Анкера для газобетона и пенобетона

Армирование практически не влияет на общую несущую способность и жесткость кладки. Оно лишь снижает риск появления трещин и усадки здания, особенно в области дверных и оконных проемов. Армирование осуществляется с помощью пластиковой или стальной сетки, а также стеклопластиковой и стальной арматуры диаметром 6 и 8 мм.

Пластиковая спиральная гильза для дюбелей по пенобетону

Особенности выбора арматуры для зданий из ячеистого бетона и газобетона

Массовое гражданское строительство все еще отстает от темпов старения и физического устаревания жилого фонда. Все больше россиян сталкиваются с вопросом приобретения жилья по минимальной цене.

Здесь важно помнить, что стоимость квадратного метра в частных домах зачастую на 20…40% ниже стоимости квартир в современных многоэтажках. Кроме того, "Пандемия 2020" стала прорывом в развитии методов удаленной работы. Этот фактор стал дополнительным преимуществом для стоимости сельской недвижимости.

Примерно 24…28% будущих владельцев малоэтажных домов выбирают строительство из газопеноблоков. Помимо очевидной экономии на строительных материалах по сравнению с кирпичной кладкой, такие здания обладают высокой энергоэффективностью и быстрее возводятся.

Перейти к

  • Особенности выбора крепежа для зданий из ячеистого бетона и газобетона
  • Особенности зданий из газобетона
  • Особенности зданий из ячеистого бетона
  • Сходства и различия в крепежных элементах
  • Примечание

Особенности зданий из ячеистого бетона

Пенобетонные блоки известны в Европе как экологические блоки. Для их изготовления используются цемент, вода, песок и пенообразователь. В качестве последнего элемента используются синтетические и белковые вещества, древесные смолы, растительные и животные белки, которые становятся ингибитором пористой структуры смеси.

В отличие от ячеистого бетона, блоки из ячеистого бетона не содержат металлических примесей, поэтому здания из этого материала по экологичности сравнимы с деревянными домами.

Возведение дома из ячеистого бетона

Основными преимуществами строительства из ячеистого бетона являются

  • низкая стоимость
  • оптимальный воздушно-влажностный режим в помещениях, благоприятный микроклимат;
  • теплопроводность в 2…4 раза ниже, чем у кирпича – дом быстро прогревается и сохраняет стабильную температуру зимой, а затраты на отопление на 28…32% ниже, чем у кирпичных зданий
  • хорошая звукоизоляция
  • высокая скорость строительства
  • низкая плотность (от 400 до 1 200 кг/м 3 в зависимости от марки) и, соответственно, малый вес – меньшие затраты на доставку строительных материалов, менее трудоемкий ручной труд, возможность закладки облегченного фундамента
  • материал имеет значительную усадку (примерно 2…3 мм на метр);
  • Отделочные работы следует начинать не ранее чем через шесть месяцев после установки "коробки";
  • высокое водопоглощение (10…16% против 6…14% у кирпича);
  • хрупкость – пенобетонный блок хорошо воспринимает равномерно распределенное давление, но имеет низкую устойчивость к ударам и сосредоточенным нагрузкам;
  • низкая морозостойкость – несмотря на низкую теплопроводность, дом все равно придется утеплять, чтобы избежать преждевременного старения и растрескивания при различных температурных циклах;
  • долговечность – официально заявленный срок службы блоков составляет всего 30 лет;
  • требуется только монолитный фундамент, хотя и меньшей глубины, чем для тяжелого кирпичного дома.

Методы испытания крепежа для ячеистого бетона

Мы измерим нагрузку и сравним крепежи с помощью специального прибора PSO-MG4. Он используется для испытания крепежных изделий перед тем, как Ростехнадзор даст разрешение на их использование в конкретном строительном проекте.

Испытание крепежа для газобетона в Санкт-Петербурге

Принцип работы прибора заключается в следующем:

  • прибор прикладывает нагрузку и регистрирует ее в килотоннах (кН);
  • измеряет смещение крепежа (в мм) по мере увеличения нагрузки.

Окончательная нагрузка в статье для удобства чтения будет указана в килограммовых силах (кгс).

Вкручивание крепежа в газобетон с помощью шуруповерта Приложение нагрузки к соединителю

Испытание крепежных элементов

Саморезы и шурупы для ячеистого бетона

Прежде всего, давайте проверим, какую нагрузку выдерживают различные крепежные элементы в газобетоне. Саморезы различного диаметра и длины можно вкрутить в газобетонный блок без дюбеля с помощью шуруповерта или отвертки. Саморезы изготавливаются из углеродистой стали. Специальное покрытие из цинка, меди или фосфата защищает металл от коррозии и агрессивных химических веществ.

Универсальный винт

Первый испытуемый элемент – стандартный шуруп с головкой Phillips с белым цинковым покрытием. После вкручивания через специальную шайбу без предварительной установки дюбеля, устройство начнет вытягивать его из газобетона, прикладывая линейную нагрузку от 40 кгс до разрушения, что при испытаниях универсальных шурупов диаметром 6 мм составило -. 150 кгс.
Для крепежа ценой в 2 рубля это неплохо. Широкая резьба шурупа является гарантией такого результата, но нужно понимать, что при динамических нагрузках вибрациях прочность винтового крепления в блоке из ячеистого бетона будет нарушена.

Универсальный шуруп

от 3592.00 руб.

График испытаний универсального шурупа в газобетоне

Анкерные болты для бетона

Анкер для бетона обеспечивает простую установку в материал основания. Благодаря специальной форме резьбы болт вкручивается в газобетон легко и без дюбеля. Дюбель устанавливается таким же образом, просто вкручивая его отверткой и через специальную шайбу, после чего устройство начинает вытягивать его из газобетона, прикладывая линейную нагрузку 40 кгс до разрушения.
Показатели максимальной нагрузки для этого крепежа в газобетоне без шпильки составили 75 кгс. Такой результат объясняется большим диаметром и низкой частотой резьбы, вследствие чего витки недостаточно глубоко внедряются в материал и поэтому плохо выдерживают выдергивающую нагрузку.

Особенности зданий из ячеистого бетона

В качестве строительного материала для несущей конструкции жилых домов газобетон рекомендуется использовать для малоэтажных зданий – не более 3 этажей.

Такие дома способны простоять 50-70 лет даже в условиях высокосейсмичной местности (они выдерживают землетрясения до 9 баллов включительно).

Некоторые производители гарантируют конструкциям до 200 лет общего срока службы. Однако ни один строитель не может подтвердить это утверждение реальным примером – технология достаточно новая, но уже успела войти в список самых популярных и прогрессивных.

Основными преимуществами газобетонных блоков являются:

  • он в 1,5…9 раз легче обычного кирпича (в зависимости от плотности марки);
  • высокая теплоизоляционная способность – толщины 400 мм достаточно для возведения комфортного жилого дома в условиях северных регионов даже без применения дополнительного утепления;
  • высокая огнестойкость (индекс REI 150) – материал выдерживает 2,5 часа пожара до разрушения кладки
  • усадка настолько минимальна, что ее не учитывают при строительстве;
  • штукатурные и отделочные работы можно начинать сразу после завершения возведения стен
  • большое разнообразие размеров;
  • устойчивость к плесени
  • скорость установки; "коробка" площадью 150 кв. м может быть возведена за 15-20 дней.

Образцы ячеистого бетона

  • хрупкость;
  • непроницаемость для воздуха;
  • в процессе производства используется алюминиевая пудра, следы которой могут оказать негативное воздействие на здоровье чувствительных и пожилых людей;
  • быстрая реакция на изменение температуры – уже после 25…30 циклов замораживания/оттаивания газобетон начинает крошиться, поэтому во всех случаях используется теплоизоляция;
  • высокое водопоглощение (20…25% по сравнению с 6…14% у обычного кирпича);
  • звукоизоляционные свойства уступают пеноблокам;
  • монолитный фундамент необходим для создания идеальной основы для возведения здания, чтобы исключить любые перекосы, смещения.

Сходства и различия соединительных элементов

Основная проблема, по которой универсальный строительный крепеж не подходит для пенобетона и газобетона, заключается в сложности работы с пористой, хрупкой структурой материала.

Концентрация нагрузок в определенных точках вызывает растрескивание и откол основания. Это потенциально может ослабить (расшатать) сам крепеж и повредить стену.

Чтобы избежать этого эффекта, необходимо пересмотреть конструкцию крепежа. Это достигается за счет увеличения площади контакта: шпильки заменяются лопастями или спиралью. При увеличении площади поверхности нагрузка передается на основание с меньшим удельным значением. Специальная форма зажима позволяет распределить эту величину с оптимальным давлением. Именно это – широкая опорная поверхность – отличает соединители для ячеистого бетона и пенобетона.

Шпилька с пластиковым дюбелем для ячеистого бетона

Для крепления конструкций, оборудования и мебели к газо- и пенобетону используются следующие компоненты:

  • дюбели;
  • саморезы
  • винты с цангами;
  • химические анкеры.

Простые механические анкеры являются наиболее распространенным типом строительного крепежа. Конструкция таких изделий включает в себя:

  • Распорный элемент, который устанавливается непосредственно в просверленное отверстие;
  • Силовой элемент, который деформирует распорный элемент во время затяжки и обеспечивает передачу нагрузки на материал основания.

Распорный элемент дюбеля (гильза) может быть изготовлен из нейлона, полипропилена, полиэтилена или металла (сталь, латунь). Элемент питания изготавливается исключительно из металла, так как именно эта часть подвергается наибольшей нагрузке.

В зависимости от способа монтажа различают следующее:

  • ввинчивающийся дюбель – с открытием распорного элемента путем ввинчивания силового элемента по линии резьбы;
  • забивной дюбель – с открытием элемента стойки путем выбивания силового элемента.

Резьбовые элементы

В комплекте химических анкеров для газобетона используются резьбовые стержни диаметром от 5 до 30 мм и длиной до 380 мм.

Оцинкованный соединительный стержень для химического анкера

Оцинкованный анкерный стержень для химических анкеров

Для улучшения качества образуемого соединения и удобства использования резьбовые стержни могут быть покрыты специальным защитным слоем, на их боковых сторонах нанесена рекомендуемая глубина заделки, а специальная конструкция наконечника способствует лучшему перемешиванию клея.

Типы анкеров

Химический анкер для ячеистого бетона после разрушения

Химический анкер для ячеистого бетона после выемки грунта

Основной причиной непригодности стандартных анкеров, таких как компенсационные болты, является плохое равномерное раскрытие компенсатора. Газобетон довольно легко крошится под нагрузкой и внутренним давлением, что может ослабить анкер и привести к разрушению машины, не говоря уже о мебели.

То же самое относится и к гвоздям, забитым пневматическим пистолетом, поскольку они не имеют зазоров и удерживаются вместе только за счет прочности материала.

Различные размеры пор внутри блока

Различные размеры пор внутри блока

Как уже упоминалось, блоки имеют разную плотность. Это хорошо видно на рисунке выше. Вариант D600 явно выглядит более прочным, хотя это не самый плотный блок – самый прочный сорт имеет плотность 1200 кг/м3 . В такие конструкции можно вкручивать и стандартные крепежи, будучи уверенным, что они будут надежно держаться.

Совет: Первый вывод: для того чтобы определить тип анкера для ячеистого бетона, необходимо заранее знать его марку. Если таких данных нет, то лучше перестраховаться, выбрав один из вариантов, которые мы сегодня рассмотрим. Конечно, их цена будет выше, но оно того стоит.

Механические анкеры для ячеистого бетона

Анкерные болты для ячеистого бетона Hilti HPD

Анкеры для ячеистого бетона Hilti HPD

Механические анкеры для ячеистого бетона часто называют анкерами-бабочками из-за визуального сходства клиновидной распорки с этим насекомым.

Детали установки

Сейчас мы покажем вам, как установить химический анкер своими руками.

Существует два метода, не считая варианта с металлической гильзой, который подходит для пустотелых блоков.

  • Первый способ предполагает сверление отверстия перпендикулярно анкеру.

Совет: не сверлите молотком, чтобы не нарушить внутреннюю структуру гильзы.

  • Затем удалите всю оставшуюся грязь и пыль изнутри с помощью веника, небольшой щетки или стандартного медицинского пузыря (клизмы).
  • Заполните отверстие примерно на 3/4 инъекционным раствором – больше не нужно, так как он будет выдавлен при вставке стержня.
  • Вкрутите коннектор в клей, убедившись, что он отцентрирован и расположен ровно. Остановитесь, когда будет достигнута отметка на резьбе. Аккуратно удалите излишки клея.
  • Дайте клею высохнуть в течение времени, указанного производителем.
  • После высыхания можно прикрепить резьбовые стержни и зафиксировать их гайками.

Усиленное соединение

Усиленное соединение

Следующий способ не слишком отличается технически, но позволяет создать более прочное соединение – подходит для более пористых материалов.

Для этого вам понадобится металлический упор для сверла, чтобы не повредить край блока.

  • Просверлите отверстие, предварительно установив упор;
  • Когда вы достигнете нужной глубины, начните делать круговые движения сверлом, чтобы создать внутри расширяющуюся полость, как на рисунке выше.
  • Остальная часть установки аналогична – очистите отверстие от пыли, заполните его затвердевающим составом, вставьте упорный стержень, дождитесь его высыхания.

Как видите, анкеровка газобетонных блоков не так уж сложна, а учитывая мягкость этого материала и легкость сверления, работа зачастую выполняется даже проще и быстрее, чем при использовании классических бетонных шурупов. Для более подробного знакомства с химическими анкерами посмотрите видео в этой статье.

«Июль в Швейцарии» — издательский дом