多くの住宅所有者にとって、コンクリート下地に温水床を設置するのは一般的な選択である。. このような暖房システムのおかげで、家は常に暖かく快適です。. しかし、最大限の性能と長寿命を達成するためには、その構造に関わる様々な層を理解することが不可欠である。.
基礎となるコンクリートスラブは、プロセスを開始するために使用されます。. 効果的な断熱と熱分布を提供するために、このスラブの上にいくつかの層を追加します。. 断熱材から防湿材まで、各層には明確な目的があり、床暖房システムの全体的な性能に不可欠です。.
これらの層を正しく設置することで、エネルギー効率が最適化されるだけでなく、湿気による損傷や熱損失などの潜在的な問題を回避することができます。. コンクリート上の温水床ケーキの仕様とレイアウトを理解することは、新築や改築を計画しているかどうかにかかわらず、十分な情報に基づいた決定を下し、ご自宅の暖房ニーズに最適な結果を得るのに役立ちます。.
コンクリート水加熱床システムは、複数の重要な層で構成され、それぞれが長寿命と効果を保証する独自の仕様を持っています。. 断熱材から最終的な床材に至るまで、これらの層の設計について説明するこの記事を読めば、住まいで最大の性能と快適性を実現する方法を明確に理解できるだろう。.
要件
コンクリートの上に敷設される水加熱式床の要件は、以下に列挙する設計・機能パラメーターおよび規制文書によって決定されます:

- 設計要件:
- スクリードの保護層の厚さは、上端と下端から補強エレメントとパイプ通信の上端まで、少なくとも10~15 mmでなければなりません。.
- 温水床パイプと補強用フラットフレームとの間の距離は、少なくとも20mmは必要です。.
- スクリードの下には、液体クーラントを使用する水道管がある場合、厚さ 50 mm の発泡ポリスチレン製の断熱材と、事故時の漏水を防ぐ防水材を設置すること。.
- スペース・プランニングの要件:
- スクリードの上層部は、詳細設計の要件を満たす必要がある。.
- 構内の明瞭な高さは、現行の基準に従って設定された最小値を下回ってはならない。.
- スクリードを設置する場合、隣接する部屋間の敷居の最大高さ は、10~20mmを超えてはならない。.
- 熱パラメータ:
- パイプの直径は、液体冷却材のスムーズな循環を保証するものでなければならない。.
- 暖房エネルギーは、コンクリートスクリード構造内に均等に分配される必要があるため、パイプの上に一定の厚さの層を設置する必要がある。.
- 構内の熱伝達とエネルギー効率を最大にするため、スクリード本体に敷設される温水床 の配管は、仕上げ床カバーの端から最大許容値以下の間隔を空けなければならない。.
- レギュレーション要件:
- SP 29.13330.201.1. フロア.
- SP 71.13330.2017. 断熱および仕上げ塗装.
- SP 54.13330.2016. 集合住宅.
- SP 63.13330.2018. コンクリートおよび鉄筋コンクリート構造.
- GOST 27006-86. コンクリート. 選手選考ルール.
- 13087-2018. コンクリート. 摩耗の判定方法.
- ゴスト30459-2008. コンクリートおよびモルタル用添加剤.
熱工学計算を実施し、液体冷却材の温度、パイプの通 信径、すべての層とそのパワーを考慮しながら床材 のパイを示す建築図面を作成する。.
厚さの最大値と最小値
前述の仕様に従い、スクリードパイを計画・構築す る際には、温水床用パイプの配置を考慮した上で、 各層の厚さおよび構造全体の厚さを以下の範囲に割り当 てることができる:
- パイの最小厚さは、塗膜防水、容量30mmの断熱材、最小パイプ径15mmのコンクリート構造を考慮して、80~90mmとすることができる。.
- 50mmのポリスチレン板、補強材、直径20mmのパイプを使用した、水加熱式床用スクリードの最適な厚さは、100~110mmである。.
- ケーキの最大厚さは、3000~3300mmの標準的な階高に対応するすべての層を考慮し、120~140mmを超えないものとする。.
スクリードを上記の仕様よりも薄くすることはで きない。そうすることで、熱の損失が大きくなったり、 コンクリート構造の強度が不足したりする可能性が あるからである。.
スクリードは、大きな厚さを持つことができますが、このソリューションはユニークであり、敷地内のエネルギー効率を確保するための要件が増加している場合は、特定の計算を必要とし、床スラブ、レッジ要素は、すべての添付ストイック一定および一時的な負荷のために設計されており、光の天井高さは、より強力な層を配置することができます。.
層とその条件

スクリードの設計: 水床パイプラインの通信には、特定の構造部品が含 まれていることを考慮する。. これらの層は、それぞれ異なる技術的特性、寸法を持ち、機械的強度の向上に加えて、構造全体の信頼性と耐久性を保証する独自の材料で作られています。. 密閉循環ループと液体クーラントを備えた暖房システムが設置されている場合、フロアスクリードパイの各層について以下に詳しく説明します。.
コンクリート基礎
概要:
- レベル0より下に部屋がない場合、ベースは下層階の上の床スラブ、または断熱されたモノリシック鉄筋コンクリート基礎構造である。.000.
- ベースは、その上にあるすべてのスクリード層、断熱 要素、およびエンジニアリング機器の設置のための 支持構造として機能する。.
- ベースは、モノリシックコンクリート、梁上のセメントと砂のモルタル、石綿セメントシート、プレハブコンクリート製品、その他の種類の耐荷重構造で作ることができる。.
条件:
- 目に見える機械的損傷、亀裂、空洞、欠けの痕跡がない。.
- 高低差の最大値は5~10mmまで。.
- フルスクリードパイを構築するのに十分な耐荷重があり、その後にすべての運用静的荷重または動的荷重がかかること。.
- 負荷状態における実際のたわみと、許容される最大標準垂直移動との適合性。.
- スパン構造または基礎スラブの物理的摩耗がわずかであること.
鉄筋コンクリート床版を設置する場合、その厚さは160~250 mm、プレハブ中空コアスラブは220 mm、プロファイルシートを使用した製品は140 mm以上である。. 作業設計の内容による.
特徴

- コンクリート等級 – 鉄筋コンクリートスパン構造の静的計算による。.
- 耐霜性 – F75~F100.
- 防水等級 – W2 – W
- LH構造の密度 – 2400 – 2500 kg/m 3 .
- 磨耗 – 1以下.6 g/cm2 .
資源
- 選択したクラスの生コンクリート;
- 周期的プロファイルを持つ補強ロッド A500s.
防水性
概要
- 塗膜防水、ライニング防水、浸透防水として施工.
- 隣接する部屋への浸水リスクが高まる場合は、床スラブ防水の複合設計を推奨する。.
- アスファルトまたはポリマー材料で構成.
- 床暖房配管の循環リングが減圧された場合でも、構造体の完全な気密性を確保します。.
条件
- 有毒ポリマー成分を含まないこと.
- 温度変化への耐性.
- 良好な弾性 – 曲げても割れたりひびが入ったりしないこと。.
- 技術的要件に厳密に従った、施工後の層の完全な密閉。.
- 融点は+80℃以下であること.
- 材料は、-15~25℃の温度まで可塑性を維持しなければならない。.
- 液体マスチックで硬い表面をよくカバーし、気泡や覆われていない部分の形成がないこと。.
密度
- 塗膜防水 – 2 mmから3 mmまで.
- 塗膜防水 – 4~6 mm.
- ポリマー防水膜 – 1~3~4 mm.
特徴

- 隙間の最大力は0.6 – 0.9 kN.
- 半径25 mmまでの鉄骨梁に対する柔軟性 – 15 – 25 o C.
- アスファルトバインダーの推奨平均耐熱温度は80〜100℃です。.
- 形状を損なわない最大許容引張力 – 0まで.2 – 0.3 kN.
- アスファルト材料の吸水率 – 0.5%から1.
- 衝撃荷重に対する耐性、破裂限界 – 1.5から2.5 kN.
資源
- ベースとして使用されるガラス繊維.
- 2層の改質アスファルト.
- 材料の接着を防ぐ保護ポリマーフィルム.
- ビチューメン・マスチック用 – 硬化剤と溶剤で、材料の必要な凝集状態を確保する。.
反射断熱材
概要
- 単純なメタライズシート、ロール状、または熱伝導に対する耐性を高める多孔質ベースとして供給可能。.
- 断熱材は熱エネルギーを反射し、隣接する垂直の部屋への侵入を防ぐように設計されている。.
- 侵入不可能な構造により、追加防水の役割を果たす.
条件
- 金属被覆の存在
- 多孔質ベース;
- 破裂を防ぐ;
- 点荷重および衝撃衝撃荷重を含む動的および静的荷重に対する耐性、膜組成物に可燃性ポリマーが含まれていないこと。.
密度:
- ベースレス – 0.5~1 mm.
- ポリマー多孔質ベース – 最大10~15 mm.
特徴

- 材料の機械的強度 – 最大15 – 25 MPa.
- 耐熱性 – 0から.03 to 0.045 W/m °C.
- 多孔質基材を考慮した容積重量 – 80~150 kg/m3 .
- 膜の蒸気透過性指数 – 0.04~0.06 mg/MPa.
資源
- ポリ塩化ビニルベース.
- アルミニウム箔.
- ポリウレタン接着剤粘性物質、異種材料の接着用.
補強メッシュ
概要
- 完成したマントリーや道路グリッドの形で、あるいは周期的なプロフィールを持つ別々のロッドで構成された平らなニットフレームの形で、構造物に敷設される。.
- コンクリートが引っ張られる際の耐荷重性を向上させる。.
- メッシュはコンクリートスクリードの下層部にのみ敷設される。.
- 発泡ポリスチレン断熱材でできた伸縮性のある土台の上で、コンクリート構造物がスパンで働くことを可能にする。.
条件
- 機械的強度、GOST要件に準拠.
- 耐変形性 – 曲げても、メッシュの塑性特性により亀裂が生じないこと。.
- 腐食の最小量.
- スクリードコンクリートの硬化時に圧縮性を向上させるため、ロッドに周期的なプロフィールがある。.
- 鉄筋クラス – A500sまたはBP-I.
- 塗料やワニスの塗膜がなく、コンクリートと鋼材の接着強度に影響する汚染層がある。.
密度
- 石積みメッシュの場合、ロッドの直径は最大3 mm、メッシュの総厚は最大6 mm。.
- 道路用メッシュ:5~6mm、総メッシュ厚:10~12mm.
- フラットフレームニットによってスクリードに敷設された個々のロッドを補強する場合 – 6~10mm、補強材の交差点を考慮したフレームの総厚 – 12~20mm。.
特徴

- グリッドセルのサイズ – 50 x 50 mmから200 x 200 mmまで.
- 鋼種 – A500s、VR-I.
- 機械的圧縮強度 – 最大250 – 300 MPa.
- 機械的引張強度 – 最大400~500 MPa.
- 公称寸法からの限界偏差 – 1%~3.
- ロッド延伸時の相対伸び – 材料降伏プラトーが形成されるまで最大25%。.
- 材料の弾性率 – 最大20,000. MPa.
リソース
- 構造用スチール 3;
- HDPEパイプは、専門の鋼鉄鋳造工場で製造され、その後完成品を成形します;
メッシュを作る場合、ワイヤーを引き、サイズに合わせて切断し、接触スポット溶接で固定する。.
床暖房用パイプ
概要
- 強化ポリプロピレン製、黒色またはステンレス鋼製.
- 熱工学の計算に基づき、構造体に敷設。.
- 温床パイプの中を冷却水が循環し、室内に熱エネルギーを与える。.
- 配管は、供給側と戻り側でメインライザーに接続され、密閉された循環リングを形成します。.
条件
- ポリマー製またはスチール製のウォーターパイプは、60~80℃に加熱された液体クーラントの常時循環用に設計する必要があります。.
- HDPEパイプはホイルスクリーンで補強する必要があります。.
- パイプの内径は、水力計算を十分に満足するものでなければならない。.
- パイプの継ぎ目はすべて、圧着継手による溶接継手のみとし、耐用年数の全期間を通じて圧力下での気密性を維持する。.
- パイプは、製品の許容曲げ半径を超えないように、必要な間隔で構造物に敷設すること.
- 標準的なスキームに従い、SPに従ってレイアウトを行うことを推奨する。.
- パイプはすべて、特殊なループクランプで固定する。.
密度
- 鋼管の外径は15~25mm。.
- HDPEパイプは肉厚のため、直径32 mmまで可能.
特徴

- 使用圧力での消費量 – 0以下.25 – 0.35 t/h.
- ポリマー構造壁の引張強度:最大25~30 kgf/cm 2 .
- パイプ内部の最大許容使用圧力 – 0気圧まで.6 – 1.1 kgf/cm 2 .
- HDPEパイプのスチール補強の厚さは最大0.3 – 0.5 mm.
資源
- 特殊ポリエチレン;
- 高圧と高温に耐える
- 補強スクリーン – アルミニウム合金;
- 鋼管を選択する場合 – 構造用鋼3または真鍮.
湿式コンクリートスクリード
概要
- 必要なクラスのコンクリートを使用.
- 条件:床暖房用配管の保護層、および仕上げ塗装のための支持ベースとして使用。.
- スクリード本体には補強メッシュが設置され、水加熱床管と同様に構造物の耐荷重性を向上させる。.
- 亜鉛メッキ鋼製ビーコンの間、またはレーザーレベルを使用し、ワンステップで打設。.
条件
- 機械的強度.
- 耐クラック性.
- 耐摩耗性、耐摩耗性の向上.
- 充填材と可動性混合物として細かい砂を使用することで達成される最小空隙率.
- 圧延耐水性の向上.
- 温度変化に対する耐性.
- 耐衝撃性.
- コンクリート組成中のポリマーを含む改質添加物の存在による仕上げ表面の硬度の増加.
- 欠け、空洞、振動のない部分、剥離のある部分、その他仕上げ床材の施工を妨げる可能性のある機械的欠陥がないこと。.
密度:
- パイプ径15 mmまで、補強なし – 70 mmまで.
- パイプ径は15 mmまで、ロードメッシュによる補強は80 – 90 mmまで。.
- パイプ径25 mmまで、ロードメッシュで補強 – 100 – 120 mmまで.
- 密度:パイプ径25mm以上、個々のロッドを平らなフレームに結束して補強したもの – 120~140mm以上.
特徴

- セメントグレード – M400以上.
- 細骨材 – 石英または2%の割合で洗浄した川砂.5~4 mm.
- 粗骨材(必要な場合、その材料が作業設計で規定されている場合) – 端が砕かれた花崗岩の砕石、分率10~20 mm.
- 圧縮コンクリートの最終等級はB15~B20以上。.
- 耐凍害設計等級: F50以上.
- 防水用コンクリートスクリードの等級 – W4以上.
- 可塑剤の有無 – 寒冷期にコンクリートを打設する場合 – 不凍剤(凝結期間を長くする必要がある場合) – 可塑剤(体積構造防水を確保するため) – 撥水剤.
- 変形しやすくするため、その他の添加剤も必要な場合があります。.
資源:
- セメント – 15%から25.
- 砂 – スクリードのブランドによって50%から75%、また溶液に粗骨材を加える必要がある。.
- 砕石 – 0%から25%まで.
- 水 – 90~120 l/m 3、液体溶液の必要な可動性(P3またはP4)による。.
- 改質添加剤の総量は4%以下とする。.
仕上げコーティング
概要
- コーティングの種類は、特定の部屋の設計プロジェクトとその操作の特性によって異なります。.
- コーティングは "イン・ザ・ロック "または特殊な接着剤を使用して配置することができる。.
- 原則として、すべての仕上げ床材には、天然素材または合成素材でできた防音下敷きの追加が必要です。.
- すべての床仕上げ材は、家具や利用者の体重による操作荷重に耐えるように設計されています。.
条件
- 材料の耐久性を保証する耐摩耗性の向上。.
- 高品質の仕上げコーティング.
- 耐火性、防火安全性.
- 清掃が簡単で、コーティングのウェットクリーニングが可能.
- 施設の設計計画への適合.
- 高温多湿のウェットルームでは特に重要です。.
- 環境安全性 – 塗料は、アレルギー反応や依存性のある人の運動器官への刺激を引き起こす有毒成分を含んではならない。.
- 美的魅力.
- 切断と取り付けが簡単.
- コンクリートスクリードの下地への高い接着性.
密度:

- 磁器タイル – 材料厚さ5 mmから、接着剤組成物3 – 5 mmから。.
- 高強度磁器タイル – 仕上げ材の厚さ10mmから、接着剤層の厚さ5mmから.
- テクニカルラミネート – カバーポリマー材の厚さ5mm~、ポリマーまたはコルク基材の厚さ3~5mm.
- 住宅用ラミネート – 7 – 8 mm – ラメラ・サイズ、カバー層のサイズは前例と同じ。.
- リノリウム – 3mm~(下地なし)、5~6mm~(フェルト裏地付き.
- 合板またはハードボードをベースとした10~20 mmの寄せ木 – 5 mmから.
- 研磨材入りセルフレベリングポリマーフロア – 1~3 mm.
- カーペット – パイルの高さによる – 5~15 mm.
- スクリードのフィルム保護コーティング(サーモスタット式) – 1 mm から.
特徴
- 吸水率 – 3%以下.
- 耐霜性 – シーズン中の温度変化75~150サイクル。.
- 表面強度 – 35 – 50 MPa以上.
- 耐摩耗性 – 少なくとも4~5クラス.
- 摩擦インジケーターは、使用者の足裏の滑り防止を決定するもので、R-10以上であること。.
- 材料の硬度 – モース硬度7~8以上.
- 耐火性 – EI15以上.
- 燃焼性グループ – G0~G1以下.
- 毒性指数 – T1以下.
資源:
- 天然木(パイン、バーチ、オーク、ブナ、チーク)-寄木細工用.
- ウッドベニヤ – 寄木張りボードまたは高級ラミネート用.
- MDF上のポリマーラミネートフィルム、または木質ベース – 古典的なラミネート用.
- 釉薬でコーティングされた焼成粘土原料 – 磁器ストーンウェア用
- ポリ塩化ビニル – リノリウムや合成カーペット用.
- 天然ウール – 天然カーペット用.
- 鉱物研磨剤を含むポリマー液状接着材 – セルフレベリングフロア、装飾コーティング用.
ニュアンスを知ることが重要な理由?
水床一体型コンクリートスクリードの設計の微妙な点は、物件の所有者または物件の保守・仕上げ工事を行う請負業者が理解しておく必要がある。. この信頼できる情報の助けを借りて、次のような有利な結果を得ることができます:
- 構造強度の最大化.
- 適用基準の要件を満たすこと.
- コンクリート構造の保護層への適合.
- スクリード本体に敷設された加熱パイプのシーリング,
- ポリスチレン発泡体の断熱材で、希望する層厚にする。
- クリーンフロアから天井マークまでの床の高さを考慮した、部屋の容積計画パラメータの遵守.
- 弾性断熱材の上に敷設されたスクリードの最適な機械的強度の達成、および最大状態の第2グループにおける構造の計算、スクリードのコンクリート構造の運用条件に応じた予備係数の目的。.
- 様々な床のパイを持つ隣接する部屋間の段差や敷居の形成の排除.
- コンクリート混合物に必要な成分の選択.
- 職業的防水、塗膜防水、浸透防水の必要性の判断.
- 販売店で購入する前に、材料の正確な数を計算する。.
材料の混合ミス、粗悪な材料の選択、スクリードケーキに必要な層の欠落は、コンクリート構造の早期劣化や部屋のエネルギー効率の低下を招く可能性があり、これらはいずれも施設利用者の運転費用の増加につながることが避けられない。.
便利なビデオ
ビデオの記事の主題に関する詳細
| 層 | 説明 |
| 床下地 | 下地層(通常はコンクリート)は、良好な接着と性能を確保するため、清浄で水平、乾燥している必要があります。. |
| 断熱材 | 熱損失を防ぎ、効率を向上させるために床下の上に敷く. 一般的な材料としては、発泡ボードや断熱シートがあります。. |
| 床暖房パイプ | このパイプは温水を運び、熱を均等に分配するために特定のパターンで配置されます。. 動かないようにしっかりと固定する必要がある. |
| 熱分配層 | この層は、特殊なタイプのスクリードまたは薄いコンクリートでできていることが多く、床面全体に熱を均等に分散させるのに役立ちます。. |
| 仕上げ層 | タイル、ラミネート、カーペットなどの最上層は、熱分散層の上に設置される。. 最適な性能を確保するため、床暖房に対応する必要があります。. |
コンクリートベース上で機能する水加熱床システムを作るには、セットアップの各層を十分に理解する必要があります。. 最終的な床材から断熱層まで、あらゆる部分が効果的な熱分布と省エネルギーを保証するために不可欠です。.
熱を逃がさず、暖かさを上方の居住エリアまで届けるには、適切な断熱が重要です。. スクリード層は、頑丈な土台を提供するだけでなく、暖房パイプを囲み、床全体に熱を均一に分散させます。. 各層に適切な材料を選択することで、耐久性と最適な性能を確保します。.
また、ベストプラクティスに従ってソフトウェアをインストールすることも重要です。. これには、信頼できるサーモスタットシステムを使用し、スクリードが水平であることを確認し、暖房パイプを適切に配置することが必要です。. これらの注意事項を守ることで、フローリングシステムの寿命を延ばし、快適な温度を維持することができます。.
各層の仕様と配置を理解することで、快適性を高め、エネルギーを節約する水床を作ることができる。. 適切な施工に時間と労力を割くことで、温かみのあるインテリアを実現できる.









