Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Утепление фундамента пеноплексом

Утепление фундамента является неотъемлемой частью общего утепления дома Фундамент является основой теплоизоляции всего дома. Именно неутепленный фундамент может стать причиной того, что никакие отопительные системы не будут доводить температуру в доме до нужного показателя.

Утеплитель для фундамента «Пеноплекс Фундамент» был разработан специально для теплоизоляции основ зданий и подвалов. Помимо основного действия, Пеноплекс также обладает свойством снижать давление грунтовых вод на возведенные подземные фундаменты.

Здания, фундамент которых утеплен подобными плитами, обладают сухими и теплыми подвалами, что также влияет на температуру во всем доме и снижает стоимость ремонтных работ. Плиты справляются даже с особо насыщенным водой грунтом.

Расчет толщины пеноплекса

Расчетная толщина пеноплекса, как и любого другого утеплителя, должна обеспечивать вкупе с другими параметрами, нужное теплосопротивление строения. Для каждого климатического региона это значение свое для разных конструктивных элементов, регламентирует его СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в Москве тепловое сопротивление стен должно быть равным 3,14 (м2*°С)/Вт.

Требуемое общее сопротивление теплопередаче конструкции (пола, потолка, стен) Rreq равно сумме теплосопротивления его составляющих. Например, для стены: R1 – кирпичная кладка, R2 – утеплитель, R3 – облицовочный слой и т.п. Тогда,

Rreq = R1 + R2 + R3…+ Rn

Зная, из каких именно материалов будет состоять стена, нужно определить теплосопротивление каждого слоя, исходя из уже существующих реалий либо из проекта. Теплосопротивление того или иного слоя считается по формуле, учитывающей толщину в метрах (p) и коэффициент теплопроводности (k), который для каждого материала свой. Поскольку нас интересует расчет толщины утепления пеноплекс, укажем коэффициент именно для него. Для пеноплекса-35 он равен 0,028 Вт/(м2*°С).

R = p / k

Таким образом, получаем формулу, как рассчитать толщину пеноплекса:

p (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С)

Пример расчета толщины пеноплекса для утепления стен

Для примера возьмем кирпичную стену в полтора кирпича, которую мы собираемся утеплить пеноплексом снаружи, и рассчитаем необходимую толщину теплоизолятора. Начнем с кирпича, заданная толщина которого (p) равна 38 см, а коэффициент теплопроводности (k) – 0,5 Вт/(м2*°С).

R = p / k = 0,38 / 0,5 = 0,76 (м2*°С)/Вт

Для Московского региона Rreq = 3,14 (м2*°С)/Вт, значит, R утеплителя должно быть равно:

3,14 — 0,76 = 2,38 (м2*°С)/Вт

Делаем расчет толщины пеноплекса:

p = 2,38 * 0,028 = 0,066 (м)

Инструкция по работе с калькулятором

Существенную помощь в расчете ленточного основания способны оказать онлайн-калькуляторы, которых в сети имеется довольно большое количество. Они работают на разных алгоритмах, поэтому результаты расчетов целесообразно продублировать на других подобных ресурсах.

В качестве примера рассмотрим работу онлайн-калькулятора.

Для получения нужного результата необходимо в соответствующие окошечки ввести свои исходные данные.

Прежде всего выбирается тип фундамента по количеству и расположению перемычек. Всего предлагается 8 вариантов, их которых выбирают подходящий и отмечают его, установив точку в круглом окошечке.

Затем выполняются следующие действия:

  1. В соответствующие окошечки вносятся исходные данные по размерам ленты — длина, ширина, высота и толщина.
  2. Заполняются поля с данными по размерам арматуры и опалубки.
  3. Определяются параметры расчета состава бетона. По умолчанию установлены справочные значения, которые можно изменить на реальные.
  4. Производится расчет стоимости материалов и общая сумма расходов на создание ленты.

Необходимо учитывать единицы измерения, которые могут различаться. Так, на сайте цены указаны за тонну, а у продавцов они могут учитываться за кубометры. Это необходимо уточнить.

В результате калькулятор выдаст подробную смету на строительство ленточного фундамента по указанным исходным данным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Общую сумму следует несколько увеличить, чтобы оказаться готовым к различным непредвиденным обстоятельствам. Кроме того, необходимо прибавить цену транспортировки, земляных работ, стоимость крепежных элементов, вязальной проволоки и т.д

Толщина утеплителя пола по грунту. Варианты слоев

Утепление пола по грунту выполняются двумя способами: отличаются они вариантом исполнения подстилающего слоя. Основным критерием выбора количества слоев при утеплении пола является состав почвы, уровень грунтовых вод. Если есть вероятность поднятия последних до теплоизолирующей прослойки – следует предусмотреть дополнительные меры гидроизоляции. В каждом из случаев устройство утепления пола должно соответствовать определенной схеме.

Бетонный подстилающий слой

Подобный  пирог утепления пола вполне можно считать основным. В конструкцию этого  варианта пола входят следующие слои.

  • Уплотненный. Нередко грунт, который был вынут при копании фундамента, конечно, кроме чернозема и торфа, засыпают обратно. Причем утрамбовывают его каждые 200 мм раз. Это одна из мер, позволяющих исключить или хотя бы снизить риск растрескивания будущего пола.
  • Трамбовка щебнем. Увлажненный щебень фракции 20-60 мм засыпают слоем в 70 мм, разравнивают и уплотняют трамбовкой. Основная его задача в доуплотнении грунта.
  • Подстилающий бетон. Было бы правильнее считать тощий бетон технологическим, а не конструктивным слоем пирога. Его устраивают в качестве основы для гидроизоляции. Оптимальная толщина у подстилающего слоя – примерно 60–70 мм. Для его изготовления используют бетон М100. Бетон укладывают ровно, без резких перепадов, поскольку от этого зависит, какой будет плотность укладки утеплителя и гидроизоляции.

На заметку

После укладки утеплителя перепад высот не должен быть больше трех-пяти миллиметров на 2- метровую рейку.

  • Гидроизоляция. В роли гидроизоляционного материала, как правило, используется наплавляемый рубероид, полимерно-битумная или ПВХ мембрана или простая полиэтиленовая пленка, уложенная в два слоя.Утеплитель. Основной утеплитель укладывают, как правило, горизонтально насухо. Качество и целостность теплоизоляции определяет тщательность стыков между листами или плитами. Со стороны стенок фундамента могут образовываться мостики холода. Для устранения этого явления необходимо дополнительно уложить утеплитель в 40–50 мм и вертикально. Закрепляют его при помощи дюбелей. Верхняя поверхность основного слоя утеплителя должна расположиться на уровне, соответствующем горизонтальной гидроизоляции фундамента. Вариантов выбора утеплителя есть несколько.
  • Пароизоляция. Самое оптимальное решение по соотношению качество/цена – это полимерно-битумные мембраны на основе полиэстера и стеклоткани. Более долговечны ПВХ-мембраны, они не подвержены гниению, однако, этот материал и дороже. Можно выполнять пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, уложенной обязательно в два слоя.

Внимание

Полиэтиленовую пленку в процессе заливки бетона можно легко повредить, а проконтролировать ее целостность практически невозможно.

Цементная стяжка. Выполняют ее из раствора М100 и армируют сеткой из проволоки ø 4–6 мм, причем размер ячеек – 100 на 100 мм.

Расчет толщины стены калькулятор. Описание процесса расчета

Калькулятор для расчета теплопотерь позволяет рассчитать коэффициент теплопроводимости стены здания или отдельного помещения, а также соответствующие коэффициенты согласно СНиП-II-3-79 «Строительная теплотехника». В итоге, Вы получаете три цифры для сравнения – собственно параметр теплопроводимости конкретной стены и надлежащие требования из СНиП. Также в поле результатов программа выводит заключение о том, насколько объективные показатели соответствуют требуемым.

Настоящий калькулятор для расчета теплопотерь подразумевает локальную привязку данных. То есть, задавая изначальные параметры, необходимо указать регион, в котором находится здание, и справочную информацию по нему, включая температуру наружного воздуха, среднюю температуру в отопительный сезон, продолжительность отопительного сезона и эксплуатационные условия в зонах влажности. Для дальнейших расчетов используются константы, взятые из соответствующих нормативных документов ГОСТ (это температура и влажность внутреннего воздуха, коэффициент теплотехнической однородности, нормируемый температурный перепад и другие параметры).

Основные показатели, необходимые для расчета, это характеристики стенового пирога. Из приведенного списка Вы выбираете три или более слоя материала с указанием толщины каждого из них

Обратите внимание, коэффициенты теплопроводимости указывать не нужно, эти поля заполняются автоматически на основе справочной информации по выбранным материалам. Если анализируемая ситуация предполагает, что стеновой пирог имеет более трех слоев, то необходимо кликнуть по кнопке «Добавить еще материал», чтобы ввести данные четвертого слоя

Важными преимуществами настоящего калькулятора является точность вычислений и полное соответствие требуемым нормам. Кроме того, расчет занимает не более одной секунды. Обширный перечень позиций для описания характеристик стенового пирога гарантированно включает в себя все материалы, которые используются в строительстве на сегодняшний день. Ключевое отличие от большинства аналогичных калькуляторов – возможность свободно добавлять стеновые слои. В результате, Вы можете максимально точно задавать необходимые параметры и получать гарантированный результат, релевантный надлежащим законодательным нормам и требованиям.

Керамзит

Керамзит

Керамзит является популярным теплоизоляционным материалом, применяемым в деревянных полах и полах с сухой стяжкой на основе ГВЛ. В последнем случае, кроме теплоизоляции, он является еще и выравнивающим материалом.

Керамзит является одним из самых дешевых материалов для теплоизоляции, он не горит, безопасен для здоровья и обладает небольшим весом. При этом он легко впитывает воду, что снижает его теплоизоляционные свойства и значительно увеличивает вес. Поэтому применение керамзита требует надежной гидроизоляции. Еще одним недостатком керамзита является то, что при работе с ним в воздух поднимается большое количество пыли.

Керамзит как теплоизоляция

По теплоизоляционным свойствам керамзит уступает большинству синтетических материалов, поэтому он требует засыпки более толстым слоем, что уменьшает высоту потолков в помещении.

Использование керамзита для утепления. На фото заливка керамзита тощим бетоном

Для эффективной теплоизоляции первых этажей зданий от грунта слой керамзита должен составлять не менее 400 мм при использовании деревянных полов и 300 мм при использовании бетонных перекрытий.

Между этажами частных домов в полы должно быть засыпано не менее 200 мм керамзита при деревянных перекрытиях и 150 мм при бетонных. В многоквартирных домах достаточно слоя керамзита в 50-80 мм.

Показатели10-20 мм5-10 мм0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3280-370300-400500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)1-1,81,2-23-4
Гранулометрический состав, %48
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %0,4-20,2-1,2не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %3-103-10нет
Теплопроводность, Вт/м*К0,09120,09120,1099
Водопоглощение, мм250250290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг270270290

Популярные типы теплоизоляционных материалов

Удобство использования это один из важнейших критериев выбора материалов. Одни из них твердые и их получится использовать только на ровных поверхностях, а другие с успехом применяются и для термоизоляции площадей сложной формы. Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, следует выбрать самый подходящий вид утеплителя.

При выборе материала обязательно надо учитывать, в каких условиях его придется укладыватьИсточник pro-uteplenie.ru

Утеплители в рулонах

В такой форме поставляются утеплители, основой в которых служит пробковое дерево или минвата. Физические характеристики этих материалов (мягкость и пониженная плотность) позволяет без особых сложностей укладывать теплоизоляцию не только на идеально ровную поверхность. Рулонные утеплители можно укладывать с наименьшим количеством стыковочных швов, что повышает степень теплоизоляции. В большинстве случаев такой тип утеплителя боится высокой влажности, поэтому при его укладке следует позаботиться о гидроизоляции. Иногда рулонные материалы имеют внешний фольгированный слой, который защищает материал от влаги.

Рулоны легко разматывать по плоской поверхностиИсточник kak-sdelat-fundament.ru

Плитные материалы

Это легкие плиты или маты утеплителя, способные в процессе укладки не менять формы. Характеризуются низким показателем теплопроводности и малым весом. Легко монтируются на поверхности с незначительными погрешностями.

Плиты можно укладывать и в одиночкуИсточник zoubi.net

Жидкая полимерная теплоизоляция

Этот тип представляет собой особый состав, который при контакте с воздухом образует твердую вспененную структуру. С помощью такой теплоизоляции заполняются все труднодоступные места и погрешности. Среди известных представителей этого типа утеплителя можно выделить пеноизол, который наносится на поверхность из баллончика с помощью специального распылителя. Единственным недостатком жидких утеплителей можно назвать высокую цену.

Жидкая изоляция прилипает на любую поверхностьИсточник alio.lt

Сыпучая теплоизоляция

Этот тип утеплителя представлен такими сыпучими материалами, как шлак, керамзит или опилки. Они достаточно плотно заполняют положенный объем, при этом укладка возможна как на предварительно обустроенное основание, так и на обычный грунт.

Выбирая способ утепления напольного покрытия из дерева, следует руководствоваться эффективностью использования материала и выгодой в материальном плане.

Меньше всего трудозатрат на ровных поверхностяхИсточник kakpostroit.su

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор утеплителя, предназначен для расчета количества и объема утеплителя для внешних стен и боковой поверхности фундаментов строений. В расчетах учитываются оконные и дверные проемы, а так же стоимость утеплителя и дополнительных материалов.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Пенополистирол (ППС) и Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Является одним из самых доступных и эффективных легких утеплителей. Более чем на 90% состоит из воздуха, который и является самым лучшим теплоизолятором. Обычный ППС применяется для утепления внешних стен строений, но так как он является влагопроницаемым материалом, применять его для утепления фундаментов не рекомендуется. Для этих целей лучше всего подходит ЭППС, который при утеплении фундаментов является так же и влагозащитным слоем.

Маты каменной (базальтовой) ваты

В настоящее время самыми известными производителями плит каменной ваты являются такие компании как «Rokwool» и «Технониколь».

Самыми главными преимуществами данного материала являются легкость обработки, для работы с ним вам не понадобится никакого специального оборудования, достаточно ножа или пилы, с мелкими зубьями.
Стоит помнить, что плиты ваты должны стыковаться очень плотно, но при этом запрещено трамбовать их или же сжимать. Изнутри маты покрываются пароизоляционной мембраной, а снаружи – ветроизоляционной пленкой, это необходимо для того, чтобы защитить вату от влаги.

При сильном увлажнении каменная и минеральная вата теряет свои теплосберегающие характеристики

Напыляемые утеплители

Такой способ утепления в нашей стране распространен еще не слишком широко. В основном для утепления стен каркасных домов используют пенополиуретан. В его состав входят два жидких вещества, которые под давлением воздуха превращаются в пену, и после того как заполнится все пространство, его излишки срезаются. Работа с таким материалом напоминает работу с монтажной пеной.

Эковата

В последнее время стало очень популярным использование такого утеплителя как волокна целлюлозы или эковата. Она произведена из натурального материала и не требует дополнительной защиты, такой вид утеплителя наиболее подойдет тем, кто хочет сделать свой дом экологически чистым.

Известно два способа укладки: это сухой метод и влажный.

  • Сухой способ

– При помощи специальной машины, вата задувается изолированным слоем до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность. Недостатком такого способа является то, что со временем она может дать усадку и начнет пропускать тепло в верхних слоях. Хотя многие производители дают гарантию, что усадки не будет не менее 20 лет.

Влажный способ

– можно осуществить при помощи специального оборудования, эковата под давлением «приклеивается» и к стенам и друг к другу, это позволяет избежать усадки. Главным минусом является то, что влажную укладку эковаты необходимо проводить снаружи до обшивки стен.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

2 Процедура расчета

Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.

Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.

Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:

R=p/k, где

  • R – непосредственно теплосопротивление;
  • P – толщина слоя;
  • k – коэффициент теплопроводности.

Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.

В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.

Схематическое изображение теплоизоляционного пирога

Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.

При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.

2.1 Расчет утеплителя

Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.

Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.

Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.

В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.

Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?

Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.

Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор утеплителя, предназначен для расчета количества и объема утеплителя для внешних стен и боковой поверхности фундаментов строений. В расчетах учитываются оконные и дверные проемы, а так же стоимость утеплителя и дополнительных материалов.

Является одним из самых доступных и эффективных легких утеплителей. Более чем на 90% состоит из воздуха, который и является самым лучшим теплоизолятором. Обычный ППС применяется для утепления внешних стен строений, но так как он является влагопроницаемым материалом, применять его для утепления фундаментов не рекомендуется. Для этих целей лучше всего подходит ЭППС, который при утеплении фундаментов является так же и влагозащитным слоем.

В настоящее время самыми известными производителями плит каменной ваты являются такие компании как «Rokwool» и «Технониколь».

При сильном увлажнении каменная и минеральная вата теряет свои теплосберегающие характеристики

Такой способ утепления в нашей стране распространен еще не слишком широко. В основном для утепления стен каркасных домов используют пенополиуретан. В его состав входят два жидких вещества, которые под давлением воздуха превращаются в пену, и после того как заполнится все пространство, его излишки срезаются. Работа с таким материалом напоминает работу с монтажной пеной.

Эковата

В последнее время стало очень популярным использование такого утеплителя как волокна целлюлозы или эковата. Она произведена из натурального материала и не требует дополнительной защиты, такой вид утеплителя наиболее подойдет тем, кто хочет сделать свой дом экологически чистым.

Известно два способа укладки: это сухой метод и влажный.

  • Сухой способ

— При помощи специальной машины, вата задувается изолированным слоем до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность. Недостатком такого способа является то, что со временем она может дать усадку и начнет пропускать тепло в верхних слоях. Хотя многие производители дают гарантию, что усадки не будет не менее 20 лет.

Влажный способ

— можно осуществить при помощи специального оборудования, эковата под давлением «приклеивается» и к стенам и друг к другу, это позволяет избежать усадки. Главным минусом является то, что влажную укладку эковаты необходимо проводить снаружи до обшивки стен.

Расчет

Расчетное сопротивление грунта основания

Данные для расчета взяты из СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*).

, где

коэффициент условий работы, принимаемые по таблице 5.4;

коэффициент условий работы, принимаемые по таблице 5.4;

коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта ( и ) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблицам приложения Б;

ширина подошвы фундамента, м;

осредненное (см. 5.6.10) расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м3;

осредненное (см. 5.6.10) расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3;

расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10), кПа;

угол внутреннего трения грунта основания;

коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5;

коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5;

коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5;

Коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10 м; kz= z0 ÷ b+ 0,2 при b ≥ 10 м (здесь z0 = 8 м)

глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (5.8);

глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;

Более подробную информацию можно посмотреть: Расчет сопротивления грунта основания

Данные для расчета взяты из приложения В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*).

Формула при d ≤ 2:

, где

расчетное сопротивление грунта основания (при d=2м и b=1м), кПа;

коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, — k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами — k1 = 0,05;

ширина проектируемого фундамента, м;

глубина заложения проектируемого фундамента, м;

ширина фундамента равная 1м (Ro);

глубина заложения фундамента равная 2м (Ro).

Формула при d>2:

, где

расчетное сопротивление грунта основания (при d=2м и b=1м), кПа;

коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, — k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами — k1 = 0,05;

коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, — k2 = 0,25, супесями и суглинками — k2 = 0,2 и глинами — k2 = 0,15;

ширина проектируемого фундамента, м;

глубина заложения проектируемого фундамента, м;

ширина фундамента равная 1м (Ro);

глубина заложения фундамента равная 2м (Ro);

расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3.

Особенности теплоизолятора

Производство пеноплекса для утепления стен включает в себя следующие технологические операции:

  1. Гранулы материала загружают в экструдер, где они нагреваются до в 130-140°С;
  2. В порцию добавляются вспениватели – порофоры;
  3. Загустевшая масса выдавливается из экструдера на транспортерную ленту, после чего режется на размерные плиты;

Смесь полуфабриката пеноплекса для утепления стен снаружи состоит не только из пенополистирола и порофоров – в нее добавляют антиоксиданты, предназначенные для предотвращения термического окисления при переработке и нарушения целостности утеплителя при эксплуатации, антипиреновые вещества для повышения огнестойкости, а также антистатические, светостабилизирующие и модифицирующие добавки, защищающие теплоизоляционный материал от воздействия внешних факторов.

Основные положительные параметры материала:

  1. Низкое поглощение влаги у пенополистирола – главное преимущество;
  2. Минимальный коэффициент теплопроводности, что позволяет, проводя расчет толщины, выбирать тонкие плиты;
  3. Высокая паронепроницаемость пеноплекса: плита толщиной 20 мм заменяет один слой рубероида, но при этом еще и утепляет рабочую поверхность;
  4. Высокая прочность на сжатие и другие механические нагрузки. Метод экструзии в производстве теплоизоляции позволяет равномерно распределять ячейки материала, улучшая качества плотности и прочности;
  5. Легкий и быстрый монтаж утеплителя за счет небольшого веса и хорошей плотности;
  6. Длительный срок эксплуатации экструдированного пенопласта – до 50 лет;
  7. Отличная шумоизоляция и минимальная химическая активность.

Особенности пеноплекса

Диапазон размеров пеноплекса:

  1. Длина плиты – от 120 до 240 см;
  2. Ширина плиты – 60 см;
  3. Толщина – от 2,0 до 12,0 см.

Недостатки экструдированного пенопласта:

  1. Горючесть групп Г3-Г4, образование токсичного дыма при возгорании;
  2. Полимерные добавки в составе материала при солнечном облучении могут испарять токсичные вещества. Поэтому оптимальное применение пеноплекса – наружное, например, утепление кирпичной кладки;
  3. Продукты нефтепереработки и некоторые органические вещества могут деформировать пеноплекс толщина которого может быть любой. Это такие вещества, как: формальдегид и формалин, ацетон и метилэтилкетон; жидкости с этилом в составе, бензольные компоненты, полиэфирные смолы, синтетические краски и ГСМ.

Эксплуатационные характеристики пеноплекса

Свойства теплопроводности определяют качество утепления пеноплэксом. Чем больше коэффициент теплопроводности, тем меньше сантиметров будет слой утепляющего материала. Укладывать изолятор изнутри или снаружи – зависит от характеристик паропроницаемости и прочности (плотности). Сравнить параметры популярных материалов для утепления пола и других поверхностей можно, изучив данные в таблице:Сравнение теплоизоляторов

Из таблицы понятно, что пенопластовая теплоизоляция имеет среднее значение теплопроводности, которое немного меньше, чем у пенополиуретана, мастик и рулонных материалов. Но выбрать пеноплекс можно только за то, что слой такой жидкой изоляции не имеет стыков и швов, как у плитных утеплителей, сколько бы ни наносилось слоев на поверхность.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий