Пол и напольные конструкции
Плитка финишный слой пола, а несущая и выравнивающая конструкция под ней обеспечивает прочность и долговечность.
Конечное качество пола зависит от правильно спроектированной и выполненной системы слоёв.
При проектировании следует учитывать все функции и характеристики конструкции, после чего можно выбрать оптимальное решение.
1. Определение требований к основанию

Для определения требований к основанию необходимо определить назначение облицованной поверхности. Подумайте, для чего будет использоваться эта поверхность. Учтите, что экстремальные условия эксплуатации могут различаться в зависимости от помещения.

Примечание: при проектировании следует учитывать количество и тип нагрузки, которые будут возникать при использовании данного пространства!

2. Определение порядка слоёв

Большинство напольных конструкций состоит из 4 основных частей. На основе требований определяется, какие слои необходимы!

1. Несущая конструкция

Несущая конструкция — это конструктивный элемент здания, спроектированный архитектором или инженером-строителем.

2. Тепло-, звуко- и гидроизоляция

Этот слой должен выполнять несколько функций одновременно:

3. Слой для распределения нагрузки (Стяжка)

Слой для распределения нагрузки выполняет две функции: принимает облицовку и распределяет нагрузку на напольную конструкцию. Кроме того, в этом слое могут располагаться трубы тёплого пола.

В хозяйственных помещениях он может устанавливаться без напольного покрытия.

Роль слоёв:

Функция распределения нагрузки: в повседневной жизни на пол могут действовать механические нагрузки точечного характера (например, каблуки, нагрузка от мебели, стульев и т.п.). Распределение нагрузки означает передачу этой точечной нагрузки на большую площадь. Для различных условий эксплуатации следует использовать соответствующий тип стяжки (например, на улице или во влажных помещениях нельзя применять стяжку на гипсовом вяжущем; при повышенных нагрузках необходимо использовать материал с прочностью на сжатие не менее 30 N/mm²).

Функция распределения нагрузки помогает равномерно распределять механические напряжения на полу, которые часто близки к точечным нагрузкам в повседневной жизни. Наибольшую точечную нагрузку создаёт каблук. Для равномерного распределения этой нагрузки её необходимо перенести на большую площадь. Для различных условий эксплуатации используют разные виды стяжки. Например, в наружных и влажных помещениях нельзя применять стяжку на гипсовом вяжущем. При повышенных нагрузках следует использовать стяжку с минимальным содержанием гипсового вяжущего и прочностью не менее 30 N/mm².

Наиболее важные свойства стяжки отражены в её маркировке согласно стандарту (EN 13813):

  • (CT) — цементная стяжка

  • (CA) — кальциево-сульфатная (гипсовая) стяжка

  • (MA) — магнезитовая стяжка

  • (SR) — стяжка из искусственной смолы

  • (AS) — асфальтовая стяжка

  • (C) — прочность на сжатие (N/mm²)

  • (F) — прочность на изгиб (N/mm²)
    (а также другие показатели, такие как износостойкость, адгезионная прочность и др.)

На этом основании, например, Estrich ZE 30 — это сертифицированный продукт "CT C30 F5", то есть заводская сухая смесь с цементным вяжущим, прочностью на сжатие 30 N/mm² и прочностью на изгиб 5 N/mm².

Приём труб для тёплого пола:
Тёплые полы всё чаще используются вместе с традиционными системами отопления (радиаторы, камины, печи). Доступны как электрические, так и водяные решения для тёплого пола.

Соответствующая плоскость и дизайн:

Выбирая высоту стяжки, мы определяем конечный уровень покрытия, а подготовкой основания обеспечиваем подходящую поверхность для будущих покрытий.

Размер плитки и тип покрытия влияют на качество поверхности стяжки.

Для укладки крупных жёстких покрытий или приклеивания тёплых покрытий требуется ровная поверхность, для чего могут понадобиться самовыравнивающиеся наливные полы или стяжки.

4. Финишное покрытие

Этот слой является важным элементом при проектировании пола.
Выбор материала, его толщины и способа крепления напрямую влияет на подготовку и устройство базового слоя (стяжки), распределение нагрузок и долговечность конструкции. При проектировании необходимо оценивать эти параметры, учитывать условия эксплуатации помещения и корректировать характеристики слоя для обеспечения прочности, стабильности и долговечности всего пола.

3. Определение толщины отдельных слоёв
1. Толщина покрытия

Толщина материала покрытия и слоёв клея, необходимых для его фиксации, определяет общую толщину покрытия.

Толщина клеевого слоя составляет 3–5 мм для плитки малого и среднего формата и около 5 мм для крупноформатной плитки. Натуральный камень не клеится, а укладывается на толстослойный подстилающий раствор (20–30 мм).

Тонкий (около 1 мм) дисперсионный клей используется для приклеивания паркета, линолеума и ПВХ.

Поверхности, подверженные воздействию воды, предварительно обрабатываются гидроизоляцией толщиной слоя 1,5–4 мм.

Если невозможно обеспечить правильное выравнивание поверхности стяжки, при определении слоёв необходимо учитывать также толщину выравнивающего слоя.

2. Толщина слоя для распределения нагрузки (стяжка)

Способ выполнения стяжки:

  • Связанная или контактная стяжка, при которой основная поверхность и стяжка работают совместно.

  • Скользящая стяжка, когда между основанием и стяжкой укладывается тонкий разделительный слой (плёнка или гидроизоляция). Цель — чтобы основная поверхность и стяжка двигались независимо друг от друга.

  • Плавающая стяжка, когда между основанием и стяжкой устанавливается слой для тепло- или звукоизоляции, при этом также необходимо обеспечить правильное распределение нагрузки.

Минимальная толщина слоя составляет:

  • 2,5 см для контактной кальциево-сульфатной стяжки

  • 3 см для цементной стяжки

  • 3,5–4,5 см для плавающей стяжки

Для плавающей стяжки с тёплым полом минимальная толщина считается от верхнего уровня труб, уложенных в стяжку.

При повышенных нагрузках толщина слоя увеличивается либо необходимо использовать более прочный материал.

3. Толщина тепло- и звукоизоляции

Минимальная толщина слоя теплоизоляции определяется исходя из требований к тепловой защите и максимальной точки пересечения или уклона труб в слое. Рекомендуемая толщина: 30–80 мм. Типичная ошибка — попытка уложить слишком много труб в этом слое без учёта совокупной высоты труб при их пересечении и возможного уклона.

Толщина и тип звукоизоляции выбираются на основе результатов акустических расчётов. Типичная толщина звукоизоляции: 20–50 мм.

Необходимые уклоны формируются с помощью теплоизоляционного слоя или бетонного слоя, уложенного непосредственно на несущую конструкцию. Типичная ошибка — при определении плоскости террасы не учитывается направление уклона (2%) и толщина слоя гидроизоляции.