Причем тут котики
Зимой дворовые коты выбирают места потеплее: на люках теплотрасс, подоконных отливах и... под входной дверью. Разберемся, почему входные двери «греют» уличных котиков.
Входная дверь из металлопластика, алюминия или дерева — это многокомпонентное изделие. Оно более сложное, чем окна, которые изготавливаются по тем же технологиям. Но даже если входная дверь изготовлена с теплым порогом и двух- или трехконтурным замкнутым уплотнением в зоне порога, это еще только вершина айсберга. Его подводная часть не так заметна. Под порогом находится скрытая от глаз зона подпорогового пространства. И как раз коты хорошо чувствуют, когда под порогом сделан терморазрыв, а когда просто залит бетон и из-под двери тянет тепло.
Подпороговая зона скрыта от глаз, и поэтому контур утепления всего дома так часто нарушается именно в этом месте.
Вывод: утепление под порогом важно учитывать еще на этапе создания проекта.

«Правило карандаша» и дыры в теплоизоляции
«Правило карандаша» гласит: если возможно непрерывно провести линию по теплоизоляционным слоям любого разреза здания, то теплоизоляционная оболочка здания построена структурно верно. В такой тепловой оболочке нет разрывов, через которые теряется тепло.
Разрыв линии происходит в проблемных зонах (тепловых дырах или мостиках холода в здании) — нижних частях окон и входных дверей. Предельная зона входной двери чаще всего состоит просто из бетона без терморазрыва. Поэтому и теплопотери так велики. Эта проблема касается всех дверных и оконных конструкций на уровне пола — как дверей террас, так и оконного остекления «в пол».

За обогрев улицы платите вы
Традиционный монтаж входной двери не решает проблему. На порог двери наступают в процессе эксплуатации, и нагрузки должны передаваться на строительные конструкции. Традиционно применяется два подхода:
- Применение монтажной пены: она неплохо термоизолирует, но плохо передает нагрузки. В результате пороги прогибаются и деформируются. Теплые пороги перестают выполнять свои функции, нарушается герметичность.
- Применение бетона: он хорошо воспринимает нагрузки на сжатие, но плохо изолирует от потерь тепла. Пол заливают бетоном вместе со стяжкой. Но под порогом образуется мостик холода, через который «выветриваются» деньги на отопление. Стоимость потерянного через такие дыры тепла в пересчете на десятилетия выльется в немалую сумму.
Котам — дом, порогам — теплоизоляцию
Есть несколько решений подпороговой теплоизоляции. Все они основаны на разрыве бетонного основания термоизоляционной вставки, которая способна передавать нагрузку от порога дальше на основание с минимальной деформацией. Например, цокольный теплоизоляционный профиль blaugelb PVC/EPS компании Meesenburg, который применяется в следующих сферах: теплоизоляция в области порога, раздвижные и подъемно-сдвижные системы.
Преимущества цокольного теплоизоляционного профиля blaugelb PVC/EPS:
- Устойчивость к большим нагрузкам (до 5 тонн на пог. м)
- Бесконечное соединение в длину, возможность сопряжения в высоту
- Легкость переработки, быстрый и простой монтаж
- Не подвержен гниению, защита от влаги и стабильность формы профиля
Ниже приведен расчет изотерм для цокольного профиля blaugelb Sockeldämmprofil EPS. Температурный фактор слабого места в узле соединения конструкции с полом (температура на поверхности) по нормам DIN 4108-2 составляет ≥ 12,6°C betragen. Для заключения были показаны изотермы 13°C. Расчет изотерм показывает армированный ПВХ-профиль (расширитель) и профиль blaugelb Sockeldämmprofil EPS производства Meesenburg в прямом сравнении при внешней температуре von -20°C/температура внутри +20°C.







Итак, чтобы «правило карандаша» выполнялось, подпороговое утепление должно примыкать к горизонтальному утеплению пола или к вертикальному утеплению фундамента.
Фото обложки: Alexander Fredriksen, https://www.youtube.com/channel/UCv1eVY9JkxlgQHjPamI2d9w