Мауэрлат – это деревянный брус, распределяющий нагрузку общего веса крыши на стены, актуальный в местности с сильными порывами ветра и большим количеством выпадающего снега. Принцип укладки, да и крепление мауэрлата к керамзитоблокам, бетону или кирпичу различается из-за особенностей каждого материала.

В современном малоэтажном строительстве часто возникает вопрос «Как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам?» Для начала стоит выяснить, что же из себя представляет данный материал. Керамзитобетон – один из новых бетонов, в короткие сроки завоевавший признание на рынке строительных материалов благодаря отличным теплоизоляционным качествам и универсальности, а также возможности использования в несущих и ограждающих конструкциях. Керамзитобетон относится к классу легких бетонов и состоит из цемента, воды, вспененной и обожженной глины. Подобный состав керамзитобетонных блоков предполагает несколько вариантов крепления мауэрлата.

Крепеж к армопоясу с использованием металлических шпилек

Данный способ используется при создании единой конструкции деревянных брусьев по периметру дома с установкой U-блоков, создающих единый железобетонный пояс. В U-блоках закреплены бетоном шпильки, расположенные на одном уровне, на которые и насаживают деревянный брус с заранее подготовленными отверстиями, забивая кувалдой для лучшей подгонки. Дополнительная безопасность конструкции увеличивается за счет закрепления бруса на шпильках при помощи гаек и шайб. Для удешевления конструкции шпильки можно заменить обычной арматурой.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров

В этом варианте крепеж производится посредством применения клиновых анкеров. В заранее произведенные отверстия вставляются дюбели в форме клина гарпунного типа. Подобная конструкция обеспечивает плотное вдавливание дюбелей в керамзитобетон за счет расширения клина, что обеспечивает высокую надежность всей конструкции. К сожалению, такой способ, как крепить брус к керамзитобетонным блокам, может серьезно ударить по бюджету строительства, так как один анкер стоит порядка трех-четырех тысяч рублей.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР BIT-PESF (пенобетон, газобетон, газосиликат, керамзитобетон, силикатный кирпич)

300 мл

Описание

Химический анкер BIT -PESF - высокоэффективный двухкомпонентный химический состав на основе синтетической быстроотверждаемой полиэстерной смолы, не содержащей стирол и не имеющий запаха в сочетании с металлическими анкерными элементами (резьбовыми шпильками, болтами, арматурными прутками и т.п.). Химические анкеры BIT-PESF специально разработаны для осуществления анкерных креплений в различных видах ячеистобетонных блоков (газобетон, пенобетон, газосиликат, керамзитобетон и т.п.), легкого бетона и силикатного кирпича с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик и коэффициентов температурного расширения данного класса строительных материалов. Наиболее эффективный способ осуществления крепления в ячеистом бетоне и пустотелых материалах в сравнении со всеми известными типами распорных дюбелей и анкеров. Несущая способность крепления зависит только от прочности материала основания.

Несущая способность, в среднем, на 20% выше в сравнении с химическим анкером BIT -PE (полиэстер) .

Химический анкер BIT-PESF обладает повышенной вязкостью, что позволяет при установке анкеров в пустотелые материалы с применением сетчатых гильз оптимально заполнять пустоты, обеспечивая лучшую адгезию с внутренними перегородками, одновременно исключая перерасход состава, снижая стоимость крепления и повышая экономическую эффективность.

При применении металлических сетчатых гильз BIT -MS глубина заделки химического анкера может варьироваться в соответствии с выбранной глубиной заделки резьбовой шпильки. При увеличении глубины заделки несущая способность химического анкера увеличивается.

Химический анкер BIT-PESF - экологически нейтральный продукт. Не содержит токсичных компонентов и не требует специальной процедуры утилизации использованной упаковки в соответствии с экологическими нормами Европейского Союза.

Преимущества:

  • специально разработан для применения в ячеистобетонных стеновых блоках AEROC, YTONG, BIKTON, H+H, BONOLIT, AEROSTONE, ЭКО и т.п.
  • допускается применение в полнотелом и пустотелом керамическом кирпич, бетоне и природном камне
  • в качестве анкера можно использовать любые металлические резьбовые шпильки, анкерные болты, винты, штифты и гибкие связи (в том числе стекло- и базальтопластиковые)
  • позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции
  • не создает напряжения в материале основания
  • возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции
  • цвет состава – серый (цвет бетона)
  • картридж 300 мл - не требует специального оборудования, используется стандартный пистолет для силиконового герметика
  • каждый картридж укомплектован двумя смесителями
  • экологически нейтральный продукт
  • без запаха
  • высокоустойчив к агрессивным средам, кислотам и щелочам
  • проведены испытания ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Нормативно-разрешительная документация:

  • Европейское техническое свидетельство ETA-13/0143 (применение в каменной кладке)
  • Техническое свидетельство ITB AT-15-6900/2011 (Институт строительной техники)
  • Сертификат качества SOCOTEC QUALITE CAZ 0834/1 (Франция)
  • Техническое свидетельство Минрегионразвития РФ No 3440-11
  • Исследования прочности и деформативности (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
  • Испытания на морозоустойчивость (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко)
  • Сертификат соответствия РОСС GB.АЯ.46.Н64023 (химические составы)
  • Сертификат соответствия РОСС GB.АЯ.46.Н64113 (анкерные элементы)
  • Свидетельство о государственной регистрации RU.40.01.05.015.E06049.08.12

Время отверждения и время схватывания химического состава

Температура основания

(С°)

Время схватывания 1

(минуты)

Время отверждения 2

(минуты)

1 -анкер устанавливается в отверстие, возможна корректировка его положения

2 -полное отверждение состава, возможно приложение нагрузки

Геометрические характеристики анкерных креплений при установке в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25)

Диаметр анкера,

d (мм)

Диаметр отверстия,

d о (мм)

Диаметр отверстия в

прикрепляемом

конструкционном элементе, d f (мм)

Стандартная глубина

Заделки,

L o (мм)

T inst (Нм)

М10

М12

М16

М20

М24

Эксплуатационные характеристики анкерных креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25)

Диаметр анкера, d (мм)

(кН)

(кН)

(кН)

Стандартное расстояние от края (мм)

Стандартное расстояние между осями анкеров, C bw (мм)

На вырыв (N Rk)

На срез (V Rk)

На вырыв (N c al )

На срез (V cal)

На вырыв (N r)

На срез (V r)

На вырыв (C a,N)

На срез (C a,V)

19,9

12,7

М10

27,6

15,7

12,1

12,0

100

М12

38,1

22,0

16,8

16,8

12,0

12,0

М16

54,7

40,9

24,1

31,2

17,3

22,3

М20

86,4

64,0

38,1

48,8

27,2

34,9

М24

108,0

92,4

47,6

70,4

34,0

50,3

* Несущая способность снижается в случае уменьшения стандартных расстояний от края/ между осями анкеров. Необходимо учитывать соответствующие коэффициенты безопасности (см. технический каталог BIT)

Эксплуатационные характеристики анкерных креплений в основание из кладочных материалов (пено-/газобетон, силикатный кирпич)

Диаметр анкера,

d (мм)

Нагрузка на срез (N r) или вырыв (V r) *

(кН)

Кладка из ячеистых бетонных блоков В2,5 (D600)

Кладка из полнотелого силикатного кирпича М200

М8

5,5-11,2

12,8-16,6

М10

4,6-10,6

23,8-28,4

М12

43,0-45,0

М16

58,0-84,0

* нагрузки приводятся, как справочные и требуют уточнения в каждом конкретном случае, в зависимости от материала основания и глубины заделки химического анкера.

Подробная информация о всей продукции, условиях эксплуатации и проектирования содержится в техническом каталоге BIT .

Внимание! Химический состав разработан на основе собственной уникальной технологии и является «ноу-хау» компании BIT United Ltd . Все показатели приводятся только для химических анкеров торговой марки BIT . Техническая информация о прочностных характеристиках, несущей способности и коэффициентах безопасности не распространяется на продукцию других производителей.

Проблема, связанная с необходимостью обеспечить надежное крепление различных предметов на конструкциях из ячеистого бетона, хорошо известна не только специалистам по строительству, но и тем, кто своими руками выполняет домашний ремонт. Для решения такой задачи обычные крепежные изделия не подойдут, так как они не могут обеспечить достаточную несущую способность, но справиться с ней способен анкер для газобетона.

Подобные крепежные элементы могут работать по различным принципам, однако все они прекрасно справляются со своей основной задачей – обеспечением надежного и долговечного крепления предметов, отличающихся даже значительной массой, на строительных конструкциях из пористого бетона.

Методы крепежа

Принцип действия анкера для газобетона может быть механическим или химическим – в зависимости от типа материала, из которого изготовлен строительный объект, а также от ряда других факторов.

Анкеры, предназначенные для газобетона и работающие по механическому принципу, – это жесткие металлические стержни, которые вбиваются или вкручиваются в конструкцию, на поверхности которой необходимо закрепить определенный предмет. Устройство таких анкеров, что заметно даже по фото, обеспечивает их надежную фиксацию даже в таком пористом материале, как газобетон. При этом нагрузка, воспринимаемая крепежным изделием, распределяется практически равномерно по всей площади его наружной поверхности.

Механический анкер, используемый для монтажа в газобетоне, пенобетоне и других пористых материалах, часто называют «бабочкой», что объясняется особенностями его устройства. Рабочий конец такого крепежного изделия, который монтируется в отверстие, расщепляется на отдельные лепестки в процессе вкручивания резьбового элемента, что делает анкер похожим на бабочку (это хорошо заметно по фото) и способствует его надежной фиксации в предварительно подготовленном отверстии.

Болт или резьбовая шпилька, которые вкручиваются в распорную часть такого анкера, могут повредить отверстие, выполненное в газосиликатном блоке или пеноблоке. Чтобы такого не произошло, для газобетона, работающий по механическому принципу, имеет специальную манжету или кайму, которые препятствуют продавливанию его резьбового элемента. Механические анкеры типа «бабочка» могут одинаково успешно использоваться для надежного крепления различных предметов на конструкциях, изготовленных из пенобетона, газосиликатных блоков, а также из других материалов, отличающихся пористой структурой.

Используются в тех случаях, когда предмет, фиксируемый на конструкции из пенобетона или газосиликатных блоков, отличается значительным весом, выдержать который механические крепежные элементы не в состоянии. Важно, что такой анкер работает по принципу механического анкерного болта и в то же время монтируется в подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава. Такие методы крепления, используемые при монтаже анкеров химического типа, позволяют надежно зафиксировать их в пористых материалах (блоки пенобетона, газосиликатные стены, пористый кирпич и др.).

Монтаж анкерных болтов или дюбелей химического типа, которые формируют со строительными конструкциями практически неразъемные соединения, состоит из таких этапов, как:

  • подготовка посадочного отверстия (для этого может использоваться обычная электрическая дрель);
  • очистка отверстия от строительной пыли и кусочков строительного материала, который выкрошился в его внутреннюю полость (для выполнения этой процедуры можно использовать обычную медицинскую грушу или ершик соответствующего диаметра);
  • установка в подготовленное отверстие специальной капсулы с клеящей массой или закачка клея из тубы;
  • установка в отверстие дюбеля с резьбовым элементом или, как правильно его называют, химического анкера;
  • полное застывание клеевого состава, на что может уйти до 48 часов (время, необходимое для полного застывания клея, используемого при монтаже , зависит не только от состава клеящей массы, но также от температуры окружающего воздуха и ряда других внешних факторов).

Очевидно, что установку таких крепежных элементов несложно выполнить даже своими руками, не привлекая для решения этой задачи квалифицированных специалистов. Для изготовления дюбелей химического типа в зависимости от их назначения можно использовать как металлические сплавы с антикоррозионными покрытиями, так и полимерные составы.

Видеоролик ниже отлично описывает все основные нюансы работы крепежа различного вида в теле газобетонных блоков.

Виды и сферы применения

В качестве массы, которой заполняют отверстие для анкера или дюбеля химического типа, используются вещества на основе следующих типов смол:

  • эпоксидной;
  • эпоксиакрилатной;
  • полиэстеровой;
  • винилэстеровой.
На выбор типа основы, которая и определяет характеристики клеящей массы, оказывает влияние целый ряд факторов, в частности условия, в которых будет эксплуатироваться формируемый анкерный крепеж.

Отдельные типы клеевых составов (например, те, которые созданы на основе винилэстеровой смолы) можно использовать для формирования анкерных соединений, эксплуатируемых при отрицательных температурах. Удобство применения клея на основе такой смолы заключается еще и в том, что с его помощью можно закреплять даже во влажных отверстиях, а в материале строительной конструкции при этом не создается внутренних напряжений. Такие анкеры одинаково успешно можно использовать для монтажа в газобетоне резьбовых и гладких шпилек. Немаловажно и то, что в винилэстеровых смолах отсутствует стирол – вредное для здоровья человека вещество.

Большой популярностью среди специалистов пользуются клеи, выполненные на основе эпоксидных смол. Используют такие составы для закрепления анкерных болтов в газобетоне, класс которого превышает С20/25. К наиболее распространенным сферам их применения, помимо устройства арматурных выпусков, относится монтаж:

  • различных предметов на стенах, балках и дорожных ограждениях, выполненных из бетонных блоков;
  • экранов, выполняющих функции защиты от шума;
  • технологического оборудования различного назначения.

Отличительными особенностями клея на основе эпоксидной смолы являются:

  • возможность использования в условиях повышенной влажности и даже под водой;
  • применение для монтажа анкеров как внутри здания, так и на наружных строительных конструкциях;
  • способность не создавать внутренние напряжения внутри строительного материала;
  • отсутствие токсичного стирола;
  • возможность применения для монтажа как резьбовых, так и гладких крепежных элементов.
В клеевых составах, основу которых составляет полиэстеровая смола, также не содержится стирол, и их допускается использовать для выполнения как наружных, так и внутренних монтажных работ.

Наряду со всеми преимуществами клеевых составов перечисленных типов, материалы на основе эпоксиакрилатных смол отличает еще и высокий предел огнестойкости – R120. Данный параметр указывает на то, что даже при условии прямого воздействия огня на зафиксированный при помощи такого клея крепежный элемент с ним ничего не произойдет в течение 120 минут.

Клеи отличает и разный период, необходимый для их схватывания и полного затвердевания. Так, время схватывания / затвердевания составляет для составов:

  • эпоксидных – 7–180 минут / 7–48 часов;
  • на основе полиэстеровых смол – 2–30 минут / 25–180 минут;
  • винилэстеровых – 2–60 минут / 15 минут – 24 часа;
  • эпоксиакрилатных – 2–24 минуты / 15–180 минут.

Сделать клей для монтажа химического анкера в газобетоне при желании можно и своими руками, главное – строго соблюдать пропорции всех его компонентов.

В настоящее время ассортимент дюбельной продукции просто поражает воображение. Множество фирм-производителей предлагают широкий выбор моделей. В таком изобилии даже профессионалу трудно сориентироваться, а если надо выбрать крепеж для себя, то эта задача становится очень трудоемкой. Попробуем классифицировать дюбеля по различным параметрам.

На самом деле при выборе данного крепежного элемента надо найти ответ всего на три вопроса:

  • что мы хотим прикрепить;
  • к чему мы хотим прикрепить;
  • можно ли сократить время крепления и нужно ли это.

Попробуем разъяснить это более подробно.

Для чего требуется знать ответ на вопрос о материале, который мы хотим прикрепить? Это необходимо для понимания, какую нагрузку на элемент крепления можно приложить, и какой эстетический вид должен быть у элемента после его крепления. Также надо обращать внимание на то, чем будет прижиматься закрепляемый элемент - самим дюбелем или распорным элементом. Тут можно обратить внимание на то, что распорной частью может быть и крюк различной формы.

Знания о материале, в который мы хотим закрепить, связано с расчетом несущей способности дюбеля. Большинство их расклиниваются в стене с помощью распорного элемента – шурупа, самореза или гвоздя и удерживаются в отверстии за счет того, что распорная часть плотно прилегает к отверстию в основании, и за счет силы трения не позволяют дюбелю выдернуться из отверстия. Так вот, от того, в какой материал будет производиться крепление, зависит эта сила трения. Некоторые материалы могут просто разрушиться от того, что распорная часть очень сильно надавливает на материал основания, после такого дюбель можно будет просто вытащить из стены. Такое часто происходит с основаниями из пористых материалов, таких как газобетон и пенобетон.

Существует 4 типа основания к которым можно что-то прикрепить:

  • полнотелое основание это полнотелый бетон, кирпич;
  • пустотелое керамзитобетонные блоки, щелевой кирпич;
  • пористое полнотелое основание – это газобетонные блоки и газобетон.
  • и как отдельная группа листы гипсокартона, ГВЛ

Чтобы выяснить, какой материал скрыт под слоем штукатурки, необходимо произвести пробное сверление победитовым сверлом на низкой скорости. И по тому, с каким усилием идет сверление, определяем мягкая или твердая у нас основа. По цвету буровой муки и ее консистенции можно судить о конкретном материале.

  • светло-серая мука, мелкая, неслипающаяся, характерна при сверлении в бетоне;
  • мелкозернистая буровая мука белого цвета, которая прилипает к сверлу, говорит о том, что материал - гипсокартон
  • мелкозернистая буровая пыль серого цвета, которая прилипает к сверлу, говорит о том, что материал - ГВЛ
  • белая крупнозернистая буровая мука, которая легко раздавливается, говорит о пенобетоне
  • буровая мука красного цвета говорит о кирпиче, если при сверлении дрель иногда проваливается, то кирпич пустотелый
  • белая буровая мука, похожая на песок, говорит о силикатном кирпиче

И последний вопрос о сокращении времени монтажа позволит выбрать специальную конструкцию, например, дюбель-гвоздь, который монтируется в отверстии ударом молотка, позволяет сократить время монтажа почти вдвое.

Теперь рассмотрим основные группы дюбелей, которые предлагает наши фирма.

Для полнотелых материалов подходит распорный дюбель. Он, как правило, продается в комплекте c шурупом, и крюком, предназначен для крепления в такие материалы, как бетон, полнотелый кирпич. В этой конструкции закрепляемый элемент крепится с помощью распорного элемента.
Применение дюбель-бабочки целесообразно при креплении легких конструкций к полнотелому материалу, например, такому, как гипсокартон. При монтаже раскрывается с обратной стороны, что надежно закрепляет элемент в основании.
У распорного дюбеля универсального конструкция такова, что при попадании в пустоту раскрывается как бабочка, а в полнотелых материалах работает как распорный дюбель. Но по сравнению с обычным он воспринимает гораздо меньшую нагрузку в полнотелых материалах. В комплектность данной конструкции входит шуруп и крючок
Многосторонним дюбелем достаточно просто крепить легкие конструкции к полнотелым и пустотелым основаниям. При монтаже в пустотах распорная часть его наматывается на шуруп и образует узел, что не позволяет выпасть конструкции.
Большую группу изделий, которые предназначены для крепления сквозь закрепляемый элемент составляют группу рамных дюбелей. Бывают пластиковыми и металлическими. Металлические рамные дюбеля используются при высоких нагрузках и в случае полнотелых оснований, пластиковые дюбеля воспринимают меньшую нагрузку.
Дюбель-гвозди предназначены для сквозного монтажа. Особая конструкция шурупа позволяет монтировать их с помощью молотка, что значительно сокращает время монтажа. При использовании данного элемента закрепляемая конструкция удерживается самим дюбелем. Нельзя цеплять конструкцию за гвоздь, потому что он довольно легко выдергивается. Бывают различные виды шляпок: потайная – предназначена в основном для крепления деревянных элементов к бетону, грибовидная – используется для прижима плоских элементов, например металлического профиля для гипсокартона к бетонным стенам.

Тарельчатые дюбеля для крепления теплоизоляции позволяют монтировать теплоизоляцию к различным бетонным и кирпичным основаниям. Тарельчатая конструкция необходима для удерживания неплотного и хрупкого утеплителя. Поскольку данным дюбелям требуется воспринимать различную нагрузку на срез (в зависимости от выбранной теплоизоляции или даже штукатурного слоя), то в качестве распорного элемента может использоваться металлический или пластиковый гвоздь. А в зависимости от материала основания можно выбирать дюбеля с длинной или короткой распорной зоной.
Тарельчатый телескопический дюбель для крепления мягких кровельных материалов используется для механического крепления кровельной изоляции и кровельных мембран. Телескопическая конструкция необходима для того, чтобы при механической нагрузке на кровлю (например, при снеговых нагрузках) он не упирался в перекрытие и не прокалывал гидроизоляцию. Дополнительным бонусом будет воздушная прослойка, которая не будет позволять образовываться мостику холода.

Дюбели для крепления к гипсокартону позволяют крепить различные конструкции к стенам из гипсокартона или из гипсоволокна. К ним можно отнести дюбель-бабочку или специальные металлические дюбели MOLLY. Следует отметить, что при монтаже MOLLY следует использовать специальные клещи для MOLLY, которые позволяют быстро раскрывать его в стене. Но можно закрепить их с помощью отвертки, но тут надо быть аккуратным, так как даже несмотря на специальные зубцы, он может прокручиваться в отверстии.

С дюбелем для пенобетона можно добиться уменьшения давления на хрупкий материал путем увеличения распорной части, или с помощью особой геометрической формы. У нас есть металлические дюбеля для газобетона. Также многие рамные элементы сделаны с длинной распорной зоной, для того чтобы их можно было использовать в плотном пенобетоне.
Пружинный дюбель,или дюбель-зонтик, используется для монтажа элемента к элементам с пустотами, например, если требуется повесить люстру, а после просверливания оказалось, что в бетонном перекрытии отверстие.

В заключение, приведем примеры выбора подходящей модели.

1. Нам надо закрепить дверную коробку к бетонной стене.
Для монтажа коробок и рам удобнее использовать рамные крепежные элементы, которые позволяют монтировать сквозь раму. Поскольку мы производим крепление в полнотелый бетон, то воспользоваться целесообразней дюбелем с обычной распорной зоной. Если нагрузка на раму предполагается небольшая, то можно работать с дюбель-гвоздем, диаметром 10 мм. В случае большой нагрузки лучше воспользоваться специальным металлическим рамным дюбелем. А в последнее время все большую популярность набирают шурупы по бетону, которые можно монтировать без использования дюбеля.

2. Нам надо прикрепить теплоизоляцию к стене из кирпича. Для крепления фасадных дюбелей используются тарельчатые крепежные элементы.
Тут надо уточнить, что будет еще подвешиваться на эту конструкцию, потому что теплоизоляция в данный момент крепится по двум технологиям: навесные фасадные системы или вентилируемые фасады, и технология фасадов с тонким штукатурным слоем. В случае мокрых фасадов необходимо, чтобы у дюбеля был металлический стержень с термозащитой. В случае навесных фасадных систем надо выбрать элемент с металлическим или пластиковым стержнем, в зависимости от используемой теплоизоляции. Еще заранее следует проверить, из какого материала сделана стена – из полнотелого или пустотелого кирпича. Для пустотелого кирпича нужно использовать дюбеля с увеличенной распорной зоной.

3. Нам надо повесить книжную полку к стене их пенобетона
Пенобетон - материал капризный, а книжная полка может быть довольно тяжелой. В случае низкого качества пенобетона возможно использование специальных металлических дюбелей для газобетона. В случае более плотного газобетона можно попробовать рамные, с увеличенной распорной зоной.

4. Нам надо собрать стенку из ГВЛ и прикрепить к ней полочки.
Для сбора стенки, в первую очередь, собирается каркас из металлического профиля. Этот профиль крепится к бетонным стенам с помощью дюбель-гвоздей с бортиком , а между собой скрепляется с помощью саморезов. Листы гипсокартона крепятся к профилю с помощью черных саморезов с редким шагом. После того, как стена готова, мы можем прикрепить к ней легкие полочки с помощью дюбеля-бабочки, а более тяжелые - с помощью MOLLY. Но нужно учитывать, что гипсокартон - материал хрупкий, и если есть необходимость повесить что-то тяжелое, то следует усилить профильный каркас в месте крепления, а полочку прикрепить не к гипсокартону, а к усиленному каркасу.

Газобетон легкий и теплый материал, этим объясняется его популярность как при строительстве жилых домов, так и при строительстве нежилых помещений. Увы, у легких бетонов, к которым относится газобетон, газосиликат и пенобетон, есть и свои недостатки. Основной — это то, что в стене из газобетона плохо держится крепеж, предназначенный для других материалов, например дерева или кирпича.

Часто требуется обеспечить надежное крепление тяжелых предметов к газобетону, это могут быть бойлеры, раковины, элементы мебели и т.д. В этих случаях, необходимо обеспечить надежное крепление. Некоторые строители используют обычные анодированные саморезы, но увы, саморез без труда можно вытащить из легкого бетона. Не обеспечивают надежного крепления и обычные дюбель-гвозди, так как они надежно держатся лишь в стенах из твердых материалов, например из силикатного кирпича.

По этим причинам, для крепления к легким бетонам используются специальные анкеры и дюбели.

Анкеры и дюбели работают по одному принципу — они надежно фиксируются в стене за счет распирания. Условно будет считать, что анкер выполняется из металла и является самостоятельным элементом. Дюбель, чаще всего, выполняется из нейлона и является «пробкой» в которую можно вкрутить шуруп или саморез. В советские времена, подобные пробки делали из дерева.

Дюбели для легкого бетона

Дюбели SORMAT KBTобличаются от обычных тем, что на их поверхность нанесена резьба. Как и под обычный дюбель сверлится отверстие, затем при помощи ключа-шестигранника вкручивается дюбель. После этого можно вкрутить шуруп или саморез.

Нейлоновый дюбель для легкого бетона SORMAT KBT 8. Обратите внимание, что резьба есть по всей длине дюбеля

В видео ниже показано, как вкручивать дюбели SORMAT в стену из газобетонных и керамзитобетонных блоков.

Можно использовать дюбели из армированного стекловолокном нейлона, под которые не надо сверлить отверстия.

Есть дюбели, у которых вместо наружной резьбы размещены винтовые ребра.


Дюбель GB забивается в газобетон при помощи молотка, а затем в него вкручивается шуруп. Процесс показан в видео ниже.

Дюбели для газобетона могут быть как нейлоновыми, так и металлическими.


Металлический дюбель для газобетона и газосиликата

Анкеры для газобетонных и газосиликатных блоков

Как было сказано выше — анкер является самостоятельным элементом. Как правило, он представляет из себя полую трубку и вставленный в нее штырь.


Если вам не удалось найти в магазинах дюбелей и анкеров предназначенных для газобетона, то можно купить обычные дюбели, но не с двумя продольными прорезями, а с четырьмя. При таком раскладе, при закручивании шурупа, дюбель деформируется (скручивается) таким образом, что образуются рёбра сцепления (см. видео).

Саморезы для газобетона и газосиликата

Саморезы для легких бетонов должны обеспечивать надежное сцепление. Как правило, это обеспечивается крупной резьбой.


Саморез для легких бетонов

В видео ниже показано, как крепить деревянную обрешетку к стене из керамзитобетонных блоков и стене из газобетонных блоков при помощи шурупов SORMAT KBRM.


Обратите внимание, что шуруп должен в ходить в стену не менее чем на 60 мм, т.е. не всю длину резьбы. При вкручивании шурупов, необходимо использовать инструмент позволяющий контролировать усилие затягивания. Если перетянуть шуруп, он не будет прочно держаться в стене. В крайнем случае, чтобы не переборщить, можно использовать отвёртку.