ການກໍານົດ insulation ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມສະແດງເຖິງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນເປັນຈຸດຕັດກັນທີ່ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະງົບປະມານຂອງໂຄງການ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບແລະຜູ້ຮັບເຫມົາປະເຊີນກັບການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທຸກໆມື້. ຄວາມຫນາຂອງກະດານເກີນກໍານົດຫຼືກໍາລັງບີບອັດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນການຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາຍໃຕ້ການລະບຸວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະຍາວທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບການລອຍລົມຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະຫັດການກໍ່ສ້າງ, ແລະບັນຫາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຝັງເລິກ.
ພວກເຮົາສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີໂຄງສ້າງເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພ. ກອບຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫນາດຂອງທ່ານ xps ວັດສະດຸກະດານໂຟມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ R-value ທີ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາບັນຊີສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຄວາມຮ້ອນສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ພື້ນ radiant, ແລະປະເມີນການກະຈາຍຂອງໂຄງສ້າງຕົວຈິງ. ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍສົມມຸດຕິຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການແຍກເປົ້າໝາຍຄວາມຮ້ອນຈາກຄວາມສາມາດຂອງໂຄງສ້າງ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຊື້ສິ່ງທີ່ອາຄານຕ້ອງການ, ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍແລະບໍ່ມີຫຍັງຫນ້ອຍ.
XPS ໃຫ້ປະມານ R-5 ຕໍ່ນິ້ວ; ຂໍ້ກໍານົດຂອງຝາອັດປາກຂຸມມາດຕະຖານປົກກະຕິແລ້ວກໍານົດຄວາມຫນາ 1-inch ຫາ 2-inch ຂຶ້ນກັບເຂດສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ລະບົບຊັ້ນ Radiant ຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຫາ 3 ນິ້ວ (R-10 ຫາ R-15) ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນລົງ.
ຢ່າສັບສົນຄວາມຫນາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດ. ຄອນກີດປະສິດທິພາບ disperses ໂຫຼດ; ກະດານ 15 psi ຫຼື 25 psi ມັກຈະມີໂຄງສ້າງພຽງພໍ, ປະຕິເສດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບກະດານຄວາມກົດດັນສູງທີ່ຫນາກວ່າ.
ການດັດແປງສະໜາມ (ຕົວຢ່າງ: ການຈີກກະດານຂະໜາດ 2 ນິ້ວໃຫ້ພໍດີກັບສະເປັກ 1 ນິ້ວ) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮາບພຽງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວນຫຼີກລ່ຽງການປັບລະດັບຍ່ອຍ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງທ່ານໃນການກໍານົດ insulation ໃຕ້ຝາແມ່ນການສ້າງການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍແລະສະພາບອາກາດ. ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດການກໍ່ສ້າງກໍານົດຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຂັ້ນຕ່ໍາ. ທ່ານຄວນປະເມີນລະຫັດພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະລະຫັດການອະນຸລັກພະລັງງານສາກົນ (IECC). IECC ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການອັນເຂັ້ມງວດຂອງແຜ່ນຍ່ອຍ R-value ສໍາລັບພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່ານ. ການບໍ່ສົນໃຈລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການກວດກາທີ່ລົ້ມເຫລວແລະ retrofits ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະການມາດຕະຖານທີ່ເອີ້ນວ່າກົດລະບຽບ R-5. ມາດຕະຖານ polystyrene extruded (XPS) ສະຫນອງປະມານ R-5 ຕໍ່ນິ້ວຂອງຄວາມຫນາ. ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາດເດົາໄດ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ກົງໄປກົງມາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ກັບສະພາບອາກາດຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງວ່າຄວາມຫນາທີ່ແປເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການເລືອກຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນທັງການສູນເສຍພະລັງງານແລະງົບປະມານ bloat. ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ຕົກຢູ່ໃນຫນຶ່ງໃນສອງປະເພດມາດຕະຖານ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຊອງອາຄານກ່ອນເລືອກ.
ກະດານ 1-Inch (R-5): ຄວາມຫນານີ້ສະຫນອງການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນພື້ນຖານ. ມັນມັກຈະພຽງພໍສໍາລັບສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ກໍ່ສ້າງຍັງໃຊ້ມັນພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ບ່ອນທີ່ອາກາດຫນາວຮ້າຍແຮງບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍ. ມັນແຍກແຜ່ນດິນໂລກເຢັນອອກຈາກຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ກະດານ 2-Inch (R-10): ນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສະພາບອາກາດປານກາງຫາຮ້າຍແຮງ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸການປະຕິບັດຕາມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ insulation (CI) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລະຫັດພະລັງງານຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດຕໍາ່ສຸດທີ່ R-10 ເພື່ອປ້ອງກັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໄປໃນດິນອ້ອມຂ້າງ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງອ້າງອີງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ:
ຄວາມຫນາ |
R-Value ຄາດຄະເນ |
ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
ບົດບາດ insulation (CI) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
|---|---|---|---|
1 ນິ້ວ |
R-5 |
ສະພາບອາກາດບໍ່ຮຸນແຮງ, ອາຄານທີ່ບໍ່ຮ້ອນ, ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແບບງ່າຍດາຍ. |
ສະຫນອງການແຍກພື້ນຖານ; ອາດຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງລະຫັດການຄ້າທີ່ເຄັ່ງຄັດ. |
2 ນິ້ວ |
R-10 |
ສະພາບອາກາດປານກາງຫາເຢັນ, ຫ້ອງໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສມາດຕະຖານ. |
ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານລະຫັດ CI ໃນທົ່ວເຂດ IECC ຫຼາຍ. |
3 ນິ້ວ |
R-15 |
ເຂດເຢັນທີ່ຮຸນແຮງ, ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ສະຫວ່າງ. |
ເກີນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ; ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. |
ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງ insulation aging. polystyrene Extruded ປະສົບກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງ R-value ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ. ຜູ້ຜະລິດຈັ່ນຈັບສານສະກັດພິເສດພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງເຊນປິດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ທາດອາຍພິດເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆອອກຈາກອາຍແກັສແລະຫນີໄປ. ອາກາດປ່ຽນແທນພວກມັນ. ຂະບວນການທາງກາຍະພາບນີ້, ເອີ້ນວ່າການລອຍລົມຄວາມຮ້ອນ, ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍການລອຍຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ການອອກແບບອາຄານທີ່ຫມາຍເຖິງຫ້າສິບປີ. ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານເປົ້າຫມາຍການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມງວດ 20 ປີ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍການສູນເສຍນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປັດໄຈຂອບຂະຫນາດຄວາມປອດໄພ 10% ເຂົ້າໄປໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຫນາໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງປະສິດທິພາບ R-10 ທີ່ຮັບປະກັນໃນສອງທົດສະວັດຈາກນີ້, ລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນເລັກນ້ອຍຫຼືວິທີການອອກແບບແບບອະນຸລັກຈະປົກປ້ອງປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງອາຄານຂອງທ່ານ.
ຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແນະນໍາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ພື້ນຖານ insulation ມາດຕະຖານໃນເວລາທີ່ການຕິດຕັ້ງຄວາມຮ້ອນ radiant. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ກັບພື້ນຖານຂອງພື້ນຖານ. ແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບການມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບຄວາມຫນາຂອງ insulation.
ລະບົບຄວາມຮ້ອນແບບ radiant ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານອຸນຫະພູມພາຍໃນ. ຄວາມຮ້ອນເດີນທາງໄປສູ່ຄວາມເຢັນ. ເມື່ອທ່ານອົບອຸ່ນຝາອັດປາກຂຸມທີ່ 75 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ, ພື້ນທີ່ລະດູຫນາວທີ່ແຊ່ແຂງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈະກາຍເປັນສູນຍາກາດຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວກະຕຸ້ນຄວາມຮ້ອນລົງສູ່ພື້ນດິນທີ່ເຢັນກວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການສະກັດກັ້ນຢ່າງພຽງພໍ. ໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຫຼືປໍ້າຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຈົ້າຈະຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃຕ້ອາຄານ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນຮ້າຍແຮງ, ຄໍາແນະນໍາຄວາມຫນາຕ່ໍາສຸດຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກະດານມາດຕະຖານ 1 ນິ້ວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ. ສໍາລັບຊັ້ນທີ່ສະຫວ່າງ, ຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕ່ໍາຈະປ່ຽນເປັນ 2 ຫາ 3 ນິ້ວຂອງ XPS. ນີ້ບັນລຸການຈັດອັນດັບທີ່ສໍາຄັນ R-10 ຫາ R-15. ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງນີ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານ radiant ກັບຄືນສູ່ພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ radiate ຜ່ານຫ້ອງແທນທີ່ຈະມີເລືອດອອກເຂົ້າໄປໃນ subgrade ໄດ້.
ການເພີ່ມຄວາມຫນາຢ່າງດຽວຈະບໍ່ຢຸດການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມຮ້ອນປະຕິບັດຕົວຄືກັບນ້ໍາ; ມັນຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຫນ້ອຍ. ທ່ານຕ້ອງປະສົມປະສານລະບົບ insulation ຢ່າງສົມບູນ. ລາຍລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມແຍກພື້ນທີ່ radiant ປະສິດທິພາບສູງຈາກທີ່ເປັນກາງ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປນີ້:
ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ perimeter: ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ insulation ແຂບຕັ້ງ. ຄວາມຮ້ອນເຄື່ອນໄປທາງຂ້າງຜ່ານຝາອັດປາກຂຸມແລະຫນີອອກທາງນອກໂດຍຜ່ານຝາພື້ນຖານພາຍນອກ. ຂອບໂຟມແນວຕັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢຸດການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນອອກໄປຂ້າງນອກ.
ປາດ seams ກະດານທັງຫມົດ: ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຫມູ່ຄະນະ insulation ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະຮົ່ວລົງລຸ່ມ. ທ່ານຕ້ອງ tape seams ກະດານທັງຫມົດໂດຍໃຊ້ tape sealing ຜູ້ຜະລິດອະນຸມັດ. ນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດໃນທົ່ວຮອຍຕີນທັງຫມົດ.
ການນໍາໃຊ້ເຍື່ອທີ່ປຽກຊຸ່ມ: ເມື່ອຝັງ PEX tubing ເຂົ້າໄປໃນຊີມັງ, ໃຊ້ເຍື່ອທີ່ປຽກຊຸ່ມ. ພວກເຂົາປົກປ້ອງທໍ່, ຈັດການການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວ, ແລະແຍກອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຈຸດ friction ຂອງໂຄງສ້າງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ insulation. ວິສະວະກອນ ແລະສະຖາປະນິກມັກຈະຖືວ່າແຜ່ນໂຟມທີ່ໜາກວ່າ ໂດຍປົກກະຕິຈະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານວັດສະດຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍກົງ. ທ່ານຕ້ອງ decouple ຄວາມຫນາຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດໃນໄລຍະການກໍານົດ.
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງຄວາມເປັນຈິງການຜະລິດພື້ນຖານ. ການເພີ່ມຄວາມຫນາຂອງກະດານບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສູງ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໂຟມ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມເລິກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ, ກະດານມາດຕະຖານ 1 ນິ້ວສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ທີ່ 15 psi (ຕົວຢ່າງ, Foamular 150). ອີກທາງເລືອກ, ຄວາມຫນາ 1 ນິ້ວດຽວກັນສາມາດສ້າງໄດ້ຢູ່ທີ່ 25 psi (ຕົວຢ່າງ, Foamular 250). ການກໍານົດກະດານ 3 ນິ້ວງ່າຍໆເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບ 25 psi ສູນເສຍເງິນ. ທ່ານກໍາລັງຊື້ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງສ້າງ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າການບີບອັດອັນໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງຟີຊິກໂຄງສ້າງ. ການອອກແບບເກົ່າຫຼາຍອັນແມ່ນອີງໃສ່ການສົມມຸດຕິຖານ 'ການຖ່າຍໂອນການໂຫຼດສາມຫຼ່ຽມ' ແບບງ່າຍດາຍ. ຮູບແບບນີ້ສົມມຸດວ່າມຸມ 45 ອົງສາຂອງຄວາມກົດດັນ radiating ໂດຍກົງລົງ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂຟມໃຊ້ເວລາ brunt ຂອງການໂຫຼດຈຸດຫນັກ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ແມ່ນມີຂໍ້ບົກພ່ອງທາງວິທະຍາສາດ.
ພວກເຮົາແທນທີ່ຈະອ້າງອີງ ທິດສະດີຂອງແຜ່ນໃນພື້ນຖານ Elastic . ຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງທີ່ແຂງກະດ້າງກະຈາຍຈຸດໂຫຼດໄດ້ທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຈິນຕະນາການລົດຍົກ 8,000 lb ຂັບລົດຂ້າມຊັ້ນສາງ. ຢາງບໍ່ກົດ 8,000 lbs ໂດຍກົງໃສ່ໂຟມທີ່ຢູ່ລຸ່ມມັນ. ຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງງໍເລັກນ້ອຍ ແລະ ແຜ່ນ້ຳໜັກອັນມະຫາສານໄປທົ່ວຫຼາຍຕາລາງຟຸດຂອງຖານຍ່ອຍ. ຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກສີ່ຫລ່ຽມດຽວຂອງໂຟມແມ່ນນ້ອຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈການກະແຈກກະຈາຍການໂຫຼດນີ້ປົດລັອກການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນຂອງແຜ່ນຍ່ອຍຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຕໍ່າກວ່າການສົມມຸດຕິຖານແບບດັ້ງເດີມ. ການນໍາໃຊ້ທິດສະດີພື້ນຖານ elastic, ຄວາມກົດດັນທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບໂຟມມັກຈະນັ່ງພາຍໃຕ້ 2 psi. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຮູບແບບສາມຫຼ່ຽມທີ່ລ້າສະໄຫມອາດຈະສົມມຸດການໂຫຼດ 20 psi.
ຢ່າຕັ້ງກະດານ XPS ແຮງດັນສູງແບບພຣີມຽມໃຫ້ໜາກວ່າ, ບໍ່ໃຫ້ຄວາມລະມັດລະວັງຕາບອດ. ລະບຸລະດັບ psi ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຫຼດກະແຈກກະຈາຍທີ່ຄິດໄລ່ຂອງທ່ານ. ກະດານມາດຕະຖານ 15 psi ຫຼື 25 psi ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເວລາທີ່ຈັບຄູ່ກັບຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຫຼຸດລະດັບຄວາມກົດດັນຢ່າງປອດໄພສາມາດປະຫຍັດໄດ້ເຖິງ 50% ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງສະຫຼຸບປຽບທຽບທິດສະດີການຄິດໄລ່ການໂຫຼດ:
ໂຫຼດຕົວແບບ |
ກົນໄກຂອງການໂອນ Load |
ຄວາມກົດດັນການຄິດໄລ່ປົກກະຕິ (8k lb load) |
ຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະ |
|---|---|---|---|
ການໂອນໂຫຼດຮູບສາມຫລ່ຽມ (ລ້າສະໄຫມ) |
ສົມມຸດເອົາໂກນແຮງລົງ 45 ອົງສາໂດຍກົງ. |
~ 20+ psi |
ນໍາໄປສູ່ການກໍານົດເກີນ 40-60 psi ກະດານລາຄາສູງ. |
ທິດສະດີຂອງແຜ່ນຮອງພື້ນ Elastic |
ບັນຊີສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງສີມັງແລະການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. |
< 2 psi |
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກະດານມາດຕະຖານ 15-25 psi ທີ່ປອດໄພ. |
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຜ່ນຍ່ອຍແມ່ນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງບໍ່ມີຊື່ສຽງ. ດິນປ່ອຍອາຍນ້ໍາຄົງທີ່. ຕາຕະລາງນ້ໍາໃຕ້ດິນມີການປ່ຽນແປງ. insulation ທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງທົນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊື່ອງໄວ້ນີ້ສໍາລັບທົດສະວັດ. polystyrene extruded ປະຕິບັດໄດ້ດີພິເສດຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ທ່ານຍັງຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ.
ຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດ XPS ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ຂະບວນການ extrusion ຂອງຈຸລັງປິດຂອງມັນ repels ນ້ໍາຂອງແຫຼວປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທົດສອບພາກສະໜາມທີ່ເປັນເອກະລາດເປັນເວລາ 15 ປີ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. ເມື່ອຖືກຝັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງດ້ວຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄົງທີ່, ໂຟມສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຕິດຢູ່. ໃນໄລຍະໜຶ່ງທົດສະວັດ ແລະເຄິ່ງໜຶ່ງ, ອາຍນ້ຳຄ່ອຍໆເຂົ້າສູ່ຝາຫ້ອງ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ສະສົມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າ R-value ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງມັນເລັກນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກນໍ້າເຮັດຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວກວ່າອາກາດທີ່ຕິດຢູ່.
ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ໄດ້ໂດຍການເພີ່ມໂຟມຫຼາຍ. ການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນເພື່ອຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ແທນທີ່ຈະ, ທ່ານຕ້ອງສຸມໃສ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບລວມທີ່ເຫມາະສົມ. ການສ້າງການປ້ອງກັນທີ່ທົນທານຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍຊັ້ນ.
ພື້ນຖານ Gravel ທີ່ຖືກບີບອັດ: ທ່ານຕ້ອງສ້າງການແຕກແຍກຂອງ capillary ພາຍໃຕ້ໂຟມ. ຊັ້ນຫີນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ຖືກລ້າງ, ຫນາແຫນ້ນສະຫນອງການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນ. ມັນປ້ອງກັນນ້ໍາໃຕ້ດິນຈາກການສະນຸກເກີໂດຍກົງກັບດ້ານລຸ່ມຂອງແຜ່ນ insulation.
Poly Vapor Diffusion Retarder: ທ່ານຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ສິ່ງກີດຂວາງ vapor ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແຜ່ນ polyethylene ຢ່າງຫນ້ອຍ 6 ມິນແມ່ນມາດຕະຖານ. ທ່ານວາງ retarder ນີ້ໂດຍກົງຂ້າງເທິງຫຼືຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກະດານໂຟມ xps , ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການການອົບແຫ້ງຂອງພາກພື້ນແລະລະຫັດອາຄານທ້ອງຖິ່ນ. ແຜ່ນພາດສະຕິກນີ້ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງອາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂຟມແຫ້ງແລະປົກປ້ອງມູນຄ່າ R ຂອງມັນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງອາຄານ.
ແຜນຜັງທີ່ສົມບູນແບບບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ລອດຕິດຕໍ່ກັບບ່ອນເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ການເຫນັງຕີງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະການຈໍາກັດສິນຄ້າຄົງຄັງມັກຈະບັງຄັບການຕັດສິນໃຈໃນນາທີສຸດທ້າຍ. ວິທີທີ່ທ່ານຈັດການກັບຄວາມເປັນຈິງໃນພາກສະຫນາມເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງພື້ນຖານຂອງທ່ານ.
ພິຈາລະນາບັນຫາການຈັດຊື້ທົ່ວໄປຫຼາຍ. ຮູບແຕ້ມການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານລະບຸກະດານ 1 ນິ້ວ, 25 psi ສໍາລັບຊັ້ນການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ລົດບັນທຸກສີມັງແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນພະຫັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ສະຫນອງໃນທ້ອງຖິ່ນພຽງແຕ່ຫຼັກຊັບກະດານ 2 ນິ້ວເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ມີວັດສະດຸ 1 ນິ້ວທີ່ມີຢູ່. ຜູ້ຈັດການໂຄງການປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຮັກສາຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວ. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?
instinct ອັນຕະລາຍໄດ້ຄອບຄອງ. ຄົນງານມັກຈະພະຍາຍາມດັດແປງວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່. ພວກເຮົາແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບການຈີກພາກສະຫນາມຫຼືຕັດກະດານ 2 ນິ້ວໃນເຄິ່ງຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂໍ້ກໍານົດ 1 ນິ້ວ. ການຕັດແຜ່ນຫນາຕາມແນວນອນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ມີຝຸ່ນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການຈີກທົ່ງນາເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ມັນເສຍຊົ່ວໂມງແຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເປັນເອກະພາບທີ່ຕ້ອງການ ສຳ ລັບການຖອກສີມັງ. ຖ້າພື້ນຖານໂຟມບໍ່ສະເຫມີກັນ, ຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງທີ່ຖອກລົງຈະມີຄວາມຫນາແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ສ້າງຈຸດຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກຂອງໂຄງສ້າງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຝາອັດປາກຂຸມ.
ທ່ານຕ້ອງການ pivot ປະຕິບັດທີ່ສະຫລາດກວ່າ. ຢ່າທໍາຮ້າຍວັດສະດຸ insulation. ໂຈມຕີຝຸ່ນ. ຖ້າບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກະດານທີ່ຫນາກວ່າເນື່ອງຈາກການມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປັບພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດແມ່ນການຂຸດຂຸມ subgrade ເລິກກວ່າ 1 ນິ້ວ. ການເອົາຊັ້ນຝຸ່ນທີ່ຫນາແຫນ້ນຫນ້ອຍລົງແມ່ນປອດໄພກວ່າການພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນໂຟມທີ່ຜະລິດ. ຍຸດທະສາດນີ້ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງ insulation, ປັບປຸງມູນຄ່າ R ທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ແລະຮັກສາຝາອັດປາກຂຸມຊີມັງຢ່າງສົມບູນ.
ການເລືອກ insulation under-slab ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະລະມັດລະວັງ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາ. ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນອອກຈາກການສົມມຸດຕິຖານຂອງໂຄງສ້າງ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນປ້ອງກັນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະຍາວ.
ກອບການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍ: ເລືອກຄວາມຫນາຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າ R ທີ່ຕ້ອງການ. ປັດໄຈໃນເຂດສະພາບອາກາດສະເພາະຂອງທ່ານແລະວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ປະເພດຄວາມຮ້ອນທີ່ສະຫວ່າງ. ແຍກຄວາມແຮງບີບອັດເປັນຕົວວັດແທກສະເພາະທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1 ການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ: ການທົບທວນຄືນສົມມຸດຕິຖານການໂຫຼດສະຖາປັດຕະກັບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງຂອງທ່ານທັນທີ. ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາດໍາເນີນການແບບຈໍາລອງການກະແຈກກະຈາຍຂອງ Load ໂດຍໃຊ້ທິດສະດີພື້ນຖານ elastic ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ກໍານົດລະດັບ psi ຂອງທ່ານຫຼາຍເກີນໄປ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2: ຢືນຢັນສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນອາທິດກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບຄວາມເລິກຂອງຮ່ອງ. ການຮູ້ວ່າມີວັດສະດຸໃດຢູ່ເທິງຊັ້ນວາງໃນທ້ອງຖິ່ນປ້ອງກັນການດັດແປງພາກສະຫນາມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນນາທີສຸດທ້າຍ.
A: polystyrene Extruded ໃຫ້ປະມານ R-5 ຕໍ່ນິ້ວຂອງຄວາມຫນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຄວນສັງເກດວ່າມູນຄ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະທົດສະວັດເນື່ອງຈາກການລອຍລົມຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຍ້ອນວ່າຕົວແທນການພັດລົມທີ່ຕິດຢູ່ຊ້າໆແລະອາກາດປ່ຽນແທນພວກມັນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການຂະຫຍາຍ Polystyrene (EPS) ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍແລະຖື R-value ໄດ້ດີໃນໄລຍະເວລາແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຫນາຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ກົງກັບເປົ້າຫມາຍຄວາມຮ້ອນ. Polyisocyanurate (Polyiso) ສະເໜີໃຫ້ຄ່າ R-value ຕໍ່ນິ້ວທີ່ສູງກວ່າ ແຕ່ມາດ້ວຍລາຄານິຍົມ ແລະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຊຸ່ມ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງປິດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະຫັດການກໍ່ສ້າງແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຍັງຕ້ອງການສິ່ງກີດຂວາງ polyethylene vapor ສະເພາະ. ແຜ່ນພາດສະຕິກ 6 ມິນນີ້ ຢຸດການເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນທີ່ຮຸກຮານຈາກການເຈາະເຂົ້າໄປໃນຄອນກີດ.