Материалы для строительства: Материалы для возведения стен дома
Материалы для возведения стен и перегородок
Материалы для устройства наружных стен
Основание фасадной системы — внешняя поверхность наружных стен, существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которой производится устройство СФТК.
Несущим основанием для устройства фасадных систем «мокрого» типа могут служить:
- кладки из мелкоштучных керамических материалов (блоков), пено-газобетонных блоков, натурального камня
- монолитные железобетонные стены и панели
- каменные и армокаменные (каменные с армированием) конструции стены
- стены из деревянного бруса
- деревянный каркас
Чаще всего в строительстве для устройства фасадных систем «мокрого» типа используются основания стен из кирпичной или блочной кладки, сборные железобетонные конструкции стен, а также деревянные каркасы.
Стены из кирпичной и блочной кладки
Стена – это ограждающая конструкция здания.
Стены могут изготавливаться из:
- керамического кирпича (полнотелого и пустотелого)
- бетонных и вспененных легких блоков
- природных камней
При этом элементы укладываются с перевязкой швов и соединяются цементно-песчаным или полимерным раствором. Также при небольшой высоте стены возможно соединение легких блоков при помощи специальной клей-пены.
Толщина наружных несущих стен как правило составляет 380 (в 1,5 кирпича) и 510 мм (в 2 кирпича). Самонесущие стены имеют толщину 250 мм (в 1 кирпич).
Кроме кирпича также сплошные ячеисто-бетонные камни или пустотелые легкобетонные блоки. Такие блоки больше по размеру и легче, чем кирпичные, что повышает скорость монтажа. Также такой материал меньше пропускает тепло, соответственно толщина стены в этом случае будет меньше (200-400 мм).
Такие блоки по отношению к кирпичу имеют ряд недостатков:
- меньшая прочность
- низкая устойчивость к влаге и перепаду температур
- невозможность хранения во влажных помещениях
Природный камень применяют в качестве кладочного материала только в местах, где материал доступный по цене. Ввиду своей большой теплопроводимости, такой материал редко используется в северных районах строительства.
Железобетонные панели
Железобетонные панели изготавливаются в заводских условиях. Они могут быть одно-, двух- и трехслойными. При этом внутри трехслойной панели уже находится утеплитель.
Такие панели производятся из тяжелых бетонов класс не ниже B15 и армируются стальной арматурой и арматурными сетками.
На стройке такие панели соединяются между собой при помощи сварки, а швы между панелями заделываются специальным герметиком.
Такие конструкции характерны для зданий массовой застройки низкой ценовой категории.
С течением времени появляется необходимость доутеплять конструкцию, т.к. тепловые потери через швы конструкций увеличиваются. Как правило для этого применяют штукатурные системы фасадов.
Деревянный каркас
Такой вид несущей ограждающей конструкции наиболее популярен в коттеджном и малоэтажном строительстве из-за свой экологичности и скорости монтажа.
Деревянный каркас монтируется из сухого пиломатериала – обрезной или строганой доски и бруса различного сечения.
Особое внимание уделяется влажности материала. Пиломатериалы естественной влажности – 40% и выше – не подходят для сборки каркаса, так как впоследствии при естественной сушке у них неравномерно изменяются размеры, и они могут сильно деформироваться. Из-за этого меняется геометрия стен и перекрытий, нарушается несущая способность сборных элементов, и дом может стать непригодным для постоянного проживания.
Материалы для изготовления перегородки
Для возведения конструкции наиболее часто используются следующие материалы:
- Гипсокартон
- Пазогребневые гипсовые плиты
- Газосиликат
- Керамзитобетон
- Кирпич
Также могут применяться и другие материалы.
Гипсокартон
Преимущества
- Небольшой вес
- Экологичность
- Отсутствие мокрых работ при монтаже
- Легкость прокладки коммуникаций
- Не требуют дальнейшего оштукатуривания
Недостатки
- Ограничение по влажности
- Ограничение по нагрузкам
Пазогребневые гипсовые плиты
Преимущества
- Простота монтажа
- Не требуют дальнейшего оштукатуривания
- Экологичность
Недостатки
- Ограничение по влажности
Газосиликат
Преимущества
- Невысокая цена
- Несложная укладка
- Легко пилится
Недостатки
- Повышенный уровень водопоглощения
- Требуют дальнейшего оштукатуривания
Керамзитобетон
Преимущества
- Прочность
- Паропроницаемость и влагостойкость
- Несложная укладка
Недостатки
- Требуют дальнейшего оштукатуривания
Кирпич
Преимущества
- Прочность
- Влагостойкость
- Экологичность
Недостатки
- Трудоемкая укладка
- Требуют дальнейшего оштукатуривания
- Вес
Была ли статья полезна?
Экспериментальные материалы для строительства дома — что это такое: когда используют
Строительство, как и любая другая сфера, постоянно развивается и меняется. Используются не только новые технологии, но и материалы. То, что недавно было неизученным и применялось редко, сегодня может пользоваться популярностью у заказчиков. Сегодня расскажем, что такое экспериментальные материалы для строительства дома, когда их используют и стоит ли их применять.
Дом из экспериментальных материалов — что это? Это коттедж, построенный с применением недавно разработанных или созданных на инновационном оборудовании стройматериалов, которые до этого не использовались. Экспериментальными также можно считать усовершенствованные материалы. При этом часто и возведение домов производят по пробной технологии.
Строительство дома из экспериментальных материалов в основном стоит дешевле. Но учитывайте, что лабораторные проверки новинок — это не то же самое, что длительное влияние природных условий на протяжении многих лет.
Новинку необходимо испытывать на прочность, устойчивость к морозу, долговечность, теплопроводность и т. д. в естественных условиях.
Что такое экспериментальные материалы
Что такое экспериментальные материалы? Это новые стройматериалы, которые появились недавно, производятся ограниченными партиями и не получили промышленных масштабов производства. То есть они не используются массово, их характеристики и свойства до конца не проверены. Новинка может со временем завоевать рынок или исчезнуть из-за непригодности.
Примером материалов, которые ранее были экспериментальными в строительстве, а сейчас начали активно применяться, могут служить газобетонные и пенобетонные блоки. Сравнительно недавно они считались чем-то новым и использовались с осторожностью, но теперь за счет своих преимуществ конкурируют по популярности с традиционным деревом и кирпичом. Применение таких блоков ускоряет и удешевляет постройку коттеджа. Для блоков не требуется мощный фундамент, так как материал легкий, но при этом прочный и надежный.
Совсем недавно экспериментальным методом строительства дома считалось использование газосиликатных блоков с неснимаемой пенопластовой опалубкой, сейчас такой технологией не удивить.
Разновидности и примеры
Что такое экспериментальные строительные материалы, мы разобрались. Теперь поговорим о том, какие их разновидности существуют и много ли их на рынке. ЭМ достаточно, среди них можно выделить полистиролбетон. Он появился давно, однако пока применяется не так активно, хотя фирм, занимающихся его изготовлением, становится все больше на российском рынке.
Полистиролбетон состоит из цемента, наполнителя (гранул вспененного полистирола), пластификатора, микропенообразователя и воды. Благодаря наполнителю — шарикам пенополистирола — создается равномерная пористая структура, обеспечивающая хорошую прочность. Этот строительный материал относят к легким бетонам, он отличается прочностью, биостойкостью — не разрушается под воздействием бактерий, грибков. Есть и минусы: безопасность и экологичность зависят от правильности технологий производства и использования. При нагревании до 110 градусов выделяются токсины. Этого можно избежать, если использовать специальную пропитку.
Кроме полистиролбетона, есть ряд других новых материалов:
- теплостен;
- композитные доски, или более необычное название — жидкое дерево;
- гиперпрессованные кирпичи лего и многое другое.
Например, одна из японских компаний для отделки применяет кожаную мембрану (двойной слой) — так удается обеспечить хорошее сохранение тепла. Стены при этом строят из японской лиственницы, одно из преимуществ которой — долговечность. Но работать с этой породой дерева достаточно сложно, так как со временем древесина становится тверже и в сравнении с сосной лиственница тяжелее на 15 процентов.
Примером использования не только экспериментальных материалов в строительстве домов, но и технологий является применение инноваций. Несколько лет назад в Китае начали строить дома с помощью 3D-принтера, используя при этом как строительный материал экспериментальное сырье — бетонную смесь и наполнитель из вторичных стройотходов.
Технология быстросборного каркасного домостроения из СИП-панелей широко распространена в Америке и в европейских странах. И на российском рынке такой вид домостроения становится все популярнее. SIP-панели крепятся на деревянный, изредка металлический каркас или же композитный. Деревянные каркасные дома у нас называют канадскими. Основной плюс такого вида домостроения — скорость возведения. Также стоит отметить:
- ценовую доступность;
- простоту отделки;
- возможность круглогодичного комфортного проживания;
- энергоэффективность;
- долговечность и надежность.
Но все эти преимущества можно оценить, если в процессе строительства использовалась качественная древесина, материалы для утепления, отделки и т.д., а также не нарушались технологии возведения.
Компания Render House не только строит дома по каркасной канадской технологии, но и является производителем. Качество готового проекта и материалов гарантировано.
Назначение экспериментальных материалов
С какой целью начинают использовать экспериментальные материалы в строительстве домов, какое у них назначение? Они применяются, чтобы:
- Ускорить строительство. Каркасные дома возводятся быстрее, чем кирпичные или деревянные, требующие усадки. Применение газоблоков тоже помогает сократить сроки — в 9 раз быстрее, чем при работе с кирпичом.
- Уменьшить расходы, удешевить возведение. Хороший дом, построенный из качественных материалов и с соблюдением технологий, не может быть дешевым. Но использование современных материалов помогает сделать частное домостроение более доступным.
- Облегчить работу строителей, упростить сложные процессы, уменьшить риски травмирования и т.д.
Сферы применения в строительстве частных домов
Сферы применения экспериментальных материалов различные — от строительства внешних стен до перегородок, утепления. Все зависит от свойств и характеристик того или иного материала.
Полистиролбетон может быть использован (в зависимости от марки, прочности) для:
- теплоизоляции несущих стен, полов, крыши, чердачных перекрытий, каркаса конструкции;
- для создания внутренних перегородок, армированных перемычек для дверных проемов и т.д.;
- теплоизоляции вентиляции, колодца, дымохода.
Пенополистирол используется для внутреннего стенового слоя, а также иногда может применяться как несъёмная опалубка.
Жидкое дерево, или композитную доску применяют для отделочных работ — стен и пола.
Недавно экспериментальные, а теперь востребованные материалы для строительства дома, получившие много позитивных отзывов — газобетонные, керамические блоки — используются для возведения наружных стен, перегородок и стен комнат, заменяя тяжелый кирпич и дорогое дерево.
Как понять, что дом построен из экспериментальных материалов
Как понять, что перед вами проект экспериментального строительства? Для точной оценки нужно заказывать экспертизу перед покупкой или, что проще, уточнить у продавца, если есть сомнения.
Коттедж из новых материалов может быть хорошим вариантом вложения средств — он может быть надежным, долговечным, энергоэффективным, недорогим. Однако не все инновации приживаются, находят отклик у потребителя, наряду с преимуществами они могут иметь недостатки. Не все экспериментальные материалы, используемые для строительства домов, получили позитивные отзывы от владельцев и специалистов. Прежде чем покупать или строить такой коттедж, стоит подумать. Ведь в данном случае мы говорим о новых, еще не проверенных строительных материалах, из которых не возводили дома (или делали это единицы).
Если материал появился сравнительно недавно, но перешел из разряда экспериментальных в часто используемые, то строить или покупать дом можно без опасений. Например, как в случае с керамическими блоками, которые начали активно применять в России вначале 2000-х (после появления производства керамоблоков в стране). Сегодня дома из керамических блоков — выгодное решение. За счет особой структуры с пустотами (образуются после сгорания опилок, которые добавляются в легкоплавкую глину) материал медленнее отдает тепло, поэтому такой дом будет комфортным и энергоэффективным. В некоторых случаях для таких коттеджей не потребуется утепления, что экономит средства.
Использование керамоблоков также помогает ускорить строительство в 2-4 раза.
Выводы
Использовать новинки при возведении загородного коттеджа или нет — решать вам. Это может быть выгодно финансово, но не все оправдывает себя. Поэтому если и строить из экспериментальных материалов, то только после изучения темы, прочтения отзывов, общения с опытными специалистами. Здесь важно не прогадать.
Современные новые стройматериалы — это не плохо. И как показала практика, часто выгодно, эффективно. Однако лучше выбирать более проверенные варианты, например, строительство по каркасной технологии, из клееного бруса, газоблоков, керамических блоков.
Компания Render House работает на рынке с 2001 года, строит дома по проверенным современным технологиям, предлагая заказчикам все эти разновидности материалов. На сайте представлены типовые варианты, но также, при желании, создаются индивидуальные — от внесения некоторых изменений в готовый проект до создания проекта с нуля.
Материалы для строительства от Кирпич.ру: широкий ассортимент, высокое качество
Компания «Строительные Решения» предлагает оптовым и розничным заказчикам материалы для строительства. На протяжении 15 лет мы специализируемся на продаже и доставке нашим клиентам высококачественных строительных товаров. Мы предлагаем различные материалы для строительства: кирпичи, блоки, жби и другие.
Современный строительный рынок за последнее время существенно развился. Сейчас к услугам дизайнеров и строителей большой выбор самых разнообразных строительных материалов. Множество компаний наперебой предлагают материалы для строительства, заманивая покупателя акциями и всевозможными скидками. Но как не ошибиться в выборе компании-поставщика, чтобы не купить не качественную продукцию и чтобы потом не пришлось возводить заново стены ли даже дом целиком? Выбирайте те компании, которые давно и прочно стоят на строительном рынке, имеют хорошие рекомендации и предлагают только ту продукцию, качество которой имеет подтверждение необходимыми сертификатами.
Все материалы для строительства можно разделить на две группы. К первой относятся те материалы, с помощью которых возводятся несущие конструкции и стены зданий. Вторая группа включает в себя те материалы, которые предназначены для увеличения эксплуатационных свойств строений, для их защиты, повышению комфортности и срока их службы.
К первой группе относятся:
— природные камни,
— искусственные камни,
— металлы и их сплавы,
— лесоматериалы,
— прочные конструкционные пластики.
Во вторую группу входят:
— материалы для теплоизоляции,
— материалы для гидроизоляции,
— кровельные материалы,
— герметизирующие материалы,
— акустические,
— отделочные,
— антикоррозиционные,
— огнеупорные.
В магазине «Стеновых материалов» вы найдете товары из обоих групп. У нас есть как российские, так и импортные строительные материалы. Найти подходящие для себя не составит труда даже самому требовательному покупателю. Мы продаем товары как оптом, поставляя большие партии крупным строительным и торговым заказчикам, так и в розницу, поставляя небольшие заказы частным клиентам. Также можно заказать материалы для строительства сразу с доставкой на место. Мы осуществляем транспортировку товаров по Москве, Подмосковью, а также имеем торговых представителей в Рязани и Санкт-Петербурге.
Как любое строение начинается с фундамента и заканчивается крышей, так и «Стеновые материалы» имеют в наличие все необходимое для постройки дома. Для крепких и надежных фундаментов мы предлагаем качественные фундаментные блоки, и керамические кирпичи с высокой маркой прочности. Также эти стройматериалы часто используются для возведения подвалов, цокольных этажей и иногда – несущих стен высотных зданий.
Мы предлагаем внушительный выбор строительных материалов для возведения стен. Наши клиенты могут выбрать материалы, которые позволят им построить здание с архитектурой любой сложности. Для прочных кирпичных домов мы предлагаем надежный строительный, красивый и разноцветный облицовочный, крупноформатный поризованный и другие виды кирпича для строительных и декоративных работ.
Для оформления внутреннего пространства мы предлагаем простой и влагостойкий гипсокартон. В настоящее время с его помощью оформляются интерьеры и простых помещений, и уникальные дизайнерские решения для евроремонта.
Мы можете также прочитать статьи о том, какие еще материалы для строительства и сухие смеси «Строительные Решения» предлагает своим клиентам.
Экологические материалы: современные технологии строительства
С каждым годом в мире увеличивается количество вредных выбросов, уничтожающих планету. Мегаполисы с автомобилями, заводами, котельными и электростанциями, своим существованием, наносят непоправимый вред экологии. Страдает не только природа.
С каждым годом человек становится, менее устойчив к влиянию окружающей среды. Новые заболевания требуют большей помощи врачей и новых медицинских препаратов.
Ученые всего мира работают над технологиями, призванными сохранить природу — уменьшить негативное влияние современных технологий на окружающую среду и здоровье людей. О достижениях в области экологически чистых технологий мы все чаще слышим и читаем:
- энергосберегающие технологии;
- приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги;
- переработка отходов;
- геотермальная энергетика;
- водородное топливо;
- возобновляемые источники энергии,
и многое другое, постепенно внедряются по всему миру. Не обошли зеленые технологии и строительство.
Виды ультрасовременных строительных материалов.
Сегодня большинство задумок в области экологии находятся на стадии разработки, однако некоторые уже успешно испытаны и внедрены. Пено- и газоблоки являются самыми распространенными и востребованными материалами для строительства, которые можно отнести к экологически чистым материалам.
Арболит.
Заменой газоблокам мог бы послужить арболит – смесь опилок, щепок и бетона. Блоки из данного материала легки, прочны и просты в эксплуатации, при этом они обладают высокими тепло, звукоизоляционными характеристиками, что делает его прекрасным строительным материалом.
Биодинамический бетон.
Идея экологически чистого мегаполиса кажется фантастической, но это реальность. Биодинамический бетон – разработка итальянского архитектурного бюро, был впервые представлен на международной выставке в Милане. Благодаря своим уникальным свойствам, это вещество поглощает вредные частицы, содержащиеся в воздухе, преобразовывая их в инертные соли.
Самовосстанавливающийся цемент.
Еще одним достижением в области экологического строительства могут похвастаться голландские ученые. Им удалось создать самовосстанавливающийся цемент. При изготовлении, которого был добавлен специальный вид бактерий. Состав цемента обогатили лактатом кальция. При поглощении этого вещества бактерия производит известняк. Заполняя трещины продуктами своей жизнедеятельности, она восстанавливает целостность бетона. Такая технология позволяет увеличить долговечность конструкции, и сэкономит массу энергии, которую пришлось бы тратить для его восстановления.
Биобетон.
Биобетон – детище испанских ученых. В состав материала входят химические элементы, сохраняющие прочность, даже при условии прорастания живых растений. Более того, содержащийся в растворе фосфат магния создает кислотную среду, благоприятную для некоторых растений. Например: мох, лишайник, несколько видов грибов, не только придают оригинальный вид строению и прекрасно очищают воздух, они также служат отличным утеплителем и звукоизоляционным материалом.
Ракушечник.
Давно известен, но лишь сейчас достойно оценен ракушечник. Этот материал подарила нам сама природа. В отличие от кирпичей, газоблока, шлакоболока, этот камень добывается, открытым способом. С помощью специальной техники, пласт породы режется на готовые к эксплуатации блоки. Ракушечник состоит из раковин моллюсков, живших миллионы лет назад. Под воздействием времени и высокого давления, они спрессовались в прочный камень, и теперь мы можем использовать его для строительства. Ракушечник обладает неоднородной структурой и привлекательным цветом, поэтому его используют для изготовления отделочной плитки, при оформлении ландшафтного и аквариумного дизайна.
По уровню прочности ракушечник делят на три марки. В зависимости от прочности он хорошо подходит для строительства одно- и малоэтажных домов. Положительные характеристики: морозостойкость, экологичность, доступная цена. Стены из этого камня «дышат», хорошо удерживают тепло. Однако, пористость является и недостатком. Кладку необходимо изолировать от окружающей среды, иначе кирпич будет тянуть влагу в дом.
Дюрисол.
Еще одной довольно старой, но лишь сейчас получившей признание разработкой, является дюрисол. Этот строительный материал представляет собой крупную щепу хвойных деревьев, обработанную минеральными добавками и склеенную портландцементом в форме блоков. Благодаря небольшим воздушным кармашкам, дюрисол обладает отличными тепло и звукоизоляционными качествами. Он практически не горит, устойчив к морозам и влаге. Благодаря уровню кислотности, в этом материале маловероятна возможность развития плесени. Он хорошо подходит для строительства малоэтажных зданий.
Современные климатические системы TURKOV прекрасно сочетаются с передовыми материалами и технологиями строительства, превращая любое здание в энергонезависимый и энергоэффективный автономный экодом!
Ультрановые строительные материалы и технологии.
Новые технологии развиваются, постоянно повышая планку требований к строительным материалам. Ученые соревнуются, разрабатывая самовосстанавливающиеся материалы, системы охлаждения, отопления, очищения окружающей среды. Одним из таких материалов является кирпич, оснащенный системой охлаждения Cool Bricks. Он изготовлен новейшим способом – 3-D печатью.
Теплоизоляционные материалы изготавливаются из самых разных продуктов натурального происхождения: конопля, солома, мицелий. Они служат хорошим утеплителем, при этом абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.
Самым прочным на планете, при этом легким и гибким признано углеродное волокно. Оно подходит для строительства, изготовления мебели и техники.
Удивительными качествами обладает аэрогель. Он прозрачен, при этом жаропрочен, обладает большой твердостью и совершенно не впитывает воду. К сожалению эти материалы еще не получили широкого применения, однако ученые предрекают новую революцию в строительстве с началом их использования.
Здоровый и безопасный дом – мечта любого жителя планеты земля. Поэтому экоматериалы так востребованы сегодня, а новые достижения не за горами.
Стеновые материалы малоэтажного строительства
Загородный дом все чаще становится местом постоянного жилья. Люди устают от суеты и тянутся ближе к природе. В этой статье мы коснемся выбора стен, рассмотрев возможные варианты.
Возведение стен – это 15-30% от бюджета всей стройки.
К выбору стенового материала подходят с разных сторон. Отличаться будет стоимость, скорость постройки, комфортность, доступность материала. Всего существует 3 вида малоэтажных построек: деревянная, каменная и комбинированная.
Деревянный дом Кирпичный дом Комбинированный дом
1. Бревно
Этот материал может быть естественной влажности и камерной сушки. В первом случае приходится выстраивать коробку дома 2 раза:
— Без уплотнителя, давая отстояться и просохнуть бревнам около 10-12 месяцев;
— С уплотнителем на постоянное место.
Дерево подбирается по размеру, отчищается от коры и цилиндруется исходя из диаметра бревен. Это делают для укладки бревен друг на друга. Толщина бревен обычно 25-30 см.
2. Брус
Дом из бруса дешевле бревенчатого. Стройка такого дома заканчивается быстрее. Минус в том, что брус требует облицовки. Межвенцовый утеплитель в горизонтальных швах намокает.
3. Профилированный брус
Теплопроводность этого материала выше, чем у бревна, поэтому дома из профилированного бруса обшивают сайдингом или делают облицовку из кирпича, но не ранее, чем через 2 года.
Толщина материала от 95 до 250 мм. Для домов с площадью застройки 100-120 кв.м. достаточно использовать брус до 150 мм, в случае больших домов или домов постоянного проживания – не менее 200 мм.
Основная технологическая особенность – наличие паза. Из-за такого соединения места стыков не продуются и уменьшается количество трещин. Это важно, потому что деревянные дома обычно оставляют без внутренней отделки, не считая защитных растворов или лакокрасочных материалов.
3. Клееный брус
Сравнивая с бревном и профилированным брусом, клееный брус практически не дает усадки, потому что поставляется только в сухом виде. Усадка не более 1%. Качество материала лучше благодаря особой технологии изготовления, но это увеличивает стоимость в 2-3 раза, по сравнению с бревном и профилированным брусом.
4. Комбинированный клееный брус
Можно встретить название – термобрус. В его сердцевине заложен утеплитель. Такой материал весит меньше полнотелого бруса, а теплоизоляционные свойства –лучше. Общий вес конструкции уменьшается, что упрощает и ускоряет процесс возведения стен.
На клееном брусе не появляются трещины. Это возможно из-за того, что брус клеится сердцевиной наружу, трещина же раскрывается с внешней стороны дерева.
5. Каркасно-щитовой дом
Самый бюджетный вариант. Количество требуемого дерева в 2-3 раза меньше при строительстве из бруса и бревен. В построенный каркас укладывается утеплитель, например, минеральная вата, а внешнее отделка делается с помощью вагонки, стеновых панелей или сайдинга.
1. Кирпич
Материал высокой устойчивости к атмосферному воздействию. У кирпича хорошая шумоизоляция. Это полезное качество для тех, кто живет вблизи железных дорог или автомобильных трасс. У силикатного кирпича звукоизоляция лучше, потому что он более плотный.
Кирпич экологичный, долговечный и внешне красивый материал, но наряду с этим имеет своим минусы. К ним относят высокую теплопроводность полнотелого кирпича. Поэтому стена должна утепляться. Если рассматривать пустотелый кирпич, то его показатель теплопроводности будет примерно равняться с деревом.
В доме из кирпича надо жить постоянно. Если оставлять его холодным, то прогревать помещение придется долго. Прогретые внутренние стены из кирпича аккумулируют тепло и отдают его при понижении температуры
2. Керамический крупноформатный камень
Керамический камень делают из такой же глины как и стандартный, керамический кирпич. Его размеры снижают трудоемкость кладочных работ. Большими блоками можно быстрее выстроить стену. По долговечности “камень” обгоняет своего младшего брата. Срок использования от 50 лет, в тот момент, когда у кирпича до 50 лет. Камерная структура керамического камня придает ему хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.
2. Газобетонный блок
Блоки большого размера, что позволяет ускорить процесс постройки. Газобетонные блоки обладают уникальными свойствами.Огнестойкость (способность материала выдержать воздействие огня без изменения физических характеристик материала в течение 4-х часов) газоблока в 5 раз выше чем у кирпича. Это наимболее высокий показатель огнестойкости среди стеновых материалов. Стены из таких блоков «дышат» и не задерживают влагу, подобно древесине. При оштукатуривании таких блоков используется специальная паропроницаемая штукатурка. Паропроницаемость внешнего слоя должна быть больше внутреннего. Поэтому неправильно, утеплять газобетонные блоки пенополистеролом. В любой облицовке всегда желателен вентиляционный зазор. Постройки из газобетонных блоков теплее, чем керамзитобетонные.
Этот материал выделяет правильная геометрия, потому что разрез по размерам на производстве делает автоматика. Погрешность размеров +-1 мм. Благодаря этому готовая стена получается ровной и не требует больших затрат на внутреннюю отделку.
3. Пеноблок
Пеноблок и газобетон относится к ячеистым бетонам и имеют схожую структуру. Из-за некоторых различий по сырьевому составу и технологии производства блоки имеют различные свойства и технические характеристики. Для правильного выбора стоителного материала необходимо изучить основные показатели, которые для удобства анализа, сведены в таблицу. При выборе материала необходимо учесть, что пеноблок выигрывает по цене в сравнении с газоблоком.
Технические показатели | Пенобетонный блок | Газобетонный блок |
Цвет | Cерый | Белый |
Структура поверхности | Гладкий | Шероховатая |
Марка по плотности | 700, 800, 900 | 350, 400, 500, 600, 700 |
Прочность | Класс В2,0 при D800 | Класс В2,0 при D500 |
Долговечность | 70 лет | 50 лет (цефра расчетная, так как материал новый) |
Паропроницаемость | Ниже | Выше |
Теплопроводность | Выше, но является недостатком | Ниже |
Геометрические параметры | Отклонение в размерах +/-5мм | Отклонение в размерах +/-1мм |
Усадка | 3 мм/м | Не превышает 0,1 мм/м |
Удобство выполнения работ | Сложнее, за счет большого веса | Проще, из-за меньшего веса |
Звукоизоляция | Ниже | Выше |
Морозостойкость | Ниже | Выше |
4. Полистиролбетонный блок
Эти блоки привлекательны своей ценой. Но стоит посмотреть на минусы, чтобы понять нужна ли вам такая экономия. Крошки пенопласта со временем выпадают из блока. Это приводит к потере теплоизоляционных свойств. Из практики известно, что на таких блоках будет плохо держаться мебель, вроде тяжелого кухонного гарнитура.
Главный плюс и особенность полистиролбетонного блока – самая низкая теплопроводность (0,055-0,145 Вт/(м*К)) из всех стеновых материалов. Второе место занимает газоблок — 0,11-0,16 Вт/(м*К). Для сравнения, показатель минеральной плиты Isover Стандарт — 0,035 Вт/(м*К).
5. Керамзитоблок
Дешевый стеновой материал на основе керамзита – вспученной глины. От её количества в составе зависит применение блока. 85% керамзита подойдет для перегородок, 50-55% — для несущих стен. Особое внимание при выборе керамзитоблока надо обратить на марку прочности.
6. Арболит (Бризолит)
Это разновидность легкого бетон. Деревянная щепа (90%) перемешивается с цементом. Экологически чистый материал. При этом он не горит и не поддерживает горения.
Предусмотрен паз и замок для исключения мостиков холода. Блоки могут быть пустотелыми или полнотелыми. В пустотелые закладывается утеплитель и заливается бетон.
*Арголитовый блок: 4 см наружняя стенка — 15 см пенополаст — 14 см монолит – 4 см внутренняя стенка.
Cитуация когда первый этаж делают из камня, а второй из дерева. Так поступают для того, чтобы использовать плюсы от материалов и сократить количество минусов постройки. Такое сооружение не требует сильного заглубления фундамента. Строительство камнем стен первого этажа, где обычно находятся источники огня вроде камина и кухни, снижает пожароопасность дома.
В этой статье вы ознакомились с основными стеновыми материалами. Для разных видов построек подходит лучше определенный материал. Например, баню лучше сделать из бруса, а гараж или технические сооружения есть смысл сделать из недорого материала, типа керамзитоблока. В итоге, мы выбираем то, как будет выглядеть наша постройка. Пытаться сэкономить на стенах — сомнительный выбор. Если говорить о несущих стенах, поменять их как трубы или отделку не получится, это основательная и долговременная постройка. Поэтому к выбору следует подойти со всей серьезностью и внимательностью. Удачной стройки!
Энергоэффективные материалы для строительства дома
Ячеистые бетоны
Пористый строительный материал на основе бетона. Имеет множество разновидностей: газобетон, пенобетон, керамзитобетон, полистиролбетон. Создавался как утеплитель для многослойных стен и перекрытий. Однако неплохие конструкционные свойства и привлекательная цена принесли ячеистым бетонам популярность в качестве основного стенового материала в малоэтажном строительстве.
Теплопроводность ячеистого бетона в сухом состоянии примерно втрое меньше, чем у кирпича. А если учесть, что кирпичные и блочные стены теряют больше всего тепла через кладочный раствор, то энергоэффективность пористого бетона еще выше: его крупные блоки имеют точные размеры, поэтому допускается их кладка на клеевой раствор с толщиной шва всего 3 мм.
Огнестойкость ячеистого бетона – одна из самых высоких среди строительных материалов. Качественный газобетон по этому показателю может даже превосходить обычный тяжелый бетон: его состав более однороден, поэтому для образования трещин требуется более высокая температура. В сравнении с кирпичной кладкой у ячеистого бетона более высокое водопоглощение.
Чтобы сохранить теплозащитные свойства материала и продлить срок его службы, фасаду нужна защитно-декоративная отделка. Иногда на бетон просто наносят закрывающую поры фасадную краску – не самый эстетичный, зато дешевый способ предохранения кладки. Но чаще ячеистый бетон отделывают сайдингом, штукатуркой, панелями.
Выбирая конструкционный ячеистый бетон, приходится искать оптимальное соотношение между прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.Чем плотнее бетон, тем он надежнее, но выше его теплопроводность. Некоторые виды ячеистого бетона дают усадку при твердении, это нужно учитывать при покупке «свежеиспеченных» блоков.
Наиболее заметные различия между видами ячеистых бетонов – в технологии получения пор, придающих материалу теплоизоляционные свойства. Этого добиваются добавлением в раствор пористых материалов (гранул вспененного полистирола, керамзита), пено- или газообразователя, пропусканием сжатого воздуха или сочетанием разных методов. Различаться могут также связующие, наполнители, способ твердения. Наиболее дорогой и сложный в производстве – автоклавный газобетон. Специалисты отмечают стабильность его качества: автоклавный газобетон всегда имеет заводское происхождение, в то время как другие технологии ячеистых бетонов допускают кустарное производство – отсюда разнообразные вольности в соблюдении технических условий. Газобетон не дает усадки при твердении, обладает большей в сравнении с другими ячеистыми бетонами прочностью и более низким водопоглощением.
Арболит
Придуманный в середине прошлого века, этот материал оказался надолго забыт. Между тем дома, построенные из арболита, стоят до сих пор. Это заставило строителей снова обратить внимание на качественный материал – теперь его используют при строительстве загородных домов. При влажности 6% теплопроводность арболита примерно в 6 раз ниже, чем у кирпича. Состоит материал из высокопрочного цемента (марки М500) и древесной щепы (80% от общего состава, что дало второе название материалу – древобетон). В раствор также добавляют разрешенные пропитки (сульфат алюминия), которые предохраняют древесину от гниения. После затвердевания состава и его формовки получают блоки, из которых можно построить прочный дом. Материал этот крепкий, поэтому при строительстве можно класть железобетонные перекрытия, использовать любой вид кровли.
Шероховатая поверхность арболита хорошо сцепляется с кладочными и штукатурными растворами, позволяя обойтись без специальных сеток. Арболит нуждается в надежной защите внешних стен от влаги. При намокании блоков их теплоизолирующие свойства ухудшаются, а промерзание во влажном состоянии приводит к разрушению.
Арболит имеет редкую для недорогих и энергоэффективных строительных материалов особенность: из него можно выводить стены сложной конфигурации, в том числе с криволинейными очертаниями. Если вам нужны, к примеру, округлые эркеры, можно заказать на производстве блоки специальной формовки. Такой материал обычно дороже приблизительно на 30%. Арболит почти не дает усадки: через 2 месяца после производства блока усадочные процессы в нем прекращаются, но возможна незначительная усадка при застывании раствора, на который эти блоки укладываются.
К отделке стен приступают примерно через 4 месяца после их возведения. Стены из арболита можно отделывать пластиковым сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом – по принципу вентилируемого фасада. Более дорогой вариант – отделочная кирпичная кладка в полкирпича, которая предусматривает вентиляционный зазор в 2–3 см (для такой отделки нужно заранее расширить фундамент).
Стены из арболита не требуют пароизоляции. Внутри арболит должен «дышать», чтобы поглощать влагу из помещения, а затем в более сухой период отдавать ее обратно. Для этого стены можно отделать той же дышащей, отдающей влагу штукатуркой, но адаптированной для внутреннего использования.
Бревна
Несмотря на развитие новых технологий, традиционные рубленые дома остаются в числе самых востребованных: лесоматериалы относительно доступны, экологичны, энергоэффективны. Строительство бревенчатых домов хорошо развито в нашей стране – в любом регионе можно найти бригаду, которая возведет сруб недорого и качественно. Дерево проводит тепло поперек волокон примерно вдвое медленнее, чем пенобетон. Но основные теплопотери бревенчатой стены приходятся на слабые места между венцами и по углам, поэтому теплозащитные свойства стен в целом будут зависеть от качества рубки.
Самые теплые углы получают при рубке «в обло» – когда по углам строения остаются выпуски бревен. Но при этом около полуметра бревна выходит за границы сруба, то есть об экономии материала речи не идет. После стройки бревенчатый дом подвергается значительной усадке. Ему нужно выстояться не менее полугода перед остеклением и отделкой.
Для дома круглогодичного проживания рекомендуется использовать бревна диаметром не менее 240 мм. В домостроении используют 3 вида бревен: оцилиндрованное, строганое и окоренное.
Наиболее демократичный вариант – «оцилиндровка». Это бревна, предварительно выровненные по толщине в заводских условиях. При этом удаляются внешние, наиболее плотные и устойчивые к повреждениям слои древесины. Оцилиндрованное бревно самое недолговечное и очень редко превышает 240 мм в диаметре, то есть едва достигает необходимого минимума теплозащитных свойств. Зато можно сэкономить на работе: дом привозят почти готовым и собирают как конструктор. Домокомплект хорошо подогнан, стыки не продуваются, в чашах не скапливается вода.
Строганое и окоренное бревна имеют форму усеченного конуса, унаследованную от древесного ствола, который у основания (комля) толще, чем у вершины. У строганых бревен кора удаляется электрическим рубанком, с частичным захватом внешних слоев древесины. Окоренное бревно «раздевают» вручную топором – это долго и дорого, но в результате полностью сохраняется защитный слой древесной заболони, наиболее плотный и смолистый.
Дома из строганых и окоренных бревен строят только вручную, при этом их качество и теплозащитные свойства будут сильно зависеть от опыта и квалификации строителей. Хотя расценки на бревенчатые дома варьируют широко, по-настоящему долговечный и теплый бревенчатый дом – дорогое удовольствие. К тому же нужно соблюдать определенные правила, чтобы обеспечить деревянному дому пожаробезопасность. Тем не менее, он популярен не только благодаря традициям и репутации здорового жилья.
Стены деревянного дома не нуждаются в дорогостоящей отделке, что дает ощутимую экономию на материалах.
Сэндвич-панели
Панелей для быстровозводимых каркасных домов выпускается множество видов, ведь одно из преимуществ технологии – возможность адаптировать ее к местным условиям и материалам. Все они состоят из обшивки с защитными и отчасти конструкционными функциями и термоизоляции, заполняющей почти всю толщу стены.
Разнообразие каркасных домов не позволяет привести конкретных цифр, но в любом случае: стена, которая почти полностью состоит из утеплителя, сохраняет тепло эффективнее любой другой. При этом нет необходимости делать ее толстой – при одинаковой площади на участке каркасный дом значительно просторнее внутри, чем, например, кирпичный.
Каркасные и каркасно-панельные дома строятся в широком диапазоне цен: от экономвариантов до престижного среднего класса. На стоимости дома могут отражаться многочисленные нюансы, например: использование крупноформатных панелей для быстрого возведения коробки; негорючий минераловатный утеплитель; качество и свойства материала обшивки.
Есть дома из крупноформатных панелей, собрать которые можно только с помощью крана, и есть варианты из небольших панелей, удобные для самостроя.
Каркасному дому подходит любая фасадная отделка, делающая его внешне неотличимым от кирпичного, брусового, бревенчатого, каменного.
Поризованная керамика
Материал представляет собой пустотелые керамические блоки с повышенными теплоизоляционными свойствами. При их производстве в глиняную массу добавляют просеянные древесные опилки или другие включения, которые под воздействием высокой температуры выгорают, оставляя поры в теле кирпича. Помимо микропор в блоках есть множество вертикальных пустот, расположенных в шахматном порядке. Таким образом, тепло, чтобы пройти сквозь стену из «теплой» керамики, проделывает длинный извилистый путь по перегородкам между воздушными полостями.
Благодаря крупному размеру и сравнительно малому весу керамические блоки экономят время строителей и цементный раствор. Соотношение растворных швов к общему объему кладки сокращается до 5–7% (по сравнению с 25% в кирпичной кладке). Теплопроводность кладки при сокращении площади швов тоже снижается: на 50–100% по сравнению с кирпичной.
Стены из теплой керамики отличаются хорошей паропроницаемостью, которая способствует выходу лишней влаги.
Цена поризованного керамического блока выше, чем, например, газобетона.
Однако при детальном рассмотрении зачастую оказывается, что строительство дома из теплой керамики обходится не намного дороже. Сравнение цен чаще всего проводят по стоимости набора, необходимого для кладки 1 м3 стены. Но если учесть легкий вес поризованного блока, удобство работы с ним, мы получаем дополнительный выигрыш по затратам.
Теплопроводность меняется в зависимости от влажности: чем лучше материал впитывает воду, тем сильнее уменьшаются его теплозащитные свойства в сырую погоду. Но отсыреванию стен препятствуют грамотное утепление, исключающее конденсацию влаги в стенах, гидроизоляция фундамента и отделка фасада – они могут нивелировать различия материалов по их способности к водопоглощению. Поэтому при выборе стеновых конструкций лучше сразу рассматривать варианты в комплексе с возможными способами отделки.
Низкая теплопроводность материалов соответствует низкой удельной плотности, поэтому энергоэффективные стены весят меньше и не дают высокой нагрузки на фундамент, это их дополнительный «плюс». При этом арболит, поризованная керамика и ячеистые бетоны обладают низкой прочностью на излом, поэтому их требования к фундаменту выше. Для деревянных и каркасных домов подходят любые фундаменты, включая свайные. Для блоков из ячеистого бетона, керамики, арболита – свайно-ростверковые, ленточные, плитные.
Наименование | Материал | Характеристика | Применение |
Природные материалы | |||
Шашка каменная | Грубоколотый камень I и II классов прочности | Усеченный конус или пирамида с двумя плоскостями (верхняя плоскость больше нижней) | Мощение в сочетании с плиткой; укрепление откосов кюветов, открытых лотков |
Брусчатка | Колотый камень I и II классов прочности | Параллелепипед с параллельными верхней и нижней плоскостями | Мощение, устройство бордюра, укрепление откосов и открытых лотков |
Бортовой камень (бордюр) | Камень I и II классов прочности | Вытянутые бруски в форме параллелепипеда длиной от 70 см до нескольких метров, с вертикальной или наклонной лицевой гранью или двумя боковыми гранями и обработанной поверхностью видимой части.![]() | Укрепление края дорожного покрытия |
Плитка каменная | Пиленый камень I и II классов прочности с полированной поверхностью | Различной величины и толщины | Толщиной 10… 15см — для дорожных покрытий; толщиной 5 см — для облицовки |
Валунный камень | Грубо окатанная осадочная порода (III класс) | Размером более 10 см | Крупные камни — для рокариев, в отсыпке берегов водоемов |
Булыжник | Грубо окатанная осадочная порода (III класс прочности) | Размером 10…30 см | Для дорожных покрытий, укрепления откосов и устройства открытых лотков |
Гравий | Окатанные обломки горных пород | Очень крупный (галька) — 70… 100 мм; крупный — 40…70 мм; средний — 25…40 мм; мелкий — 15…25 мм; очень мелкий — 10… 15 мм; гравийная мелочь — 3… 10 мм | Дорожные основания и покрытия, дренаж |
Песок | Обкатанные обломки горных пород | Очень крупный — 2.![]() | Чистые крупно- и среднезернистые пески для устройства дорожной одежды |
Щебень | Угловатые остроугольные куски горных пород различных классов прочности, полученные в результате естественного разрушения или дробления в камнедробилках | Крупный — 40…70 мм; средний — 25 …40 мм; мелкий — 15…25 мм; клинец щебенки — 10… 15 мм; каменная мелочь — 5 … 10 мм; высевки малые — 3… 5 мм | Для дорожных оснований и покрытий, дренажей |
Глина | Тощая каолиновая (глинистых частиц — 30…40 %) | — | В специальных смесях дорожных одежд для придания сцепления инертным материалам |
Суглинок | Содержание глинистых частиц: тяжелый — 20…30%; средний — 15…20%; легкий — 10…15% | — | Добавляется в состав верхнего дорожного покрытия |
Деревянные спилы | Древесина твердых пород с обработкой против гниения антисептиком | Толщина — 300.![]() | Верхнее покрытие |
Брус | Древесина твердых пород с обработкой против гниения антисептиком | Сечение — 150 х 150 мм | Верхнее покрытие |
Дробленая кора | Отходы дерево-обрабатывающего производства | — | Верхнее покрытие |
Опилки | Отходы дерево-обрабатывающего производства | — | Верхнее покрытие |
Искусственные материалы | |||
Кирпич клинкерный | Искусственный камень с высокой прочностью, получаемый путем обжига глины при высокой температуре и обдуве | — | Мощение. Линкерная крошка — для покрытия теннисных кортов |
Кирпич строительный | Искусственный камень со средней прочностью, получаемый из глины путем обжига | — | Для устройства подпорных стенок, бордюров, покрытий дорожек |
Кирпичный бой или щебень | Отходы кирпичной промышленности при недожоге или пережоге кирпича, переработанные на камнедробилке в щебень | Крупный — 15.![]() | Крупная фракция для оснований дорожек и площадок, мелкая — в специальных смесях для спортивных площадок |
Шлак (гарь) | Отходы при сгорании каменного угля | Пористый, нетвердый, темного цвета | Основания дорожек и площадок, верхний слой беговых дорожек и набивных футбольных полей |
Молотая черепица | Отходы производства черепичного покрытия | Крупные зерна — до 15 мм; мелкие зерна — до 5 мм. Морозоустойчива и долговечна | Крупные зерна в основаниях безгазонных полей, мелкие — для верхнего покрытия спортивных площадок |
Строительная гидратная воздушная известь (пушонка) | Получают путем обжига известняков, доломита, мела и т.д. (не доводимых при этом до спекания) с последующим гашением при ограниченном количестве воды | Порошок с частицами менее 0,5 мм | Используется в верхнем слое дорожных покрытий (до 5 % объема слоя) для снижения его набухания, устранения липкости смеси, повышения устойчивости к механическим и атмосферным воздействиям |
Портланд-цемент | Продукт тщательного измель-чения клинкера, образуемый при обжиге до спекания смеси известняков, глин и мергелей определенного состава | — | В верхнем покрытии дорог |
Цемент | Вяжущий материал, проявляющий свои свойства только при взаимодействии с водой | Составляет активную часть бетона с песком, щебнем или гравием в качестве инертного заполнителя | Вверхнем покрытии дорог в составе бетона, для крепления элементов мощения и других работ |
Битум | Результат переработки нефти | — | Для приготовления асфальтобетона, поверхностной обработки дорожных покрытий и оснований |
Асфальтобетон | Смесь щебня или гравия, песка, минерального порошка и битума | По крупности зерен инертного материала: крупнозернистый — до 35 мм; среднезернистый — до 25 мм; мелкозернистый — до 15 мм; песчаный — до 5 мм | Верхнее покрытие.![]() |
Плитка бетонная | Спрессованная бетонная смесь на основе цемента марок 400…600 кг/м2 | Размеры, форма и цвет разнообразны. Толщина 4…7 см | Мощение |
Плитка бетонная с обнаженным заполнителем | Спрессованная бетонная смесь на основе цемента марок 400…600 кг/м2 с добавлением гальки (гравия) различных фракций | Размеры, форма и цвет разнообразны. Толщина 4…7 см | Мощение |
Бетонный борт | Спрессованная бетонная смесь на основе цемента марок 400…600 кг/м2 | Размеры разнообразны: 15х30х 100(50) мм; 10х25х 100(50) мм; 8x20x100(50) мм | Укрепление края покрытия |
Building Materials Inc
Некоторые из наших недавних проектов
Мы любим делиться дизайнерскими идеями, и хотя наш демонстрационный зал заполнен самой большой галереей нестандартных проектов кухонь и ванных комнат, которые мы думали. ..
Процесс проектирования дома
Главная Обзор дизайна В видео ниже Джим Патрик обсуждает, как работает новый процесс проектирования дома в Building Materials. Так как дизайнеры из Building…
The Kahoka Kitchen Challenge
Ремонт кухни в старом доме может стать проблемой, но с небольшой профессиональной помощью и руководством этого можно достичь.Это…
Строительные материалы Отзывы покупателей о Houzz
Houzz «Это действительно был забавный и полезный опыт, когда Джерилин помогала нам в дизайне нашей новой кухни. У нас было три…
Наш новый сайт имеет полную интеграцию с Facebook, Pinterest и Houzz, поэтому, когда вы ищете творческие идеи для своего следующего проекта, мы здесь, чтобы помочь. У нас также есть интерактивный блог, в котором все наши дизайнеры пишут советы по дизайну и строительству, чтобы помочь, поделиться и ответить на ваши вопросы в Интернете, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии или вопросы к любому сообщению.На самом деле мы просим вас оставлять комментарии на наших страницах, так как это поможет нам улучшить качество нашего сайта. Наша цель — создать интерактивный сайт, на котором вы сможете начать или продолжить путь к превращению вашего дома в дом вашей мечты.
Ванная
Туалетные столики | Смесители | Туалеты | Топы тщеславия | Души, ванны и окружение | Душевые двери Не оставляйте ни одной зоны в ванной без ремонта, когда…
Кухня
Шкафы|Столешницы|Раковины|Смесители|Оборудование Кухня превратилась в самую важную комнату в доме – место для развлечений, работы и приготовления пищи. .Желаете ли вы…
Узнайте о нашей продукции
Строительные материалы — это демонстрационный зал для проектов кухонь и ванных комнат, а также полностенные экспозиции винилового и цементного сайдинга, искусственных…
Ценные инструменты планирования
Строительная терминология Поскольку многие из наших экспертов по строительным материалам имеют более чем 20-летний опыт работы в отделе строительных материалов, имело смысл составить. ..
Окна
Окна Kolbe Строительные материалы гордятся тем, что являются эксклюзивным заводским дистрибьютором компании Kolbe & Kolbe’s. обширная линия окон.Кольбе взялся за…
Упс! Поиск выгодных предложений
Обзор выгодных предложений Вот краткий обзор наших областей выгодных и закрытых сделок. Скоро мы опубликуем фотографии отдельных продуктов, описания и подробности…
Песок и гравий Риверсайд | Строительные материалы Ларри
Добро пожаловать в Строительные материалы Ларри, ООО
Если вы хотите перестроить или заново изобрести свой дом, компания Larry’s Building Materials готова предоставить вам большой выбор товаров на складе, отличное и профессиональное руководство, быстрое обслуживание, отличные цены и наш приоритет номер один — это наша клиентура.

Имея три офиса в Южной Калифорнии, компания Larry’s Building Materials обслуживает материальные потребности общества с 1959 года. За это время мы сохранили тот же профессионализм, лояльность и внимание к нашим клиентам и поставщикам. Наши сотрудники выполнили эти обещания так тщательно, что они являются частью нашей гарантии. Мы гордимся тем, что являемся основным поставщиком песка и гравия в районах Риверсайд, округ Ориндж, .Мы здесь, чтобы предоставить и приветствовать строителей, подрядчиков, дизайнеров и домовладельцев всем необходимым для любого проекта, от начала до конца! Просматривая наш веб-сайт, вы узнаете о строительных материалах Ларри. Вы можете просмотреть обширный список наших продуктов и услуг, просмотреть список лучших рефералов в бизнесе и, если вам нужна учетная запись у нас, вы можете подать заявку на кредит! Мы выводим обязательства по обслуживанию клиентов на новый уровень. Вы никогда не будете разочарованы страстью и добротой нашей компании и ее сотрудников.Мы приветствуем любые вопросы, которые у вас есть, так что не стесняйтесь прийти или позвонить сегодня и увидеть разницу приверженность к обслуживанию.
Благодарим вас за то, что вы являетесь клиентом компании Larry’s Building Material!
Коста Mesa Расположение:
1151 Baker Street
Коста MESA, California 92626
P: (714) 545-0448
F: (714) 545-3617
E: LarrysbuildingMaterials @ Outlook.com
Laguna Beach Расположение:
1975 Laguna Canyon RD
Beach Laguna, California 92651
P: (949) 494-1107
F: (949) 494-1108
Электронная почта: [email protected]
Корона Расположение:
22047
22079 Knabe RD
Corona, California 92883
P: (951) 277-9188
F: (951) 277-9198
E: LarrysbuildingMaterials @ Outlook . com
Copyright 2012: Строительные материалы Ларри, ООО | Строительные материалы | Все права защищены.
Пожалуйста, оставьте отзыв о нас на Yelp!
Санта-Ана Адрес:
2100 S. Yale St.
Santa Ana, California 92704
P: (714) 549-2753
F: (714) 549-2781
Extech
ExtechМагазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Щелкните здесь, чтобы начать чат с ExtechПривет! Рад встрече!
Пожалуйста, выберите тип опоры:
Обратная связьБольше, чем блоки, кирпич, песок и камень
Extech — ваш источник строительных материалов и многое другое. Extech имеет стратегические местоположения, современное оборудование и операционное превосходство для обслуживания профессионального подрядчика метро Нью-Йорка из трех штатов, как никакой другой поставщик.
Extech коммерческий
Extech предлагает все, что нужно вашему коммерческому проекту, от крыши до ландшафта. Наша операционная группа будет координировать свои действия с вашим архитектором, генеральным подрядчиком и субподрядчиками, чтобы обеспечить бесперебойную доставку на рабочую площадку, а наши технические эксперты помогут вашим командам оценить каждый проект, гарантируя, что ваш проект будет иметь лучшие продукты и системы для достижения максимальных результатов и эффективности.
Extech — это инфраструктура
Extech имеет возможность оказывать ключевую поддержку федеральным, государственным и местным инфраструктурным проектам, от полных систем гидроизоляции до поддержки конкретных материалов и инструментов.Extech поможет вашим людям работать и продвигать ваш проект.
Extech гидроизоляционный
Наша практика гидроизоляции настолько понравилась нашим подрядчикам, что мы открыли филиал, специализирующийся только на гидроизоляции, для наших коммерческих, жилых и инфраструктурных клиентов. Посетите приложение Extech по гидроизоляции и узнайте, что Extech Waterproofing может сделать для вас!
Extech представляет собой изготовленную на заказ металлоконструкцию
Gotham Metal Works — это мастерская Extech по изготовлению металлоконструкций на заказ с полным спектром услуг.Gotham поможет вам спроектировать и установить ваш индивидуальный проект из металла, начиная от реставрационных работ и заканчивая новыми элементами конструкции на заказ.
Extech – это заказной каменный завод
Соответствуйте любым спецификациям реставрации или создайте все, что вы можете себе представить, с отделом Custom Cut Stone от Extech. Современное каменное производство Extech будет работать с вашей командой для создания точных копий, облицовки натуральным камнем или новой каменной кладки по индивидуальному заказу.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
EXTECH ЦИРКУЛЯРНЫЙ
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку
ВИТРИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
ЭКСТЕХ
ОБНОВЛЕНИЕ
Extech Update — это наша новостная служба. Мы публикуем оповещения о пробках, изменения кода, невыполненные работы и любые новости, которые влияют на вашу работу, а также все, что Extech.
Акции и распродажи, новые инструменты, продукты и методы, дни EARN и другие специальные мероприятия, следите за нами, чтобы быть в курсе всего, что поможет вам оставаться впереди конкурентов.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И ЗНАЙТЕ НА ПУТИ
Рекомендуемые бренды
Construction and Building Materials — Journal
Международный журнал, посвященный исследованию и инновационному использованию материалов в строительстве и ремонте .
Строительство и строительные материалы представляет собой международный форум для распространения инновационных и оригинальных исследований и разработок в области строительства и строительных материалов и их применения в новых работах и ремонтной практике. Журнал публикует широкий спектр инновационных исследовательских и прикладных статей, которые описывают лабораторные и в ограниченной степени численные исследования или отчеты о полномасштабных проектах. Многочастные работы не приветствуются.
Строительство и строительные материалы также публикует подробные тематические исследования и некоторые острые обзорные статьи, которые способствуют новому пониманию. Мы фокусируемся на документах по строительным материалам и исключаем документы по проектированию конструкций, геотехнике и несвязанным слоям шоссе. Строительные материалы и , охватываемые технологией , включают: цемент, армирование бетона, кирпичи и строительные растворы, добавки, технологию коррозии, керамику, древесину, сталь, полимеры, стекловолокно, переработанные материалы, бамбук, утрамбованную землю, нетрадиционные строительные материалы. , битумные материалы и железнодорожные материалы.
Объем Строительство и строительные материалы включает, но не ограничивается, материалами, неразрушающим контролем и аспектами мониторинга новых работ, а также ремонта и технического обслуживания следующего: мостов, высотных зданий, плотин, гражданских инженерных сооружений, бункеры, дорожное покрытие, туннели, водозащитные сооружения, канализация, кровля, жилье, береговая оборона и железные дороги .
В то время, когда все инженеры, архитекторы и подрядчики вынуждены оптимизировать использование новых материалов и современных технологий, Строительные материалы предоставляет важную информацию, которая поможет повысить эффективность, производительность и конкурентоспособность в мире. рынки.Поэтому это жизненно важное чтение для всех специалистов и ученых, занимающихся исследованиями или спецификацией строительных материалов.
Обязанности автора : Принятие рукописи к публикации в журнале подразумевает, что автор, по запросу, выполнит обязательство поделиться своим опытом при рецензировании чужих рукописей. Авторов также просят назвать пять независимых рецензентов вместе с адресами электронной почты организаций.Названные возможные судьи не должны быть из их собственного учреждения.
CETCO Строительные материалы | Минералс Текнолоджиз Инк.
Более 50 лет надежной гидроизоляции
Наше разнообразное предложение продуктов и комплексный системный подход разработаны с учетом различных условий, возникающих во время строительства, и обеспечивают правильную работу вашей гидроизоляционной системы в уникальных условиях вашего проекта.
Благодаря более чем 50-летнему опыту в области технологий гидроизоляции CETCO известна во всем мире своим качеством, производительностью и надежностью.
Заслужить ваше доверие
Доверие – это все в сфере строительной гидроизоляции. Для инженеров, архитекторов и консультантов, которые знают нас, знают, что наши глобальные группы продаж и технической поддержки могут помочь им в любом проекте — от помощи в проектировании и выборе продукта до поддержки установки и гарантий — независимо от сложности проекта.
Имея офисы и экспертов, стратегически расположенных по всему миру, мы можем обеспечить эффективное управление вашим проектом на каждом этапе — от планирования до завершения.
Исследования и разработки мирового уровня
Наша приверженность исследованиям и разработкам позволила нам быть в авангарде новых передовых продуктов и решений. Мы стремимся превратить потребности наших клиентов в реальные решения. Это включает в себя возможность поддержки индивидуальных проектных запросов, в том числе анализ химической совместимости для конкретного объекта, который устраняет догадки при выборе продукта.
Ведущая в отрасли программа обеспечения качества
Наша программа обеспечения качества HydroShield™ представляет собой наиболее комплексную гидроизоляционную защиту в отрасли. Это системный подход для обеспечения оптимальной и долговременной гидроизоляции в каждом проекте. Ни один другой производитель гидроизоляционных материалов не может сравниться со спокойствием, которое приходит с экспертными консультациями, стратегически управляемой установкой, договорной ответственностью и гарантией без ограничений в долларах.
Устойчивое строительство: самый модный новый материал — это, ммм, дерево
Архитекторы, строители и сторонники устойчивого развития в восторге от нового строительного материала, который, по их словам, может существенно сократить выбросы парниковых газов (ПГ) в строительном секторе, сократить отходы, загрязнение и затраты, связанные со строительством, а также создать более физически, психологически и эстетически здоровая застроенная среда.
Этот материал известен как, ммм, дерево.
Деревья использовались для строительства зданий с доисторических времен, но особенно после таких бедствий, как Великий чикагский пожар 1871 года, древесина стала считаться небезопасной и нестабильной по сравнению с двумя материалами, которые с тех пор стали основными в строительной отрасли во всем мире: бетоном и стали.
Тем не менее, новый способ использования дерева снова привлек внимание к этому материалу. Ажиотаж сосредоточен на конструкционной древесине или, как ее чаще называют, «массовой древесине» (сокращение от «массивная древесина»). В двух словах, это включает в себя склеивание кусков мягкой древесины — обычно хвойных, таких как сосна, ель или пихта, но иногда и лиственных пород, таких как береза, ясень и бук — вместе, чтобы сформировать более крупные куски.
Да, самое модное в архитектуре этого века — «дерево, но как лего».
Массивная древесина — это общий термин, который охватывает продукты различных размеров и функций, такие как клееный (клееный) брус, клееный брус (LVL), клееный брус с гвоздями (NLT) и клееный брус с дюбелями (DLT).Но наиболее распространенной и наиболее знакомой формой массивного бруса, которая открыла самые новые архитектурные возможности, является кросс-клееный брус (CLT).
Арка Daily Для создания CLT деревянные доски, которые были обрезаны и высушены в печи, наклеиваются друг на друга слоями крест-накрест, при этом волокна каждого слоя обращены к волокнам соседнего слоя. Складывая доски вместе таким образом, можно создавать большие плиты толщиной до фута и размером до 18 футов в длину и 98 футов в ширину, хотя в среднем это что-то вроде 10 на 40.(На данный момент размер плит ограничен не производственными ограничениями, а транспортными ограничениями.)
Деревянные плиты такого размера могут соответствовать или превосходить характеристики бетона и стали. CLT можно использовать для изготовления полов, стен, потолков — целых зданий. Самая высокая в мире массивная деревянная конструкция высотой 18 этажей и высотой более 280 футов была недавно построена в Норвегии. для Чикаго предлагается построить 80-этажную деревянную башню.
Я разговаривал со многими людьми, которые чрезвычайно заинтересованы в массивной древесине, как из-за ее архитектурных качеств, так и из-за ее способности помочь обезуглерожить строительный сектор, и некоторые из них высказали важные предостережения.Мы рассмотрим все преимущества и предостережения через мгновение. Но сначала давайте быстро пробежимся по истории массивной древесины и покажем, где она находится в настоящее время.
Массовая древесина (наконец-то) прибывает в Америку
CLT был впервые разработан в начале 1990-х годов в Австрии, где лесозаготовки хвойных пород чрезвычайно распространены. Его отстаивал исследователь Герхард Шикхофер, который все еще активен и в прошлом году получил престижную премию в области лесного хозяйства за свою работу по стандартизации и обеспечению общественной поддержки нового материала.
В Австрии и вообще в Европе, где он распространился в 2000-х годах, CLT был разработан для использования в жилищном строительстве. Европейцам не нравится хлипкая деревянная каркасная конструкция, используемая во многих домах в США; они предпочитают более твердые материалы, такие как бетон или кирпич. CLT должен был сделать жилищное строительство более экологичным.
Но в США CLT не может (пока) конкурировать с каркасной конструкцией, которая дешева и распространена повсеместно. Только когда североамериканским архитекторам пришла в голову идея использовать CLT в больших зданиях в качестве замены бетона и стали, он начал появляться в Северной Америке в 2010-х годах.
В 2015 году CLT был включен в Международный строительный кодекс (IBC), который юрисдикции США принимают по умолчанию. Был принят ряд новых изменений, которые позволят создавать массивные деревянные конструкции высотой до 18 этажей, и ожидается, что они будут формализованы в новейшем коде IBC в 2021 году.
Некоторые юрисдикции в США активно поддерживают массовую древесину, в том числе Вашингтон и Орегон (которые заблаговременно приняли новые изменения в IBC; Орегон включил CLT в качестве «альтернативного метода в масштабах штата» в 2018 году).
Кондоминиумы Carbon 12 в Портленде, штат Орегон. Хотеть. Углерод 12 Тихоокеанский Северо-Запад по понятным причинам взволнован возможным переходом на деревянные строительные материалы, поскольку здесь много лесов и простаивают лесопилки.
«Заготовка древесины на [тихоокеанском северо-западе] значительно снизилась в результате слабого внутреннего спроса во время жилищного кризиса, который оказал разрушительное воздействие на лесную промышленность», — сообщается в недавнем исследовании выбросов CLT в течение жизненного цикла.«В штате Вашингтон объем производства пиломатериалов сократился на 17% в период с 2014 по 2016 год, и по сравнению с тем, что было 10 лет назад, лесопилки (крупнейший сектор по потреблению древесины) произвели на треть меньше досок».
Леса в стране настолько переполнены, что Департамент лесного хозяйства выделяет 9 миллионов долларов в виде грантов на новые идеи по использованию древесины. Многие местные сообщества приветствовали бы новый спрос.
В то время как CLT продолжает бурно развиваться в Европе и ускоряется в Канаде, в США ему по-прежнему мешают анахроничные и чрезмерно предписывающие строительные нормы и правила, ограниченное внутреннее предложение и мелко-консервативное мышление строительных профессий.
Что касается поставок, Vaagen Brothers, известная лесопилка в Вашингтоне, уже выделила вторую компанию, ориентированную на CLT; Ожидается, что другие заводы последуют их примеру. Компания под названием Katerra недавно открыла крупнейший завод по производству CLT в Северной Америке в Спокане, штат Вашингтон, и законодатели штата готовы отпраздновать это событие. Это может помочь массовому производству древесины в регионе.
На данный момент в США существует ряд ярких разовых проектов CLT: инновационный центр Catalyst в Спокане, офисное здание T3 в Миннеаполисе, кондоминиумы Carbon 12 в Портленде, штат Орегон, начальная школа Франклина в Западной Вирджинии и более.Но поскольку они одноразовые, они требуют много дополнительной работы по тестированию, проектированию и получению разрешений. И не хватает как подходящих материалов, так и знакомых с ними подрядчиков и строителей. «Это незрелая отрасль», — говорит архитектор Майкл Грин, чей основополагающий доклад TED Talk 2013 года о массовой древесине помог пробудить интерес к США. (Примечание: Katerra недавно приобрела Michael Green Architecture.)
Тем не менее, растущий энтузиазм строителей и защитников, кажется, ослабляет сопротивление.Почему они так настроены?
Преимущества массива бруса
1. Хорошо работает при пожаре
Особенно в США люди ассоциируют дерево в зданиях с каркасной конструкцией, 2X4 и фанерой, которые легко воспламеняются. Не помогает и то, что средства массовой информации в последнее время пестрят изображениями каркасных домов и кварталов, горящих в Калифорнии. Это первый вопрос каждого о массивной древесине: а как насчет огня?
Дело в том, что большие, твердые, сжатые массивы дерева на самом деле довольно трудно зажечь.(Некоторое время поднесите спичку к большому бревну.) В случае пожара внешний слой массивной древесины будет предсказуемым образом обугливаться, что эффективно самозатухает и защищает внутреннюю часть, позволяя ему сохранять структурную целостность в течение длительного времени. несколько часов даже при сильном огне.
Отчеты об огневых испытаниях CLT поступили от Лесной службы США, Международного совета по нормам и правилам и Фонда исследований в области противопожарной защиты. (Лесная служба также провела обширные взрывные испытания CLT, которые она прошла с честью, открыв дверь для его использования на военных объектах.) Суть в том, что все строительные материалы должны соответствовать нормам, а CLT соответствует нормам пожарной безопасности.
Интересное дополнение: большинство людей не понимают, что «сталь ужасна в огне», — говорит Грин. «Как только он достигает температуры текучести, он становится крайне непредсказуемым, и дело сделано. Ваше здание должно быть снесено». Когда Грин использует сталь, он часто окружает ее CLT, чтобы защитить в случае пожара.
2. Сокращает выбросы углерода
Примерно 11 процентов глобальных выбросов парниковых газов приходится на строительные материалы и конструкции; еще 28 процентов приходятся на строительные работы, которые в основном связаны с энергией.Поскольку в ближайшие годы энергия станет чище, материалы и конструкции будут представлять собой растущую долю углеродного воздействия зданий. Это то, что массовая древесина стремится уменьшить.
Определение влияния массивной древесины на выбросы углерода в течение всего жизненного цикла — непростая задача. Необходимо учитывать не менее трех углеродных эффектов.
Во-первых, некоторые выбросы парниковых газов высвобождаются в цепочке поставок, начиная с лесного хозяйства. При лесозаготовках почвенный углерод нарушается и высвобождается, образуются растительные и древесные отходы, которые в конечном итоге гниют и выделяют углерод, а выбросы производятся транспортными средствами и оборудованием, необходимыми для рубки древесины, транспортировки ее на лесопилку и обработки. Примечательно, что в большинстве традиционных анализов жизненного цикла древесина считается нейтральной с точки зрения выбросов углерода, если предположить, что она поступает из устойчиво управляемых лесов; как мы увидим позже, это не всегда безопасное предположение.
Во-вторых, некоторое количество углерода содержится в самой древесине, где он хранится в зданиях, которые могут простоять от 50 до сотен лет. Хотя точное количество будет зависеть от породы деревьев, методов ведения лесного хозяйства, транспортных расходов и ряда других факторов, Грин говорит, что хорошее эмпирическое правило (подтвержденное этим исследованием) заключается в том, что один кубический метр древесины CLT секвестрирует примерно одну тонну (1 .1 тонна США) CO2.
(Опять же, как мы увидим позже, это зависит от некоторых предположений о лесном хозяйстве.)
Это важно. Шаттерсток В-третьих, и это наиболее важно, замена массивной древесины на бетон и сталь позволяет избежать углерода, содержащегося в этих материалах, что является существенным. На производство цемента и бетона приходится около 8 процентов глобальных выбросов парниковых газов, больше, чем в любой другой стране, кроме США и Китая.На глобальную металлургическую промышленность приходится еще 5 процентов. Для производства тонны бетона выбрасывается примерно полтонны CO2; При производстве тонны стали выбрасывается 2 тонны CO2. Все эти воплощенные выбросы исключены при замене CLT.
То, как именно уравновешиваются эти три углеродных эффекта, будет зависеть от отдельных случаев, но исследования показывают, что для всех лесов, кроме самых плохо управляемых, общим результатом использования CLT вместо бетона и стали будет сокращение выбросов парниковых газов.В исследовании 2014 года, опубликованном в Журнале устойчивого лесного хозяйства, был подробно рассмотрен вопрос об углеродных последствиях крупномасштабной замены древесных материалов на альтернативные, и был сделан вывод: «Во всем мире как устойчиво заготавливается достаточно дополнительной древесины, так и требуется достаточное количество инфраструктуры зданий и мостов. будет построен для сокращения годовых выбросов CO2 на 14-31% и потребления ТФ на 12-19%, если часть этой инфраструктуры будет сделана из дерева». По его словам, самое большое сокращение выбросов CO2 произошло из-за «избегания избыточной энергии [ископаемого топлива], используемой для изготовления стальных и бетонных конструкций.
Совсем недавно команда из Вашингтонского университета предприняла попытку полного анализа жизненного цикла, сравнивая «гибридное среднеэтажное коммерческое здание из клееного бруса (CLT)» с «железобетонным зданием с аналогичными функциональными возможностями». характеристики.» После подсчета всех многочисленных факторов они пришли к выводу, что здание CLT представляет собой «снижение потенциала глобального потепления на 26,5%».
Вероятно, это достойная эмпирическая оценка, хотя, опять же, это число может быть изменено в любом направлении в зависимости от лучших или худших методов ведения лесного хозяйства, транспортировки, измельчения, строительства и утилизации.
3. Позволяет строить здания быстрее, с меньшими трудозатратами и меньшим количеством отходов
Вместо того, чтобы заказывать материалы в больших количествах, резать их по размеру на месте и собирать, как при обычном строительстве, большая часть работ и изготовление зданий CLT выполняются на заводе, часто с использованием станков с числовым программным управлением (ЧПУ). для обеспечения точности разрезов.
Если архитекторы и проектировщики предоставили подробные планы, завод может изготовить, например.г., стена CLT точно по спецификациям, с дверными и оконными проемами в нужных местах и местами для сантехники и электрики. Это практически исключает отходы материалов — нет необходимости выбрасывать дверные и оконные проемы, потому что древесина туда никогда не клалась. При изготовлении с компьютерным управлением древесина размещается только там, где это необходимо.
Поскольку эти сборные элементы можно собирать по нескольку штук за раз, последовательно, с относительно небольшими трудозатратами, их можно доставлять на строительную площадку точно в срок, избегая больших складских запасов на стройплощадке и сводя к минимуму нарушение. Строительные проекты могут быть втиснуты в узкие, своеобразные городские пространства.
Даже высокие башни можно построить за несколько недель с минимальными трудозатратами. По данным деревообрабатывающей промышленности хвойных пород: «Здания из массивного дерева строятся примерно на 25 % быстрее, чем бетонные, и требуют на 90 % меньше строительных работ».
Заводское производство «создаст высокий уровень повторения, который снизит отходы и напрасные затраты» обычного строительства, говорит Грин, в конечном итоге делая что-то вроде набора деталей для дома невероятно дешевым.
Действительно, в статье для National Geographic журналист Сол Элбейн пишет о Джоне Кляйне, архитекторе из Массачусетского технологического института, который считает, что «его фирма могла бы предложить многолюдным городам 2020-х ряд стандартных, настраиваемых квартир средней этажности и офисных зданий. , в основном из модульной массивной древесины, которую разработчики могли заказать по спецификациям, как диваны IKEA».
Сейчас, по словам Кляйн, «каждое здание — это прототип», спроектированный и построенный один раз. Массовая древесина поможет изменить это.
4.Это фантастика при землетрясениях
Стойкость массивной древесины к землетрясениям неоднократно подвергалась испытаниям (испытаниям и испытаниям) и оказалась на удивление хорошей.
В то время как бетон просто трескается во время землетрясений, а это означает, что бетонные здания должны быть снесены и заменены, деревянные здания после землетрясений можно ремонтировать.
Массивная древесина также легче и может быть построена на городских землях, например. браунфилды, не подходящие для тяжелого бетонного строительства.
5. Эстетически и даже духовно привлекательно
Древесина часто остается открытой в массивных деревянных зданиях — ее не нужно оборачивать или укреплять в соответствии с нормами — и нет ничего более красивого, чем большие пространства открытой древесины. Это привлекательно на первобытном уровне, связь с природой. По словам Грина, дерево — это «отпечаток пальца природы в зданиях», и оно обладает глубоко успокаивающим эффектом.
Архитектор Сьюзен Джонс из Atelierjones LLC курировала строительство одной из первых односемейных резиденций CLT — ее дома в Сиэтле, построенного в течение пяти лет в соответствии со стандартами сверхэффективного пассивного дома.(Это было опубликовано в журнале Dwell Magazine.) «Нам нравится там жить», — говорит она. Интерьер полностью обшит деревом, а «акустика невероятно богатая, звук красивый, в воздухе все еще чувствуется легкий запах сосны, а то, как он улавливает свет, просто волшебно». Джонс говорит, что, учитывая все обстоятельства, строительство ее дома с помощью CLT увеличило общие затраты примерно на 8 процентов.
(См. также этот очень классный дом CLT в Атланте, который можно арендовать через Airbnb.)
Массивная древесина также является хорошим естественным изолятором: «Хвойная древесина в целом имеет примерно одну треть теплоизоляционной способности сопоставимой толщины стекловолоконной изоляции, но примерно в 10 раз больше, чем у бетона и кирпичной кладки, и в 400 раз больше, чем у твердой стали. ” Это делает его особенно подходящим для окон и дверей.
6. Это может помочь в оплате хорошего лесопользования на государственной земле
Леса на Западе превратились в пороховые бочки, отчасти из-за изменения климата, а отчасти из-за многолетнего плохого управления.Они заполнены деревьями, мертвыми или ослабленными от нашествия жука-сосны. Десятилетия чрезмерной противопожарной защиты привели к тому, что они задыхаются от тесно сгруппированных деревьев небольшого диаметра. В последнее время из-за всего этого возгорания «так много топлива, что интенсивность огня стирает все вокруг», — говорит Хилари Франц, уполномоченный по общественным землям в штате Вашингтон. Земля навсегда покрыта шрамами.
Леса на общественных землях остро нуждаются в прореживании, а средств всегда не хватает. Это натолкнуло Франца на мысль: использовать слабые и маленькие деревья, для которых нет другого рынка, для массовой древесины.(Подходят бревна с верхушкой всего 4,5 дюйма.) Достаточно большой рынок массивной древесины обеспечит финансирование для прореживания этих деревьев. В качестве бонуса Франц хочет использовать массовую древесину для строительства недорогого доступного жилья на государственной земле.
7. Это может создать рабочие места в бедствующих сельских районах
Хвойные (в основном сосновые, еловые или пихтовые) леса в США в основном находятся на северо-западе и юго-востоке, и сообщества, которые живут и работают в них, испытывают трудности, особенно после жилищного кризиса и Великой рецессии.
Новый спрос на хвойную древесину может помочь вновь открыть некоторые из закрытых заводов и возродить некоторые из этих сообществ, согласовав их интересы с программой национального возрождения в стиле «Нового зеленого курса».
8. Другого выбора нет
В своем выступлении на TED Грин отмечает, что миллиарды людей во всем мире не имеют жилья — полмиллиона в Северной Америке — и в наступающем столетии им потребуется жилье, в основном в городах. Если все это городское жилье будет построено из бетона и стали, климат будет испорчен.
«В течение следующих 20 лет будет построено более половины новых зданий, ожидаемых к 2060 году», — сообщает Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). «Более тревожно то, что две трети этих дополнений, как ожидается, будут происходить в странах, в которых в настоящее время нет обязательных строительных энергетических норм».
Необходимо найти более устойчивую альтернативу. А древесина — единственный материал, который достаточно распространен и возобновляем, чтобы выполнять эту работу. Мы должны выяснить, как заставить его работать.«У нас нет выбора, — сказал мне Грин. «Это единственный вариант».
Оговорки о массивной древесине
Во всем, что я читал и у всех, с кем я разговаривал о массивной древесине, я не встречал ничего, кроме энтузиазма по поводу ее архитектурных свойств. Единственным исключением может быть коалиция Build With Strength, которая выступала против включения массивной древесины в IBC, характеризуя ее как шаткую, легковоспламеняющуюся и экологически неустойчивую.Но Build With Strength, кхм, спонсируется бетонной промышленностью.
В целом, архитекторы и строители в восторге от массового использования древесины, равно как и лесозаготовительные предприятия и сообщества, политики лесного государства, климатические ястребы, обеспокоенные углеродным воздействием строительства, и городские власти, ищущие способы ускорить обезуглероживание (и выиграть немного пиар).
Не все было гладко — несколько CLT-панелей треснули и рухнули во время строительства здания Орегонского государственного университета в марте 2018 года; планы на деревянную башню в Портленде, штат Орегон, провалились, но попутный ветер, стоящий за массивной древесиной, силен.Материал, который можно выращивать в изобилии, создает рабочие места в сельской местности, сокращает строительные отходы и затраты на рабочую силу, а также замедляет рост бетона и стали, кажется беспроигрышным.
Существующие добросовестные оговорки касаются цепочки поставок и бывают двух видов.
Во-первых, защита лесов и надлежащее управление ими являются важной частью борьбы с изменением климата и сохранения пригодного для жизни мира. Нетронутые лесные экосистемы обеспечивают не только секвестрацию углерода, но и экосистемные услуги, среду обитания диких животных, отдых и красоту.
Сплошная вырубка в Орегоне. Шаттерсток Экологи обеспокоены тем, что леса Северной Америки недостаточно защищены, чтобы выдержать резкий рост спроса. Совет по защите природных ресурсов опубликовал душераздирающий отчет о (систематически занижаемом) объеме выбросов парниковых газов в результате сплошных рубок в бореальных лесах Канады, поскольку нетронутые экосистемы заменяются управляемыми лесными монокультурами. (Подробнее об ущербе, нанесенном бореалу, в этом отчете.) В Oregon Wild есть аналогичный отчет об устаревших лесных правилах этого штата, одних из самых слабых в стране.
Существует два конкурирующих стандарта сертификации заготовленной древесины: Инициатива устойчивого лесного хозяйства (SFI), спонсируемая отраслью, и Лесной попечительский совет (FSC), независимый орган, созданный защитниками окружающей среды. Неудивительно, что стандарты FSC значительно более строги в отношении сплошных рубок, использования пестицидов и многого другого. Хотя у SFI есть свои защитники и недавно были проведены реформы, защитники окружающей среды не впечатлены, и несколько архитекторов и строителей, с которыми я разговаривал, решительно предпочли древесину FSC. (Джонс сказала, что она предлагает это клиентам, но это добавляет 10-процентную надбавку, поэтому они не всегда идут на это.)
Во-вторых, некоторые защитники окружающей среды обеспокоены тем, что преимущества дерева как строительного материала в отношении секвестрации переоцениваются.
Международный институт устойчивого развития опубликовал в прошлом году отчет, в котором рассматриваются пробелы и недостатки в анализе жизненного цикла применительно к строительным материалам, в частности дереву. Они обнаружили, что «существующие ОЖЦ дают сильно различающиеся результаты даже для аналогичных зданий», что существует большая региональная вариабельность характеристик зданий и, что особенно важно, что ОЖЦ имеет тенденцию преувеличивать важность «воплощенного углерода» в древесине, игнорируя или игнорируя его. недооценка выбросов на других этапах жизненного цикла.
В частности, в нем говорится, что наиболее неопределенные части большинства LCA связаны с углеродом, поглощенным древесиной , и углеродом, высвобождаемым в конце срока службы — двумя вопросами, имеющими первостепенное значение для массовой древесины.
В 2018 году многочисленные экологические группы, возглавляемые Sierra Club, подписали открытое письмо официальным лицам штата Калифорния, призывая к осторожности в отношении массивной древесины. Примечательно, что они не выступали против этого прямо. Они утверждали, что благодаря нынешним методам ведения лесного хозяйства его климатические преимущества преувеличены.«CLT не может быть климатически оптимизированным, если он не основан на климатически оптимизированном лесном хозяйстве», — сказали они.
В письме приводится краткий список принципов, которыми следует руководствоваться при ведении климатически оптимизированного лесного хозяйства, в том числе: «Вырубка оставшихся в мире спелых и первобытных лесов, а также бездорожных/неосвоенных и других малонарушенных лесных ландшафтов должна быть прекращена». И еще: «Лесные насаждения не должны создаваться за счет естественных лесов».
Хотя это и не идеально, они пришли к выводу, что «сертификация FSC частных лесных угодий может способствовать прогрессу в правильном направлении.
«Нет никаких сомнений в том, что [FSC] является золотым стандартом, — говорит Джонс, — но все же лучше, чем ничего не делать».
Массовая древесина должна сочетаться с устойчивым лесным хозяйством
Какой вывод мы должны сделать из всего этого?
Существует много способов уменьшить воздействие строительного сектора на окружающую среду и климат, некоторые из которых, возможно, более важны, по крайней мере, на данный момент, чем воплощенный углерод материалов. К ним относятся плотная городская застройка и мультимодальные перевозки, более устойчивые цепочки поставок и методы строительства, электрификация систем отопления и охлаждения и повышение эффективности зданий (эффективная циркуляция тепла, света и воздуха).
Но, тем не менее, математика ясна: будет катастрофой, если мы попытаемся приспособить растущее урбанизированное население 21-го века к зданиям из бетона и стали, так же как это будет катастрофой, если мы попытаемся сделать это с помощью вырабатываемой энергии. из ископаемого топлива.
Массивная древесина кажется единственной жизнеспособной альтернативой. И это круто! Он сокращает отходы и затраты, открывает возможность массового производства недорогого жилья на заводах и вызывает интерес и творческий подход в строительном сообществе.«Это так весело!» говорит Джонс.
T3 Bayside в Торонто — после завершения строительства в 2021 году это будет самая высокая деревянная офисная башня в Северной Америке. 3XNКак бы это ни было круто, но также было бы катастрофой, если бы поворот к массовой древесине привел к дальнейшей потере спелых лесов и усилению сплошных рубок. Воздействие неустойчивого лесного хозяйства может свести на нет остальные преимущества.
На мой взгляд, моральные, экономические и стратегические аргументы указывают на одно и то же: Массовая древесина заслуживает похвалы и поддержки, но она всегда и везде должна идти рука об руку с новым акцентом на климатически оптимизированное лесное хозяйство. По крайней мере, все, кто выступает за массовую древесину или участвует в ней, должны настаивать на том, чтобы стандарты сертификации FSC стали нормативным, а не добровольным потолком.
Дерева достаточно; По оценкам Грина, 20 североамериканским лесам требуется около 13 минут, чтобы в совокупности вырастить достаточно древесины для 20-этажного здания. Но если мы хотим, чтобы леса делали для нас больше, обеспечивали все наши квартиры, офисы и дома, мы должны заботиться о них, чтобы они могли сделать то же самое для будущих поколений.
Дальнейшее чтение
Некоторые подробные ресурсы для тех, кто хочет заняться массовой древесиной:
- У отраслевой группы Think Wood есть Справочник по CLT, который охватывает «производство, проектирование конструкций, соединения, противопожарные и экологические характеристики, а также подъем и обращение с элементами CLT». Он также предлагает множество страниц по конкретным темам массового таймера, таким как CLT.
- Фирма Fast+Epp, занимающаяся проектированием строительных конструкций, выпустила «Руководство разработчика по массивной древесине», «краткий обзор различных типов массивной древесины, примеры недавних башен из массивной древесины, маркетинговые возможности, а также преимущества и риски строительства.
- В журнале Canadian Architect есть очень подробный учебник по массовой древесине с точки зрения проектирования конструкций.
- Центральная городская ассоциация Лос-Анджелеса опубликовала хороший информационный документ с кратким описанием массового таймера. У
- Utility Dive есть интервью с архитектором Эндрю Цаем Джейкобсом, который позиционируется как «массовая древесина 101».
Несколько хорошо сделанных, доступных в популярных СМИ представлений о массовой древесине:
И не пропустите TED Talk Майкла Грина.
.