Цементный лист: Влагостойкий армированный цементный лист Аквапанель

Содержание

Влагостойкий армированный цементный лист Аквапанель

Ни огонь, ни вода

Технологии «сухого» строительства в своё время революционно преобразили весь процесс отделочных работ. Без применения гипсовых листов сегодня не обходится практически ни один строительный объект. Однако накопленный опыт можно использовать и в новом качестве.

 

Важнейшие преимущества гипсокартонных листов – удобство, минимальные временные и материальные затраты, при которых можно получить идеально ровные и достаточно прочные поверхности, полностью готовые к нанесению декоративного покрытия. Всё это существенно повышает качество отделочных работ, экономя в итоге время и деньги заказчика.

Где применение материалов на основе гипса вызывает затруднения, так это постоянно влажные помещения и наружные работы. Что ни говори, но гипс по своей природе не переносит воду во всех её проявлениях. В этих условиях наилучшей заменой становится строительная плита на цементной основе АКВАПАНЕЛЬ.

Она облегчает решение целого ряда строительных задач, обусловленных повышенной влажностью и неблагоприятными погодными условиями. Благодаря своим уникальным физико-техническим характеристикам этот материал в последние годы приобрёл большую популярность во многих странах мира. За прошедшую пятилетку (Аквапанель присутствует на российском рынке с 2007 года) материал не только выдержал все испытания, но и зарекомендовал себя в наших климатических условиях с самых положительных сторон.

В ситуации, когда необходимо обеспечить абсолютную стойкость конструкций к продолжительному воздействию влаги, агрессивных сред и экстремальных природных воздействий, нерационально применять материалы, не способные обеспечить необходимое и гарантированное качество отделочных работ.

Сама по себе Аквапанель представляет собой листы прямоугольной формы шириной 900 или 1200 мм и длиной 1200, 2400 или 2800 мм. Панель выпускаются двух видов: внутренняя (Indoor) и наружная (Outdoor). Оба вида влагостойкие.

Сердцевина на цементной основе с легким минеральным заполнителем с обеих сторон армирована стеклотканевой сеткой, а торцевые кромки дополнительно усилены стекловолокном. При толщине всего в 12,5 мм плиты образуют прочное сухое основание и обеспечивают гарантированную защиту даже при прямых экстремальных воздействиях (косой дождь, снег, конденсат, открытый огонь и т.д.).

В рамках проведения лабораторного исследования образец аквапанели хранился в воде в течение 90 дней и подвергался периодической промывке. Изменения в массе при водопоглощении достигли 26% и продолжали оставаться стабильными в течение 180 суток, после чего измерения были остановлены. В отличие от гипсокартонных образцов, потерпевших разрушения на 28-ой день испытаний. Таким образом, дополнительная гидроизоляция поверхностей стен водостойкими грунтовками, шпатлевками, ПВХ покрытиями может быть сведена к минимуму, так же как и устройство мощной по объему приточно-вытяжной вентиляции.

Материал отличается хорошими физико-механическими свойствами: абсолютной влагостойкостью без разбухания и крошения, сохранением прочностных характеристик в водонасыщенном состоянии, повышенной ударопрочностью и высокими пожарно-техническими данными. При этом панели являются экологически чистыми, без вредных примесей и добавок и не подвержены поражению грибком и плесенью. Что важно, являются готовой ровной основой для финишной отделки любыми отделочными материалами.

Кроме того, способность панелей гнуться с радиусом до 1 м позволяет воплощать в жизнь свои самые смелые идеи, реализовывать сложнейшие криволинейные конструкции, придавая интерьеру или сооружениям неповторимый вид. Малый вес листа обеспечивает и простоту монтажа. Крепёж осуществляется саморезами к металлическому каркасу, идентичному системам для гипсокартонных листов. Для удобства монтажа на плитах имеется вспомогательная разметка: места крепления шурупов обозначены крестиками.

Панель легко обрабатывается. Быстрота и легкость раскроя этого материала достигается путем единственного надреза и последующего надлома по месту насечки. Для компенсации теплового расширения между листами оставляются зазоры, которые заделывают цементной шпаклевкой с армированием стеклотканевой лентой (серпянкой) шириной 100 мм. Наряду с тем, что Аквапанель обладает солидной несущей способностью (50 кг облицовочного материала на квадратный метр её поверхности), вес же самой цементной плиты относительно небольшой (всего 16 кг/м2).

Аквапанель внутренняя хорошо зарекомендовала себя в местах с продолжительным воздействием влаги, и высокими требованиями к гидроизоляции оснований. Её используют при отделке ванных комнат, душевых, кухонь, зон вокруг бассейнов и в не отапливаемых помещениях (балконы, подвалы, гаражи).

Аквапанель наружная содержит морозостойкие добавки и имеет более плотную структуру и повышенный предел прочности. Она идеально подходит для любого типа зданий вне зависимости от их местонахождения и назначения: при строительстве жилых, общественных и коммерческих, а также промышленных зданий.

С помощью цементной плиты можно создавать наружные не несущие и ограждающие конструкции, системы фасадных облицовок, свесов крыш. Обшивка из плит образует прочное и сухое основание в системах с тонким наружным штукатурным слоем, имеющее высокую устойчивость к погодным воздействиям.

Технология «сухого» строительства способствует экономии затрат при санации старых зданий, упрощая ремонтно-восстановительные работы. Подобные панели также незаменимы при ремонте и восстановлении фасадов, облицовке наружных стен, балконов и лоджий, создании архитектурных элементов фасада, устройстве наружных подвесных потолков и свесов крыш.

Лёгкость конструкций делает менее трудоемким процесс реконструкции, требующий надстройки или изменения геометрических параметров здания. Это позволяет надстраивать верхние этажи и мансарды, не увеличивая существенно нагрузку на перекрытия. Такие качества, как быстрота монтажа и минимизация мокрых процессов делают её поистине незаменимой в условиях низких температур и при сжатых сроках строительства.

Кроме того, параметры плит позволяют использовать их в различных системах наружной теплоизоляции. Комплектные системы с плитами Аквапанель являются выгодной альтернативой традиционным методам капитального строительства. Они совмещают в себе все преимущества современных технологий быстрого строительства с прочностью традиционных сооружений из кирпича и железобетона.

При этом подобные технологии не требуют использования тяжёлой монтажной техники и большого скопления рабочей силы. Сам же материал абсолютно экологичен.

 

Преимущества АКВАПАНЕЛЬ

  • Высокая влагостойкость без разбухания, крошения и разрушения.
  • Высокая устойчивость к поражению грибком и плесенью, не подвержена гниению.
  • Отсутствие вредных примесей – экологически чистый материал.
  • Повышенная стойкость к экстремальным погодным условиям.
  • Лёгкость и быстрота монтажа конструкций.
  • Возможность создания криволинейных поверхностей с радиусом изгиба до 1 метра.
  • Высокая технологичность при обработке изделия.
  • Негорючий строительный материал.
  • Не требуется применение специального инструмента.
  • Ударопрочность и долговечность.

По традиции компания КНАУФ предлагает не просто материал, а систему, которая включает в себя все комплектующие, набор разрешительной и технической документации, наглядные материалы. Квалифицированные специалисты предоставят необходимые консультации, проведут теоретическое и практическое обучение, шеф-монтаж на объекте.

 

Плоский хризотилцементный лист ХЦЛ | KLINKERPROM.RU

Статья про: конкурентный анализ листа, область применения и примеры конструктивов, безопасность материала. Качественный материал для серьезных нагрузок.

Конкурентный анализ материала

Как правильно выбрать плоский, конструкционный лист? На что следует обращать внимание? Чем отличается один материал от другого? Сравним самые популярные листовые материалы: цементно-стружечную плиту ЦСП 1 и ЦСП 2 с хризотил-цементными листами ЛПН, ЛПП ГОСТ и ЛПП ТУ.

Для проведения анализа были взяты на испытания образцы следующей продукции:

1. Лист хризотилцементный (асбестоцементный) непрессованный толщиной 10 мм выпущенный по ГОСТ 18124-2012, производитель ООО «Фибратек», далее ХЦЛ;

2. Плита цементно-стружечная ЦСП-1 толщиной 10 мм выпущенный по ГОСТ 26816-2016, производитель не указан, далее ЦСП.

Испытания проводились в лаборатории отдела технического контроля ООО «Фибратек».

Справочные материалы и методики испытания, используемые в этой презентации взяты с ГОСТ 18124-2012 «Листы хризотилцементные плоские. Технические условия» и с ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия».

Результаты испытаний, приведенные в презентации, имеют отношения только к взятым образцам. Сравнительные данные и выводы носят рекомендательный характер.

Компоненты материалов и особенности производства

Хризотил-цементный лист плоский непрессованный ЛПН, (или прессованный ЛПП) Народное название: шифер плоский, ЛПН, ХЦЛ, АЦЛ, АЦЭИД (ошибочное название!)

Хризотил-цементный лист плоский непрессованный ЛПН, (или прессованный ЛПП) Народное название: шифер плоский, ЛПН, ХЦЛ, АЦЛ, АЦЭИД (ошибочное название!)

Цементно-стружечная плита в зависимости от значений физ.мех. показателей подразделяют на марки ЦСП-1 (высокие физ.
мех. показатели) и ЦСП-2 (низкие физ.мех. показатели).

Исходным материалом для получения ЦСП являются: органическая древесная стружка мелкой и средней фракции, водные растворы минерализующих добавок (хлористый кальций, сернокислый алюминий, хлористый алюминий, и др.). После обработки в смесителе минерализующими добавками к стружке добавляется цемент и вода. В процессе производства стружечно-цементный «ковер» формируется из трех слоев: наружный слой из мелкой, внутренний из более крупной фракции древесной стружки. Набранный «ковер» подвергается затем прессованию.

Изменение геометрических параметров (толщины) при водонасыщении

Вывод: изменение геометрических параметров при водонасыщении (разбухании) у ХЦЛ происходит в меньшей степени, чем у ЦСП. Такое воздействие влаги совместно с перепадами температур (заморозка/разморозка) с каждым новым циклом постепенно разрушает материал и снижает его прочность. Лист ХЦЛ более стоек к таким воздействиям, чем лист ЦСП.

Огнестойкость

Вывод: оба образца показали высокую сопротивляемость воздействию огнем (для сравнения: прожиг стали, толщиной 10 мм происходит менее чем за 10 сек.). ХЦЛ абсолютно не горючий материал, не поддерживающий горение, ЦСП – слабо горючий материал. При воздействии высокой температуры, материал ЦСП разрушился сильнее, чем материал ХЦЛ.

Влияние прочностных характеристик на стоимость материалов

Вывод: при замене листа ЦСП на ХЦЛ с меньшей толщиной, чем указано в проекте, при одинаковом пределе прочности при изгибе, цена за квадратный метр листа ХЦЛ меньше цены за квадратный метр ЦСП на 24,44 %.

Сравнение основных технических характеристик листовых материалов ХЦЛ и ЦСП

Прессованный хризотилцементный лист от не прессованного по характеристикам принципиально отличается более высокой прочностью при изгибе. Достигаться этот результат может двумя способами: динамическим прессованием, за счет повышения плотности листа, а как следствие и прочности (ЛПП ГОСТ) и каландрированным прессованием с усиленным армированием листа специальными марками волокон хризотила (ЛПП ТУ).

Сводный анализ материалов ХЦЛ и ЦСП

*Сравнительный анализ средних розничных цен, на указанные в таблице материалы, проводило независимое маркетинговое агентство в мае 2019 года (для сравнения взята толщина 10 мм).

Базовые размеры плоских конструкционных листов

Безопасность хризотилцеметной продукции

Что такое хризотил-асбест?

Антиасбестовая кампания -причины

  • Антиасбестовая кампания ведет свою историю с конца XX века, когда одни из группы минералов под общим названием «асбест», амфиболы, были запрещены из-за ряда потенциально опасных свойств.
  • «Удобным» поводом воспользовались конкуренты, развязавшие информационную кампанию по другой форме минерала – хризотил-асбест, который при контролируемом использовании не представляет угрозы для здоровья.
  • В 70-х – 80-х годах прошлого века в США и Западной Европе появились программы по ограничению и запрещению использования асбеста, а также по удалению его из ранее построенных зданий и сооружений.
  • В 1999 году Европейская Комиссия приняла директиву о запрещении использования асбеста и изделий из него в странах Европейского Союза с 1 января 2005 года.
  • В США использование хризотила в настоящее время разрешено, но организован тщательный контроль за выполнением санитарных правил при его использовании, в результате – воздействие на рабочих и население минимально и не представляет значительного риска.
  • В настоящее время Европейский Союз пытается воздействовать на другие страны с целью организации запрета хризотила и в них.

Химический состав минерала

Работа легких или почему хризотил безопасен

Глубокое различие между хризотилом, и всеми другими типами, называемыми вместе амфиболами заключается в том, что хризотил растворяется в кислоте, в то время как амфиболы являются кислотостойкими. И это имеет принципиально важный эффект на потенциал возможного заболевания.

Когда мы дышим, некоторое количество пыли и бактерий может проникнуть через наш нос и горло в воздушные ходы. Большая их часть затем оседает на стенках бронхов, которые покрыты липкой слизью, а затем выкашливается или выплевывается, или же проглатывается.

Но если они проникают в легкие, то защитой от них служат особые белые клетки, называемые макрофагами, которые действуют как мусорщики и двигаются по легочному пространству, очищая всю пыль и уничтожая микробов, которых они обнаруживают. Это происходит путем поглощения частиц целиком, а затем или растворении их, или перемещении их с воздушного пути.

Это все замечательно для частиц, но проблема с волокнами заключается в том, что они могут проходить через воздушные ходы при продольном расположении, а затем достигать легочной ткани, альвеол, и являются слишком длинными, чтобы быть поглощенными целиком.

Какое все это имеет отношение к хризотилу? Когда макрофаг поглощает частицу, он пытается растворить ее. Помните, одной из его наиболее важных задач является разрушить бактерии, и для макрофага бактерия эквивалентна прекрасному куску мяса для нас.

Макрофаг выделяет дигестионные соки, точно так же, как это происходит у нас в желудках, и эти соки являются в высокой степени кислотными. Для тех, кто знаком с водородным показателем, отметим, что уровень кислотности соответствует ph5.

Как нам известно, хризотил растворяется в кислоте, в то время как амфиболы являются кислотоустойчивыми. Если это хризотил, то кончик внутри макрофага будет успешно разрушен, остатки будут подобраны другим макрофагом, и процесс повторится до тех пор, пока волокно не будет уничтожено целиком. Но если это волокна крокидолита, амозита, керамического волокна или целлюлозы, то они очень длительное время, до нескольких лет, будут оставаться в легких, вызывая патологические изменения.

Области применения.

Перегородки с металлическим и деревянным каркасом. Каркасное домостроение

Примеры исполнения элементов конструкций

Вентилируемые фасады с креплением на кляймерах и на заклепках

Примеры исполнения элементов конструкций.

Утеплённая крыши со сборной стяжкой из плоских хризотилцементных листов по несущему настилу из железобетонных плит

Примеры исполнения элементов конструкций

Утеплённая крыши со сборной стяжкой из плоских хризотилцементных листов по несущему профилированному настилу.

Примеры исполнения элементов конструкций

Полы по грунту и железобетонной плите

Примеры исполнения элементов конструкций
Фальшполы

Ограждения лоджий и балконов

Примеры исполнения элементов конструкций

Несъемная опалубка

Примеры исполнения элементов конструкций
Ленточный фундамент (варианты)
Схема №1, разрезы 1 – 1, 2 – 2
Узел 11.
2-5 Примыкание к карнизу и окну

Огнезащита колонн и балок

Примеры исполнения элементов конструкций

Заборы

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

Крышки кабеленесущих систем

Технические листы с рекомендациями использования ХЦЛ (АЦЛ) корпорации ТехноНИКОЛЬ

Фиброцементные плоские листы: типы, характеристики, испытания и преимущества

🕑 Время чтения: 1 минута

Фиброцементные плоские листы изготавливаются из неорганического гидравлического вяжущего или вяжущего из силиката кальция, разбавленного химической реакцией известкового и кремнеземистого материал, армированный органическими и неорганическими синтетическими волокнами.

Эти листы используются для наружных работ, таких как навесные стены, облицовка фасадов, софиты и т. д., а также для внутреннего использования в перегородках, потолках, полах и т. д. Они могут иметь гладкую или текстурированную поверхность.

Состав:

  • 1. Типы плоских листов из фиброцемента
    • 1.1 Наружные листы 
    • 1.2 Внутренние листы
  • 2. Общие характеристики плоских листов из фиброцемента
      Длина и ширина
        9 14
      • 2.2 Толщина
      • 2.3 Допуски на размеры
    • 3. Типы испытаний, проводимых на фиброцементном плоском листе
      • 3.1 Прочность на изгиб
      • 3.2 Водонепроницаемость
      • 3.3 Морозостойкость
      • 3.4 Теплая вода
      • 3.5 Замачивание-сушка
      • 3.6 Тепловой дождь
    • Преимущества плоских листов из фиброцемента
    • Часто задаваемые вопросы
    90 52 1.1 Внешние листы 

    Они предназначены для наружного применения, где они могут подвергаться прямому воздействию солнца, дождя и снега. Они могут поставляться с покрытием или без покрытия.

    1.2 Внутренние листы

    Предназначены для внутреннего и наружного применения, где они не будут подвергаться прямому воздействию солнца, дождя и снега.

    2. Общие характеристики плоских фиброцементных листов

    2.1 Длина и ширина

    Плоские фиброцементные листы должны иметь номинальную длину до 3000 мм и номинальную ширину до 1240 мм.

    2.2 Толщина

    Плоские фиброцементные листы обычно имеют толщину от 3 до 9 мм. Предпочтительная толщина листов должна быть 3, 4, 4,5, 5, 6 и 9 мм.

    2.3 Допуски на размеры

    Допуски на номинальные размеры должны быть следующими:

    2.3.1 Для длины
    • Для длины до 1000 мм: ±5 мм
    • До 1600 мм: ± 0,5% от L
    • Свыше 1600 мм: ±8 мм
    1 Для толщины 07
    2.3
  • ≤ 6 мм: ± 0,6 мм
  • > 6 мм: ± 10 %
  • Для листов без текстуры на открытой стороне максимальная разница между крайними значениями толщины в пределах одного листа не должна превышать 15 % максимального измеренного значения.
2.3.3 Для формы
  • Прямолинейность краев: Допуск на прямолинейность краев должен составлять 3 мм/м для соответствующего размера (длины или ширины).
  • Прямоугольность кромок: Допуск прямоугольности кромок должен составлять 4 мм/м.

3. Типы испытаний, проводимых на фиброцементном плоском листе

  1. Прочность на изгиб
  2. Водонепроницаемость
  3. Замораживание-оттаивание
  4. Теплая вода
  5. Испытание на вымачивание-сухой 904 Тепловой режим
  6. 4

3.1 Прочность на изгиб

При проведении испытания на прочность на изгиб в равновесных и влажных условиях средний модуль упругости каждого куска готовой продукции должен быть не менее значений для соответствующей категории, указанных в таблице 1.

1 13
Категория Модуль упругости, мин (МПа)
Наружный лист 9 90
1 4
2 7
4 30 7 10
4 13 16
5 18 2
Таблица 1: Значения испытаний на изгиб

Средний модуль разрыва во влажных условиях не должен быть меньше 50% среднего модуля разрыва в равновесных условиях.

Подробная процедура проведения испытаний на прочность на изгиб плоских листов из фиброцемента представлена ​​в статье:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – Часть 1 из 2

3.2 Водонепроницаемость

Следы влаги могут появляются на нижней стороне листа во время испытания на водонепроницаемость, но ни в коем случае не должны образовываться капли воды.

Подробная процедура проведения испытания на водонепроницаемость фиброцементных плоских листов представлена ​​в статье:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 1 из 2

3.3 Морозостойкость

Для морозостойких листов после 50 циклов замораживания-оттаивания предел среднего соотношения r не должен быть менее чем 0,75.

Подробная процедура проведения испытаний плоских листов из фиброцемента на морозостойкость приведена в статье ниже:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 1 из 2

3.

4 Теплая вода

Предел L должен быть больше 0,75.

Подробная процедура проведения испытаний плоских листов из фиброцемента в теплой воде приведена в статье ниже:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 2 из 2 L должно быть больше 0,75.

Подробная процедура проведения испытаний на пропитывание всухую плоских листов из фиброцемента приведена в статье ниже:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 2 из 2

3.6 Тепловой дождь

Это испытание проводится на готовом изделии. При испытании листов любые видимые трещины, расслоения или другие дефекты не должны влиять на их эксплуатационные характеристики.

Подробная процедура проведения тепловых дождевых испытаний плоских листов из фиброцемента представлена ​​в статье:

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 2 из 2

Преимущества плоских листов из фиброцемента

  1. Плоские листы из фиброцемента устойчивы к ржавчине, гниению, плесени, мху и водорослям.
  2. Плоская листовая конструкция из фиброцемента не подвержена риску коробления, усадки или растрескивания из-за теплового движения.
  3. Эти листы имеют срок службы пятьдесят лет.
  4. Долговечность делает эти листы очень прочными, практически не требующими обслуживания.
  5. Эти листы повышают уровень вентиляции в здании. При правильной установке фиброцементная крыша увеличивает поток свежести, улучшает способность конструкции дышать и обеспечивает оптимальную вентиляцию.
  6. Листы из фиброцемента довольно просты в установке.
  7. Листы из фиброцемента водостойкие.
  8. Фиброцементные плиты обеспечивают хороший уровень звукоизоляции.

Часто задаваемые вопросы

Что такое фиброцементные плоские листы?

Плоские листы из фиброцемента изготавливаются из неорганического гидравлического вяжущего или силикатно-кальциевого ингибитора, вспененного в результате химической реакции известково-кремнистого материала, армированного органическими волокнами и неорганическими синтетическими волокнами.

Каково применение плоских листов из фиброцемента?

Плоские листы из фиброцемента используются для наружных работ, таких как навесные стены, облицовка фасадов, софиты и т. д., а также для внутреннего использования в перегородках, потолках, полах и т. д.

Какие испытания проводят на волокне плоские цементные листы?

Типы испытаний плоского листа из фиброцемента:
1. Прочность на изгиб
2. Водонепроницаемость
3. Замораживание-оттаивание
4. Теплая вода
5. Вымачивание-сушка
6. Испытание на воздействие дождя и жары

Подробнее

Приемочные испытания плоских листов из фиброцемента – часть 1 из 2 Плоские плиты из фиброцемента – Часть 2 из 2

Панель Hardie™ Прессованная цементная плита

Главная > Панель Hardie™ Прессованная плита

Подложка из прессованного фиброцемента для структурного пола.

Подробная информация о продукте

Hardie™ Panel представляет собой лист из прессованного фиброцемента (CFC) для облицовки керамической плиткой деревянных или легких стальных балок. HardiePanel, используемый в качестве подложки для кафельных балконов и кафельных полов во влажных помещениях, представляет собой прочную альтернативу древесностружечной плите и фанере и устойчив к повреждениям от влаги. Прочная и эластичная панель Hardie Panel также может использоваться в качестве опалубки в ряде промышленных и коммерческих объектов, таких как мосты и дорожные работы. Считающийся негорючим в соответствии с положениями Строительного кодекса Австралии, он также может использоваться для полов в зонах, подверженных лесным пожарам.

Панель Hardie™ представляет собой лист из прессованного фиброцемента (CFC) для облицовки керамической плиткой деревянных или легких стальных балок. HardiePanel, используемый в качестве подложки для кафельных балконов и кафельных полов во влажных помещениях, представляет собой прочную альтернативу древесностружечной плите и фанере и устойчив к повреждениям от влаги. Прочная и эластичная панель Hardie Panel также может использоваться в качестве опалубки в ряде промышленных и коммерческих объектов, таких как мосты и дорожные работы. Считающийся негорючим в соответствии с положениями Строительного кодекса Австралии, он также может использоваться для полов в зонах, подверженных лесным пожарам.

Подробная информация о продукте

Hardie™ Panel представляет собой лист из прессованного фиброцемента (CFC) для облицовки керамической плиткой деревянных или легких стальных балок. HardiePanel, используемый в качестве подложки для кафельных балконов и кафельных полов во влажных помещениях, представляет собой прочную альтернативу древесностружечной плите и фанере и устойчив к повреждениям от влаги. Прочная и эластичная панель Hardie Panel также может использоваться в качестве опалубки в ряде промышленных и коммерческих объектов, таких как мосты и дорожные работы. Считающийся негорючим в соответствии с положениями Строительного кодекса Австралии, он также может использоваться для полов в зонах, подверженных лесным пожарам.

Панель Hardie™ представляет собой лист из прессованного фиброцемента (CFC) для облицовки керамической плиткой деревянных или легких стальных балок. HardiePanel, используемый в качестве подложки для кафельных балконов и кафельных полов во влажных помещениях, представляет собой прочную альтернативу древесностружечной плите и фанере и устойчив к повреждениям от влаги. Прочная и эластичная панель Hardie Panel также может использоваться в качестве опалубки в ряде промышленных и коммерческих объектов, таких как мосты и дорожные работы. Считающийся негорючим в соответствии с положениями Строительного кодекса Австралии, он также может использоваться для полов в зонах, подверженных лесным пожарам.

Особенности и преимущества

Долговечность

Разработано, чтобы выдерживать большие нагрузки. Фиброцемент Hardie™ устойчив к огню, термитам, гниению и повреждениям от влаги.

Огнестойкий

Листы толщиной 6 мм могут использоваться с огнестойкостью до 60 минут при использовании со стеновыми системами HardieSmart™.

Характеристики продукта

3 1200

904 Гладкая 0134
Код продукта
Длина (мм)
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Текстура поверхности
Эффективное покрытие на единицу (м2)
Эффективная ширина (мм)
Покрытие в упаковке (м2)
Масса (кг/м2)
Вес на единицу
Вес упаковки (кг)

400081**

2400

1200

15

Гладкая

2,82 2,88

28,8

27,25

78,48

9004,38

400079**

3000

1200

15

3,6

1200

36

27,25

6 1032 04,3 9000 0002 981

400094**

2400

1200

363634 18

Гладкая

2,88

1200

23,04 10004

3 87

91,79

734,28

400460**

3000

203026

6

18

Гладкая

3,6

1200

28.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *