Technologie

Jak správně provést dilatační spáry v betonu

Dilatační spára je jedním z důležitých prvků stavební konstrukce. Konstrukce dilatačních spár je nutná v místě, kde se předpokládá její deformace vlivem seismických a teplotních výkyvů a smršťování zeminy.

Účel dilatačních spár

V jádru se jedná o technologickou disekci, která rozděluje celou konstrukci na samostatné celky. Může být jak vertikální, tak horizontální. Snižuje tlak na ty oblasti konstrukce, kde hrozí deformace.

Podle funkcí, které plní, mohou být švy sedimentární, smršťovací, teplotní nebo seismické. Výstavba deformačních úseků je nutná při náhlých změnách teploty vzduchu, nerovnoměrném sedání půdních hornin a zvýšené seismické aktivitě. Pro základy na písčité a vodnaté půdě.

A také v případě, kdy probíhá výstavba výškové budovy velké délky s mnoha prvky, na rozpětí plotů, železobetonových a kovových mostů pro nerušený pohyb vozidel a chodců podél nich. Instalace smršťovacích spojů se používá v monolitické konstrukci. Beton se během vytvrzování nerovnoměrně smršťuje, což způsobuje vnitřní pnutí a vede ke vzniku trhlin.

Pomocí dilatační spáry stavitelé uměle vytvářejí podmínky, určující místo, kde může beton prasknout, bez neoprávněných následků. Jako výplň se používají následující materiály:

  • kovové profily;
  • pěnové polyethylenové pásky;
  • těsnící elastické pásky;
  • silikonové tmely;
  • měkčená polyvinylchloridová šňůra;
  • vodotěsný uzávěr.

Hlavním úkolem při výstavbě dilatačních spár je zajištění bezpečnosti při výstavbě zvláště složitých objektů. Umístění drážek je určeno ve fázi návrhu. V případě potřeby se jejich typy kombinují, což umožňuje chránit konstrukci před mnoha příčinami vedoucími k deformaci.

Normy a tolerance pro dilatační spáry

Vzhledem k tomu, že se v některých budovách předvídatelně objevily trhliny, začali je projektanti bez problémů zařazovat do svých projektů. Všechny výpočty se provádějí v souladu s SNiP v souladu s regulačními dokumenty. Mohou platit následující doporučená nastavení.

Optimalizované tolerance pro rozteč švů.

Designové prvky budov Vyhřívaný (m) Nevyhřívané (m)
Prefabrikované monolitické rámy z dřevěných a kovových prvků 60 40
Plně sestaveno 50 30
Masivní monolitický z těžkého betonu 50 30
Celomonolitický z pórobetonu 40 25

V jiných situacích se řídíme následujícími zdroji:

  • SNiP 2.03.04-84, odstavec 1.17;
  • SP 27.13330.2011 bod 6.27;
  • SP 52−110−2009;
  • manuál k SNiP 2.03.01 klauzule 84 1.19 (1.22);
  • přídavek k SNiP 2.08.01−85;
  • „projektování obytných budov“ (3. vydání), odstavce 1.16 a 1.18.

Podle umístění spojovacích ploch jsou švy horizontální/vertikální, podélné/příčné, horní/spodní. Tvar: plochý/konvexní. Podle délky – spojité/přerušované.

Určení umístění deformačních řezů závisí na architektuře budovy a typu železobetonového podkladu. Takže na svislých plochách jsou švy prováděny shora dolů, na vodorovných plochách je instalována síť, která rozděluje rovinu na obdélníky nebo čtverce.

Sedimentární švy jsou vertikální. Jejich instalace se provádí po celé výšce budovy. Pro zajištění volného usazení musí být šířka drážky minimálně 20 mm.

Uspořádání smršťovacích drážek vychází z šířky potěru. Chodník je tedy široký více než 3,6 metru a má uprostřed podélnou drážku. A při stavbě betonové otevřené plochy není vzdálenost mezi švy větší než tři metry.

Přečtěte si více
Jaké elektrody je nejlepší použít pro svařování tenkých kovů?

Zvláštní pozornost je věnována návrhu deformačních drážek. V opačném případě se na nejnepředvídatelnějších místech mohou objevit praskliny, které v konečném důsledku ohrožují nouzovou situaci.

Konstrukce dilatačních spár v betonu

Ucpání trhlin v betonových modulech je povinný postup. Tím se zabrání jakýmkoli změnám: otokům, praskání. Minimalizuje napětí v místě očekávané deformace, snižuje zatížení. Obvykle se proces vyvíjí v prvních dnech, kdy povrch betonu začíná vysychat a může být zkreslen pod vlivem různých faktorů.

Konstrukce dilatačních spár umožňuje jednotlivým úlomkům přirozené smršťování a roztahování. Šev je zvláště nutný v potěru, kde je k dispozici zařízení, například pro „teplou podlahu“. Beton se vlivem teplotních změn snadno deformuje. Pro pokládku řezů se používají následující materiály:

  1. Oboustranný kovový profil je umístěn ve švech při výstavbě velkých průmyslových zařízení, kde je oblast často vystavena vysokému zatížení. Profilované prvky mají složitý tvar. Jsou vybaveny pryžovými nebo plastovými vložkami. Instalují se před nalitím betonové směsi.
  2. K utěsnění dilatačních spár na malých plochách se často používají těsnící pásy z pěnového polymeru a také elastické pásky.
  3. Univerzální profilované pásky jsou vyrobeny z vysokohustotních polymerů a konvertované pryže. Tyto materiály se snadno instalují a jsou vhodné pro vyplnění mezer v podlahách.
  4. Spáry na malých plochách, které nejsou vystaveny zvýšenému zatížení, jsou utěsněny silikonovým tmelem. Obzvláště pokud je řez řezán na betonu, který není zcela ztvrdlý.

Montáž deformační drážky do podkladu lze provádět až do úplného vytvrdnutí betonu. Vzniká před začátkem smršťování a odpařením vlhkosti, nejpozději však do šesti dnů po nalití. V okamžiku začátku strukturálních změn, ke kterým dochází v betonu, je povinná konstrukce spoje. Hloubka řezu je 1/3–1/4 tloušťky podlahy.

Dilatační spáry v monolitické desce

Horizontální desky se používají při výstavbě obytných, veřejných a průmyslových budov. Rozděluje budovu na podlaží a zároveň vymezuje suterén a podkroví od obytné části. Jsou to nosné prvky, které vnímají a přenášejí zatížení. Existují prefabrikované, monolitické a prefabrikované monolitické. Nejčastěji se používají k zakrytí rozponů nestandardních tvarů v místech, kde je omezený přístup zdvihacích zařízení a je využívána především práce pracovníků.

Specifičnost tvorby monolitických vertikálních bloků spočívá v instalaci výztuže rámu a vysokorychlostním nalévání kompozice pomocí betonových čerpadel. Aby se zabránilo vzniku trhlin spojených se sedáním zeminy nebo teplotními změnami, jsou monolitické konstrukce rozděleny do samostatných modulů pomocí podélných a příčných dilatačních spár. Jejich poloha a typ musí být vyznačeny na výkresových mapách.

Instalace drážek do pevné konstrukce pro vytápěné budovy se provádí ve vzdálenosti nejvýše 90 metrů. Na velkých rozponech se doporučuje pokládat dilatační spáry každých deset metrů. Hloubka řezu je 30 % spodní vrstvy a expanzní drážka se musí shodovat se švy pro jiné účely, například sedimentační a teplotní.

Drážky v monolitické desce jsou po spárování utěsněny. Odstraňte tvrdý tmel, odlupující se a rozpadající se oblasti do hloubky 150 mm. Před nanesením tmelu se drážky vyčistí, vyfouká se prach a dobře se navlhčí. Konstrukce vnitřní skladby se provádí pomocí izolace do hloubky 30 mm. V tomto případě se používají materiály jako tmel Streamplug nebo systém Aquastop Injecto. Vnější těsnění o tloušťce 45–50 mm od horní části desky je vyrobeno ze suché opravné hmoty „Remstrim-T“.

Přečtěte si více
Jakou dávku oxytocinu byste měli svému psovi podat?

Dilatační spára základové desky

Základem je nosná pevná konstrukce položená pod celou plochou budovy, která může zároveň sloužit jako podlaha v přízemí nebo v prvním patře. Takové desky jsou vyrobeny ze železobetonu, nutně zpevňující celý jejich objem.

Pokud je povrch základu dokonale rovný a zbroušený, můžete z něj vytvořit samonivelační podlahu se zabudovaným topením. To snižuje náklady na konečnou úpravu. Monolitická základová deska může být následujících typů:

  • obyčejný;
  • s žebry;
  • pevný;
  • s výztužnými žebry;
  • tým.

Deskový základ se používá jako základ pro stavbu budovy, ne vyšší než 2–3 podlaží. Je schopen rovnoměrně rozložit zatížení konstrukce. Může být postaven na jakémkoli typu půdy. Ačkoli pro malý dům je tradiční instalovat mělký pásový základ a na nestabilních půdách – pilotový základ.

Konstrukce švu v základové desce se provádí pro kompenzaci sedimentární a tepelné deformace. Strukturálně se mezera mezi dvěma protilehlými prvky skládá z:

  • drážka vhodné velikosti;
  • hydroizolace;
  • výplň.

Dilatační spára v základu může být úzká do 30 mm, střední – do 60 a široká – více než 60 mm. Jeho velikost závisí na mezerách mezi spoji konstrukce, typu protilehlých prvků, provozních podmínkách a stavebním materiálu. Tyto vzdálenosti jsou přísně regulovány. Veškeré údaje se zapisují do regulační a technologické dokumentace.

Plnidlem pro spojování může být antisepticky impregnované dřevo, polystyrenová pěna nebo dehtované lano. Spoje s malým procentem pohybu jsou pokryty speciálním tmelem a hydroizolační páskou. Ve švech s pohybem větším než 25 % jejich šířky je navíc použit těsnicí pás, který vytváří dvouúrovňovou ochranu. Vodicí pás je vybaven deformačními prvky: kulatý, oválný, ve tvaru U.

Dilatační spára v železobetonových konstrukcích

V poslední době jsou železobetonové konstrukce hlavním typem materiálu používaného ve stavebnictví.

Kombinace betonu a železné výztuže zdvojnásobuje jejich kladné vlastnosti a kompenzuje jejich slabé stránky. Beton je tedy stabilní v tlaku, ale má nízkou pevnost v tahu. Kov se naopak špatně stlačuje, ale je pevný, když je natažen.

Výhody železobetonových konstrukcí:

  • časem se jejich síla zvyšuje;
  • vlastnosti materiálu umožňují vyrábět prvky různých tvarů;
  • kování nepodléhá korozi;
  • materiál odolný seismologickým procesům;
  • vysoká požární bezpečnost.

Pro vyztužení se používá sklolaminát, síťovina ze skleněných vláken, polymery, drátěná tyč a svařovaná síť s buňkami. Pro zvýšení požární odolnosti se do kompozice přidávají plniva: čedič, šamot, vermikulit. Švy jsou vyplněny speciálním tmelem, tmely a hmoždinkami. Jejich velikosti se určují zvlášť, podle každého objektu. Šířka 20–30 mm ve stěně nebo stropě snadno vyrovná deformaci železobetonu.

Materiál lze vyrobit samostatně při stavbě domu. K tomu je připraveno bednění a rám z železné výztuže. Poté se nalije betonová směs. Zařízení deformačních řezů ochrání konstrukci před trhlinami ve fázi tvrdnutí železobetonu.

Švy by měly být rovné, bez zaoblení nebo otáčení. Jejich šířka, typ a kvalita závisí na tom, kde bude drážka umístěna: stěna, podlaha nebo základ. Pokud se jedná o pevnou železobetonovou konstrukci, provede se řez po celé výšce základu. V průmyslové výstavbě se spoje dělají na hranici budovy s prostory pro různé účely.

Přečtěte si více
Jak funguje internetová zásuvka?

Co víte o snížení napětí? Řekněte nám o své zkušenosti v komentářích. Sdílejte článek na sociálních sítích, přidejte jej do záložek.

Je nutné utěsnit dilatační spáru?

S dilatační spárou musí být počítáno v projektu stavby a musí být instalováno v souladu s ním. Těsnění a těsnění dilatačních spár je nezbytný proces, který chrání okraje betonových konstrukcí před zničením a zvyšuje životnost konstrukce.

Jak správně provést dilatační spáry v betonu?

Pod potěr se instaluje podkladní (hrubá) betonová vrstva. Jsou v něm vyřezány vzájemně kolmé švy v intervalech 6-12 metrů a hloubce 40 milimetrů. Stojí za zmínku, že podle SNiP 2.03.13-88 musí být hloubka švu alespoň 30% tloušťky podkladové vrstvy.

Je nutné slepou oblast rozdělit?

Betonová slepá plocha musí být nejen oddělena od stěny dilatační spárou, ale také oddělena dilatačními spárami každých 6 m její délky.

Betonové podlahy jsou takové, které obsahují: pojivo (portlandský cement nebo tekutý polymer), hrubé kamenivo (drcený kámen), jemné kamenivo (písek, mramorová drť, žulové síty). Takové podlahy mohou být prefabrikované z továrně vyrobených desek nebo lité pomocí monolitické technologie. Monolitické betonové podlahy poskytují dilatační spáry, jehož účelem je kompenzovat různé druhy napětí působících na konstrukci, zabránit jejímu praskání, prodloužit provozní dobu jednotlivých konstrukcí i konstrukce jako celku.

Co je dilatační spára v betonu?

Dilatační spára je technologický řez určený k zamezení vzniku trhlin v betonových konstrukcích a snížení zatížení přilehlých stavebních konstrukcí.

Dilatační spára v betonové podlaze je technologická mezera v podkladní vrstvě, potěru nebo nátěru, která zajišťuje nezávislý pohyb jednotlivých sekcí.

Technické parametry sekcí jsou zohledněny v projektové dokumentaci. Existuje několik typů dilatačních mezer, jejich konkrétní typ se volí v závislosti na funkčním účelu.

  • Teplota. Beton je materiál podléhající rozměrovým změnám v důsledku kolísání teploty. Instalace dilatačních spár do betonu je povinná při lití potěru na systém „teplé podlahy“. Trhliny nad topnými tělesy jsou obzvláště nebezpečné, protože mohou způsobit prasknutí potrubí nebo selhání topné rohože nebo fólie. Rozměry a rozteče teplem smrštitelné spáry v betonové podlaze určují stavební inženýři v závislosti na maximálním kolísání teplot, podkladovém materiálu, tloušťce směsi a její pevnostní třídě.
  • Smrštitelné. Při tvrdnutí horní vrstvy betonu tuhnou a tvrdnou dříve a hlubší později, což způsobuje vnitřní pnutí. Čím silnější je betonová vrstva a čím větší je plocha místnosti, tím výraznější je delaminace monolitu. Účelem instalace smršťovacích spojů je zabránit deformaci betonu v důsledku vnitřních sil. Mezera se vyřeže v potěru po jeho vybroušení.
  • Sedimentární. Při sedání budov působí síly na základ v různých směrech. Pod jejich vlivem se mohou mezipodlahové desky posunout, což vede k deformacím podlahy. Obzvláště důležité je zajistit sedání zářezů při lití betonových směsí na základy s nízkou pevností nebo základy náchylné k zamrzání/rozmrzání. Nejlepší možností je počkat, až se stavba usadí, a teprve poté začít s instalací betonových podlah.
  • Seismické. Slouží k tlumení vícesměrných sil vznikajících při zemětřesení. Seismické řezy zabraňují vzniku trhlin v podlahách a zlepšují celkovou stabilitu budov.
  • Izolační. Tento řez, který je typem smršťovacího spoje, se pokládá v místě styku svislých stavebních konstrukcí s podlahou. Kompenzuje smrštění směsi při tuhnutí. Nejmenší šířka je 10 mm. K vyplnění se používá elastická páska.
  • Strukturální (diskriminační). Vyrobeno pro rozlišení zón naplněných v různých časech. Řez se vyplní těsnicí hmotou.
Přečtěte si více
Která zelenina nemá moc ráda slunce?

Teplotní, sedací, smršťovací a antiseismické dilatace se provádějí nejen v podlahách, ale i v ostatních betonových prvcích budov – obvodové stěny, základy, podlahové desky.

Rozhodnutí o nutnosti zhotovení technologických mezer závisí na přírodních a klimatických podmínkách regionu, geologických podmínkách staveniště a konkrétním funkčním účelu stavby.

Regulační požadavky na montáž dilatačních spár v betonových podlahách

Definice dilatačních spár a pravidla pro jejich tvorbu upravuje SP 70.13330.2012 (aktualizovaná verze SNiP 3.03.01-87), SP 29.13330.2011 (aktualizovaná verze SNiP 2.03.03-88) a další předpisy.

Základní požadavky při vytváření deformační ochrany budovy:

  • Švy musí být umístěny v linii s osami sloupů, švy železobetonových podlahových desek a speciálními deformačními řezy v základně.
  • K utěsnění technologických řezů lze použít plastické polymerní hmoty, cementové směsi minimálně třídy M400 (CEM I 32,5), lana, pásky a kovové profily. Pro tmelení spár, jejichž otvor nepřesahuje 0,5 mm, se používají malty na bázi cementu s nízkou viskozitou.
  • Dilatační spáry uvnitř monolitické desky, a to nejen po jejím obvodu, se provádějí především v průmyslových zařízeních.
  • Mezery mohou být vytvořeny díky speciální konfiguraci bednění nebo řezány do již ztvrdlého betonu. Řez se provádí dva dny po nalití směsi nástrojem s diamantovými kotouči. Během zalévání lze do směsi instalovat lamely ošetřené antiadhezivními sloučeninami. Po zavadnutí materiálu se lamely vyjmou a jejich umístění se utěsní plničem.
  • Technologické mezery jsou umístěny ve vzdálenosti 8-12 m od sebe, pokud je základem podlahy železobetonová deska. V ostatních případech jsou místa kompenzačních řezů určena technickými výpočty a jsou zobrazena v konstrukčních dokumentech.

Materiály pro vyplňování dilatačních spár v betonových podlahách

Pro vyplnění kompenzačních technologických řezů v betonové podlaze jsou k dispozici v prodeji různé materiály, jejichž účelem je utěsnit a chránit mezeru před vniknutím vody a nečistot a kompenzovat pnutí. Výběr závisí na velikosti mezery, rozměrech místnosti a provozních podmínkách.

kovové profily

Jedná se o oboustranný kovový profil složitého tvaru s pryžovými a plastovými vložkami. Může být nad hlavou nebo vestavěný. Pokládá se ve fázi nalévání betonové směsi. Jedná se o drahý typ výplně, který se používá pouze na podlahy, které jsou vystaveny vysokému zatížení. Ve výrobních závodech je obvykle žádaný.

Polymerové pěnové těsnící pásky nebo elastické pásky

Toto plnivo se používá na malých plochách. Instaluje se v jedné nebo více vrstvách.

Profilované pásky

Výrobky jsou vyrobeny z vysoce pevných polymerů nebo modifikované pryže. Ukládají se do betonové směsi při jejím zalévání. Univerzální k použití.

Silikonové tmely

Používají se pro malé podlahy, které nejsou vystaveny velkému zatížení. Kompozice mohou být jedno- nebo dvousložkové. První se snadno používají, druhé mají lepší výkonnostní vlastnosti. Silikonové tmely jsou určeny k utěsnění spár vzniklých řezáním ztvrdlého betonu.

Dilatační spáry v betonových podlahách musí plně odpovídat návrhu a technologie jejich výroby a plnění musí co nejvíce zohledňovat provozní vlastnosti zařízení.

Oblíbené značky

Autor: Andrey Vasiliev

  • Stavitel s 20letou praxí
  • Expert na rostlinu “Mladý Udarnik”
Přečtěte si více
Jaká by měla být hladina oleje v převodovce?

V roce 1998 absolvoval St. Petersburg State Polytechnic University, studoval na katedře stavebního inženýrství a aplikované ekologie.

Podílí se na vývoji a realizaci opatření k zamezení uvolňování nekvalitních výrobků.

Vypracovává návrhy na zlepšení výroby betonu a malt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button