько анализов почвы, а затем выполнил проектные работы. И случилось то, что их место на самом деле было на дне старой долины, которая была засыпана. И был один край этого участка, который был просто помоями и грязью. И вот куда пошли опоры. Но тесты почвы были сделаны в другом месте на участке, и структурный проект был сделан для почвы в этом районе. Случилось так, что строители начали раскопки и не смогли найти ничего приличного, чтобы на самом деле заложить фундамент для стажеров пристройки, поэтому им пришлось делать это через сваи.И это просто непредвиденная информация, которая не была заложена в бюджете и обнаруживается на месте, и с ней просто нужно иметь дело на лету, что может вызвать много стресса и головной боли и, конечно же, дополнительные расходы. Так что сначала сделайте некоторые проектные работы, а затем вы можете передать это инженеру-геотехнику и сказать, что здесь мы хотим провести испытание грунта, здесь будут основания и фундаменты, и нам нужна информация об этом. Хорошо. И третья ошибка, которую, как я вижу, совершают домовладельцы, заключается в том, что они не получают профессиональной поддержки при вводе в эксплуатацию инженера-геотехника.Вы знаете, профессионалы разговаривают с профессионалами в отрасли по-разному, тогда вы можете ожидать, что сможете поговорить с ними и предоставить им другую информацию и другой инструктаж о том, как провести анализ почвы. Хорошо. И поэтому очень хорошо получить профессиональную поддержку от вашего проектировщика с точки зрения того, чтобы задавать инженеру-геотехнику правильные вопросы и давать им правильный инструктаж, чтобы убедиться, что они получают лучшую информацию для вашего сайта и что им нужна только выйти один раз.Хорошо.

Итак, эти три ошибки снова связаны с получением только одного образца почвы на участке. Во-вторых, не выполнять никаких проектных работ, чтобы сначала дать инженеру-геотехнику информацию о том, где делать образцы грунта. И в-третьих, отсутствие профессиональной поддержки при вводе в эксплуатацию инженера-геотехника

Пробы грунта действительно важны. И вы можете себе представить, когда приходит оборудование для проведения этих курсов, иногда они не могут получить доступ именно к тому месту, где вам нужно провести эти анализы почвы.Так что просто примите это во внимание. Получите некоторую поддержку и помощь в реализации вашего проекта. Вы также можете обнаружить, что если вы делаете ремонт, который включает в себя снос части вашего существующего дома, чтобы продлить его, вам нужно будет провести два теста почвы; один до сноса и один после сноса. Я надеюсь, что вы нашли это полезным. Я увижу тебя позже. Желаю хорошей недели.

Что такое тест почвы?

Анализ грунта — это когда инженер-геотехник выезжает на ваш участок и берет образцы с вашего участка. По сути, они берут керн и видят, что происходит с почвой на разных уровнях под вашим участком. Из этого они смогут увидеть, насколько «реактивна» почва на вашем участке.

Реактивность — это то, насколько он будет расширяться или двигаться, и какой тип структурного основания и поддержки он обеспечит всему, что вы на него кладете. Эта информация действительно важна для инженера-строителя, чтобы иметь возможность спроектировать конструкцию вашего дома, фундамент, фундамент, дизайн плиты.

Получив эту информацию, они классифицируют вашу почву. Существуют разные уровни классификации. Это важная информация, которая необходима инженеру-строителю для проектирования конструкции.

Домовладельцы совершают три ошибки, когда дело доходит до проведения анализов почвы на своем участке.
Во-первых, они сделали только одно ядро.

Как я уже сказал, выходит инженер-геотехник и берет этот образец.Что происходит, так это то, что на одном участке, даже на участке в шестьсот квадратных метров в пригороде, у вас могут быть очень разные типы почвенных условий на этом участке.

Когда вы делаете только один образец почвы, это дает один фрагмент информации о том, что вся конструкция спроектирована. Вы можете видеть, что затем вы можете начать земляные работы и обнаружить, что почва на самом деле отличается в другом месте и требует других вещей.

Это может вызвать головную боль на месте.Обязательно сделайте хотя бы два, если не больше.

Это приводит ко второй моей ошибке, которую, как я вижу, совершают домовладельцы…

… и это то, что они не делают никаких проектных работ сначала. С точки зрения того, чтобы сначала выполнить некоторые проектные работы, это показывает, где именно вы собираетесь строить, а затем вы можете провести анализ почвы в этих областях.

У меня есть недавний пример, когда домовладелец сделал несколько анализов почвы, а затем выполнил свои проектные работы.

Случилось так, что их участок находился на дне старой долины, которая была засыпана, и был один край их участка, который был просто помоями и грязью, и именно туда уходили фундаменты.

Но в другом месте на участке были проведены испытания почвы, и для почвы в этом районе был разработан проект конструкции.

Случилось так, что строитель начал раскопки, и вы не смогли найти ничего приличного, чтобы на самом деле заложить фундамент для пристройки, поэтому им пришлось делать винтовые сваи.

Это просто непредвиденная информация, которая не была предусмотрена в бюджете, обнаруживается на месте, и с ней просто нужно иметь дело на лету. Что может стать причиной большого стресса и головной боли, ну и конечно же дополнительных затрат.

Сначала сделайте некоторые проектные работы, а затем вы можете передать это инженеру-геотехнику и сказать, что здесь мы хотим провести испытания грунта, здесь будут фундаменты и фундаменты, и нам нужна информация. о.

Третья ошибка, которую, по моему мнению, допускают домовладельцы, заключается в том, что они не получают профессиональной поддержки при назначении инженера-геотехника.

Профессионалы разговаривают с профессионалами отрасли иначе, чем вы могли бы разговаривать с ними. И дайте им разную информацию и другой инструктаж о том, как провести анализ почвы.

Очень приятно получить профессиональную поддержку от вашего проектировщика в том, что касается того, чтобы задавать инженеру-геотехнику правильные вопросы и давать им правильный инструктаж, чтобы убедиться, что они получают лучшую информацию для вашего участка, и что им нужно только выйти однажды.

Опять эти три ошибки.
  1. Взять только один образец почвы с участка.
  2. Не выполнять никаких проектных работ, чтобы дать инженеру-геотехнику информацию о том, где взять образцы почвы.
  3. Отсутствие профессиональной поддержки при вводе в эксплуатацию инженера-геотехника.

Образцы почвы очень важны, и вы можете себе представить, когда приходит оборудование для этих кернов, иногда они не могут получить доступ именно к тому месту, где вам нужно провести анализ почвы. Просто примите это во внимание, действительно получите некоторую поддержку и помощь в том, чтобы это произошло или вы проектировали.

Вы также можете обнаружить, что, если вы делаете ремонт, который включает в себя снос части вашего существующего дома, вам придется провести два теста почвы, один до сноса и один после сноса.

Надеюсь, это было вам полезно. Я увижу тебя позже.

Другие блоги, которые могут оказаться полезными…

Вы откладываете ремонт и новый дом или планируете? Вот как узнать.

Не хотите идти на компромисс в своем проекте? Это может помочь вам.

Что добавляет ценность вашему дому бесплатно? Он максимизирует эти активы.

КАТЕГОРИИ БЛОГАВыберите категориюО UA  (21)Строительство  (35)Дизайн  (148)Интерьеры  (40)Подкасты  (230)Предварительный монтаж  (1)Предварительный этап строительства   (54)Предварительный дизайн  (155)Реконструкция + улучшение качества  (17)Отзывы  ( 4)

Самодельная смесь для заливки – UF/IFAS Extension

Предварительно упакованная почва для рассады широко доступна в магазинах для садоводов и садоводов, но вы также можете сделать свою собственную смесь для рассады в домашних условиях. Создание собственной смеси позволяет вам контролировать типы и пропорции ингредиентов, чтобы настроить смесь для заливки в соответствии с вашими потребностями.

Садоводы используют различные горшечные смеси для рассады, рассады и контейнерных растений. Эти смеси сочетают в себе различные ингредиенты, чтобы обеспечить хорошую среду для роста корней растений.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хорошая почвенная смесь должна:

  • Быть достаточно плотным, чтобы поддерживать растение.
  • Хорошо удерживает питательные вещества.
  • Обеспечивает воздухообмен и поток воды при сохранении влаги.
  • Быть свободным от патогенов и семян сорняков.

Среды для выращивания в горшках должны удовлетворять потребности корней растений в воздухе, воде, питательных веществах и поддержке, которые различаются для разных растений и стадий роста. Различные заливочные смеси определяются количеством и ингредиентами, из которых они состоят. Многие типы смесей содержат аналогичные ингредиенты в разном количестве.

Почва

Беспочвенные смеси распространены из-за плотности и проблем с болезнями. Некоторые органические смеси все еще используют почву.Можно использовать чистый верхний слой почвы или садовую землю, которые должны быть стерилизованы для уничтожения болезнетворных организмов и сорняков. Разложите почву в противне и запекайте при температуре 200ºF в течение двадцати минут, помешивая каждые пять минут.

Песок

Песок добавляет воздушности в почвенную смесь. Лучше всего подходит строительный песок или крупнозернистый песок. Избегайте гипса и мелкого песка; они создают плотную смесь. Поскольку песок тяжелее других ингредиентов, он является хорошим выбором для растений с тяжелой верхушкой, которые могут опрокинуться.

Компост

Компост дешевле традиционных ингредиентов, хорошо удерживает воду, содержит питательные вещества и может производиться в домашних условиях.Качество компоста зависит от качества материалов, которые были компостированы.

Сосновая кора

Сосновая кора создает легкую почвенную смесь с воздушным пространством, но низкой водоудерживающей способностью. Он медленно разлагается и является хорошим компонентом для смесей для декоративных растений в горшках. Если сосновая кора достаточно мелко измельчена, ее можно частично заменить торфяным мхом. Перед использованием убедитесь, что он прошел процесс старения.

Мох сфагнум и торф

Торфяной мох является наиболее распространенным ингредиентом беспочвенных смесей, поскольку он широко доступен и недорог.Торфяной мох медленно разлагается и удерживает большое количество воды; однако он имеет высокую кислотность. Известь обычно добавляют в смеси, чтобы сбалансировать pH.

Кокос

Койра, побочный продукт кокосовой промышленности, выглядит как мох сфагнум, но представляет собой трубчатое волокно, не содержит веточек или палочек и стоит дороже. Кокосовое волокно обычно упаковывается в виде спрессованного кирпича, который расширяется при намокании. Важно отметить, что кокосовое волокно может потребовать меньшего количества калия и большего количества азота.Существует также вероятность повреждения солью, поскольку при ее обработке используется соленая вода, но перед использованием ее можно промыть, чтобы свести к минимуму проблемы.

Перлит

Перлит — это стерильная легкая вулканическая порода с нейтральным pH. Он увеличивает воздушное пространство, улучшает дренаж воды и является хорошей легкой заменой песка.

Вермикулит

Вермикулит

— еще одна легкая добавка к горшечным смесям. Обращайтесь с ним осторожно; если с ним грубо обращаться, он уплотняется и теряет способность удерживать воздух.Средний сорт подходит для рассады, а грубый сорт лучше подходит для почвосмеси для старых растений.

РЕЦЕПТЫ

При приготовлении собственной заливочной смеси рекомендуется начинать с рецепта. Как только вы начнете экспериментировать со своими смесями, попробуйте небольшие пробные партии, чтобы оценить качество смеси. Ознакомьтесь с приведенными ниже рецептами, чтобы приступить к приготовлению собственных почвенных смесей.

Лиственные растения

  • 2 части торфа; 1 часть перлита; 1 часть крупнозернистого песка

ИЛИ

  • 1 часть торфа; 1 часть сосновой коры; 1 часть крупнозернистого песка

Суккуленты

  • 2 части грунта; 1 часть торфа; 1 часть перлита; 1 часть крупнозернистого песка

Бромелии

  • 1 часть торфа; 1 часть коры; 1 часть крупнозернистого песка

Саженцы

  • 2 части компоста; 2 части торфа; 1 часть вермикулита (предварительно смоченного)

Почвенная смесь

Эта смесь тяжелее, чем смеси на основе торфа, но имеет хороший дренаж.В качестве песка можно использовать вермикулит или перлит.

  • 1/3 компоста; 1/3 плодородного слоя почвы; 1/3 песок

Блокирующая смесь

Эта смесь предназначена для использования в качестве почвенных блоков для выращивания рассады/трансплантата.

Оставить комментарий