Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 18787

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

155

изоляционных плит, где они могут вызвать повреждения самих плит 
при замерзании-оттаивании, а также попадания частиц под теплоизо-
ляцию, где они могут вызвать повреждение мембраны. Нахлесты по-
лотен геотекстиля должны составлять не менее 100 мм и свариваться 
между собой горячим воздухом.

В качестве гидроизоляционного слоя применяются полимерные мем-

браны, армированные стеклохолстом, например LOGICROOF V-GR или 
ECOPLAST V-GR, или битумно-полимерные материалы, например 
Техно эласт или Унифлекс.

Схема традиционной балластной кровли ТН-КРОВЛЯ Балласт для 

неэксплуатируемых крыш представлена на рис. 1.89.

Рис. 1.89. Система традиционной балластной кровли ТН-КРОВЛЯ Балласт

1 — балластный слой (гравий или щебень); 2 — иглопробивной геотекстиль; 

3 — полимерная мембрана; 4 — разделительный слой (стеклохолст плотностью 

100 г/м

2

); 5 — утеплитель — плиты из экструзионного пенополистирола 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 3006 — пароизоляционный слой 

ПАРОБАРЬЕР Б7 — железобетонное основание

На неэксплуатируемых крышах, где 

требуется обслуживание размещенного 
на них оборудования, должны быть пред-
усмотрены ходовые дорожки и площадки 
вокруг оборудования. В ендове и около 
воронок увеличивают вес балласта, что-
бы предотвратить всплывание утеплите-
ля. Вокруг воронок применяется балласт 
более крупной фракции для улучшения 
фильтрационных свойств (рис. 1.90).

Рис. 1.90. Увеличение фракции 

балласта вокруг воронки


background image

156

Системы балластных традиционных эксплуатируемых 
кровель

•  Система традиционной эксплуатируемой кровли под пешеходную 

нагрузку с тротуарной плиткой

Для устройства защитного (балластного) слоя в эксплуатируемых 

кровлях под пешеходную нагрузку применяются мелкоразмерные фигур-
ные тротуарные плитки толщиной не менее 60 мм и морозостойкостью 
не менее F150 с шириной швов от 5 до 20 мм и заделкой цементно-пес-
чаным раствором. Такой защитный слой позволяет выдерживать паде-
ние достаточно тяжелых предметов на поверхность кровли без повреж-
дения гидроизоляционного слоя. Кроме того, улучшаются и пожарные 
характеристики кровельного покрытия, обеспечивается надежная за-
щита гидроизоляционного слоя от распространения пламени.

Наиболее технологичными являются эксплуатируемые кровли с тро-

туарной плиткой, уложенной по дренажному слою из мелкого гравия 
(фракцией 5—20 мм), толщиной не менее 50 мм. Для защиты гидроизо-
ляционного материала от продавливания гравием на его поверхность 
укладывается разделительный слой иглопробивного геотекстиля плот-
ностью 350—400 г/м

2

 (рис. 1.91).

Рис. 1.91. Система традиционной эксплуатируемой кровли с тротуарной 

плиткой, уложенной по гравию: 

1 — тротуарная плитка; 2 — дренажный слой из 

гравия (толщиной не менее 50 мм); 3 — разделительный слой из иглопробивного 

геотекстиля; 4 — гидроизоляционное покрытие (например Техноэласт ЭПП) — 

2 слоя; — битумный праймер; 6 — армированная цементно-песчаная стяжка; 

7 — уклонообразующий слой; 8 — разделительный слой; 9 — утеплитель 

из экструзионного пенополистирола — 2 слоя; 10 — пароизоляция;

11 — несущее основание — железобетонная плита перекрытия


background image

157

•  Система традиционной эксплуатируемой кровли под пешеходную 

нагрузку с пластиковыми винтовыми опорами ТН-КРОВЛЯ Терраса

Для устройства защитного слоя эксплуатируемых крыш можно ис-

пользовать систему с пластиковыми винтовыми опорами (рис. 1.92). Их 
применение позволяет обеспечить горизонтальность верхней поверх-
ности эксплуатируемой крыши, уменьшить нагрузки на несущие кон-
струкции зданий и сооружений. В качестве защитного слоя эксплуати-
руемых крыш с применением винтовых опор можно использовать лю-
бые виды тротуарных плит морозостойкостью не менее F150, прошедших 
расчет на воздействие имеющихся нагрузок.

Рис. 1.92. Винтовые опоры для крепления тротуарных плит

Рис. 1.93. Система традиционной эксплуатируемой кровли с тротуарной 

плиткой, уложенной на пластиковые винтовые опоры ТН-КРОВЛЯ Терраса

1 — тротуарная плитка; 2 — винтовая пластиковая опора; 3 — верхний слой 

гидроизоляционного покрытия с крупнозернистой посыпкой Техноэласт ЭКП

4 — нижний слой гидроизоляционного покрытия Техноэласт ЭПП5 — битумный 

праймер; — армированная цементно-песчаная стяжка; 7 — уклонообразующий 

слой; 8 — разделительный слой из геотекстиля; 9 — утеплитель из экструзионного 

пенополистирола — 2 слоя (например XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300400); 

10 — пароизоляция; 11 — несущее основание — железобетонная плита перекрытия


background image

158

Система ТН-КРОВЛЯ Терраса не предусматривает устройство це-

ментно-песчаной стяжки поверх слоя утеплителя, а тротуарная плитка 
укладывается на пластиковые опоры, создавая балластный слой. В ка-
честве утеплителя используются плиты из экструзионного пенополи-
стирола, такие как XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300. В качестве 
гидроизоляционного покрытия применяются либо 2 слоя рулонных 
битумно-полимерных материалов, например Техноэласт ЭПП, либо 
однослойные полимерные мембраны, например ПВХ мембраны 
LOGICROOF V-GR или ECOPLAST V-GR, армированные стеклохолстом. 
Схема системы ТН-КРОВЛЯ Терраса представлена на рис. 1.93.

Системы балластных инверсионных кровель

Инверсионная система (рис. 1.94) представляет собой разновидность 

балластной системы и чаще всего применяется для эксплуатируемых 
кровель, по которым осуществляется регулярное движение, или кро-
вель, устраиваемых в районах с суровыми климатическими условиями. 
В отличие от традиционной кровли в инверсионной системе пароизо-
ляционный слой не применяется, а роль пароизоляции выполняет кро-
вельное гидроизоляционное покрытие. В качестве утеплителя применя-
ются только плиты из экструзионного пенополистирола.

Применение инверсионных систем устройства кровель имеет следу-

ющие преимущества:

•  увеличение долговечности гидроизоляционного слоя, который на-

дежно защищен от воздействия основных неблагоприятных факторов: 
высоких и низких температур, резких температурных перепадов, сол-
нечного излучения, механических нагрузок;

• экономия на пароизоляционном слое;
•  возможность укладки теплоизоляционных материалов и вышеле-

жащих слоев крыши при неблагоприятных погодных условиях.

Системы неэксплуатируемых инверсионных кровель

Один из вариантов устройства балластной инверсионной неэксплу-

атируемой кровли представлен на рис. 1.94.

При такой системе укладки кровельная мембрана защищена от воз-

действий перепадов температуры и солнца, что увеличивает срок служ-
бы кровли. Это отражено на графике распределения среднемесячных 


background image

159

температур на поверхности гидроизоляционного покрытия: в балласт-
ных системах срок службы кровли существенно выше за счет создания 
для гидроизоляционного слоя стабильных комфортных условий экс-
плуатации (рис. 1.95). Кроме того, данная система часто используется 
при дополнительном утеплении кровель.

Рис. 1.94. Система балластной инверсионной кровли с применением 

полимерной мембраны: 

а — общий вид; б — схема; 1 — балластный слой 

(гравий или щебень); 2 — разделительный слой из термоскрепленного геотекстиля; 

3 — утеплитель из экструзионного пенополистирола (например XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF); 4 — разделительный слой из термоскрепленного геотекстиля 

(поверхностной плотностью 150 г/м

2

); 5 — полимерная мембрана; 6 — разделительный 

слой из иглопробивного геотекстиля (поверхностной плотностью 300 г/м

2

); 

7 — цементно-песчаная стяжка; 8 — несущее основание

Рис. 1.95. График среднемесячных температур на поверхности кровельного 

покрытия: 

а — традиционная кровля; б — балластная традиционная кровля; 

в — балластная инверсионная кровля