Рубрика: Материалы

Арболитовые блоки

Арболитовые блоки — (древоблоки) – легкие бетонные блоки, изготовленные из древесной щепы и цемента с добавлением химических реагентов. Содержание щепы в арболитовых блоках в зависимости о марки может доходить до 90 %, соответственно по своим характеристикам они близки к дереву, имеют низкую теплопроводность и хорошую звукоизоляцию. Согласно ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические данные» арболит (бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках, в том числе регулирующих пористость) предназначается для изготовления теплоизоляционных и конструкционных материалов и изделий, применяемых в зданиях различного назначения с относительной влажностью воздуха помещений не более 60% и при отсутствии агрессивных газов. При относительной влажности более 60 % и при наличии слабо- и средне агрессивных газовых сред применение арболита допускается при соблюдении строительных норм по защите строительных конструкций от коррозии. Марка арболита по морозостойкости должна быть не менее Мрз 25. В зависимости от плотности арболит подразделяется на теплоизоляционный (плотностью до 500 кг/м3) и конструкционный (плотностью 500-850 кг/м3).

При производстве арболита применяются следующие химические реагенты:
ускоряющие твердение; регулирующие пористость; повышающие защитные свойства к стали (ингибиторы коррозии); улучшающие бактерицидные и инсектицидные свойства; регулирующие прочие свойства арболита.

Древесные наполнители придают блокам повышенную пластичность, поэтому при транспортировке даже по бездорожью они не бьются и не трескаются. В зависимости от используемой марки, из арболитовых блоков можно строить 2 или 3 –х этажные дома, а также подсобные помещения. Они имеют высокие показатели прочности на изгиб, после временного превышения нагрузок способны восстанавливать первоначальную форму. При этом не растрескиваются, как другие виды блоков, а просто сжимаются. При незначительных подвижках фундамента,  в отличии от стен из всех других блоков, стены из арболитовых блоков не трескаются. Не гниют, не поражаются грибками и не поддерживают горение. Легко поддаются обработке. Стены из арболитовых блоков «дышат». Из-за более низкой теплопроводности  при одинаковых толщинах стены из арболита теплее, затраты на дополнительное утепление будут ниже.

Материал прошел проверку временем. В нашей стране строительство домов из арболита было начато еще в 60-х годах прошлого века. Эти дома до сих пор успешно стоят, как и раньше в них живут люди.

Как построить дом из пеноблоков, газоблоков

Для того, чтобы построить дом из пеноблоков, газоблоков необходимо учесть ряд особенностей, не учитывая которых сложно в результате получить качественный дом, который долгие годы будет приносить радость Вам и Вашим близким. Пеноблоки, газоблоки, как впрочем и ряд других блоков обладают высокой пористостью и паропроницаемостью, стены «дышат», создавая внутри дома благоприятный для человека микроклимат, схожий с микроклиматом в деревянных домах, который считается наиболее благоприятным для человека. Такие стены могут и принять в себя излишнюю влагу и отдать обратно, если воздух в доме слишком сухой. Для того, чтобы этот плюс не обратился в минус, нужно, чтобы паропроницаемость стен дома увеличивалась по направлению к внешней, уличной стороне стен. Тогда стены избыток влаги будут отдавать в атмосферу.

Если внешняя часть стены будет слабо паропроницаемой или вообще непроницаемой, влага, особенно при повышенной влажности внутри дома (непросохший дом, протечки отопления и т.д.), стены начнут накапливать избыточную влагу. В этом случае увеличиться теплопроводность стен, то есть стены дома станут хуже держать тепло. Ухудшиться воздух внутри дома, станет более влажным и спертым, в наиболее холодных и влажных местах (может в верхних углах дома) может даже появиться черная плесень. Чтобы этого не произошло, при облицовке стен из таких блоков кирпичом, необходимо отступить примерно на 5 см, создав таким образом воздушную прослойку и сделав вверху и внизу стен вентиляционные отверстия. Только не забудьте при этом связать кирпичную стену и блочную. При использовании внешнего утеплителя ни в коем случае нельзя в качестве него использовать пенопласт – дом «задохнется», а при использовании минеральной ваты обязательно использовать паропроницаемые пленки (например изоспан), обычную пленку применять нельзя. В том случае, если помещения внутри дома будут использоваться в атмосфере повышенной влажности, более 60%, то обязательно должна быть сделана пароизоляция внутренних стен.

При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, хотя вата с низкой плотностью и теплее, нужно использовать более плотные, для этого предназначенные. Менее плотные со временем усаживаются и на местах стыков появляются щели, увеличивая теплопроводность. Наилучшей минватой для стен считается базальная.

При устройстве дополнительного утепления стен кроме того важно  учитывать, что нельзя, чтобы дополнительные утеплители с низкой теплопроводностью располагались си внутренней части стены. В этом случае хотя внутри дома будет и теплее, то граница росы (постоянно перемещающаяся с изменением погоды линия, где температура стены составляет 0˚С) будет перемещаться ближе к внутренней части стены, соответственно большая часть стены будет находиться в зоне, где температура переходит с «+» на «-» и которая соответственно быстрее разрушается.

У пеноблоков и газоблоков относительно низкая прочность на изгиб, ниже чем например у полистиролбетонных блоков, керамзитоблоков и тем более арболитовых блоков, поэтому для них важно принятие мер, чтобы при деформациях фундамента не пошли трещины по стенам. Для этого, во-первых, устраивают сплошной фундамент: ленточный фундамент, ленточный фундамент совмещенный со свайным – ростверк или заливка монолитной плиты; во-вторых, через каждые 2-3 ряда блоков прокладывают кладочную сетку, в-третьих, вверху стены перед межэтажным или чердачным перекрытием устраивают кольцевой железобетонный пояс. При этом, чтобы избежать больших потерь тепла через железобетон, желательно пояс делать не во всю толщину стены, а отступив сантиметров на 5 от внешнего края стены, защитив пояс от холода 5 см плитой экстрола или пеноплекса с заходом на пеноблоки.

Теперь о теплопотерях через кладочные швы. По некоторым данным при кладке блоков на классический цементно-песчаный раствор теплопроводность увеличивается до 25%, при кладке же на специальный клеевой раствор только на 10%. Чтобы снизить теплопотери будущего дома желательно использовать качественные блоки с максимально точными размерами, лучше газоблоки, сделанные на резательной установке с использованием клеевого раствора. Если стена будет состоять из 2-х рядов блоков, то неплохо бы, чтобы швы внутреннего и внешнего рядов находились не друг против друга, а на некотором расстоянии.

Пеноблоки: размеры и свойства

Пенобетонные блоки (пеноблоки) – легкие стеновые блоки в основном неавтоклавного твердения из ячеистого бетона, образующегося в результате введения в смесь песка, цемента  и воды взбитой пены или пенообразователя и последующего перемешивания в смесителе.

Основными преимуществами пеноблоков в широком спектре представленных на строительном рынке материалов являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства; небольшой вес, позволяющий сэкономить на устройстве фундамента;  экологичность;  достаточно большие размеры, позволяющие снизить стоимость кладочных работ; легкость обработки – пиления, сверления и штробления; высокая паропроницаемость – способность стен «дышать», создавая комфортные условия в доме. При этом пеноблоки имеют цену более низкую, чем обладающие похожими свойствами газоблоки.

Основным их недостатком при этом являются менее точные размеры с погрешностью до 3-5 мм из-за того, что застывают в готовых формах, не всегда идеальных. Существуют резательные установки, в которых из большого монолита пенобетона можно получить блоки с погрешностью по размерам до 1-2 мм, но на практике, по моему, они практически не используются. Кроме того, из-за того, что пеноблоки часто производят в кустарных условиях, иногда чуть ли не на стройплощадке, их физические свойства не всегда соответствуют, тем, по которым их рекламируют. Впрочем, здесь уже дело вкуса, при некоторых вариантах конструкций стен этими недостатками можно спокойно пренебречь.

Способы использования пеноблоков определены ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые). Для несущих стен используются блоки с плотностью 600кг/м3 и выше (конструкционно-теплоизоляционные). С меньшей плотностью, с плотностью от 300 до 500 кг/м3 (теплоизоляционные), применяют для строительства перегородок и для утепления. Блоки с высокой плотностью, 1000-1200 кг/м3 используют как конструкционные. В частном строительстве такие практически не используют.

Размеры блоков могут быть самые разнообразные, так как отливают их в формах, то и размеры можно делать практически любые. Делают, однако, в основном прямоугольные, из-за их хрупкости. По этой же причине фундамент делают как правило ленточный, ростверк или заливают монолитную железобетонную плиту на толстой песчаной подушке.

Наиболее ходовой размер пеноблока 600*300*200 мм. Выпускают блоки также с шириной 50, 75, 100, 125, 150, 250 и 300 мм. Для внутренних перегородок обычно  применяют блоки толщиной 100-150 мм. Для несущих стен толщиной от 200 мм и более. Более тонкие и меньшей плотности используют для утепления.

Красный кирпич. Характеристики, виды, размеры

Красный кирпич (керамический) – кирпич, изготавливаемый из глины с последующим обжигом. Красный кирпич по области применения можно разделить на три вида: рядовой, облицовочный (лицевой) и огнеупорный (печной).

Рядовой кирпич используется для кладки несущих стен, перегородок, в качестве забутовочного кирпича и т.д.

Облицовочный кирпич предназначен для облицовки зданий и сооружений, для дизайнерских работ в доме или на приусадебной территории, для устройства ограждений, беседок и т.д. Он обязательно должен иметь не менее двух лицевых граней, или более гладких и ровных, или как –то офактуренных, или, возможно, окрашенных. Максимальная рабочая температура рядового и облицовочного красного кирпича не превышает 600-700˚С.

Печной кирпич (шамотный кирпич)  является огнеупорным, переносит высокие температуры (1250 – 1400˚С). Из него кладут топки печей, печные трубы и т.д. Этот кирпич хорошо переносит перепады температур, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Хорошая печь должна после топки длительное время сохранять в доме тепло, постепенно отдавая его на поддержание комфортной температуры в помещениях, поэтому ее кладут только из полнотелого кирпича, обладающего высокой теплоемкостью. Печной кирпич изготавливается из смеси огнеупорной глины с порошком шамота – обожженной тугоплавкой глины (до 70%) в процессе обжига.

По своим размерам красный кирпич бывает одинарный и полуторный. Размеры одинарного кирпича 250*120*65 мм. Размеры полуторного кирпича 250*120*88 мм.

Кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым. Полнотелый кирпич – это массивный кирпич, не имеющих никаких пустот. К пустотелому кирпичу относится  кирпич с техническими пустотами, щелевой кирпич, поризованный кирпич и так называемая теплая керамика. Размер, расположение и объем пустот существенно влияют на его теплоизоляционные свойства. Так коэффициент теплопроводности красного полнотелого кирпича меняется в пределах от 0,5 до 0,8 Вт/м*К. Средний коэффициент теплопроводности кирпича с техническими пустотами составляет 0,57 Вт/м*К, щелевого кирпича – 0,34 – 0,43 Вт/м*К, кирпича поризованного – 0,22 Вт/м*К.  Разница существенная. По сути, поризованный кирпич будет сохранять тепло в 2,5 – 3,5 раза лучше, чем кирпич полнотелый. А теплая керамика в два раза лучше, чем поризованный кирпич. Конечно, если соблюдаться будут в процессе кладочных работ технологические требования, кладка будет производится на строительные кладочные тонкодисперсные смеси с минимальными размерами швов.

По прочности кирпич подразделяется на марки. У кирпича марки М100 средний предел прочности на сжатие составляет 10 МПа, у кирпича марки М175 – 17,5 МПа, у кирпича марки М200 – 20 МПа, у кирпича марки М250 – 25 МПа, у кирпича марки М300 – 30МПа.

По морозостойкости красного кирпича выделяются марки  F25, F35, F50, F75, F100. Число обозначает количество циклов заморозки – разморозки во влажном состоянии.

Качественный красный кирпич материал очень долговечный. Большинство прекрасно сохранившихся старинных зданий сделаны именно из него. Этот материал проверен веками, что и по сей день обеспечивает ему высокую популярность.

Экоблок

Экоблок – это трехслойный экологичный стеновой блок, разновидность теплоблока, в котором в качестве термовкладыша вместо пенополистирола применена базальтовая минераловатная плита  – материал, соединяющий в себе такие свойства, как высокая экологичность, отличные теплоизоляционные свойства и негорючесть.

Изготавливаются экоблоки, так же как и обычные теплоблоки, методом литья. В качестве внешнего слоя выступает слой фактурного керамзитобетона, который может быть как неокрашенным, так и объемноокрашенным. Фактура может быть нескольких различных вариантов, имитирующих различные виды кладок. Внутренний слой – несущий, также состоит из керамзитобетона. Поверхность его гладкая, допускающая при необходимости применения вместо оштукатуривание одну только затирку стен. Слои между собой соеденены металлическими связями.

Блоки выпускаются с внешними размерами 400*400*190 мм. Вес блока не более 25 кг. Толщина внешнего декоративного слоя 50 мм, толщина термовкладыша – 200 мм, толщина внутреннего несущего слоя – 150 мм. Плотность базальтовой минераловатной плиты составляет 100 кг/м3.

Марка керамзитобетона на сжатие – М150. Сопротивление теплопередаче Rпр = 4,7 (м2*°С)/Вт. Морозостойкость декоративного слоя – F100 (100 циклов замораживания и размораживания во влажном состоянии).

Преимущества использования экоблоков по сравнению с обычными теплоблоками, а тем более газобетонными блоками или пеноблоками, связаны с замечательными свойствами базальтовой ваты. Этот современный теплоизоляционный материал изготавливается из расплава природных тугоплавких базальтовых пород. Состоит базальтовая вата из базальтового штапельного волокна. Благодаря высокому содержанию воздуха она очень хорошо держит тепло. Она негорюча, может эксплуатироваться при температурах до 400˚С. Но и при более высоких температурах не горит, а только плавится. Базальтовая вата очень прочная и не слеживается со временем, в отличии от большинства других минеральных ват. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

Экоблоки – замечательный современный строительный материал, способный удовлетворить самым высоким требованиям самого взыскательного застройщика.

Газобетонные блоки характеристики

Газобетонные блоки (газоблоки) – легкие стеновые блоки из ячеистого бетона преимущественно автоклавного твердения, получаемого в результате реакции, происходящей в смеси воды, цемента, кварцевого песка, извести, гипсового камня с добавкой алюминиевой пудры или пасты с поверхностно-активными веществами в качестве газообразователя, с образованием при этом выделяющимся водородом множества пор.

Газобетонные блоки являются широко распространенным превосходным строительным материалом. Его незначительный удельный вес (к примеру блок D600 легче обычного красного керамического кирпича в 3 раза) позволит сделать фундамент с меньшими затратами на его строительство. За счет более низкой теплопроводности стены из газоблоков, при одинаковой толщине, значительно «теплее» кирпичных (теплопроводность красного кирпича – 0,56 Вт/м*К, теплопроводность газоблока D600 по данным разных производителей 0,14-0,23 Вт/м*К). Газобетонные блоки являются отличным звукоизолятором. Благодаря высокой паропроницаемости сделанные из него стены «дышат», в нем и летом, и зимой комфортно. По этим свойствам газоблоки близки к дереву, но в отличие от дерева, не подвержены гниению и пожаробезопасны. Блоки легко пилить, сверлить, штробить.

Прочность блоков автоклавного твердения превышает прочность неавтоклавных блоков, так как в автоклаве при давлении 0,8 МПа и температуре около 180˚С  скорость реакций значительно увеличивается и блоки набирают 100% твердость. В естественных же условиях прочность набирается очень медленно. В зависимости от вида исходного сырья блоки могут быть газобетонными, силикатными, газозолобетонными  (использование золы и шлаков – отходов металлургии). Свойства их практически одинаковые, поэтому отдельно в этой статье они не рассматриваются. Прочность обеспечивают межпоровые стенки. Так как газобетонные блоки производят на высокотехнологичном оборудовании, их конечные свойства, в отличии от пеноблоков, достаточно точно прогнозируемы.

Газобетонные блоки получают как правило путем нарезки на современном высокоточном оборудовании, благодаря чему они имеют более точные размеры, чем блоки из пенобетона, которые получают обычно формовочным способом, особенно при производстве небольших партий мелкими производителями. При этом сначала получают в крупных формах массив газобетона, который после того как он схватится, но пока еще не затвердел, нарезают на специальных установках натянутыми пилящими струнами. Блоки при этом получаются очень точной геометрической формы с погрешностью около 1 мм.

Газобетонные блоки характеристики.

Согласно пункта 1.2.2 ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые): по назначению бетоны подразделяют на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные.

По плотности газобетон подразделяется на теплоизоляционный (марки D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (марки D500 – D900)и конструкционный (марки D1000 – В 1200).

Согласно ГОСТа газобетонные блоки с плотностью менее 500 кг/м3 только теплоизоляционные и для строительства несущих стен использоваться не должны. Блоки с плотностью 500 кг/м3 могут использоваться и как теплоизоляционные и как конструкционно-теплоизоляционные. Блоки с плотностью от 500 кг/м3 и выше предназначены для  использования как конструкционно-теплоизоляционные.

Чаще всего газоблоки выпускаются плотностью от 500 до 900 кг/м3 с расчетным коэффициентом теплопроводности от 0,23 до 0,35 Вт/м*К.

При выборе газобетонных блоков того или иного производителя нужно обращать внимание в первую очередь на такие характеристики как плотность, прочность бетона на сжатие и теплопроводность. Плотность блоков дает информацию о весе будущих стен и приблизительное представление об ожидаемых характеристиках по прочности и теплопроводности. Прочность на сжатие покажет, какую нагрузку сможет выдержать данный блок без разрушения и даст возможность оценить сможет ли он выдержать вес запроектированного Вами дома. Коэффициент теплопроводности поможет оценить способность будущих стен сохранять тепло в доме и в случае необходимости сделать расчет объема тех или иных материалов для дополнительного утепления.

Дом из полистиролбетона

Дом из полистиролбетона, построенный с учетом всех особенностей этого материала, будет  теплым и уютным. Строительство его будет относительно недорогим, экономичным в эксплуатации.

Материал очень легкий, выпускается в основном в виде стеновых блоков. Не несущие, теплоизоляционные блоки имеют плотность 250-400 кг/м3, самонесущие блоки имеют плотность 350-450 кг/м3, несущие – 450-600. При этом некоторые производители дают плотность самонесущих блоков 300-400 кг/м3, несущих 400-600. Для информации: несущие стены – те, что несут нагрузку от своего веса, ветра, перекрытий и крыши; самонесущие – несут нагрузку от своего веса по всей высоте строения и от ветра; ненесущие несут нагрузку от собственного веса в пределах одного этажа. Даже газобетон такими характеристиками похвастать не может.

По теплопроводности показатели не хуже: в сухом состоянии при плотности 300 кг/м3 коэффициент теплопроводности 0,085, при плотности 400 кг/м3 – 0,105, при плотности 500 кг/м3  – 0,125 (Вт/(м°С); при эксплуатационной влажности при плотности 300 кг/м3 коэффициент теплопроводности 0,095-0,105, при плотности 400 кг/м3 – 0,120-0,130, при плотности 500 кг/м3  – 0,140-0,155 (Вт/(м°С). Водопоглащение  у него в несколько раз ниже, чем у пено- или газобетона, так что при намокании теплосберегающие свойства полистиролбетона будут ухудшаться значительно меньше, чем у них. А если учесть, что в отличие от тех же пено- или газобетона полистиролбетон имеет более высокую пластичность и при перевозках и в стенах при небольших подвижках фундамента не трескается, примерно так же, как и арболит, материал этот не может не понравиться.

Вид и размеры фундамента выбираются в зависимости от особенностей грунта на участке строительства, уровня грунтовых вод, размеров и этажности дома, есть ли необходимость в строительстве подвального этажа и т.д. Однако, в любом случае, требования к фундаменту упрощаются даже по сравнению с фундаментом для дома из газо- или пенобетона. Во-первых, строение из полистиролбетона при тех же характеристиках имеет меньший вес, во-вторых, у него отсутствует свойственная пено- и газобетону хрупкость.

Кладка полистиролбетонных блоков делается не на кладочный раствор, а на кладочный клей, который позволяет толщину кладочных швов довести до 1-2 мм. Конечно он дороже, но расход его не такой уж большой, а более тонкие швы позволят уменьшить теплопотери в процессе эксплуатации. Только при покупке блоков надо убедиться в точности их геометрических размеров. При кладочных работах, по крайней мере в пределах одного этажа,  армирование стен не обязательно. Блоки легко пилятся, в том числе и обычной ножовкой. Хотя лучше использовать со специальными зубьями. Легко сверлятся и штробятся. Гвозди в них забиваются очень легко, но держатся гораздо лучше, чем в пено- или газоблоках. Перед строительством крыши по периметру стен необходимо залить железобетонный пояс сечением не менее чем 150*150 мм с вмурованными в него шпильками диаметром 12-14 мм под мауэрлат. Чтобы уменьшить теплопотери через него, можно подложить под него и с уличной стороны полосы экстрола или пеноплекса толщиной не менее 5 см. При строительстве дома надо помнить, что максимальное колличество тепла уходит через чердачное перекрытие, и не экономить излишне на его утеплении. Важным признаком недостаточного утепления чердачного перекрытия является появление зимой на крыше наледи и сосулек, или изморози на фронтонах, или щипцах крыши. Для утепления также можно использовать полистиролбетон или в виде панелей, или заливной, если есть такая возможность, но только гораздо более низкой плотности, чем стеновые блоки. При высоких теплоизоляционных свойствах такой утеплитель практически не впитывает влагу, а при увлажнении, в отличие от минеральной  ваты, качество его падает незначительно.

Перегородки из газобетона

Перегородки из газобетона делаются обычно из так называемых перегородочных блоков. Плотность их как правило 500 или 600 кг/м2, но может быть и ниже. Высота и ширина перегородочных блоков, выпускаемых тем или иным производителем, обычна такая же, как и у стеновых блоков. Толщина может быть 50, 75, 100, 125, 150, 175 мм.

Перегородки могут делаться как из перегородочных блоков, так и из обычных стеновых, из которых построен дом, в зависимости от ставящихся перед ними задач.

Более толстые перегородки делаются тогда, когда первостепенной является задача  звукоизоляции, например, при отделении спальной комнаты, детской, или той, где дети будут заниматься музыкой. В этом случае перегородку можно сделать и из обычных стеновых газобетонных блоков шириной 200 мм. При этом, чем ниже плотность газобетона, тем выше его пористость, лучше звукоизоляция. Для перегородок, если имеются, в этом случае достаточно блоков с плотностью 400 кг/м3 и даже ниже. Если перегородки будут отделять холодные помещения от теплых, точно также, чем толще стена, тем лучше теплоизоляция. С увеличением плотности газоблока увеличивается и его коэффициент теплопроводности. Кроме этого, если стоит задача тепло- или звукоизоляции, так как эти свойства у кладочного раствора хуже, чем у самих блоков, то при этом желательно, чтобы кладочные швы были как можно тоньше, для чего при кладке перегородок лучше использовать не кладочный раствор, а кладочный клей (клеевой раствор), швы на котором могут достигать толщины 2 мм.

Если перегородки отделяют помещения с одинаковыми температурами, а вопросы звукоизоляции особого значения не имеют, или если тепло- и звукоизоляция планируется дополнительно, к примеру за счет минеральной ваты или пеноплекса, перегородки можно делать из максимально тонких перегородочных блоков, экономя при этом затраты и сберегая площадь помещений. Даже если на стены будут крепиться тяжелые навесные шкафы, стена из качественных блоков толщиной 100 мм спокойно их вес выдержит. Также в этом случае нет смысла использовать кладочный клеевой раствор, дешевле и проще садить блоки на обычный.
При устройстве дверных проемов сверху можно устанавливать как заводские железобетонные перемычки, так и уголки, на которые ставятся блоки. На блоках в этом случае желательно делать выемки под уголки, чтобы они не выступали из плоскости перегородки. В таком случае в дальнейшем будет меньший расход раствора на оштукатуривание, конечно если сами они будут сложены достаточно ровно. Перед оштукатуриванием в доме из газоблоков все стены и перегородки необходимо промазать грунтовкой, чтобы уменьшить впитывание блоками воды из штукатурного раствора.

Забор из поликарбоната

Забор из поликарбоната является современным, интересным вариантом, как в плане дизайна, так и в плане функциональности. Такие заборы красивы и оригинальны. Можно выделить следующие основные разновидности таких заборов.

Ажурный металлический забор, с внутренней стороны которого подшиваются  листы сотового поликарбоната.

Забор, состоящий из поликарбоната, обрамленного металлическими рамками, закрепляемыми на металлических или кирпичных столбиках.

Поликарбонат для таких заборов можно брать различных цветов: бесцветный, синий, зеленый, красный, оранжевый, бронзовый и т.д. Наиболее прозрачный – бесцветный, со степенью светопропускания до 86%. У цветных она соответственно ниже.

Основными преимуществами использования сотового поликарбоната при изготовлении заборов являются следующие:

Такой забор одновременно защищает от ветра и создает минимальную тень, создавая благоприятные условия для развития растений, при этом нет необходимости рядом с таким забором высаживать только тенелюбивые растения.

Подбирая более или менее прозрачные листы поликарбоната можно продемонстрировать красоту ландшафта Вашего приусадебного (или садового) участка, оставаясь при этом в некоторой степени прикрытыми от посторонних взглядов.

Сотовый поликарбонат для таких заборов желательно использовать или с имеющимися в его составе УФ-стабилизаторами, или  с покрытием, защищающим от ультрафиолетовых лучей, нанесенным с двух сторон, так как это покрытие защищает от УФ-лучей не только находящихся за ним людей и растения, но и оберегает сам поликарбонат, который без такой защиты со временем постепенно мутнеет, становясь не таким прозрачным и красивым.

Если же в силу каких-либо причин Вы планируете использовать поликарбонат с защитным покрытием только с одной стороны, то желательно, чтобы сторона с покрытием была обращена туда, где солнца бывает больше, либо в соответствии с расположением сторон света (южная сторона), либо в силу нахождения с какой-либо из сторон от будущего забора зданий, сооружений и т.д.

Крепление листов лучше всего делать с помощью специальных профилей для поликарбоната, в первую очередь торцевых и соединительных. Если крепление предполагается на болты или саморезы с шайбами, нужно помнить, что так у поликарбоната высокий коэффициент линейного расширения (0,07 мм/м*С), то отверстия должны быть несколько больше, чем диаметр болтов или саморезов, а притягивать листы желательно  не слишком жестко.

Правильно смонтированный забор из поликарбоната  долгие годы будет прекрасной и стильной защитой для Вашего участка

Газобетон. Характеристики, виды, применение

Газобетон это разновидность ячеистого бетона (наряду с пенобетоном и газопенобетоном), получаемого в результате твердения смеси  цемента, песка (возможно золы и шлака), воды и газообразующих добавок, как правило алюминиевой пудры или пасты, характеризующаяся большим количеством равномерно распределенных по объему мелких пор.

Изобретен газобетон был в 1889 году чехом Гофманом, который добавив в растворы цемента и гипса кислоты, углекислые и хлористые соли получил бетон с пористой структурой. Началом же создания современной технологии получения газобетона считают 1914 год, когда американцами Аулсвортом и Дайером была получена пористая структура бетона в результате реакции порошков алюминия и цинка с гашеной известью с выделением водорода. В промышленных масштабах впервые выпуск газобетона был начат в 1929 году фирмой «Итонг» в автоклавах из известково-кремнеземистых компонентов. Производство газобетона из смеси кремнистого компонента и портландцемента было начато в 1934 году шведской фирмой «Сипорекс». В Советском Союзе производство автоклавного газобетона стало развиваться в промышленных масштабах только в 50-х годах прошлого века.

Согласно ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» в качестве основного вяжущего могут использоваться известковые вяжущие, цементные вяжущие, смешанные вяжущие, шлаковые вяжущие и зольные вяжущие. В качестве кремнеземистого компонента используют тонкомолотый кварц, другие пески, зола-унос ТЭС, зола гидроудаления, продукты обогащения руд и т.д. В качестве газообразователя применяют алюминиевую пудру ПАП-1 и ПАП-2 (ГОСТ 5494).

По способу твердения выпускается автоклавный газобетон и газобетон неавтоклавный. Автоклавный твердеет в условиях повышенного давления, температуры и насыщенного пара. Неавтоклавный – в условиях атмосферного давления, возможно с повышенной температурой и влажностью. Автоклавный газобетон не только твердеет быстрее неавтоклавного, но и имеет большую прочность, в качестве несущих стеновые блоки из него могут использоваться с более низкой плотностью, чем из неавтоклавного бетона, соответственно и стены будут с меньшей теплопроводностью. В качестве конструкционно-теплоизоляционного бетона может применяться автоклавный газобетон марок от D500 до D900 (средняя плотность от 500 до 900 кг/м3), неавтоклавный марок от D600 до D900. При меньшей плотности можно использовать только в качестве теплоизоляционного.

Коэффициент теплопроводности для газобетона в сухом состоянии согласно ГОСТ для теплоизоляционного должен быть не более 0,08-0,12Вт/м*К, конструкционно-теплоизоляционного 0,10-0,24 Вт/м*К, конструкционного 0,23-0,38 Вт/м*К.

Коэффициент паропрониаемости для газобетона согласно ГОСТ для теплоизоляционного должен быть не менее 0,18-0,26Вмг/(м*ч*Па), конструкционно-теплоизоляционного 0,11-0,20Вмг/(м*ч*Па), конструкционного 0,08-0,11Вмг/(м*ч*Па).

Выпускается в виде стеновых блоков – газобетонных блоков, панелей, плит перекрытия, различных конструктивных элементов.