- Все по ГОСТ
- Расчет жесткости вертикального импоста
- Расчет приведенного сопротивления теплопередаче элемента
- Дата актуализации
- Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон. Общие технические условия
- Нормативные ссылки:
- Область применения:
- Французский балкон:
- Требования к французскому балкону:
- Дополнительное защитное ограждение французского балкона:
- Пожарная безопасность зданий: требования и испытания
- Требования к противопожарным междуэтажным поясам
- Исключения
- Расстояние между оконными проемами согласно ГОСТ
- Основные положения по испытаниям
- Заключение
- Оценка принятых проектных решений
- Методика расчета
- Развитие пожара
- Вспышка и разрушение
- Критерии оценки
- Воздействие теплового излучения
- Схема модели
- Заключение
- Размеры окон для частных домов
- Особенности расположения окон в частных домах
- Оптимальное количество окон
- Выбор формы
- Стандартные размеры окон по ГОСТу
- Панорамные
- Нестандартные
- Особенности расположения и габаритов окон в зависимости от стенового материала
- Кирпичные дома
- Из газобетона
- Деревянные дома
- Дома из пеноблоков
- Правила замера и пошаговый порядок измерения оконного проема
- Выводы
Все по ГОСТ
VEKA разработала BIM-модели окон, облегчающие процесс планирования, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры при работе в Revit. Семейства разработаны в соответствии со СНиПами и ГОСТами.
![]()
Расчет жесткости вертикального импоста
В тех моделях VEKA, где это применимо, предусмотрен расчет жесткости вертикального импоста. Расчет соответствует ГОСТ Р 56926-2016. Требуемое значение жесткости зависит от параметра ветровой нагрузки и геометрии окна или балконного блока.
При работе с моделями VEKA в Revit можно задать нормативное значение ветровой нагрузки в соответствии с проектом. Значение будет зависеть от ветрового района, высоты расположения элемента и других условий в соответствии со СП 20.133330.2011 Нагрузки и воздействия. При изменении параметра ветровой нагрузки в проекте произойдет пересчет требуемого значения момента инерции, жесткости.
О работе со значениями жесткости импоста можно узнать из видеоматериала.
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче элемента
В свойствах моделей VEKA предусмотрен расчет приведенного сопротивления теплопередаче элемента, выполняемый по ГОСТ Р 56926-2016. Если в диспетчере свойств поменять типоразмер окна на вариант другой профильной системы VEKA, то вслед изменится и значение приведенного сопротивления теплопередаче оконного блока.
Следует обратить внимание, что в расчете приведенного значения принимают участие значения сопротивления стеклопакета, профиля и краевой зоны. Эти значения можно скорректировать в зависимости от применяемого стеклопакета и комплектующих. Таким же образом рассчитывается приведенное значение сопротивления теплопередаче для балконных блоков.
Более подробно о проведении расчетов рассказывается в следующем видеоролике.
Дата актуализации
ГОСТ Р 71109-2023
Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон. Общие технические условия
- Обозначение: ГОСТ Р 71109-2023
- Название рус.: Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон. Общие технические условия
- Название англ.: Constructions of protective screens for external window fencing. General specifications
- Дата актуализации текста: 01.01.2024
- Дата актуализации описания: 01.01.2024
Нормативные ссылки:
- ГОСТ 2.102
- ГОСТ 3.1001
- ГОСТ 9.032
- ГОСТ 9.301
- ГОСТ 9.302
- ГОСТ 9.308
- ГОСТ 9.410
- ГОСТ 15.309
- ГОСТ 538
- ГОСТ 1759.0
- ГОСТ 2991
- ГОСТ 5915
- ГОСТ 7502
- ГОСТ 7798
- ГОСТ 8617
- ГОСТ 9142
- ГОСТ 10354
- ГОСТ 11371
- ГОСТ 14806
- ГОСТ 15140
- ГОСТ 18123
- ГОСТ 21519
- ГОСТ 22233
- ГОСТ 23118
- ГОСТ 23166
- ГОСТ 24033-2018
- ГОСТ 24297
- ГОСТ 26663
- ГОСТ 30674
- ГОСТ 30698-2014
- ГОСТ 30778
- ГОСТ 30826-2014
- ГОСТ 31149
- ГОСТ 31462-2021
- ГОСТ 32539
- ГОСТ 32563
- ГОСТ 33017
- ГОСТ 33087
- ГОСТ ISO 898-2
- ГОСТ Р 55223
- ГОСТ Р 56926-2016
- ГОСТ Р 58064
- ГОСТ Р 58385
- ГОСТ Р 58939
- ГОСТ Р 58941
- ГОСТ Р 70071
- СП 20.13330
- СП 128.13330
Область применения:
Настоящий стандарт распространяется на конструкции защитных экранов (далее – изделие, защитный экран), предназначенные для предотвращения случайного выпадения людей через открытые створки оконных и балконных блоков по ГОСТ 23166 и устанавливает общие требования к их изготовлению.
Требования настоящего стандарта распространяются на защитные экраны, выполненные из стекла и в виде решетчатых конструкций из профильных элементов. Стандарт не распространяется на:
- ограждения оконных конструкций в виде отдельных поручней;
- защитные экраны и ограждения для оконных конструкций, устанавливаемые внутри зданий;
- защитные экраны и ограждения для балконных конструкций и фасадных светопрозрачных конструкций.
Французский балкон:
Французский балкон (англ. balconet или balconette, также часто упоминаются как Juliet balconies) — тип балкона, не имеющего собственной балконной площадки — ограждение устанавливается непосредственно в проеме с наружной стороны, прямо перед дверью. Возможен также вариант с площадкой, но очень узкой, достаточной лишь для того, чтобы можно было поставить ногу (выйти на балкон).
Требования к французскому балкону:
В соответствии с п. 5.2.2.5 ГОСТ Р 56926-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия при устройстве французских балконов применяются балконные блоки с одним полотном и частью глухого остекления, с двумя и более полотнами с/без частей глухого остекления.
При этом предусматривается обязательное устройство дополнительного защитного ограждения с наружной стороны светопроема. Все створки такого балконного блока открывающиеся для возможности проведения периодического обслуживания конструкции.
Дополнительное защитное ограждение французского балкона:
Дополнительное защитное ограждение французского балкона выполняется с учетом требований ГОСТ 23166 и обеспечивает невозможность выпадения человека наружу. Оно может выполняться в том числе с применением светопрозрачного заполнения либо защитных решеток при условии соответствия требованиям 5.3.2.5 ГОСТ Р 56926-2016.
Рисунок 1 – Панорамное балконное остекление в пределах высоты этажа.
Пожарная безопасность зданий: требования и испытания
Согласно п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты при наличии в наружных стенах зданий I – IV степеней огнестойкости открытых проемов или проемов с заполнением (в том числе светопрозрачным) с ненормируемыми пределами огнестойкости необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
Требования к противопожарным междуэтажным поясам
- В местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса должна быть не менее 1,2 м.
- Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку потери целостности, должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия, но не более 60 минут.
Исключения
Требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются на:
- Двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,6 м
- Эвакуационные выходы
При ширине выступа плиты балкона менее 0,6 м требуется устройство междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м.
Расстояние между оконными проемами согласно ГОСТ
В соответствии с п. 1.3 в) ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность расстояние между верхним обрезом оконного проема и нижним обрезом оконного проема, расположенного выше этажа, должно быть не менее 1,2 м.
Основные положения по испытаниям
В п. 1.4 ГОСТ 31251-2008 указано, что при несоответствии здания и наружных стен здания любому из требований, перечисленных в 1.3, испытательная лаборатория имеет право предлагать заказчику испытаний провести испытания по методам, регламентированным другими стандартами, или выполнить натурные огневые испытания фрагмента здания и на основании результатов этих испытаний согласовать в установленном порядке области применения этих конструкций.
Заключение
Для обоснования сокращения междуэтажного пояса с устройством французского балкона менее 1,2 м следует использовать метод полевого моделирования. Моделирование выполняется программой FDS (Fire Dynamic Simulation) с использованием графического интерфейса Pyrosim, с выдачей заключения научно-исследовательского института МЧС.
ГОСТ 31251-2008 входит в перечень № 365 к Федеральный закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, по которому отступление от добровольных норм должно быть обоснованно в рамках ст.15 №384-ФЗ.
Оценка принятых проектных решений
Оценка принятых проектных решений, обеспечивающих нераспространение пожара по фасаду Объекта, требованиям пожарной безопасности.
Методика расчета
Моделируемый пожар возникает в помещении пожара, за очаг пожара приняты предметы вещественной обстановки помещения (мебель, бытовые изделия и т.п.). Возгорание начинается от источника зажигания помещения очага пожара, по которому равномерно распределена пожарная нагрузка, и распространяется радиально по нагрузке из центра в стороны.
Развитие пожара
В начальный момент времени окна в помещении, выходящие на фасад, принимаются закрытыми, в течение развития пожара под потолком помещения формируется дымовой слой, состоящий из горячих продуктов горения. Остекление фасада постепенно прогревается и за счет перепада температур между поверхностью со стороны горящего помещения и внешней поверхностью происходит его разрушение, оконный проем вскрывается.
Вспышка и разрушение
За счет притока кислорода к очагу пожара горение интенсифицируется, происходит общая вспышка, и температура в помещении существенно повышается, приводя к разрушению остекленного фасада. Разрушение остекления и вскрытие проемов происходит при постоянной температуре свыше 95°С в течение 74 секунд.
Критерии оценки
Критерием оценки для распространения пожара по фасаду через остекленные проемы, которые могут находиться в открытом положении, является достижение температуры, равной температуре воспламенения пожарной нагрузки в открытом проеме (250°С). Для глухих остекленных проемов критерием распространения пожара по фасаду является начало вскрытия остекления в помещении над этажом пожара, обусловленное его прогревом до температуры 350°С.
Воздействие теплового излучения
Воздействие теплового излучения на горючие материалы, находящиеся за остекленными оконными проемами, при расчете учитывается как воздействие на проем, заполненный материалом.
Схема модели
Схема модели приведена на рисунке ниже:
Заключение
Таким образом, оценка принятых проектных решений по нераспространению пожара по фасаду Объекта играет важную роль в обеспечении пожарной безопасности. Внимание к деталям и точное выполнение требований способствует созданию безопасной среды.
Принимается, что в расчетный период времени количество нагрузки достаточно, и выгорание нагрузки не происходит, за счет чего заданная мощность пожара не снижается. Также принимается, что горение происходит при достаточном количестве кислорода.
В модель включены помещение пожара и часть окружающего пространства снаружи фасада здания от пола 1-го этажа до потолка 2-го этажа Объекта. Время моделирования принято равным с запасом 3600 с (60 мин).
Рисунок 3 – Внешний вид модели (фасад), красный контур – противопожарный пояс, синий контур – границы рассматриваемой области, желтыми точками – датчики температур и теплового потока.

Рисунок 4 – Схема модели внутри помещения.
Датчики и измерители.
Для управления расчетом и получения данных использовались следующие измерители:
– измерители температуры остекления облучаемого фасада;
– измерители теплового потока на облучаемом фасаде.
Измерители температуры остекления облучаемого фасада располагались внутри остекления и были ориентированы наружу, в сторону окружающей среды и воздействия пламени или дыма.
Датчики на окне расположены сеткой 0.35-0.5 (по оси X – 5 датчиков в ряде), 0.15-1.0 (по оси Z – 6 датчиков в ряде). На окно приходится 60 датчиков, 30 датчиков температуры и 30 – теплового потока.
Рисунок 5 -Расположение датчиков в расчетном сценарии.
За расчетное время (3600 с) остекление критические температуры и тепловые потоки для помещения 2-го этажа не достигли.
Ниже приведены графики температуры на измерительных датчиках.
Температура на облучаемом фасаде:

Рисунок 6 – Температура остекления облучаемого фасада датчики 1-15 (°С).Рисунок 7 – Температура остекления облучаемого фасада датчики 16-30 (°С).
Тепловой поток на облучаемом фасаде
Рисунок 8 – Падающий тепловой поток на облучаемом фасаде датчики 1-15 (кВт/м2).
Рисунок 9 – Падающий тепловой поток на облучаемом фасаде датчики 16-30 (кВт/м2).
Расчет показал, что в рассмотренном сценарии в течение расчетного времени выбранные критерии распространения пламени на вышележащий этаж при рассматриваемых условиях не достигают своих критических значений, таким образом распространения пламени на вышележащий этаж при рассмотренных условиях не происходит при заданной ширине противопожарного горизонтального пояса.
Размеры окон для частных домов
Неправильно подобранные габариты рам грозят продуванием, разгерметизацией, появлением плесени и даже искривлением оконных конструкций. В большинстве многоквартирных зданий проемы типовые, поэтому не возникает трудностей с замерами и установкой профильных систем. В частном доме встречаются необычные размеры окон – чем сложнее формы и больше площадь остекления, тем сложнее подобрать конструкцию, соответствующую проему. На габариты рамы и заполнения влияет тип открывания, усадка здания, прочность стеновых материалов и другие условия.
Особенности расположения окон в частных домах
Для обеспечения комфортного уровня освещенности оконные проемы закладывают по нормированной схеме. Строго нормируется размер, форма окон и другие параметры, если разрабатывается проект многоквартирных домов. Для частного строительства нет четких правил. Но общие закономерности сохраняются.
Расположение оконных проемов выбирают с учетом таких факторов:
Функция помещения во многом влияет на то, как выбрать расположение и оптимальный размер окон в частном доме. Кухня, гостиная и кабинет должны освещаться по максимуму, в спальне допустим приглушенный свет – это положительно сказывается на качестве сна.
Часто оценивается расположение относительно сторон света:
В целом наиболее комфортным расположением в средних широтах считается юго-восточное. В жарком климате желательно располагать дом так, чтобы окна не выходили строго на юг.
Согласно нормативам, назначение помещения влияет на расположение проема на стене. Считается, что расстояние между потолком и верхней рамой должно составлять 23-27 см. Так лучи смогут попадать в комнату под комфортным углом.
Размеры опосредованно связаны с высотой над уровнем пола, на которой предусмотрены проемы окон для загородного дома:
Зная верхнюю и нижнюю «границу» проема, можно рассчитать оптимальный размер окон в доме. Но многое зависит от климата, требуемой освещенности, предпочтений владельца. Важно заранее продумать наличие штор, жалюзи, иных предметов. Если рядом расположены радиаторы, нужно оставить зазор 8-12 см от подоконника до верхней границы батареи. Желательно, чтобы между проемом и любым предметом (например, картиной) оставалось 30-40 см пустой стены. Приемлемое расстояние до соседней стены – не менее 50 см.
Оптимальное количество окон
Количество проемов не нормируется – по санитарным нормам, например СанПиН 2.1.3684-21, важнее, чтобы освещенность находилась на приемлемом уровне. Это регулируется СП 52.13330.2016, где указаны нормативы для всех мест: от медицинских кабинетов до скверов. Например, в офисах, жилых комнатах, учебных помещениях, торговых залах при нормальной влажности допускается освещенность поверхностей не менее 150 лк.
Поэтому, если помещение соответствует нормативам, не важно количество окон: это может быть одно большое или несколько маленьких. На практике проектировщики придерживаются правила. Чтобы в одном помещении было минимум один проем. Если помещение крупное (размер превышает 20 м2), вытянутое из-за планировки жилого дома, количество окон растет до 2-3.
Минимум два окна полагается на крупную гостиную. В кухне достаточно одного проема, но крупного. В ванные комнаты, кладовые, гардеробные, как правило, устанавливают одно окно.
Выбор формы
Самая простая форма – прямоугольная. Зная габариты проема и нормативы площади остекления, удобно рассчитать размеры окон в доме. Круглые, арочные, эркерные, полигональные проемы проектируются так, чтобы они впускали достаточно света.
Фактическую площадь остекления рассчитывают после измерения проема. Для арочных, полигональных и других сложных форм можно позвать специалиста, чтобы он правильно провел замеры и расчеты.
Действует такое правило: лучше округлить в большую сторону. Лучше проем будет больше, чем меньше. Это актуально для сложных рам, потому что они быстрее загрязняются и хуже пропускают свет. Исключение – мансардные окна. Из-за расположения они пропускают на 10-20% больше света (в зависимости от угла наклона) по сравнению с классическими вертикальными. Поэтому мансардные конструкции можно подбирать меньшими по площади, не теряя при этом в освещенности.
Стандартные размеры окон по ГОСТу
Нет четкого норматива, какого размера подбирать окна в частном доме, потому что типовые габариты предусмотрены для многоквартирных зданий.
Актуальные нормативные документы:
Остекление подбирается таким образом, чтобы освещенность в помещениях соответствовала СанПиН 1.2.3685-21. Исходя из этого подбирают оптимальный размер окна в доме.
Как правило, при частном строительстве допускаются небольшие отклонения: проектировка не ведется строго по ГОСТ. Но желательно соблюдать нормативы, или даже закладывать проемы больше по размеру, чем это требует ГОСТ и СП.
Нормативами закреплены следующие требования к оконным конструкциям:
Точные габариты проема и оконного блока приведены в нормативных документах для конструкций с разным количеством створок.
В зависимости от количества створок определяют стандартные размеры пластиковых окон для частного дома. Но по таким габаритам также изготавливаются деревянные и алюминиевые рамы. Одностворчатые конструкции устанавливают на кухнях, в ванной, гардеробных. Из-за небольшой площади светопрозрачных элементов одностворчатые окна редко используются поодиночке, и чаще объединяются в систему.
Размер стандартного одностворчатого окна в доме (ВхШ, мм):
Двустворчатые – более распространенные модели. Их устанавливают в жилых комнатах, на кухне, веранде, мансарде. Обе створки активные, но заказчик может выбирать тип открывания: раздвижной, откидной, распашной, поворотно-откидной и т.д.
Какие окна делать в доме – размеры двухстворчатых конструкций (ВхШ, мм):
Трехстворчатые – самые комфортные, потому что пропускают много света. В многоквартирных домах их часто устанавливают на балконы и лоджии, в частных – в жилых комнатах, на кухне, террасе, веранде и других помещениях, где нужно много света. Как правило, минимум одна створка остается неактивной.
Стандартные размеры трехстворчатых окон из ПВХ для частного дома (ВхШ, мм):
В приполярных регионах эти цифры нужно умножать на коэффициент, например, на Севере России используется коэффициент 1,2.
Четкие нормативы характерны только для многоквартирных зданий, в частном доме размеры окна подбирают с учетом вышеперечисленных значений.
Панорамные
Для панорамного остекления нет четких критериев по габаритам. Выбираются любые размеры – панорамные окна для дома могут быть большими. Главное опираться на строительные нормативы, по которым в зависимости от климата или назначения помещения площадь окна должна быть не меньше от 1/8 до 1/5 площади пола.
Панорамные окна в частном доме всегда большие, размеры крупные, поэтому, чтобы снизить светопропускание до комфортного минимума, можно использовать напыление, шторы, жалюзи. Четко размеры не фиксируются, главное, чтобы одна створка не была больше 6 м2.
Из-за расположения батареи при панорамном остеклении важно подобрать правильную схему расположения радиатора или иную систему отопления.
Как грамотно организовать отопление при панорамном остеклении:
Но нужно помнить, что большая площадь светопрозрачных элементов повышает потери тепла. Поэтому размеры панорамных окон в частном доме подбирают с учетом того, что остекление проводится для мягкого климата.
Нестандартные
Четких критериев, нормирующих рамы необычной формы, нет. Размеры не фиксированы: окна в пол в доме могут быть крупными, или небольшими. Главное, чтобы общая площадь остекления была подходящей. Также нужно учитывать коэффициенты широты, чтобы подбирать на севере более крупные проемы, на юге – более компактные.
Некоторые закономерности, используемые при проектировке нестандартных окон:
Четких правил нет, какого размера ставить окна в доме, поэтому необычные рамы подбирают любыми по площади: необходимо, чтобы они соответствовали требованиям. Главное помнить, что приобрести готовое окно не получится – при необычном дизайне его придется покупать на заказ.
Особенности расположения и габаритов окон в зависимости от стенового материала
Иногда не получается соблюсти стандартные размеры окон для частного дома: пластиковых, алюминиевых или деревянных. Это зависит от стенового материала. Разные материалы дают разную усадку: она максимальная у непросушенной древесины. Клееный или просушенный брус не сильно усаживаются. Кирпич и пеноблоки дают небольшую усадку.
Также стеновые материалы влияют на микроклимат и теплообмен здания, поэтому может понадобиться большая площадь остекления. Это влияет на то, какой размер или какое количество окон выбрать для дома. Если невозможно увеличить число проема, можно активизировать вентиляцию различными методами: приточным клапаном, системой микропроветривания, приточно-вытяжной вентиляцией.
Кирпичные дома
Кирпич – прочный, износостойкий, при этом дышащий материал. Размер окна для частного дома из кирпича не фиксирован – может использоваться стандарт для многоэтажных зданий. Главное, площадь проемов была достаточной для обеспечения светопропускной способности окон в доме.
Кирпич дает небольшую усадку, поэтому для него подходят нормативы для многоэтажных зданий. Одна кирпичная кладка должна хорошо защищаться от сырости: без защитного слоя некачественный кирпич быстро крошится.
Размер стандартного окна в частном кирпичном доме:
Кирпич хорошо выдерживает нагрузку, поэтому нет ограничений по массе профильных систем и заполнения. Он хорошо дышит, поэтому не нужно активизировать вентиляцию.
Из газобетона
Газобетон менее прочный, чем кирпич. Минимальное расстояние между двумя проемами в газобетонной стене составляет 60 см. Если проектом закреплен более узкий простенок, его выполняют из кирпича. В целом газобетон хуже выдерживает нагрузку, поэтому лучше отказаться от массивных (более 120 кг) створок.
Какие размеры пластиковых окон выбрать для частного дома из газобетона, зависит от пожелания заказчика. Можно найти типовые конструкции по ГОСТ или немного их увеличить. Самые популярные габариты (ВхШ, мм): 1470х970, 1170х1470, 1320х1170, 1470х2070.
Однако при подборе остекления рассчитывают расположение рамы:
Если не устраивает стандарт окон для частного дома, для стен из газобетона можно подобрать увеличенный проем. Это актуально на севере, где размер конструкций увеличивают для поддержания уровня освещенности.
Деревянные дома
Здания строят из разных видов древесины – это сильно влияет на свойства стены и перекрытий. Минимальную усадку среди дерева дает клеенный брус. Бревно и высушенный брус менее устойчивы, поэтому проводить остекление рекомендуется через 3-6 месяцев после возведения коробки, чтобы стены успели просохнуть. Остеклять здания из непросушенного бруса запрещено – при усадке масса древесины буквально выдавит заполнение и погнет рамы. Исходя из особенностей материала подбирают размеры пластиковых окон для деревянного дома.
Четких критериев нет. Но нужно помнить, что деревянные стены легко впитывают влагу. Поэтому требуется активное проветривание. По этой причине увеличивают количество активных створок, ставят приточные клапаны, подбирают фурнитуру с функцией микропроветривания.
Здания из бревна после усадки прочные. Поэтому могут выдержать большую массу. Поэтому нет четких различий, какой размер окна выбрать, если остекление проводится в деревянном доме из бревна, кирпичном или газобетонном здании. Размер окон в доме из бревна аналогичен таковому другим материалам. Но для проветривания и увеличения светопропускания рекомендуется ставить окна, чуть более крупные, чем для многоэтажных зданий.
Каркасные постройки не деформируются, часто их можно остеклять сразу после постройки. Проекты из клееного бруса самые устойчивые – размер окна в доме подбирается без специальных требований к остеклению.
В целом в каркасном доме используются те же размеры окон, что и в кирпичном (ВхШ, см):
Но есть нюансы, связанные с несущей способностью стен. Стены тонкие, не способные выдерживать большую нагрузку. Поэтому размер проема окна в каркасном доме, как правило, небольшой: ширина до 80 см, высота – 130 см. Поэтому размеры под будущие рамы необходимо закладывать еще на этапе проектирования постройки.
Дома из пеноблоков
Пеноблоки дают минимальную усадку (даже по сравнению с кирпичом), но хрупкие. Поэтому окна больших размеров армируют бетонными элементами, чтобы нагрузка для стен из пеноблоков загородного дома была адекватной. Армирование обязательно. Если оно не проводится, высок риск перекосов и других нарушений положения рамы. Это чревато разгерметизацией, появлением сырости и плесени.
Иногда для повышения прочности простенки выкладывают из кирпича. В таком случае можно использовать стандартные размера окна из ПВХ, используемые в ГОСТ для многоквартирного дома. Чтобы в комнатах не увеличивалась влажность, нужно продумать систему вентиляции или увеличить количество активных створок.
Правила замера и пошаговый порядок измерения оконного проема
Для правильного подбора окна важно знать, какой размер проема заложен в проекте, и как он изменяется в частных домах с годами эксплуатации. Стены могут изогнуться, просесть, особенно если жилье расположено на подвижном грунте. Поэтому нужно проводить замеры повторно, например, при замене старого остекления на новое. Ранее измеренные рамы могут не подойти, потому что изменилась сама геометрия проема. Чтобы снизить риски, нужно правильно проводить замеры.
Очередность и правила замера:
Лучше всего доверить процесс профессионалу. Он быстро проведет процедуру и гарантирует правильный замер, а также даст консультацию, например, расскажет, каких размеров бывают окна в частных домах и как правильно подобрать площадь остекления.
Выводы
Прежде чем решить, какие окна сделать в доме, нужно изучить типовые размеры, рекомендованные для многоэтажных зданий. Их можно примерять и для частных строений. Площадь остекления подбирают так, чтобы она составляла от 1/8 до 1/5 площади пола. Габариты рамы и количество створок зависят от стенового материал: чем больше усадка, тем осторожнее проводится остекление. В гостиных и кабинетах допустимо остекление в пол, для спален и ванной требуется приватность. Расположение проемов подбирают не только с учетом высоты стен, но и ориентацией здания относительно сторон света.
1. Требования по устройству окосячка (обсада, обсадная коробка) определены СП 516.1325800.2022 (см. обоснование вывода 1).
2. Правила по устройству короба (обсада, обсадная коробка, окосячка) регламентированы ГОСТ Р 70448-2022 (см. обоснование вывода 2), который будет применяться только с 01.05.2023.
3. Все работы по установке (монтажу) оконных блоков необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:
1. СП 516.1325800.2022 Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства:
ОКОСЯЧКА (ОБСАДА, ОБСАДНАЯ КОРОБКА) – Устанавливаемая в вертикальные пазы или шипы оконных или дверных проемов направляющая конструкция в виде рамы (обсадная коробка), в которой крепятся не подверженные усадке конструкции (оконная или дверная коробка), обеспечивая вертикальное перемещение стены сруба при усадке.
2. ГОСТ Р 70448-2022 Конструкции ограждающие светопрозрачные в малоэтажных жилых домах. Правила и контроль выполнения монтажных работ:
КОРОБ (ОБСАДА, ОБСАДНАЯ КОРОБКА, ОКОСЯЧКА) – Рамочная деревянная конструкция, установленная в проемах дверей и окон домов, выполненных из бруса либо бревна, в том числе оцилиндрованного бревна, служащая для фиксации свободных концов бруса (бревен) в проеме и предохранения заполнения проемов (оконных и дверных блоков) от нагрузок и деформаций конструкций стен после усадки.
Формы исполнения короба (обсады)
3. ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия:
5.2 Общие требования к характеристикам оконных (балконных) блоков, применяемым при проектировании:
5.2.1 Распределение нагрузок и расчетные схемы конструкций оконных (балконных) блоков:
5.2.1.1 Расчетная пространственная модель оконного блока (рисунок 1) представляет собой замкнутую рамную конструкцию площадью до 7,5 м (согласно ГОСТ 23166), закрепляемую в абсолютно жестком по отношению к оконному блоку светопроеме наружной стены по всему периметру, с малым шагом крепежных элементов по ГОСТ 30971. Конструкция крепежных элементов и схема позиционирования окна в светопроеме (по ГОСТ 30971) определяют шарнирную схему закрепления рамы с одной степенью свободы (возможность свободного температурного расширения изделия в плоскости светопроема при ограничении выгиба рамы из плоскости).


Условия работы оконного блока
Соблюдение указанной схемы закрепления в реальных условиях определяет невозможность выпадения изделия из светопроема без разрушения стены при действии расчетных сочетаний нагрузок на здание согласно СП 20.13330. Расчет профильных элементов оконных (балконных) блоков по условию возникновения аварийных состояний не проводят.
