Строительство домов технология: Строительство деревянных домов под ключ проекты и цены в Москве и Московской области
Строительство деревянных домов под ключ проекты и цены в Москве и Московской области
В России, как и во всем мире растет популярность домов из дерева. Они уютно выглядят, отличаются прочностью, долговечностью и экологичностью. Из дерева можно построить дом практически любой конфигурации, а потому жить в деревянном доме будет комфортно каждому. Кроме того, это природный материал, который можно найти в любом регионе страны.
Виды деревянных домов
Дома из дерева – это большая группа, в которую входят из следующих материалов:
- Оцилиндрованное бревно – бревно, очищенное от коры и сучков, обработанное в заводских условиях таким образом, чтобы добиться одинакового диаметра по всей длине;
- Бревно, отесанное вручную – материал с минимальной обработкой, с которого вручную снимают кору и обрезают сучки;
- Клеенный брус – брус, склеенный из отдельных досок;
Также в эту категорию входят каркасные дома – из-за отделки визуально они могут выглядеть совсем не так, как себе представляют деревянные дома, однако каркас, составляющий основу таких домов, изготавливается именно из дерева.
Преимущества домов из дерева
Сегодня существует множество видов домов. Однако деревянные строения до сих пор популярны среди тех, кто мечтает о загородной недвижимости. Для этого есть несколько причин:
- Распространенность материала. В России лесами заняты огромные площади – а потому и в дереве недостатка нет. Его не требуется ввозить из-за рубежа.
- Доступные цены. Цена деревянных домов обычно ниже, чем кирпичных, т.к. строительные материалы из дерева остаются более доступными по цене. Также их можно собрать вручную, не нанимая строительную технику и не организуя площадку для нее.
- Экономия на отделке. В кирпичном доме без внутренней отделки не обойтись – невозможно жить в голых кирпичных стенах. А вот дерево, если оно достаточно хорошо отшлифовано, дополнительной отделки не требует.
- Малый вес. Это важное преимущество – благодаря небольшому весу самого дома, можно обойтись облегченным фундаментом, а не устанавливать усиленный. Кроме того, дом из дерева можно доставить на участок уже собранным, тогда как для строительства кирпичного потребуется буквально оборудовать стройплощадку.
- Регулировка микроклимата. Деревянные стены создают оптимальный микроклимат – нет ни избыточной влажности, ни чрезмерной сухости. Вот почему находиться в таком доме всегда комфортно.
- Сокращенные сроки строительства. Однако сроки строительства зависят от выбранной технологии и материала – в некоторых случаях нужно ждать усадки конструкции, что продлевает сроки строительства, в других же без этого можно обойтись.
- Долговечность.При должном уходе дом из дерева может простоять до 100 лет.
Недостатки
У дерева, к сожалению, есть и свои недостатки: натуральное дерево может деформироваться под воздействием погодных явлений (дождь, ветер, солнце), оно требует повышенного внимания к пожарной безопасности в процессе эксплуатации. Кроме того, в некоторых случаях дерево атакуют насекомые.
Но эти недостатки устранены в нашей технологиии заводского производства. Специальная пропитка защищает дерево от воздействия погоды, возгорания, появления плесени и жуков-древоточцев.
Как строится деревянный дом?
Чаще всего строительство требует следующих этапов:
- Выбирается готовый проект из нашего каталога
- Выбирается материал для реализации проекта
- Закладывается фундамент
- Производится укладка основания дома и чернового пола
- Возведение стен
- Укрепление строп, строительство чердака
- Покрытие крыши
- Внутренняя отделка (обычно она требуется только при строительстве каркасных домов, в остальных видах деревянных строений необходимости в ней нет)
- Установка дверей и окон
Деревянные дома под ключ
Мы предлагаем полный комплекс услуг по строительству деревянных домов. Для наших клиентов доступны деревянные дома «под ключ»: достаточно выбрать одну из типовых моделей дома, а наша компания сделает все остальное.
Весь каталог домов
Из чего лучше строить дом? Обзор и сравнение технологий строительства домов
Что надо знать о строительстве дома под ключ
Статья посвящена рекомендациям о том, с чего начать строительство дома, о возможностях и ограничениях различных материалов. Компания БАКО работает с 1991 года. И за это время приобрела бесценный опыт. Теперь у вас есть возможность воспользоваться этим опытом и советами эксперта в сфере строительства жилых домов. Генеральный директор Андрей Бобрёнков поделится знаниями, которые помогут в выборе и реализации проекта дома мечты по вашему бюджету.
Во-первых, вы можете себя ограничить в бюджете или не делать этого. Если вы не ограничиваете финансовые расходы на строительство дома, можете ознакомиться с проектами и выбрать то, что понравится без конкретных расчетов. Однако правильно и грамотно будет заложить бюджет и рассчитать заранее, в какую сумму выльется строительство.
Во-вторых, изучите технологии строительства. Так вы узнаете о свойствах и характеристиках разных материалов. На основе полученной информации и ваших приоритетов, сделаете выводы, какие варианты вам подходят. Существует несколько основных технологий:
- SIP, экопан;
- Брус, клееный брус, бревно, цилиндровое бревно;
- Каркас, ЛСТК, Weinmann, ДОК;
- Кирпич, блок, теплая керамика, wienerberger;
- Новые (экзотичные) технологии с ограниченным распространением.
Далее мы рассмотрим более подробно первые 4 технологии по некоторым критериям, поскольку они наиболее востребованы. Возьмем для сравнения следующие характеристики:
- Тепловые характеристики.
- Вентиляция – «дышащий дом».
- Экологичность.
- Долговечность.
- Общий вес, трудоемкость, цена.
Для того чтобы нам было легче сравнивать критерии возьмем стандартную модель дома со следующими параметрами:
- кубическая форма;
- ширина дома снаружи – 10 м, длина – 10 м;
- два этажа с высотой 2,5 м;
- толщина перекрытий – 0,33 м;
- чердак и подполье – вентилируемые и холодные;
- показатели теплоизоляции всех конструкций =» расчетное значение теплоизоляционных характеристик стен здания.
Это вводные данные, которые помогут различить технологии. Теперь рассмотрим основные параметры по каждой из них.
Обзор технологии SIP
После окончания производственных работ по сборке дом обычно снаружи облицовывают сайдингом, иногда другими фасадными материалами. Внутри помещения оставляют с облицовкой ориентированно-стружечной плитой, но можно использовать и другие отделочные материалы такие, как деревянная обшивка и гипсокартон.
Панель является самонесущей, однако технологические вставки, которые соединяют панели не несущие. SIP-панели имеют небольшой вес и позволяют сократить расходы и сроки выполнения работ по строительству. Толщина стен с учетом облицовки снаружи сайдингом равна 270 мм, перегородки – 225 мм, толщина пенополистирола – 200 мм. Так общая площадь дома составит 172, 4 м2.
Обзор бруса
Существует очень много разновидностей бруса. Особенность материала в том, что по мере высыхания на внешнем слое – появляются трещины, затем высыхает сердцевина. Высушить брус без трещин очень сложно. Однако есть множество способов, позволяющих свести к минимуму образование трещин. Рассмотрим, как это делают.
- Оптимально использовать зимний лес – в нем минимум воды. В этот период капилляры в бревнах перекрываются, и влага не поступает внутрь ствола.
Качественный брус делают на основе наиболее сухого зимнего леса.
- Затем его сушат на складах, обрабатывают и делают компенсирующие пропилы. Это все снижает напряжение бревна при работе с материалом (бревном). Так образование трещин сокращается – нагрузка идет на места пропилов.
- Закрыть вопрос с трещинами на бревнах и брусе на 100% невозможно. Однако наши мастера, работая с зимним лесом и подсушенным материалом, добиваются очень хороших результатов.
Если говорить о клееном брусе, тут важно обратить внимание на качество клея. Для людей, которые выбирают строительство деревянного дома, обычно первостепенный вопрос заключается в экологичности. При этом надо знать, какой клей применяется в изготовлении клееного бревна или бруса. Безопасный и прочный клей европейских производителей стоит достаточно дорого, поэтому в данном случае цена – один из показателей качества.
При выборе бруса вы получите следующие параметры: толщина внешних стен и перегородок без отделки – 205 мм, общая площадь – 176 м2.
Обзор каркаса
Технология каркасного строительства включает различные варианты, каждый из которых мы рассмотрим. Это такие варианты, как:
- ЛСТК;
- крупнопанельная технология завода Weinmann;
- одинарный каркас;
- стена БАКО.
Каждый тип каркасной технологии имеет свойства со своими плюсами и минусами – их мы и рассмотрим, чтобы вы понимали, какая подойдет для ваших целей.
ЛСТКЭта технология, при которой каркас дома выполняется из стальных элементов, изготовленных на основе стального оцинкованного листа. Главный плюс – с материалом легко работать, минус – это высокая теплопроводность. Поэтому часто используются, так называемые, «теплые» стальные профили, однако теплопроводность стальных элементов остается в 200-300 раз выше, чем у деревянного каркаса.
Опасность решения ЛСТК конструкции в том, что начнет появляться конденсат. Удалять конденсат из самой конструкции очень сложно. Однако многие компании много лет строят дома на основе ЛСТК. Вы должны знать, что существует такая технология.
Крупные панели изготовлены на заводе Weinmann , имеют наружное покрытие и внутри обшиты гипсокартоном, шпатлевкой, утеплителем и другими необходимыми материалами. Панели перевозят в вертикальном положении на площадку, где ведутся строительные работы.
Здесь есть различия в качестве внутренней отделки – одно дело выполнить чистовую отделку руками и другое – собирать крупные панели. Допуски (погрешность или разность между минимальным и максимальным значением параметров) на возведение панелей кранами всегда ниже по сравнению с ручными отделочными работами. Это важный показатель, который нужно учитывать.
В Европе большое количество домов среднего класса возводят с помощью оборудования. Однако в престижных домах внутреннюю отделку выполняют после строительства каркаса и стен.
Одинарный каркасВ условиях российского климата, в частности Москвы и Подмосковья, можно возводить дома с одинарным каркасом. Такой дом можно построить в качестве дома выходного дня, если вы не планируете проводить внутри инженерные сети – т.е. не нарушается целостность строительной конструкции.
К примеру, так при прокладке электропроводки в стенах дома с одинарным каркасом вероятнее всего целостность конструкции будет нарушены. Эту проблему достаточно сложно решить. Некоторые компании говорят о том, что решают эти задачи. Мы считаем, что лучше не иметь подобных проблем и строить дома с двойным каркасом.
Посмотрим на европейский опыт. В северных странах таких, как Финляндия, Швеция, Норвегия домов с одинарным каркасом практически нет – 90% домов обязательно имеет двойной каркас.
Стена БАКОСтена БАКО – это двойной пространственный каркас, состоящий из основного несущего и дополнительного каркаса. Технология имеет следующие особенности:
- Внутри подведены все инженерные сети – электропроводка проложена в стальных трубах, что является важным преимуществом нашей компании.
В большинстве случаев электропроводку прокладывают гофрированным рукавом.
- Пароизоляция проходит межу двумя каркасами до точки россы.
- Дом облицовываем чаще всего кирпичом – это качественный фасадный материал, что тоже выгодно клиенту.
Толщина всех внешних кирпичных стен 60 мм – 325 мм, толщина перегородок с внутренней отделкой – 200 мм. Общая площадь дома – 167,2 м2.
Кирпич и блоки
Рассмотрим две торговые марки по теплой керамике, газобетонные блоки Yutong и арболитовые блоки Durisol. Ниже приведено сравнение цен на кладку одного кубического метра разных типов блоков.
Название | Цена за штуку | |
Керамические блоки ЛСР (RAUF) | 125 руб | 2165 руб |
Керамические блоки Рorotherm classic | 143,1 руб | 2473,63 руб |
Газобетонные блоки Yutong | 371,06 руб | 2374,14 руб |
Арболитовые блоки Durisol | 310 руб | 2374,14 руб |
Как вы видите, стоимость кубического метра кладки по каждому типу блоков находится примерно в одном ценовом диапазоне. Мы считаем, теплую керамику более надежной в отличие от других технологий.
По параметрам у нас получаются следующие показатели: толщина внешних стен с облицовкой кирпичом – 650 мм, толщина капитальной перегородки с внутренней отделкой – 550 мм.
В круглогодичных домах мы укладываем железобетонные плиты, чтобы обеспечить несущую способность. Для этого нам необходимо сделать достаточно толстые капитальные перегородки. Так мы получим общую площадь помещения – 138,8 м2.
10 Невероятная технология индивидуального строительства домов в 2021 году
За последний год как потенциальные, так и нынешние домовладельцы выразили потребность в более здоровых, безопасных и лучше интегрированных домах. Пандемия COVID-19 подвергла многих из нас опасности проживания в домах с плохим качеством воздуха в помещениях, а рекордные стихийные бедствия напомнили нам о необходимости перехода к более устойчивому образу жизни. В ответ на это откликнулись технопредприниматели и инженеры со всего мира, предложив новые инновации в области проектирования и строительства. От 3D-печатных домов и программного обеспечения для моделирования стихийных бедствий до дополненной реальности и солнечного стекла — доступны десятки новых продуктов и услуг. Следуйте ниже, чтобы увидеть десять примеров новейших технологий в строительной отрасли.
Первым в нашем списке тенденций в области строительных технологий является 3D-печать. Чуть более десяти лет назад 3D-печать стала возможным лекарством для пострадавших от стихийных бедствий регионов по всему миру. От ураганов и столетних наводнений до землетрясений и лесных пожаров традиционные дома не только невероятно уязвимы, но и требуют больших затрат времени и средств на восстановление после стихийных бедствий. Как в сочетании с существующими сборными технологиями, так и сама по себе трехмерная печать предлагает быстрый и потенциально недорогой способ перестроить дома с нуля — даже на удаленной строительной площадке.
В своей статье 2017 года «3D-печать инструментов и укрытий для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также налоговые льготы на исследования и разработки» для 3DPrint.com Чарльз Гулдинг написал, что после землетрясения и урагана 2010 года «внедрение 3D-печати на Гаити помогло архитекторам и инженерам обеспечить крайне необходимая инфраструктура и клиническая помощь». Семь лет спустя итальянская компания World’s Advanced Saving Project (WASP) «создала массивный 3D-принтер, способный строить земляные дома из экологически чистых материалов, таких как грязь, глина и растительные волокна». Такие технологии могут не только «эффективно оказывать помощь в виде убежища тем, кто потерял свои дома в случае стихийного бедствия», но также могут создавать структуры самых разных форм. Многие из этих 3D-принтеров также являются портативными, что делает их идеальными для «быстрой и экологически чистой реконструкции» и для городов, остро нуждающихся в дополнительном жилье.
Как дизайнерские и архитектурные фирмы используют современные технологии 3D Печатные строительные технологии Чтобы противостоять экстремальным погодным условиям Это также может служить способом строительства устойчивых, экологически чистых домов вне сети в отдаленных местах.
В своей статье «Калифорнийское 3D-печатное сообщество демонстрирует огромный потенциал технологии для строительства домов» для Forbes Дженнифер Кастенсон пишет о недавнем сотрудничестве между Mighty Buildings и Palari Group. Она пишет, что вместе Mighty Buildings и компания по устойчивому развитию Palari Group будут «использовать 3D-печать для строительства целого сообщества домов в Палм-Спрингс, Калифорния». Каждый из пятнадцати домов в этом сообществе будет «состоить из 15 домов, каждый из которых будет иметь передовые экологические и технологические особенности». Когда все будет сказано и сделано, каждый дом в этом сообществе будет иметь «нулевую чистую энергию». Цитируя Сэма Рубена из Mighty Buildings, Кастенсон пишет, что «3D-печать — это одна из, если не самая многообещающая технология на рынке, позволяющая… решить жилищный кризис… таким образом, чтобы не усугублять климат». кризис в процессе».
Сборные или сборные дома — это те, которые создаются из панелей или других больших секций за пределами площадки. Эти панели позже доставляются на строительную площадку и собираются в дом. Сборное строительство может значительно сократить время строительства — с месяцев или лет до дней или недель — при одновременном ограничении сопутствующих расходов. Модульное сборное строительство уже давно популярно в Соединенных Штатах: Sears продала более ста тысяч сборных домов по своим каталогам в период с 19 по 2019 год.08 и 1940. Сегодняшние сборные дома, как правило, высокотехнологичны и мало воздействуют на окружающую среду, идеально подходят для меняющегося климата и растущего внимания к устойчивости. Современные проекты сборных домов охватывают всю гамму. Они подходят почти для каждой ниши, некоторые из них предлагаются роскошными архитектурными фирмами, а другие предназначены для более экономных потребителей.
В ее статье «Модульное строительство отвечает изменяющимся потребностям в условиях пандемии» для The New York Times, Элли МакКоннон пишет, что сборные модульные конструкции становятся все более популярными в жилищном строительстве за последний год. Она отмечает, что «модульный метод варьируется от производства компонентов, таких как панели и стены, до целых единиц, таких как кухни и ванные комнаты, на заводе, а затем их сборка на месте, как большие детали Lego». Этот метод строительства в настоящее время «составляет около 5% всех новых проектов как в коммерческой, так и в жилой недвижимости» и, как ожидается, значительно вырастет в течение следующего десятилетия из-за его доступности и предсказуемости.
Возможность сборки на складе перед отправкой клиенту защищает бюджет и сроки проекта, устраняя задержки, связанные с погодой и другими проблемами. Захватывающие компании, строящие сборные дома и комплекты за пределами площадки, включают Avrame USA, Honomobo и Plant Prefab. Avrame создает пакеты комплектов для различных конструкций и размеров домов с А-образной рамой, доступных в конфигурациях Solo, Duo и Trio. Honombo проектирует дома на основе металлических транспортных контейнеров, а Plant Prefab работает с клиентами над созданием полностью настраиваемых пространств с нулевым выбросом углерода.
#3 Калькуляторы углеродного следа В своей статье «Двенадцать основных тенденций зеленого строительства» для Ecohome Майк Рейнольдс и Боб Пирсон указывают на калькуляторы углеродного следа. Они описывают калькуляторы углеродного следа, используемые при проектировании и строительстве жилых домов, как «один из самых захватывающих строительных инструментов, которые [они] нашли в последнее время». Такие программы, как ZNE, и такие инструменты, как калькулятор EC3 от Skanska, используют базу данных доступных материалов для расчета встроенной энергии строительного проекта. Заложенная в здании энергия — это «энергия, необходимая в первую очередь для производства строительных материалов». Используя эти инструменты, проектно-строительные фирмы «могут точно оценить, сколько определенного материала необходимо, и углеродное воздействие различных подобных материалов, чтобы сделать наилучший экологический выбор».
Рима Сабина Ауф далее описывает облачный калькулятор EC3 в статье «Выпуск калькулятора воплощенного углерода в строительстве для сокращения выбросов в отрасли» для Dezeen. Ауф пишет, что «компании из разных архитектурных, инженерных и строительных отраслей объединились для создания бесплатного цифрового калькулятора воплощенного углерода, который, как они надеются, сократит выбросы парниковых газов и противостоит изменению климата». База данных облачного калькулятора в настоящее время включает «более 16 000 материалов, включая бетон, сталь, дерево, стекло, алюминий, изоляцию, гипс, ковры и потолочную плитку», широко используемых во всем мире. Любой строитель или проектировщик может использовать бесплатный инструмент с открытым доступом, «чтобы сократить выбросы углекислого газа».
Те, кто использует облачный калькулятор, уже сократили свои выбросы на 30% без «какого-либо значительного финансового воздействия». Разработчикам, проектировщикам и строителям, заинтересованным в использовании калькулятора EC3 для сокращения выбросов в рамках собственных проектов, мы рекомендуем ознакомиться с «Учебником для профессионалов AEC: Инструмент калькулятора воплощенного углерода в строительстве (EC3)». Для тех, кто живет в готовых помещениях, мы рекомендуем использовать «Калькулятор углеродного следа» Агентства по охране окружающей среды, который рассчитывает эффективность повседневной деятельности.
По данным Министерства энергетики США, «холодная крыша — это такая крыша, которая отражает больше солнечного света и поглощает меньше тепла, чем стандартная крыша». Они могут быть изготовлены из «краски с высокой отражающей способностью, листового покрытия или плитки или черепицы с высокой отражающей способностью». Прохладные крыши становятся все более популярными по мере повышения температуры во всем мире, поскольку они помогают ограничить передачу тепла из внешней среды во внутреннюю среду дома. В то время как прохладная кровля существует уже сорок лет — впервые она была изобретена в 1980-х годов — с тех пор он был адаптирован для включения зеленой кровли. Несмотря на то, что уход за зелеными крышами требует больше времени, а иногда и более дорогостоящих, они невероятно популярны, потому что они привлекательны и поглощают, а не отражают тепло.
Зеленые крыши популярны не только среди домовладельцев, но и среди застройщиков и дизайнеров, заинтересованных в экологичном городском и жилом дизайне. В своей статье «4 причины, по которым зеленые крыши приносят пользу зданию» для Университета штата Северная Каролина 9В публикации 0029 Sustainability Карла Дэвис пишет, что «зеленые крыши сокращают затраты на энергию, поглощая тепло, а не притягивая его». Зеленые крыши обеспечивают эффективную естественную изоляцию, которая удерживает тепло и снижает потребность в кондиционировании воздуха летом. Зеленые крыши также «помогают уменьшить эффект городского острова тепла», удаляя «частицы воздуха, производя кислород и создавая тень». Наконец, зеленые крыши могут защитить от наводнений и разрушения имущества за счет «уменьшения и замедления стока ливневых вод». Зеленые крыши могут «значительно поглощать и фильтровать воду, [чтобы снизить] риск внезапных наводнений и переполнения канализации».
Статья The Globe Newswire «Глобальный отчет о применении и рынках интеллектуальных и передовых материалов в строительстве за 2021 год: стекло, изоляция, строительство, гашение вибрации, покрытия, ОВКВ, энергетика, интеллектуальные датчики, освещение» обзор недавнего дома строительные технологии. В отчете Markets Report смарт-стекло определяется как одна из лучших технологий 2021 года с упором на его применение в устойчивом проектировании зданий. Для тех, кто не знаком с электрохромными окнами, 9Редакция 0029 DesignScene объясняет в своей статье «Умное будущее: как работают электрохромные окна?» Согласно статье, электрохромные окна сделаны из стекла или пластика, покрытых тонким слоем оксида металла, в отличие от обычных окон, которые сделаны из «слоев прозрачного стекла». Когда на этот слой оксида металла подается электрический ток, стекло меняет цвет и превращается из непрозрачного в прозрачное — и наоборот. Поскольку электроды в этом процессе «просто перемещаются туда-сюда… для обслуживания умных стеклянных окон не требуется энергии», что позволяет экономить деньги и энергию.
В статье LetsBuild.com «10 футуристических технологий, которые меняют строительство» самовосстанавливающийся бетон назван одной из самых интересных технологий домостроения 2021 года. LetsBuild объясняет, что каждый год: « миллионы фунтов стерлингов вложены в содержание, ремонт и восстановление дорог, зданий, туннелей и мостов» только в Великобритании. Это связано с тем, что большая часть бетона является хрупкой, уязвимой к изменениям погоды, обладает плохой виброустойчивостью и «в конечном итоге трескается и требует восстановления». Самовосстанавливающийся бетон может «добавить годы к жизни здания и оказать огромную помощь во времени и в финансовом отношении» для застройщиков жилых домов и городских сообществ. Самовосстанавливающийся бетон работает за счет использования воды для реактивации бактерий, «которые были подмешаны [к бетону] в процессе смешивания». При активации эти бактерии «кальцитируют, заживляя трещину».
Александр Зверев объясняет потенциал самовосстанавливающегося бетона в своем пресс-релизе «Самовосстанавливающийся бетон для регионов с повышенной влажностью и сейсмической активностью» для EurekaAlert! — издание, финансируемое Американской ассоциацией содействия развитию науки. Цитируя инженера Романа Федюка, Зверев пишет, что «бетон остается строительным материалом номер один в мире, потому что он дешев, долговечен и универсален». циклы оттаивания».
Самовосстанавливающийся бетон вырос из «насущного спроса» на инновационные материалы, которые могут диагностировать и восстанавливать традиционные материалы, такие как бетон, металл и дерево. Зверев пишет, что самовосстанавливающийся бетон предлагает недорогой способ быстро и эффективно восстановить инфраструктуру, особенно после стихийного бедствия. По мнению Аверева и Федюка, «самовосстанавливающийся бетон наиболее актуален для строительства в сейсмоопасных районах, где после землетрясений небольшой магнитуды в зданиях появляются небольшие трещины, а также в районах с повышенной влажностью и большим количеством осадков, где выпадает много косых дождей. на вертикальных поверхностях зданий».
#7 Программное обеспечение для моделирования стихийных бедствий Натаниэль Гроневолд указывает на необходимость технологических достижений в своей статье «Изменение климата приводит к более частым стихийным бедствиям» для Scientific American. Ссылаясь на данные, опубликованные в 2020 году Международной федерацией Красного Креста, Гроневолд пишет, что «крупные бедствия все чаще происходят друг за другом», часто вытесняя людей и диких животных из их домов и мест обитания. Согласно опросу IRFC, «количество таких бедствий, вызванных экстремальными погодными и климатическими явлениями, увеличивается с 19 века».60-х годов, и вырос почти на 35% с 1990-х годов». Мало того, что «правительствам необходимо делать гораздо больше для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним», застройщикам и архитекторам также необходимо обеспечивать устойчивость зданий, которые они проектируют и строят, к стихийным бедствиям.
В своей статье «Чему японские стратегии защиты от бедствий могут научить мир» для Bloomberg CityLab, Марика Катанума предлагает несколько решений со всего мира в Азии. Архитекторы и строители в Японии начали использовать новаторские системы контроля вибрации и программное обеспечение для моделирования стихийных бедствий для защиты от стихийных бедствий, таких как землетрясения и цунами. По словам инженера Хидэюки Танаки, чья компания разрабатывает программное обеспечение для моделирования стихийных бедствий, в ближайшие несколько лет искусственный интеллект, по-видимому, станет лидером в области строительных технологий. Танака и Катанума ссылаются на новое программное обеспечение для моделирования тайфунов, которое может «предсказывать ветровые нагрузки и скорости за два-три дня, процесс, который в настоящее время может потребовать месяцев сбора данных и испытаний в аэродинамической трубе». Программное обеспечение Танаки позволит архитекторам учитывать «данные в элементах дизайна, таких как форма здания и толщина оконного стекла», для создания безопасных конструкций.
У вас есть проект?
Расскажите нам о своих проблемах со строительством дома, и наш местный эксперт поможет вам
Заполните форму выше, и один из наших специалистов позвонит вам в течение 2 часов
Спасибо! Ваша заявка принята!
Ой! Что-то пошло не так при отправке формы.
#8 Аккумулятор солнечной энергииВслед за энергетическим кризисом в Техасе в феврале 2021 года домовладельцы и строители по всей стране обратились к способам безопасного и эффективного хранения энергии в своих домах. Хотя интерес к солнечной энергии только набирал силу за последние несколько десятилетий, энергетический кризис в Техасе усугубил этот интерес по всей стране. Таким образом, девелоперы, агенты по недвижимости и технические эксперты называют накопление солнечной энергии одной из главных тенденций в строительстве и ремонте домов на 2021 год. Solar Power World, Келли Пикерел пишет, что «одним из продуктов, продажи которого во время пандемии значительно выросли, стала система накопления энергии».
Строительная отрасль определяет систему хранения и солнечной энергии как решение для безопасных и стабильных домов — «Домовладельцы действительно чувствовали, что им нужно быть готовыми ко всему, чтобы иметь стабильную домашнюю базу».
Как упоминалось выше, технологии охлаждения продолжают доминировать в технологиях проектирования и сборки. Наряду с прохладными крышами и «умным» стеклом основными игроками стали теплоотражающие краски с наночастицами. В своей статье «Самая белая краска может помочь охладить нагретую Землю, как показывают исследования» для The Guardian, Дэмиан Кэррингтон пишет о недавно разработанной краске, которая, как надеются разработчики, будет охлаждать здания, «борясь с климатическим кризисом». Рассматриваемая краска — формула сульфата бария — «отражает 98% солнечного света, а также излучение инфракрасного тепла через атмосферу в космос». Это на 8-18% больше, чем у традиционных светоотражающих красок для белых домов. Кэррингтон выделяет три отдельных фактора, которые «отвечают за эффективность охлаждения краски».
Прежде всего, вместо традиционного карбоната кальция или диоксида титана в качестве пигмента краски было выбрано неорганическое химическое соединение сульфат бария. В отличие от диоксида титана, сульфат бария отражает, а не поглощает УФ-свет. Во-вторых, производители этой краски использовали гораздо более высокую концентрацию, чем обычно, и, в-третьих, «частицы пигмента были разного размера». Изменяя размер частиц пигмента, краска лучше рассеивала солнечный свет. Поскольку «сверхбелая краска использует стандартный акриловый растворитель и может производиться как обычная краска», исследователи ожидают, что краска станет доступной для потребителей, когда она появится на рынке довольно скоро. Единственным аспектом, который может повлиять на доступность краски, является высокая концентрация пигмента. В любом случае, эта теплоотражающая краска может произвести революцию на рынке красок для дома.
Пандемия COVID-19 открыла глаза домовладельцам по всей стране и во всем мире на важность здоровых домов. За последние несколько лет появились поразительные опросы и исследования, в которых подробно описывалось количество опасных материалов, выделяющих газы, в наших домах. От пола и изоляции до краски и мебели, многие старые дома обременены химической нестабильностью и неожиданной токсичностью. Таким образом, последней новой строительной технологией в этом списке являются краски и строительные материалы, не содержащие летучих органических соединений.
За последние несколько лет десятки компаний по всему миру разработали строительные материалы и отделочные материалы с низким уровнем выбросов, и в ближайшие месяцы к ним присоединится еще больше. Например, ECOS Paints предлагает серию красок с нулевым содержанием летучих органических соединений и «нетоксичных» красок для наружных и внутренних стен. American RockWool предлагает изоляцию из натуральной шерсти, не содержащую токсичных антипиренов. Производители напольных покрытий, которые могут похвастаться высококачественными напольными покрытиями из натуральной древесины твердых пород, вновь вошли в общественное сознание, отвернув потребителей от линолеума, перго и виниловой плитки.
Штат Калифорния уже давно является лидером в области устойчивого развития, инновационной архитектуры и домашних технологий. Учитывая это, неудивительно, что калифорнийская проектно-строительная компания Element Homes использовала в своей практике одно из лучших в штате интеграционных программ. Element Homes предлагает клиентам отслеживать проекты в режиме реального времени с помощью своего программного обеспечения для управления проектами. По мере того, как рынок жилья смещается в сторону экологической ответственности и здоровья дома, выбор потребителя будет становиться все более важным для домовладельцев. Element Homes предлагает потребителям возможность выбирать все материалы, просматривать фотографии прогресса и удаленно отслеживать график и бюджет строительства.
10 футуристических технологий, которые меняют строительство
Ни для кого не секрет, что технологии революционизируют буквально каждый аспект современной жизни. Одним из таких примеров является строительная отрасль, которая постоянно обновляется и модернизируется с использованием новейших технологий.
Технологии в строительстве приходят с разработкой новых инновационных способов строительства, и хотя будущее строительства в значительной степени неизвестно, существуют некоторые тенденции в области строительных технологий, которые прокладывают путь для определенных футуристических строительных технологий.
Итак, что мы можем определенно ожидать от строительства в будущем? Вот десять футуристических строительных технологий будущего, на которые вы можете взглянуть.
1. Самовосстанавливающийся бетон
Ежегодно миллионы фунтов стерлингов инвестируются в содержание, ремонт и восстановление дорог, зданий, туннелей и мостов. Это связано с тем, что весь бетон со временем трескается и его необходимо восстанавливать. Самовосстанавливающийся бетон продлит срок службы здания на годы и окажет огромную помощь с точки зрения времени и финансов.
Наука, стоящая за этим технологическим чудом, проявляется, когда вода попадает в трещину. Это реактивирует бактерии, которые были смешаны в процессе смешивания. Когда бактерии активируются, они выделяют кальцит, который затем заживляет трещину.
2. Прозрачный алюминий
Прозрачный алюминий — новое пуленепробиваемое состояние материи, почти такое же прочное, как сталь. Несмотря на свою геркулесову силу, он выглядит как стекло, которое в четыре раза слабее и легко разбивается. Прозрачный алюминий — это новый материал и прозрачный металл, который только что прорвался в строительной отрасли и придает зданиям футуристический вид.
Этот новый материал представляет собой настолько передовую технологию строительства, что он сделан из оксинитрида алюминия (AION) и создан с использованием лазерной технологии.
3. Изоляция из аэрогеля
Аэрогель, иногда называемый «замороженным дымом», полупрозрачен и производится путем удаления жидкости из геля, при этом остается силикагелевая структура, состоящая на 90% из воздуха. Несмотря на то, что аэрогель практически невесом, он держит форму и может быть использован для создания тонких листов аэрогелевой ткани.
Ткань Airgel начинает использоваться в строительной отрасли благодаря своим невероятным изоляционным свойствам. Изоляция из аэрогеля чрезвычайно затрудняет прохождение тепла или холода и обладает в четыре раза большей мощностью, чем изоляция из стекловолокна или пены.
4. Создание роя роботов
Разработанное исследователями из Гарварда устройство роя роботов основано на принципе действия термитов. Термиты работают вместе, как «рой», и строительные роботы запрограммированы на такую совместную работу.
Четырехколесные роботы запрограммированы на создание определенной конструкции и оснащены датчиками для обнаружения присутствия других роботов, чтобы они могли работать вместе.
5. 3D-печатные дома
3D-печатные дома — это взгляд в будущее строительства. 3D-печать домов будет включать в себя создание деталей за пределами площадки и строительство здания в другой раз. Он был впервые разработан Apis Cor и недавно доказал в Сан-Франциско, что они могут печатать стены из бетона на 3D-принтере за относительно короткий промежуток времени.
«Принтер», внешне похожий на небольшой кран, наносит слои бетонных смесей. 3D-печатные дома могут стать отличным решением для быстрого удовлетворения жилищных потребностей людей, пострадавших от стихийных бедствий, таких как цунами, ураганы и землетрясения, или для тех, кто живет в бедности.
6. Умные дороги
Умные дороги, также известные как умные автомагистрали, — это будущее транспорта, в котором используются датчики и технология IoT, чтобы сделать вождение более безопасным и экологичным. Они предоставляют водителям в режиме реального времени информацию о дорожном движении (например, о пробках и наличии парковки) и о погодных условиях. Эта инновационная технология может генерировать энергию, заряжая электромобили на ходу, а также для уличного освещения.
7.

Бамбуковые города — это города, построенные из инновационных модульных бамбуковых конструкций, которые соединяются друг с другом. Это форма устойчивого строительства и возобновляемый ресурс, который прочнее стали и более устойчив, чем бетон. Цель состоит в том, чтобы удержать новое сообщество на деревьях, и по мере увеличения числа жителей структура будет расширяться, чтобы вместить это.
По мере того, как конструкция расширяется, чтобы вместить большее количество людей, она становится прочнее. Модульные конструкции невероятно масштабируемы и могут расти в любом направлении, что делает их идеальными для города на деревьях. Еще один дополнительный бонус — они могут противостоять землетрясениям благодаря высокой гибкости бамбука.
8. Умные блоки
Умные блоки — это модульные соединительные блоки, похожие на «Лего». Изготовленные из высокопрочного бетона и разработанные компанией «Kite Bricks», умные блоки универсальны и обеспечивают существенный контроль тепловой энергии и снижение затрат на строительство. Поскольку они имеют модульную конструкцию, их легко подключить, и в них есть место для изоляции, электричества и сантехники.
9. Вертикальные города
Вертикальные города вскоре могут стать реальностью, поскольку население мира растет, а земли становится все меньше. Это здания-башни, похожие на тетрис, в которых могут жить тысячи людей. Поддерживая рост населения, вертикальные города — это компактное решение для сохранения земли для еды, природы и производства.
10. Здания для борьбы с загрязнением воздуха
Также известные как «вертикальные леса», это высотные лесные здания, предназначенные для борьбы с загрязнением воздуха. Здания для борьбы с загрязнением окружающей среды будут домом для более чем 1000 деревьев и 2500 кустарников, которые поглощают загрязнения из воздуха и помогают фильтровать его, чтобы сделать воздух чище.