Перейти к содержимому

Из за чего образуются трещины

  • автор:

Почему стены дома могут треснуть и как с этим бороться

Трещины в ограждающих конструкциях появляются не только от морозного пучения грунта при неправильно сделанном фундаменте, они могут возникать и при его осадке независимо от времени года. Немало и других причин. Попробуем их все систематизировать.

Неприятно, когда в стене нового дома появляется трещина

Неприятно, когда в стене нового дома появляется трещина

Повреждение стен зачастую связано с ошибочной технологией их возведения (например, из-за неправильной перевязки кирпичной облицовки с несущими стенами из бруса, бревна и др.). Но трещины в стенах могут образоваться при нарушении последовательности технологических операций: например, если инженерные коммуникации прокладывают под домом после возведения его коробки. При откопке траншей основание под фундаментом в этом случае нарушается.

Опорные конструкции на некоторой длине могут оказаться зависшими, на что они не были рассчитаны. Их прогиб может превысить допустимую величину. И всё же большинство трещин связано с неравномерными деформациями, превышающими допустимые значения.

Деформации осадок

Рис 1. Деформация стен и характер образования трещин: а) – при осадке столбчатых фундаментов; б) – при осадке ленточных фундаментов; в) и г) - при деформации пучения; h – разность деформаций; L – длина стены

Под действием веса дома происходит сжатие грунтов основания, сопровождающееся осадками фундаментов. Если осадки по всему дому происходят равномерно или неравномерно, но в допустимых пределах, трещины не возникают. Так, допустимые относительные деформации (∆h/L) для кирпичных и блочных стен составляют 0,0005, где ∆h — разница деформаций или стрела прогиба; L —длина стены.
Рис 1. Деформация стен и характер образования трещин: а) – при осадке столбчатых фундаментов; б) – при осадке ленточных фундаментов; в) и г) — при деформации пучения; Δh – разность деформаций; L – длина стены

  • инженерно-геологические изыскания не проводили и поэтому расчётные характеристики грунтов были неизвестны. Взятое расчётное сопротивление грунтов оказалось завышенным;
  • при инженерно-геологических изысканиях летом при наиболее низком уровне грунтовых вод (УГВ) недооценили изменчивость гидрологической ситуации на площадке. Из-за сильных дождей летом или осенью, а также в результате техногенной деятельности человека УГВ может заметно повыситься. При этом расчётное сопротивление грунтов основания понижается;
  • ошибочно выбрана конструкция фундаментов: например, столбчатая — вместо ленточной, сборная — вместо монолитной;
  • размеры опорной части фундаментов, глубина их заложения, ширина и глубина выработок (траншей и котлованов) вообще не рссчитывались, а приняты аналогичными на других площадках;
  • после изготовления фундаментов и возведения коробки дома не устроены планировка, отмостка и ливнестоковые лотки вокруг дома и на прилегающей территории. С годами участок заболачивается, а расчётное сопротивление водонасыщенных грунтов основания понижается;
  • не вовремя устроен глубинный дренаж в домах с цокольным этажом или техническим подпольем. При устройстве глубинного дренажа после возведения коробки дома при понижении УГВ происходит уплотнение грунтов основания. При разных нагрузках от дома осадки происходят неравномерно; под фундаментами выполнена без уплотнения или при некачественном уплотнении;
  • после возведения дома изменяется глубина заложения запроектированных фундаментов: например при устройстве в последующем погреба в бесподвальном доме.

Трещина в кирпичной стене, возникшая из-за деформации фундамента

Трещина в кирпичной стене, возникшая из-за деформации фундамента

Деформации пучения

  • при проектировании фундамента и основания не учтены пучинистые свойства грунтов площадки. Фундамент бесподвального дома или стены цокольного этажа не рассчитывали на устойчивость против касательных сил морозного пучения;
  • устроен фундамент с недостаточной пространственной жёсткостью: например, столбчатый фундамент с низким ростверком или ленточный из сборных блоков;
  • при возведённой коробке дома в осенне-предзимний период не выполнены работы по отведению осадков от траншей и котлованов. При водонасыщении слабо- и среднепучинистые грунты становятся сильно- или чрезмернопучинистыми;
  • при возведённой коробке дома допущено промерзание пучинистого основания под плитным фундаментом. При этом монолитные цоколи в бесподвальном варианте или стены цокольного этажа связаны армированием с фундаментной плитой в единую конструкцию или выполнены из сборных блоков. При промерзании пучинистого основания в плитном фундаменте часто образуются трещины, которые переходят на цоколи и далее на стены.

Меры по предотвращению трещин

  • в пучинистых грунтах столбчатые фундаменты должны быть связаны с нижней обвязкой, ростверком или рандбалкой;
  • в домах с техподпольем или цокольным этажом в пучинистых грунтах заглублённые стены надёжнее выполнять монолитными;
  • стены техподполья или цокольного этажа в монолитном варианте не стоит связывать армированием с плитным фундаментом;
  • не допускать промораживания основания под плитными фундаментами в пучинистых грунтах при возведённой коробке дома;
  • в пучинистых грунтах буровые опоры следует изготавливать с уширением ниже возможной глубины промерзания (например, по Московской области — на глубине не менее 2 м).

Заключение

Чтобы исключить образование трещин в кирпичных и блочных стенах мало­этажных домов, необходимо выполнение трёх условий — это проведение инженерно-геологических изысканий, квалифицированная разработка проекта фундаментов, качественное выполнение работ.

Целесообразно осенью провести инженерно-геологические изыскания, зимой и весной определиться с проектом дома и заказать разработку проекта фундамента. А к началу строительного сезона необходимо решить такие организационные вопросы, как составление сметы, и выбор подрядчика.

Текст: Л. Гинзбург, кандидат ­технических наук
Рисунки: В. Давыдов

Причины появления трещин на доме

Появление трещины на стене дома вызывает у владельца опасения относительно надежности сооружения. Прежде чем приступить к устранению этой проблемы, стоит определить причину ее появления.

Почему возникают трещины в доме

Появление трещины в доме обычно обусловлено естественной усадкой сооружения. Такая проблема не является опасной. Но она обычно встречается в течение 5 лет после завершения строительства сооружения. Если же дом обжитый, то трещины могут возникнуть из-за:

  • Технологических нарушений в ходе строительства. Примером такого нарушения является неправильная перевязка кирпичной кладки.
  • Несоблюдения последовательности строительных работ. Трещины в доме часто возникают, если монтаж инженерных коммуникаций осуществлялся после завершения основных строительных работ. В этой ситуации строители делают обкопку основания дома, ухудшая его эксплуатационные характеристики.
  • Осадки фундамента. Она происходит из-за чрезмерного давления сооружения или сжатия грунтов. Осадка обычно происходит на объектах, построенных без проекта и предварительных расчетов.

Трещины в стене дома появляются в случае:

  • принятия ошибочного значения сопротивления грунта;
  • отсутствия геодезических изысканий и проверки состояния грунта;
  • проведения геодезических изысканий летом (в этой ситуации не просчитается вероятность подъема подземных вод);
  • допущения ошибки при выборе варианта фундамента;
  • неправильных расчетов глубины и толщины фундамента;
  • нарушения технологии укладки «подушки» под основание дома.

Классификация

Трещины в доме можно классифицировать по нескольким параметрам:

  • причине появления (деформационные, конструктивные, температурные и т.д.);
  • типу разрушения (разрыв, срез или раздавливание);
  • направлению (вертикальные, горизонтальные или наклонные);
  • форме (прямые, криволинейные или замкнутые);
  • глубине (поверхностные или сквозные);
  • времени (стабильные или нестабильные);
  • размеру (крупные – от 1 мм, развитые – до 0,5 мм или мелкие – до 0,3 мм).

Определения уровня опасности

Еще одна классификация подразумевает разделение трещин на опасные и неопасные. Чтобы определить степень опасности повреждения на стене, потребуется установка контрольного маячка, с помощью которого можно наблюдать за «поведением» трещины. Для этого должны использоваться исключительно профессиональные маячки, зарегистрированные в контролирующих органах. С помощью таких маячков мониторинг состояния трещины должен осуществляться на протяжении как минимум 8 месяцев.

Степень опасности будет зависеть от разрыва контрольного маячка. В случае фиксации этого явления потребуется принятие технических решений, позволяющих устранить проблему. Если маячок останется целым, то владельцу дома не стоит даже переживать о его надежности.

Если трещина оказалась прогрессирующей, то следует предпринять ряд действий, которые позволят ее ликвидировать. Сначала следует удалить штукатурку с аварийного участка. Далее необходимо подготовить штробы. После этого потребуется их очистка и заполнение монтажной пеной. На следующем этапе необходимо выставить якорь в выемку. Для его фиксации используются любые крепежные элементы.

Установка стяжек должна осуществляться в трех местах аварийного участка: в середине, начале и конце трещины. Далее потребуется закрепление армирующего материала на проблемной зоне и оштукатуривание. Для ликвидации трещины могут использоваться как металлические пластины, так и скобы, выполненные из арматуры.

Признаки и способы устранения трещин

Трещины в домах могут быть представлены в виде:

  • Легкого развала. При наличии такой проблемы происходит заметное деформирование оголовков стен. В половине случаев также могут возникнуть трещины по углам проемов. Для устранения этой проблемы потребуется стяжка стен с помощью стальной монообоймы. Эту работу следует доверять исключительно профессионалам.
  • Среднего развала. Если признаки легкого развала распространились на половину стены, то можно утверждать, что ситуация ухудшилась. В этом случае потребуется сплошная угловая обойма. От монообоймы она отличается большим количеством поясов стяжки.
  • Сильного развала. Для этой проблемы характерно повреждение более чем половины стены. Сильный развал сопровождается возникновением глубоких и открытых трещин. Его можно устранить при помощи сплошной угловой обоймы и подпорной стенки.

Профилактика

Чтобы избежать появления трещин в стен, рекомендуется предпринять ряд профилактических мер. Во-первых, столбчатые фундаменты на пучинистой почве нужно скрепить ростверками или нижними обвязками. Во-вторых, в сооружениях с техническими подвалами или цокольными этажами заглубленные стены должны быть монолитными. При этом не рекомендуется соединение таких стен в единую конструкцию с плитным фундаментом. В-третьих, следует позаботиться о предотвращении риска промерзания основания пучинистой почвы под плитным фундаментом.

Чтобы исключить риск возникновения трещин, также рекомендуется:

  • разрабатывать аварийные стены и устанавливать новую кирпичную кладку;
  • производить монолитный армирующий пояс;
  • своевременно менять или усиливать опорные конструкции;
  • восстанавливать отмостки;
  • увеличивать длину несущих стен или укреплять простенки.

Вывод

Подводя итоги, нужно заметить, что трещины в стенах частного дома не являются поводом для паники. Но и на их появление не стоит закрывать глаза. Обнаружение подобных дефектов требует принятия ряда мер, которые позволят убедиться в их безопасности. Если эти дефекты будут угрожать надежности сооружения, то следует приступить к их устранению. Это можно сделать как самостоятельно, так и при помощи профессионалов. Второй вариант является более приоритетным. Чтобы избежать возникновения подобных проблем, также рекомендуется предпринимать ряд профилактических мер.

Основные причины появления трещин в стенах и их классификация

Появление трещин в стенах зданий и сооружений может привести к серьезным последствиям, таким как ухудшение конструктивной прочности здания, проникновение воды и повреждение внутренних отделочных материалов. Это может привести к ухудшению условий жизни и безопасности людей, находящихся внутри здания. Кроме того, трещины могут стать причиной снижения стоимости недвижимости и проблем при продаже или аренде здания. Поэтому необходимо своевременно обращаться к специалистам для проведения диагностики и устранения причин появления трещин.
При обследовании строительных конструкций наиболее ответственным этапом является изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития.

Основные причины появления трещин в стенах зданий и сооружений:

Классификация трещин в зданиях и сооружениях.

Трещины в стенах зданий можно разделить на три группы, согласно степени их опасности для несущих и ограждающих конструкций:
1. Трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности.
2. Опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью.
3. Трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не способствуют полному их разрушению.,

Возникновение трещин в железобетонных или каменных конструкциях определяется локальными перенапряжениями, увлажнением бетона и расклинивающим действием льда в порах материала, коррозией арматуры и действием многих труднопрогнозируемых факторов.
Следует различать трещины, появление которых вызвано напряжениями, проявившимися в железобетонных конструкциях в процессе изготовления, транспортировки и монтажа, и трещины, обусловленные эксплуатационными нагрузками и воздействием окружающей среды.

В железобетонных конструкциях к трещинам, появившимся в доэксплуатационный период, относятся: усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением объема, а также трещины от набухания бетона; трещины, вызванные неравномерным охлаждением бетона; трещины, вызванные большим гидратационным нагревом при твердении бетона в массивных конструкциях; трещины технологического происхождения, возникшие в сборных железобетонных элементах в процессе изготовления, транспортировки и монтажа.
Трещины, появившиеся в эксплуатационный период, разделяются на следующие виды: трещины, возникшие в результате температурных деформаций из-за нарушений требований устройства температурных швов или неправильности расчета статически неопределимой системы на температурные воздействия; трещины, вызванные неравномерностью осадок грунтов основания; трещины, обусловленные силовыми воздействиями, превышающими способность железобетонных элементов воспринимать растягивающие напряжения.

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ

ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического состояния здания или сооружения

Появление трещин или деформационных швов — событие не закономерное, а свидетельствующее о возникновении проблем при эксплуатации здания или сооружения. Наличие трещины на здании не может быть проигнорировано специалистом по обслуживанию и надзору за состоянием строительного объекта. За любым.

Щелемер. Приспособление для измерения величины развития трещин на здании или сооружении

Щелемером называют приспособление для измерения величины развития трещины (или деформационного шва) на здании, сооружении или другой строительной конструкции по трем направлениям (трем координатным осям). При обследовании строительных конструкций наиболее ответственным этапом является изучение.

МАЯК, ЩЕЛЕМЕР (ГОСТ 24846-2012)

Проведение наблюдений за "поведением" трещин или деформационных швов в здании или сооружении необходимо выполнять согласно Межгосударственному Стандарту — ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. Пункт стандарта 3.34. маяк, щелемер.

ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического состояния здания или сооружения

Появление трещин или деформационных швов — событие не закономерное, а свидетельствующее о возникновении проблем при эксплуатации здания или сооружения. Наличие трещины на здании не может быть проигнорировано специалистом по обслуживанию и надзору за состоянием строительного объекта. За любым.

Щелемер. Приспособление для измерения величины развития трещин на здании или сооружении

Щелемером называют приспособление для измерения величины развития трещины (или деформационного шва) на здании, сооружении или другой строительной конструкции по трем направлениям (трем координатным осям). При обследовании строительных конструкций наиболее ответственным этапом является изучение.

МАЯК, ЩЕЛЕМЕР (ГОСТ 24846-2012)

Проведение наблюдений за "поведением" трещин или деформационных швов в здании или сооружении необходимо выполнять согласно Межгосударственному Стандарту — ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. Пункт стандарта 3.34. маяк, щелемер.

О компании

Научно-производственное предприятие “Фотограмметрия” основано 12 января 2005 года. Коллектив предприятия сформировался на базе кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ, где с 1998 года начали выполняться научно-исследовательские и конструкторские работы в области инженерной и архитектурной фотограмметрии.

Трещины в стенах. Причины появления.

Как бороться с трещинами в стенах? Откуда они взялись?

Проблема трещин, в особенности микротрещин в стенах домов – это очень распространённое явление и трагедий в этом нет. Продольные трещины на кирпиче характерно не только для длинных многоквартирных зданий но и для коттеджей. Почему для коттеджей тоже? Например, трещины в облицовочном кирпиче на фасаде. Ну одним из вводных тезисов — это применение облицовочного кирпича среднего качества. Такого как Белебеевского, Нижегородоского, Нефтекамского и проч.. Т.е. водоплоглащение и тепловое расширение таких материалов оставляет желать лучшего. У клинкерных, силикатных материалов такого, практически, не бывает. Но это уже вопрос вкуса и цены и совсем другая история (заказчики строительства сознательно идут на выбор материалов, наше дело их предупредить). Внесу поправочку, кстати, пока не забыл — неправильно залитая отмостка тоже частая причина возникновения трещин по фасаду.

Откуда берутся трещины в облицовочном кирпиче? Как правило, они возникают в связи с усадкой и УСУШКОЙ стен. Углы дома дают трещины чаще, так как там максимальная нагрузка (две стены давят в одно место). Хотя и по бетоной части фундамента бывают тепловые волосяные трещины.

Это обусловлено температурными колебаниями (сжатие или расширение). Также к трещинам приводит и игнорирование строительной технологии. Но это уже другие трещины. Всё, кроме последнего, совершенно нормально и естественно. Что нужно знать о трещинах? Для начала стоит оговориться: речь идёт о небольших, часто, волосяных, трещинах. Мы не говорим о трещинах, куда пролазиет палец.

Если дом уже начал разваливаться, то это совсем другая ситуация.

Усадочные трещины ещё часто называют волосяными из-за их маленького размера — до 4х мм. Чаще всего, такие подобные деформационные трещины просто беспокоят владельцев и портят внешний вид. То есть риска от них для здания никакого нет. А если они вам совсем не нравятся, можно просто сделать ремонт и освежить обстановку. Например выпилить старый треснутый кирпич и вставить в него новый, либо сделать пропил по всей высоте стены и прикрепить поверх нее декоративную полосу.

Усадочные температурные трещины

Давайте разберёмся с тем, как появляются конкретные трещины. Допустим, здание возводят из кирпича, кровли нет. То есть «коробка» стояла без крыши где-то около полугода. И кирпич будет в нашем примере керамическим, а фундамент – монолитным, из железобетонного ростверка с общим сечением 60 на 60 см. Вообще это довольно стандартный вариант для Уфы, если говорить конкретнее. Почва – глиняная (грунт тоже надо учитывать). Стены дома в длину – до 12,5 м. При таких размерах деформационные швы не предполагаются, потому что они появляются, когда речь идёт о здании длиной 15 метров или больше, да и не красиво это..

А частные коттеджи с подобными размерами почти не попадаются. Где появляется трещина? По центру оконного проёма, видна на облицовочном слое. Да, армированный пояс с сечением 40 см на 25 тоже имеется. При внимательном изучении становится понятно, что внутренняя кладка, армопояс и фундамент целы. Трещина возникла на облицовочном слое. Что случилось? На самом деле всё просто: стена начала расширяться из-за изменения температуры. Давление привело к появлению трещины, причём они возникают в самых слабых местах. И это чаще всего – оконный проём или угол.

К такой деформации приводят разные линейные размеры стен. Кроме того, может отличаться температура (южная и северная часть дома, есть ветер и нет). В зимнюю пору длина стены стандартного коттеджа 12 метров длинной уменьшается до 2 см. А летом идёт обратный процесс.

Керамзитоблоки, газобетонбэссер блоки, кстати, распрастраненные материала, имеют в три раза больше тепловое расширение, чем глинянный кирпич. Но это уже тепловые трещины вокруг окон и углах внутри дома, а это уже отдельная история связанная с нерегулярным отоплением внутри. О ней в другой раз.

На южной стороне участка стена дома способна раскалиться на солнце до 60 градусов по Цельсию. Причём это далеко не предел. Однако сильнее всего прогревается именно слой облицовки, который и расширяется настолько, а вот внутреннюю кладку происходящее не до такой степени затрагивает. Хотя, если мы говорим о керамзитобетонных блоках, то и в них образуются деформационные усадочные температурные трещины. Причем было замечено, что ровно на каждые шесть метров единого куска стены. В связи с образующейся разницей появляются температурные трещины.

Всё усугубляется ещё и тем, что между облицовкой и внутренней кладкой находится теплоизоляционный слой. Впрочем, штамповка, а также кладочная сетка будут удерживать конструкцию. Однако при этом они же создают внутреннее напряжение при разных показателях температуры и линейного размера стен.

Также не стоит забывать про армопояс. Если он предусмотрен, конечно. Поскольку крыши ещё нет, то эта часть конструкции тоже будет сильно прогреваться. Бетон в длину увеличивается ещё больше, чем кладка из кирпича. А расширение армопояса в результате выдавливает слабейшее место, то есть проём двери, место сочненения стен или окна.

Решение проблемы трещин в стенах.

Избежать таких проблем можно: для этого нужно сделать температурные швы у зданий с длиной стены от 8 м. Дело в том, что температурные скачки достигают 30 градусов летом, то есть они очень серьёзные. Причем, это в тени, а на солнце стена нагревается и до 60 градусов. Мы живём в мире неустойчивого климата, где с каждым годом перепады становятся всё сильнее, постоянно бьются новые рекорды по той же температуре. И это всё нужно учитывать при строительстве.

Но еще раз! Такие швы не совсем красиво смотряться и может быть естственные усадочные температурные швы смотряться лучше (каждый делает свой выбор).

treshina3 1

Однако здесь возникает эстетическая проблема: температурные швы некрасиво смотрятся. Их сложно спрятать, трудно как-то обыграть. То есть большинству заказчиков просто не нравится, как выглядит такой дом. Но приходится выбирать что-то одно: или трещины, или же шов. Зачастую просто тонкая трещина, доставляет меньше неудобств, чем созерцание деформационного шва. Как решить проблему в этой ситуации?

Пока нет кровли, есть 2 варианта. В первом случае нужно аккуратно разобрать кладку облицовки и всё переделать. То есть заменить то, что треснуло. Внешне выглядеть будет лучше, но общая картина от этого не поменяется, потому что стены всё равно станут расширяться, вопрос с климатом тоже не решится.

Конечно, после монтажа кровли есть шанс, что нагрев стен несколько уменьшится. Но вообще чаще всего это просто откладывание появления тех же трещин. Второй способ – сделать шов. То есть нужно порезать кладку прямо по линии трещины, только бережно, осторожно, ровно.

Всё это заполняется специальным герметиком или же особой лентой. Трещины не будет, вместо неё появится шов, который станет то увеличиваться, то уменьшаться. Сказывается ли это на прочности дома? Очень часто такой вопрос можно услышать от владельцев. Нет, никаким образом. Перемычка и само здание будут стоять крепко, срок службы дома тоже не уменьшится. Но оконный проём – самое любимое место для появление тепловых трещин.

Её можно с самого начала избегать. И оптимальным вариантом как раз и будут температурные деформационные швы. Причём тут нужно обновлять нормативы. Старые не рассчитаны на такие температурные пределы и на колебания. Хотя, возможно, всё дело в слабом качестве кирпича, которое снижается буквально ежегодно. Одним словом, лучше всё предусматривать заранее. Такая профилактика помогает бороться не только с температурными трещинами, но и с усадочными. Но еще раз скажу, что по мне, так я бы лучше не обращал внимание на волосяные трещинки, чем смотрел каждый день на заранее сделанные широкие щели в кладке, закрытые декоративными планками.

Сложно ли делать температурный шов для деформации?

Тут ничего слишком сложного нет, всё довольно просто, практически элементарно. Его конструкция подробно расписана в Интернете: есть схемы, разные виды и т. п. Некоторые делают обычный вертикальный. Другие предпочитают идущий зигзагом. Он охватывает больше пространства и рассчитан на крупные объекты. Но вообще вертикального достаточно, к тому же он внешне лучше выглядит.

Сформировать его тоже проще: меньше риска допустить какую-то серьёзную ошибку. Да и проблем заделать деформационной лентой или же герметиком не будет. Особой подготовки от рабочих тоже не потребуется. Заполнять, кстати, такие швы можно специальными герметиками в виде лент. Внешне они ещё напоминают колбаски. Их довольно легко закладывать в образующуюся пустоту.

Однако в строймагазинах такие до сих пор трудно найти, потому что температурные швы обычно делают в промышленном строительстве, а не в частном. То есть доставать герметики нужно либо у тех, кто работает с крупными подрядчиками, либо прямо на самих объектах. У поставщиков иногда можно найти остатки. Оптимальным вариантом будет эластичный герметик, который одинаково хорошо подходит как для кирпичной стены, так и для бетонной.

Уход за деформационными швами

Нет ничего вечного. Швы, как и всё остальное, требует за собой уход. Герметик может высохнуть, уплотнитель тоже изнашивается. Если изначально грамотно подобрать материал, то его хватит примерно на 10 лет. Вообще задача герметика – не допустить попадания внутрь воды, помимо прочего. Зимой она застынет, лёд начнёт разрывать кирпич или же бетон. Кроме того, если забыть о герметике, стены начнут промерзать. А это чревато более серьёздными проблемами, чем те, которые связаны с трещинами.

Вообще проверять состояние швов желательно где-то 1 раз в 2-3 года. Если они заделаны качественно, то чаще лазить туда не нужно, потому что вы можете нарушить герметичность слоя. А это приводит и к попаданию воды, и к появлению плесени, и к другим неприятностям. Многих также интересует, не станут ли температурные швы «мостиком холода». На самом деле нет, если всё грамотно сделать и правильно подобрать уплотнитель. Причём вы можете потом, после окончания работ, пройтись с тепловизором и всё проверить.

Но швы иногда действительно начинают упускать тепло. Это как раз связано с нарушением герметичности ленты или другого состава. В таком случае их нужно ещё раз повторно обработать.

Вообще же каждое здание – строго индивидуально. Тут нет общих рецептов. У 50 процентов коттеджей вообще не появляются трещины такого рода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *