Перевязка газобетона – это просто!

Что такое гибкая связь

Гибкой связью называют стержень, который имеет рифленую структуру, их длина может быть до 60 сантиметров. Такие элементы имеют круглое сечение, диаметр которого составляет 6 миллиметров. Конец такого стержня имеет винтовой анкер, при вкручивании он раскрывается, и прочно фиксирует облицовочные элементы к стене.

Гибкие связи состоят из базальтопластика, сверху наносится песчаное напыление. Если на газобетон дополнительно укладывается утеплительный материал, то можно применять гибкую арматуру, она объединяет всю конструкцию. При этом лицевая поверхность прочно прикрепляется к стене, утеплитель хорошо придавливается, и не съезжает, по всей поверхности образуется одинаковый зазор, который служит вентиляцией.

Песчаное напыление помогает стержням хорошо сцепляться с раствором, при этом эти элементы не оказывают никакого действия на толщину укладочных соединений. Благодаря пластиковому наконечнику, на стержне не будет появляться коррозия от скапливаемого конденсата.

Что это такое?

Гибкая связь для газобетона представлена круглым гнущимся прутом с песчаным покрытием, изготовленным из базальтового сырья или стеклопластика.

По своим возможностям противостоять окислениям, воздействиям кислотных составов и щелочей, стеклопластиковые гибкие связи превосходят даже аналоги из нержавейки.

По своим особенностям гибкие связи для стен из газобетона делятся на несколько типов:

  • на каждом кончике прута для удобства вкручивания в газоблочный материал расположены винтовые утолщения, покрытые песчаным слоем. С их помощью обеспечивается надежное крепление гибкой связи в газобетоне либо строительном растворе. Во время вкручивания утолщения раскрываются, надежно удерживая слой облицовки;
  • с одного конца расположен дюбель из пластика для крепления гибкой связи, на другом находится анкер со специальным напылением;
  • есть вариант гибкой связи для газобетона и утеплителя, один из концов которой имеет зажимной фиксатор.

Арматура своей гибкостью обеспечивает функции дополнительного характера.

Установка гибких связей позволяет:

  • создавать вентиляционные участки между кладками из кирпича и газобетонного блока;
  • в случае, когда выполняется устройство утеплительной прослойки, то анкерами материал плотно прижимают к стеновой поверхности, чтобы он не смещался.

Для перегородок, которые располагаются перпендикулярно по отношению к несущим поверхностям, специалисты советуют пользоваться связями для газобетона из нержавеющей стали или металла с покрытием из цинка. Надежность соединения гарантируется волнообразным или согнутым под девяносто градусов наконечником.

Базальтовые

Этот композитный материал обладает небольшим весом и при этом выдерживает высокую нагрузку. Такую продукцию, например, производят в России под торговой маркой «Гален». Она имеет самый низкий вес и не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент дома.

Инструкция по монтажу

Чтобы гибкие связи функционировали должным образом, следует неукоснительно следовать рекомендованному ходу работ. Не последнюю роль на конечный результат оказывает правильное количество и размеры анкеров, которые меняются в зависимости от толщины утеплителя. Следует учитывать глубину погружения стержней в конструкцию, она не должна составлять менее 90 миллиметров. Только после этого приступают к непосредственной подготовке самой стены к монтажу.

  1. Очищают стену от оставшегося после кладки лишнего раствора, пыли и строительного мусора (можно использовать строительный пылесос).
  2. Заделывают трещины при помощи свежеприготовленного раствора.
  3. Наносят грунтовку, а затем специальный состав, который обладает противогрибковыми свойствами.
  4. Монтируют основание для монтажа гибких связей.

Основа для внешней стены представляет собой арматуру и бетон. Они размещаются в траншею по всей длине стен и заглубляются на 300 или 450 миллиметров. Высота основания над уровнем земли должна составлять не менее 20 сантиметров.

Устройство армирующей связи для кирпичных и газобетонных стен различается. Для кладки из кирпича применяют стандартные схемы.

  • На каждый 1 м 2 размещают 4 анкера, которые утапливают в швы. Если в качестве утеплителя используется мин. вата, то расстояние между стержнями увеличивают до 50 сантиметров. Когда применяют пенополиуретан, то «шаг» по длине стены составляет 250 миллиметров, а в высоту может быть меньше или равен размеру плиты (не более 1 метра). Дополнительно устанавливают армирующие стержни в углах деформации швов, вблизи оконных и дверных проёмов, а также в углах и около парапета здания. Стоит учитывать то, что иногда горизонтальный шов основной стены не совпадает со швом облицовки. В таком случае стержень гибкой связки располагается вертикально, а затем замазывается строительным раствором.
  • При устройстве армирующего пояса в стенах из газобетонных или газосиликатных блоков на 1 м 2 применяют 5 стержней. Их монтируют в параллельном положении относительно швов облицовочного кирпича. Чтобы это осуществить, в стене из газоблоков предварительно при помощи перфоратора организуют отверстия 10 мм в диаметре и длиной не менее 90 миллиметров. Затем их тщательно протирают от пыли и монтируют анкеры на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Затем всё тщательно замазывают строительным раствором.

Расстояние в высоту и в длину от каждого анкера одинаково. Стоит не забывать о том, что газобетонные стены также нуждаются в устройстве дополнительных армирующих связей в тех же местах, что и кирпичные конструкции. Для устройства дополнительных армирующих соединений, можно уменьшить шаг между анкерами до 300 миллиметров. Расстояние между проёмами и армирующим поясом составляет 160 миллиметров в высоту лицевой стены и 12 сантиметров в длину здания.

Гибкие связи необходимы в каждом здании. Они обеспечивают безопасность конструкции, её долговечность и прочность. Если соблюсти все нюансы и правильно подобрать армирующие стержни, то можно самостоятельно смонтировать эти конструкции в стены. Это позволит сэкономить средства и получить отличный результат. Помимо этого, можно приобрести бесценный опыт работы с данными строительными элементами.

Подробнее о гибких связях можно узнать из видео ниже.

Металлические

Изготавливаются из нержавеющей стали. Эти гибкие связи способны образовывать мостики холода, поэтому их применяют только с утеплителем.

Выбор того или иного вида материала зависит от конкретных условий, в которых будет производиться монтаж, а также от компонентов, контактирующих с обвязкой.

Правила расчёта

Для того чтобы установить гибкие связи (особенно это касается газобетона, так как это очень мягкий материал), применяется следующий алгоритм действий:

  • определяется размер стержней;
  • рассчитывается необходимое их количество.

Длину стержня можно узнать путём сложения параметров толщины утеплителя и размера зазора для вентилирования. Прибавить двойной размер заглубления анкера. Величина заглубления составляет 90 миллиметров, а вентиляционный зазор – 40 мм.

Формула расчёта выглядит так:

L= 90 T 40 90, где:

T – ширина утеплительного материала;

L – рассчитываемая длина анкера.

Таким методом можно вычислить, каких размеров гибкая связь нужна. Например, при толщине утеплителя в 60 мм потребуется стержень длиной 280 миллиметров.

Когда необходимо подсчитать какое количество стержней для армирующей связи потребуется, нужно знать на каком расстоянии друг от друга они должны располагаться. Профессиональные строители рекомендуют применять на каждый метр квадратный кирпичной кладки не менее 4 стержней и не меньше 5 для газоблочных стен. Следовательно, зная площадь стен, можно определить необходимое число материала умножив этот показатель на рекомендуемое количество анкеров на 1 м 2.

Преимущества и недостатки

В современном строительстве наиболее популярны композитные материалы, так как они имеют целый ряд положительных характеристик, среди которых:

  • небольшой вес, который не воздействует дополнительно на кладку;
  • отличная степень сцепляемости с раствором, которым организуется кладка кирпича;
  • надёжная защита от коррозии, которая может возникать из-за щелочной среды бетона на металлических стержнях;
  • низкая теплопроводность не позволяет образовываться мостикам холода в кирпичной кладке;
  • стойкость к воздействию неблагоприятных условий внешней среды позволяет добиться долговечности и прочности конструкции.

Несмотря на явные плюсы, у композитных стержней есть и существенные минусы. Их два.

Наблюдается низкий показатель упругости, для вертикального армирования такие стержни не подойдут, так как не смогут в должной мере обеспечить целостность конструкции. Они применяются только для устройства горизонтальных конструкций.

Низкая огнестойкость. Композитные стержни теряют все свои свойства при температуре выше 6 тыс. С, а значит не могут применяться в зданиях, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости стен.

В случае если перечисленные недостатки являются весомыми, то используются стержни из углеродистой или нержавеющей стали.

Преимущества связей из пластикового материала

Стеклопластиковые гибкие связи обладают рядом достоинств:

  • они не создают «холодных мостиков»;
  • конструкция с такими арматурными элементами считается полностью герметичной, создает хорошие возможности для энергосбережения при минимальных затратах. Причина этому – низкий показатель тепловой проводимости материала;
  • гибкие связи и имеющиеся на них анкера для газобетона отличаются легким весом, не создают нагрузочных воздействий;
  • пластик не подвергается образованию коррозии, противостоит проявлениям негативного характера;
  • связи для облицовочного кирпича и газобетона отличаются продолжительным эксплуатационным периодом.

Разновидности базальтопластиковых гибких связей

Вначале определяются будет ли под облицовочным материалом располагаться утеплитель, так как длина стержня зависит от толщины укладываемого слоя.

Гибкие связи делятся на такие марки: БПА 200-6, БПА 20-6-2П. В первом случае показатель 200 миллиметров является длиной стержня, а 6 – его диаметром, при этом в состав элемента входит анкерная гильза из пластика. Второй вариант представляет собой стержень из двух анкеров, пластиковая гильза отсутствует, а вместо неё выполняется песчаное напыление.

Расчет и установка гибкой связи для бетона и кирпича

Использование гибких связей при возведении стен из кирпича или бетона с облицовкой из штучных материалов требует соблюдения нескольких простых рекомендаций.

Подбор длины и количества гибких связей

Выбор длины гибких связей осуществляется в соответствии с простой формулой:

L=60 T d 0,75N мм

Где L – искомая длина крепежа, 60 – глубина установки гибкой связи в несущую стену, T – толщина теплоизоляции (независимо от типа), d – воздушный зазор, 0,75N – глубина установки гибкой связи в слой облицовки, где N ширина используемого облицовочного кирпича

Если в стене не предусмотрен воздушный зазор, то в расчет не принимается величина d, если нет теплоизоляции, то отбрасывается и величина T. 

Следует иметь ввиду, что величина заглубления гибкой связи со стороны несущей стены составляет 60 мм. Величина заглубления связи в облицовочный слой должна составлять 75% ширины облицовочного кирпича. При изменении заглубления в меньшую сторону снижается прочность монтажа, а в большую сторону – снижается прочность стены, что в будущем скажется и на долговечности всего строения.

Что касается количества крепежей для кирпичной кладки или бетона, то достаточно использовать от 5 изделий на кв.м.

 

Расчет и установка гибкой связи для газобетона

Для достижения надежного результата при использовании гибких связей для газобетона следует соблюдать несколько рекомендаций по подбору крепежа и его монтажу.

Расчеты многослойных стен с гибкими связями — мегаобучалка

К многослойным относятся стены, состоящие из двух или более слоев, выполненные из разных материалов, например из кирпичной кладки и легких бетонов (об­легченная кладка) или из кирпичной кладки и кладки из бетонных или керамических камней и др. Так как прочность и деформативные свойства материалов мно­гослойных стен неодинаковы, то отдельные слои под действием нагрузки деформируются различно. Испыта­ниями установлено, что несущая способность кладки не равна сумме прочностей всех ее слоев. Разрушение на­чинается с наиболее прочного слоя, обладающего мень­шей деформативностью, чем другие менее прочные слои. Таким образом, прочность (при сжатии) слабых слоев в кладке используется не полностью. В рас­четах это учитывают введением соответствующих коэффициентов условий работы слоев кладки т1и т2, равных 0,6—1. Работу теплоизоляционных слоев в об­легченной кладке учитывают только тогда, когда они выполнены из бетонов или камней марки не ниже 10. Теплоизоляционные слои прочностью ниже марки 10, а также из минераловатных или органических плит, по­ристых пластмасс, засыпок и других материалов учиты­ваются только как нагрузка, приложенная с соответствующим эксцентриситетом.

Совместная работа слоев кладки зависит от вида связей между ними. Различают связи жесткие и гибкие. Связи между конструктивными слоями считаются жест­кими, если расстояние между осями вертикальных ди­афрагм не более 10 h и не более 120 см (где h — тол­щина более тонкого конструктивного слоя) или когда тычковые прокладные ряды расположены по высоте кладки не более чем через 5 h и не более 62 см. В кладке с облицовочным слоем жесткая связь слоев обеспечивается выполнением требований взаимной пере­вязки кирпича и камней тычковыми рядами. Гибкие связи выполняются из коррозиестойких сталей или ста­лей, защищенных от коррозии. Суммарная площадь се­чения гибких связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены. Слои кладки с гибкими связя­ми работают раздельно, так как гибкие скобы не могут передать нагрузки от одного слоя к другому. Поэтому каждый слой кладки должен быть рассчитан самостоя­тельно на приходящиеся на него нагрузки

Рассчёт стен с облицовкой (лицевой кладкой) произ­водится для двух групп предельных состояний: по не­сущей способности (прочности и устойчивости) и по об­разованию трещин в облицовке. Действующие расчет­ные усилия не должны превышать меньшей величины несущей способности, вычисленной для этих двух пре­дельных состояний. При этом эксцентриситет е0про­ пускается не более 0,5 y, а в сторону основной кладки — не более 0,7 у при основном сочетании нагрузок и не более 0,8 у при дополнительном сочетании.

При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) каждый слой рассчитывается раздельно на воспринимае­мые им нагрузки. Нагрузки от покрытий и перекрытий должны пере­даваться только на внутренний слой. Нагрузку от собственного веса утеплителя следует распределять на несущие слои пропорционально их сечению. При этом коэффициенты φ, φ1, и mgопределяются для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7.

Расчет центрально сжатых элементов произ­водят по формуле

Перевязка газобетона – это просто!

где N — расчетная продольная сила; R — расчетное сопротивле­ние кладки сжатию; φ — коэффициент продольного изгиба; А — пло­щадь сечения элемента; mg— коэффициент, учитывающий влияние прогиба сжатых элементов на их несущую способ­ность при длительной нагрузке.

Коэффициент φ зависит от упругой характе­ристики кладки α и гибкости элемента λi= l0/i (или λh =l/h — для прямоугольного сплошного сечения). Величины i и h в этих отношениях представляют собой соответственно наименьшие радиус инерции сеченияи его размер.

Коэффициент mgотражает влияние ползучести при длительном действии нагрузки, зависящее от уровня загружения, он определя­ется по формуле

Перевязка газобетона – это просто!

где Ng— расчетная продольная сила от длительно действующих на­грузок.

При h ≥ 300 мм или i ≥ 8,7 мм коэффициент mgследует при­нимать равным единице.

При внецентренном сжатии

Перевязка газобетона – это просто!

где φ1, mg1— коэффициенты, имеющие тот же смысл, что и при цент­ральном сжатии и определяемые по формулам

Перевязка газобетона – это просто!

(ω— коэффициент, учитывающий эффект обоймы ) Ас— площадь сжатой части сечения, которая может быть определена исходя из совпадения центра тяжести этой части с точкой приложения внешней нагрузки N. Для прямоугольного сечения, Ае = bhcи hc = h — 2е0, тогда

Перевязка газобетона – это просто!

е0g— эксцентриситет от длительно действующей нагрузки Ns,

Как и в случае центрального сжатия, при h≥ 30 см или i≥8,7 см коэффициент mg1следует

принимать равным единице.

При различном материале слоев принимается приведенная упругая характеристика кладки ared, определяемая по формуле

Перевязка газобетона – это просто!

где α1 и α2 — упругие характеристики кладки отдельных слоев, а h1 и h2 — их толщины.

При расчете отдельных слоев к расчетному эксцентриситету следует добавлять случайный эксцентриситет, равный 1 см.

Стальные

Изготавливаются из углеродистой стали и обладают высоким уровнем защиты от коррозии. Наиболее популярны у профессиональных строителей гибкие связи Bever производства Германии. Для защиты от ржавчины покрываются специальным составом из цинка.

Стеклопластиковые

Лишь немногим уступают базальтовым стержням по некоторым характеристикам. Так, они менее упруги, но обладают хорошей прочностью на растяжение. Не подвергаются коррозии.

Отзывы специалистов

Опытные мастера рекомендуют использовать для газобетона гибкие связи «Гален». Как использовать такой вид крепежа, мы уже выяснили. Но есть пара способов, про которые следует поговорить отдельно:

  1. Параллельный – такая методика вязки горизонтальных кладочных швов подразумевает размещение предварительно разрезанной на полоски металлической сеточки. Одну сторону армирующего полотнища заводят в швы газобетонного ряда, вторую – в облицовку. Гибкая связь фиксируется на сеточке вязальной проволокой, свободные участки заделываются в швы, расположенные горизонтально.
  2. Со смещением – во время исполнения такого способа пластиковая связь сгибается по оси, помещается в вертикальный шов, фиксируется к блочным торцам гвоздями. Данный вариант дает возможность провести вязку на разном высотном уровне и создать пошагово армирование кладки из кирпичного материала. Все остальное выполняется так же, как в первом варианте.

Следует отметить, что отзывы о гибких связях носят преимущественно положительный характер.

Гибкие материалы:  Мягкие окна для веранды, террасы, беседки. Плюсы и минусы гибких окон

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *