Металлическая подсистема для вентилируемого фасада
Металлическая подсистема для вентилируемого фасада – необходимый элемент, который обеспечивает крепление облицовки и наличие зазора, необходимого для беспрепятственного прохождения воздушного потока и полноценного функционирования всей системы. Название подсистемы может быть разным: подоблицовочная конструкция, обрешетка, направляющие. Основные составляющие каркаса для вентилируемого фасада – это кронштейны и профили.
НАЗНАЧЕНИЕ
Фасадная подсистема выполняет несколько важных функций.
- Выравнивание плоскости. Каркас вентилируемого фасада крепится к стене здания и компенсирует неровности, отклонения образованные при возведении стен и ограждающих конструкций,
- Создание мест крепления. Отделочный материал крепится к металлическим профилям,
- Обеспечение воздушного зазора. Между внутренней стороной облицовки и теплоизоляцией по всей поверхности фасада остается свободное пространство для циркуляции воздуха.
ТИПЫ
В зависимости от конструкции подсистема для вентфасада подразделяется на и горизонтально-вертикальную и вертикальную. Первая характеризуется наличием горизонтальных и вертикальных профилей. Вторая состоит только из вертикальных.
Горизонтально-вертикальная металлическая подсистема
Г-образные направляющие формируют плоскость фасада, П-образные и Z-образные направляющие определяют места креплений отделочных материалов
Вертикальная металлическая подсистема
Плоскость фасада выравнивается с помощью кронштейнов. Облицовка крепится к вертикалам.
МАТЕРИАЛ
При классификации по материалу выделяют:
- алюминий,
- нержавеющая сталь,
- оцинкованная сталь.
Наибольшую популярность в настоящее время получила горизонтально-вертикальная подсистема из оцинковки с грунтовым покрытием. Преимущества, которые обусловили её широкое распространение следующие:
- низкая стоимость,
- простая установка,
- срок службы более 50 лет
ОБЛИЦОВКА
Данная подсистема применяется для устройства вентилируемых фасадов с различными типами облицовки такими, как:
Подсистема для керамогранита
Керамогранит крепится с помощью скрытых или видимых кляммеров к каркасу. Обычно шаг вертикальных профилей равен ширине плитки.
Композитные панели
Композитные листы предварительно раскраиваются, фрезеруются и формируются в панели в соответствии с проектом фасада.
Фиброцементные плиты
Фиброцементные листы крепятся на заклепки к вертикальным направляющим. Между листами по горизонтали устанавливаются отливы.
ЭЛЕМЕНТЫ
В таблице представлены элементы горизонтально-вертикальной металлической подконструкции для навесного фасада.
Фото | Наименование элемента | Толщина | Размеры | Назначение |
Кронштейн фасадный | 2 мм | Основание: 50х50мм Вылет: 50, 100, 150, 200, 250мм | Крепится к стене или ограждающей конструкции для последующей установки горизонтальных направляющих | |
Кронштейн фасадный усиленный | 2 мм | Основание: 80х90мм Вылет: 100, 150, 200, 250, 300, 350мм | Предназначен для тяжелых облицовочных материалов (более 25 кг/м2) или при установке внешней теплоизоляции толщиной более 150мм. | |
Прокладка паронитовая | 2 мм | 2х55х55мм 2х85х85мм | Устанавливается между кронштейном и стеной для предотвращения теплопотери и коррозии металла | |
Профиль горизонтальный Г-образный | 1,2 мм | 1,2х40х40мм | Крепится к кронштейнам, выравнивает плоскость стены | |
Профиль вертикальный П-образный (шляпный) | 1,2мм | 20х20х65мм | Крепится к горизонтальному профилю, формирует основание для крепления отливов, откосов, водосточной системы | |
Профиль вертикальный основной П-образный | 1,2мм | 20х20х80мм | Применяется в местах соединения торцов двух плит толщиной 16, 18, 21 мм | |
Профиль вертикальный Z-образный промежуточный | 1,2 мм | 20х20х40мм | Крепится к Г-образным направляющим, формирует основание для крепления облицовочного материала |
КУПИТЬ
Представленные элементы подконструкции можно купить в нашем магазине
ПРОИЗВОДСТВО
Производство элементов подсистемы осуществляется разными технологиями.
Фасадный кронштейн производят методом штампования заготовок на промышленных прессах. Профиль для вентилируемых фасадов получают путем проката распущенного металла из рулонной или листовой стали. Затем следует процесс порошковой окраски в специальных камерах. Покрытие образует дополнительный защитный слой полимера, значительно продляя срок эксплуатации подконструкции.СТОИМОСТЬ
Стоимость металлической подконструкции определяется на основании проекта вентилируемого фасада. Ведомость материалов содержит перечень необходимых элементов с указанием размеров, количества.
Схема размещения элементов металлической подсистемы
Специалисты группы компаний «Фасад» сделают предварительный расчет затрат на металлическую подсистему на основании данных о площади. Ориентировочная сумма поможет понять уровень предстоящих расходов.
Вместе с тем, данный расчет не является окончательным для конкретного объекта, поскольку фактические данные основываются на точных размерах фасадов, окон, дверей, проемов.Интересует цена фасадной подсистемы?
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
Несущая подсистема навесных вентилируемых фасадов
Поделиться
0 комментариев
Нашли ошибку?
Основание фасадной системы — внешняя поверхность наружных стен, существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которой производится устройство СФТК.
Несущим основанием для устройства фасадных систем «сухого» типа могут служить:
- Кладки из мелкоштучных керамических материалов (блоков), пено-газобетонных блоков, натурального камня
- Монолитные железобетонные стены и панели
- Каменные и армокаменные (каменные с армированием) конструции стены
- Деревянный каркас
- Металлический каркас
Для навесных систем фасадов с вентилируемым зазором используются основания стен из кирпичной или блочной кладки, железобетонные конструкции стен. Это объясняется необходимостью выдерживать большие нагрузки от веса фасада, особенно при применении тяжелых облицовок.
Описание применяемых типов стен описано в подтеме о фасадных системах «мокрого» типа и здесь не рассматривается.
#фасад #отделка #ПГС #КМС #Поддержка #Проектирование #Консультация #Выбор решения #Помощь в подборе решения #техническая #конструкция #НВС #вентилируемый #навесной
Оцените эту статью
Автор статьи:
Андрей Титов
Руководитель Инженерно-Технического Центра
1075
Дата обновления статьи:
28 Апреля 2020
Автор статьи:
Андрей Титов
Руководитель Инженерно-Технического Центра
1075
Дата обновления статьи:
28 Апреля 2020
Вам может быть интересно
Разбор теплотехнического расчета фасада с учетом неоднородностей в онлайн калькуляторе.
#теплотехнический расчет #сп 50 #теплорасчет #теплотехнический расчет пример #теплотехнический калькулятор онлайн еще…
4.5 (10)
Если я захотел утеплить весь фасад 5ти этажного дома плитами xps. Проектировщик согласовал. Нужны ли противопожарные рассечки? Как, из чего и где следует сделать? И нужно ли такие же рассечки делать, если это частный дом/коттедж?
#рассечки #противопожарные рассечки #фасад комби
4.5 (1)
Техническое одобрение на систему фасадная теплоизоляционная композиционная с финишным декоративно- защитным слоем в виде облицовки из штучных материалов
#техническое одобрение
4.5 (1)
Валентин Фетисов
Руководитель проектов, Ведущий технический специалист
Валентин Фетисов
Руководитель проектов, Ведущий технический специалист
E-mail *
Название организации
Комментарий *
* — обязательное поле
Вся информация, предоставленная Вами для проведения технической консультации, является конфиденциальной и не будет передана третьим лицам.
GDL против GRASSHOPPER — Graphisoft
Параметрические конфликты: GDL против GRASSHOPPER
Эта статья перепечатана с разрешения автора Кирилла Пернаткина и отражает его профессиональный опыт и точку зрения. Впервые опубликовано в виде блога.
Эта технология позволила нам поднимать панели с помощью кранов в нужное положение без необходимости использования высоких лесов.
Следующий ролик из Genesis объясняет процедуру:
Пробный алгоритм Rhino-GH — © Кирилл ПернаткинПроцесс проектирования такой панельной фасадной системы включает в себя множество автоматических и повторяющихся действий, которые можно средства проектирования для этих задач.
Первой идеей, которая пришла мне в голову, было написать алгоритм, который разбивает поверхность фасада на отдельные участки с повторяющимися модулями, понимать периодичность элементов и их техническое задание. Тогда я мог бы сделать другой алгоритм, который включает уточненную ранее спецификацию панелей, чтобы иметь возможность моделировать их структуру.
Клиент предложил случайный фасад для пробного запуска и попросил разбить его на панели. Но 2D-документация этого здания была настолько неточной, что такой подход не имел смысла. Мы могли бы смоделировать его, но, несмотря на всю его красоту, подход BIM в конечном счете несовместим со старомодным 2D-чертежем: слишком много элементов и все они должны быть заново смоделированы и переделаны.
Фасадная система пилотного проекта Archicad-Rhino-Grasshopper – © Кирилл Пернаткин Поэтому вместо того, чтобы заниматься пилотным проектом, мы начали работать непосредственно над 25-этажкой.
Первая часть алгоритма — деление модулей — была решена в Grasshopper (хотя мы подозревали, что скорее всего не воспользуемся ею), но не знали, как быть со второй частью, построением фасадных панелей. Я начал работать над этой проблемой и в Grasshopper, но параллельно решил попробовать написать элемент библиотеки Archicad на GDL.
Выяснилось, что второй подход намного быстрее и удобнее для инструментов Archicad. Тем временем инженеры-строители, проектировавшие железобетонные конструкции, и команда, работавшая над архитектурной документацией, смоделировали монолитный железобетонный каркас и фасадную конструкцию, чтобы убедиться, что все приспособлено для крепления фасадных панелей. При этом фасад был разделен на секции повторяющимися модульными панелями.
© Кирилл ПернаткинМонолитная бетонная конструкция здания, фасадные панели и окончательная визуализация – ©Кирилл ПернаткинАлгоритм стеновой панели в Grasshopper – ©Кирилл ПернаткинЭлемент GDL стеновой панели в Archicad – ©Кирилл Пернаткин«Я решил попробовать написать элемент библиотеки Archicad на GDL. Оказалось, что последний был намного быстрее и его можно было применить к инструментам Archicad более удобным способом».
Структура стеновых панелей и различные типы стеновых панелей, все в одном элементе GDL«В случае более сложных элементов, легче работать с GDL, а со всеми основными элементами Archicad проще работать с Grasshopper».
©Кирилл Пернаткин©Кирилл Пернаткин
Алгоритм стеновых панелей, написанный в Grasshopper, оказался критически медленным и менее чувствительным к непрерывным изменениям в потребностях проектирования модели. Таким образом, в GDL все работало быстрее и удобнее.
Я уверен, что мы далеко не специалисты в Grasshopper и GDL, но благодаря этому проекту мы пришли к выводу: в случае более сложных элементов проще работать с GDL, а со всеми базовыми элементами Archicad проще. справиться с кузнечиком.
О GRAPHISOFT
GRAPHISOFT ® положил начало BIM-революции в 1984 году, выпустив Archicad ® , первое в отрасли программное обеспечение BIM для архитекторов. GRAPHISOFT продолжает лидировать в отрасли благодаря таким инновационным решениям, как революционный BIMcloud 9.0040® , первая в мире среда для совместной работы BIM в режиме реального времени; и BIMx ® , ведущее в мире мобильное приложение для упрощенного доступа к BIM для непрофессионалов. GRAPHISOFT входит в группу Nemetschek.
Твитнуть
Europerfil представляет свой новый корпус фасада Eurohabitat
Первоначально эта новостная статья была написана на испанском языке. Он был автоматически переведен для вашего удобства. Были предприняты разумные усилия, чтобы обеспечить точный перевод, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены человека-переводчика. Оригинал статьи на испанском языке можно посмотреть на сайте Europerfil Presenta su nuevo cerramiento de fachada Eurohabitat 9.0005
21/01/2009
Компания Europerfil, специализирующаяся на производстве профилей и металлических панелей, была разработана совместно с фирмой ArteartArchitects Eurohabitat – Siff. Это продукт, который идет вразрез с традиционным способом возведения фасадных стен, не только отвечая требованиям общества по разумной цене, но и не обеспечивая простой и систематический контроль качества, с чем обычные системы сопряжены с огромными трудностями.
Eurohabitat – Siff быстро, экономично, эффективно и гибко решает полный корпус со звуко- и теплоизоляцией, необходимой в каждом конкретном случае. Он легкий, монтируется всухую, позволяет размещать различные скины, и вы можете включать все вертикальные туры по объектам, требующим жилого дома. Это многослойная оболочка, которая использует существующие рыночные подсистемы и открыта для других, которые могут возникнуть. В основе лежит концепция вентилируемого фасада. Это фасад с высокими эксплуатационными характеристиками, в котором наличие наружной камеры, в которой свободно циркулирует воздух, улучшает условия внутреннего комфорта. Применение этой концепции к фасадам с большим успехом идет уже много лет, но ее высокая стоимость препятствует ее широкому использованию в жилых домах.
Eurohabitat – Siff улучшает условия теплового комфорта как летом, так и зимой, а также устраняет мостики холода из композиций плит обычных фасадов.
Новый продукт компании Europerfil сочетает в себе преимущества вентилируемого фасада с несколько более высокой эффективностью размещения в работе и простотой контроля качества. Кроме того, предлагаемая вентилируемая камера имеет размеры, необходимые для размещения внутри помещений общего пользования, освобождая пространство внутри корпуса.