Кухни с рамочными фасадами в интерьере
Мебель для кухни весьма разнообразна. И это разнообразие обеспечивается не только материалом изготовления обработкой, но и формами фасадов. Кухни с рамочным фасадом из МДФ – вариант для современного жилища.
Алюминиевая мебельная рамка: что это такое?
Створка для напольного или навесного шкафа может лакироваться и окрашиваться, оклеиваться пленкой или даже отделываться листом акрила. Однако во всех этих случаях остается открытым вопрос о торцах изделия. И если окрасить или залакировать створку из МДФ можно и по торцам, то, что делать с пленочной отделкой?
А защитить торцы необходимо, так как древесные материалы, все же, стойкостью к сырости не обладают.
Чаще всего для кухни применяют пластиковую кромку – акриловую или поливинилхлоридную. Однако в современных кухнях возможно и другое решение – алюминиевая рамка.
Для этого используют профиль из алюминия разного сечения и ширины. Получается конструкция из алюминиевой рамки с разным наполнителем и любой облицовкой. Кромка при этом может быть малозаметной – закрывает только торцы, или действительно формирует рамочный фасад.
 Получается конструкция из алюминиевой рамки с разным наполнителем и любой облицовкой. Кромка при этом может быть малозаметной – закрывает только торцы, или действительно формирует рамочный фасад.
Выбор зависит от стиля помещения. Рамочные фасады для кухни классика имеют едва заметную кромку, поскольку отделка металлом совершенно несвойственна классическим стилям. А вот в интерьер в стиле техно или футуризм, белая блестящая окантовка створки будет очень к месту.
Преимущества и недостатки рамочного фасада
Такое решение обладает множеством достоинств, что подтверждают отзывы на форумах. В первую очередь это связано с качествами алюминия:
- металл значительно прочнее и износоустойчивее, чем любой пластик, так что такая дверца очень долго не выходит из строя;
- длительный срок эксплуатации связан не только с этой особенностью, но и с тем, что створка не изменяет со временем своих геометрических размеров: дверцу не ведет, она не набухает от влаги и так далее;
- алюминиевая кромка дверцы не гниет и не ржавеет, как свидетельствуют отзывы;
- вся отделка имеет лишь чуть больший вес, чем пластиковая, так что нагрузки на створку не составляет;
- разнообразие размеров и сечения алюминиевого профиля позволяет подобрать подходящий вариант и для кухни в стиле классика, и для интерьера в стиле техно. 
Кухня из ЛДСП в алюминии с рамочными фасадами имеет лишь один недостаток – более высокую стоимость. На фото – белая кухня от белорусской компании ЗОВ.
Декоративные решения
В этом вопросе главным фактором оказывается не столько профиль, сколько наполнитель створки. Хотя и кромка участвует в создании внешнего облика мебели.
Ширина и сечение – по сути, определяет стилевую принадлежность гарнитура. Белая блестящая кромка годится для современных, а незаметная – для классических.
Цвет меняется очень редко, как подтверждают отзывы: белый блестящий оттенок металла сам по себе вполне привлекателен.
А вот цветовая гамма и фактура наполнителя может быть очень разнообразной:
- ЛДСП – материал абсолютного большинства кухонных гарнитуров. ЛДСП имитирует дерево, а также камень и даже акриловую глянцевую поверхность. Алюминиевая рамка сообщает дверце большую прочность и стабильность размеров;
- МДФ – древесно-волокнистая плита более стойкая к сырости, прекрасно сочетается с алюминиевой отделкой. Кроме того, МДФ позволяет более разнообразную обработку: глянцевые кухни в белых блестящих рамках выглядит потрясающе, на фото приведен образец от белорусской компании ЗОВ; Кроме того, МДФ позволяет более разнообразную обработку: глянцевые кухни в белых блестящих рамках выглядит потрясающе, на фото приведен образец от белорусской компании ЗОВ;
- пластик – а, вернее говоря, рамочный фасад из древесного материала, покрытого акриловой пленкой или листом акрила. Это наиболее эффектное решение, как правило, с глянцевой или жемчужной фактурой, идеально комбинируется с алюминиевой рамкой.
Рамочные фасады для кухни своими руками изготавливают довольно редко. Для этого требуется определенный опыт и оборудование: чтобы установить профиль в торце створки необходимо сформировать полость. Сам же профиль выполнить своими руками нельзя: его изготавливают только в производственных условиях.
Вновь алюминий – Новые Мебельные Технологии
Алюминиевые мебельные фасады расширяют просторы для дизайна интерьера в ваших комнатах, а сочетая их с традиционными материалами, они непременно добавят мебели оригинальность и изысканность.
Фасад включает в себя три элемента:
– рамка из алюминия;
– наполнение;
– крепление к поверхности раме или стенке шкафа.
Алюминиевый профиль позволяет образовывать фасады с различным материалом наполнения филенки: пластики (декоративные, зеркальные, перфорированные), стекла (простые, цветные, декоративные, рельефные), а еще ДВП и МДФ. Возможно также и комбинирование различных типов наполнителей.
К преимуществам фасадов из алюминиевого профиля, относятся:
– эти фасады более долговечны нежели МДФ, поскольку их  основой является металлический каркас;
– есть возможность использовать разнообразное заполнение рамки (филенки) фасада;
– можно создавать фасады устойчивые к влаге (в основном такие применяются для ванных комнат и кухонь).
Единственным минусом является более высокая цена, чем у фасадов МДФ.
Кроме мебельных фасадов единство легкости и прочности профиля из алюминия делают его практически не заменимым при создании гардеробных комнат и несомненно для шкафов-купе. Алюминиевые системы не только долговечные и надежные, но и придают особую изысканность и шарм интерьеру.
Ключевым соперником алюминиевых фасадов для кухни в плане создания футуристических интерьеров являются гнутые мебельные фасады. Они изготавливаются из гибкого МДФ или фанеры , толщина фасада обычно составляет около 16 мм, имеют разнообразные фрезеровки, кромка ПВХ служит для облицовки.
Учитывая то, насколько далеко заходит технический прогресс, с каждым днем растет и ассортимент мебельной фурнитуры. Товар производится на любой вкус. Так как современная мебельная фурнитура является неотъемлемым спутником практически всех этапов производства и проектирования мебели, она должна обеспечивать и соединения предметов, и украшение однотипных элементов шкафов, столешниц и пр. Именно поэтому, время службы изделия напрямую зависит от того, насколько качественная используемая фурнитура. Вообще, под понятием «фурнитура для мебели» подразумеваются более чем 10 тысяч разных наименований.
К самым распространенным из них относятся: крючки, петли, рамки, вешалки, полкодержатели, корзины, ручки, направляющие ножки для столов, крепежные материалы, пантографы, крепления, трубы и многое другое. Не стоит забывать, что мебельная фурнитура классифицируется по-разному и самими производителями.
 Не стоит забывать, что мебельная фурнитура классифицируется по-разному и самими производителями.
Существует огромное количество компаний, которые занимаются изготовление таких изделий. Но как бы ни грустно это звучало, в мебельном производстве доминирует фурнитура от зарубежных производителей. Происходит это даже несмотря на достаточно заметную разницу в ценах между отечественными и иностранными производителями. Возможно, здесь решающую роль сыграло качество товара.
Несанкционированное полное или частичное копирование материалов запрещено. При согласованном использовании – ссылка на ресурс kromka.ru обязательна.
UUS Фасад с алюминиевой рамой Passage – PROFILS SYTEMES – Каталоги в формате PDF | Документация
Добавить в избранное
{{requestButtons}}
Выдержки из каталога
 Сборный каркасный фасад для высотных зданий Сборный системный фасад с прямолинейной сборкой, учитывающий аспекты ВЭК и ВЭП для строительства высотного здания. Благодаря прямолинейному монтажу позволяет реализовывать блоки VEP и VEC, создавать вогнутые или выпуклые фасады, а также включать 150° или 19°.углы 0°. Соответствует стандартам испытаний CWCT. ВНЕШНИЙ ВИД Постоянная ширина видимых граней на многоугольных элементах (угловые фасады): • VEC • РАМЫ СТЕКЛА VEP • Базовый внутренний элемент: 70 мм • Возможность интеграции солнцезащитных экранов между двумя стеклянными панелями • Настраиваемая единица: от 63,5 до 100 мм • Варьируемое соединение между настраиваемыми остеклениями от 20 до 40 мм и более (в зависимости от проекта) СБОРКА • Прямой разрез сборка • Позволяет оптимизировать секции профилей, увеличивая поверхность остекления и контролируя расходы. Вариативность проектов. Гарантированное порошковое покрытие. *Условия доступны по запросу от Profils Systèmes.0004
 Благодаря прямолинейному монтажу позволяет реализовывать блоки VEP и VEC, создавать вогнутые или выпуклые фасады, а также включать 150° или 19°.углы 0°. Соответствует стандартам испытаний CWCT. ВНЕШНИЙ ВИД Постоянная ширина видимых граней на многоугольных элементах (угловые фасады): • VEC • РАМЫ СТЕКЛА VEP • Базовый внутренний элемент: 70 мм • Возможность интеграции солнцезащитных экранов между двумя стеклянными панелями • Настраиваемая единица: от 63,5 до 100 мм • Варьируемое соединение между настраиваемыми остеклениями от 20 до 40 мм и более (в зависимости от проекта) СБОРКА • Прямой разрез сборка • Позволяет оптимизировать секции профилей, увеличивая поверхность остекления и контролируя расходы. Вариативность проектов. Гарантированное порошковое покрытие. *Условия доступны по запросу от Profils Systèmes.0004
 Соответствует стандартам CWCT Ветровое испытание: Для сложных, вогнутых или выпуклых фасадов с углом от 150° до 190° • Ветровое испытание под давлением ветра 3600 Па Толщина остекления варьируется от 6 мм до 42 мм • Безопасно при давлении 5400 Па • Основание здания…
 Соответствует стандартам CWCT Ветровое испытание: Для сложных, вогнутых или выпуклых фасадов с углом от 150° до 190° • Ветровое испытание под давлением ветра 3600 Па Толщина остекления варьируется от 6 мм до 42 мм • Безопасно при давлении 5400 Па • Основание здания…  Все каталоги PROFILS SYTEMES и технические брошюры
-  СЕРИЯ 414PV2 страницы 
-  Серия  713M C45° Алюминиевая створка, ультратонкое отверстие2 страницы 
-  Алюминиевые ворота СЕРИИ 217.9 с ламелями 40 мм2 страницы 
-  Перголы Wallis & Outdoor® и крыши AAS*12 страниц 
-  Алюминиевое покрытие веранды WALLIS®2 страницы 
-  СЕРИЯ WALLIS® 4142 страницы 
-  CUZCO Métis®2 страницы 
-  Фламинго®2 страницы 
-  Каталог Mandurah20 страниц 
-  Алюминиевая калитка шарпея2 страницы 
-  Алюминиевые ворота Wolf2 страницы 
-  Перила Macassar®2 страницы 
-  Алюминиевые раздвижные двери Cuzco®2 страницы 
-  713M Алюминиевая створка Cuzco®, ультратонкое отверстие2 страницы 
-  713 Алюминиевая створка Cuzco®2 страницы 
-  713OC Cuzco Алюминиевая створка со скрытой рамой2 Страницы 
-  Гарантия на системы профилей6 страниц 
-  Навесная стена и световой люк Tanagra®  2 страницы 
-  Дверь повышенной прочности Cuzco®2 страницы 
-  Проходная дверь Satin Moon® Heavy2 страницы 
-  Традиционная алюминиевая дверь Dzao®2 страницы 
-  Алюминиевая складная дверь Satin Moon®2 страницы 
-  Дверь Pazco®2 страницы 
-  Дверца Satin Moon®2 страницы 
-  Раздвижные и распашные шторки Taos2 страницы 
-  Световой люк Wallis®2 страницы 
-  Солнечная крыша Wallis&® Energy для солнечных батарей2 страницы 
-  Плоское алюминиевое покрытие веранды Wallis®2 страницы 
-  Алюминиевое покрытие веранды Wallis®2 страницы 
-  Фиксированные ламели Wallis&Outdoor® Pergola2 страницы 
-  Перголы Wallis & Outdoor® и крыши AAS2 страницы 
-  Алюминиевая раздвижная дверь Furio® без термического разделения2 страницы 
-  Алюминиевые раздвижные двери Touareg® TH2 страницы 
-  Алюминиевая подъемно-раздвижная система Satin Road®2 страницы 
-  Угол скольжения Satin Road®  2 страницы 
-  Алюминиевые раздвижные двери Satin Road®2 Страницы 
-  Ручки Canberra® без опорной пластины и невидимых шарниров2 страницы 
-  Жалюзи Trinidad®2 страницы 
-  Традиционные алюминиевые створчатые окна и раздвижные двери Dzao®2 страницы 
-  Окно Pazco®2 страницы 
-  Створчатые рамы Satin Moon® со скрытыми ручками2 страницы 
-  Створчатое окно Satin Moon®2 страницы 
Сравнить
Удалить все
Сравнить до 10 продуктов
CE Center – больше, чем просто создание внешнего вида фасадов
Чтобы сбалансировать внешний вид и производительность, требуется комплексный процесс проектирования
 Питер Дж. Арсено, FAIA, NCARB, LEED AP
 Арсено, FAIA, NCARB, LEED AP
В настоящее время вы не вошли в свою учетную запись CE Center. Войдите в систему, чтобы просмотреть и ответить на вопросы викторины, встроенные в эту статью.
Энергосберегающие оконные системы
 Остекление обычно занимает видное место на фасадах большинства зданий, и ключом к успешной установке является изготовленная рама, удерживающая оконное ограждение на месте и прикрепленная к остальной части здания. Материалом выбора обычно является алюминиевая рама или система поддержки. Такие алюминиевые рамы легкие, но прочные по своей природе, не подвержены ржавчине или коррозии, довольно экономичны в работе и доступны в различных цветах и отделках. Тем не менее, алюминий также является отличным проводником тепла, что делает его использование на фасадах зданий проблемой при решении вопросов энергосбережения и соответствия энергетическим нормам — алюминий действует как тепловой мост между внутренней и внешней частью. Это верно как в холодном, так и в теплом климате, а также в экстремальных погодных условиях.
Фото предоставлено Azon; Paul Cosby Architectural Photography
Алюминиевые рамы, используемые в оконных системах, включают испытанные и проверенные термические прокладки или барьеры для улучшения тепловых характеристик при сохранении структурной целостности и общих характеристик.
Производители алюминиевых каркасных систем для оконных конструкций продолжают разрабатывать продукты, сохраняющие структурную целостность и обладающие улучшенными тепловыми характеристиками. Ключевым компонентом является добавление термического разрыва или барьера в алюминиевые рамы, обычно в соответствии с расположением стекла или другого остекления в раме. Цель состоит в том, чтобы внутренняя и внешняя части рамы были разделены конструктивно жестким, но менее теплопроводным материалом. Детали того, как создается этот разрыв, и выбор используемых материалов — вот что отличает различные продукты друг от друга.
 Обычно существует три варианта материала, используемого в качестве термического разрыва или барьерного материала в коммерческих оконных системах, а именно: виниловый пластик, полиамид, нейлон или полиуретановый полимер.
Улучшенные терморазрывы
 Полиуретану уделяется большое внимание в качестве теплозащитного материала в алюминиевых рамах, поскольку он может обеспечить превосходные тепловые характеристики по сравнению с другими вариантами. Например, как минимум в одном сравнении рам термобарьер из полиамида использовался для достижения U-фактора 0,39.но для этого требовался зазор 24 мм. Напротив, полиуретановый барьер также использовался для достижения U-фактора 0,39, но требовал только зазора 15,8 мм. Меньший зазор может означать лучшие структурные характеристики рамы и, возможно, более тонкие общие профили изделий. Следовательно, достижение лучших тепловых характеристик в более тонких проемах имеет преимущества при создании более качественных продуктов для окон, которые обеспечивают лучший обзор, большую структурную целостность и долговечность.
Наиболее эффективным способом создания термического разрыва является процесс «залить и удалить мостики». Экструдированный алюминиевый профиль спроектирован со стратегически расположенным U-образным каналом в середине рамы. Готовый термобарьерный материал укладывается с помощью специального оборудования, предназначенного для этой цели. Если используется полиуретан, то он буквально заливается в жидком виде в заранее предназначенный канал. В течение нескольких минут полиуретан затвердевает и превращается в очень прочный конструкционный полимер. Затем металлический тепловой мост разрезается и удаляется со дна канала, чтобы создать истинный конструктивный тепловой барьер неметалл-металл. Этот метод заливки и удаления мостов подходит для работы в суровых климатических условиях и условиях с высокими требованиями к производительности с точки зрения ударопрочности, прочности на сдвиг и тепловой деформации.
Архитектурное стекло
 Стекло признано многими архитекторами одним из самых популярных и универсальных материалов для фасадов зданий, а также обеспечивает впечатляющую эстетику. Кроме того, стекло может обеспечить интерьеры с дневным освещением, которые обладают целым рядом преимуществ, таких как улучшение настроения и производительности жильцов, ощущение связи с окружающей средой, снижение использования искусственного света и энергии, потрясающие виды и отличная передача цвета. Но красота дизайна стекла бессмысленна, если людям внутри здания некомфортно или если неэффективность использования энергии делает здание слишком дорогим в эксплуатации.
 Кроме того, стекло может обеспечить интерьеры с дневным освещением, которые обладают целым рядом преимуществ, таких как улучшение настроения и производительности жильцов, ощущение связи с окружающей средой, снижение использования искусственного света и энергии, потрясающие виды и отличная передача цвета. Но красота дизайна стекла бессмысленна, если людям внутри здания некомфортно или если неэффективность использования энергии делает здание слишком дорогим в эксплуатации.
Фото любезно предоставлено Vitro Architectural Glass
Усовершенствованные низкоэмиссионные покрытия на стекле с низким содержанием железа создают привлекательные энергоэффективные пространства, такие как сферы в штаб-квартире Amazon, спроектированные NBBJ в Сиэтле, штат Вашингтон.
 В ответ на потребность в энергии были использованы низкоэмиссионные (low-e) стеклянные покрытия, которые сводят к минимуму количество ультрафиолетового и инфракрасного света, которое может проходить через стекло, без ущерба для количества пропускаемого видимого света. Микроскопически тонкое прозрачное покрытие позволяет низкоэмиссионному стеклу отражать внешнее тепло при высоких температурах и удерживать тепло при низких температурах. В ситуациях, когда требуется максимальное количество видимого света или четкость изображения, стекло с низким содержанием железа часто используется в стеклопакетах (IGU) для получения низкоэмиссионного покрытия. Традиционное стекло имеет зеленый оттенок, который усиливается по мере увеличения толщины стекла. Стекло с низким содержанием железа делает этот оттенок гораздо менее выраженным.
 Микроскопически тонкое прозрачное покрытие позволяет низкоэмиссионному стеклу отражать внешнее тепло при высоких температурах и удерживать тепло при низких температурах. В ситуациях, когда требуется максимальное количество видимого света или четкость изображения, стекло с низким содержанием железа часто используется в стеклопакетах (IGU) для получения низкоэмиссионного покрытия. Традиционное стекло имеет зеленый оттенок, который усиливается по мере увеличения толщины стекла. Стекло с низким содержанием железа делает этот оттенок гораздо менее выраженным.
Энергоэффективные изделия из стекла с низким коэффициентом излучения (low-e) использовались в сотнях устойчивых проектов по всему миру, но, несмотря на все эти достижения, производители стекла продолжают внедрять инновации и предлагать новые варианты продукции.
Вакуумное изоляционное стекло (VIG)
 Одной из последних новинок в области архитектурного стекла является вакуумное изоляционное стекло, состоящее из двух слоев стекла, разделенных металлическим уплотнением, и вакуумного пространства между ними. Со значением R центра стекла R14 и выше, это усовершенствованное остекление может обеспечить тепловые характеристики, намного более близкие к непрозрачной изолированной стене, чем традиционное окно. Блоки VIG повышают производительность любой конфигурации стекла, эффективно блокируя теплопередачу, обеспечивая теплоизоляционные характеристики, которые в два-четыре раза лучше, чем у обычного стеклопакета, и до 14 раз лучше, чем у монолитного стекла. Тонкая конструкция и малый вес блоков VIG позволяют использовать их практически в любой традиционной системе остекления, оконной раме или навесной стене. Коэффициент теплопередачи VIG остается постоянным независимо от того, установлен ли он горизонтально или под углом, что делает его пригодным для установки в любом месте по всему зданию.
 Со значением R центра стекла R14 и выше, это усовершенствованное остекление может обеспечить тепловые характеристики, намного более близкие к непрозрачной изолированной стене, чем традиционное окно. Блоки VIG повышают производительность любой конфигурации стекла, эффективно блокируя теплопередачу, обеспечивая теплоизоляционные характеристики, которые в два-четыре раза лучше, чем у обычного стеклопакета, и до 14 раз лучше, чем у монолитного стекла. Тонкая конструкция и малый вес блоков VIG позволяют использовать их практически в любой традиционной системе остекления, оконной раме или навесной стене. Коэффициент теплопередачи VIG остается постоянным независимо от того, установлен ли он горизонтально или под углом, что делает его пригодным для установки в любом месте по всему зданию.
Фото предоставлено Vitro Architectural Glass
 Несколько важных компонентов вакуумного стеклопакета, которые заметно отличаются от обычных стеклопакетов, — это вакуумный порт и микроопорные стойки, показанные выше.
Одно из основных преимуществ VIG заключается в том, что он позволяет добиться большого, эстетически приятного соотношения окон и стен без необходимости жертвовать изоляционными характеристиками или комфортом жильцов. Необычайные R-значения VIG обеспечивают экономию энергии и сокращение выбросов углерода за счет более низкого использования BTU в зданиях, где используются эти большие стеклянные пространства.
 В дополнение к энергосбережению, высоковакуумная камера может эффективно устранять конденсацию на внутренних и внешних стеклянных поверхностях. Выдающаяся изолирующая способность VIG гарантирует отсутствие конденсата на внутренних стеклянных поверхностях, даже когда температура наружного воздуха падает до -58 ° F. VIG также обеспечивает более высокую устойчивость к тепловому расширению или сжатию, вызванному температурными или другими перепадами, даже если высота над уровнем моря в месте, где оно используется, значительно отличается от места его производства. Кроме того, высоковакуумная камера VIG эффективно блокирует передачу звука с взвешенной звукоизоляцией от 39дБ до 43 дБ, создавая замечательный звукоизолирующий эффект от средне- и низкочастотных шумов, таких как транспорт.
Архитектурные жалюзи
Архитекторы обычно полагаются на жалюзи для систем HVAC не только для обеспечения необходимого воздушного потока при защите систем и воздуховодов от повреждения водой, но и для создания интересного и оригинального экстерьера. Жалюзи также обеспечивают устойчивость к дождевой воде или ураганному ветру, уменьшая потребность в дорогостоящем ремонте вентиляционного оборудования и интерьеров зданий от возможных погодных повреждений.
Фото предоставлено Airolite
Жалюзи могут быть встроены в системы застекленных навесных стен, если согласованы эксплуатационные требования, регулирующие нормы и детали системы остекления.
Существует ряд общих проблем или вопросов, которые могут возникнуть в связи с их использованием, которые затронуты ниже.
Свободная площадь
 Свободная площадь жалюзи определяется как общая площадь поверхности жалюзи за вычетом ограничений воздушного потока (лопасти и рама), через которые воздух может свободно проходить внутри отверстий.


 Кроме того, МДФ позволяет более разнообразную обработку: глянцевые кухни в белых блестящих рамках выглядит потрясающе, на фото приведен образец от белорусской компании ЗОВ;
 Кроме того, МДФ позволяет более разнообразную обработку: глянцевые кухни в белых блестящих рамках выглядит потрясающе, на фото приведен образец от белорусской компании ЗОВ;