ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения (Переиздание), ГОСТ от 12 декабря 2014 года №33079-2014
ГОСТ 33079-2014
МКС 91.080
Дата введения 2015-07-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 “Межгосударственная система стандартизации. Основные положения” и ГОСТ 1.2 “Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены”
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением “Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук” (НИИСф РААСН) совместно с проектно-строительной компанией ООО “АлюТерра”
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2040-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33079-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге “Межгосударственные стандарты”
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на светопрозрачные конструкции наружных стен зданий.
Настоящий стандарт устанавливает классификацию, термины и определения в области светопрозрачных конструкций наружных стен зданий.
Настоящий стандарт не распространяется на фасадные конструкции специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и т.д.).
2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 конструкция фасадная светопрозрачная: Наружная ненесущая стена, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения.
2.2 навесная конструкция: Конструкция фасадная светопрозрачная, устанавливаемая на относе от каркаса здания.
2.3 встраиваемая конструкция: Конструкция фасадная светопрозрачная, устанавливаемая в стеновой проем или между плитами перекрытий.
2.4 стоечно-ригельная конструкция: Светопрозрачная конструкция, состоящая из стоек, ригелей и светопрозрачного заполнения, совместно образующие единую ограждающую оболочку.
Примечание 1 – Стоечно-ригельная конструкция реализуется в виде комплексно разработанной системы, имеющей свое обозначение, номенклатуру элементов, и используется в качестве типовой конструкции. Допускается разработка конструкции индивидуального применения.
Примечание 2 – Поставляется на строительную площадку в виде набора отдельных элементов, а также частично укрупненными блоками. Устанавливается на относе от каркаса здания, в проемах стен и между плитами перекрытия.
2.5 модульная конструкция (elementfassade – нем., unitized facade – англ.): Светопрозрачная конструкция, состоящая из набора модулей (панелей) и межпанельных уплотнителей, образующих единую ограждающую оболочку.
Примечание – Модуль состоит из внешней силовой рамы, внутреннего каркаса из стоек и/или ригелей, светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения. Модуль поставляется на строительную площадку в состоянии максимальной готовности к монтажу. Модуль монтируют на относе от каркаса здания с помощью различных кронштейнов и закладных элементов, закрепленных к каркасу здания.
2.6 фахверковая конструкция: Светопрозрачная конструкция, состоящая из фахверкового каркаса и закрепленной на относе от него светопрозрачной оболочки.
Примечание 1 – Фахверк выполняет исключительно силовую функцию по восприятию нагрузки от светопрозрачной оболочки и передаче ее на каркас здания. Фахверковый каркас в общем случае состоит из различных комбинаций стоек, колонн, ригелей, балок, ферм.
Примечание 2 – Разновидностью фахверковой конструкции является конструкция, в которой светопрозрачная оболочка включает в себя специальные стоечно-ригельные системы с профилями малой изгибной жесткости, которые крепятся непосредственно к элементам фахверка.
Примечание 3 – Область применения фахверковой конструкции определяется большими расстояниями между узлами крепления светопрозрачного ограждения к каркасу здания и/или архитектурными задачами.
2.7 вантовая конструкция: Светопрозрачная конструкция, в которой светопрозрачную оболочку крепят на силовой каркас из стальных тросов и/или стержней с помощью различных типов точечного крепления.
Примечание – Для снижения высокой деформативности фасадной поверхности предусматривается возможность преднатяжения вант, а для уменьшения усилий распора на каркас здания применяют специальные пружинные амортизаторы.
2.8 бескаркасная конструкция: Cветопрозрачная ограждающая конструкция без собственного силового каркаса с креплением светопрозрачных элементов с помощью кронштейнов различных видов непосредственно к строительным конструкциям здания.
Примечание – Область применения определяется геометрическими, прочностными, деформационными параметрами каркаса здания.
2.9 комбинированная конструкция: Представляет собой комбинацию двух и более светопрозрачных ограждающих конструкций с отдельными каркасами, выполненными в одной или нескольких плоскостях.
2.10 двухслойная фасадная конструкция (double skin faсade): Конструкция, состоящая из наружного и внутреннего слоев остекления и воздушной прослойки.
2.11 кронштейн базовый (spider): Вид кронштейна, на котором закрепляют одну или несколько болтовых опор с обеспечением их подвижного или неподвижного положения.
2.12 болтовая опора (routel): Элемент точечного крепления светопрозрачного заполнения, устанавливаемый в подготовленное отверстие в стекле или стеклопакете и обеспечивающий шарнирное или неподвижное положение точки крепления.
2.13 зажим (clamp): Элемент точечного крепления за край наружного или внутреннего стекла.
3 Классификационная структура конструкций фасадных светопрозрачных
3.1 Классификация по расположению конструкции
3.1.1 Навесная конструкция.
3.1.2 Встроенная конструкция.
3.1.3 Комбинированная конструкция.
3.2 Классификация по типу несущего каркаса
3.2.1 Стоечно-ригельная конструкция, схема приведена на рисунке А.1 (см. приложение А).
3.2.2 Модульная конструкция, схема приведена на рисунке А.2 (см. приложение А).
3.2.3 Фахверковая конструкция, схема приведена на рисунке А.3 (см. приложение А).
3.2.4 Вантовая конструкция, схема приведена на рисунке А.4 (см. приложение А).
3.2.5 Бескаркасная конструкция, схема приведена на рисунке А.5 (см. приложение А).
3.2.6 Комбинированная конструкция, схема приведена на рисунке А.6 (см. приложение А).
3.3 Классификация по материалу каркаса (см. приложение Б)
3.3.1 Каркас стальной.
3.3.2 Каркас из алюминиевых сплавов.
3.3.3 Каркас из древесины.
3.3.4 Каркас из многослойного стекла.
3.3.5 Каркас из пластмасс.
3.3.6 Комбинированный каркас.
3.4 Классификация по типу крепления светопрозрачного заполнения
3.4.1 Механическое крепление прижимными наружными планками по всем или отдельным краям заполнения (рисунок В.1 приложения В).
3.4.2 Механическое крепление прижимными внутренними планками по всем или отдельным краям заполнения.
3.4.3 Механическое крепление с наружными или внутренними точечными креплениями в виде зажимов по всем или отдельным краям заполнения (рисунок В.2, рисунок В.3 приложения В).
3.4.4 Механическое крепление с наружными или внутренними точечными креплениями в виде болтовых опор (рисунок В.4 приложения В).
3.4.5 Клеевое крепление по всем краям светопрозрачного элемента (рисунок В.5 приложения В).
3.4.6 Клеевое крепление по отдельным краям светопрозрачного заполнения.
3.4.7 Комбинированное крепление, включающее в себя две или более разновидности крепления.
3.5 Классификация по наличию выступающих из плоскости остекления элементов механического крепления
3.5.1 С видимыми элементами крепления.
3.5.2 Без видимых элементов крепления.
3.5.3 Комбинированное.
3.6 Классификация по виду светопрозрачного заполнения
3.6.1 Листовое стекло.
3.6.2 Многослойное стекло.
3.6.3 Стеклопакеты.
3.6.4 Стекло строительное профилированное.
3.6.5 Изделия из светопрозрачных пластмасс.
Приложение А (справочное). Схемы несущего каркаса светопрозрачных ограждающих конструкций
Приложение А
(справочное)
1 – стойка; 2 – ригель; 3 – конструкции каркаса здания; 4 – кронштейн крепления; 5 – заполнение
Рисунок А.1 – Стоечно-ригельная конструкция
1 – силовая рама; 2 – конструкции каркаса здания; 3 – кронштейн крепления; 4 – заполнение
Рисунок А.2 – Модульная конструкция
1 – каркас фахверка; 2 – зажим; 3 – заполнение; 4 – конструкции каркаса здания
Рисунок А.3 – Фахверковая конструкция
1 – вантовый силовой каркас; 2 – базовый кронштейн; 3 – болтовая опора; 4 – заполнение; 5 – конструкции каркаса здания; 6 – зажим
Рисунок А.4 – Вантовая конструкция
1 – зажим; 2 – заполнение; 3 – конструкции каркаса здания
Рисунок А.5 – Бескаркасная конструкция
1 – стойка; 2 – ригель; 3 – кронштейн крепления; 4 – конструкции каркаса здания; 5 – каркас фахверка; 6 – базовый кронштейн; 7 – болтовая опора; 8 – заполнение
Рисунок А.6 – Комбинированная конструкция
(стоечно-ригельная конструкция и фахверковая конструкция)
Приложение Б (справочное). Виды материалов каркаса
Приложение Б
(справочное)
Рисунок Б.1 – Конструкции фасадные светопрозрачные с каркасом из различных материалов
Приложение В (справочное). Типы крепления светопрозрачного заполнения
Приложение В
(справочное)
1 – стойка; 2 – ригель; 3 – заполнение; 4 – прижимная планка; 5 – декоративная крышка
Рисунок В.1 – Механическое крепление заполнения прижимными планками
1 – силовой каркас; 2 – заполнение; 3 – зажим
Рисунок В.2 – Механическое крепление заполнения зажимом за наружное стекло
1 – стойка; 2 – ригель; 3 – заполнение; 4 – зажим
Рисунок В.3 – Механическое крепление стеклопакета точечным креплением за внутреннее стекло
1 – силовой каркас; 2 – базовый кронштейн; 3 – болтовая опора; 4 – заполнение
Рисунок В.4 – Механическое крепление заполнения болтовыми опорами
1 – силовой каркас; 2 – заполнение; 3 – клей
Рисунок В.5 – Клеевое крепление заполнения
УДК 624.016:692.82:006.354 | МКС 91.080 |
Ключевые слова: конструкция светопрозрачная ограждающая, классификация, термины и определения |
Электронный текст документа
подготовлен АО “Кодекс” и сверен по:
М.: Стандартинформ, 2019
Навесные фасадные системы (НФС), цена проектирования навесных фасадных систем от проектной компании «Альпика»
Системы навесных вентилируемых фасадов
Навесная фасадная система (НФС) состоит из несущей или самонесущей конструкции, кронштейнов, направляющих, теплоизоляционного слоя, воздушного зазора, элементов облицовки и типов примыкания элементов фасада к конструкциям здания. Вспомогательные элементы – это уплотнители, декоративные планки, укладываемые между панелями, и некоторые другие.
В качестве элементов заполнения НФС применяются плиты, панели, кассеты из керамики, керамогранита, натурального камня, композитных материалов и др. Проектирование, монтаж и эксплуатация навесных фасадных систем регулируются строгими техническими рекомендациями (ТР 161-05).
Выбор НФС производится с учетом индивидуальных технических характеристик сооружения. Этапу проектирования – составления проектной документации на здание с навесной фасадной системой – предшествует согласование типа элементов заполнения. Конструкции НФС делятся на виды в зависимости от применяемых материалов (алюминиевые, антикоррозийные стальные, низколегированные стальные), схемы расположения направляющих, видов элементов заполнения, особенностей крепления.
Популярные системы вентилируемых фасадов
Прядок монтажа НФС
Перед монтажом фасадных систем существующих зданий при необходимости производится ряд мер. В их число входит удаление непрочной штукатурки, восстановление нарушенной кирпичной или каменной кладки. Непосредственно монтаж вентилируемых фасадов включает в себя крепление опорных элементов, укладку теплоизоляции с покрытием мембраной, установку направляющих, навешивание облицовки.
Декоративные возможности для НФС заключаются также в использовании различных видов креплений. Это могут быть кляммеры, заклепки, скобы, винты, шины. При этом для НФС зданий высотностью более 75 м рекомендуется использовать крепежные элементы из коррозионностойкой стали и потайные крепления.
Узнать подробности о том, как осуществляется проектирование навесных фасадных систем, а также о ценах на эту услугу или монтаж НФС можно по телефону, указанному вверху страницы.
Этапы монтажа вентфасадов
- 1 Установка кронштейнов металлического несущего каркаса на стенах здания;
- 2 Крепление утеплителя;
- 3 Установка несущего каркаса;
- 4 Облицовка каркаса выбранным материалом.
* Возможен монтаж НВФ без утеплителя. Применяется для создания современного облика здания, когда не требуется изменение теплотехнических характеристик. Стоимость материалов в таком случае значительно снижается.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО СИСТЕМАМ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ?
Оставьте заявку на сайте, и наши специалисты подробно проконсультируют Вас по вашему объекту и вопросам касательно систем навесных вентилируемых фасадов.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Бонусы для наших Клиентов
Бесплатное обследование объекта
Проект в подарок
3D-визуализация в подарок
Оформление колористического паспорта
Узнайтеболее подробно
Более подробную информацию о текущих акциях и согласовать детали для расчета проекта, Вы можете у наших менеджеров по телефону.
Заказать звонокПреимущества и гарантии при заказе алюминиевого остекления в компании «Альпика»
Безукоризненное качество производства продукции и монтажа по оптимальной цене
Сжатые сроки изготовления и монтажа конструкций
Большой объем успешно реализованных проектов:
Примеры наших работРекомендации от крупных клиентов:
Отзывы о насНаличие допусков на все виды работ:
Лицензии и сертификатыКомпания «Альпика» член ассоциации строителей России:
Ассоциация строителейСоответствие документации международным и российским стандартам
Гарантия 7 лет, страхование строительных рисков
Предоставление банковской гарантии на выполняемые работы
Выгодные условия сотрудничества:
Спецпредложения и бонусыПолный цикл производства: от проекта до монтажа, и обслуживания
Мощности компании позволяют проводить работы любой сложности
Видео о реализованных проектах
Проектирование и монтаж вентилируемого фасада с применением фиброцементных панелей
Проектирование и монтаж вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом
Проектирование и монтаж вентилируемого фасада с облицовкой металлическими кассетами
Проектирование и монтаж вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом
Другие видеоролики о реализованных проектах →
Видео-отзывы о компании «Альпика»
Отзыв генподрядчика Terra Auri о компании «Альпика»
Отзыв Калужского медицинского центра о компании «Альпика»
Навесные светопрозрачные фасады: основные типы
Навесными светопрозрачными фасадами (навесными наружными стенами) в широком понимании называют ненесущие ограждающие конструкции здания, которые «висят» на несущем каркасе здания подобно занавесу или шторе. Поэтому в англоязычной технической литературе эти стены так и называют «curtain wall». Навесные фасады не только преобразили внешний облик городов, но и изменили весь комплекс технических характеристик зданий, особенно с точки зрения энергосбережения и обеспечения комфорта для людей. Концепция навесных стен остается одной из самых устойчивых концепций современной теории архитектуры и поэтому с конца 19-го века ненесущие фасады являются основой практически всех модернистских архитектурных течений [1].
Светопрозрачные фасадные конструкции
ГОСТ 33079–2014 определяет светопрозрачные фасадные конструкции как «наружные ненесущие стены, состоящие из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения». Ниже наряду с термином «светопрозрачная фасадная конструкция» будем для краткости применять также такие выражения как «светопрозрачный фасад», «навесная стена» и просто «фасад».
Словами «светопрозрачный» и «стена» светопрозрачные навесные фасады отделяются от навесных вентилируемых фасадов, которые также являются навесными, но не являются светопрозрачными и не являются стенами.
В самом общем понимании светопрозрачная фасадная конструкция — это рамная конструкция, которая может включать большое разнообразие материалов, форм и функций. Не смотря на множество внешних форм и видов, в основе большинства светопрозрачных навесных стен лежат одни и те же фундаментальные конструкционные принципы (рисунок 1).
Рисунок 1 — Типичная светопрозрачная фасадная конструкция [2]
Основными компонентами навесных светопрозрачных фасадов являются вертикальные стойки, горизонтальные ригели, панели заполнения и элементы крепления. Стойки и ригели, которые обычно изготавливают из прессованных алюминиевых профилей, образуют несущий каркас навесного фасада. Этот каркас является аналогом несущего каркаса здания из колонн и балок.
Стойки, как правило, устанавливают вертикально от одного этажа до следующего этажа с горизонтальными ригелями между смежными стойками. Таким образом, стойки и ригели образуют каркас, в который устанавливаются панели заполнения — стеклянные, металлические, каменные, а также из других материалов.
Заполнение
Наиболее часто в фасадном каркасе устанавливают заполнение из стекла, обычно с помощью резиновых уплотнителей или силиконовых герметиков (рисунок 2), а также иногда с помощью точечных крепежных элементов (рисунок 3).
Рисунок 2 — Остекление стоечно-ригельного фасада:
по горизонтали — декоративная крышка, по вертикали — структурный силиконовый герметик [1]
Рисунок 3 — Остекление, поддерживаемое точечными креплениями из нержавеющей стали [1]
Металлические или каменные панели заполнения могут потребовать дополнительных крепежных элементов, чтобы поддерживать значительный вес этих панелей.
Панели заполнения подразделяют на прозрачные и непрозрачные. Прозрачные панели — это в основном изделия из стекла, непрозрачные панели — из стекла, металла, камня, терракоты и других материалов, сзади которых обычно располагается воздушная полость, герметичный короб и тепловая изоляция.
Кронштейны крепления
Вся конструкция из стоечно-ригельного каркаса и панелей заполнения прикрепляется к несущей строительной конструкции системой кронштейнов. Типичными кронштейнами навесного фасада являются стальные уголки или швеллеры (см. рисунок 1) со специальными мерами по защите их от коррозии. Эти кронштейны передают ветровые и статические нагрузки от навесного фасада на несущий строительный каркас. Система крепления навесной стены позволяют компенсировать отклонения от номинальных размеров, как несущей конструкции, так и самого навесного фасада путем регулировки в трех измерениях (осях x, y и z).
Стандартные и специальные системы навесных стен
Системы навесных стен можно классифицировать как стандартные и специальные. Большинство производителей навесных стен предлагают стандартные системы, различные компоненты которых можно просто выбрать из каталога. Эти системы имеют заранее проработанные узлы, которые прошли все необходимые испытания. Такие системы обычно являются более дешевыми. Обычно они имеют возможность выбора типов своих компонентов по конструкции стеклопакетов, несущей способности стоек и ригелей, свойствам материалов заполнения и т. д. Стандартные системы обычно выбирают для маломасштабных или малобюджетных проектов или для навесных стен без особых уникальных характеристик или эстетических требований.
Для уникальных зданий с крупным финансированием разрабатывают специальные системы, чтобы обеспечить специфические технические требования или особое эстетическое выражение. Специальные системы требуют обширных испытаний и контроля качества как в ходе проектирования, так и в процессе строительства. В отличии от них стандартные системы уже прошли полный цикл необходимых испытаний и поэтому требуют только ограниченного объема испытаний и проверок в процессе строительства.
Кроме того, что навесные стены подразделяются на стандартные и специальные, они еще классифицируются по методу их изготовления и монтажа. Хотя встречаются и смешанные системы, большинство навесных стен относятся к двум основным категориям: ригельно-стоечные фасады и модульные фасады.
Стоечно-ригельные системы
В стоечно-ригельных фасадах отдельные детали монтируются одна за другой — стойка за стойкой, ригель за ригелем — непосредственно на строительной площадке (рисунок 4).
Рисунок 4 — Монтаж стоечно-ригельного навесного светопрозрачного фасада [1]
Сначала вертикальные стойки закрепляют на несущей конструкции здания, затем между ними устанавливают ригели и в конце — панели заполнения вместе с другими вспомогательными деталями, такими как устройства для затенения или декоративные детали. Большинство стоечно-ригельных систем являются стандартизированными, готовыми комплектами деталей, которые всегда доступны для поставки со склада. Это обеспечивает им относительно низкую стоимость по сравнению со специальными, часто уникальными, системами. Другим преимуществом стоечно-ригельных систем является низкая стоимость их доставки на строительную площадку, так все ее компоненты легко и компактно упаковываются и могут доставляться на место отдельно.
Основной недостаток стоечно-ригельных систем вытекает из метода их монтажа на строительной площадке, а именно, более медленным темпом работ, большой долей стоимости рабочей силы и повышенного потенциала для проблем с качеством и точностью выполнения работ, по сравнению с заводской сборкой. Поэтому стоечно-ригельные навесные стены обычно ограничиваются зданиями малой и средней высоты.
Модульные системы
Модульные системы навесных стен состоят из готовых модулей, которые собираются в контролируемых заводских условиях и затем доставляются на строительную площадку (рисунок 5). Типичная модульная единица навесного фасада имеет ширину от 1,2 до 3 метров и высоту в один или два этажа с креплением за каждое междуэтажное перекрытие или несущие балки.
Рисунок 5 — Монтаж модульной светопрозрачной навесной стены [1]
Каждая модульная фасадная панель прибывает на строительную площадку уже полностью застекленной и готовой к монтажу. Поэтому монтажные работы на строительной площадке сводятся к минимуму. К преимуществам модульных систем относится также более жесткий контроль качества в процессе изготовления и более быстрый монтаж на стене здания. Кроме того, модульные системы обладают большей способностью компенсировать перемещения здания под воздействием прогибов, ветровых нагрузок и температурного расширения-сокращения.
К недостаткам модульных систем относится более высокая стоимость их доставки на строительную площадку и необходимость последовательного монтажа. Дело в том, что смежные стеновые модули соединяются друг с другом специальными замками (см. ниже рисунок 8) и поэтому должны монтироваться в особой последовательности, тогда как стоечно-ригельные системы позволяют монтировать стены более свободно. Модульные фасадные системы обычно выбирают для высотных и очень больших зданий, а также в некоторых случаях при строительстве малоэтажных зданий при наличии достаточного финансирования.
Алюминиевые профили для навесных стен
Различия в методах монтажа между двумя этими системами становятся понятными при сравнении деталей их конструкции. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса в обоих типах конструкции состоят из прессованных алюминиевых профилей, которые проходят вертикально от одного этажа до другого на расстоянии около 1,5 м. Типичное заполнение проемов в обоих случаях — это однокамерные стеклопакеты. Алюминий как строительный материал обладает высоким отношением прочность/вес, что очень важно для создания легких ограждающих конструкций здания. Кроме того, алюминий хорошо воспринимает различные виды защитно-декоративных покрытий, такие как окраска (жидкая и порошковая) и анодирование.
Главное преимущество алюминия заключается в том, что легко поддается экструзии. Этот процесс заключается в том, что нагретый алюминий продавливается через специальные матрицы с образованием профилей со сложным сечением. Стойки и ригели стоечно-ригельных систем прессуются в виде прямоугольных коробчатых профилей со специальными пазами для установки уплотнителей. Вертикальные стойки закрепляют кронштейнами к междуэтажным перекрытиям, а уже на них устанавливают горизонтальные ригели.
В образовавшиеся проемы устанавливают стеклопакеты и прикрепляют их к стоечно-ригельному каркасу специальными прижимными планками винтами-саморезами. Давление, которое передается от прижимных планок на стеклопакеты через уплотнители, обеспечивает их надежное крепление к алюминиевому каркасу. Прижимная планка обычно отделяется от стойки и ригеля пластиковым или резиновым терморазрывом, чтобы снизить потери тепла в зимнее время. Снаружи на прижимную планку обычно устанавливается самозащелкивающаяся крышка, которая также представляет из себя алюминиевый профиль. Эта крышка скрывает детали крепления прижимной планки и обеспечивает каркасу декоративный вид (рисунок 6).
Рисунок 6 — Состав стоечно-ригельного светопрозрачного навесного фасада [2]
Вертикальная стойка в стоечно-ригельной системе — это один цельный профиль (рисунок 7). В отличие от него в модульном фасаде вертикальный элемент состоит из двух смежных элементов соседних модулей, которые образуют замковое соединение (рисунок 8). Иногда такую вертикальную стойку называют динамической потому, что она позволяет некоторое относительное перемещение между смежными модулями под воздействием температурного расширения или сокращения. Это дает модульной системе в целом большую гибкость по сравнению со стоечно-ригельной системой.
Рисунок 7 – Поперечное сечение стоечно-ригельного светопрозрачного навесного фасада [1]
Рисунок 8 — Поперечное сечение
модульного светопрозрачного навесного фасада [1]
Герметизация стыков
Чтобы обеспечить герметичность стыков между двумя модулями применяют уплотнители. Вариант модульной стены, который показан на рисунке 9, включает так называемое структурное остекление, когда стеклопакет «вклеивается» в свою раму с помощью высокопрочного силиконового герметика вместо уплотнителя, прижимной планки и крышки, как это показано на рисунке 9. Структурное остекление дает декоративный эффект непрерывной плоской стеклянной поверхности за счет минимума видимых алюминиевых профилей.
Известно, что при применении силиконовых герметиков необходима высокая культура производства и жесткий контроль качества. Поэтому структурное остекление применяют в основном только при применении модульных систем навесных стен, которые изготавливаются в контролируемых заводских условиях. По этой причине применение структурного остекления для стоечно-ригельных систем, которые полностью монтируются в условиях строительной площадки весьма ограничено, но, тем не менее, применяется (см. например, рисунок 2).
Необходимо отметить, что модульные системы могут также применять более традиционные методы остекления с прижимной планкой и наружной крышкой. Материалом для рамных элементов большинства навесных стен являются прессованные алюминиевые профили из сплавов 6060 и 6063, однако в специальных системах навесных стен возможно применение и других материалов, например, нержавеющих сталей.
Источники:
1. Scott Murray, Contemporary Curtain Wall Architecture, Princeton Architecture Press, New York, 2009.
2. ГОСТ 33079–2014 — Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения.
Навесные фасадные системы МК | О.С.Т.-Групп
Затрудняетесь в выборе фасадной системы для вентилируемого фасада?
Системы МК – это полная линейка навесных фасадных систем для различных типов и размеров облицовочных панелей, конструкций металлокаркаса применительно к вентилируемым фасадам общественных и жилых зданий, строящихся и реконструируемых.
Вы всегда подберете нужный Вам вариант!
Хотите работать только с производителем вентилируемых фасадов?
Фасадная система МК – разработка инновационного отдела Группы О.С.Т.- оптимальное соотношение металлоемкости, надежности и стоимости.
Фасадные системы МК – изготавливаются на производственной базе Группы О.С.Т.
Опасаетесь подделок?
Все фасадные системы МК имеют Технические свидетельства Минстроя России, патенты на полезные модели кронштейнов, прошли испытания на пожарную безопасность и коррозионную стойкость.
Фасадные системы МК поставляются с полным комплектом разрешительной и технической документации.
Выбираете облицовку фасада здания?
Фасадные системы МК предназначены для крепления керамогранита, листовых материалов (асбестоцементные, фиброцементные плиты), натурального камня, агломерационных материалов, керамических плит, кассет из композитного материала и стали.
Плиты облицовки крепятся к направляющим видимым или скрытым способом.
На одном фасаде можно использовать разные виды облицовки.
Ваш объект находится в сложной климатической зоне (повышенная влажность, значительный перепад температур, большие ветровые нагрузки)?
Фасадные системы МК применяются:
-
во всех ветровых районах с учетом высоты и расположения возводимых зданий и сооружений;
-
в различных тмпературно-климатических условиях по СНиП 23-01-99 во влажных, нормальных или сухих зонах влажности;
-
в неагрессивной, слабоагрессивной, среднеагрессивной окружающей среде.
Подоблицовочная конструкция фасадных систем МК изготавливается из коррозионно-стойкой или углеродистой стали с полимерным покрытием толщиной до 45 мкм. Вариант металлоконструкции из коррозионно-стойкой стали оптимален для приморских районов с высокой влажностью.
Условный срок службы системы до 50 лет.
Ограждающие конструкции здания выполнены из легких бетонов и Вы сомневаетесь в возможности применения НФС?
Фасадные системы МК имеют сертифицированное решение для крепления к междуэтажному перекрытию.
Разработанный узел крепления имеет эффективное простое техническое решение, надежен, экономичен.
По сравнению с другими системами – меньше конструктивных элементов, меньше установочных операций, меньше трудоемкость – значительный экономический эффект и сокращение сроков монтажа вентилируемого фасада!
Ограждающие конструкции Вашего объекта имеют отклонение от плоскостности?
В фасадных системах МК кронштейны углового и коробчатого типа имеют телескопическую конструкцию с регулируемой длиной от 100 до 400 мм.
Кронштейны позволяют легко выставить плоскость фасада при отклонениях стены и обладают достаточной несущей способностью.
Чем обеспечивается механическая безопасность, прочность и устойчивость фасадных систем МК в эксплуатации?
В навесных фасадных системах МК с 2008 г. представлен новый кронштейн коробчатого типа телескопической конструкции, в которой отсутствуют сварные соединения. Конструкция кронштейна обеспечивает эффективное, рациональное распределение нагрузок по длине и запас прочности, при котором кронштейн выдерживает пятикратную нагрузку.
Несущая способность фасадных систем МК обеспечивается несущими элементами конструкции: кронштейнами и направляющими.
Новизна конструкции кронштейна подтверждена патентом №76362.
Вам предлагают конструкцию системы из углеродистой стали с покрытием, по цене ниже других производителей?
Не обольщайтесь! Значит, Вам предлагают фасадную систему из стали с более низкими характеристиками и свойствами.
НФС МК предлагает вариант конструкции из углеродистой стали ХП-НР, горячеоцинкованной по 1 классу, с последующим полимерным покрытием, толщиной до 45 мкм.
Оптимальная металлоемкость, длительный (до 40 лет) срок эксплуатации системы.
Вы опасаетесь попадания атмосферной влаги за облицовку фасада из керамогранита?
В фасадных системах МК используется кляммер из коррозионно-стойкой стали со специальным ограничителем расстояния между плитами до 4 мм.
За облицовку попадает минимальное количество влаги.
Вы выбрали навесную фасадную систему МК, но Вас смущает покупка системы в м
2? Вам говорят, что поэлементная покупка выгоднее?Ценовое предложение согласовывается с Заказчиком на стадии оформления Договорных отношений и остается неизменным до конца комплектования объекта.
При таком подходе Вы ограждены от перерасхода и недостачи материалов на объекте, так как поставка ведется согласно ведомости материалов по проекту и независимо от того сколько элементов подсистемы расходуется на 1 м2, цена 1 м2 остается неизменной.
Вас волнуют сроки поставки, ведь фасадную систему устанавливают, как правило, на последнем этапе строительства?
Отгрузка системы происходит в соответствии с Договорными обязательствами, благодаря благодаря четкой логистике.
Эффективная услуга для Вас – комплексное предложение «Фасад с Группой О.С.Т.». Это:
-
Предпроектное обслуживание (технические консультации, при возможности тахометрическая съемка объекта).
-
Выполнение проекта фасада.
-
Поставка конструкции и других комплектующих навесной фасадной системы.
-
Авторский надзор.
-
Монтаж фасада.
-
Шеф–монтаж.
Навесные вентилируемые фасады, крепление навесных фасадов
ООО “Вектор Фасад” производит навесные фасады Вектор в Санкт-Петербурге. Конструкторы компании разработали 5 типов подсистем из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали. В качестве облицовки используются как традиционные, так и новейшие виды материалов.
Навесные вентилируемые фасады классифицируются:
* по типу крепления кронштейнов,
* по типу ориентированности направляющих,
* по типу облицовочных материалов.
По типу крепления кронштейнов навесные вентилируемые фасады делятся на 2 вида: крепление к ограждающим конструкциям и крепление в междуэтажные перекрытия.
В основе такого разделения систем навесных фасадов лежит принцип крепления несущих кронштейнов к типу конструкций здания, выполненных из тех или иных материалов. Непосредственно выбор системы, с указанными видами крепления, продиктован свойствами этих материалов удерживать анкерную технику и воспринимать нагрузки создаваемые долговременной эксплуатацией системы навесного фасада.
Специалисты компании разработали и запустили производство навесных вентилируемых фасадов (фасадные системы) ВЕКТОР. Конструкции фасадных систем имеют 5 технических решений (подсистем вентилируемых фасадов). Три из них относятся к системам с креплением к ограждающим конструкциям и 2 – с креплением исключительно в междуэтажные перекрытия.
Навесные фасады с креплением в стены
По-другому такие фасадные системы ещё называют рядовыми, классическими или обычными. В основе таких систем лежит принцип крепления несущих кронштейнов анкерной техникой к ограждающим конструкциям – к стенам здания.
Как правило такого рода конструкциями являются бетон, кирпичная кладка из полнотелого кирпича. Данные материалы показывают стабильно высокие вырывные нагрузки анкерной техники при проведении испытаний. В меньшей степени основанием крепления кронштейнов являются кладка из пустотелого кирпича, керамзитобетонных и газобетонных и прочих пустотных блоков. К таким материалам требуется особо тщательный подбор анкерной техники (выбор длины фасадного анкера, а возможно и использование химического анкера (инжекционных масс).
Рациональным считается применение рядовых фасадных систем с шагом креплением кронштейнов по вертикали не более 600мм с помощью фасадного анкера и не более 800 мм для химического анкера. Большое количество кронштейнов на м2 приводит к ухудшению теплотехнических характеристик, теплотехнической неоднородности фасада и высокой стоимости фасадной подконструкции (в случае технической возможности лучше сделать выбор в сторону системы с креплением исключительно в межэтажные перекрытия).
Навесные фасады с креплением в междуэтажные перекрытия
Данный вид систем по-другому называют усиленными, межэтажными. Кронштейны в данном типе системы крепятся исключительно в междуэтажные перекрытия, и вертикальные направляющие, не имея дополнительных точек фиксации, крепятся в соответствии со строительным шагом здания, на уровне межэтажных перекрытий.
В отличии от рядовых систем данные конструкции отличаются большей материалоёмкостью в первую очередь из-за большей материалоёмкости вертикальной направляющей (в 2-3 раза отличается по весу от обычных направляющих). С другой стороны, отличается от классических систем меньшим расходом кронштейнов на м2, что ведёт к лучшей теплотехнической однородности фасада (меньшим потерям тепла через «мостики» холода = кронштейны).
С точки зрения стоимости фасадных конструкций за м2, межэтажные системы, как правило, дороже рядовых в среднем на 30-50%. Однако всё увеличивающая популярность применения межэтажных систем крепления обусловлена необходимостью их применения ввиду всё более частого применения энергоэффективных и бюджетных, но слабых по несущей способности материалов (газобетонов, керамзитобетонных блоков, различного рода сендвич-панелей).
Разработаны новые стандарты в области навесных фасадных систем
Навесная фасадная система с воздушным зазором – это фасадная система, выполненная по особой технологии, которая заключается в креплении облицовочного материала на стену посредством каркаса. В результате, между фасадами облицовкой остается зазор, по которому циркулирует воздух. Технология навесного фасада позволяет монтировать его в любую, даже дождливую, погоду. Еще одним преимуществом вентилируемых фасадов является большой выбор облицовочных материалов.
«Сегодня навесной фасад – это популярный у архитекторов и проектировщиков вид наружной отделки ограждающих конструкций зданий и сооружений, позволяющий создавать уникальный визуальный облик объекта и обеспечивать безопасность, прочность и долговечность конструкции. Однако, в России с 1996 года требуется получение технических свидетельств по оценке пригодности навесных фасадных систем с воздушным зазором, что затягивает процессы проектирования и возведения объектов строительства и приводит к их удорожанию», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
Для поэтапной реализации планов по отмене выдачи технических свидетельств по оценке пригодности навесных фасадных систем с воздушным зазором разработаны новые нормативные документы, стандартизирующие требования к исходным элементам фасадных систем с вентилируемой прослойкой.
«В этом году специалистами впервые разработан ГОСТ Р «Системы фасадные навесные вентилируемые. Методы определения несущей способности», позволяющий более точно оценить несущую способность отдельных видов конструктивных элементов каркаса навесной фасадной системы. На основании экспериментальных исследований элементов определены значения нагрузок, соответствующие предельным состояниям, характерным для различных элементов конструкции навесных фасадных систем. Например, таких как: направляющие уголкового и таврового сечений, кронштейны различных типов, крепежные элементы: болты, заклепки, кляммеры», -пояснил главный специалист ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» Владислав Беляев.
Введение стандарта обеспечивает возможность применения новой ускоренной стандартизованной методики испытаний, и, как следствие, – сокращение до 60 дней сроков устройства навесных фасадных систем.
Разработчиками установлены также стандарты для наиболее распространенных фасадных облицовок в системах вентилируемых фасадов.
Например, новый ГОСТ Р «Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия» устанавливает классификацию, технические требования, правила приемки плоских фиброцементных прессованных (в том числе автоклавированных) плит с наполнителем из целлюлозных волокон, неокрашенных или окрашенных по лицевой поверхности.
«Внедрение стандарта позволяет нормировать технические требования и методы контроля качества выпускаемой продукции для обеспечения выполнения Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ и Федерального закона «О стандартизации в Российской федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ», – отметил директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.
В свою очередь, разработанный авторским коллективом ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», ГОСТ Р «Листы металлокомпозитные и изделия из них для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия» стандартизирует изделия, предназначенные для устройства защитно-декоративных экранов вентилируемых навесных фасадных систем зданий и сооружений различного назначения. Внедрение стандарта позволяет обеспечить единство технических требований и методов контроля качества выпускаемой продукции.
Подготовлен проект национального стандарта ГОСТ Р «Крепления анкерные. Методы натурного испытания», который позволяет стандартизировать требования к испытаниям анкерных креплений, выполняемым в настоящее время на строительных объектах, повысить уровень надежности и безопасности креплений строительных конструкций и оборудования, ограничить использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, исключить отдельные требования, ограничивающие применение современных материалов, оборудования и технологий.
«Система разрабатываемых нормативных документов позволяет строителям без ущерба для безопасности, качества и экономики создавать проекты, ускорить прохождение экспер-тизы и возведения объектов капитального строительства. К 2022 году система разрабатываемых документов позволит регламентировать вопросы проектирования вентилируемых фасадных систем, упростит прохождение административных процедур для бизнеса», – подчеркнул Дмитрий Волков.
Работа по созданию новых национальных стандартов организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторскими коллективами АО «ЦНИИПромзданий», ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», специалистами объединений «Фасадный Союз» и «Крепежный союз».
виды, монтаж, стоимость м2 в Москве
Устройство навесного вентилируемого фасада |
|
---|---|
|
- Теплоизоляция: дополнительный слой отделочного материала позволяет снизить перепады температур внутри здания, также в конструкции предусмотрен слой утеплителя.
- Звукоизоляция: прочный материал фасада снижает уровень шума от 50 до 70 %.
- Отсутствие конденсата: в воздушном зазоре между облицовочным материалом и стеной, воздух высушивает образовавшуюся от скачка температуры влагу, защищая фасад от разрушения, а помещение от перепада температур.
- Удобный монтаж и ремонт: вентилируемый фасад позволяет быстро изменить дизайн фасада здания, осуществить его реконструкцию, отремонтировать уже установленный фасад.
Чтобы решить вопрос утепления, в конструкции навесных фасадных систем используется негорючий утеплитель из каменной ваты. Кроме того, слой утеплителя защищает стены зданий от намокания, промерзания и от их разрушения из-за перепадов температур.
Устройство вентилируемого фасада уникально тем, что стеновые кронштейны подсистемы выступают за слой утеплителя на 40-50 мм, а возникающий зазор между облицовкой и утеплителем вызывает каминный эффект, при котором прогретый воздух поднимается вверх, проветривая таким образом пространство и удаляя влагу. Именно влага в виде конденсата разрушает стену с одной стороны, и является хорошим проводником холода – с другой. Именно потому эти системы называются вентилируемыми фасадами.
Точный расчет стоимости фасадной системы: +7 (495) 921-40-44
Облицовочные панели также выполняют несколько функций. Во-первых, защитные свойства – защищают стену, металлический каркас и утеплитель от воздействия солнца, ветра, осадков, а также шума. Во-вторых, разнообразие фасадной облицовки даёт много возможностей для декоративного оформления фасада.
Технология вентилируемого фасада очень востребована, потому что затраты окупаются быстро. Эффект проявляется в значительной экономии электроэнергии и тепла, а прочная и надёжная конструкция плюс “сухие” технологии не требуют регулярного ремонта фасада.
При новом строительстве навесная фасадная система зданий экономит толщину стен, а значит не только уменьшает нагрузки и экономит материалы, но и увеличивает площадь внутреннего пространства. Отсутствие “мокрых” процессов означает круглогодичность работ, что значительно ускоряет финансовую отдачу.
Что касается затрат, то стоимость вентилируемой фасадной системы складывается из расходов как на материалы, так и на монтажные работы. Сейчас очень многие облицовочные панели, утеплители и элементы вентсистем производятся в России, и самые экономичные системы оказываются не намного дороже классических устаревших технологий: оштукатуривание и окраска стен, кирпичные кладки и установка железобетонных панелей. Стоимость монтажа вентилируемого фасада зависит от типа конструкции и от вида облицовки, но во многих случаях она соответствует стоимости работ с использованием классических технологий. Квалифицированные сотрудники Центра фасадных систем Рекадапомогут вам определиться с оптимальным выбором.
- Класс пожарной безопасности системы К0
- Группа горючести утеплителей и облицовочного материала НГ или Г1
- Срок службы до 50 лет
Экономические показатели и преимущества использования | Параметры | Комментарии |
---|---|---|
Снижение нагрузки на фундамент | Значительное (в зависимости от облицовочного материала) |
В сравнении кирпичной стены и вентилируемого фасада |
Снижение трудоёмкости | 3-5 м.кв./ смена | В сравнении кирпичной стены и вентилируемого фасада |
Снижение временных издержек при монтаже | Всесезонность | Применяются «сухие» технологии монтажа |
Увеличение полезной площади помещения | 0,27 м.кв./ с 1 м.п. периметра этажа | В сравнении кирпичной стены и вентилируемого фасада |
Снижение регулярности ремона фасада (относительно «мокрых» фасадов) | Не чаще одного раза в 20 лет | В том числе ввиду защиты стен от осадков |
Металлическая подконструкция | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Оцинкованная подсистема | – Низкая стоимость оцинкованной стали – Большой выбор простых и экономичных фасадных систем – Складское наличие стандартных элементов |
– Низкая коррозионностойкость – Ограниченность сложных технологичных конструкций – Необходимость нанесения полимерного покрытия на элементы фасадной системы |
Алюминиевая подсистема | – Низкий удельный вес – Лёгкость обработки из-за хорошей пластичности металла – Возможность изготовления профилей сложных форм методом экструзии – Высокая технологичность фасадных систем |
– Относительно высокая цена металла – Высокое температурное расширение – Возможность появления межкристаллической коррозии – Вероятность изготовление элементов фасадной системы на заказ – Невысокая огнестойкость |
Нержавеющая подсистема
|
– Очень высокая коррозионностойкость – Стойкость к воздействию химических реагентов и солей – Огнестойкость – Прочность металлического каркаса – Долговечность |
– Очень высокая стоимость стали – Сложность обработки и монтажа из-за высокой твёрдости стали – Относительно высокий удельный вес – Ограниченность выбора сертифицированных фасадных систем – Изготовление элементов фасадной системы |
Консультации по Вашему заказу: +7 (495) 921-40-44
Навесной вентилируемый фасад – самостоятельный монтаж (способы) и материалы для строительства | Своими руками
Вентилируемые фасады с каждым днем становятся все популярнее. Это неудивительно, ведь технология их строительства позволяет не только дополнительно утеплить стены загородного дома, но и скрыть неприглядные поверхности без трудоемкого выравнивания.
Попробуем разобраться в материалах и способах монтажа этих фасадных конструкций.
Навесной вентилируемый фасад Представляет собой многослойную внешнюю наружную конструкцию, состоящую из планки и облицовки, прикрепленной к стене здания, между которыми находится утеплитель и воздушный зазор.
Основная задача такой системы – защитить слой теплоизоляции и стены дома от воздействия окружающей среды (солнце, ветер, осадки), замаскировать дефекты поверхности и, самое главное, предотвратить намокание утеплителя.
Вентилируемый фасад = торт слоеный
Рассмотрим подробно конструкцию вентилируемого фасада. Он напоминает слоистый пирог: поверх закрепленного на стене дома утеплителя из минеральной ваты накладывается супердиффузная мембрана, затем устанавливается рейка, на которую устанавливается облицовочный материал таким образом, чтобы оставалась воздушная прослойка между теплоизоляцией и финишная вагонка.За счет циркуляции воздуха из обогревателя удаляется вредная для него влага, которая образуется из-за стремления теплого воздуха из помещения наружу.
Навесной вентилируемый фасад не только улучшает схему теплоизоляции и сохраняет ограждающие конструкции дома, но и повышает звукоизоляцию здания, а также открывает перед собственниками широкие возможности при проектировании жилья.
В качестве фасада для вентилируемого фасада используют сайдинг, блок-хаус, гранит (керамические блоки , ), искусственный или натуральный камень и другие материалы и их комбинации.
Преимущество технологии в том, что при возведении этого фасада нет мокрых процессов, и можно производить работы в любое время года. И поставить на Вентфасад можно не только новый дом, но и старую постройку . Если в будущем потребуется заменить какой-то элемент предметного декора, это не составит труда. Достаточно удалить поврежденную деталь и установить на ее место новую. Этот фасад не требует особого ухода и при правильной установке прослужит 30-50 лет.
Однако есть технология вентилируемого фасада и минусы.
Вентилируемый фасад из-за наличия воздушной прослойки в случае пожара будет способствовать распространению пламени. К тому же, если в доме большое количество выступов, балконов, перегибов, строительство вентилируемой конструкции не выйдет из бюджета.
Все преимущества техники гарантированы только в том случае, если работа проводится квалифицированными специалистами, так как установка с нарушениями неизбежно приводит к проблемам.Самый распространенный из возможных – закупорка воздушного зазора упавшей изоляцией или спущенной мембраной. Утеплитель может покоробиться или начать намокать, в результате чего хозяину придется потратить большие деньги на ремонт и восстановление.
Смотрите также: Монтаж теплого фасада своими руками – панели под кирпич
Фасад должен быть качественным
К сожалению, на данный момент отсутствуют ГОСТы и СНиП, регулирующие процесс монтажа навесных вентилируемых фасадов.Для выполнения работ по его проектированию нет необходимости в обязательном вступлении в саморегулируемую организацию, а потому за квалификацию строителей никто не отвечает. Поэтому так важно тщательно выбирать компанию-подрядчика. Желательно посетить демонстрационные залы разных компаний и ознакомиться с предлагаемыми ими техническими решениями, с видами профиля и облицовочного материала.
Хорошей компании необходимо будет составить для вас рабочий проект, включая архитектурные и технические чертежи, а также предоставить необходимую документацию с расчетами.Предпочтение следует отдавать тем организациям, которые обещают гарантийное и сервисное обслуживание.
Специалисты подберут оптимальную толщину утеплителя, материал отделки и обрешетки исходя из конкретных климатических условий, архитектурных особенностей объекта (тип стен, сезонность эксплуатации, этажность), а также геодезических факторов. как от общей дизайнерской задумки, так и, конечно же, от бюджета.
Монтаж рамы – толстый или тонкий?
Первый шаг к созданию вентилируемого фасада – монтаж каркаса.Именно он перенесет вес облицовки на конструкцию постройки. Поверхность для крепления может быть любой: брус, брус, доска, кирпич, камень, бетон и любые типы блоков.
Выбор материала обрешетки зависит от типа и веса вагонки.
Для обшивки виниловым сайдингом, доской, OSB или блок-хаусом, как правило, используют каркасную систему из дерева. При этом толщина утеплителя не должна превышать 50 мм. в противном случае это приведет к чрезмерному использованию древесины, и найти хороший сухой брус толщиной в 100 мм довольно сложно.
С толстым слоем теплоизоляции, а также для облицовки тяжелым керамогранитом плиты, искусственным нанным, металлическими кассетами, металлическими оцинкованными профилями и кронштейнами используются в качестве обрешетки.
Если хозяин не планирует делать утепление, а желает лишь замаскировать недостатки неровной земли, следует выбрать каркасную систему из металла.
К стене прикрепите кронштейны-вешалки, а к ним – направляющие профили, которые выравнивают, выравнивая недостатки стены.
Если помимо отделки стоит задача утепления корпуса, то после установки кронштейнов устанавливают утеплитель.Жесткие плиты либо вставляются в специально созданный на стене каркас здания из профилей или балок, либо крепятся к стене с помощью пластинчатых болтов. Утеплитель монтируется в один или два слоя.
При укладке в один слой каждый горизонтальный ряд расположен в шахматном порядке относительно предыдущего. При двухслойном утеплении стыки плит лицевого и заднего слоев не должны совпадать, иначе образуются мостики холода.
В качестве теплоизоляции выбирают паропроницаемые материалы, например, каменную вату или утеплитель из минеральной ваты на основе стекловолокна.Использовать плиты на основе пенополистирола не имеет смысла, так как они не пропускают пар, а соответственно, пара внутренних помещений, «погоде» у которых с вентилируемым фасадом нет повода.
Толщина утеплителя зависит от материала стен. Чем ниже его теплопроводность, тем тоньше может быть слой теплоизоляции. В этом случае стоит выбирать материалы проверенных брендов, например VENTY BATTS от Rockwool. 50 мм – от 670 руб. / Zb. Кв. М. М .; ТЕХНОВЕНТ Стандарт от ТехноНИКОЛЬ, 50 мм – от 670 руб./ 4,32 кв.м; ИЗОВЕНТ Компания ИЗОРОК. 50 мм – от 600 руб. / 4 кв. М.
Навесные плиты защищают поток паропроницаемой ветро- и влагонепроницаемой мембраной. Он выводит воду из утеплителя наружу, но не пропускает влагу обратно, дополнительно защищая плиты от выветривания волокон. Его крепят к стене тарельчатыми дюбелями или монтируют к каркасу – в зависимости от того, какой метод утепления был выбран. Каждую полоску рулона нахлестывают на 100-150 мм, стыки заклеивают строительной лентой.
Далее скобами крепят направляющие профили таким образом, чтобы их толщина обеспечивала воздушный зазор (25-50 мм) между обшивкой и утеплителем. Последний этап – установка облицовочного материала на каркасную систему. При этом воздух свободно циркулирует под облицовкой, не создавая ему препятствий ни снизу, ни сверху конструкции.
Самый распространенный вид облицовки в частном домостроении – сайдинг.
При установке этого материала сначала закрепите стартовые бруски, затем соберите внешние и внутренние углы дома и установите обшивку вокруг окон.После этого приступаем непосредственно к монтажу панелей. Первая часть вставляется в направляющую и закрепляется винтами сверху. Следующий элемент нижним краем защелкивается на первой панели, закрывая ее крепление, а верхняя кромка прикручивается такими же саморезами и т. Д. Отделочный профиль устанавливается на стену непосредственно под карнизом крыши, методом паз, закрывающий его на шипованной части панели. При соблюдении правил монтажа получается жесткая вентилируемая конструкция.
Помимо сайдинга, для облицовки стен загородного дома применяют металлические кассеты. HPL-панели (ламинат высокого давления), а также керамогранит. натуральный камень, деревянная фасадная доска (планкен).
Рассчитаем затраты (стоимость)
Стоимость работ по устройству вентилируемого фасада может быть зафиксирована за 1кв. м, а может определяться ценой на сырье. Часто компании предлагают калькуляторы для расчетов, которые основаны на нескольких переменных.
К стоимости несущих конструкций, утеплительных, облицовочных и монтажных работ добавляется общая сумма за 1кв. м фасада. Например, несущая конструкция – сталь (390 руб / кв.м), утеплитель любой известной зарубежной марки (от 290 руб / кв.м), облицовка керамогранитом (от 450 руб / кв.м). ), Актуальная установка (от 1300 /. М). Общая сумма – 2430 руб. За кв. М навесного фасада.
Этот вариант дорогостоящий, так как используются сталь, камень и другие сертифицированные материалы качества.Установка в этом случае тоже стоит недешево. Но гарантийный срок около 50 лет. Экономичный вариант – использование алюминиевого или оцинкованного профиля для кровли и теплоизоляции, облицовки пластиковыми панелями. Если в процессе эксплуатации этого фасада не будет повреждений материалов, то он может прослужить более 20 лет.
Примечание застройщику и домовладельцу:
Если слой утеплителя монтируется не до, а после вентилируемого зазора, такая стена не может считаться утепленной, так как не страдает все, что находится после воздушной прослойки на теплоизоляции здания.
Для большей пожаробезопасности каркасная система должна быть из нержавеющей стали: ее температура плавления 1800 ° C, а алюминиевый ящик начнет плавиться уже при 630 ° C.
Срок службы вентилируемого фасада напрямую зависит от качества его монтажа. Поэтому не стоит экономить на оплате работы квалифицированных специалистов.
Монтаж вентилируемого фасада на стены из пористых материалов (пеноблоки, полнотелый кирпич и пустотелые бетонные блоки) с помощью стандартного анкера нецелесообразен, так как их конструкция не может удерживать расширяющийся элемент.Для этих условий используется специальный химический якорь. Сначала просверлите и прочистите отверстие под будущий крепеж, затем залейте его специальным двухкомпонентным составом, а затем установите металлический стержень, который используется для крепления навесной конструкции. В результате смешивания компонентов анкера композиция затвердевает и образует прочную молекулярную связь со стенкой, не разрушая ее.
Автор: Строительный журналист Д. Гончаров
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
От больниц к жилью: детали конструкции фасада
От больницы к жилью: детали конструкции фасада
Деталь де ла фасада де ла Пате. Image Cortesía de Renzo Piano Building Workshop ПоделитьсяПоделиться-
Facebook
-
Twitter
-
Pinterest
-
Whatsapp
90ps или www: www.archdaily.com/
7/50-of-the-best-facade-construction-details
Фасад – визитная карточка архитектурного проекта, часто знаковый и узнаваемый элемент, который становится частью коллективного воображения.
Мы часто видим их на фотографиях и в произведениях искусства, например, в работах Андреаса Гурски или как часть съемок фильмов. Почти невозможно забыть розовый симметричный фасад «Будапештского отеля» режиссера Уэса Андерсона или даже в музыкальных клипах или обложках альбомов, как легендарный «Physical Grafitti» от Led Zeppelin.
+ 52
Одной из сложностей удовлетворительного изображения детали фасада является точка зрения. Какой вид / рама лучше всего подходит для детали фасада? Это в разрезе, в аксонометрии или в плане?
Мы выбрали 50 деталей фасада, чтобы показать различные подходы к этому типу представления, подчеркнув такие аспекты, как материальность, стыки, комфорт интерьера и цвет (среди других свойств, которые являются частью фасадов).