Полезно знать:

Скачать прайс-лист
Водоотвод с плоской кровли
Водоотвод с плоской кровли – залог правильного функционирования
Для создания качественного покрытия кровли обязательно необходимо учитывать все тонкости сбора и последующего отведения воды. Оптимальное решение установки водосточной системы, наряду с дренажной и вентиляционной, предохраняет здание от преждевременного разрушения.
К негативному воздействию дождевой и талой воды по причине отсутствия уклона особо восприимчива плоская кровля. Вода на ее поверхности при сильных осадках может удерживаться, а ее замерзание – стать причиной повреждения кровли. Таким образом, водоотвод с плоской кровли является одним из самых важных факторов ее эффективного функционирования.
Устройство водоотвода: наружный или внутренний ↑
Организованный водосток, как известно, может быть как внутренним, так и наружным.
Традиционные решения ↑
На тех краях, где устройство водоотвода с крыши не предполагается либо невозможно, для защиты стен от стекания воды устанавливают так называемые оградительные стенки, которые покрывают либо бетонной, либо металлической «шапкой». Места, где такие стенки и кровельное покрытие примыкают, закрывают «фартуком» из оцинковки.
Монтаж водоотвода выполняют на:
- свесах кровли, самых низко расположенных;
- специальном выступе.
В первом случае водосток устанавливают около свеса в особых углублениях-каналах. Использовать можно как готовые стальные или пластиковые системы, так и изготовленные самостоятельно из оцинковки. Вода с крыши отводится при помощи сточных труб, проведенных через отверстия в каналах, где установлены желоба.
Рекомендуем
Углубления-каналы можно делать при ремонте старой кровли: внешнюю теплоизоляцию до свеса не доводят и оставляют место для желобов.На выступе, который размещен ниже свеса, систему монтируют, если она предусмотрена самой конструкцией. Больше всего в подобных случаях подходят желоба и трубы прямоугольного сечения, которые закрепляют на вертикальные кронштейны. Для присоединения сливных труб к желобам в выступе должны быть предусмотрены отверстия.
Водоотвод с плоской кровли тем не менее чаще ассоциируется с системой внутреннего водостока. Для ее устройства поверхность кровли при уклоне не менее 2 % делится на участки: один стояк – 150—200 м2. Для меньших площадей ограничиваются одним стояком. В местах уклона располагают специальные воронки, комплектуя их мусороуловительными корзинками. Чаще их располагают по центру кровли, а сточные трубы – внутри здания, скажем, вместе с канализационными трубами.
Важно
Чтобы не дать воде замерзнуть возле воронок, на площади 1 м2 возле нее кровлю обогревают при помощи кабеля. Что же касается внутренних водостоков, их круглогодичную работу обеспечивают, расположив стояки в отапливаемой зоне по всей длине.Как сделать водоотвод с крыши: современные решения ↑
Основным элементом внешней системы, таким образом, является кровельная воронка. Она направляет дождевую воду в водосточные трубы, которые могут быть проложены как снаружи, так и внутри здания, затем, в грунт, канализацию, в емкости для использования воды в хозяйственных нуждах.
Для беспрепятственного отведения воды воронку устанавливают в самой низкорасположенной точке крыши. При этом минимальный уклон в ее направлении должен составлять 3%. Сливная воронка по разным причинам может закупориваться, поэтому кроме основной дополнительно устанавливают еще минимум пару подобных устройств. Все их подсоединяют к одной сливной трубе. Обязательным является и устройство аварийного отлива, на случай если основной не справляется с чрезмерным количеством воды.
Водоотвод с плоских крыш в зависимости от их конструкции оснащают различным типом воронок. Например:
-
крыши-терассы – моделями с плоской «крышкой», кстати, по ним можно ходить;
- зеленая кровля – моделями со специальной сеткой, предохраняющих от попадания листьев, травы и грязи, а также небольших животных;
- для утепленных и неутепленных крыш.
Дождевую воду сегодня отводят двумя способами: сифонно-вакуумным и гравитационным.
Гравитационная система ↑
Это достаточно простая в эксплуатации конструкция.
На заметку
Ее востребованность связана также с тем, что даже при некоторых монтажных ошибках система продолжает корректно работать.
В основе ее работы лежит следующий принцип: попавшая в воронку вода отводится дальше по сливным трубам, наклоненным в сторону, запланированную для отвода воды. Гравитационная система пропускает воду «вперемешку» с воздухом, поэтому сточные трубы имеют довольно большой диаметр. Это еще связано с тем, что при небольших осадках из-за маленькой скорости отводящейся воды в них может оказаться грязь. По всей длине диаметр труб не должен изменяться. Лучшим вариантом считается пластиковый вариант, имеющий округлую форму. Сток проводят по нежилым помещениям и отводят воду либо за пределы здания, либо в дренажную систему.
Сифонно-вакуумная система ↑
Она аналогично сифону всасывает воду. Воронка сливная оснащена устройством, которое исключает попадание воздуха в систему. Возникающий вакуумный эффект обеспечивает принудительное всасывание воды. Несомненными преимуществами сифонно-вакуумной системы являются:
- большая производительность воронок,
- меньший диаметр сливных труб;
- их меньшее количество;
- эффективная проходимость;
- возможность установки водоотводных каналов без уклона.
Однако, из-за сложности проектирования и монтажа в частном строительстве они не очень популярны.
Виды водосточных воронок (фитингов) ↑
Типов фитингов довольно много. Различают их, в частности,
- По конструкции. К примеру, они могут иметь одну или две части. Второй вариант рекомендуется использовать для плоских крыш, подверженных подвижкам, скажем, деревянным или невентилируемым. Благодаря тому, что его части могут смещаться относительно друг друга, при любой подвижке, герметичность соединения сливной трубы и воронки не нарушается.Одноуровневые используют, если верхним слоем кровли является гидроизоляционный. Если же он расположен под балластом или утеплителем – многоуровневые.
- По пропускной способности. Этот показатель определяется, исходя из ее диаметра, по количеству воды, проходящей по ней за единицу времени.
- По способу соединения со слоем гидроизоляции. Вариантов соединения – достаточно много, к примеру, используя универсальный обжимной фальц. Есть также варианты фитинга с фартуками из толстой пленки или рубероида, которые подбирают в соответствии с кровельным материалом, например, ПВХ-фартук используют в случае покрытия из полимерных мембран, битумный – рулонных материалов их битума.
На заметку
Воронки без фартуков – универсальны, то есть их можно совмещать с любым материалом для плоской крыши, поэтому и более популярны.
© 2019 stylekrov.ru
(Нет оценок)…-вакуумная система внутреннего водоотвода с плоских кровель
Столь необычным образом сформулированный заголовок объясняется просто: дело в том, что система, о которой пойдет речь, не имеет устоявшегося названия. Российским специалистам она известна как гравитационно-вакуумная, сифонно- вакуумная или гидродинамическая.
В наши дни при строительстве зданий любого профиля обойтись без такого сооружения, как водосточная система, невозможно, поскольку неправильная организация слива дождевых и талых вод в худшем случае может привести к обрушению кровли.
Благо, современные системы кровельных водостоков предлагают огромный выбор водоотводов, различающихся как по типу – наружные или внутренние водостоки здания, так и по цене, качеству, по принципу изготовления материалов и установки. Как зарубежные, так и отечественные производители предоставляют водостоки на продажу, имеющие различные диаметры сечений, каждый из которых становится оптимальным в зависимости от особенностей кровли, погодных условий и непосредственной зависимости от того, на каком находится водосток этаже и, вообще, каковы геометрические размеры системы водостоков и отливов.
Водоотвод с кровель большой площади требует высокой пропускной способности водосточных систем. При использовании традиционных самотечных водостоков увеличение гидравлической нагрузки компенсируется установкой большего числа приемных воронок, устройством дополнительных стояков и увеличением протяженности трубопроводов, в том числе в основании здания, а также увеличением диаметра приемных труб. Все это неизбежно ведет к усложнению монтажа, возрастает расход материалов, возникает необходимость в более сложных архитектурных решениях.
Проблемы терминологии
Каждый проектировщик при работе над кровлей большой площади сталкивается с проблемой организации системы отвода дождевой воды. Традиционная система водоотвода требует наличия большого внутреннего пространства и большого количества вертикальных стояков, которые ограничивают свободу проектирования особенно в тех случаях, когда внутреннее пространство здания должно быть максимально свободным.
В настоящее время на российском рынке систем водоотвода с плоских кровель имеется удачная альтернатива традиционным водостокам, успешно зарекомендовавшая себя в российских климатических условиях. Речь идет о системе, работа которой основана на принципе создания вакуумного разряжения в трубах. В публикациях и рекламных буклетах, посвященных этой теме, можно встретить три термина для ее обозначения — гравитационно-вакуумная, сифонно-вакуумная или гидродинамическая.
С чем же связаны такие серьезные разночтения? Здесь мнения специалистов расходятся. Так, по мнению Павла Максимова, представителя компании Akatherm, терминологические разночтения были заложены еще на стадии патентования: разные производители по-разному обозначили свои разработки в документации, хотя физический процесс заложен в них один и тот же у всех производителей.
По словам технического консультанта компании Geberit Михаила Соболева, «в Российской Федерации нет утвержденного на государственном уровне названия для данной системы. Но понятие «гидродинамическая» является некорректным. Все системы водоотведения, включая «традиционные», можно назвать гидродинамическими. Гидродинамика – это наука, изучающая движение жидкостей. С этой точки зрения любая система, по которой течет вода, является гидродинамической».
Немного истории
Системы водоотведения, о которых идет речь в данной статье, были разработаны в середине 1970-х гг. в скандинавских странах благодаря развитию строительства малоэтажных зданий с большими безопорными крышными пролетами (как правило, по такой конструкции возводятся большие торговые центры — «Ашан», «Икея» и др.).
В России системы начали применять в начале 1990-х гг., когда на отечественный рынок пришли иностранные строительные компании. Первыми из российских фирм новинку стала продвигать фирма «Чарус».
В настоящее время все марки, представленные на рынке, – импортные. В нашей стране нет ни соответствующих производств, ни технологий. Производство и и инженерный расчет вакуумных систем требуют высокой квалификации специалистов в области проектирования и монтажа. Каждый объект просчитывается с помощью специальных программ, причем даже при незначительном изменении геометрии системы (например, при смещении кровельной воронки на 0,5 м) ее необходимо просчитывать заново!
Основные принципы работы системы
Различают две системы дренирования (водоотвода). Классическое, прямое, дренирование характеризуется наличием большого количества вертикальных стояков, связанных с канализационными трубами. Такая система наполняется водой примерно на 70 % и выше. Вода в этом случае попадает сразу в стояки.
Основой данной системы является конструкция водоприемной воронки. Во время дождя вода начинает заполнять трубы, вытесняя из них воздух, а воронки предотвращают его попадание в стояки. Сечение и длина труб рассчитываются таким образом, что вода, стекающая на вертикальном участке, создает разряжение и засасывает воду из воронки. При небольшом количестве осадков система работает как обычный внутренний водосток, но при ливнях скорость движения воды по горизонтальным участкам водостока может достигать 12 м/с.
Если в традиционных самотечных системах для увеличения пропускной способности водостока приходится увеличивать диаметр труб, то в данном случае используются трубы меньшего сечения — диаметром 50 мм (в традиционных системах – 100-150 мм). По мере приближения к наружному выпуску диаметр труб увеличивается, падающий столб жидкости создает разряжение в системе до 800 миллибар (может создать и больше, но расчетом необходимо, чтобы было не больше) и увлекает за собой все новые порции воды с поверхности кровли. В результате даже в самый сильный ливень удается быстро удалить с поверхности крыши всю воду.
Существуют различные конструкции сифонных воронок, предназначенных для разных типов кровли. Наибольшее применение находят воронки из полипропилена, поскольку имеют ряд преимуществ – малый вес, долговечность. Благодаря им сифонная система славится тем, что она очень легкая. Так, в системах Geberit и Akatherm используются преимущественно полипропиленовые воронки (в ассортименте Geberit есть также медные и алюминиевые воронки, но они рекомендуются производителем только для установки в лотках). Но есть и другие варианты. Например, компания Sita предлагает также воронки из полиуретана, специальные чугунные (пожаробезопасные, для зданий спецназначения) и алюминиевые (пожаробезопасные, для эксплуатируемых кровель с большими нагрузками) воронки, а компания Kessel – в числе прочих — комбинированную воронку из чугуна и пластмассы.
Почему это выгодно
Рассматриваемая система дренирования позволяет организовать водоотвод с крыши здания при меньших затратах, поскольку требует меньшего количества стояков. «Цена вопроса» при организации водоотвода с кровель больших площадей может достигать 15-20 %.
Классическая система водоотвода, основанная на принципе самотечного стока воды в обширную канализационную систему, имеет ряд недостатков:• Большие диаметры труб.• Большое количество стояков.• В результате того, что трубы заполняются водой частично, требуется организация уклона горизонтальных участков водостока.• Каждый стояк подводится к отводному коллектору.
• Разветвленный коллектор в основании здания, что требует при строительстве проведения обширных земляных работ и установки ревизионных шахт.
На этом фоне становятся очевидны преимущества рассматриваемой системы водоотвода:
• Система собирает дождевые воды прямо под конструкцией кровли и быстро отводит с помощью небольшого количества стояков в центральный коллектор.
• Благодаря полному заполнению труб водой не требуется уклон горизонтальных участков.
• Небольшие диаметры труб и малое количество стояков (возможно устройство одного стояка для кровель площадью до 5 000 м2).
• Минимальные затраты на устройство центрального коллектора и земляные работы. Отсутствие жесткой привязки к размещению выпусков в наружные коллекторы позволяет оптимизировать устройство наружных сетей.
• Разрежение, создаваемое в трубах, гарантирует высокую скорость потока, необходимую для самоочищения. Более того, полиэтилен не позволяет твердым частицам осаждаться на стенках трубопроводов, что делает риск засорения минимальным.
В европейских странах рассматриваемая система рекомендована к применению при площади кровли более 3000 м2 (крупные торговые центры, промышленные здания, аэропорты и т.д.), но применяется и на менее крупных объектах.
Нормативная база: проблемы и решения
Несмотря на то, что в России рассматриваемые системы появились лет 20 назад, их применение до сих пор ограничено отсутствием соответствующих нормативных документов.
В России нет норм, регламентирующих проектирование, монтаж и эксплуатацию таких систем. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» содержит регламенты только для традиционных систем внутреннего водостока. Поэтому многие компании в своей работе опираются на европейские нормативные документы. Например, в апреле 2000 г. Союз немецких инженеров (VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung) разработал рекомендации VDI 3806 «Ливневая канализация крыш с сифонной системой», которые обобщают накопленный специалистами стран ЕС опыт (в Скандинавии такие системы применяются уже около 40 лет, в Германии – около 30 лет). При разработке рекомендаций VDI 3806 были использованы положения и регламенты более 40 европейских стандартов и рекомендаций по проектированию, расчету, монтажу и эксплуатации подобных систем.
По словам директора по сбыту в России и СНГ компании Sita Bauelemente GmbH Вячеслава Зайцева, в России нет метеокарт с указанием максимально возможных осадков в регионах. Те, что есть, были разработаны еще в советское время и с тех пор устарели. Но состояние климата на Земле меняется, увеличивается количество осадков (для большинства регионов России прогноз дает рост осадков на 10-30 %*). Поэтому иногда заказчикам приходится запрашивать региональные метеоцентры.
Сергей Якушин, официальный представитель компании Hutterer & Lechner GmbH в России
К сожалению, часто заказчик получает неполную информацию о применении гравитационно-вакуумной системы водоотведения. В VDI 3806 сформулированы 13 основных (базисных) принципов проектирования таких систем, и 4 из них посвящены расчету и организации так называемых аварийных водосливов. В Европе расчет количества дождевых вод, выпадающих на кровлю здания, ведется по q5, а также учитывается норма осадков для дождя, который бывает раз в столетие. Например, для Австрии q5 = 300 л/с, q0,01 (для столетнего дождя) = 600 л/с. На разницу этих величин и рассчитываются аварийные водосливы! Наш СНиП разрешает сбрасывать воду с кровли открыто на фасад только для зданий не выше двух этажей. Следовательно, для зданий выше двух этажей необходимо проектировать дополнительную (аварийную) систему внутреннего водостока. То есть вместо одной системы надо проектировать две, а это экономически не оправдано! При обсуждении гравитационно-вакуумных систем А.Я. Добромыслов высказывал мнение, что предусматривать аварийные водостоки надо обязательно*.
Допустим, что по какой-либо причине (ошибка проектирования, монтажа или засор воронки) водосточная система не работает в вакуумном режиме. Следовательно, она не может отвести всю попадающую на кровлю воду. Поэтому необходимо делать расчет: какое количество воды может принять вакуумная система в гравитационном режиме, а аварийный водосброс рассчитывать на разницу между количеством воды, выпадающей на кровлю, и количеством воды, которую может отвести вакуумная система в гравитационном режиме. К величайшему прискорбию, А.Я. Добромыслова нет с нами уже два года, но в подтверждение его рассуждений можно привести такой трагический пример: осенью 2008 г. в Болгарии обрушилась кровля здания, на которой была спроектирована вакуумная система. Причина трагедии – ошибка монтажа (отказ от выполнения аварийного водослива), неправильная эксплуатация (часть воронок засорилась падающей листвой).Всегда приводит к печальным последствиям желание заказчика сэкономить на:• материалах (например, использовать более дешевые, но некачественные трубы или заменить воронки с электроподогревом для вакуумной системы на обычные и другого производителя, что в корне меняет гидравлику всей системы);• монтаже (вместо специалистов по монтажу вакуумных систем использовать гастарбайтеров);
• обслуживании вакуумной системы специализированной фирмой.
* Имеется в виду статья канд. техн. наук, руководителя Учебно-методического центра по подготовке специалистов в области пластмассовых трубопроводных систем МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана А.Я. Добромыслова «Еще раз о гравитационно-вакуумных системах внутренних водостоков зданий», опубликованная в журнале «Сантехника» (№1 / 2004).
«Нераскрученный» рынок?
По мнению Павла Максимова, система уже широко известна крупным проектным организациям, и все новые крупные объекты оснащаются по этой технологии (особенно, если строительство ведут европейские застройщики), так как заказчики видят здесь для себя экономическую выгоду. Только проектировщики «старой закалки», в связи с тем, что в России нет нормативной базы, боятся ее применять.
На взгляд Вячеслава Зайцева, представителя компании Sita «в России система достаточно известна специалистам в этой области, но некоторые эксплуатирующие организации и собственники относятся к ней с опаской». Кроме того, не всегда кровельные компании готовы отдавать подряд на организацию водоотвода сторонней организации. Ситуация неплохая в крупных городах, но в регионах очень трудно пробить косность проектировщиков и заказчиков.
В настоящее время на рынке доминируют «раскрученные» производители – Geberit и Akatherm, которые вышли на него первыми. Однако хорошие перспективы есть у всех — все зависит от стратегии продвижения системы.
Павел Максимов, представитель компании Akatherm
С крупными ошибками, которые могли бы привести к обрушению кровли, я не встречался — расчеты и монтаж производят люди грамотные. Конечно, я встречал на различных объектах, где установлены подобные системы, небольшие недочеты, но они не сказываются на общей эффективности и безопасности работы системы.
Часто приходится сталкиваться с мнением, что сифонно- вакуумная система создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции. Однако легко подсчитать, чтобы убедиться в ошибочности такого мнения: распределенная нагрузка на кровлю при работе системы в сифонном режиме (полное заполнение трубопроводов) с учетом веса подвесных конструкций составляет 0,8–1,2 кг на 1 м2 (это среднее значение, так как данная величина сильно варьируется в зависимости от типа и конфигурации кровли). Сравнивая со снеговой нагрузкой, которая в некоторых регионах может достигать 500 кг на 1 м2, мы видим, что эта величина не оказывает сильного влияния на проектные решения.
На этапе проектирования здания нет необходимости учитывать нагрузку от системы сифонно-вакуумного дренажа при условии ее использования.
Статья подготовлена по материалам компаний: представительства Akatherm International BV, Sita Bauelemente GmbH, Hutterer & Lechner GmbH, Kessel GmbH
Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу
Кровли
Различают следующие виды кровель: листовые (из кровельной стали, асбестоцемента); плиточные (из черепицы, кровельной драни); рулонные (из рубемаста, бикроста, изола и т.д.); мастичные; безрулонные из железобетонных плит, покрытых слоем гидроизоляционной мастики (6—8 мм) (рис. 3.52).
![]() |
Рис. 3.51. Схемы деревянных и металлодеревянных ферм
(висячих стропил) и детали узлов:
1 — стропильная нога; 2 — ригель; 3 — затяжка; 4 — бабка; 5 — подкос;
6 — нарожник; 7 — мауэрлат; 8 — скоба; 9 — хомут;
10 — подвеска в металлодеревянных фермах
Кровли должны быть водонепроницаемы, долговечны, огнестойки, экономичны при устройстве и эксплуатации.
Стальные кровли устраивают из листовой оцинкованной или неоцинкованной стали. Они легкие, имеют сравнительно небольшой уклон (18—24%), но дороги в эксплуатации. Основанием под кровлю служит обрешетка из брусков 50 х 50 мм или досок, прибиваемых к стропилам на расстоянии 225 мм друг от друга. Кровельные листы соединяют в картины из 2—3 листов. Соединение листов и
Рис. 3.52. Кровли скатных крыш:
а — из кровельной стали; б, в — из плоской асбестоцементной плитки;
г— рулонная; д — черепичная; е — из волнистых асбестоцементных листов;
1 — мауэрлат; 2 — водосточная воронка; 3 — желоб; 4 — костыли;
5 — крюк; 6 — настенные желоба; 7 — стоячий фальц; 8 — лежачий фальц;
9 — обрешетка; 10 — стропильные ноги; 11 — двойной стоячий фальц;
12 — одинарный стоячий фальц; 13 — асбестоцементные листы;
14 —крепежная деталь; 15 —рубероид; 16 —пергамин; 17 —черепица;
18 — листы асбестоцемента
картин производят фальцами. По горизонтальным сторонам листы и картины соединяют лежачим горизонтальным фальцем. Для соединения картин с соседними длинные стороны листов отгибают, а затем соединяют одинарным или двойным фальцем, образующим вертикальный гребень, параллельный направлению стока воды. К обрешетке картины крепят с помощью кляммер — полосок из кровельной стали, прибиваемых к обрешетке.
Кровли из волнистых асбестоцементных листов — долговечны и просты в устройстве. Листы выпускаются размером 1,2x0,68 м, толщиной 5,5 мм. Их укладывают при уклонах ската 18—30° по разреженной обрешетке из брусков сечением 50 х 50 мм, прибиваемых через 370 мм с тем, чтобы горизонтальные стыки листов располагались на середине обрешетины. Укладку ведут горизонтальными рядами (от карниза к коньку) с напуском до 120—140 мм. Смежные листы в горизонтальных рядах стыкуют внахлестку с напуском на одну волну. Закрепляют уложенные листы гвоздями или шурупами с установкой под головку шайбы упругих прокладок из рубероида и стальных оцинкованных шайб. Конек и ребра крыши покрываются фигурными листами — шаблонами, а ендовы — оцинкованной кровельной сталью.
Кровлю из рулонных материалов устраивают по дощатому или бетонному основанию. Дощатое основание делают двухслойным в виде сплошного защитного настила толщиной 19—25 мм из узких досок (50—70 мм) влажностью не более 20% и разреженного рабочего настила из досок толщиной 25—35 мм, прибиваемых к стропильным ногам параллельно коньку. Доски защитного слоя под углом 45° прибивают к рабочему настилу, образуя малодеформируемое основание, на котором устраивают двух- или трехслойный гидроизоляционный ковер. Количество слоев рулонного ковра зависит от уклона кровли и вида гидроизоляционного материала. Чем больше уклон, тем меньше количество слоев. Полотнища гидроизоляционного материала наклеивают на мастике с напуском последующих на предыдущие не менее 100 мм. Полотнища при малых уклонах укладывают параллельно обрезу кровли, при уклонах более 15% — перпендикулярно ему.
Мастичная кровля. На подготовленное основание по слою грунтовки расстилают полотнища стеклохолста перпендикулярно стоку воды с напуском кромок не меньше 100 мм. Холодная битумная мастика, пропитывая полотнища, приклеивает их к основанию. Затем по слою мастики укладывают еще два слоя стеклохолста во взаимно-перпендикулярных направлениях. Защитным слоем мастичных кровель является слой гравия, втопленного ^битумную мастику, или окраска алюмокеросиновой суспензией светлого тона, снижающей тепловое воздействие солнечной радиации.
Кровля из черепицы дол го вечна, несгораема, имеет красивый внешний вид. Ее недостаток — большой вес. Область применения этой кровли ограничена допустимым уклоном — не менее 30—45°. Наиболее распространены три вида черепицы: пазовая (ленточная и штампованная), плоская ленточная. Обрешетку выполняют из брус -ковсечением 50 х 50 мм. Расстояние между брусками зависит от размеров и формы черепицы. Штампованная черепица имеет пазы и гребни по краям, обеспечивающие водонепроницаемость сопряжений, удерживается на обрешетке шипами и дополнительно привязывается через проушину мягкой проволокой к гвоздям, вбиваемым в обрешетины. Конек и ребра скатов покрываются черепицей специального шаблона, а ендовы — оцинкованной сталью. Со стороны чердака швы между черепицами промазывают раствором с добавкой в него волокнистых материалов. При организованном водоотводе с крыш желоба делают подвесными. Для подвески стремянок, необходимых на случай ремонта кровли, в коньке предусматривают специальные крючья.
Пазовая ленточная черепица имеет пазы только по краям, которые перекрывают только боковые швы.
Плоская ленточная черепица проще по своей конструкции, чем пазовая. С нижней стороны она имеет только один выступ-шип, которым цепляется за бруски обрешетки. При укладке плоской черепицы особое внимание следует обращать на то, чтобы каждый шов между двумя черепицами находился над серединой плоскости нижележащей черепицы.
Водоотвод со скатных крыш может быть: наружным неорганизованным (свободным) со стоком воды по всему периметру стен непосредственно с обреза кровли. Его устройство допускается для малоэтажных зданий. Свес карниза должен быть не менее 550 мм; организованным, с отводом воды через желоба и водосточные трубы.
Их диаметр определяют из расчета 1 см сечения трубы на 1 м кровли на расстоянии 18—20 м друг от друга. Трубы крепят к стене с помощью костылей. Отмет водосточной трубы располагается выше от-мостки на 200 мм. Устройство наружного водоотвода ограничено высотой до 5 этажей.
Слуховые окна предназначены для выхода на крышу, проветривания и освещения чердака. Их выполняют полукруглой, треугольной, прямоугольной формы. Освещение осуществляется через остекленную створку переплета размером не менее 0,6 х 0,8 м. Для проветривания служат деревянные жалюзийные решетки, располагаемые смежно с остекленной створкой слухового окна.
Ограждения устраивают на крышах зданий высотой более 10 м и при уклонах более 18° — высотой не менее 0,6 м, что обеспечивает безопасность работ при ремонте кровли и очистке ее от снега. Ограждения выполняют из круглой или полосовой стали в виде сварных решеток, укрепляемых на стальных стойках с подкосами или на кирпичных парапетных столбиках. Стальные стойки и подкосы устанавливают поверх кровли и прибивают глухарями к обрешетке крыши. Под лапки стоек и подкосов для гидроизоляции ставят прокладки из листовой резины или двух слоев мешковины, пропитанной густотертым железным суриком.
Совмещенная крыша
Совмещенными (рис. 3.53) называют пологие бесчердачные крыши, которые одновременно выполняютфункцию верхнего перекрытия и крыши.
Различают два основных типа совмещенных крыш: невентили-руемые и вентилируемые.
Невентилируемые совмещенные крыши допускаются в районах с расчетной зимней температурой воздуха не ниже -30°. Их конструкция следующая: по железобетонной плите устраивают пароизоляцию из одного или двух слоев рубероида на битумной мастике (может быть и обмазочная из слоя битума) для защиты вышерасположенного теплоизоляционного слоя от увлажнения водяными парами, проникающими из помещения через плиту. Толщина утеплителя из ячеистых бетонов, пенополистирола, пенополиуретана, стекловаты, шлака, керамзита и других определяется расчетом. По утеплителю устраивают выравнивающую цементную стяжку толщиной 15—20 мм, а при сыпучем утеплителе ее принимают толщиной 25—30 мм и
Рис. 3.53. Принципиальные конструктивные схемы совмещенных крыш:
1 — защитный слой; 2 — рулонный ковер; 3 — стяжка
(из раствора или сборных железобетонных плит); 4 — теплоизоляция;
5 — пароизоляция; 6 — несущая конструкция; 7 — отделочный слой;
8 — теплоизоляционный слой; 9 — воздушная прослойка
армируют сеткой из проволоки диаметром 2—3 мм с размером ячеек 200—300 мм. По стяжке устраивают кровлю рулонную или мастичную и защитный слой из гравия толщиной 5—10 мм, втопленного в битумную мастику.
Вентилируемые покрытия отличаются от невентилируемых тем, что поверх теплоизоляции устраивают воздушную прослойку (зазор), а вместо стяжки укладывают тонкие железобетонные плиты. Воздушная прослойка содействует удалению излишней влаги из утеплителя, сохраняя его теплозащитные свойства.
Крыши раздельной конструкции
Крыши чердачного типа из сборных железобетонных элементов называют раздельными.
Высота чердака таких крыш составляет не менее 1,6 м, в пониженных местах (у карниза или под водосборным лотком) —до 1,2 м. По виду чердака и кровли крыши раздельных конструкций могут быть:
с холодным чердаком и рулонной или мастичной кровлей (рис. 3.54). Чердачное перекрытие таких крыш — утепленное. Кровельное покрытие — холодное из ребристых или плоских плит, опертых на наружные или внутренние поперечные стены. Кровля устраивается по выравнивающей цементной стяжке. Для вентиляции чердака в стенах предусмотрены продухи; с холодным чердаком и безрулонной кровлей. Такие крыши устраивают с наружным или внутренним водостоком. Чердачное перекрытие — утепленное. Кровля — из ребристых плит и водосборных лотков, изготовляемых из водонепроницаемого бетона. Их наружная поверхность покрыта в заводских условиях слоем гидроизоляционной мастики;
с теплым чердаком и рулонной или безрулонной кровлей (рис. 3.55). Чердачное перекрытие из сборных железобетонных плит (без утеплителя). Стены чердака такой же конструкции, как и наружные. Кровельное покрытие — утепленное.
Чердачное пространство крыши с теплым чердаком представляет собой сборную вентиляционную камеру статического давления, в которую открываются все вентиляционные каналы жилых помещений, воздух из которых удаляется через общую вытяжную шахту. Преимуществами крыши с теплым чердаком являются: повышение надежности кровли за счет упрощения конструкции покрытия; снижение теплопотерь верхнего этажа; доступность для осмотра и ремонта.
![]() |
Рис. 3.54. Конструктивные схемы железобетонных крыш с холодным чердаком:
а — с рулонной кровлей; б — с мастичной кровлей;
в — с безрулонной кровлей (с внутренним водоотводом);
г — то же с наружным водоотводом;
1 — утепленное чердачное перекрытие; 2 — железобетонная плита;
3 — утеплитель; 4 — стены чердака; 5 — кровельные ребристые плиты,
опертые на поперечные стены здания; 6 — четырехслойный рулонный ковер;
7 — мастичная кровля по выравнивающей стяжке; 8 — ребристые плиты,
опертые на поперечные стены здания; 9 — ограждение; 10 — треугольный
анкерный элемент; 11 — кровельная ребристая плита; 12 — водосборный
лоток; 13 — водоприемная воронка; 14 — элемент, поддерживающий лоток;
15 — железобетонный нащельник; 16 — опорная балка со столбиком
При рулонной кровле крыши раздельной конструкции выполняют из плоских керамзитобетонных плит или из утепленных (трехслойных) ребристых плит с рулонным ковром; при безрулонной кровле — из ребристых плит и водосборных лотков, у которых ребра и верхний кровельный слой толщиной 50 мм изготовлены из плотного водонепроницаемого бетона, а нижняя часть (теплоизоляция) — из керамзитобетона. Наружная поверхность плит и лотков покрывается гидроизоляционной мастикой.
Лекция 8Эксплуатируемые крыши
Эксплуатируемые крыши устраивают над теплыми и холодными чердачными крышами, над техническими этажами, реже и над совмещенными крышами. Последний вариант применяют в зданиях с террасными уступами. Пол крыш-террас проектируют плоским или с уклоном не более 1,5%, а поверхность кровли под ним — с уклоном не менее 3%. Для кровли принимают наиболее долговечные материалы. На поверхность кровельного ковра наносят слой горячей мастики, антисептированной гербицидами. Они защищают ковер от прорастания корней растений от семян и спор, заносимых на крышу ветром. Пол крыши-террасы выполняют из каменных или бетонных плит. Плиты пола свободно укладывают по выравнивающему и дренирующему слою гравия, устроенному поверх кровли. Иногда во избежание увеличения нагрузки на покрытие пол крыши- террасы устраивают без дренирующего слоя. В этих случаях плиты пола укладывают на специальные бетонные подкладки, установленные на крыше по маякам. Расширяется применение нового типа эксплуатируемой крыши — «зеленой крыши», с верхним грунтовым слоем, покрытием дерном или мелким кустарником. Конструкция «зеленой крыши» многослойна, трудоемка и массивна, однако становится все более популярной в связи с ее экологическими и теплоэкономическими преимуществами. В число слоев такой крыши входят (сверху вниз): дерн, грунтовый слой, слой фильтрующей ткани, гравийный дренажный слой, нанесенный на мастичный или двойной пленочный, пропитанный гербицидами, слой скольжения, рулонный гидроизоляционный ковер, выравнивающая стяжка, утеплитель, паро-изоляционный слой, несущая конструкция перекрытия.
![]() |
Рис. 3.55. Железобетонные крыши с теплым чердаком:
а — с рулонной кровлей по плоским плитам; б — с безрулонными
покрытиями из ребристых двухслойных плит; в — укладка кровли
по керамзитобетонным плоским плитам; г — то же по трехслойным
ребристым плитам; д — стык плит безрулонной кровли; е — опирание плиты
безрулонной кровли на водосборный лоток; ж — то же на наружную стену;
1 — чердачное перекрытие (неутепленное); 2 — утепленные наружные стены;
3 — утепленное покрытие с рулонной кровлей; 4 — водосборный лоток
с рулонной кровлей; 5 — то же безрулонной кровли; 6 — безрулонное
утепленное покрытие; 7 — оголовок вентиляционной шахты;
8 — опорная панель; 9 — керамзитобетонная плита; 10 — стык
с теплоизолирующим вкладышем; 11 — кровля из наплавляемого материала;
12 — трехслойная панель; 13 — двухслойная кровельная плита;
14 — бетонный нащельник; 15 — стык, заполненный утепленными
герметизирующими материалами; 16 — слой плотного бетона;
17 — керамзитобетон; 18 —двухслойный водосборный лоток;
19 — бетонный Г-образный элемент
Водоотвод с плоских крыш может быть неорганизованный — со стоком воды с обреза кровли; наружный организованный с уклоном крыши в сторону наружных стен и системой желобов, водоприемных воронок и водосточных труб. Водоотвод с плоских крыш решается, как правило, внутренним организованным. Для стока воды к воронкам крыше придают небольшой уклон (1 — 1,5%). Водоприемные воронки связаны со стояками, выходящими в ливневую канализацию. Воронки располагаются не ближе 1,5—2 м от стен и парапетов, что дает возможность надежного примыкания к ним рулонного ковра.
Выходы на крышу осуществляются через надстройку (шахту) над лестничной клеткой. В здании, оборудованном лифтами, выход на крышу предусматривают из помещений, смежных с машинным отделением лифтов. Предусматривают один выход на 1000 м покрытия.
В табл. 3.6 дана технико-экономическая оценка различных типов крыш.
Таблица 3.6
Технико-экономическая оценка крыш (на 1 м застройки)
Как организовать водосток на плоской крыше?
Все мы знаем, что представляет собой водосточная система для скатных крыш — желоба, проложенные по краям скатов, и отводящие трубы, смонтированные на фасадах дома. Но как наладить эффективный слив дождевой воды, если крыша — плоская?
Чтобы организовать отвод атмосферной влаги с плоской крыши, трубы прокладывают внутри здания. Вода попадает в них через специальные воронки. Из водостоков она отводится в канализацию или систему дренажа.
Основной элемент такой системы — водосборные воронки. Их устанавливают в нижних точках кровли (как известно, плоская крыша всегда имеет небольшой уклон — 2–5°). Для эффективного отвода воды важно, чтобы наклон в сторону воронки составлял как минимум 3°. Чтобы определить нужное количество воронок, следует учесть множество факторов: конфигурацию крыши, интенсивность осадков, пропускную способность элементов водосточной системы и пр. Но есть и упрощенный расчет: одна воронка может отвести воду с кровли площадью до 250 м². Обычно на плоской крыше предусматривают не менее двух воронок на расстоянии не более чем 25 м друг от друга.
На плоской кровле желательно устанавливать не только обязательные, но и дополнительные воронки, чтобы быстро отводить воду даже во время сильных ливней
Есть несколько видов воронок. Выбор нужной делают, исходя из типа крыши (эксплуатируемая или неэксплуатируемая), ее конструкции (неутепленная или утепленная, традиционная или инверсионная) и кровельного покрытия (битумный, полимерно-битумный или мембранный материал).
Теперь поговорим подробнее о конструкции воронки. Она состоит из корпуса (приемной части и патрубка); гидроизоляционного фартука, нередко — с прижимным фланцем, который обеспечивает герметичное соединение с кровлей, а также решетки, предотвращающей засорение листвой.
Есть воронки с системой электроподогрева, которая препятствует обледенению водостока в зимнее время. Без нее весной могут возникнуть проблемы с отводом талой воды
Выпускной патрубок воронки может быть вертикальным или горизонтальным. В последнем случае вода отводится по горизонтальной трубе до вертикального стояка. На инверсионной крыше, где гидроизоляция расположена под утеплителем, устанавливают воронки, у которых гидроизоляционный фартук находится в нижней части — для соединения со слоем гидроизоляции, предусмотренным в нижнем слое кровельного «пирога».
Отвод воды с эксплуатируемой плоской крыши
Эксплуатируемая крыша — это обычная плоская крыша с прочным водостойким покрытием в виде настила из плитки или террасных досок. Что представляет собой ее «пирог»? Начнем с наиболее распространенного варианта с плиточным настилом. Нижний слой — гидроизоляция (традиционная крыша) или утеплитель (инверсионная крыша). Поверх укладывают дренаж. Как правило, это засыпка из щебня или гравия с фракцией 5-20 мм, положенная на разделительный слой из геотекстиля. Альтернативой щебню могут стать дренажные профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности. И наконец, финишным покрытием служит керамогранитная или бетонная плитка.
Дощатое покрытие монтируют примерно так же. Доски крепят к лагам или к обрешетке, смонтированной на лагах. Лаги же укладывают на закрытый синтетическим полотном слой щебня, либо на регулируемые подставки, установленные на дренажную мембрану, также закрытую геотекстилем.
Для отвода атмосферной влаги с настила делают зазоры между плитками или досками. Через них вода попадает в дренажный слой, оттуда — на гидроизоляцию, по которой она отводится к воронкам, а затем поступает в водосточные трубы.
Водосток на плоской кровле: правила установки
Далеко не у всех зданий кровля скатная. Довольно часто у многоквартирных жилых домов или промышленных и офисных зданий она – плоская. Как известно, к плоским относят конструкции с уклоном поверхности в 1 – 2,5°.
В наши дни идея эксплуатируемой плоской кровли стала востребована в крупных городах. Как организуют водосток на плоской кровле?
Это – особая проблема, так как без системы дренирования жизнь подобной крыши довольно недолгая.
По сути система водостока плоской кровли снабжена, как и скатная, трубами, соединительными элементами и воронками. Отвод прошлогоднего снега с них осуществляется по запланированному маршруту. Это может быть наружный (вдоль одной из сторон либо точечный) или внутренний – с обогреваемой воронкой. В большинстве случаев на плоской кровле устанавливаются внутренние водостоки, которые являются в некотором роде показателем ухода.
Воронки, водосточные кровельные элементы, системы требуют регулярного осмотра:
- из них необходимо удалять листья, грязь, лед,
- в случае необходимости – оперативно отремонтировать.
Забитый водосток может свести на нет все затраты на возведение кровли.
Плоская кровля с внутренним водостоком: особенности конструкции ↑
Обычно уклон (минимум 3%) этих крыш направлен к центру дома, при этом разуклонку проектируют таким образом, чтобы воду на «дне» легко можно было собрать и направить ее в воронки внутренней водосточной системы. Они жестко закреплены к стяжке под гидроизоляцию. При правильном монтаже наклеенный на борт воронки гидроизоляционный ковер гарантирует герметичность соединения. Что же касается отводных труб, то их чаще всего прокладывают в слое теплоизоляции до техпомещения, откуда по канализационному стояку вода уходит вниз. На крыше помимо основной воронки устанавливают как минимум еще две и все их подсоединяют к одному стояку либо монтируют одну и ливневый водосток.
Типы систем ↑
Выбор кровельных воронок зависит от конструкции крыши. Некоторые из моделей больше подходят для крыш, используемых как терраса, некоторые устраивают на «зеленых кровлях». Первые имеют плоскую «крышку», и по ней можно ходить. Вторые же должны быть оборудованы специальной сеткой, задерживающей траву, листья и грязь, а также защищающих от попадания в систему небольших животных, скажем, кошек.
Внутренние водостоки могут иметь разные конструкции, скажем, самотечные и сифонные. Первые собирают со всей крыши воду и затем посредством водоприемников обеспечивают ее свободный сток по трубам, имеющим наклон.
В сифонных же, в отличие от самотечных, вода стоит в системе постоянно, начиная от воронки и кончая входом в канализацию. Вода, скопившаяся на крыше, всасывается благодаря разреженному давлению в сифоне и как бы откачивается в канализационные стояки. В основе этой системы лежит энергия разряжения, образующаяся от падения уровня столба воды в вертикальном стояке.
Трубы в сифонной системе должны быть подобраны с особой тщательностью и впоследствии обработаны герметиком, чтобы обеспечить абсолютную герметичность системы. Сифон, в свою очередь, необходимо снабдить стабилизатором потоков воды, чтобы защитить от проникновения воды трубопровод.
Как закрепить водостоки, зависит от материала изготовления:
- в случае металла элементы сифонной системы скрепляют сваркой,
- в случае пластика – специальным клеем.
Способы крепления воронок также разнообразны, в частности, вклеиванием или при помощи нержавеющих шурупов прижимным способом.
Как правильно смонтировать: некоторые особенности ↑
Соблюдение нескольких простейших правил могут повысить эффективность системы и улучшить режим функционирования покрытия кровли.
- Водостоки необходимо расположить в самых нижних местах кровли, распределяя равномерно по ее поверхности.
- Уклон на расстоянии от воронки как минимум в 50 см делают не меньше 5%, уменьшая толщину теплоизоляции, или с помощью выравнивающей стяжки.
- Чтобы чаша кровельной водосточной воронки не опиралась на теплоизоляцию, для ее установки используется деревянный брус, обработанный антисептиком, который закреплен к основанию кровли. Водоприем крепится уже к этому брусу.
- Ее нельзя жестко связывать с трубами, что особенно важно для кровель, имеющих несущее основание из профлиста – при его прогибе она не должна оказаться выше, чем уровень кровельного покрытия.
- Горизонтальные трубы, по которым вода поступает в расположенный вертикально трубопровод по диаметру должны быть меньше – 7,5 см, таким образом удастся намного проще смонтировать воронку в кровельный пирог. В месте сопряжения вертикальных и горизонтальных труб устанавливают переходник.
- Если выпуск у воронки располагается выше, чем точка промерзания, то с целью предотвращения нарастания ледяных пробок в патрубке необходимо устанавливать ее с электрическим обогревом. Когда расстояние от воронки до обогреваемого помещения больше одного метра, рекомендуется подогревать и горизонтальные трубы.
Почему это так важно?
Почему это так важно? Допустим, в воронке или выпускном патрубке, или горизонтальном трубопроводе наросла пробка из льда, тогда утеплитель начнет выполнять роль термоса, так как не будет давать распространяться теплу. Лед, соответственно, достаточно долго не будет таять, и влага с крыши по этой причине удаляться не будет. То есть, таким образом, возникает идеальная ситуация для образования протечек крыши.© 2019 stylekrov.ru
(Нет оценок)Как организовать наружный организованный водосток с плоской кровли?
Без грамотной организации водостока на плоской крыше – каждый владелец жилого дома будет сталкиваться с проблемой постоянного и внепланового ремонта. Застой воды будет разрушать внешний слой крыши, потому так важно установить правильно наружный водосток для плоского типа кровли, без естественного ската.
Как обустроить внутренний водосток
Внутренний водосток заблаговременно прорабатывается и отображается в проекте будущего дома – на данном этапе важно предусмотреть пути прокладки трубопровода и оптимальное место подключения к ливневому канализационному стоку.
При планировании данной системы слива важно уесть следующее:
- Стояк водостока располагают вблизи лестницы, возле стены или же колонны, перегородок.
- Оптимально ставить его вблизи отапливаемого помещения, чтоб зимой вода в трубах не замерзала и не привела к разрыву металла.
- Ставит сам сток в стену – категорически запрещено, к нему постоянно должен быть открыт доступ. Оптимально, если это будет пусть и декоративный, но короб, расположенный в чулане или же подсобке.
Так при организации стока воды с плоской крыши – оптимально строить сток в пределах чердачного помещения. Выполняют его в виде подвесной сети, а чтоб вода стекала – горизонтальные участки труб дренажной системы ставят под уклоном в 0,005. т.е. Говоря проще – на каждый погонный метр трубы должно идти 5 мм понижения в направлении водосбора.
Важно! Когда подвесной тип системы установить невозможно – трубопровод прокладывают под землей, И в данном случае определенного регламента в отношении угла наклона подземной развилки не существует.
В процессе проектирования наружного водостока специалисты не рекомендуют применять изгибы, а если сам сток расположен на расстоянии порядка метра от земли – важно оборудовать ревизию для прочистки.
По своей сути, сток для воды с плоской крыши организуют как стандартную водосливную в доме систему – со всеми смотровыми колодцами и ревизиями, и так далее. Если применяется подвесной тип водостока для плоской крыши – применяют самые разные трубы, изготовленные из металла или же керамические, пластика или чугуна, которые позволяют выдержать напор воды даже при их засоре.
Если прокладывают подземный водоотвод для плоского типа крыш – трубы могут быть выполнены из самых разных материалов, но в отношении последних к ним не выдвигают требования по гидростатическому режиму. Все это касается жилого фонда, на промышленных предприятиях и объектах – применяют исключительно стальные трубы.
В соответствии с технологическими нормами – водосборная воронка может принимать с крыши до 1200 м2 осадков, но расстояние меж соседними водоприемниками должно быть минимум 60 см. Для небольшого частного дома – достаточно будет 1-2 сливные воронки.
А вот увеличить число воронок необходимо в том случае, если:
- Площадь кровли превышает по своим параметрам площади указанные нормы ГОСТа.
- Сам дом поделен на отдельные секции – каждый из них должен быть оборудован собственной воронкой для стока воды с плоской крыши.
- На плоской крыше есть конструкционные элементы, которые ее разделяют и не дают воде стекать. Оптимально, если на каждый сектор придется по 2 воронки для водосбора.
Все эти моменты позволят организовать правильный водосток с плоского типа крыши.