Устройство разуклонки плоской на кровле: Разуклонка плоской кровли — как сделать, стяжкой или клинами?

Содержание

Разуклонка плоской кровли — как сделать, стяжкой или клинами?

Разуклонка плоской кровли – это элемент конструкции, который задает уклон крыши в сторону водосливной системы, при этом внутренний водосток или край карнизного свеса (наружная воронка) должны иметь самую низкую точку. Есть два основных способа сделать разуклонку: уклонообразующий слой из керамзита или легкого бетона с армированной стяжкой марки 150, или специальные клины из теплоизоляции, их раскладывают на крыше согласно схеме рассчитанной по проекту.

Разуклонка ровных крыш, проблема крыш с ровной поверхностью

Сооружение простой крыши является минимально затратным кровельным процессом. Но это единственное преимущество, которое уже через несколько лет превращается в проблему. После происходит активное разрушение кровли под воздействием дождей или тающих снегов. Негативное влияние влаги после крыши переходит на стены.

Разуклонка плоской кровли с помощью бетонной стяжки или профлиста по каркасу из металлического профиля по заданному углу (разметки согласно проекту)

Последствия нарушения контр уклонов благодаря которым появляются застойные зоны с водой на крыше:

  • Разрушение и непригодность покрытий. Такие риски возникают в периоды колебания между теплыми температурами и резкими заморозками.
  • Когда вода переходит в кристаллизованное состояние, ее размеры увеличиваются, и она поднимает и разрушает посыпку на битумных покрытиях.
  • Когда защитный слой разрушен, материал становится незащищенным перед ультрафиолетовым облучением.
  • На кровлях мембранного или наливного типа образовывается сетчатая структура трещин, которая является следствием периодического промерзания отстаиваемой воды.
  • Чрезмерная нагрузка на гидроизоляционный ковер.
  • Когда с внешней стороны крыши, внутри здания и в самом кровельном пироге возникает разница температур, покрытие оказывается под воздействием разрушающей нагрузки.
  • По контуру застоявшихся луж напряжение усиливается, что приводит к растрескиванию и разрывам покрытия.
  • Проседание оснований, покрытых профилированным металлическим листом.
  • Возникает вследствие накопления снежных масс, под давлением которых настил деформируется, что впоследствии приводит к разрывам.
  • Перенасыщение влагой теплоизоляции.
  • Даже на защищенной от влаги поверхности есть микропоры, через которые вода будет проникать внутрь кровельной системы.
  • Этого не случается, когда вода быстро стекает с крыши.
  • Если утеплитель намокает, он теряет изоляционные свойства и тяжелеет, что является нежелательным для любого типа крыши, особенно по профнастилам.
  • Прорастание растений. Когда крыша влажная, или на ней постоянно застаиваются лужи, пыль оседает, превращаясь в грязевую массу.
  • В дальнейшем такая смесь становится средой, в которой прорастают занесенные ветром семена сорняков.
  • В дальнейшем корневая система растений причинит серьезные разрушения покрытиям.

Какой уклон можно сделать?

Минимальный уклон плоской кровли от 1,5 %, максимальный до 12%

Чтобы предотвратить разрушение ровной крыши, предлагается оптимальный вариант: создается один или несколько небольших уклонов, по которым вода будет сливаться в систему водоотвода.

Для разуклонки плоской поверхности крыши понадобятся сыпучие или плитные материалы. Внешне все выглядит просто, но чтобы дополнительные работы и расходы дали желаемый результат, необходимо соблюдать технологию сборки конструкции.

Типы плоских кровель

Неэксплуатируемые. Кровля после монтажа не используется, и на нее не оказывается воздействие, кроме тех случаев, когда необходимо провести ремонт или очистку.

Если крыша не выдерживает нагрузок, для таких целей сооружаются специальные переходы и площадки.

Эксплуатируемые. Кровли, используемые в качестве дополнительной территории, на которой можно обустроить террасу, спортплощадку, стоянку для автомобиля, грядку для растений.

Это крыши с надежным высокопрочным основанием, выдерживающим планируемые нагрузки. Водозащитный ковер не деформируется, сохраняя целостность гидроизоляции.

В качестве оснований ровных крыш изготавливаются стяжки из бетона, либо сборных плит. Чтобы утеплитель выдерживал механическое давление, используются материалы, стойкие к повышенным нагрузкам. Для этого идеально подходит пеностекольный отсев или щебень.

В качестве верхнего слоя покрытия применяются тротуарные или аналогичные материалы.

Membrane roof cost calculator

* Калькулятор расчета стоимости мембранной кровли


Горизонтальная часть основной площади кровли

Площадь крыши, м2

Формула учитывает коэффициент расхода материала на боковые и торцевые перехлесты швов S * 1,11 (то есть плюс 11%)

Толщина мембраны, мм

Вертикальная часть, примыкания к выступающим элементам

Есть ли парапет по периметру крыши, а так же зенитные фонари, вентшахты?

Расчет материала ПВХ мембраны для гидроизоляции парапетов, стен, выходов и др. примыканий

Общая длина парапетов, выступающих элементов, погонный метр

Так же можно включить сюда общую длину примыканий к вентиляционным элементам, трубам, выход на крышу и пристройки

Высота + ширина парапетов (нахлест примыкания на верхние участки), ед. измерения в метрах!

0.1

Можно взять среднее значение для заведения ПВХ мембраны на любую вертикальную поверхность, например 0,3 метра

Расчет комплектующих:

Включить комплектующие в смету ?

Разделительный слой под ПВХ мембрану — согласно руководству по проектированию

Геотекстиль на бетон, стяжку или Стеклохолст на утеплитель ЭППС (XPS или Пеноплекс)

Крепеж для мембраны в основание (бетон, стяжка, профнастил и т.д.): среднее 4 шт. на м2

Телескопический крепеж, саморез остроконечный, анкерный элемент — дюбель

Прижимные алюминиевые планки

Применяется как крепежный элемент во всех местах примыканий

Водоприемная воронка

Одна воронка диаметром 100 мм на 300 м2 кровли, среднее значение

Количество воронок

Расходники

Герметики, мелкие саморезы, биты, буры, перчатки и др.

Работы:

Включить в расчет стоимость монтажа ПВХ мембраны + комплектующих ?

Гарантия на работы по договору от 5 лет

Итого₽ 

Смета на плоскую кровлю с разуклонкой из клиновидной теплоизоляции

Смета на плоскую крышу с уклонообразующим слоем из керамзита и стяжкой в 50 мм с армосеткой

Калькулятор стоимости утеплителя для плоской крыши и разуклонки

* Разуклонка — минимальный уклон для отвода воды с кровли ⇒ не менее 1,7%


Площадь крыши, м2

Толщина утеплителя, мм

Материал теплоизоляции

Включить в расчет монтаж плит утеплителя ?

Комплектующие ?

Выбор пароизоляции

По технологии укалывается под утеплитель на основание крыши (Ж/Б плита, стяжка, профнастил, OSB или ЦСП плиты)

Крепеж плит теплоизоляции

Расход крепежа примерно 3 шт. на квадратный метр

Считать разуклонку ?

Устройство необходимого угла наклона плоской крыши во избежание образования застойных зон и участков

Выбор технологии и материала из которого будет разуклонка крыши (цены под ключ)

Клины: 760 ₽ материал и 230 ₽ работа. Стяжка: 750 ₽ материалы (керамзит, арматурная сетка, бетон) и 450 ₽ работа

Доставка материала

Итог ₽

Пример на чертеже слои: 1. ПВХ мембрана Fatrafol 810, 2. Геотекстиль, 3. Стяжка, 4. Уклон керамзит, 5. Пленка, 6. Каменная вата, 7. Пароизоляция, 8. Ж/Б плита

Сделайте заявку на сайте, Вам перезвонит наш инженер

Каждый год проходим обучение у европейских производителей

⇒ Сделаем просчет сметы в течении суток

⇒ Проверенные и качественные материалы

⇒ Гарантия на монтажные работы от 5 лет

⇒ Бесплатный выезд на объект и консультация инженера!

Получите коммерческое предложение на плоскую кровлю под ключ

Здесь Вы можете загрузить фото или чертежи Вашего проекта!

«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности»

Или звоните по телефону

8 (800) 301-80-86

Звонок по всей России бесплатный!

Какие есть способы разуклонки

Чтобы защитить плоскую крышу, необходимо соорудить защитную поверхность, задача которой заключается в создании наклона, по которому вода будет перемещаться в систему водоотлива. Идеальным считается скос в полтора градуса при рекомендуемых от одного до пяти.

Материалы для изготовления конструкции разуклонки для плоской крыши:

  • засыпные утеплители;
  • легкие бетонные или полимерные смеси;
  • металлоконструкции, каркас из металла сверху лист или профлист
  • цементно-песчаные стяжки с керамзитом
  • теплоизоляционные клиновидные плиты с заданным углом

Разуклонка плоской крыши из клиновидного утеплителя, может применяться эструдированный пенополистирол, минерально-ватные плиты

В качестве засыпных теплоизоляционных материалов используются керамзит, перлит, иногда вермикулит. Сначала поверхность крыши делится на сектора с помощью направляющих, формирующих наклоны.

Образованные сегменты заполняются сыпучим материалом, поверх которого накладывается бетонная стяжка, замешанная на цементе марки 150.

Стяжка должна быть армирована сеткой.

В качестве финишного покрытия используются сухая смесь, шифер с простой поверхностью. Способ является трудоемким, не обеспечивается точность соединений, создается утяжеляющая нагрузка.

Уменьшить вес заливной конструкции можно с помощью ингредиентов, изготовленных на основе пенополистирольной крошки, других аналогичных заполнителей.

Разуклонка с помощью монтажа стяжки на крыше, разметка может производится лазерным уровнем, конструкция из направляющих по которым будет выравниваться бетонное покрытие

Чтобы покрытие обеспечило необходимый уровень защиты и оставалось долговечным, раствор не заливается при минусовых температурах.

Необходимо учесть, что на высыхание потребуется несколько дней в зависимости от температуры на улице. Но можно ускорить процесс, если соорудить занавес-купол и падать теплый воздух например с помощью газовой пушки — это вариант осень зима.

В этот период по технологии требуется увлажнение покрытия, а также защита от осадков и выветривания.

Применение полистиролбетонной стяжки

Смесь для бетонирования на основе полистирола – это один из видов легких растворов.

Ингредиенты:

  • две лопаты цемента;
  • пять ведер полистироловой крошки;
  • жидкое мыло, загустители и другие добавки.

Замесы должны быть жидкими, для утяжеления добавляется песок.

Работы по полистиролбетонной стяжки выполняются в следующем порядке:

  • Разметка.
  • Определяются выступы и направления уклонов.
  • Используются направляющие брусья, маяки.
  • Деревянные конструкции необходимо из раствора извлекать до полного затвердевания.
  • Растягивание полистиролбетона осуществляют с помощью правила.
  • Чем ровнее поверхность, тем лучше.
  • На застывание смеси потребуются сутки, после чего укладывается утеплитель.
  • Его фиксируют цементно-песчаной шестисантиметровой стяжкой с арматурной сеткой.

Использование полистиролбетона допускается на ж/б основаниях, либо поверх других кровельных материалов.

Разуклонивание по металлопрофилю

Металлические откосы изготавливаются из профиля с пролетами, размер которых зависит от планируемой нагрузки. Поверх каркаса укладываются плосколистный шифер.

Клиновидная теплоизоляция — плитный уклон

Наиболее выгодным и новейшим способом сооружения уровней крыши — это монтаж уклона плоской кровли клиновидными плитами.

Конструкция, изготавливаемая по технологии, предусматривающей использование плит клиновидной конфигурации. Они изготовлены на основе базальтовой ваты или пенопласта, иных аналогичных ингредиентов. С комплектом несложных элементов можно обустроить крышу простыми или сложными по конфигурации наклонами.

Преимущества пенополистирольной разуклонки:

  1. незначительное давление на основания крыш;
  2. технология монтажа не предусматривает мокрой заливки, что снимает сезонные ограничения;
  3. материал не портится во время хранения;
  4. подъемные технические средства не применяются;
  5. малозатратный быстрый монтаж.

Каждый вариант разуклонки требует составления проекта, на основе которого просчитывается угол и определяется направление наклона. Во время выполнения данной задачи не преследуется цель сделать такой угол максимальным. Достаточно обеспечивать безостаточный сток воды.

На видео о технологии создания уклонов плоской кровли

Монтажа уклона на плоской кровле клиновидными плитами в направлении от парапетов в сторону воронок, так же разуклонку можно сделать и при ремонте крыши, плиты можно укладывать поверх старой гидроизоляции.

На место сборки поставляются пакеты панелей, легко собирающиеся в низконаклонную конструкцию. При выборе плит для разуклонов необходимо учитывать, что верхнюю часть крыши необходимо закрывать гидроизолирующим слоем.

Предпочтение отдается материалам, имеющим гладкую поверхность. Это ускорит скатывание воды и не позволит просачиваться в мелкопористую структуру покрытия, что минимизирует риски разрушения.

Монтаж разуклоных скатов из клиновидных теплоизолпанелей

Несмотря на разнообразие вариантов изготовления разуклонки, предельно удобным, выгодным и надежным является сооружение наклонов с применением теплоизолплит клиновидной формы.

Главным преимуществом выбора технологии является простота, позволяющая минимизировать расходы на подготовку контактной поверхности. Исполнение работ не требует углубленных навыков монтажа от исполнителей.

Точность сборки плит гарантируется стандартным изготовлением в заводских условиях. Перед монтажом необходимо определиться с направлением и количеством наклонов, параметры угла зависят от длины ската. Чтобы поднятие не превышало рекомендуемых нормативов, предлагаются два варианта склонов: прямой или сложный.

Обратите внимание!

  • Несмотря на то, что заводские клиновидные плиты обладают термоизоляционными качествами, их использование не исключает необходимости укладывать слой утепления.
  • Сборка разуклонки отличается толщиной, поэтому разные плиты не дадут равномерного теплотехнического фона во всех частях покрытия.
  • Толщина утеплителя не учитывается при укладке формирующего уклон слоя.
  • Клиновидные теплоизолирующие листы можно использовать на этапе сооружения или ремонта плоскостатных крыш.
  • Легкие универсальные элементы позволяют создавать разуклонку любой контролируемой направленности и конфигурации.
  • Материал поставляется в наборах, которые легко и просто формируют наклоны и контрнаклоны.
  • Последовательность размещения плит не зависит от типа наполнителя, из которого они изготавливались.
  • Но следует учитывать, что их состав влияет на совместимость и планировку наклонных поверхностей.
  • Например, если в качестве внешнего покрывающего слоя на пенополистирольных или пенопластовых плитах используется полимерная мембрана, между ними необходимо обязательно прокладывать прослойку из геотекстиля.
  • Если этого не сделать, пластификаторы быстро придут в непригодное состояние, чего не произойдет на базальтовой вате.
  • Ее использование поможет сэкономить на материалах-расходниках.
  • При задействовании полимерной мембраны необходимо помнить, что этот вид покрытия не должен непосредственно примыкать к гидроизоляции битумного или битумно-полимерного типа.
  • Также геотекстильные подложки используются при укладке плит на бетонные покрытия с шероховатой поверхностью.
  • Прослойка необходима для создания уклонов на неутепленных ровных крышах.

Пароизоляционный слой

Пароизоляционный слой защищает конструкционные элементы крыш от насыщения влагой, которая поступает изнутри.

Если пренебречь пароизоляционной защитой, закрытые термоизоляционные плиты будут насыщаться влагой, что станет причиной понижения термосберегающих свойств, а слой разуклонки начнет промерзать и разрушаться. Тип пароизоляции выбирается в зависимости от типа основания.

На бетонные поверхности рекомендуется укладывать битумно-полимерные материалы на полиэфирной или стеклотканевой основе. Материал обладает пароизолирующими и защитными от механических повреждений свойствами.

Перед укладкой пароизоляции подготавливается основание. Оно должно быть ровным, без трещин и щелей. Дефекты заделываются песчано-цементной смесью.

Толщина выравнивающего слоя раствора не должна быть менее 30 мм. На подготовленной поверхности устраняются мусор, острые выступы, пыль, грязь, влага, лед.

Битумная пароизоляция может приклеиваться, либо укладываться, но обязательно между листами должен быть нахлест или сплавление швов. По краям плоской крыши, где она примыкает с вертикальным поверхностям, пароизоляция заводится выше уровня будущего пирога разуклонки.

Битумная и пленочная пароизоляция под утеплитель для плоской крыши

На зданиях высотой более 75 метров пароизоляционные материалы должны обязательно полностью приклеиваться к несущему основанию. Это необходимо для того, чтобы защитить крышу от ветровых нагрузок.

Укладка теплоизолирующих материалов проводятся поверх пароизоляционного слоя. Он должен быть сухим. Во время монтажа перемещаться по уже разложенному слою каменной ваты не рекомендуется.

Это приведет к ухудшению теплосберегающих свойств. В местах интенсивного перемещения необходимо соорудить временные настилы из деревянных листовых материалов, таких как фанера, ОСБ, прочее.

Если между плитами утеплителя образовываются швы толщиной более 5 мм, их необходимо заполнить теплоизоляционным уплотнителем.

Расчет угла наклона

Чтобы правильно рассчитать высоту наклона плоской крыши, необходимо основываться на следующие параметры:

  • высота парапета;
  • толщина основного кровельного пирога;
  • расположение водоприемной воронки.

Для примера воспользуемся следующими параметрами:

  • высота парапета – 0,5 м;
  • толщина основного кровельного пирога – 0,25 м;
  • парапет должен на 50 мм возвышаться над уровнем покрытия;
  • воронка водоприемника находится в 5 метрах от парапета.

Расчет угла наклона плоской крыши относительно ливневых воронок

Теперь необходимо просчитать по следующей схеме: 500 – 250 – 50 = 200. Полученный параметр и есть толщиной уклонообразующего слоя у парапета в миллиметрах. Расчет уклона до воронки: 200 : 5 = 40. Это значит, что уклон кровли будет составлять 40 мм на метр, либо 4 %.

Если необходимо уменьшить уклон до полтора %, необходимо сделать следующий расчет: 5 × 1,5 + 2 = 9,5 см. Это будет толщина уклоноформирующего слоя возле парапета.

Если водоприемная воронка размещается на кровельной площадке, расчет и планирование уклона осуществляется следующими способами:

  • Круговая система. Уклоны крыши делаются с четырех сторон по направлению к воронке.
  • Косыночная планировка. Крыша условно делится контурами в виде конверта.

Когда на крыше находится две и более воронки, планировка уклонов осуществляется только по второй схеме.

Как устанавливаются крепежные элементы

Формообразующие клиновидные детали из минваты крепятся одновременно со слоем основного утеплителя из расчета по паре саморезов на плиту стандартных размеров. Если оба параметра плиты в длину превышают один метр, потребуется фиксация в четырех точках.

Разуклонка в клиноподобном виде укладывается таким образом, чтобы стыки предыдущего ряда не совпадали со стыками следующего. Принцип несостыковки швов распространяется и на порядок укладки нижнего слоя многослойной термоизоляции. При размещении разуклонных плит непосредственно на основу плоской крыши без изоляционной прокладки, допускается приклеивание, либо элементарная пригрузка.

Если пенополистирольные плиты крепятся клеевым способом, нельзя использовать вещества на битумной основе. В веществе содержатся негативно влияющие на материал органические растворители. До окончательной фиксации или покрытия финишным слоем, пенополистирольные плиты рекомендуется соединять между собой скотчем с двусторонней адгезивной поверхностью. Это предохранит сложносоставную конструкцию уклона от смещений во время укладочных работ.

Тип крепежа для панелей выбирается в зависимости от материала основания разуклониваемой крыши:

  • металлический профнастил – саморезы со сверлоподобным наконечником диаметром 4,8 мм;
  • стяжки – остроконечные винты для кровель диаметром 4,8 мм в комплекте с полимерной анкерной гильзой.

Длина саморезов зависит от толщины разуклонки вместе с термоизоляцией. Винты необходимо завинчивать в бетон на глубину не менее 5 см. Выступ самореза за обратную сторону профилированного листа должен быть не менее 1,5 см. При обустройстве разуклонкой ремонтируемых крыш с битумной обработкой, рекомендуется использовать крепления тарельчатого типа.

Роль и значение галтелей из термоизоляционных материалов

Двускатный длинномерный элемент изготавливается из базальтовой ваты. Его используют для создания верхней точки скатов, перенаправляющих потоки атмосферных осадков. Детали укладываются вдоль стыкуемых линий. Благодаря их использованию, ускоряются монтажные работы, достигается высокая точность формирования структуры конструкции.

Маркирование сборных элементов

На этапе планирования работ создается чертеж, по которому определяются направления и высота наклонов. При использовании материала заводского производства при монтаже, применяется технология сборки маркированных плит. Это облегчает работу и помогает быстро и правильно сложить правильный наклон из большого количества элементов.

Плиты производства «ТехноНиколь» предлагаются в следующих вариантах:

  • «А», «Б» – для сборки уклонов по размерам в 1,7 %;
  • «J», «K» – для формирования откосов по размерам 3,4% и 4,2%.

Обозначение плит литерой «С» означает, что это безнаклонные детали для набора высоты. Такие элементы можно укладывать под, либо поверх разуклонки.

Установка воронки водостока

Монтаж разуклона даст положительный эффект при правильном устройстве водостока на плоской кровле. Такие крыши могут оборудоваться наружной или внутренней системой водоотвода.

Первый вариант проще и дешевле, но он не всегда сочетается с экстерьером зданий. Поэтому большинство плоских крыш оснащены внутренним водоотводом.

Сделать это можно двумя способами:

  • гравитационным;
  • вакуумно-гравитационным.

Самотечная система менее надежная, так как при выпадении большого количества осадков не справляется с отводом воды. Это может привести к образованию на крыше большой лужи. Дополнительным неудобством является вероятность засорения протоков листьями. Вакуумная система справится с любыми нагрузками и не забивается, так как отвод воды осуществляется с большой скоростью.

Особенности конструирования внешнего водоотвода:

  • желоба не устанавливаются на скатах, угол склонения которых не превышает 15 °;
  • высота желобов – 120 мм;
  • наклон относительно оси должен быть более 2 °;
  • интервал между вертикальными трубными водостоками не должен превышать расстояние в 24 м;
  • сечение трубы выбирается из расчета, что на 1 м² крыши приходится 1,5 см² площади отверстия.

Использование наружных водостоков возможно, если риск заледенения талой воды минимальный. В регионах с резкими перепадами зимних температур, приводящих к закупориванию труб, предлагаются системы внутреннего водоотвода.

Конструкция:

  • отводная труба;
  • вертикальный стояк;
  • приемная воронка.

Вода отводится во внутреннюю канализацию. Воронки для водоприема необходимо размещать параллельно по отношению к коньку. Снаружи стен стояки или воронки не устанавливаются, так как это может привести к промерзанию.

Крыши встречаются в зданиях старой постройки с инженерными недочетами. Но это не значит, что ровные крыши не имеют права на строительство. Это особенно выгодно и рационально на крышах с большой поверхностью. При этом необходимо сразу позаботиться об их разуклонке. Такие мероприятия проводятся на этапе сооружения крыши, либо во время ремонта.

Чтобы получить смету на данные виды работ оставьте заявку на сайте  ⇓

Здесь Вы можете загрузить фото или чертежи Вашего проекта!

«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности»

Или звоните по телефону

8 (800) 301-80-86

Звонок по всей России бесплатный!

Разуклонка плоской кровли: способы и материалы

  • Как создается уклон плоской кровли
  • Разуклонка плоской кровли: виды и эффективность
    • Разуклонка керамзитом: традиционный способ создания уклона
    • Современные способы создания

    Устройство плоской кровли, конечно, удобнее, чем скатной, но это «простота», с другой стороны, требует строжайшего соблюдения технологии. В первую очередь это связано с опасностью задержки воды на ее поверхности, поскольку небольшого уклона в 1-4° вполне может не хватить для обеспечения эффективного отвода осадков с кровли.

    Образование застойных зон чревато рядом негативных последствий, скажем, появлением на кровле растительности или нарушением гидроизоляции. Пагубно влияет на кровлю и регулярно повторяющийся на этих участках процесс оттаивания и замораживания, вследствие чего сокращается срок ее службы. Предотвратить подобных явлений помогает разуклонка плоской кровли. Снип, регламентирующие их устройство, обеспечивают удаление воды к воронкам или парапетам даже при повреждениях кровельного покрытия, поскольку, следуя им, возможно избежать возникновения застойных зон.

    Как создается уклон плоской кровли ↑

    Разуклонка плоской кровли – это слой с переменной толщиной, который формирует на ней уклон. Его можно формировать на крыше как до устройства теплоизоляционного слоя, так и после. Как сделать разуклонку на кровле зависит от ее несущей конструкции. В одних случаях угол наклона создает непосредственно она сама, устроенная в проектном положении с уклоном в 1,5-2,5%, в других – это либо технически невозможно, либо просто оказывается экономически неоправданным. В подобных случаях уклон приходится создавать дополнительно.

    Для сравнения.

    • Профнастил укладывают с уклоном, так как если на него уложить тяжелую разуклонку, то для профилированного настила и фундамента создастся лишняя нагрузка.
    • В случае бетонных покрытий, все решительно наоборот – монтаж тяжелых плит из сборного железобетона или монолита под углом значительно сложнее, чем разуклонка кровли керамзитом или цементно-песчаным раствором.

    Разуклонка плоской кровли: виды и эффективность ↑

    Устройство разуклонки на плоской кровле выполняют несколькими способами:

    • засыпными утеплителями: керамзитовым гравием, перлитом или шлаком;
    • по плитам теплоизоляции;
    • легкими бетонными смесями на слой утеплителя или материалов из полимеров.

    Разуклонка керамзитом: традиционный способ создания уклона ↑

    После укладки гидроизоляции и выравнивания поверхности бетонной стяжкой на крышу наносят слой керамзита или же любого другого сыпучего материала для теплоизоляции. Причем делают это согласно заранее подготовленным проектам разуклонки, придерживаясь угла наклона. На практике для этого под требуемым углом по направлению водосточной воронки выставляют направляющие маяки. Засыпку керамзита производят по их уровню, после чего его либо трамбуют, либо заливают легким бетоном. Поверх слоя утеплителя рекомендуется пролить цементное молочко, чтобы по возможности ограничить его смещение при заливке стяжки.

    Использование засыпных утеплителей для устройства разуклонки – довольно распространенная технология, поскольку:

    • процесс этот несложный,
    • засыпные утеплители доступны и относительно недороги,
    • имеют небольшую массу.

    Но не все так просто:

    • существует проблема смещения засыпных материалов, что грозит в дальнейшем нарушением конфигурации разуклонки, нарушением проектного уклона;
    • крупные гранулы материала не обеспечивают плавность нарастания уклона;
    • использование «мокрых» процессов затрудняет проведение работ при низких температурах.

    Современные способы создания ↑

    Для получения требуемого уклона сегодня можно использовать уже готовые специальные плиты утеплителя с уклоном, например, из минеральной ваты или пенополистирола. Кстати, последний вариант – наиболее экономичный. Этот способ – более надежный, более того, процесс выполнения разуклонки совпадает с устройством теплоизоляции. Плиты утеплителя укладывают:

    • в процессе строительства под кровельное покрытие,
    • на него с последующей гидроизоляцией.

    Обычно плиты утеплителя фиксируют к основанию, используя дюбели и винты или шурупы-саморезы, а иногда и клей.

    Необходимо, чтобы прочность склеивания превышала прочность слоев утеплителя на отрыв.

    Клиновидные теплоизоляционные плиты используют как для разуклонки всей крыши, так и для устройства контруклонов, разжелобка у вентиляционных шахт и т. д.

    Использование подобного материала для разуклонки не требует усиления «пирога» кровли и ощутимо упрощает ход проведения работ. И это для данной системы формирования уклона на крыше не единственное преимущество:

    • уменьшается нагрузка на основание;
    • отсутствуют «мокрые» процессы при устройстве уклонов и контруклонов – дополнительных уклонов для отведения воды от парапета, что дает возможность организовать работы при любой погоде;
    • для этих материалов не нужны особые условия хранения, их можно заготовить заблаговременно;
    • выполнение работ не требует каких-либо специальных знаний и умений;
    • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники очень важно для частных застройщиков;
    • время и трудозатраты на выполнение уклонов существенно сокращаются.

    Единственным недостатком этой системы можно считать значительный перерасход утеплителя, что может повлиять на общую стоимость возведения подобной кровли.

    Независимо от способа создания уклона, необходимо предварительно составить проект, выбрать угол наклона кровли, произвести замеры и расчеты.

    Для разметки и измерений необходимо использовать только точные инструменты, так погрешность некачественной рулетки может составлять на 1–2 см/ м, а то и более.



    © 2023 stylekrov.ru

Системы молниезащиты крыши для коммерческих зданий

Системы молниезащиты крыши необходимы для защиты зданий от молнии. Жильцы и имущество подвергаются риску, если молния ударит в здание, в котором не установлена ​​одна из этих защитных систем. В этом руководстве мы предоставим ценную информацию как для кровельщиков, так и для управляющих недвижимостью о различных видах систем молниезащиты и о том, как они работают.

Во-первых, для владельцев и менеджеров недвижимости понимание этих систем поможет вам принимать более правильные решения, чтобы вы могли защитить жильцов и имущество в вашем здании. Хотя молнии случаются редко, это риск. По данным Underwriters Laboratories (UL), забастовки ежегодно наносят ущерб строениям в США на сумму более миллиарда долларов. В этом руководстве вы узнаете, как работают различные системы молниезащиты, чтобы свести риск к минимуму.

Во-вторых, для специалистов по коммерческим кровлям важно понимать системы молниезащиты, чтобы гарантировать, что любая ваша работа не будет мешать им, и что системы освещения также не будут мешать установленным вами крышам. Обе системы будут работать только в том случае, если они находятся в хорошем состоянии и работают в гармонии друг с другом. В этом руководстве мы подробно расскажем, как эти две системы влияют друг на друга и как кровельщики могут решить общие проблемы, с которыми они сталкиваются при работе на крыше с системой молниезащиты.

Что такое система молниезащиты?

Большинство систем молниезащиты представляют собой системы перехвата, которые не снижают вероятность попадания молнии в здание. Вместо этого они снижают риск удара молнии, контролируя и безвредно рассеивая создаваемую ими энергию. Эти системы предназначены для безопасного направления разряда молнии на землю, в идеале без воздействия на что-либо внутри.

Система не только улавливает энергию удара молнии. Он должен передавать энергию на землю, не затрагивая структуру здания или электрическое оборудование внутри. Молния также может генерировать значительное количество тепла. Система защиты должна свести к минимуму воздействие этого тепла от удара, чтобы оно не привело к возгоранию или расплавлению компонентов здания.

Доступны различные системы молниезащиты, многие из которых содержат специальные элементы, которые могут удовлетворить специфические потребности вашего здания.

Как работает система молниезащиты?

Система улавливания молний создает предпочтительную точку удара молнии и безопасно отводит энергию в землю, чтобы защитить здание и людей.

Все начинается с устройств прекращения забастовки. Молния предсказуема, поскольку она предпочитает ударять в самую высокую точку конструкции и в проводящий металл. Стержни создают предпочтительную точку удара. Устройство прекращения удара должно находиться в самой высокой точке здания и быть изготовлено из проводящего металла, чтобы привлечь удар.

Кроме того, для больших зданий требуется более широкое покрытие. Поэтому их системы защиты часто проектируются с несколькими устройствами прекращения удара. По данным Underwriters Laboratories (UL), терминалы высотой 10 дюймов должны находиться на расстоянии не более 20 футов друг от друга, чтобы обеспечить адекватную защиту здания внизу. Установщики системы могут размещать более высокие клеммы дальше друг от друга.

Системы молниезащиты направляют энергию удара молнии по кабелям. Кабели проходят от оконечных устройств по краям крыши и затем вниз по зданию. Там будет соединение или фитинги, чтобы закрепить кабель на крыше. В системе молниезащиты клетки Фарадея кабели образуют сеть по всему зданию. Вдоль крыши будут дополнительные фитинги, соединяющие различные кабели, чтобы сделать следующий.

От кабелей энергия передается на заземляющий механизм, который позволяет рассеивать энергию удара в землю, где она не может причинить никакого вреда.

Однако другие более новые и сложные системы молниезащиты работают по-другому, в том числе:

  • Системы притяжения молнии: В то время как системы улавливания пассивно собирают молнии, которые уже должны были ударить в заданной области, эти системы активно привлекают молнии в конкретное место. Тем самым они обеспечивают защиту гораздо большей площади, чем системы перехвата. Часто системы притяжения молнии имеют один стержень. Поэтому для их установки требуется меньше материалов и меньше времени. Их часто выбирают в ситуациях, когда создание целой сети кабелей является непомерно дорогостоящим или сложным в проектировании и установке. Существует два основных примера систем притяжения молний: раннее излучение стримера (ESE) и электронно-активируемое излучение стримера (EASE). Оба накапливают электрический заряд перед грозой, а затем посылают поток этого заряда раньше, чем что-либо еще в этом районе. Этот поток притягивает любую молнию, которая могла бы ударить на исключительно большой площади.
  • Системы защиты от молний: Эти системы защиты от молний пытаются сделать прямо противоположное. Они активно предотвращают попадание молнии в определенную область. Существует два типа систем защиты от молний: системы рассеяния (DAS) и системы переноса заряда (CTS). Они используют клемму рассеивания заряда для снятия статического заряда у земли во время грозы. Без этого заряда стример не может сформироваться. Следовательно, вся область является непривлекательной целью для молнии, и вместо этого она ударит где-то за пределами диапазона системы, где она может встретить косу.

Каждый производитель по-своему относится к этим системам, и вашему зданию может потребоваться индивидуальное решение. Вы должны использовать только систему молниезащиты, одобренную Underwriters Laboratories (UL) и другими соответствующими органами безопасности в вашем регионе.

Основные части системы молниезащиты

Самым основным типом системы молниезащиты является система молниезащиты. Существует два основных варианта этой системы: системы молниезащиты со стержнем Франклина и системы молниезащиты клетки Фарадея. Системы Франклина обычно полагаются на один стержень, в то время как системы клетки Фарадея имеют несколько стержней и создают сетку из кабелей.

Система молниезащиты состоит из пяти основных частей:

  • Устройства прекращения разряда: Эти устройства, также называемые громоотводом, франклиновым стержнем или молниеотводом, располагаются вдоль крыши. Хотя раньше они были острыми, большинство из них теперь закруглены, поскольку исследования показали, что закругленные кончики лучше наносят удар. Кроме того, закругленные наконечники более безопасны для работы кровельщиков. Для разных мест на крыше есть разные воздухораспределители. Системы молниезащиты клетки Фарадея имеют больше клемм, чем стержневые системы Франклина, и могут защищать более крупные здания.
  • Токопроводящий кабель: Кабель соединяет ответную планку с заземлением. Кабель может быть изготовлен из меди или алюминия. Вес или калибр троса зависит от высоты здания и от того, насколько далеко должен пройти трос. Вы не найдете их в обычных размерах AWG, и они имеют специальную многожильную конструкцию (непрерывную или гладкую).
  • Соединение: Проходя кабель по краю крыши, вы можете найти фитинги и сращиватели, которые удерживают кабель или соединяют несколько кабелей вместе. Эти соединения могут быть бронзовыми, медными или алюминиевыми. Важно, чтобы они были из металла, совместимого с поверхностью, на которой они установлены. Их можно монтировать на водосточные желоба, оклады и многое другое.
  • Заземление: Система должна быть постоянно и должным образом заземлена для безопасного рассеивания удара молнии. Соединения с высоким сопротивлением могут привести к отказу. Заземление может включать заглубленные стержни, пластины или кабельные сетки. Заземление может быть герметизировано или засыпано химической засыпкой для снижения сопротивления системы. Снижение электрического сопротивления системы позволяет молнии более успешно отводиться в землю.
  • Защита от перенапряжения: Устройства защиты от перенапряжения должны быть установлены на каждом служебном входе, чтобы предотвратить распространение молнии по инженерным сетям в здание.

Конструкция каждой системы отличается, но эти основные элементы присутствуют во всех молниезащитных молниеприемниках. Кроме того, некоторые системы молниезащиты будут иметь более качественные или более сложные элементы, чтобы свести к минимуму конкретные риски, связанные с имуществом. Например, у них могут быть электролитические стержни, чтобы лучше рассеивать электричество в земле. Или у них может быть активное восполнение влаги в почве.

Требуется ли молниезащита?

В Канаде Национальный строительный кодекс не требует молниезащиты для большинства зданий. Провинциальные строительные нормы и правила также редко предписывают системы молниезащиты. Однако из-за повсеместного распространения чувствительного электронного оборудования и чувствительности к другим рискам, связанным с ударами молнии, большинство коммерческих зданий в любом случае имеют молниезащиту. Вы можете найти официальное руководство по деталям и установке систем молниезащиты из следующих источников:

  • Канадская ассоциация стандартов CSA B72 Код установки для систем молниезащиты.
  • Underwriters Laboratories Компоненты молниезащиты UL96 и требования к установке UL96A.
  • Стандарт Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 780 по установке систем молниезащиты.
  • Стандарт практики Института молниезащиты LPI 175.

Вам следует ознакомиться с вашими местными стандартами, чтобы узнать, существуют ли дополнительные правила или строительные нормы, которые могут применяться к вашей системе молниезащиты. Например, в Онтарио система должна соответствовать условиям Закона о громоотводах Управления пожарной охраны Онтарио.

Кроме того, после установки вашей системы молниезащиты вы должны получить ее сертификат UL. Сертификаты UL по установке должны быть продлены через пять лет.

Что происходит без молниезащиты?

Несмотря на то, что системы молниезащиты могут не требоваться в вашем районе, все же целесообразно установить ее в своем здании. Без молниезащиты вы рискуете нанести серьезный вред людям и имуществу. Риски включают:

  • Повреждения: Удары молнии могут повредить конструкцию здания, включая крышу и стены. Кроме того, энергия удара может повредить внутренние компоненты здания, в том числе его собственную электрическую систему, а также хранящееся внутри чувствительное оборудование и электронику. Ваш инвентарь, инвентарь и другие предметы также могут быть повреждены в результате забастовки.
  • Пожары: Ненаправленные удары молнии могут вызвать пожар в здании либо из-за самого удара, либо из-за повреждения электрической системы. Горючесть кровли – не единственный фактор, так как молния может вызвать возгорание в других частях здания.
  • Травмы: Наиболее важно то, что удар молнии может прямо или косвенно вызвать серьезное телесное повреждение или смерть человека. Есть много источников потенциальных травм для вашего персонала, клиентов и гостей. Они могут быть ранены в результате самого удара, падающих обломков, пожара, дыма и опасностей, связанных с электричеством, таких как неисправности и отказы.
  • Время простоя: Восстановление после удара молнии и возобновление работы в здании может занять значительное время. Ремонт и замена могут быть дорогими и трудоемкими, особенно если в здании есть чувствительное и дорогое оборудование.
  • Ответственность: Без исправной системы молниезащиты вы подвергаетесь ответственности. Любое лицо, пострадавшее в результате забастовки, может возбудить против вас судебное дело.
Как кровельные системы и системы молниезащиты влияют друг на друга

Кровельные системы и системы молниезащиты влияют друг на друга способами, о которых должны знать специалисты в обеих областях. Есть много вещей, которые определяют риск молнии для конкретного здания, в том числе горючесть кровельных материалов. Некоторые плоские кровельные системы предназначены для обеспечения дополнительной защиты от тепла, чтобы снизить риск возгорания. Защитные листы IKO PrevENT™ имеют класс огнестойкости А. Эти защитные листы обладают огнезащитными свойствами, чтобы лучше справляться с пламенем и замедлять распространение огня, который может быть вызван ударом молнии.

Когда кровельщик устанавливает новую кровельную систему в здании, необходимо переоценить опасность молнии в здании. Хотя есть и другие факторы, которые способствуют риску от молнии, такие как плотность вспышек молнии в этом районе, высота здания и местная топография.

К сожалению, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) в настоящее время не имеет стандартов о том, как кровельщики могут интегрировать системы молниезащиты в крышу. Вместо этого кровельщики должны полагаться на координацию с профессионалами, которые устанавливают системы молниезащиты.

Прежде чем приступить к кровельным работам, обратитесь к электрикам, работающим над системой молниезащиты, и убедитесь, что эти две системы совместимы друг с другом. Пока вы работаете, вы можете удалить систему или ее части, а затем переустановить после завершения своей части работы.

Если система будет оставаться на месте, пока вы работаете, убедитесь, что ваша команда знакома с системой и ее различными элементами, а также с тем, как избежать их нарушения или отключения. Во время работы с системами молниезащиты может быть полезно иметь профессиональный надзор со стороны специалистов-электриков. После этого следует проверить систему освещения, чтобы убедиться, что она по-прежнему обеспечивает защиту.

Общие проблемы молниезащиты крыш

Для кровельщиков важно понимать общие проблемы, которые могут возникнуть, когда кровельные системы и системы молниезащиты плохо интегрированы. К этим распространенным проблемам относятся:

  • Повреждение битума : Если проводник находится непосредственно на битумном кровельном материале, проводник может утонуть в поверхности из-за тепла и, следовательно, создать уязвимость в крыше.
  • Истирание поверхности: Отсоединенные разъемы или разъемы со слишком большим расстоянием между ними могут привести к износу поверхности крыши. Истирание гранул или полимеров кровли может ограничить срок службы кровли.
  • Изменения крыши: Элементы, которые вы добавляете на крышу, возможно, потребуется интегрировать в систему молниезащиты. Эти дополнения могут включать в себя оборудование HVAC, спутники, камеры безопасности, вентиляционные отверстия и многое другое.
  • Интенсивное движение: Чем больше людей ходит по крыше, тем выше вероятность того, что они случайно отключат часть системы молниезащиты.

В системы молниезащиты можно внести несколько изменений, чтобы упростить их интеграцию с кровельными системами. К ним относятся:

  • Биметаллические фитинги: Когда два металла вступают в контакт друг с другом, они могут вызвать разрушение. Вам может понадобиться специальная биметаллическая арматура, чтобы разместить арматуру системы молниезащиты на металлических частях крыши, таких как оклад.
  • Поворотные патрубки: Доступны воздухораспределители с поворотными патрубками. Они могут быть установлены на более широком диапазоне уклонов крыш, чем с фиксированными основаниями.
  • Пружинные основания: Для ограничения воздействия движения транспорта на крышу некоторые основания терминалов оборудованы пружинами.

Что делать, если у вас возникли проблемы с интеграцией кровельной системы и системы молниезащиты? Вы всегда можете рассмотреть систему молниезащиты, которая занимает меньше места на крыше и требует меньшего прямого контакта с кровельными материалами. Хорошим вариантом является система притяжения молнии, так как для нее может потребоваться только один большой стержень.

Всегда помните о системе молниезащиты

До и после завершения кровельных работ вам следует обратиться к профессионалам, которые устанавливали или устанавливают систему молниезащиты, чтобы вы могли работать вместе и настраивать обе системы, чтобы гарантировать, что каждая функционирует должным образом. Как кровельщик, после того, как ваша работа будет завершена, вы должны организовать проверку системы молниезащиты как службой технического обслуживания объекта, так и UL. Держите управляющих или владельцев зданий в курсе вашей работы с профессионалами в области освещения, чтобы они знали, что их здание защищено.

Если вы являетесь владельцем недвижимости, менеджером или заинтересованным лицом и беспокоитесь о том, насколько хорошо интегрированы ваша крыша и системы освещения, вам может помочь профессиональный кровельщик. Также разумно проверить крышу после удара молнии на наличие повреждений. Найдите подходящего подрядчика по кровельным работам с помощью системы поиска подрядчиков IKO.

Защитите свои инвестиции с помощью надежной крыши TPO

Доказанная эффективность Старое полевое исследование TPO

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Принадлежности TPO

Изготовление принадлежностей TPO в полевых условиях требует много времени, денег и непостоянства – и может привести к ненадежным деталям, которые ставят под угрозу водонепроницаемую кровельную систему. Сборные принадлежности EverGuard® TPO обеспечивают стабильное качество и избавляют от беспокойства и проблем, часто связанных с изготовлением в полевых условиях. Они также могут повысить производительность до 200 % 2 при одновременном снижении затрат на установку до 12 %.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

1 Полное покрытие и ограничения см. в соответствующей гарантии.
2 На основании оценки GAF для изготовления деталей гидроизоляции на месте.
3 RhinoBond ® является товарным знаком OMG.

Обучение и обучение TPO

Воспользуйтесь лучшими в отрасли услугами по обучению и обучению через CARE — Центр повышения качества кровельных работ.

Смотреть видео

Как правильно строить крышу с Дейвом и Уолли

Когда вы столкнетесь со следующим испытанием на крыше с пологим уклоном, вы пожалеете, что Дейв и Уолли не были рядом с вами. Эти два непревзойденных кровельщика привносят в каждую работу три важных элемента: опыт, изобретательность и чувство юмора.

Смотреть видео

Сертифицированные кровельные компании GAF, рекомендованные коммерческими организациями рядом с вами

{{Имя}}

{{Расположение}}
{{Мили}} миль

{{#star-score Рейтинг 5}}
{{/star-score}}

({{Всего отзывов}})

{{#if DisplayMessageUsCTA}}

{{/если}}
Просмотреть профиль

Ваш запрос отправлен. Подрядчики свяжутся с вами.

Please try again later»/>

Детали проекта

Пожалуйста, введите действительный адрес

Пожалуйста, введите действительный номер телефона

Сроки проектаКак можно скорее1-2 месяца3-6 месяцевНеизвестно0273


Лучшее время для контакта

Поздний день или ранний вечерУтроРанний день