Плотность утеплителя для пола. Синтетические утеплители
Пенополиуретан
Пенополиуретан относится к группе газонаполненных пластмасс, которые на 87÷90 % состоят из инертного газа, благодаря чему этот материал и имеет низкую теплопроводность, являясь отличным утеплителем. Коэффициент теплопроводности лежит в рекордно низком диапазоне – от 0,024 Вт/(м×°К) (теоретически) до 0,035 (в реальных условиях эксплуатации).
Чаще всего утепление строительных конструкций пенополиуретаном производится по технологии напыления
Пенополиуретан , как правило, наносится методом напыления, то есть в жидком виде. В ходе происходящей при смешивании компонентов химической реакции он расширяется, заполняя все пустоты и крупные трещины, плотно прилегая к поверхностям, выполненным из любых материалов, так как имеет отменные адгезионные качества. После застывания слой напыленной массы приобретает ячеистую, пористую структуру, ячейки которой заполнены газом.
Материал производится на основе нефтепродуктов, таких, как полиизоцианаты и полиолы или из масел, полученных из растительного сырья. Второй вариант получения этого утеплителя достаточно дорог по себестоимости, поэтому эта технология применяется редко.
Утеплитель может иметь разную плотность, которая зависит от пропорции используемых в производстве компонентов. Так, производятся пенополиуретаны следующих типов:
- Высокоэластичный утеплитель.
- Вязко-эластичный.
- С повышенной мягкостью.
- Мягкий материал.
- С повышенной жесткостью.
- Материал с обычной жесткостью.
Для утепления полов используется пенополиуретан жесткого типа с плотностью 30÷80 кг/ м³, который имеет высокие теплосберегающие показатели. Материал с плотностью начиная от 65÷70 кг/ м³, кроме теплоизоляционных качеств, обладает способностью задерживать влагу, поэтому может быть использован в качестве гидроизоляционного слоя.
Характерная ячеистая, буквально – воздушная структура расширившегося и застывшего пенополиуретана
Благодаря своим характеристикам этот материал может быть использован для утепления любой области дома, в том числе и полов.
Пенополиуретан может быть использован как для полов по лагам, так и под бетонную стяжку:
- В первом случае напыление осуществляется между лагов, а после застывания пены производится настил деревянного или фанерного покрытия.
- Второй вариант предполагает предварительное распыление на поверхность перекрытия.
По завершении этапа расширения и застывания слоя термоизоляции, его застилают слоем гидроизоляционного материала, укладывают армирующую сетку, а затем заливают стяжку.
Положительными сторонами пенополиуретана можно считать его следующие качества:
Калькулятор расчета толщины утеплителя для мокрого фасада
Подавляющее большинство домов, возведенных из кирпича, камня, тех или иных стеновых блоков, железобетона и т.п, нуждаются в обязательном утеплении стен. Один из вариантов решения проблемы – это технология «мокрого» фасада, которая сразу снимает с повестки дня два вопроса – термоизоляцию и декоративную отделку стен снаружи.
Калькулятор расчета толщины утеплителя для мокрого фасада
Оптимальным утеплителем для подобной технологии являются специальные марки минеральной ваты, с повышенной плотностью, специально разработанные именно для таких целей. Но требуется знать, какой же толщины должна быть термоизоляция, чтобы в доме создавались комфортные условия для проживания. В этом вопросе нам поможет калькулятор расчета толщины утеплителя для мокрого фасада.
Ниже калькулятора будут приведены необходимые пояснения и справочные материалы.
Как произвести расчет толщины утепления?
Технология «мокрого» фасада предполагает монтаж на стены блоков минеральной ваты необходимой толщины, которые затем последовательно закрываются защитным армированным штукатурным слоем и, наконец, декоративной штукатуркой или фасадной краской выбранного типа.
Чтобы стена отвечала по своей утепленности требованиям СНиП, ее суммарное сопротивление теплопередаче должно быть не ниже нормированного значения, установленного для данного региона. Определить этот параметр для своего места проживания можно по приложенной ниже карте-схеме. При этом следует выбирать значение «для стен», которое подписано фиолетовыми цифрами.
Карта-схема для определения расчетного нормированного значения термического сопротивления
- Естественно, основную задачу по утеплению стены будет решать слой минеральной ваты, толщину которого и требуется определить. Для большинства марок этого утеплителя подобного типа свойственен примерно одинаковый коэффициент теплопроводности – порядка 0,040 Вт/м׺С. Именно он и будет приниматься в расчет.
- Определенной термоизоляционной способностью обладает и сама стена. Чтобы учесть этот фактор, необходимо в калькуляторе указать ее толщину и материал, из которого она возведена.
- Внешняя отделка предполагает штукатурный слой, теплотехнические характеристики которого также уже учтены в алгоритме расчета.
- Наконец, свой вклад в общую термоизоляцию может внести и внутренняя отделка стены. Для принятия ее в расчет (хотя это и необязательно), необходимо указать материал отделки (обшивки) и толщину.
- Результат будет получен в миллиметрах. Его потом несложно соотнести с ассортиментом стандартных толщин блоков минеральной ваты. Естественно, при этом округление должно проводиться в большую сторону.
Чтобы выбрать подобную технологию утепления и отделки, для начала будет разумным подробнее познакомиться с ее нюансами, достоинствами и недостатками. Подробнее обо всех этих вопросах рассказано в специальной публикации портала «Технология утепления «мокрый» фасад» .
Любая толщина на выбор
Самый важный показатель пеноплекса – толщина. Диапазон толщин минеральных утеплителей не балует потребителя и сильно ограничивает его в выборе. Отсутствие в продаже материалов нужной толщины зачастую обрекает на вынужденный перерасход материала с неизбежными материальными потерями. Ведь меньший по толщине слой изоляции положить нельзя, нужного коэффициента утепления не будет.
Утеплители из экструдированного полистирола позволяют «разгуляться» и представлены в продаже плитами различных толщин, что позволяет осуществить набор толщины, близкой к расчётной.
Плита пеноплекса с плотностью до 35 кг/м3 бывает толщиной 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 мм. Листы пеноплэкса с толщиной 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 мм имеют плотность 45 кг/м3.
Представленный диапазон толщин при одинаковой длине и ширине позволяет комбинировать различные варианты укладки для достижения максимальной эффективности утепления. Нужный слой изоляции легко получить путем сложения двух слоев утеплителя, тем более что такой вариант укладки рекомендован производителем. Материалы толщиной 20 и 30 мм используется в основном для внутренней теплоизоляции, что позволяет сэкономить внутренний объём утепляемых помещений. При этом следует помнить о том, что выбранный размер утеплителя не имеет Г-образного выступа.
Расчет утеплителя для стен калькулятор
Калькулятор утепления стен – это готовая программа для вычисления толщины теплоизоляционных материалов. Здесь уже введены данные всех необходимых таблиц: по городам, материалам, утеплителям. Так выполнять расчеты удобнее из-за получения мгновенного результата.
Пример калькулятора толщины утеплителяИсточник inrosstroy.ru
Достаточно только ввести информацию о:
- населенном пункте;
- помещении и конструкции;
- физических параметрах и составе объекта.
На вышеуказанных примерах будут получены такие результаты (стена 4*2,5 м, площадь 15 кв.м):
- Москва. В квартире для внутреннего утепления для постоянной температуры +22 градуса по Цельсию рекомендовано использовать пеноплекс толщиной 8 мм. Здесь также учтен гипсокартон с расстоянием до стены в 60 мм.
- Краснодар. В условиях того же зазора минвату берут толщиной 26 мм при плотности 75 кг/куб.м.
- Анадырь. В зависимости от плотности минеральной ваты и теплотехнических показателей толщина составляет 18-21 см.
Кроме работ со стенами существуют также калькуляторы расчета утеплителя для кровли, потолка и пола в многоэтажном или частном доме с грунтовым основанием. Есть сайты, где можно получить информацию с указанием того или иного теплоизолятора. Прямой производитель либо поставщик указывает рекомендуемый вариант с учетом строения конструкции, материалов и минимальной толщины. Может быть отмечен нормативный документ (СП или СНиП).
Экструдированный пенополистерол Пеноплэкс: технология утепления дома
Экструдированный теплоизолятор изготавливают из мелких гранул полистирола и вспенивающего агента. Весь производственный процесс можно разбить на следующие этапы:
- Полистироловые гранулы насыпают в экструдер и подвергают вещество разогреву до 130-140°С.
- Добавляют в массу вспенивающие добавки – порофоры.
- Образованную пену выдавливают из экструдера, состав поступает на транспортер.
- Сплошное полотно разрезают на маты нужного размера и пакуют.
Метод экструзии обеспечивает плотную структуру утеплителя с мельчайшими порами. Из ячеек улетучивается фреон, а его место заполняет атмосферный воздух.
Для улучшения технических характеристик, помимо полистирола и порофолов, в составе присутствует ряд добавок:
- антипирены – понижают воспламеняемость;
- антиоксиданты – предотвращают деструкцию в процессе эксплуатации утеплителя и не допускают термоокисление на стадии переработки;
- модификаторы, антистатики, светостабилизаторы – повышают стойкость к негативным внешним факторам.
Технические характеристики материала
Наиболее популярный представитель экструдированных утеплителей – Пеноплэкс. Свойства, плюсы и минусы, а также особенности применения термоизолятора будем рассматривать относительно данного материала.
Технические характеристики:
- плотность – 25-35 кг/м3 в зависимости от категории теплоизоляции;
- прочность на сжатие – 0,20-0,27 МПа;
- водопоглощение за сутки – до 0,4% от общего объема;
- предел прочности – 0,25-0,4 МПа;
- стойкость к огню – группа Г3 – средний класс (температура дыма в пределах +450°С, продолжительность горения – 300 сек);
- показатель теплопроводности – 0,03 Вт/ (м*°С);
- температурный рабочий режим – от -100°С до +75°С;
- стандартные габариты плитного утеплителя: ширина – 60 см, длина – 1,2 м, толщина – 20-150 мм.
Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом
Пеноплэкс – популярная марка эксрудированного пенополистирола, название которой стало нарицательным. Этот материал характеризуется отличными термоизоляционными и прочностными характеристиками, отменной долговечностью и стойкостью в негативным внешним воздействиям, что делает его универсальным утеплителем для самых разных конструкций здания, от фундамента до кровли.
Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом
Очень часто его используют и для утепления стен. Но вот вопрос – пеноплэкс выпускается в достаточно большом разнообразии толщин, от 20 до 150 мм. Какой же вариант избрать для своего дома? Лучше всего – провести некоторые вычисления, с которыми нам поможет калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом
Некоторые пояснения по проведению вычислений будут даны ниже калькулятора.
Калькулятор расчета толщины утепления стены пеноплэксом
Пояснения по проведению расчетов
«Работа» любого утеплительного материала заключается в том, чтобы он, включенный в общую конструкцию стены, за счет своей выраженно малой теплопроводности, компенсировал бы «дефицит» термического сопротивления, необходимый для достижения нормированного значения. Эти значения сопротивления теплопередаче установлены действующими СНиП для различных типов строительных конструкций и для разных регионов России, в зависимости от местных климатических условий.
Для пользователя будут удобнее определить нужное значение по карте-схеме, расположенной ниже
Обратите внимание, что для каждого региона установлены три значения, которые различаются между собой. В рассматриваемом случае нас, естественно, интересует показатель «ДЛЯ СТЕН» — он указан фиолетовым цветом. Карта-схема для определения необходимого значения термического сопроитвления
Карта-схема для определения необходимого значения термического сопроитвления
- Коэффициент теплопроводности пеноплэкса уже внесен в программу расчета, и его указывать не потребуется.
- Далее, необходимо внести значение толщины утепляемой стены и указать материал ее изготовления: у каждого из строительных материалов – свои теплотехнические характеристики.
- Следующий пункт – внешняя отделка стены:
— Если применена схема декоративной облицовки по принципу «вентилируемого фасада», то слой отделки никакого влияния на общую утепленности стены не окажет, и в расчет его не принимают.
— При использовании технологии «мокрого фасада», то есть с нанесением армированного штукатурного слоя и, затем, внешней декоративной штукатурки, можно отделку принять в общий расчет, так как ее термическое сопротивление прибавится к общему показателю стены.
Калькулятор расчета утепления потолка в доме с холодным чердаком
Очень большая доля теплопотерь в помещениях, до 30÷40%, приходится на неутепленные перекрытия. Это неудивительно – нагретый от приборов отопления воздух поднимется вверх и, встретившись с холодной преградой, отдает ей значительную часть своего теплового потенциала. В результате добиться комфортных условий проживания или вовсе невозможно, или это потребует чрезвычайно большого расхода энергоносителей для системы отопления.
Одним словом, потолок, граничащий с неотапливаемым помещением сверху (с холодным чердаком, в частности), нуждается в обязательном утеплении.
Калькулятор расчета утепления потолка в доме с холодным чердаком
Полноценно утепленным потолок станет считаться лишь в том случае, если будет отвечать определенным критериям. Материалы для его термоизоляции могут применяться разные, и, естественно, их специфические характеристики переопределяют и толщину утепления. Как спланировать правильно, «по науке»? В этом вопросе окажет помощь калькулятор расчета утепления потолка в доме с холодным чердаком.
Ниже будут приведены пояснения по порядку проведения расчетов.
Как производится расчет?
Расчет строится на том, что любая строительная конструкция жилого дома по своим теплотехническим характеристикам должна соответствовать расчетным значениям, установленным СНиП для конкретного региона, в соответствии с его климатическими особенностями.
Любой материал обладает определенной способностью передавать тепло, которая может выражаться в том числе коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем выше термоизоляционные качества материала. Этот коэффициент – табличная величина, которую несложно найти в справочниках. В нашем случае она уже заложена в программу калькулятора.
Сопротивление теплопередаче определяется соотношением:
R = h / λ
R — сопротивление теплопередаче, м²×ºС/Вт.
h — толщина слоя материала, м.
λ — коэффициент теплопроводности, Вт/м׺С.
На этой формуле и построен алгоритм работы калькулятора.
Пользователю будет предложено выбрать материал тля термоизоляции потолка – из выпадающего списка.
Далее, необходимо будет указать нормированное значение сопротивления теплопередаче R, установленное для региона проживания. Найти этот параметр можно по приложенной карте-схеме
Обратите внимание – в данном случае нас интересует значение «для перекрытий» — оно выделено синим цветом.
Карта-схема для определения требуемого значения термического сопротивления
Следующий пункт – это параметры самого перекрытия. Вот здесь необходимо проявить внимательность, так как варианты могут быть достаточно разными. В частности, самого перекрытия, как такового, иногда и вовсе не бывает – его поверхностями становятся подшивка потолка и чердачный пол.
Цены на эковату
эковата
Одним словом, желательно иметь перед глазами схему — разрез будущего перекрытия: так проще будет определиться с участвующими в расчете слоями конструкции. Всех вариантов – не перечислить, но для упрощения понимания данного вопроса ниже на иллюстрации приведены три примера:
Возможные варианты строения чердачного перекрытия
В любом случае искомой величиной выступает толщина термоизоляционного слоя.
В калькуляторе буде предложено сделать выбор – будет ли отделываться поверхность потолка снизу, так как слой отделки тоже может повлиять на термоизоляционные качества всей конструкции. Если выбирается пункт с отделкой, то появятся поля для внесения ее параметров.
Аналогичным образом решен вопрос и с настилом чердачного пола
ВАЖНО – он принимается в расчет только в том случае, если образует сплошное покрытие.
Результат будет выдан в миллиметрах, и уже его можно привести к стандартным толщинам утеплительных материалов.
Сколько плит Пеноплекса поставляется в одной упаковке?
Сколько плит экструдированного пенополистирола пеноплекс в упаковке, зависит от толщины выбранного вами материала. Данный утеплитель может иметь толщину от 20 до 150 мм, и именно от этого зависит количество листов в одной пачке. Чем больше высота листа, тем их меньше в пачке, что сделано для обеспечения удобства складирования, погрузки/разгрузки и транспортирования материалов.
Сколько штук в пачке пеноплекса в зависимости от толщины листа? Смотрите здесь:
- 20 мм – 18 шт.;
- 30 мм – 12 шт.;
- 40 мм – 9 шт.;
- 50 мм – 7 шт.;
- 60 мм – 7 шт.;
- 80 мм – 5 шт.;
- 100 мм – 4 шт.;
- 120 мм – 3 шт.;
- 150 мм – 2 шт.
Необходимо отметить, что по стандартам количество в пачке листов всегда является одинаковым.
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.
Рассчитаем количество утеплителя для стен каркасного дома
Перед началом строительства архитекторы производят полный расчет стройматериалов, необходимых для завершения здания. Расчет количества и типа утеплителя для стен каркасного дома — один из наиболее важных этапов подготовки, ведь от правильных показателей зависит не только цена за материал, но также толщина стен. Расчет утеплителя производится с учетом многих факторов.
Для постройки оптимального дома нужно знать особенности климата своего региона и конкретной местности, особенности материала, который был выбран для строительства, граничную нагрузку на каркас и проч. Общий проект дома можно выбрать из уже готовых, однако толщина стен и отделки должна варьироваться зависимо от климата. На юге России встречаются каркасные дома с толщиной стен не более 10 см, на севере — от 40.
Факторы, влияющие на величину теплопроводности
Теплопроводность материалов, используемых в строительстве, зависит от их параметров:
В начале измерения принимается начальное стационарное состояние температуры. Измерительный датчик и образец образуют две полубесконечные области. Линейная часть кривой параметризуется используемой емкостью плоского источника и теплоизоляционными свойствами обоих смежных полупространств.
В общем случае расчет значения теплопроводности может быть выражен уравнением. Во время практических измерений результаты измерений на эталонных материалах были применены для выбора оптимального интервала измерения и оптимальной выходной мощности источника тепла в отношении максимизации результатов измерений точно и воспроизводимости.
- Пористость – наличие пор в структуре материала нарушает его однородность. При прохождении теплового потока часть энергии передается через объем, занятый порами и заполненный воздухом. Принято за отсчетную точку принимать теплопроводность сухого воздуха (0,02 Вт/(м*°С)). Соответственно, чем больший объем будет занят воздушными порами, тем меньше будет теплопроводность материала.
- Структура пор – малый размер пор и их замкнутый характер способствуют снижению скорости теплового потока. В случае использования материалов с крупными сообщающимися порами в дополнение к теплопроводности в процессе переноса тепла будут участвовать процессы передачи тепла конвекцией.
- Плотность – при больших значениях частицы более тесно взаимодействуют друг с другом и в большей степени способствуют передаче тепловой энергии. В общем случае значения теплопроводности материала в зависимости от его плотности определяются либо на основе справочных данных, либо эмпирически.
- Влажность – значение теплопроводности для воды составляет (0,6 Вт/(м*°С)). При намокании стеновых конструкций или утеплителя происходит вытеснение сухого воздуха из пор и замещение его каплями жидкости или насыщенным влажным воздухом. Теплопроводность в этом случае значительно увеличится.
- Влияние температуры на теплопроводность материала отражается через формулу:
λ=λо*(1+b*t), (1)
Определение коэффициента теплопроводности строительных материалов с использованием нестационарного плоского измерительного оборудования. Нестационарное плоское измерительное оборудование благодаря своей конструкции обладает многими выгодными свойствами. В этом аппарате можно легко и быстро измерить значение коэффициента теплопроводности в случае любого строительного материала.
Само измерение длится всего несколько секунд, и поэтому можно определить значение коэффициента теплопроводности в зависимости от влажности испытуемого образца. Плоский датчик обеспечивает возможность определения коэффициента теплопроводности значительно неоднородных материалов. Требования, касающиеся размера выборки, по сравнению с другими методами существенно меньше. По этим причинам можно определить коэффициент теплопроводности даже в части строительных изделий, поскольку со стандартными образцами тепловые технические свойства могут сильно отличаться от свойств конечных продуктов. Точность измерения. Как и в случае любого метода измерения, даже в случае нестационарного плоского измерительного прибора наибольшая ошибка исходит из тестового образца. Если поверхность испытываемого образца неравномерна.
- Скорость измерения.
- В отличие от классических методов этот метод несравненно быстрее.
- Гибкость измерений.
Измерительное устройство может благодаря своим благоприятным свойствам применяться для определения измерения коэффициента теплопроводности в большом разнообразии материалов и изделий, например.
где, λо – коэффициент теплопроводности при температуре 0 °С, Вт/м*°С;
b – справочная величина температурного коэффициента;
t – температура.
Важные моменты и порядок проведения расчета
Прежде всего нужно знать, что пенопласт может использоваться для утепления стен снаружи и изнутри. Вариант наружного утепления стен пенопластом используется чаще всего, однако лучше проводить комплексную теплоизоляцию. Технология утепления стен снаружи и изнутри практически не имеет различий, однако для выполнения работы нужно будет использовать плиты пенопласта разной толщины.
Расчет толщины теплоизоляционного материала.
Очень важно правильно выполнить расчет. Нужно понимать, что в данном случае большая толщина утеплителя повлечет за собой дополнительные расходы
И при всех остальных равных условиях проведение утепления стен без выполнения предварительного расчета подходящей толщины плит пенопласта вынудит хозяина попросту зря потратить деньги. Помимо этого, если плиты пенопласта будут использоваться для утепления стен внутри помещения, расчет позволит сохранить максимум полезного пространства, обеспечив качественную теплоизоляцию.
Однако и попытки купить самые тонкие листы пенопласта тоже обернутся против вас. Чересчур тонкая плита не сможет обеспечить должную защиту от холода. Так что расчет является обязательной частью подготовительного этапа. Именно грамотно составленный расчет позволит организовать такую теплоизоляцию, которая будет иметь необходимую эффективность.
Крепление пенопласта к стене фасадным металлическим дюбелем.
Чтобы правильно выполнить расчет теплоизоляции, нужно прежде всего учитывать теплосопротивление. Это постоянный показатель для конкретного климатического региона.
Для российских условий он колеблется в среднем от 3,5 до 4,6 м*К/Вт. Если параллельно со стенами вы будете утеплять потолок и пол, расчет нужно будет сделать с использованием увеличенных значений.
Данный параметр позволяет подобрать наиболее оптимальную толщину слоя пенопласта для обеспечения требуемого теплосопротивления.
Расчет предельно прост: показатель теплосопротивления делится на коэффициент теплопроводности плит пенопласта (в зависимости от марки колеблется в среднем от 0,031 до 0,041 Вт/м*К).
Как сделать расчет толщины теплоизолятора
Для точных расчётов применяют формулу Q = R х Y, где:
- Q отражает толщину стены в метрах;
- R – коэффициент сопротивления теплопередаче, который варьируется в зависимости от климатической зоны региона. Средняя величина – 2,1 кв. м•°С/Вт;
- Y – Значение теплопроводности материала, Вт/кв. м•°С.
Используют экструдированный пенополистирол в промышленном и индивидуальном строительстве для теплоизоляции фундаментов, утепления подвальных и цокольных помещений, наружных стен, поверхностей пола и межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, теплоизоляции чердачных помещений и мансард, балконов и лоджий, террас и веранд.
График расчета толщины теплоизоляционного слоя из пеноплекса
Калькулятор расчета утеплителя для стен, кровли, фундамента
Калькулятор позволяет определить вид теплоизоляционных материалов для фундамента, посчитать объем необходимых материалов и получить итоговую стоимость, в том числе и крепежа для плит.
Калькулятор расчета и выбора изоляции под сайдинг
С помощью данного сервиса, Вы сможете определить виды теплоизоляции и гидроизоляции которые подойдут для изоляции стен под сайдинг. Более того калькулятор позволит определить стоимость и рассчитать объем необходимых материалов.
Калькулятор расчета теплоизоляции под вентилируемый фасад
Для того что бы правильно подобрать материалы для утепления вентилируемого фасада, подобрать гидроизоляцию и крепеж, воспользуйтесь этим сервисом. Введя площадь стен, и толщину плит, Вы рассчитаете необходимый объем материалов и узнаете их стоимость.
Онлайн калькулятор расчета стоимости штукатурного фасада
Сервис позволяет определить виды материалов, стоимость и объем. Исходя из площади фасада и толщины утеплителя, можно рассчитать примерную стоимость штукатурного фасада.
Расчет материалов для изоляции каркасных стен
Если перед Вами стоит задача, изоляции каркасных стен, то этот калькулятор для Вас. Зная площадь стен и толщину утеплителя, вы без труда рассчитаете необходимые материалы.
Онлайн расчет изоляции для пола под стяжку
Для пола, который планируется сделать с использованием цементной, либо любой другой, требуется особые, прочные изоляционные материалы.
Онлайн расчет изоляции для пола по лагам
Что бы правильно подобрать изоляционные материалы для пола, который уложен по деревянным лагам, воспользуйтесь данным калькулятором. Он определит необходимую плотность материалов, их количество и примерную стоимость.
Расчет теплоизоляции для межкомнатных перегородок
Подберите изоляцию для межкомнатных перегородок. Вы сможете расчитать количество и вид изоляции, ее стоимость, а так же, сразу сделать заявку.
Расчет изоляции для скатной кровли (мансарды)
Изоляция скатной кровли, требует помимо утеплителя, еще пароизоляционную и ветровлагозащитную мембрану, воспользовавшись этим онлайн-калькулятром, вы без труда определити нужные Вам материалы и их ориентировочную стоимость.
Расчет изоляции для плоской кровли
Для расчета материалов для плоской кровли, мы предлагаем воспользоваться этим калькулятром. В расчет включена так же гидроизоляционная мембрана и телескопический крепеж.
Калькулятор расчета водостоков
Калькулятор позволит сделать предварительный расчет необходимых материалов для монтажа водосточной системы. Определить предварительно стоимость/
Расчет объема утеплителя для стен
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.
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.
- Количество утеплителя — Общий объем необходимого утеплителя
- Площадь утепления — Общая площадь утепления с учетом фронтонов, оконных и дверных проемов
- Количество дюбелей ‘грибков’ — Общее количество дюбелей ‘грибков’ с расходом 6 штук на 1 квадратный метр утеплителя.
- Вес утеплителя — Общий вес утеплителя указанной плотности. Уточните плотность материала у продавцов.