Крепление кондиционера к сэндвич панелям: ᐉ Внешний блок кондиционера на сендвич-панель саморезами? – Вентиляция и кондиционирование

Содержание

Крепление кондиционеров к сэндвич панелям

Крепление сэндвич панелей

Сегодня сэндвич панели являются самым востребованным материалом, который используют для быстрого возведения стен. При этом смонтировать стены из данного материала можно самостоятельно. Сэндвич панели монтируются на специальный каркас, который создается на подготовительном этапе.

Подготовка к монтажу сэндвич панелей

Многие считают, что монтаж сэндвич панелей расценки на которые можно увидеть на сайтах многих строительных компаний, является довольно простым процессом. Но, на самом деле это не так. Если в процессе монтажа не придерживаться некоторых факторов и правил, то можно свести всю работу на нет.

Особого внимания здесь стоит уделить каркасу, на который в дальнейшем будут монтироваться панели. При устройстве каркаса необходимо быть внимательным и осторожным, особенно когда речь идет о его геометрической плоскости. Если правильно смонтировать каркас, то замки сэндвич панелей без проблем защелкнуться.

Для того чтобы достичь такого результата, необходимо проконтролировать, чтобы каркас имел идеально ровную поверхность, без каких-либо перекосов.

После того как каркас будет установлен, необходимо подготовить крепление и другие элементы, которые понадобятся в процессе монтажа сэндвич панелей. Стоит отметить, что каркас может изготовляться как из металла, так и из дерева.

Монтаж сэндвич панелей

Для того чтобы горизонтально закрепить панели, необходимо установить их к каркасу. Начинают монтаж от колоны или фахверка. Для того чтобы обеспечить надежное крепление материала, лучше всего использовать нержавеющие шурупы, которые имеют каучуковый уплотнитель. Все зазоры, которые могут образоваться в процессе монтажа панелей, заделываются специальными нащельниками. Крепят их с помощью заклепок, цвет которых идентичен цвету панелей.

Если в процессе монтажа возникает потребность в резке материала или устройстве технических зазоров, то можно использовать электрические ножницы или же лобзик.

Во время монтажа продольных элементов необходимо сделать так, чтобы зазор между ними будет минимальный. Все соединения герметизируются с помощью специального герметика, а для уплотнения стыков используют монтажную ленту. С помощью силиконового герметика можно предотвратить проникновение влаги во внутрь конструкции. Для того чтобы избежать проблем и ошибок в процессе монтажа сэндвич панелей, эту работу лучше всего доверить профессионалам.

Рекомендации по монтажу кондиционеров

Долговечность работы кондиционера напрямую зависит от того, насколько правильно и качественно произведен монтаж. При этом необходимо учитывать множество факторов. В данной статье представлены вопросы, которые необходимо принимать во вримание перед началом установки кондиционера.

Особенности прокладки фреоновых труб

Бытовой кондиционер – сплит-система представляет собой устройство, состоящее из двух блоков – агрегатов: внутреннего и наружного. Как следует из названия внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения, в то время как наружный блок – снаружи здания. Внутренний и наружный блоки кондиционера объединяются между собой с помощью межблочных фреоновых коммуникаций. Поэтому важным вопросом, который необходимо решить на этапе, предшествующем покупке кондиционера, является место и способ прокладки межблочных фреоновых коммуникаций. Сегодня существует два таких способа. Первый предполагает скрытый монтаж кондиционера, в то время как второй подразумевает открытую прокладку в декоративном коробе. Существуют два за и против прокладки межблочных фреоновых коммуникаций в декоративном коробе. Первым плюсом является односительно невысокая стоимость монтажа. Второй плюс – это возможность доступа к элементам трубопровода и электрики (Иногда это бывает необходимо). Минусом открытой установки является возможное несоотвествие внешнего вида декоративных коробов требованиям дизайна помещения. В некоторых случаях, из за кривизны стен, короб вообще невозможно проложить прямо или ровно. Безусловно, еще одним недостатком является необходимость комнатного простраства для монтажа межблочных коммуникаций. В том месте стены, где можно повесить полки, будет проложен короб.

Скрытый способ установки предполагает прокладку межблочных коммуникаций в штробе. Прокладка штробы в помещение может осуществляться только на этапе проведения черновых работ и ремонта. Поэтому наиболее часто установка кондиционеров со скрытым монтажем межблочных коммуникаций осуществляется в два этапа. На первом этапе прокладывается штроба, укладываются фреоновые трубы, дренажный трубопровод, электрика. На втором этапе производится установка внутреннего блока.

Бытовой кондиционер является сложным с технической точки зрения оборудованием. Поэтому электропитание кондиционера должно осуществляться от отдельной силовой линии питающей сети. Такая силовая линия должна быть оборудована независимым автоматом – прерывателем. Кондиционер должен быть заземлен. В большинстве случаев линия питающего напряжения подводится к внутреннему блоку кондиционера. Но бывают также кондиционера, к которым линия питающего напряжения подводится к наружному блоку. При выборе кабеля силовой линии питающего напряжения нужно учитывать потребляемую мощность кондиционера. Размер сечения силового кабеля должен точно соответствовать мощности и уровню рабочего тока кондиционера.

Установка внешних блоков – расстояние от окна

По вполне понятным причинам Заказчики хотят убрать внешние блоки как можно дальше от окна, забывая, что существует такой момент, как сервисное обслуживание. При сервисном обслуживании, наоборот, желательно, чтобы вентили внешних блоков были в пределах досягаемости. В противном случае придется вызывать альпиниста, что стоит дорого.

Установка внешних блоков на стенах помещений, сделанных из панелей типа “сэндвич” (жесть, арматура и теплоизоляция), установка на крышах зданий с металлической кровлей (гофрлист, металлочерепица)

В данном случае, если не принять специальные меры, возможна сильная вибрация и увеличение шума наружного блока. Поэтому необходимо планировать отдельный фундамент со специальными подставками и виброизоляторами.

Шум от внешних блоков кондиционеров

Установка кассетных и канальных кондиционеров в подвесной потолок

При установке кассетных и канальных кондиционеров необходимо жестко регламентировать расстояние от подвесного до обычного потолка. Строители зачастую значительно уменьшают его, тем самым усложняя или делая невозможным монтаж или ухудшая воздухообмен (канальному кондиционеру), так как нарушается геометрия воздуховодов.

Наши рекомендации – посоветуйтесь со специалистами до начала ремонта и тогда они:

Подберут необходимую модель кондиционера. Выберут место для его оптимального размещения. Заранее проведут кабель и трубы.

Защита внешнего блока

Рекомендуем владельцам ресторанчиков, кафе и другим Заказчикам, размещающим внешний блок на первом этаже – ставить защиту внешнего блока. Это позволит предотвратить акты насилия и вандализма.


Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 10 кВт

консультация технического специалиста

бесплатный выезд на замер

гарантия на работы

Технические характеристики

  • Услуги альпиниста ?

Установка наружного блока с высотными работами на высоте свыше 3-х метров: с 3-х секционной лестницы, методом промышленного альпинизма, при помощи автовышки

Низкотемпературный «зимний» комплект устанавливается на кондиционер для расширения диапазона рабочих температур. При отрицательных температурах резко меняются физические свойства хладагента (фреона) и смазочного масла, используемого в компрессоре, как следствие – нарушается нормальный режим работы прибора, что гарантированно приводит к его выходу из строя. Кроме того, при отрицательных температурах невозможен нормальный отвод конденсата – он попросту замерзает. Чтобы иметь возможность использовать кондиционер круглогодично, в систему и устанавливается дополнительное оборудование. Зимний комплект состоит из регулятора скорости вращения вентилятора, обеспечивающего нужную температуру конденсации, обогревателя картера компрессора для предотвращения загустения смазочного масла и дренажного нагревателя, позволяющего нормализовать отвод конденсата на улицу.

Защитный козырек – наиболее простой и дешевый способ обезопасить наружный блок от механических повреждений. Подходит в случае, если прибор расположен на приличной высоте или доступ к нему затруднен по каким-то иным причинам. Защитный козырек из 3-х или 4-х миллиметровой стали защищает наружный блок от падающих сверху тяжелых предметов. Куски отделки стен, осколки кирпича, сосульки в зимний период, нерадивые соседи сверху, предпочитающие выбрасывать мусор в окно – вариантов тут много. Размеры козырька подбираются под конкретный наружный блок. Стандарт – 700х500мм, 900х550мм, 1000х550мм и 1100х550мм. Возможно, также, изготовление защитных козырьков для наружного блока по индивидуальным размерам. О том, будете ли вы устанавливать козырек, нужно задуматься при покупке кондиционера. Дело в том, что при монтаже вокруг наружного блока должно оставаться свободное пространство, размеры которого обозначаются производителем прибора. Соответственно, с козырьком наружный блок будет занимать несколько больше места, и это надо учитывать.

Антивандальные решетки для кондиционера защищают прибор от механических повреждений или кражи в том случае, если он расположен в легкодоступном месте. Наиболее простой вариант – металлический каркас со стальной крышей и обтянутый стальной сеткой, внутри которого располагается сам агрегат. Габариты решетки подбираются исходя из размеров наружного блока, а между стенками прибора и решетки оставляется зазор порядка 100 мм. В некоторых случаях решетки могут собираться из толстых прутьев, способных выдержать большую нагрузку – такие конструкции применяются на складах, грузовых въездах и во дворах, где осуществляется движение транспорта. Самый крайний вариант антивандальной защиты – ящик из толстой стали, одеваемый на конденсаторный блок, в котором для вентиляции делаются небольшие отверстия. Кстати, антивандальные решетки, сделанные в мастерской на заказ, могут эффектно дополнить фасад здания – некоторые варианты кованных декоративных решеток очень крепкие и выглядят как настоящие произведения искусства.

Заказывать оборудование в любом случае лучше в той же компании, где вы его устанавливаете. Во-первых, в этом случае установкой и настройкой будут заниматься сертифицированные монтажники, специализирующиеся именно на том оборудовании, которое поставляет компания, а на сами работы предоставляется гарантия. Во-вторых – вы сохраняете фирменную гарантию на устанавливаемое оборудование.

Мы ориентированы на торговлю оборудованием только всемирно известных брендов. Являясь авторизованным дилером, мы можем предложить более низкие цены.

Бригады укомплектованы российскими специалистами, аттестованными в учебных центрах у официальных дистрибьюторов. Замер и монтаж мы делаем за один день.


Крепление кондиционеров к сэндвич панелям

Крепление сэндвич-панелей к тонколистовым, толстолистовым, деревянным, пенобетонным конструкциям

Монтаж сэндвич-панелей: технология, особенности, пошаговые инструкции

Сэндвич-панели уже давно заняли свою нишу в ряду строительных материалов для быстровозводимых зданий и сооружений. Однако до сих пор не все знают, каким образом выполняется их крепёж, в чём разница между продольным и поперечным стыком. Чтобы восполнить пробел в этом сегменте, сегодняшняя статья редакции Homius предлагает рассмотреть пошагово различные способы монтажа сэндвич-панелей, технологию крепления этого материала и нюансы, с которыми может столкнуться мастер при производстве этой работы.

Подготовительные работы, необходимые к выполнению перед началом монтажа

Количество работ по предварительной подготовке будет зависеть от типа сэндвич-панелей, планируемых к монтажу. Дело в том, что они могут быть самонесущими либо обычными. В первом варианте, в качестве подготовительных работ достаточно сооружение прочного фундамента, а вот во втором придётся дополнительно собирать металлический каркас. Но в любом случае, возведение подобных конструкций не займёт слишком много времени.

К фундаменту предъявляются довольно жёсткие требования, особенно, если строение будет высоким. Поэтому нюансы его обустройства следует разобрать более подробно.

Основание и каркас для монтажа сэндвич-панелей и предъявляемые к ним требования

Если мастер имеет опыт работы с нивелиром, то работа по обустройству фундамента пойдёт гораздо быстрее и продуктивнее. Требования к основанию предъявляются следующие:

  1. Оно должно быть максимально ровным. Допускаются небольшие перепады, однако они не должны быть больше 3 мм.
  2. При необходимости монтажа каркаса следует помнить, что если расстояние между стойками (вертикальными и горизонтальными) не будет соответствовать ширине и высоте панели (плюс запас в 5 мм для стыковки), ничего хорошего от такого строительства ждать не придётся.
  3. Если планируется использование древесины в качестве направляющих, необходимо запастись противопожарными и антигрибковыми пропитками в достаточном количестве.

Эти правила являются основными в работе по монтажу сэндвич-панелей и обязательны к соблюдению.

Как резать сэндвич-панели, каким образом засверливать места крепления

Резка подобного материала имеет одну очень важную особенность. Не допускается использование в подобных целях открытого огня, да и болгарка (УШМ) с отрезным диском для этого совершенно непригодна. Высокие температуры, возникающие при работе такими инструментами, нарушат защитный слой, в результате чего, металл быстро начнёт ржаветь, что совершенно недопустимо. К тому же, при подобной работе утеплитель может воспламениться. Лучше всего использовать циркулярную пилу или электролобзик.

Сверление производится обычной дрелью, а после того, как оно закончено, нужно обязательно убрать стружку. Это же касается и области распила.

Чтобы правильно смонтировать сэндвич-панели, нужно знать их назначение. Они могут быть стеновыми или кровельными. Каждый из видов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при крепеже.

Стеновые сэндвич-панели и некоторые особенности их монтажа

Чтобы было проще понять технологию монтажа стеновых панелей, предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией и фотопримерами.

А теперь, немного разобравшись с пошаговым объяснением порядка действий, стоит отметить нюансы, присущие каждому из этапов монтажа

Особенности подъёма сэндвич-панелей при помощи крана

Основная задача при зажиме панелей струбцинами с проушинами – не перетянуть винты, и, в то же время, не оставить их слабыми. В первом случае металл прогнётся, что приведёт к нарушению герметичности стыков лицевых слоёв. Это значит, что внутрь будет просачиваться вода, пропитывая утеплитель и разрушая его. Во втором случае, при слишком слабой затяжке панель может попросту выскользнуть при подъёме, что очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Продольные стыки должны быть идеально подогнаны. Что касается поперечных швов, то здесь допускается небольшое расхождение, которое впоследствии будет закрыто доборами (фасонными элементами).

Крепление сэндвич-панелей к каркасу

При фиксации элементов также не следует перетягивать винты. Это приведёт к вмятинам, а значит, доборы попросту не смогут плотно закрыть щели.

Кровельные сэндвич-панели и их отличия от стеновых, пошаговая инструкция монтажа

Основное отличие кровельных панелей в рельефе. Их наружная сторона имеет ярко-выраженные рёбра. Это позволяет более точно подогнать элементы даже на покатой крыше, укладывая их внахлёст. Сейчас попробуем понять, как это делается.

Алгоритм действий при укладке кровельных панелей

Теперь рассмотрим все действия на примерах, которые помогут понять, чем отличается монтаж кровельных сэндвич-панелей.

Если даже у одного из бригады имеется опыт укладки подобного строительного материала, работа пойдёт достаточно быстро. На кровле достаточно всего трёх человек.

Как выполнить поперечные стыки, если они необходимы

Чем хороши кровельные панели – это возможностью идеальной стыковки как продольной, так и поперечной. Но если о продольном монтаже уже было сказано, то к поперечной стыковке элементы требуется подготовить. В случае, если панели оказались короче, чем сама кровля, необходимо отмерить нужную длину и начинать укладку с нижней части. Вторая полоса, которая будет находиться выше по скату, отрезается длиннее, чем это необходимо, примерно на 15 см. После этого панель переворачивается, а с внутренней стороны металл разрезается, уже по необходимой длине, и убирается вместе с утеплителем. Верхнюю лицевую сторону при этом трогать нельзя.

После того, как панель будет поднята на крышу, она укладывается внахлёст на нижнюю. В результате, попадание воды под такой стык исключается. Предлагаем вашему вниманию несколько примеров монтажа стыков кровельных сэндвич-панелей.

Сэндвич-панели повышенной огнестойкости: особенности монтажа элементов

Панели повышенной огнестойкости, по словам специалистов, должны монтироваться только специально обученными специалистами. Дело в том, что подобный строительный материал поможет защитить определённый отсек или комнату в случае возникновения в здании пожара. А если работы будут произведены с нарушениями, ни о какой защите речи уже не пойдёт.

Вот так соединяются панели повышенной огнестойкости
ФОТО: уфа.стройсистема.рф

Одной из особенностей установки такого материала является необходимость подбора к нему дополнительных составов, вроде монтажной пены, которые будут соответствовать тем же характеристикам огнестойкости. Этот же момент касается дверей, а также окон, если таковые планируются.

Сэндвич-панели повышенной огнестойкости имеет смысл монтировать только в кирпичных и бетонных зданиях и сооружениях. При их установке в деревянном доме все работы и повышенные затраты на материал можно назвать бесполезными.

В заключение

Действительно, сэндвич-панели – строительный материал, при помощи которого можно очень быстро и сравнительно недорого возвести утеплённое, качественно отстроенное здание. Главное, учитывать некоторые нюансы, присущие панелям того или иного вида. Что же касается алгоритма действий, то он не слишком сложен, а значит, можно выстроить сооружение «с нуля», совершенно не имея опыта подобной работы. Однако не стоит сразу приниматься за жилой дом, шлифуя на нём навыки. Всё приходит с опытом, а значит, для начала можно обойтись возведением обычного гаража или складского помещения. Ну а когда придёт уверенность, можно попробовать отстроить и жилище. Тем более, что ассортимент такого материала на строительных рынках очень широк.

Мы будем рады, если изложенная в статье информация будет полезна нашему уважаемому читателю. Любые вопросы по теме вы можете задать в комментариях ниже. Редакция Homius не оставит без внимания ни один из них. Там же можно поделиться своим мнением о статье или опытом проведения подобных работ, если таковой имеется. Наверняка он будет интересен не только начинающим домашним мастерам.

СтроительствоЖидкая резина для гидроизоляции – как использовать чудо-материал

СтроительствоСкрепляя швы стальные на века: всё, что нужно знать про электроды для сварки новичку и профессионалу

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Крепление сэндвич-панелей – полезная информация от компании «SteelPanel»

На сегодня металлические сэндвич-панели используются для возведения складов, гаражей, автомоек и других объектов.

Технология сборки зависит от вида данного строительного материала – производители выпускают кровельные и стеновые сэндвич-панели, которые являются самонесущими, то есть устанавливаются сразу на каркас здания.

Для монтажа стеновых и кровельных сэндвич-панелей используют крепежные элементы, уплотнительную ленту, герметики и монтажную пену.

В качестве крепежных элементов используют самонарезающие винты – шурупы с буром, анкера, саморезы. Необходимую длину определяют, как сумму толщины панели и дополнительные 35мм, которые рассчитаны на наличие уплотнительной шайбы, сверла и толщины металлоконструкции.

При креплении сэндвич панелей к каркасу здания или сооружения используются самонарезающие, самосверлящие шурупы из закалённой стали с уплотняющей шайбой или дюбели. Тип и размер используемых крепёжных элементов определяется типом несущей конструкции, которая может быть выполнена из стали, дерева или бетона, толщиной опорных балок и толщиной монтируемых панелей и выбирается в соответствии с рекомендациями производителя крепежа.

При монтаже трехслойных сэндвич панелей на стальных или деревянных конструкциях необходимо производить предварительную сверловку панелей под крепёж и использовать самонарезающие шурупы. Для ускорения монтажа к стальному каркасу могут использоваться самосверлящие шурупы, не требующие предварительного создания отверстий в сэндвич-панелях. При монтаже к бетонным опорам производится предварительное сверление как панелей, так и несущих конструкций, а для закрепления используются специальные дюбеля. Сверление отверстий под крепёж и расположение соединительных элементов должно быть строго перпендикулярным металлической поверхности сэндвич панелей. Крепёжные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от краёв панели.

Для качественного крепления сэндвич панелей необходимо использовать специализированный монтажный инструмент. Правильный затяг самонарезающих шурупов и нормальное положение уплотняющей шайбы обеспечивается установкой фиксированной величины крутящего момента на шуруповёрте в соответствии с рекомендациями производителя крепежа.

Непосредственно перед креплением сэндвич панелей с замков и в местах расположения соединительных элементов должна быть удалена защитная плёнка. Полное удаление защитной плёнки производится только после завершения монтажа всего сооружения.

Компания «SteelPanel» предлагает купить сэндвич панели в Москве на выгодных условиях: высокое качество стройматериала, привлекательная цена, оперативная доставка заказа. Консультанты нашей компании предоставят вам информацию о цене на сэндвич-панели за м2, а также рассчитают необходимое количество комплектующих. Связаться с ними можно оставив заявку на сайте в поле «заказать звонок» или позвонив по телефону +7 (495) 120-30-23.

Особенности крепления сэндвич-панелей

Основа быстромонтируемого здания (БМЗ) – прочный каркас из металла или железобетона. Поверх него монтируются ограждающие конструкции (ОК). Ограждения могут быть выполнены из полностью готовых к монтажу трехслойных сэндвич панелей, либо же из наборного сэндвича – полистовой сборки.

Быстромонтируемое здание требует, чтобы его основа была прочной, могла выдержать любые нагрузки. Для этого в первую очередь необходим надежный каркас. Потому чаще всего используют железобетон или металл, и уже затем возводят ограждающие конструкции (далее – ОК).

Используют ограждения нескольких видов. Одни можно сразу использовать в строительных работах. Это трехслойные сэндвич панели. Но имеются и ограждения, выполненные из наборного сэндвича, представляющие полистовую сборку.

Практика показывает, что полистовка хоть и дешевле, но во время строительного процесса, когда требуется выполнять каждую операцию быстро, она значительно снижает темп. Потому ее не совсем выгодно закупать. Гораздо лучше приобрести панели, которые уже полностью к работе подготовлены, а потому помогут быстрее выполнить многие строительные работы.

Крепления сэндвич панелей

Работать с сендвич панелями одно удовольствие из-за простоты сборки. Их производят так, что они могут крепиться к любому каркасу. Это может быть такой материал, как дерево или металл, бетон или кирпич, или какой-либо еще.

Крепление производится благодаря специальным самонарезающимися винтам для сэндвич-панелей. Но при строительных работах необходимо учитывать, что они существуют разные, предназначенные для определенного материала.

Соблюдая все технические правила, чтобы строительные работы проводились качественно, обязательно нужно следить за тем, чтобы для креплений, проводимых к металлической поверхности, использовались винты в соответствии с этой категорией.

Саморезы для сэндвич-панелей выбирают с учетом толщины панели, материала, из которого сделан каркас, поэтому они должны иметь определенные длину, размер и типовое соответствие. Чтобы не ошибиться при выборе крепежных элементах, не разобравшись в их специфических особенностях, следует обратиться к документации по проектированию.

Определить, какие именно понадобятся винты, можно вспомнив азы математики. Специалисты предлагают вычислить длину винта именно так, складывая ряд величин.

К общей толщине панели прибавить длину части самореза с резьбой и прибавить дополнительные 5 мм. В сумме получится требуемая длина винта.

В этом вычислении возникшие 5 мм означают ту величину, которая компенсирует присутствие необходимой детали – уплотнительной шайбы.

Крепежная система не может обойтись без уплотнительной шайбы. Она обязательна, так как служит надежной опорой, плотно соединяя компоненты, а также не дает эксплуатационным свойствам сэндвича со временем снижаться.

Если в креплении нарушается целостность покрытия, то качество ограждающей конструкции сильно пострадает.

Чтобы избежать возникновения и распространения коррозии, не допустить отрицательных изменений утеплителя, который применяют для крепления, для работы берут винт, поверхность которого оцинкованная или кадмированная, и он должен обязательно иметь уплотнительную шайбу. Все дело в том, что цинк препятствует окислению металла, а шайба из резины служит надежным герметиком в местах, где расположены швы.

В процессе монтажа очень важно соблюдать следующие требования:

  • только под углом 90 градусов необходимо вкручивать саморез. Нельзя допускать перекосов,
  • очень внимательно следить, чтобы не случилось перетягивания или недотягивания винта. В противном случае может случиться повреждение уплотнительной шайбы.

Если необходимо крепление сэндвич панели к бетону…

Когда необходимо крепление сэндвича к поверхности из бетона, работа выполняется по тому же принципу, что и во время работ с металлическими конструкциями. Точно также используют самонарезающиеся винты, но есть небольшие нюансы. У винтов резьба немного иная, и сверху бетонного основания монтируется «пояс» из металла.

Чтобы знать, сколько саморезов понадобится, следует рассчитать их необходимое количество. Это делается таким способом:

  • для стеновых ОК вся площадь умножается на 1,5, где данные «1,5» означают коэффициент количества. То есть, чтобы произвести крепление квадратного метра, нужно использовать полтора винта,

кровельные ОК рассчитываются также, но в качестве коэффициента используют цифру «2».


Крепление кондиционеров к сэндвич панелям

Крепление сэндвич-панелей к тонколистовым, толстолистовым, деревянным, пенобетонным конструкциям

Монтаж сэндвич-панелей: технология, особенности, пошаговые инструкции

Сэндвич-панели уже давно заняли свою нишу в ряду строительных материалов для быстровозводимых зданий и сооружений. Однако до сих пор не все знают, каким образом выполняется их крепёж, в чём разница между продольным и поперечным стыком. Чтобы восполнить пробел в этом сегменте, сегодняшняя статья редакции Homius предлагает рассмотреть пошагово различные способы монтажа сэндвич-панелей, технологию крепления этого материала и нюансы, с которыми может столкнуться мастер при производстве этой работы.

Подготовительные работы, необходимые к выполнению перед началом монтажа

Количество работ по предварительной подготовке будет зависеть от типа сэндвич-панелей, планируемых к монтажу. Дело в том, что они могут быть самонесущими либо обычными. В первом варианте, в качестве подготовительных работ достаточно сооружение прочного фундамента, а вот во втором придётся дополнительно собирать металлический каркас. Но в любом случае, возведение подобных конструкций не займёт слишком много времени.

К фундаменту предъявляются довольно жёсткие требования, особенно, если строение будет высоким. Поэтому нюансы его обустройства следует разобрать более подробно.

Основание и каркас для монтажа сэндвич-панелей и предъявляемые к ним требования

Если мастер имеет опыт работы с нивелиром, то работа по обустройству фундамента пойдёт гораздо быстрее и продуктивнее. Требования к основанию предъявляются следующие:

  1. Оно должно быть максимально ровным. Допускаются небольшие перепады, однако они не должны быть больше 3 мм.
  2. При необходимости монтажа каркаса следует помнить, что если расстояние между стойками (вертикальными и горизонтальными) не будет соответствовать ширине и высоте панели (плюс запас в 5 мм для стыковки), ничего хорошего от такого строительства ждать не придётся.
  3. Если планируется использование древесины в качестве направляющих, необходимо запастись противопожарными и антигрибковыми пропитками в достаточном количестве.

Эти правила являются основными в работе по монтажу сэндвич-панелей и обязательны к соблюдению.

Как резать сэндвич-панели, каким образом засверливать места крепления

Резка подобного материала имеет одну очень важную особенность. Не допускается использование в подобных целях открытого огня, да и болгарка (УШМ) с отрезным диском для этого совершенно непригодна. Высокие температуры, возникающие при работе такими инструментами, нарушат защитный слой, в результате чего, металл быстро начнёт ржаветь, что совершенно недопустимо. К тому же, при подобной работе утеплитель может воспламениться. Лучше всего использовать циркулярную пилу или электролобзик.

Сверление производится обычной дрелью, а после того, как оно закончено, нужно обязательно убрать стружку. Это же касается и области распила.

Чтобы правильно смонтировать сэндвич-панели, нужно знать их назначение. Они могут быть стеновыми или кровельными. Каждый из видов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при крепеже.

Стеновые сэндвич-панели и некоторые особенности их монтажа

Чтобы было проще понять технологию монтажа стеновых панелей, предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией и фотопримерами.

А теперь, немного разобравшись с пошаговым объяснением порядка действий, стоит отметить нюансы, присущие каждому из этапов монтажа

Особенности подъёма сэндвич-панелей при помощи крана

Основная задача при зажиме панелей струбцинами с проушинами – не перетянуть винты, и, в то же время, не оставить их слабыми. В первом случае металл прогнётся, что приведёт к нарушению герметичности стыков лицевых слоёв. Это значит, что внутрь будет просачиваться вода, пропитывая утеплитель и разрушая его. Во втором случае, при слишком слабой затяжке панель может попросту выскользнуть при подъёме, что очень опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Продольные стыки должны быть идеально подогнаны. Что касается поперечных швов, то здесь допускается небольшое расхождение, которое впоследствии будет закрыто доборами (фасонными элементами).

Крепление сэндвич-панелей к каркасу

При фиксации элементов также не следует перетягивать винты. Это приведёт к вмятинам, а значит, доборы попросту не смогут плотно закрыть щели.

Кровельные сэндвич-панели и их отличия от стеновых, пошаговая инструкция монтажа

Основное отличие кровельных панелей в рельефе. Их наружная сторона имеет ярко-выраженные рёбра. Это позволяет более точно подогнать элементы даже на покатой крыше, укладывая их внахлёст. Сейчас попробуем понять, как это делается.

Алгоритм действий при укладке кровельныханелей

Теперь рассмотрим все действия на примерах, которые помогут понять, чем отличается монтаж кровельных сэндвич-панелей.

Если даже у одного из бригады имеется опыт укладки подобного строительного материала, работа пойдёт достаточно быстро. На кровле достаточно всего трёх человек.

Как выполнить поперечные стыки, если они необходимы

Чем хороши кровельные панели – это возможностью идеальной стыковки как продольной, так и поперечной. Но если о продольном монтаже уже было сказано, то к поперечной стыковке элементы требуется подготовить. В случае, если панели оказались короче, чем сама кровля, необходимо отмерить нужную длину и начинать укладку с нижней части. Вторая полоса, которая будет находиться выше по скату, отрезается длиннее, чем это необходимо, примерно на 15 см. После этого панель переворачивается, а с внутренней стороны металл разрезается, уже по необходимой длине, и убирается вместе с утеплителем. Верхнюю лицевую сторону при этом трогать нельзя.

После того, как панель будет поднята на крышу, она укладывается внахлёст на нижнюю. В результате, попадание воды под такой стык исключается. Предлагаем вашему вниманию несколько примеров монтажа стыков кровельных сэндвич-панелей.

Сэндвич-панели повышенной огнестойкости: особенности монтажа элементов

Панели повышенной огнестойкости, по словам специалистов, должны монтироваться только специально обученными специалистами. Дело в том, что подобный строительный материал поможет защитить определённый отсек или комнату в случае возникновения в здании пожара. А если работы будут произведены с нарушениями, ни о какой защите речи уже не пойдёт.

Вот так соединяются панели повышенной огнестойкости
ФОТО: уфа.стройсистема.рф

Одной из особенностей установки такого материала является необходимость подбора к нему дополнительных составов, вроде монтажной пены, которые будут соответствовать тем же характеристикам огнестойкости. Этот же момент касается дверей, а также окон, если таковые планируются.

Сэндвич-панели повышенной огнестойкости имеет смысл монтировать только в кирпичных и бетонных зданиях и сооружениях. При их установке в деревянном доме все работы и повышенные затраты на материал можно назвать бесполезными.

В заключение

Действительно, сэндвич-панели – строительный материал, при помощи которого можно очень быстро и сравнительно недорого возвести утеплённое, качественно отстроенное здание. Главное, учитывать некоторые нюансы, присущие панелям того или иного вида. Что же касается алгоритма действий, то он не слишком сложен, а значит, можно выстроить сооружение «с нуля», совершенно не имея опыта подобной работы. Однако не стоит сразу приниматься за жилой дом, шлифуя на нём навыки. Всё приходит с опытом, а значит, для начала можно обойтись возведением обычного гаража или складского помещения. Ну а когда придёт уверенность, можно попробовать отстроить и жилище. Тем более, что ассортимент такого материала на строительных рынках очень широк.

Мы будем рады, если изложенная в статье информация будет полезна нашему уважаемому читателю. Любые вопросы по теме вы можете задать в комментариях ниже. Редакция Homius не оставит без внимания ни один из них. Там же можно поделиться своим мнением о статье или опытом проведения подобных работ, если таковой имеется. Наверняка он будет интересен не только начинающим домашним мастерам.

СтроительствоЖидкая резина для гидроизоляции – как использовать чудо-материал

СтроительствоСкрепляя швы стальные на века: всё, что нужно знать про электроды для сварки новичку и профессионалу

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Крепление сэндвич-панелей – полезная информация от компании «SteelPanel»

На сегодня металлические сэндвич-панели используются для возведения складов, гаражей, автомоек и других объектов.

Технология сборки зависит от вида данного строительного материала – производители выпускают кровельные и стеновые сэндвич-панели, которые являются самонесущими, то есть устанавливаются сразу на каркас здания.

Для монтажа стеновых и кровельных сэндвич-панелей используют крепежные элементы, уплотнительную ленту, герметики и монтажную пену.

В качестве крепежных элементов используют самонарезающие винты – шурупы с буром, анкера, саморезы. Необходимую длину определяют, как сумму толщины панели и дополнительные 35мм, которые рассчитаны на наличие уплотнительной шайбы, сверла и толщины металлоконструкции.

При креплении сэндвич панелей к каркасу здания или сооружения используются самонарезающие, самосверлящие шурупы из закалённой стали с уплотняющей шайбой или дюбели. Тип и размер используемых крепёжных элементов определяется типом несущей конструкции, которая может быть выполнена из стали, дерева или бетона, толщиной опорных балок и толщиной монтируемых панелей и выбирается в соответствии с рекомендациями производителя крепежа.

При монтаже трехслойных сэндвич панелей на стальных или деревянных конструкциях необходимо производить предварительную сверловку панелей под крепёж и использовать самонарезающие шурупы. Для ускорения монтажа к стальному каркасу могут использоваться самосверлящие шурупы, не требующие предварительного создания отверстий в сэндвич-панелях. При монтаже к бетонным опорам производится предварительное сверление как панелей, так и несущих конструкций, а для закрепления используются специальные дюбеля. Сверление отверстий под крепёж и расположение соединительных элементов должно быть строго перпендикулярным металлической поверхности сэндвич панелей. Крепёжные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от краёв панели.

Для качественного крепления сэндвич панелей необходимо использовать специализированный монтажный инструмент. Правильный затяг самонарезающих шурупов и нормальное положение уплотняющей шайбы обеспечивается установкой фиксированной величины крутящего момента на шуруповёрте в соответствии с рекомендациями производителя крепежа.

Непосредственно перед креплением сэндвич панелей с замков и в местах расположения соединительных элементов должна быть удалена защитная плёнка. Полное удаление защитной плёнки производится только после завершения монтажа всего сооружения.

Компания «SteelPanel» предлагает купить сэндвич панели в Москве на выгодных условиях: высокое качество стройматериала, привлекательная цена, оперативная доставка заказа. Консультанты нашей компании предоставят вам информацию о цене на сэндвич-панели за м2, а также рассчитают необходимое количество комплектующих. Связаться с ними можно оставив заявку на сайте в поле «заказать звонок» или позвонив по телефону +7 (495) 120-30-23.

Особенности крепления сэндвич-панелей

Основа быстромонтируемого здания (БМЗ) – прочный каркас из металла или железобетона. Поверх него монтируются ограждающие конструкции (ОК). Ограждения могут быть выполнены из полностью готовых к монтажу трехслойных сэндвич панелей, либо же из наборного сэндвича – полистовой сборки.

Быстромонтируемое здание требует, чтобы его основа была прочной, могла выдержать любые нагрузки. Для этого в первую очередь необходим надежный каркас. Потому чаще всего используют железобетон или металл, и уже затем возводят ограждающие конструкции (далее – ОК).

Используют ограждения нескольких видов. Одни можно сразу использовать в строительных работах. Это трехслойные сэндвич панели. Но имеются и ограждения, выполненные из наборного сэндвича, представляющие полистовую сборку.

Практика показывает, что полистовка хоть и дешевле, но во время строительного процесса, когда требуется выполнять каждую операцию быстро, она значительно снижает темп. Потому ее не совсем выгодно закупать. Гораздо лучше приобрести панели, которые уже полностью к работе подготовлены, а потому помогут быстрее выполнить многие строительные работы.

Крепления сэндвич панелей

Работать с сендвич панелями одно удовольствие из-за простоты сборки. Их производят так, что они могут крепиться к любому каркасу. Это может быть такой материал, как дерево или металл, бетон или кирпич, или какой-либо еще.

Крепление производится благодаря специальным самонарезающимися винтам для сэндвич-панелей. Но при строительных работах необходимо учитывать, что они существуют разные, предназначенные для определенного материала.

Соблюдая все технические правила, чтобы строительные работы проводились качественно, обязательно нужно следить за тем, чтобы для креплений, проводимых к металлической поверхности, использовались винты в соответствии с этой категорией.

Саморезы для сэндвич-панелей выбирают с учетом толщины панели, материала, из которого сделан каркас, поэтому они должны иметь определенные длину, размер и типовое соответствие. Чтобы не ошибиться при выборе крепежных элементах, не разобравшись в их специфических особенностях, следует обратиться к документации по проектированию.

Определить, какие именно понадобятся винты, можно вспомнив азы математики. Специалисты предлагают вычислить длину винта именно так, складывая ряд величин.

К общей толщине панели прибавить длину части самореза с резьбой и прибавить дополнительные 5 мм. В сумме получится требуемая длина винта.

В этом вычислении возникшие 5 мм означают ту величину, которая компенсирует присутствие необходимой детали – уплотнительной шайбы.

Крепежная система не может обойтись без уплотнительной шайбы. Она обязательна, так как служит надежной опорой, плотно соединяя компоненты, а также не дает эксплуатационным свойствам сэндвича со временем снижаться.

Если в креплении нарушается целостность покрытия, то качество ограждающей конструкции сильно пострадает.

Чтобы избежать возникновения и распространения коррозии, не допустить отрицательных изменений утеплителя, который применяют для крепления, для работы берут винт, поверхность которого оцинкованная или кадмированная, и он должен обязательно иметь уплотнительную шайбу. Все дело в том, что цинк препятствует окислению металла, а шайба из резины служит надежным герметиком в местах, где расположены швы.

В процессе монтажа очень важно соблюдать следующие требования:

  • только под углом 90 градусов необходимо вкручивать саморез. Нельзя допускать перекосов,
  • очень внимательно следить, чтобы не случилось перетягивания или недотягивания винта. В противном случае может случиться повреждение уплотнительной шайбы.

Если необходимо крепление сэндвич панели к бетону…

Когда необходимо крепление сэндвича к поверхности из бетона, работа выполняется по тому же принципу, что и во время работ с металлическими конструкциями. Точно также используют самонарезающиеся винты, но есть небольшие нюансы. У винтов резьба немного иная, и сверху бетонного основания монтируется «пояс» из металла.

Чтобы знать, сколько саморезов понадобится, следует рассчитать их необходимое количество. Это делается таким способом:

  • для стеновых ОК вся площадь умножается на 1,5, где данные «1,5» означают коэффициент количества. То есть, чтобы произвести крепление квадратного метра, нужно использовать полтора винта,

кровельные ОК рассчитываются также, но в качестве коэффициента используют цифру «2».

Теги: #Крепление кондиционеров к сэндвич панелям

Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 10 кВт

В стандартный монтаж сплит-системы кассетного типа  входит (включено):

 

Работы:

  бурение одного отверстия для межблочных коммуникаций Ø 45 мм глубиной до 800 мм

  монтаж межблочных коммуникаций до 3-х п.м.

  установка внутреннего блока, установка наружного блока на крепкой, прочной стене (бетон, кирпич)  на кронштейнах без высотных работ (т.е. на высоте до 3-х метров)

  пусконаладочные работы

 

Материалы:

  межблочные коммуникации (2 медные трубы, межблочный кабель, дренажный шланг) – до 3-х п.м.

  кронштейны наружного блока – 1 пара

  крепёж

 

Примечание:

  отвод  дренажа производится к наружному блоку в единой связке с межблочной трассой (самотёком)

  электрическое питание подключается в радиусе до 3-х метров от внутреннего блока (если сплит-система  оборудована заводской электрической вилкой, то питание подключается в радиусе длины заводского кабеля)

 

  Отдельно оплачивается:

 

  межблочные коммуникации свыше 3-х п.м. и работы по их монтажу

  монтаж межблочных коммуникаций в кабель-канале 60х40 мм и пр.

  установка дренажного насоса при отводе конденсата не самотёком

  штробление стены

  бурение дополнительных отверстий в стенах

  установка автоматического выключателя в электрощит

  монтаж дополнительного электрического кабеля

  разбор/сбор навесных потолков

  установка наружного блока с высотными работами на высоте свыше 3-х метров (с 3-х секционной лестницы, методом промышленного альпинизма или при помощи автовышки)

  крепление наружного блока на непрочных стенах, таких как, вентилируемый, “мокрый”, стеклянный  фасад; сэндвич панели; крепление наружного блока к потолку

  установка защитного козырька для наружного блока системы кондиционирования

  установка антивандальной защиты для наружного блока системы кондиционирования

  установка низкотемпературного «зимнего» комплекта

  иные работы и материалы

 

(!) Все дополнительные работы оплачиваются согласно действующему прейскуранту цен ООО «Климатическая Компания Цернис»  

 

Наши сервисные и монтажные бригады комплектуются исключительно российскими специалистами, имеющими допуски ко всем видам работ, связанных с безопасностью объектов капитального строительства и прошедшими профессиональную аттестацию у официальных дистрибьюторов. Уровень работы наших инженеров при установке сплит-систем был высоко оценен экспертной комиссией и подтвержден соответствующим сертификатом качества

Корпус кондиционера для чистых помещений

Наружный лист панелей выполнен из окрашенной оцинкованной стали.

Внутренний лист кондиционера КЦ-АМС выполнен из оцинкованной стали, медицинского кондиционера КЦМ-АМС — из нержавеющей стали.

Со стороны обслуживания имеются боковые съемные панели с ручками. По периметру панелей предусмотрен уплотнитель, обеспечивающий герметичность установок.

Конструкция узла уплотнения исключает излишнюю деформацию уплотнителя при «перетяжке» прижимных устройств.

В медицинском исполнении съемная панель блока вентиляторов (стандартно) и блоков фильтров (опционально) укомплектованы смотровыми окнами, а внутри блоков установлены герметичные светильники.

Соединение блоков на объекте производится изнутри посредством угловых кронштейнов или снаружи посредством специальных скоб.

Особенность корпусов КЦ-АМС:
  • крепление панелей к каркасу выполняется посредством W-образных пазов без каких-либо выступающих внутрь или наружу элементов крепления;
  • стыки панелей и каркаса герметизируются герметиком, стойким к дезинфицирующим растворам, обеспечивая высокую герметичность корпуса;
  • алюминиевый профиль каркаса находится внутри панелей – отсутствуют мостики холода в виде теплопроводящего алюминиевого профиля, каркас не подвергается воздействию моющих и дезинфицирующих средств;
  • установки имеют гладкие и ровные внутренние поверхности, включая стыки соседних блоков, закрываемые после сборки специальными швеллерами. Материал швеллеров аналогичен материалу внутренних стенок корпуса.

Блоки, моноблоки или весь кондиционер в целом может быть укомплектован опорной рамой. Единая рама поставляется отдельно и монтируется на объекте, но обеспечивает большую жесткость установки после сборки на объекте.

Рама изготовлена из С-образного оцинкованного профиля высотой 120 мм и может быть укомплектована угловыми и промежуточными опорами с высокоэффективным виброизолирующим эластомером.

 

 

Похожая продукция

 

 

Фото кондиционера на фасаде дома (71 фото) – фото

Кондиционеры на фасадах многоквартирных домов


Кондиционер на фасаде


Крепление кондиционера к сэндвич панелям


Кондиционер на стенах домов


Фасад многоквартирного дома


Кондиционеры на фасадах исторических зданий


Кондиционеры на фасаде здания


Кондиционеры на фасаде здания


Кондиционеры на фасаде здания


Наружный блок на фасаде


Крепление кондиционера на фасаде


Кондиционеры на фасадах многоквартирных домов


Кондиционеры на фасадах Петербург


Многоэтажка с кондиционерами


Кондиционеры тарелки на фасаде


Дом с кондиционерами на фасаде


Монтаж наружного блока кондиционера


Пластиковый отвод для внешнего блока кондиционера


Наружный блок кондиционера 24 вскрытый


Кондиционеры на фасадах многоквартирных домов


Кондиционер фасадное остекление


Наружный блок кондиционер 1900х900


Фасадная корзина для кондиционера


Кондиционер уличный блок


Наружный блок на фасаде


Кондиционеры на фасадах многоквартирных домов


Кондиционер на фасаде дома


Кондиционер в частном доме


Кондиционер на фасаде


Маскировка кондиционера на фасаде


Кондиционер уличный блок


Монтаж кондиционера


Кондиционер на фасаде жилого дома


Кондиционеры нафассадах здания


Кондиционеры на окнах домов


Кондиционеры на фасадах исторических зданий


Монтаж внешнего блока кондиционера


Кондиционер на фасаде


Кондиционер на фасаде дома


Маскировка кондиционера на фасаде


Внешний блок кондиционера на фасаде


Кондиционеры на фасадах исторических зданий


Корзины для кондиционеров на фасаде


Кондиционер на фасаде жилого дома


Кондиционер на фасаде


Декоративные решетки для кондиционеров на фасад


Кондиционер на фасаде дома


Бюджетная версия кондиционера


Внешний монтаж трассы кондиционера


Короб для кабеля по фасаду


Кондиционеры на фасадах многоквартирных домов


Кондиционер Kentatsu монтаж


Кондиционер на фасаде жилого дома


Испорченный фасад здания кондиционером


Дом увешанный кондиционерами


Кондиционер на стене


Кондиционер на фасаде дома


Дом с кондиционерами на фасаде


Кондиционер в частном доме


Кондиционеры на фасаде здания


Запрет на кондиционеры на фасадах домов


Кондиционер на здании


Кондиционеры на фасадах жилых домов


Фасад с кондиционерами и без


Кондиционер в многоквартирном доме


Кондиционер на фасаде


Кондиционер на фасаде


Кондиционер в цвет фасада


Кондиционер на фасаде


Кондиционер снаружи здания


Кондиционеры на исторических зданиях

Установка мобильного кондиционера в пластиковое окно

Монтаж мобильного кондиционера в пластиковое окно, задача интересная и не сложная. Успешная реализация, во многом зависит от соблюдения последовательности и качества используемого материала. Услугу можно заказать у нас, а можно попробовать выполнить самому.

В большинстве случаев, установка мобильного кондиционера в пластиковое окно осуществима самостоятельно. Сложности в выполнении процедуры нет. Больше всего времени уходит на монтаж воздуховода и его вывод на улицу. Разберем несколько вариантов на практике.

Монтаж мобильного кондиционера в пластиковое окно из оргстекла

Для того что бы выполнить процедуру правильно вам пригодятся следующие предметы: Очиститель, строительный нож, рулетка, наждачка, маркер, герметик, паяльник.

Для начала, для антимоскитной сетки необходимо подготовить нужный по размеру кусок оргстекла. Для этого производим замер самой сетки, далее вырезаем аналогичный кусок оргстекла чуть меньше размером, для их дальнейшего соединения. После чего проделываем отверстие для воздуховода в стекле.

По предварительно выполненному трафарету, например с пластикового дифузора. В нижний части оргстекла вырезаем «самодельным паяльником с ножом» отверстие нужного диаметра. При помощи герметика, акуратно соединяем заранее подготовленный диффузор с проделанным отверстием.

После этого вставляем и закрепляем оргстекло с дифузором в рамку нашей сетки от комаров. Далее при помощи скотча или герметика скрепляем воздуховод и диффузор. Закончив монтаж воздуховода мобильного кондиционера, считайте монтаж мобильного кондиционера в пластиковое окно окончен. Необходимо только организовать подключение напольного кондиционера к электросети и устройство готово к использованию.

В процессе эксплуатации прибором, не забывайте чистить фильтры и корпус мобильного кондиционера. Рекомендуемая периодичность 1 раз в месяц, при активном использовании можно 2-3 раза. Так же, не забывайте про дренажный поддон вашего кондиционера. Конденсат хоть и сам испаряется в гофре, всё же имеет свойство иногда скапливаться в небольшом количестве.

Монтаж мобильного кондиционера в пластиковое окно (сэндвич панель)

Монтаж напольного кондиционера в пластиковое окно через сэндвич панель, примерно тажа самая процедура, что и вариант описанный выше, с оргстеклом. Разница только в том, что для отверстия в сэндвич панели не нужен паяльник. Отверстие можно изготовить при помощи ножа. Для этого выбирается нижняя половина створки пластикового окна, и частично глушиться нашей сэндвич панелью с подсоединённым к ней воздуховодом.

Цена на монтаж напольного (мобильного) кондиционера

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЕД.ИЗМ.ЦЕНА В МОСКВЕ

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА В ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО • ЦЕНА ДО 5 кВт (18 BTU)

Стандартный монтаж напольного (мобильного) кондиционера в окно до 5 кВтШт.3 500,00 
Алмазное сверление стены ∅ 130/150 мм.Шт.2 800,00 
Воздуховод гибкий ∅ 125/160 мм (цена за 10 м.п. в пачке)Шт.850,00 
Диффузор ∅ 160Шт.650,00 
Вставка из оргстекла для окнаШт.1 500,00 

УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА В ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО • ЦЕНА ДО 10 кВт (36 BTU)

Стандартный монтаж напольного (мобильного) кондиционера в окно до 10 кВтШт.5 500,00 
Алмазное сверление стены ∅ 200 мм.Шт.3 500,00 
Воздуховод гибкий ∅ 200 мм (цена за 10 м.п. в пачке)Шт.1 150,00 
Диффузор ∅ 200Шт.850,00 
Вставка из оргстекла для окнаШт.1 500,00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Отверстие в стене ф 45/50ммШт.400,00 
Прокладка питающего провода (от эл.щита)М.п.200,00 
Демонтаж и монтаж стеклопакетаШт.1 500,00 
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (бетон)М.п.1 500,00 
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (кирпич)М.п.1 300,00 
Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (пеноблок-газобетон)М.п.900,00 
Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (бетон)М.п.600,00 
Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (кирпич)М.п.500,00 
Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (газобетон)М.п.400,00 
Вызов промышленного альпинистаШт.7 000,00 
Разборка и сборка вентилируемого фасадаШт.2 500,00 
Установка блока шпилька/траверса (нестандартное крепление)Шт.700,00 
Установка блока с лестницы до 7.0 квтШт.1 500,00 

Чем прикрепить полку к стене из газосиликата?

Строительство домов из газобетона в последнее время набирает большую популярность. Недорогой современный материал позволяет экономно и быстро возвести дом. Однако многие домашние умельцы задаются вопросом, как повесить полку на стену из газосиликата или пеноблока? Ведь эти материалы отличается ячеистой структурой и выполнить качественный крепёж без специальных приспособлений не всегда представляется возможным.

Разновидности крепежа

Надёжно и быстро выполнить крепёж помогает широкий ассортимент специальных элементов. В нашей статье мы расскажем вам о самых распространённых и наиболее эффективных изделиях для ячеистых материалов.

Дюбель под винт

Создан для крепления в газобетон. Представляет собой нейлоновые дюбели в форме спирали. При вворачивании в газобетон, не крошат его структуру. Широкая резьба на внешней поверхности создаёт надёжное крепление с материалом основания. При монтаже можно использовать шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты, болты и шпильки.

Сфера применения: для крепления радиаторов, вентиляции, кондиционеров и водопровода.

Монтаж:

  • Просверлите отверстие, сверло должно быть на 2 мм меньше диаметра дюбеля, прочистите его от пыли.
  • Установите анкер в отверстие, используя установочный инструмент РВТ, либо шестигранный ключ. Также для монтажа подойдёт шуруповёрт на небольшой скорости с битой РНЗ.
  • Закрутите шуруп.

Дюбель пластиковый

Оснащён спиралеподобными ребрами для наилучшего сцепления с поверхностью. Главное преимущество – абсолютная стойкость к коррозии. Для крепежа рекомендуется использовать универсальные саморезы, шурупы, шурупы по дереву, возможно – с метрическим крепежом.

Сфера применения: при монтаже деревянных и металлических фасадных подсистем, окон, дверей, подвесных потолков, санитарно-технического оборудования, трубопроводов.

Монтаж:

  • Просверлите отверстие под пробку дюбеля. Используйте сверло диаметром равным телу дюбеля.
  • Установите дюпель в отверстие.
  • Вкрутите саморез.

Дюбель металлический (крокодилы, ёлочка)

Наиболее популярный крепёж к стенам из газосиликата. Представляет собой стальную трубку с четырьмя лопастями, которые имеют зазубрины. При вкручивании шурупа лопасти расширяются, внутренняя резьба обеспечивают надёжную сцепку с пористым материалом блока. Металлические дюбели покрывают жёлтым цинком, чтобы предотвратить коррозию. Используются в связке с обычными шурупами по дереву, саморезами и винтами с метрической резьбой.

Сфера применения: для крепления водопроводных систем и монтажных профилей, подвесных потолков, труб, кухонной мебели, средств вентиляции, а также пеноблоков к стене из другого материала.

Монтаж

  • Сделайте отверстие в стене безударным способом. Сверлите перпендикулярно плоскости основы. 
  • Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины крокодила.
  • Тщательно очистите отверстие от шлама.
  • Установите крокодил в отверстие.
  • Закрутите шуруп.

Забивные усиленные анкеры

Специальный крепёжный элемент с противопожарной защитой, сертифицированный для газобетона. Имеет четыре распорные пластины и расклинивающий элемент квадратной формы. При затягивании конус втягивается в расклинивающий квадратный элемент, формируя выточки в отверстии. Устанавливается с помощью шестигранного гаечного ключа с использованием шуруповёрта или отвёртки.

Сфера применения: для монтажа подвесных потолков, трубопроводов, перил, кухонных шкафов, кабельных лотков, вентиляционных каналов и т.д.

Монтаж

  • Просверлите отверстие.
  • Отверстие нет необходимости дополнительно очищать.
  • Вбейте усиленный анкер в отверстие.
  • Затяните якорь, внутренняя резьба втулки начнёт вращаться, конус будет втягиваться в расклинивающий элемент.
  • После достижения оптимального расширения анкера шестигранный ключ освобождается автоматически.
  • Вставьте крепёжный элемент.

Химический анкер

Химическая клеящая масса – смесь синтетических смол и других органополимеров. Упаковка похожа на тубу для силиконовых герметиков. Применяется в сочетании с металлическими анкерными элементами (резьбовыми шпильками, болтами, арматурными прутками, сетчатыми гильзами для пустотелых материалов и т.п.). Универсальное средство, не имеет запаха, противостоит коррозии, срок службы – более 50 лет.

Сфера применения: тяжёлые конструкции, подойдёт в том числе для крепления перекрытия.

Монтаж

  • Определите необходимую глубину сверления. Просверлите цилиндрическое отверстие. 
  • Затем расширьте отверстие внутри, сделав 4-6 колебательных движений, чтобы получить конический вырез.
  • Удалите строительную пыль из отверстия: продуйте и прочистите стальным ёршиком не менее 4 раз.
  • Вставьте центрирующую втулку.
  • Для заливки в отверстие используйте только тщательно перемешанный состав. 
  • Выдавите смесь на отдельную поверхность, пока она не станет однородного серого цвета.
  • Заполните полость необходимым количеством раствора.
  • Вставьте резьбовую шпильку, дождитесь затвердевания. Время зависит от температуры, в среднем составляет от 30 минут до 4 часов.

Шуруп для газобетона

Имеет крупный шаг резьбы, изготавливаются из стали, обладает нано-покрытием. Используется для быстрого и простого монтажа в пористые материалы, как при проведении наружных, так и внутренних работ.

Сфера применения: для крепления реек, брусков, опорных плит, полок, кабельных каналов и стоек.

Монтаж

  • Монтируется без предварительного сверления и дюбеля прямо в материал.
  • Специальные инструменты не требуется, рекомендуется использовать прибор с контролем момента затяжки, чтобы избежать перезатягивания.

Теперь вы сможете выбрать наиболее подходящий для ваших целей крепёжный элемент. А значит – без труда повесить не только картину, но и всё остальное – начиная от зеркала до кондиционера. Хорошо подобранный крепёж будет гарантировать вам сохранность каждого предмета в доме. 


Что такое мостики холода и как бороться с теплопотерями?

Термин «места теплопроводных включений ограждающих конструкций» понятен немногим людям. С целью расшифровать, что это такое, обыватели придумали словосочетание «мостик холода». И, нужно отметить, подметили точно! Эти участки – те «тропинки», по которым в холодное время года уходит драгоценное тепло. Проблема теплопотерь актуальна не только для БМЗ, но и для любых других зданий и сооружений.

Как вычислить «мостики холода»

Задуматься о наличии «мостиков холода» заставляет:

  • непомерно большие счета за отопление при, мягко говоря, неидеальной температуре;
  • сырость на стене;
  • черная плесень на обоях;
  • растрескивание штукатурки, отслоение обоев, повреждение других покрытий.

Данные «вводные» настораживают, однако не отвечают на вопрос: где находятся проблемы. Наилучший способ выявить «мостики холода» – обследование тепловизионными камерами (он, кстати, рекомендуем нормативными документами при приемке). Оборудование позволяет быстро получить «теплокартину» и узнать места интенсивных потерь.

Классификация «мостиков холода»

В тех случаях, когда профессиональные тепловизоры недоступны, поможет знание о том, откуда берутся «мостики холода». Чаще всего причина – в некачественных стыках:

  • в углах, имеющих более низкие, чем у плоской части, теплоизоляционные свойства;
  • в сопряжении стен с крышей;
  • в сочленении фундамента со стеной;
  • на швах строительных блоков;
  • на различных конструктивных выступах.

«Мостики холода» делят на:

  • геометрические, – вызванные особенностями формы дома;
  • конструкционные, – в перемычках или выступах;
  • материальные, – обусловленные кладкой и монтажом.

По виду выделяют:

  • линейные – по длине стыков;
  • точечные, – на  анкерах или другом крепеже.

Наиболее подверженными к образованию «мостиков холода» называют сочленения:

  • фундамента с полом;
  • фундамента с несущими стенами;
  • стен с кровлей;
  • наружных углов;
  • с окнами и дверьми;
  • балконных плит и другие архитектурных элементов;
  • с креплением антенн, кондиционеров и т.п.

Несложно догадаться, что мостики холода образуются там, где нарушена целостность теплоизолирующего слоя: из-за проектных недочетов, неправильного строительства и непрофессионального монтажа «навесов» в уже эксплуатируемом здании.

Как ликвидировать «мостики холода»

Единственный путь ликвидации «мостиков холода» – организация (или восстановление) качественной изоляции.

Соединение окон со стенами

Двери и окна – «слабые места» в теплозащите. Даже самые разрекламированные многослойные стеклопакеты в той или иной мере – «мостики холода». Это – неизбежная цена за комфорт: солнечный свет. Однако существует те факторы, которые можно нивелировать – потери на стыках рамы и стены.

Если просчитать периметр одного окна и помножить на их количество, можно убедиться, насколько существенной будет протяженность потенциальных «мостиков холода».

Современные строители выполняют так называемую трехслойную систему:

  • внутреннюю, не пропускающую влагу, основу из силикона;
  • полиуретановую пену;
  • внешнюю защитную ленту из фольги.

Соединение фундамента с полом

Пол первого этажа защищает здание от потерь тепла снизу.  Его крепление выполняется в зоне стыка фундамента и стены.

Чтобы обеспечить сплошность теплоизоляции, утеплители вертикального фундамента и пола должны быть объединены с материалом на стене непрерывным слоем. При правильном выполнении зазоры будут отсутствовать вообще.

Соединение несущих стен с крышей

Проблема при герметизации стыка стен и крыши – в том, что на них обычно применяют утеплители разных типов. Часто обустройство элементов здания ведется не параллельно, поэтому о стыке часто «забывают».

В зависимости от типа утеплителя стен, возможен его завод «в пирог» или, наоборот, опускание кровельной изоляции на верхний край стены. Главное – не допустить разрыва.

При реконструкции можно воспользоваться тем же методом, что и для окон: полиуретановой пеной в сочетании с защитой от влаги и атмосферных воздействий.

Изоляция балконов

В качестве опор «выносных» балконов традиционно используют железобетонные плиты. Тепловые снимки показывают, что неутепленная плита проводит “мостики холода” вглубь помещения на 1 м.

В борьбе за энергоэффективность многие хозяева просто обкладывают плиты утеплителем. Более грамотные, изучившие информацию о том, как бороться с «мостиками холода», прокладывают изоляцию еще над и под опорой, а также в торцах. В результате плита становится визуально толще, а «мостики холода» минимизируются.  В существующих зданиях такой ход – максимум из того, что можно выполнить без коренной реконструкции. При проектировании нового строения, если есть возможность, лучше предусмотреть опору на независимые, не контактирующие со стеной, столбики.

Подводя итоги

«Мостики холода» – зоны повышенных потерь тепла, появляются из-за несплошностей в слое утеплителя стен, фундамента, кровли и их стыков.

Соблюдение принципа замкнутого контура не всегда просто выполнимо на практике, однако является обязательным условием для минимизации затрат на поддержание необходимого микроклимата в помещениях. Его игнорирование чревато увеличением расходов на обогрев и снижением эксплуатационного срока здания.

Чтобы оградить себя от подобных проблем, следует выбирать качественные материалы, а строительство здания, доверять только специалистам!

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

  • Стр. 2 и 3: Авторские права: Ingenieurbüro für Meta
  • Стр. 4 и 5: 8 Установка ………………..
  • Стр. 6 и 7 : Обратите внимание, что эти директивы будут иметь следующие значения:
  • Страница 8 и 9: 1.4 Требования к панелям: PUR-foa
  • Страница 10 и 11: 1.6 Сэндвич-панели никогда не должны быть u
  • Страница 12 и 13: 2.2! “# $% & ‘((!%) #’ * $ & + ‘(! Эта вкладка
  • стр. 14 и 15: 3 цвета RAL Цвета этих
  • стр. 16 и 17: 4 4.1 Каковы критерии для поддона
  • Стр. 18 и 19: 4.3 4.4 Уменьшение этого типичного
  • Стр. 20 и 21: OIB [Austrian Building Technology I
  • Стр. 22 и 23: 4.6 Цветовые группы – тепловое расширение
  • Стр. 24 и 25: Расчет панели также может быть
  • Page 26 и 27: 4.10 4.11 4.12 Уклон крыши. Следующее:
  • Стр. 28 и 29: Неисправность: Винты затянуты слишком туго
  • Стр. 30 и 31: 4.17 Правильная и профессиональная планировка
  • Стр. 32 и 33: Плохо уложенная панель – неэффективное море
  • Стр. 34 и 35: На крыше : СЛЕВА ССЫЛКИ НА ТИП МОДЕЛИ
  • Стр. 36 и 37: 4.21 Фасадные панели: они крепятся
  • Стр. 38 и 39: 4.22 Эффект биметалла Темные цвета r
  • Стр. 40 и 41: Это особенно опасно при t
  • Стр. 42 и 43: 4.26 Если верх прогона прогоняется f
  • Стр. 44 и 45: 4.27 Состояние строительной площадки
  • Стр. 46 и 47: В дополнение к вышеуказанному, следующие
  • Стр. 48 и 49:! “# $% &! ‘())!!!” # $% &’ ()! * # + #%,! –
  • Стр. 50 и 51: 6.3 План крепления Нарисуйте крепление
  • Стр. 52 и 53 :

    7.2 7.3 7.4 Разбавленный, pH-нейтральный c

  • Страница 54 и 55:

    Во избежание жалоб на более позднем стаде

  • Страница 56 и 57:

    8.4 8.5 8.6 Шаг прогонов и их

  • Страницы 58 и 59:

    8.10 Сверление Пятна ржавчины, вызванные

  • Страница 60 и 61:

    Это означает, что нержавеющая сталь крепится

  • Страница 62 и 63:

    Отклонение головки винта: Из-за r

  • Страница 64 и 65:

    Правила установки : На деревянной конструкции

  • Стр.66 и 67:

    8.18 8,19 8,20 8,21 Продольное соединение

  • стр. 68 и 69:

    8,24 Через день после укладки битума

  • стр. 70 и 71:

    8,27 Термический разрез составляет 5-6 мм на расстоянии

  • стр. 72 и 73:

    Деталь соединения должна быть в гене

  • Страница 74 и 75:

    свойства Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип

  • Страница 76 и 77:

    ! ! “# $% & ‘($ #) * # +,’ #” – ‘&. / 0 # / &’ / # “1 #

  • Стр. 78 и 79:

    ! Вариант 2: Подвесной желоб, круглый

  • Стр. 80 и 81:

    На приведенном выше рисунке показан правильный r

  • Стр. 82 и 83:

    9.5 Поперечный стык стеновых панелей! “

  • Страница 84 и 85:

    Возможны многие решения. 90 и 91:

    Более элегантный тип угловой облицовки.

  • Стр. 92 и 93:

    9.12 Нижний конец панелей m

  • Стр. 94 и 95:

    ! A * &! 64 (;. 74 ( ! 7 (+) 2!, &! + 72 &% 7!, 0 (

  • Стр.96 и 97:

    10.2 10.3 10.4 Термическая резка С пихтой

  • Стр. 98 и 99:

    УКАЗАТЕЛЬ, страница главы Применение s

  • Стр. 100:

    Автор этого руководства: Reinhard

  • Изолированные многослойные многослойные панели для холодильных камер, Walk-in в морозильных камерах, холодильных складах.

    ИЗОЛИРОВАННЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

    Coolstructures гордится тем, что может предложить вам множество высококачественных и экономичных вариантов панельной конструкции. Все металлические панели облицованы жесткой изоляцией с помощью давления и эластичного клея.Это обеспечивает прочное и постоянное соединение, позволяя расширяться и сжиматься при изменении внутренней и внешней температуры. По сравнению с конструкцией типа «пена на месте» этот производственный процесс позволяет нам предлагать максимальную гибкость в выборе размеров панелей и изоляции, а также наиболее экономичное решение для ваших холодильных камер. Это также устраняет любые зазоры в ваших панелях, поскольку они «лишены изоляции», которые могут возникнуть в панели с «пеной на месте». Вы можете быть уверены в прочности и долговечности наших панелей, поскольку на них предоставляется десятилетняя гарантия.

    ПАНЕЛИ С КРЕПЕЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ:
    Панели, изготовленные с кулачковым креплением, делают установку быстрой и простой, а также упрощают расширение или перемещение холодильного помещения в будущем. Эти панели доступны с максимальной шириной 45,25 дюйма, толщиной изоляции 3 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов или 8 дюймов и максимальной длиной 30 футов. Благодаря блокирующему действию застежки панели удерживаются вместе с Герметичное уплотнение.Эти крепежные детали имеют конструкцию «шпунт и паз», что способствует легкому и точному выравниванию панелей во время установки.

    Для обеспечения герметичного уплотнения между панелями доступны два варианта. Coolstructures предлагает заводские прокладки, которые делают установку быстрой и легкой. Когда панели стягиваются вместе с помощью кулачкового зажима, прокладка сжимается, обеспечивая герметичность швов. В качестве альтернативы, во время установки можно нанести уплотнение на изоляцию между панелями с помощью финишной полоски силикона на швах после сборки комнаты.

    ПАНЕЛИ «НЕВИДИМЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК»:

    Coolstructures предлагает еще один вариант панели, построенный с системой блокировки с невидимым шарниром.Это позволяет легко и точно выровнять панели, изготовленные по принципу «шпунт-паз». Эти панели надежно защелкиваются друг с другом, обеспечивая герметичное уплотнение, и их можно снять и снова установить, не повреждая панели.

    Серия « АКВАТЭК Невидимый шарнир » ™ с микроребрами или гладкий.

    Линия « AKVATEK Invisible Joint » ™ имеет дополнительную особенность « AKVATEK Joint » ™ (расширение выступа на внутренней стороне над охватываемой стороной) для создания правильной санитарной отделки. Превосходное термическое уплотнение , а также конструкция стыка гарантируются специальной встроенной полиуретановой прокладкой . Линия «Invisible Joint» доступна в версии с микрорельефом или с гладкой поверхностью . При толщине более 4 дюймов предоставляется двойной фитинг .

    W = 4 ’’

    W = 6 ’’

    Фитинги с.орпорированная прокладка и два крепления на концах.

    Двойные соединения с внутренней прокладкой и двумя креплениями на концах Прокладка.

    Прокладка

    Прокладка.

    ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
    МЕТАЛЛЫ: Наиболее часто предлагаемая облицовка панелей включает:
    с тиснением под штукатурку 26 (G90) и гладкую оцинкованную сталь (прозрачное акриловое покрытие)
    с тиснением под штукатурку 26 (G90) и гладкую оцинкованную сталь (USDA, окрашенная в белый цвет) поверхность)
    .019 с тиснением под штукатурку и гладкий алюминий (неокрашенная поверхность)
    .019 с тиснением под штукатурку и гладкий алюминий (поверхность, окрашенная в белый цвет)
    Нержавеющая сталь (No.304)

    При желании по специальному заказу возможны другие варианты из металла.

    ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция различной толщины:

    1. Пенополистирол класса 1 1,0–2 фунта на куб. футов (толщина 3 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов)
    Классификация UL: распространение пламени 15
    Образование дыма 80-160

    Утвержденные критерии (поиск / AC # / CSI)

    Установка внутри новых и существующих зданий

    Внутренняя эпоксидная смола Материал покрытия барьерной трубы
    Cementinious 903 Подпорные стены AC321 9018 AGBS)
    Обшивка, прикрепленная к деревянной конструкции стены легкого каркаса, используемая в качестве стеновых панелей со связями в соответствии с IRC


    – Строительные и строительные сточные трубы путем инверсии и отверждения пропитанной смолой трубы
    – неактивны 9018 – неактивны
    – неактивны
    – неактивны – Опалубки для бетонных стен из столбов и балок с системами внешней отделки, применяемыми на стройплощадке
    70

    902

    для армирования бетона

    Dow Крепежные детали с резьбой, используемые в древесине
    AC234 – с пластиковыми деталями из ПВХ
    77 AC37077 Поликлиновой опалубки AC неактивен]
    9018 Системы кровельных покрытий

    AC Сайдинг полипропиленовый

    – 902 902 902 Кабельные сборки
    из многослойного бетона для использования 902 14 Используется в кровельных системах из глины или бетонной черепицы
    Химические добавки, используемые в бетоне
    9021 4 из легкого конструкционного бетона Синтетические частицы
    с подсветкой (система освещения Phogressolum 9018 Стекло с модифицированным асфальтом фиброволокно Подкровельное покрытие
    пуховики (стяжки), прикрепленные к деревянным элементам
    9018 Панели из деревянных панелей

    902 Классифицировано
    9018
    – 9023 4 AC462 Баланс между бетонными конструкциями AC4 Нагрузка между бетонными конструкциями AC4 и бетонные полы

    9018 приводимые в действие крепежные элементы, вбитые в бетонные, стальные и каменные элементы
    AC 902 Клейкие анкеры в элементах кладки – утверждены в марте 2018 г.
    902 34 AC51 – – 9034 902 902 902 902 -устойчивые соединительные системы
    3434
    AC524 Древесно-пластиковые композитные изделия, используемые в качестве наружной обшивки
    AC523 Вспучивающиеся огнестойкие покрытия и огнестойкие мастики Используется для защиты стальных конструкций от возгорания при резком повышении температуры
    AC522 Съемные (перемещаемые) перегородки, используемые во внутренних помещениях
    AC525 Средний класс Арматурные стержни из высокопрочной стали
    AC01 Механические анкеры в кирпичных элементах с трещинами и без трещин – утверждены в феврале 2021 г. 2018
    AC521 Волокно – армирующее d Полимерные стержни и сетки для внутреннего армирования неструктурных бетонных элементов
    AC520 CO2 Бетонные блоки для каменной кладки
    AC519
    AC510 Сейсмическая квалификация послеустановленных анкеров в бетоне
    AC518 Системы Армированные волокном композитные панели (FRP) Используется в качестве наружной и внутренней облицовки стен
    AC444 Стальные многослойные плиты, используемые в качестве кровли, пола или системы отбеливания (террасы)
    AC515 EPS с покрытием с запатентованными покрытиями
    AC517 Толкающий пирс Founda Системы
    AC58 Клейкие анкеры в кирпичных элементах с трещинами и без трещин – утверждены в октябре 2020 г.
    AC514 Деревянные рамы портала, собранные на месте, используются в качестве распорок стен под IRC
    AC513 Альтернативная полосовая черепица Покрытия крыши с крутым уклоном
    Технология автоматизированного строительства 3D для 3D бетонных стен
    AC506 Цементно-стабилизированные мешки с грунтом в качестве альтернативы Adobe Masonry
    AC507

    70 Устойчивые к взрывам конструкции на заводе

    AC504 Система облицовки фасадов и стен ems с фарфоровыми, керамическими или терракотовыми панелями
    AC470 Использование скрученной стальной микро-арматуры (TSMR) в бетоне
    AC505 композитный пластик и целлюлозный композит Обшивка наружных стен
    AC409 Композитные холодногнутые перемычки из легкой стали и кладки
    AC13 Подвески для балок14 AC193 Механические анкеры в бетонных элементах
    AC301 Горизонтально-раздвижные, гармошки, противопожарные конструкции
    – предварительно напряженного бетона
    AC304 Осмотр и проверка ion Agencies
    AC305 Дюбели из натурального прочного дерева
    AC306 Штифтовые балки с деревянными поясами и стальными перемычками
    AC307 Ориентированная структурная соломенная плита (OSSB)
    AC308 Монтажные анкеры в бетонных элементах

    Двери из вспененного пенопласта с пластиковым сердечником и облицовкой из стекловолокна

    AC310 Водостойкие мембраны Приклеиваются к конструкционной обшивке из дерева на заводе, используются в качестве водонепроницаемых барьеров
    AC311 Фитинги с защелкой и прессовым соединением для труб с питьевой водой и систем лучистого отопления
    901 81
    AC300 Полы доступа
    AC313 Барьерные системы для защиты деревянных столбов от гниения и термитов
    AC296 Мономер / FA Системы пропитки древесины для защиты древесины от гниения и термитов
    AC315 Пластиковая облицовка Выведено)
    AC295 Обшивка из ламинированного волокнистого картона
    AC294 Ставни для защиты от порываемого ветром мусора
    902 AC Пластиковые опалубочные системы
    AC286 Гидроизоляция кровли для проходов труб
    AC316 Устройства компенсации усадки
    AC284 HVAC1470-9018

    Металлические соединители, используемые для крепления деревянных и композитных настилов к опорам деревянного каркаса

    AC283 Металлические соединители для шарнирных пластин для деревянных ферм
    AC282 Стальные шпильки с покрытием, холодногнутые
    AC318 Конструкционные цементные панели пола и обшивки крыши
    AC281
    Бревенчатые конструкции Бревенчатые конструкции
    AC280 Армированный волокном полимер Клееный брус с использованием Mechani Модели на основе cs
    AC319 Горизонтальные диафрагмы, состоящие из структурных цементных панелей обшивки, прикрепленных к холодногнутому стальному каркасу
    AC279 Винил для плавания
    AC279
    AC320 Полимерные соединители, армированные волокном, или неармированные полимерные соединители, закрепленные в бетоне
    AC276 Сегментные (модульные)

    903

    Сайдинг из обработанной древесины
    AC275 Стекловолоконная рейка, используемая в цементных покрытиях для наружных стен или штукатурке для наружных стен (штукатурка)
    AC322 Формованные холодным способом стальные, боковые конструкции -устойчивые вертикальные сборки
    AC274 Внутренние, жилые, армированные стекловолокном пластиковые бассейны и стационарные пластиковые бассейны
    AC273 Поручни Поручни
    AC323 Армирование проемов в стенах, работающих на сдвиг, с помощью стальных скоб
    AC272 Ячеистый бетон
    – Опоры для плит
    AC326 Запатентованный консервант древесины Активные системы – общие требования к процессу обработки, методам испытаний и характеристикам
    AC330 Кровельные листы и черепица из гофрированного асфальта
    AC269.2 Собственная обшивка на рабочем месте, прикрепленная к деревянной конструкции стены с легким каркасом, используемая в качестве стенок сдвига
    AC331 Дымовые и тепловые вентиляционные отверстия
    AC269.1
    AC269 Оценка сдвига стеллажа для собственных материалов обшивки, прикрепленных к конструкции стены легкого каркаса или соответствующей нормам обшивки, прикрепленной к Стены с легким каркасом и проприетарными крепежами (сняты)
    AC332 Сифоны для слива конденсата кондиционера и переключатели перелива
    AC266 Деревянная конструкционная панель для завода-изготовителя стеновых панелей с альтернативной подкладкой крыши
    AC3 33 Стеновые панели из литого под давлением композитного материала (IMCM) [заменены композитным материалом AC25-Metal]
    AC265 Композитные колонны из армированного волокном полимера (FRP), используемые в качестве осевых нагрузок и ненагруженных Несущие архитектурные и декоративные колонны
    AC264 Деревянные конструкционные панели, ламинированные инертным неорганическим противопожарным экраном
    Колонны AC335 Регулируемые стальные колонны
    AC263 Сборная изоляция для фитингов воздуховодов, изготовленная из формованного вспененного пенополистирола
    AC262 Горизонтальные диафрагмы, состоящие из деревянных конструкционных панелей, формованные стальные конструкции
    , крепление
    , крепление к опалубке
    AC336 Опоры пальца подшипника
    AC261 Соединители, используемые с холодногнутыми стальными конструктивными элементами
    AC259 Силовые крепежные детали, используемые для прикрепления гипсокартонных материалов к стальному каркасу холодной штамповки
    AC337 Оконные колодцы
    AC257 Коррозионно-стойкие крепежные детали и оценка воздействия коррозии на обработки древесины
    AC –
    AC255 Металлические строительные системы, конструкционные
    AC253 Керамические перегородки
    AC252 Системы трубопроводов и фитингов из ХПВХ и цемент на основе растворителей, используемый в системах удаления химических отходов
    AC340 Покрытия для террас
    AC342 Паропроницаемая мембрана для скрытых чердаков

    – 9018 9018
    AC247 Обратные клапаны
    AC343 Стальные композитные балки с открытой стенкой, поддерживающие бетонные настилы
    AC245 Окна и двери, подверженные разносу ветром [выведено – неактивно]
    AC244 Наружные двери и окна
    AC344 Заклепочные соединения холодногнутых стальных конструктивных элементов с использованием самопрокалывающихся заклепок
    AC243 Композитные дренажные системы для фундаментов
    AC239 Термостойкие пенопласты
    AC238 Подузлы скрепленной рамы с фиксацией продольного изгиба
    AC237 Непрессованные деформированные высокопрочные стальные стержни 902
    Облицованные дренажные стены EIFS
    AC347 Деформированные стержни с головкой для использования с I-кодами 2021, 2018, 2015, 2012
    AC232 Анкерные каналы в бетонных элементах
    AC349 Сегментированные сборные железобетонные сваи
    AC230 Крепежные элементы с силовым приводом для стеновых конструкций, изготовленных из холодногнутого стального каркаса и деревянных структурных панелей
    Системы стального фундамента AC228 Защита от коррозии Полимерные покрытия (EAA)
    AC227 Жесткий сотовый ПВХ, ненесущая внешняя отделка
    AC353 Пенопластовый изоляционный бетон ) Системы для монолитных бетонных стен – для использования с I-кодами 2018, 2015 и 2012 гг. Полиуретановые клеи, используемые для прикрепления гипсокартона к деревянному каркасу
    AC222 Восходящее действие, Наружные гаражные ворота с указанным допустимым давлением ветра [выведено – неактивно]
    AC358 Винтовые свайные системы и устройства
    AC356 Гипсовые системы наружного отвода влаги или приклеенные стены из шпона кладки
    AC220 Листовые радиационные барьеры
    AC219 Системы внешней изоляции и отделки – для использования с 2021 и 2009, 2015 гг. I-коды
    AC218 Матричные композитные системы на основе цемента для армированной и неармированной каменной кладки [извлеченные – неактивные]
    Стальные наружные стены AC359 облицованные фанерные панели, прикрепленные к стенам с использованием стального каркаса и кронштейнов
    AC217 Бетон с целлюлозными волокнами из первичной целлюлозы
    AC362 Клеи для каменной кладки
    AC215
    Коэффициенты прочности и сейсмостойкости AC215 автоклавного газобетона (AAC) (извлеченный – неактивный)
    AC214 Сэндвич-панели с металлической оболочкой и пенопластовой изоляцией на месте
    AC213 Стеклянные перегородки и диафрагмы для крышек патио
    AC212 Водостойкие покрытия, используемые в качестве водостойких барьеров над наружной обшивкой
    AC209 Мастерок, спрей r Нанесенные валиком водостойкие покрытия, используемые в качестве атмосферостойких барьеров на наружных цементных настенных покрытиях
    AC363 Огнезащитные покрытия, наносимые на поверхность
    AC208 Стальные волокна в бетоне
    AC364 Вентиляционные отверстия с механическим приводом
    AC205 Системы динамической сейсмической модернизации для каменных конструкций
    AC365 Интегрированные в здание Фотоэлектрические системы (BIPV370)
    AC203 Борат цинка (ZB) Консервативная обработка деревянных конструкций из композитных материалов без давления
    AC202 Шпильки на деревянной основе
    AC201 St aples
    AC367 Цементный лист, армированный волокном, Структурная обшивка пола
    AC368 Стальные каркасы для подвесных потолков
    AC373 Сборные железобетонные конструкции из цементного раствора
    AC375 Каминные системы, построенные в полевых условиях, с использованием сборных блоков

    Армированные цементные листы, используемые в качестве обшивки стен, потолка и пола
    AC377 Пенопластовая изоляция, наносимая распылением
    AC379 Системы крепления с креплением 9018 стальные профили для настилов 9037 0
    AC378 Фиброцементные листы внутренней основы, используемые во влажных и сухих областях
    AC380 Термитные физические барьерные системы
    AC Системы наживки для подземных термитов
    AC382 Материал для облицовки ламинированной волокнистой плиты, используемый в качестве водостойкого барьера
    AC383
    AC384 Кровельные мембраны из прорезиненного асфальта горячего нанесения, используемые с балластными кровельными системами с защищенными мембранами Альтернатива огнестойкой стеновой сборке
    AC386 Листы на основе оксида магния, армированные волокном
    AC387 Металлические полотна для деревянных ферм с параллельными хордами
    AC382 Composite Микросферы и запатентованные полимеры, используемые в качестве облицовки наружных стен
    AC390 Стеновые панели со сварной стальной рамой по периметру, используемые в сельскохозяйственных складских сооружениях
    Пластиковые планки AC200
    AC391 Сплошные стяжки и системы сплошных стяжек, используемые для сопротивления ветровому подъему
    AC394 St Структурная емкость компонентов рабочих каркасов для башен ветряных турбин
    AC197 Фотолюминесцентные знаки выхода и средства идентификации выхода (снято – неактивно)
    Сдвинуто вверх Узлы армирования шпилек для бетонных плит или опор
    AC397 Внешние сплошные теплоизоляционные системы (ECTIS)
    AC191 9018 Металлические основания 901 –
    AC398 Стальные соединители для соединения элементов конструкции легкого каркаса с бетоном
    AC399 Запатентованные болты для литья на месте в бетоне для конструкции легкого каркаса
    AC188 Подкровельный слой
    AC187 Полиэфирная изоляция с неплотным заполнением и одеялом
    AC184 Крепежные устройства для встраиваемых осветительных приборов (светильников) в подвесных потолочных системах

    Деревянные структурные панели
    AC181 Жесткие ячеистые полиуретановые панели, используемые в качестве наружной и внутренней облицовки стен
    AC180 Глина 9018 Кровля из глины и бетона
    AC179 Металлические кожухи для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в сборе
    AC178 Инспекция и проверка бетона, армированной и неармированной каменной кладки Усиление композитной стали, армированной стекловолокном (SRP) и полимера (FRP) Системы
    AC403 9 0181 Армирование BauGrid®
    AC177 Прозрачный пластик, армированный стекловолокном (FRP) Стеновые панели с фасадами, крыша и окна в крыше
    Сегментные AC402 Устройства
    AC407 Конструкционные композитные гибридные системы (SCHS), состоящие из конструкционной стали, сборного железобетона и монолитного бетона
    AC408
    AC413 Стальные тросы и арматура в сборе (SCFA) для сейсмической фиксации неструктурных компонентов
    AC175 Закрытые перекрытия
    AC414 Механический штифт d Соединения (MPS) для сборных железобетонных свай
    AC174 Расчетные расстояния между опорными плитами и системы ограждений (ограждения и поручни)
    Устройства армирования AC170 Сдвигатели

    AC170 Конструкционный бетон
    AC416 Усиленные стены с легким каркасом, усиленные стекловолокном, композитные системы (GFRP)
    AC169)
    AC167 Тканевые воздушно-дисперсионные системы
    AC166 Металлические кровельные покрытия
    AC162 Str Uctural Bamboo
    AC417 Гипсовая потолочная плита 1/2 дюйма с улучшенной устойчивостью к провисанию
    AC161 Пенопластовые формы 70 –
    AC160 Подкровельное покрытие на основе неасфальтового стекловолокна
    AC422 Полунепрерывные соединители для сеток, армированные волокном, используемые в сочетании с жесткой изоляцией в конструкции бетонных сэндвич-панелей AC156 Сейсмическая сертификация путем испытания неструктурных компонентов на вибростоле
    AC423 Системы с приподнятым настилом, устанавливаемые над конструкциями крыши или внешними опорными конструкциями
    AC154 Циклические испытания на сдвиг в стойке для стен на сдвиг с металлической оболочкой и стальным каркасом
    AC424 Наружный композитный материал на основе древесины с предварительной обработкой цинком a Процесс без давления
    AC151 Низкопрофильные системы с фальшполом фиксированной высоты
    AC152 Клейкое крепление бетонной или глиняной черепицы
    AC425 Конструкционные балки из холодногнутой стали, взаимодействующие вместе с монолитными бетонными плитами
    AC427 Литые соединения для высокопрочных соединителей для использования в качестве крепежных соединителей с AISC 341
    AC428 Модульные каркасные системы, используемые для поддержки фотоэлектрического модуля les
    AC429 Стальные арматурные стержни из высокопрочной стали
    AC148 Гибкие гидроизоляционные материалы – для использования с 2021, 2018, 2015, 2012 и 2009 гг. I- Коды
    AC430 Палубные ремни для жилых домов
    AC432 Стационарные конденсированные системы пожаротушения с использованием конденсированных аэрозолей
    Готовые системы Стеновые панели с деревянными двутавровыми шпильками
    AC433 Жидкие боратные грибковые гнили и термитостойкая обработка деревянных элементов
    AC133 Механические системы для сращивания стали Балки
    AC434 Кладка и укрепление бетона с помощью Fabric-r Композитные системы с армированной цементной матрицей (FRCM) и стальным раствором (SRG)
    AC436 Обеспечение сейсмической эквивалентности предписанным Кодексом легким каркасным стенам на сдвиг, защищенным деревянными конструктивными панелями, рассчитанными на сдвиг Листы
    AC437 Глухие болты в соединениях из конструкционной стали
    AC132 Вентиляционные отверстия на чердаке
    AC129 Стальные системы соединения рамы Moment
    AC125 Укрепление бетона, армированной и неармированной каменной кладки с использованием систем с внешней связью из армированного волокном 9034 полимера (FRP) 9034 –
    AC124 Бугорок обод Продукция rd
    AC122 Трубопроводы, трубы и фитинги из полипропилена, полиэтилена PEX, PEX-AL-PEX и PP-AL-PP, используемые в системах лучистого отопления и водоснабжения
    AC438 Альтернативная кровельная черепица из асфальта
    AC439 Стеклянная перила и система балюстрады
    Деревянная рама с опорами AC120 с альтернативными крепежными деталями
    AC118 Крепежные детали для самонарезающих винтов, используемые в соединениях сталь-сталь
    AC440 Сопротивление боковому усилию Вертикальное дерево Анкерная стенка в сборе
    AC116 Гвозди
    AC441 Эпоксидная смола, используемая с тонкой каменной облицовкой и керамической плиткой

    Мембраны для полов и облицовки душевых
    AC114 Жесткий полиэтилен, низкокачественный, гидроизоляционный и стеновой гидроизоляционный материал
    AC443s Фундаментные системы (SFS181) Винтовые системы
    AC109 Термопластичные композитные пиломатериалы
    AC446 Литые специальные вставки с головкой в ​​бетон
    AC109

    AC106 Крепежные детали с предварительным отверстием (Винтовые анкеры) в каменной кладке
    AC447 Модульные стеновые системы из армированного волокном пластика (FRP)
    AC105 Рециркуляционные кухонные вытяжки
    AC102 Разработка собственных расчетных формул для армированных пластиком клееных балок
    AC101.2 Узлы корпуса смазочных каналов: сегментированные системы каналов для смазки
    AC101.1 Сборки корпуса смазочных каналов в полевых условиях
    Узлы корпуса со смазкой AC101 9018 Выведено
    AC449 Стальные балки с открытыми стенками с контролируемым натяжением
    AC452 Жесткий ячеистый полистирол (RCPS) Geofoam 9018, используемый в полах внутри помещений1
    AC454 Армированные волокном полимерные стержни (FRP) для внутреннего армирования бетонных элементов
    AC455 Поперечно-клееные деревянные панели для использования в качестве компонентов стен, полов и крыш
    AC456 Огнезащитные покрытия, наносимые на пенопласт, наносимый распылением Изоляция ic установлена ​​без термобарьера, предписанного Кодексом
    AC458 Бетонные тонкостенные облицовочные панели с высокими эксплуатационными характеристиками для наружных работ
    AC459 Гидравлическое оборудование
    Собственное гидравлическое оборудование –
    AC100 Колодки для оборудования кондиционирования воздуха
    AC460 Автоматические спринклерные системы в стойке
    AC92 Полимер модифицированный ламинат высокого давления и наружная и внутренняя облицовка стен
    AC461 Альтернативный газопроницаемый слой подслабной системы сброса давления для газового контроля радона
    AC9034 Цементный сайдинг, используемый в качестве облицовки внешней стены
    Конструкционные строительные материалы из интермодальных транспортных контейнеров
    AC87 Растворы, содержащие добавки
    AC86- Несущие элементы из холодногнутой стали Стальной каркас Узлы
    AC463 Магнитные крепления
    AC85 Протоколы испытаний
    AC81 Изоляция из хлопкового волокна
    AC467 Запатентованные системы крепления фотоэлектрических (PV) массивов к крышам AC77 Использование систем дымоудаления d с огнестойкими дверями и рамами шахт лифта и на пересечении вестибюля и коридора лифта
    AC468 Альтернативная сейсмическая конструкция сборных железобетонных диафрагм и аттестация сборных бетонных диафрагм
    AC75 Мембранные кровельные системы
    AC71 Панели из пенопласта, используемые в качестве атмосферостойких барьеров
    AC66 Древесина с огнезащитным покрытием
    AC469 Соединения Стальные балочные конструкции в стальных конструкциях –
    AC471 Измельченный стеклянный пуццолан fo r Использование в бетоне
    AC479 Деревянные конструкционные панели и пиломатериалы с заводским огнезащитным покрытием
    AC490 Неармированные и армированные бетонные и армированные стены Использование композитных систем из армированного сталью полимера (SRP) с внешним соединением
    AC65 Крепежные элементы для бетонной и глиняной черепицы
    AC60 903 Анкеры для кирпичной кладки 9018 –
    AC59 Системы внешней отделки прямого применения (DEFS)
    AC491 Самонарезающие винты, используемые с алюминием
    Клееный шпон из каменной кладки
    AC492 Монтируемые патентованные срезные дюбели в соединениях бетонных перекрытий
    Системы высокоэффективных бетонных панелей (UHPC)
    AC494 Квалификация строительных сейсмических характеристик альтернативных сейсмических силовых систем (Руководящий документ ICC-ES к FEMA P695)
    AC495 Конструкционные балки из холодногнутой стали со стальными угловыми анкерами, которые действуют совместно с монолитными бетонными плитами
    AC497 Подпольное пространство Сплошные вентиляционные отверстия по периметру
    AC49 Пластиковые опорные подушки
    AC48 901 81 Самоклеящиеся подкладки крыши для использования в качестве ледовых барьеров
    AC499 Винтовые крепления, установленные в стальные элементы
    AC47 Конструкционные изделия из дерева
    AC46 Элементы стального каркаса холодной штамповки
    AC43 Стальные кровельные и напольные системы
    AC500 Саморезы, используемые для прикрепления различных строительных материалов к стальному основному материалу
    AC39 Прогулочные платформы
    AC38 Водостойкие барьеры
    AC37 Виниловый сайдинг
    AC502 Литая вставка Сборки в бетоне
    AC32 Бетон с синтетическими волокнами
    AC503 Керамогранитная плитка для облицовки стен
    AC29 Холодные, жидкие, нижние уровни, наружные демпфирующие и гидроизоляционные материалы
    AC25 Металлический композитный материал (MCM)
    AC23 Распыляемые огнестойкие материалы (SFRM), вспучивающиеся огнестойкие покрытия и мастичные огнестойкие покрытия, используемые для защиты элементов конструкционной стали
    AC17 Стекло Застекленные световые люки и остекление из наклонного стекла
    AC16 Pla stic застекленные мансардные окна
    AC15 Бетонные полы, кровельные и стеновые системы и бетонные стеновые системы
    AC14 Сборные деревянные балки из дерева
    AC12 Пенопластовая изоляция
    AC11 Цементные покрытия для наружных стен
    AC10 Приложение 9018 Приложение A 902 здесь
    AC09 Контроль качества древесных вибраций и черепицы
    AC07 Сэндвич-системы
    AC05 –
    AC04 Сэндвич-панели
    AC02 Светоотражающая изоляция

    Сердечник сэндвич-панели: Бетонные сэндвич-панели – ремонт

    Оштукатуренный фасад под стену из старых бетонных сэндвич-панелей

    Перед ремонтом старых стен сначала осмотрите и оцените состояние конструкций.Разработайте новую структуру, исходя из состояния слоев старых сэндвич-панелей.

    С помощью представленного ниже раствора для штукатурки старые стены могут быть заключены в более теплое и сушильное пространство, таким образом уменьшая или, возможно, полностью останавливая повреждение от мороза и карбонизацию старой конструкции.

    При ремонте / утеплении следуйте рекомендациям держателя системы.


    Существующая конструкция
    • Старая несущая конструкция: сборный железобетон
    Новая конструкция
    • Теплоизоляция: PAROC FAS 3, PAROC FAS 4 или PAROC FAL 1 фиксируется клеем и / или механически, в зависимости от системы изоляции
    • Система рендеринга (согласно инструкции владельца системы)

    Если старая поверхность сэндвич-панели в плохом состоянии, удалите ее полностью.В зависимости от состояния старого изоляционного слоя оставьте его нетронутым или уберите. Если он в хорошем состоянии, оставьте его под дополнительной изоляцией.


    Существующая конструкция
    • Старая опорная конструкция: внутреннее ядро ​​старого сборного железобетона
    Новая конструкция
    • Теплоизоляция: PAROC FAS 1 с механическим креплением
    • Система толстого рендеринга (согласно инструкции держателя системы)
    Если старый изоляционный слой сэндвич-панели в плохом состоянии, удалите его полностью.Залить поверхность внутреннего бетонного ядра раствором или мягким изоляционным матом. Добавьте новый слой изоляции и систему рендеринга поверх старой несущей конструкции. Закрепите новый слой по отдельному плану, основанному на осмотре старой конструкции.

    Существующая конструкция
    • Старая опорная конструкция: внутреннее ядро ​​старого сборного железобетона
    Новая конструкция
    • Теплоизоляция: PAROC FAL 1, PAROC FAS 3 или PAROC FAS 4 фиксируется клеем и / или механически, в зависимости от системы изоляции
    • Система рендеринга (согласно инструкции владельца системы)

    Смотрите видео о ремонте бетонных сэндвич-панелей.

    Контент заблокирован

    Для просмотра этого контента вам необходимо разрешить файлы cookie.


    (PDF) Герметичность стыков сэндвич-панелей

    EUROSTEEL 2014, 10-12 сентября 2014, Неаполь, Италия

    ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

    Расчет герметичности с помощью CFD

    Felicitas Rädel, Paschalange, Jörgis Lange Ferraro

    Технический университет Дармштадта, Институт механики стальных конструкций и материалов, Германия

    raedel @ stahlbau.tu-darmstadt.de, [email protected]

    ВВЕДЕНИЕ

    В последние десятилетия сэндвич-панели все чаще используются для изготовления ограждающих конструкций зданий

    по всей Европе. Благодаря металлическому слою сэндвич-панели полностью герметичны в своих плоскостях. Они

    изготавливаются в промышленных масштабах и, как следствие, при монтаже стыков

    нарушается герметичный слой. Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей имеют благодаря этому большое количество стыков.Для того, чтобы номер

    выполнял постановление Германии об энергосбережении от 2014 года [1], потери энергии через вентиляцию должны быть уменьшены на

    . Основная причина потерь энергии через вентиляцию – неконтролируемая вентиляция через стыки и утечки

    в оболочке здания. В этой статье описывается, как можно оценить продольные швы

    с использованием CFD для уменьшения неконтролируемой вентиляции.

    1 СОЕДИНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ И ВОЗДУШНЫЕ ЗДАНИЯ

    1.1 Требования к воздухонепроницаемости, основанные на немецком декрете об энергосбережении 2014

    Здания, построенные в Германии, которые обогреваются или охлаждаются с использованием энергии, должны соответствовать немецкому декрету

    об энергосбережении.Он устанавливает требования к герметичности зданий с использованием значения n50

    или значения q50 [1]. Оба значения количественно определяют проникновение через оболочку здания.

    Строительные ограждающие конструкции, состоящие из сэндвич-панелей, имеют большое количество стыков в дополнение к обычному количеству стыков

    , так что герметичность здания во многом зависит от герметичности стыков

    между панелями. Для повышения герметичности здания проницаемость стыков сэндвич-панелей

    может быть снижена до фиксированного значения.Максимально допустимая проницаемость

    единичной строительной части оболочки здания указана в DIN 4108-2: 2003-02, как указано в уравнении. (1).

    , где a – коэффициент проницаемости соединения (1)

    Значение a определяется объемным расходом, связанным с длиной соединения и разницей давления

    в даПа2 / 3. Это максимально допустимое значение a, учитывая длину всех стыков панелей сэндвич-панелей

    в ограждающей конструкции здания, сравнивается с требованиями к герметичности здания

    гораздо более жесткими.Таким образом, критерии герметичности здания выполняются при падении

    ниже максимально допустимого значения a [2].

    1.2 Экспериментальное испытание герметичности стыков сэндвич-панелей в соответствии с DIN EN 12114

    Герметичность стыков сэндвич-панелей указана в DIN EN 14509. Там делается ссылка на DIN

    EN 12114, в которой определены экспериментальные испытания в лаборатории. путем установки двух образцов в герметичную камеру

    .Между обоими элементами устанавливается стык, который должен представлять собой приложение

    на ограждающей конструкции здания. Экспериментальная установка согласно DIN EN 12114

    состоит из воздухонепроницаемой камеры, устройства для определения приложенного перепада давления и оборудования

    для измерения объемного расхода.

    Однако результирующее значение a очень сильно различается в зависимости от типа стыков сэндвич-панелей.

    Основными определяющими параметрами являются геометрия стыка, тип уплотнительной ленты, ширина стыка

    , обусловленная монтажом, соответственно степень сжатия уплотнительной ленты.Для того, чтобы

    оценить отношение каждого параметра к результирующему значению a, необходимо проанализировать теоретическое соотношение между наложенной разницей давления

    и установленным объемным расходом относительно основ механики жидкости

    .

    TILT-UP TODAY – Публикация Tilt-Up Concrete Association (TCA)

    Написал admin во вторник, 1 июля, 2008 · Оставить комментарий

    Автор: Дэррил Диксон
    Composite Technologies Corp.

    НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

    В США, по оценкам, здания потребляют 65 процентов вырабатываемой электроэнергии и производят
    30 процентов выбросов парниковых газов в стране. Это привело к сдвигу в практике проектирования и строительства в сторону методов, которые значительно снижают негативное воздействие эксплуатации здания на окружающую среду. Одна из таких областей проектирования касается энергоэффективности самих зданий и теплового сопротивления (R-Value) оболочки здания.

    В то время как бетон с функцией Tilt-Up сам по себе интегрирует в конструкцию большое количество тепловой массы, большинство не понимает, что 7 дюймов бетона имеют такое же значение R, как обычное оконное стекло; примерно R-1.4. Сегодня большинство модельных энергетических кодексов внедрили законодательство или требуют, чтобы здание превышало минимальные требования к тепловым характеристикам. Один из таких способов выполнить и превзойти минимальные требования к изоляции – это стеновая сэндвич-панель с изоляцией.

    Сэндвич-панели

    широко используются в течение многих лет, но с учетом текущих требований норм и перехода к панельному строительству и устойчивым системам популярность и частота сэндвич-стен возросла.Будь то школы, офисы, исправительные учреждения или молитвенные дома, сэндвич-панели Tilt-Up обеспечивают прочность, скорость строительства и гибкость конструкции Tilt-Up, обеспечивая при этом значительную R-ценность и защиту от влаги.

    Как правило, сэндвич-панели состоят из двух слоев или слоев бетона, разделенных слоем жесткой изоляции и связанных друг с другом с помощью ряда соединителей или креплений. Характеристики сэндвич-панели Tilt-Up, как структурно, так и термически, во многом зависят от емкости соединителя и деталей изоляции.

    Стеновая сэндвич-панель формируется до полной толщины стены, которая будет включать внешний слой бетона, интегральную изоляцию и внутренний слой бетона. Сами панели подготавливаются аналогично неизолированной стеновой панели Tilt-Up. Выложены архитектурные элементы, такие как выступы и русты, и применен разрыватель сцепления.

    Стеновая сэндвич-панель отличается толщиной внешнего слоя бетона и жесткой изоляции.Минимальная внешняя толщина составляет 2 дюйма плюс глубина любого откоса или ржавчины. Следовательно, при использовании 3⁄4-дюймового архитектурного откоса минимальная толщина наружного бетона составляет 2,75 дюйма. Также уникальными для стеновых сэндвич-панелей являются смешанная конструкция и способность крепления соединителя. Поскольку внешний бетонный слой стеновой сэндвич-панели обычно не является конструктивным, а соединители устанавливаются в пластиковую смесь, в соответствии с ACI 551R, бетон обычно армируют с использованием 6x6xW2.Сетка 9xW2.9 размещается на пластиковых подпорках или стульях, при этом рекомендуется угол наклона от пяти до семи для обеспечения надлежащего закрепления соединителя. Кроме того, минимальный размер заполнителя составляет 3⁄4 дюйма, а стандартное давление бетона составляет минимум 4000 фунтов на квадратный дюйм.

    Толщина изоляции зависит от желаемого значения R-Value и внутренних условий (окружающая среда, охлаждение, морозильная камера). Для помещений обычно требуется 2 дюйма экструдированной полистирольной изоляции, для холодильников – 3 дюйма, а для морозильных камер – 6 дюймов и более.Во всех случаях следует проводить изотермический анализ и анализ точки росы для подтверждения значения R и контроля конденсации соответственно.

    Для достижения высокого R-Value и постоянной термической и влагозащиты изоляция должна располагаться встык, полностью разделяя два слоя бетона. Если изоляция не сплошная, возникнут тепловые мостики, что приведет к потере R-Value, а также к увеличению вероятности миграции влаги.

    Отливка стеновой сэндвич-панели обычно занимает две заливки.Наружная заливка и установка изоляции / разъема происходит одновременно. Второй этап включает установку внутренней арматуры бетона, подъемных и крепежных элементов, а также любых вставок, изолированных от бетона внутри. Однако перед установкой этих элементов необходимо проверить крепление разъема. Испытание на вырыв соединителя должно проводиться после того, как внешний бетон достигнет 25 процентов своей 28-дневной прочности. В зависимости от температуры наружного воздуха это может составлять от 12 до 36 часов.Кроме того, в некоторых регионах с холодным климатом может потребоваться проверка баллона. Ниже приведена справочная таблица:

    Диапазон температур окружающей среды (oF)
    70 и выше
    от 60 до 70
    от 40 до 60
    Ниже 40

    Минимальное время от литья до испытания на анкеровку (часы)
    12
    24
    36
    Требуется испытание цилиндра полевого отверждения

    После того, как анкерные крепления соединителей подтверждены и внутренние бетонные компоненты находятся на своих местах, бетонирование продолжается, укладывается и завершается, возводится и закрепляется в соответствии с неизолированными стеновыми панелями с откидным верхом.

    Отделка и герметизация стеновых сэндвич-панелей зависят от климата и внутренних условий. Стыки панелей герметизируются как изнутри, так и снаружи с помощью подкладочного стержня с закрытыми порами и герметика. Соединения также могут быть вспенены вспененным уретаном, если проектировщик сочтет это необходимым.

    Стеновые сэндвич-панели на месте представляют собой идеальное решение для дизайнерского сообщества, сочетая в себе тепловую массу бетона и характеристики интегральной изоляции, при этом сохраняя архитектурную и функциональную целостность бетонных стен с наклонным верхом.

    Для получения дополнительной информации посетите www.tilt-up.org

    Owens Corning Commercial Insulation – Часто задаваемые вопросы

    Owens Corning использует нашу команду экспертов по строительной науке для разработки передовых решений в области энергосбережения и изоляции от влаги. Опираясь на более чем 70-летний проверенный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительным наукам предоставляет нашим клиентам коммерческую пеноизоляцию передовые технические знания, области применения продукции, а также местные и государственные строительные нормы и правила.

    Не видите свой вопрос ниже? Спроси нас.

    Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

    Приложения, общие

    Приложения, основы, ниже класса

    Применения, под бетонной плитой

    Приложения, стены

    Приложения, кровельные системы

    Клеи, ленты, герметики и краски

    Здания для сельского хозяйства и животноводства

    Стандарты, материалы, испытания

    Энергетические стандарты, сертификаты

    LEED

    Коды

    и класс огнестойкости

    Окружающая среда

    Свойства и гарантии

    Приложения, Общие

    Q: Каковы типичные области применения утеплителя из жесткого пенопласта FOAMULAR®?

    A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Его применение варьируется от нижнего уровня в фундаменте до бетонных плит, для всех типов стеновых конструкций (стальные и деревянные балки, каменная кладка и бетон), а также в коммерческих кровельных системах.

    A: Изоляция FOAMULAR® обеспечивает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

    • стены подвала и другие подземные конструкции, особенно там, где есть грунтовые воды
    • Фундамент мелкого заложения с защитой от промерзания
    • бетонные полы , в том числе с высокой проходимостью и / или складскими помещениями, такие как промышленные полы и полы для холодильных складов
    • стены , включая стальной и деревянный каркас, и стены из кирпича
    • крыши с низким уклоном, включая балластные, механически прикрепленные и полностью приклеенные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
    • скатные крыши с металлическими или гонтовыми покрытиями
    • энергия ветра, сердечников лопастей ветряных мельниц
    • сельскохозяйственных и животноводческих построек
    • защита от замерзания для автомобильных и железных дорог и других строительных работ
    • Сердечники композитных панелей , например, для холодильных установок и холодильных камер

    Q: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

    A: Есть несколько источников.Свяжитесь с вашим местным торговым агентом FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или воспользуйтесь функцией «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK ™.

    Q: Какие крепежи рекомендуются для приложений FOAMULAR®?

    A: Это зависит от приложения. При обшивке используются винты для стальных или деревянных шпилек с пластиковыми шайбами ​​или большими стеклопакетами для удержания пены. В стенах с полостью кладки кирпичные шпалы часто имеют зажимы или крючки как часть их конструкции, которые удерживают пенопласт на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются винты со специальными пластиковыми шайбами, закрывающие головку стального винта. Пластиковая крышка сводит к минимуму термическое короткое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах пенопласт крепится к стальному настилу с помощью шурупов с нагрузочными пластинами 2 или 3 дюйма. Для кровельных систем количество и размещение креплений часто определяется списками характеристик кровельных систем, предоставленными Underwriters Laboratories или Factory Mutual.Поверх бетонного настила крыши, вместо крепежа, для закрепления изоляции FOAMULAR® часто используются малоэтажные полиуретановые клеи.

    Вернуться к началу

    Приложения, фонды, уровень ниже

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных фундаментах?

    A: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

    A: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

    Q: Производит ли компания Owens Corning дренажные плиты для фундамента?

    A: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует фундаментную стену и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает защиту для гидроизоляции или гидроизоляции стены во время засыпки.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве основы фундаментной панели?

    A: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве основы структурных изолированных панелей (SIP), которые чаще всего используются для стен выше уровня земли. Использование ниже уровня земли в качестве фундаментной панели требует надлежащего конструктивного решения и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

    В: Можно ли оставлять FOAMULAR® открытым при укладке стены подвала?

    A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером.Гипсокартон толщиной ½ дюйма – обычное покрытие.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

    A: Да, но в соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма – обычное покрытие.

    В: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

    A: Не рекомендуется, если не задействован профессиональный архитектор или инженер. Несмотря на то, что FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом конструкционном приложении необходимо учитывать нагрузки на здания, коэффициенты безопасности и длительную ползучесть при сжатии и движение здания.

    В: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции фундаментов мелкого заложения?

    A: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов неглубокого заложения». В отличие от теплоизоляции из пенополистирола, XPS разрешен в как для горизонтальных створок , так и для вертикальных стен в ASCE 32.

    В: Каковы рекомендации Owens Corning для решения проблем, связанных с термитами?

    A: Соблюдайте применимые строительные нормы и правила в вашем районе, разработанные для минимизации риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке Соединенных Штатов, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. Раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 г. и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 г. для получения полной информации об обработке почвы, системах наживки, стойкой древесине, местах для осмотра, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недревесных материалов или элементов давления. здания из обработанной древесины, а также для утепления внутри фундаментных / подвальных стен.

    Остерегайтесь пенопласта, который заявляет, что он «устойчив к насекомым». Многие методы борьбы с насекомыми основаны на водорастворимых добавках, которые со временем и после длительного воздействия грунтовых вод становятся неэффективными. Кроме того, термиты могут перемещаться за обработанными досками, между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не сработает, в то время как доска закрывает путь насекомых. Лучшей защитой является соблюдение требований норм в отношении обработки почвы, зазора и физических барьеров.

    Вернуться к началу


    Приложения, под бетонной плитой

    В: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными плитами перекрытия?

    A: Да. FOAMULAR® доступен с широким диапазоном прочности на сжатие, подходящим практически для всех коммерческих применений плит. Доступны данные по модулю упругости при сжатии и модуле фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, так что вместе слои пола будут адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

    В: Может ли FOAMULAR® использоваться в системах водяного отопления полов?

    A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитами.

    Вернуться к началу


    Приложения, стены

    Q: Можно ли установить FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

    A: Да. FOAMULAR® – отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа неструктурной обшивки (пена, гипс) каркас стальной стойки должен быть независимо закреплен против поперечных и вращательных сил. См. Детали стеновых конструкций V414 и V434 от Underwriters Laboratories для получения сведений о огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные шпильки.

    В: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из кирпичного шпона и стального каркаса?

    A: Полости стальных стоек должны быть изолированы стекловолокном Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25, в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовочного покрытия, необходимого для соответствия требованиям строительных норм по распространению пламени.Облицовка битой имеет разные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий здания. Кроме того, поверх стальных шпилек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 может использоваться как оболочка. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовочными материалами для повышения прочности.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

    A: Может, но обычно не рекомендуется.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Следовательно, он должен быть обрезан по размеру. Существуют и другие изоляционные продукты, такие как изоляция с термоизоляцией Owens Corning, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

    Q: Используется ли FOAMULAR® в качестве оболочки снаружи стены для создания двойного замедлителя парообразования?

    A: Может показаться, что это так, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в некоторой степени сопротивляются проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все оболочки являются «замедлителем образования пара», который часто используется напротив внутреннего замедлителя образования пара, создавая, таким образом, «двойной замедлитель образования пара». Чтобы действительно оценить, важно различать несколько ключевых свойств, рейтинг химической стойкости и R-ценность. Обшивка FOAMULAR® размером 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 перм), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1.0 с допуском), и OSB толщиной более ½ дюйма (0,70 с допуском) обычно воспринимается как приемлемая оболочка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяного пара (в меньшей степени является замедлителем образования пара), чем общепринятая оболочка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® представляет собой изоляционную оболочку с коэффициентом сопротивления R 5 на дюйм. Изоляционная оболочка сохраняет тепло в полости каркаса стены. Более теплый воздух и поверхности с меньшей вероятностью испытают конденсацию, чем более холодный воздух / поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является «двойным замедлителем парообразования».

    Q: Как отрегулировать влажность в сборке стены со стальными стойками?

    A: Непрерывная изоляционная оболочка FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влагой в стеновых конструкциях со стальными стойками. Влага может проникать по крайней мере тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или изнутри в зависимости от условий.Оболочка FOAMULAR® с хорошо герметичными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и жидкой влаге под давлением снаружи. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в те места в стене, где не будет конденсата или где он может стекать без вреда. Хорошо запечатанные облицовочные элементы на изоляционном стекловолокне помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

    Q: Можно ли установить изоляцию FOAMULAR® с помощью полос Z-каркаса?

    A: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются планки деревянной обрешетки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-обшивке с шагом 24 дюйма по центру.

    В: Как долго FOAMULAR® можно оставлять под воздействием погодных условий?

    A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

    Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для наружных работ?

    A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

    Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

    A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма – обычное покрытие.

    Q: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

    A: Не рекомендуется.Все пенопласты обладают долговременными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

    Q: Какие продукты рекомендует Owens Corning для бетонных многослойных стен?

    A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет максимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Для композитной конструкции стены может потребоваться утеплитель разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

    Вернуться к началу


    Приложения, кровельные системы

    Q: Какие изоляционные материалы Owens Corning FOAMULAR® рекомендуются для коммерческих кровельных покрытий?

    A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с низким уклоном, когда изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в сборках защищенных кровельных мембран (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных воздействий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами жесткости на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

    Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в застроенной кровле (BUR)?

    A: Да. Из-за температур, при которых укладываются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед укладкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно стыки которых заклеены лентой, чтобы предотвратить просачивание горячего асфальта в слои полистирола.

    В: Каковы типичные методы получения конструкции крыши класса A для изоляции FOAMULAR®?

    A: Класс огнестойкости (лучший) основан на испытании ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов – на проникновение на верхнюю сторону крыш. Номинальные характеристики основаны на характеристиках полной сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно изоляционные изделия из экструдированного полистирола покрываются каким-либо типом покрытия перед установкой кровельной мембраны.Покровные материалы включают такие картонные изделия, как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, можно использовать листовой прокладочный лист.

    В: Что такое PMR?

    A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

    Вопрос: Что такое IRMA? Что такое PRMA

    A: IRMA – это торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA – это общая ссылка на крышу того же типа. IRMA = мембрана перевернутой крыши.PRMA = Сборка мембраны защищенной крыши.

    В: В чем основное различие между сборкой защищенной мембраны крыши (PRMA) и обычной крышей?

    A: На обычных крышах изоляция размещается под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Крыши PRMA размещают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических злоупотреблений.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

    Вернуться к началу


    Клеи, ленты, герметики и краски

    Q: Какие клеи рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

    A: Используйте доступные клеи, которые имеют маркировку как подходящие для использования с пенопластом или, в частности, подходящие для использования с пенополистирольным картоном.Следует избегать использования клеев, содержащих растворители, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

    В: Нужно ли заделывать швы изоляции FOAMULAR® лентой или герметиком?

    A: Это зависит от области применения и плана дизайнера. Причины герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® создает барьер для воздуха и / или влаги, то стыки следует герметизировать.Однако из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои, препятствующие воздуху / влаге в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

    Q: Какой герметик или герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

    A: Герметики на основе силикона или латекса совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Уточните на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика / герметика с полистиролом.

    Q: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

    A: Обычно существует два типа красок: латексные и алкидные. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как краска на масляной основе. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты противопожарным барьером, таким как гипсокартон.

    Q: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

    A: Используйте ленты, рекомендованные их производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

    Вернуться к началу


    Сельское хозяйство и животноводство

    В: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные здания?

    A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм в связи с низкой опасностью их использования. Например, в Разделе 312.1 Международного Строительного кодекса 2006 года говорится: «… (сельскохозяйственные здания) должны быть построены, оборудованы и поддерживаются в соответствии с требованиями этого кодекса соразмерно пожарной опасности и опасности для жизни, связанной с их помещением…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда уточняйте планы у местных должностных лиц, прежде чем продолжить.

    Вернуться к началу


    Стандарты, материалы, испытания

    Q: Что такое ASTM C578?

    A: ASTM C578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола – это общепринятый отраслевой стандарт, определяющий минимальные свойства жестких изоляционных материалов из полистирола, как экструдированного полистирола (XPS), так и пенополистирола (EPS).

    Q: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

    A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии с ASTM C578. В случае продуктов, ламинированных с облицовкой, сердцевина соответствует, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных продуктов с облицовкой.

    Q: Каковы классификации ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

    A: Как правило, FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество разновидностей продуктов FOAMULAR®. Полный перечень продуктов FOAMULAR® и их обозначение типа ASTM C578 см. В Руководстве по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола».

    Q: Каковы требования к физическим свойствам различных типов ASTM C578, относящиеся к изоляции из экструдированного полистирола?

    A: См. ASTM C 578, Таблица 1 для получения полного списка всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по техническим условиям на нашем веб-сайте, озаглавленное «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола», где вы найдете копию стандарта ASTM C578, таблица 1.

    Вопрос: Что такое CAN / ULC S102.2?

    A: CAN / ULC S102.2 – это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхностей полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, установив основу, на которой можно сравнивать характеристики горения на поверхности различных материалов или сборок, без конкретные соображения по всем параметрам конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Его также можно применять к материалам, которые невозможно испытать при установке на потолке. К этой категории могут быть отнесены термопластичные и сыпучие наполнители.

    Вернуться к началу


    Энергетические стандарты, сертификаты

    В: Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

    A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

    Q: Где я могу найти карту климатической зоны?

    A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить из Центра ресурсов по энергетическим кодам зданий по адресу http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья / 1420.

    Вопрос: Что такое ASHRAE 90.1?

    A: Стандарт ASHRAE 90.1 «Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий» – это стандарт, широко используемый в США для определения минимальных критериев энергетической эффективности для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный добровольный консенсусный стандарт, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. Множество описательных технических бюллетеней относительно ASHRAE 90.1 в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 с точки зрения требований к изоляции стен ниже класса?

    A: См. Таблицу нормативных требований к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    Директивные требования ASHRAE 90.1 R для
    «Стена ниже уровня земли»

    Климатическая зона

    Выпуск 2004 года

    Выпуск 2007 года

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1 ​​

    NR

    NR

    NR

    NR

    2

    NR

    NR

    NR

    NR

    3

    NR

    NR

    NR

    NR

    4

    NR

    NR

    NR

    7.5

    5

    NR

    NR

    7,5

    7,5

    6

    NR

    7,5

    7,5

    7,5

    7

    7.5

    7,5

    7,5

    10,0

    8

    7,5

    7,5

    7,5

    12,5

    В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен со стальными стойками?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух изданий ASHRAE 90.1 стандарт.

    ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
    «Стены с каркасом из высококачественной стали»

    ЗОНА

    ASHRAE 90.1 – 2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1 ​​

    13

    13

    13

    13

    2

    13

    13

    13

    13 + 7.5

    3

    13

    13 + 3.8

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    4

    13

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    5

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    6

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    7

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 15,6

    8

    13 + 7,5

    13 + 10.0

    13 + 7,5

    13 + 18.8

    В таблице со стальным каркасом в качестве первого числа указано заданное значение R полости стойки, а вторым числом – сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

    Для целей ASHRAE 90.1 «жилые дома» определяются как многоквартирные дома высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

    В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен с деревянными каркасами?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
    «Деревянные рамы и другие стены высшего качества»

    Климатическая зона

    ASHRAE 90.1-2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1 ​​

    13

    13

    13

    13

    2

    13

    13

    13

    13

    3

    13

    13

    13

    13

    4

    13

    13

    13

    13 + 3.8

    5

    13

    13

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    6

    13

    13 + 3.8

    13 + 7,5

    13 + 7.5

    7

    13

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    8

    13 + 7,5

    13 + 7,5

    13 + 15,6

    13 + 15.6

    Таблица с деревянным каркасом показывает заданное значение R полости стойки как первое число и непрерывную изоляцию R как второе число. (Пример: 13 + 7,5)

    Для целей ASHRAE 90.1 «жилые дома» определяются как многоквартирные дома высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к массовой изоляции стен?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    Директивные требования ASHRAE 90.1 R для

    «Массивные стены выше класса»

    ЗОНА

    ASHRAE 90.1-2004

    ASHRAE 90.1-2007

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1 ​​

    5.7

    5,7

    2

    5,7

    5,7

    7,6

    3

    5,7

    7,6

    7.6

    9,5

    4

    5,7

    9,5

    9,5

    11,4

    5

    7,6

    11,4

    11,4

    13.3

    6

    9,5

    11,4

    13,3

    15,2

    7

    11,4

    13,3

    15,2

    15,2

    8

    13.3

    15,2

    15,2

    25,0

    Массовые стены определяются как «стена с HC (теплоемкостью), превышающей:

    (1) 7 БТЕ / фут² x ºF, или

    (2) 5 БТЕ / фут² при условии, что стена имеет удельный вес материала не более 120 фунтов / фут³.

    Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1 ° F.Численно, HC на единицу площади поверхности (британские тепловые единицы / фут² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала в крыше, стене или поверхности пола на его индивидуальную удельную теплоемкость.

    В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции крыши?

    A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

    ASHRAE 90.1 Директивные требования R для
    «Изоляция крыши полностью над настилом»

    Климатическая зона

    Выпуск 2004 года

    Выпуск 2007 года

    Нежилое

    Жилая

    Нежилое

    Жилая

    1 ​​

    15

    15

    15

    20

    2

    15

    15

    20

    20

    3

    15

    15

    20

    20

    4

    15

    15

    20

    20

    5

    15

    15

    20

    20

    6

    15

    15

    20

    20

    7

    15

    15

    20

    20

    8

    20

    20

    20

    20

    Вернуться к началу


    LEED®

    Вопрос: Что такое LEED

    A: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – это система рейтинга экологичных зданий, разработанная U.S. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт определения зеленого строительства.

    В: Что такое сертификация LEED?

    A: Сертификат LEED применяется ко всему строительному проекту, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и высотные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. По 6 категориям дизайна в системе выставления оценок доступно 69 общих баллов.Уровни сертификации: Certified 26–32 балла, Silver 33–38, Gold 39–51, а наивысший уровень сертификации – Platinum 52–69.

    Q: Каковы общие категории и баллы рейтинговой системы LEED для нового строительства и капитального ремонта?

    A: Кредиты на сертификацию могут быть получены в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

    В: Как работает рейтинговая система LEED в разных зданиях?

    A: Кредиты на сертификацию могут быть получены в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

    Q: Как проект получает сертификат LEED?

    A: Кредиты на сертификацию могут быть получены в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет значительную роль в достижении этой цели.

    Q: Как продукты FOAMULAR® способствуют начислению баллов LEED?

    A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации экологичных концепций проектирования зданий.Самый большой вклад сделан в области экономии энергии за счет изоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности составляет до 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция неоценима в достижении целей энергоэффективности. Кроме того, среднее значение содержания вторичного полистирола в FOAMULAR® составляет 15%, что может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от строительной площадки.Кроме того, водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» системы крыш, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, помогая получить балл в категории «Устойчивые объекты».

    В: Как продукты Owens Corning проходят сертификацию LEED?

    A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

    В: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению баллов по системе LEED?

    A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, потенциально получая балл в категории «Устойчивые объекты».

    Q: Что входит в переработку утеплителя FOAMULAR®?

    A: 20% вторично переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется компанией Scientific Certification Systems, независимой третьей стороной, на содержание «не менее 20% вторичного полистирола, полученного из вторичного сырья.”Сертификат FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/. FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Однако Owens Corning предпочитает делать только утверждения, которые являются как последовательными, так и поддающимися проверке, вместо того, чтобы делать заявления «с точностью до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработке содержимого, которые реалистично представляют наши продукты, надежны для определения архитектора, являются последовательными и поддающимися проверке.Вот почему мы предпринимаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно отправляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки согласованного и надежного вторичного содержания. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не имеет такой оценки своей продукции.

    Вернуться к началу


    Коды и класс пожарной безопасности

    В: Что означает конструкция крыши класса A, B и C?

    A: Классы A, B и C – это показатели способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) противостоять распространению пламени по внешней поверхности, причем класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (дерево), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения его. Классы A, B и C определены путем испытаний в соответствии с AASTM E108 «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

    Q: Что представляют собой кровельные конструкции FOAMULAR® для прямого монтажа на стальной настил?

    A: Кровельные конструкции «прямо к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной Underwriters Laboratories, посетите сайт www.ul.com и см. «Конструкция крыши» № 457. Тестирование для этой категории проводится в соответствии с UL 1256 «Огнестойкость конструкции кровельного настила», тест, который проверяет ограниченное распространение пламени под настилом крыши, подверженным внутренним источникам огня.

    В: Какие у FOAMULAR® показатели распространения пламени и задымления?

    A: Для всех необработанных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики горения поверхности следующие: распространение пламени 5 и образование дыма 45-175 в зависимости от толщины.Характеристики горения на поверхности определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик горения строительных материалов». Типичные максимальные нормы строительных норм: распространение пламени 75 и образование дыма 450.

    В: Каков потенциальный нагрев изоляционного материала из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

    A: Потенциальное тепло любой изоляции из полистирола определяется количеством полистирола, содержащегося в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если предположить, что 17 000 британских тепловых единиц на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на квадратный фут содержит приблизительно 4533 британских тепловых единицы на квадратный фут. Испытания для определения потенциального нагрева проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».

    Вопрос: Какие виды испытаний использует компания Owens Corning для измерения термостойкости изоляции из вспененного XPS?

    A: Пенопластовая изоляция из экструдированного полистирола была испытана в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».Тест измеряет потенциальную теплоту сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ / фунт. Фактическое потенциальное тепло изоляционного материала из пенопласта является функцией плотности и толщины, а также потенциального тепла необработанного полистирола. Предполагая минимальную плотность продукта, указанную в ASTM C578, «Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота вспененного XPS продукта в британских тепловых единицах на квадратный метр рассчитывается в следующей таблице.

    Пенистый продукт
    Потенциальное тепло, БТЕ / фунт согласно NFPA 259 17500 150 250 400 600 1000
    Минимальная плотность, pcf согласно ASTM C578 1,30 1,55 1,80 2,20 3,0
    Пенопластовый продукт Потенциальное тепло, БТЕ / SF
    150 250 400 600 1000
    Толщина пены, дюйм 0.5 “ 948 1130 1313 1604 2188
    1 “ 1896 2260 2625 3208 4375
    1,5 “ 2844 3391 3938 4813 6563
    2 “ 3792 4521 5250 6417 8750
    2.5 “ 4740 5651 6563 8021 10938
    3 “ 5688 6781 7875 9625 13125
    3,5 “ 6635 7911 9188 11229 15313
    4 “ 7583 9042 10500 12833 17500

    Вернуться к началу


    Окружающая среда

    Q: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

    A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий – одна из самых экономичных технологий в мире по сокращению выбросов парниковых газов и энергии.

    Owens Corning имеет все возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые он производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

    Q: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

    A: Все заводы по производству пенопласта Owens Corning в США.S. и Канада производят пенопласты с использованием запатентованной смеси вспенивающих агентов, которые позволяют Owens Corning производить вспененные продукты с нулевым озоновым разрушением и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем вспениватели, использованные до конверсии вспенивающих агентов в 2009 году.

    Q: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

    A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Щелкните «Продукты» в главном меню слева, а затем щелкните любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS внизу каждой страницы продукта.

    Q: Классифицируются ли какие-либо продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

    A: №

    В: Какие данные доступны по уровням выбросов ЛОС для продуктов из полистирола FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который сертифицирован GREENGUARD® по качеству воздуха в помещениях Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

    Q: FOAMULAR® содержит формальдегид?

    A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который имеет сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD®, сертифицированный Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

    Вернуться к началу


    Свойства и гарантии

    Q: Почему я должен выбирать изоляцию FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

    Q: Какова долговечность FOAMULAR® в строительстве?

    A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

    Q: Гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

    A: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не имеет дефектов материала и / или изготовления, а также отвечает требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN / ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных на момент покупки, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) заявленной R-ценности в течение 20 лет с даты изготовления.

    Q: Что такое R-значение?

    A: R-значение – это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для сборки материалов, таких как стена или крыша.Чем выше R-значение (сопротивление), тем больше изоляционная способность. Значение R выражается в единицах ºF · ft² · ч / Btu (K · м² / Вт). Для сборок сумма значений R компонентов в сборке, всего R = 1 / U.

    Q: Каков R-показатель у изоляции FOAMULAR®?

    A: Изготовлен в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальное значение R * составляет 5 на дюйм толщины,

    * Тепловое сопротивление, толщина 1,00 дюйм (25,4 мм), минимум, ºF · ft² · ч / BTU (K · м² / Вт), измеренное при средней температуре 75 + или – 2ºF (24 + или – 1ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

    Q: Что такое U-значение?

    A: Коэффициент теплопередачи – это мера фактической передачи тепла через строительную конструкцию , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляцию. U = 1 / R. Значение U выражается в британских тепловых единицах / час на квадратный фут ºF. (Вт / м² ºC)

    Q: Что такое «коэффициент отражения R» в изоляции?

    A: «Reflective R» – это ссылка на метод, который изоляция может использовать для сопротивления теплопередаче.Он работает только в том случае, если изоляция: 1) имеет отражающую поверхность, и, 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающей R». Условия заключаются в том, что отражающая поверхность должна примыкать к мертвому воздушному пространству, которое ограничено гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Передача тепла происходит в трех режимах: теплопроводность (от молекулы к молекуле через твердые тела), конвекция (потоки воздуха) и излучение (инфракрасные «лучи»).Поскольку перенос излучения распространяется как «луч» энергии, его можно свести к минимуму за счет того, что многие поверхности прерывают «четкий обзор» движения, например волокна в изоляционной стекловолоконной войлоке или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения может быть минимизирован за счет отражающих поверхностей по обе стороны от прилегающего воздушного пространства, которые отражают лучистой энергии от поверхности, или которые уменьшают излучение с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная оценка «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут минимизировать его эффективность в реальном строительстве.

    Q: Заявлены ли для FOAMULAR® значения коэффициента отражения R?

    A: Нет. Заявления о отражении не делаются, потому что: 1) FOAMULAR® не производится с отражающей облицовочной поверхностью, и 2) обычно FOAMULAR® и пенопласт в целом используются в приложениях, в которых реальные строительные условия используются. не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

    В: Почему долгосрочный рейтинг термического сопротивления (LTTR) или «метод тонких срезов» (CAN / ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

    A: CAN / ULC S770 не является предпочтительным, потому что в нескольких исследованиях было показано, что он завышает прогнозирование устаревшего R-значения или LTTR. Некоторые изоляционные материалы из пенопласта имеют структуру с закрытыми ячейками, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик изоляционной панели из вспененного материала.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть вспенивающего агента диффундирует через толщу пены, заменяясь воздухом, который диффундирует в структуру ячеек. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

    Точное определение R-значения выдержки всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что 1) проектировщикам нужны точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение для зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются с одним другой – по цене и тепловым характеристикам.

    Q: Какова прочность на сжатие у изоляции FOAMULAR®?

    A: Произведено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для каждого продукта / типа указана ниже:

    FOAMULAR®150 Тип X 15 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 250 Тип IV 25 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 400 Тип VI 40 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 600 Тип VII 60 фунтов на кв. Дюйм мин.
    FOAMULAR® 1000 Тип V 100 фунтов на кв. Дюйм мин.

    В: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

    A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта / типа:

    FOAMULAR® 150 Тип X 1.30 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 250 Тип IV 1,55 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 400 Тип VI 1,80 шт. Фут мин.
    FOAMULAR® 600 Тип VII 2,20 pcf мин.
    FOAMULAR® 1000 Тип V 3,00 шт. Фут мин.

    В: Каков вес на квадратный фут утеплителя FOAMULAR®?

    A: Основанный на минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

    FOAMULAR® 150 0.12 фунтов на квадратный дюйм
    FOAMULAR® 250 0,13 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 400 0,15 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 600 0,18 фунта / кв. Дюйм
    FOAMULAR® 1000 0,25 фунта / кв. Дюйм

    В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать при устойчивых температурах, превышающих 165 ºF.Не используйте его в контакте с поверхностями, такими как трубы или дымоходы, которые имеют температуру выше 150 ºF.

    Q: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

    A: FOAMULAR® можно разрезать несколькими способами. Используя бритвенный нож и линейку, можно слегка надрезать доску, а затем щелкнуть по линии надреза. Либо доски FOAMULAR® можно разрезать с помощью ручной или циркулярной пилы. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать с помощью устройства для резки горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

    Q: Можно ли резать FOAMULAR® горячей проволокой?

    A: Да. FOAMULAR® – продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен и его можно разрезать горячим кусачком.

    Q: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

    A: Изготовлен в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная проницаемость для водяного пара (WVP) составляет 1.1 химическая завивка для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются с увеличением толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 доп. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

    Q: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

    A: No. Необработанный, необработанный FOAMULAR® был испытан в соответствии с методом ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневный сравнительный тест, чтобы определить, способствуют ли изоляционные материалы росту грибков не больше, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используются пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование тестового изоляционного материала после 28 дней инкубации не показало роста грибков.

    Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности, если присутствуют споры плесени (в большом количестве в окружающей среде), соответствующая температура (от 40 до 100 ° F), пищевые продукты (например, пылевые пленки) и влажность.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, ключевым моментом является выбор изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые противостоят водопоглощению и накоплению.

    Q: Что входит в стандартную поставку грузовика FOAMULAR®?

    A: Количество FOAMULAR®, перевозимое на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. Публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

    Q: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

    A: Единичная упаковка FOAMULAR® разработана таким образом, чтобы минимизировать проникновение воды и ультрафиолетового света. Допускается хранение вне помещения при условии, что FOAMULAR® остается в исходной упаковке. FOAMULAR® имеет действительно закрытую структуру ячеек и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к продолжительному воздействию ультрафиолета, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Продолжительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя сам FOAMULAR® не подвержен воздействию влаги, накопленная со временем влага в сочетании с грязью и пылью на рабочем месте может привести к росту плесени и грибка на упаковке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени / грибка, но накопление грязи на рабочем месте, влаги и высоких температур будет способствовать росту плесени / грибка внутри или на упакованном устройстве.

    Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень чувствительны к водопоглощению, и на них могут распространяться исключения из гарантии, если они хранятся на открытом воздухе или подвергаются воздействию влаги.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *