Базальтовая плита изба стандарт купите в Екатеринбурге – цена от 1052 ₽/упак в розницу
Толщина:
{{at}}
Товар | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | ![]() | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_cost_str}} {{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}} | ||
Описание Характеристики Монтаж Документы Аксессуары
Негорючие плиты из базальтового волокна. Плотность 42–65 кг/м3. Температура плавления волокон более 1000°С. Используются для утепления дома. Если вы сомневаетесь в толщине материала, напишите нам WhatsApp. Наши консультанты помогут подобрать и купить базальтовые плиты ИЗБА Стандарт.
Виды исполнений
Стандарт 45 — базальтовая плита плотностью 42–47 кг/м3.
Стандарт 50 — базальтовая плита плотностью 46–55 кг/м3.
Стандарт 60 — базальтовая плита плотностью 55–65 кг/м3.
Преимущества
- теплоизоляция
- звукопоглощение
- негорючесть
- минимальная сжимаемость
- отсутствие усадки
- гидрофобность
Благодаря своей пористой структуре базальтовый утеплитель обеспечивает теплосбережение и позволяет снизить уровень шума в помещении. Доступные цены на утеплитель сочетаются с отличным качеством продукта. Название материала образовано от букв «ИЗ» изоляция и «БА» базальтовая.
Показатель | Стандарт–45 | Стандарт–50 | Стандарт–60 | |
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 42–47 | 46–55 | 55–65 | |
Сжимаемость, %, не более | 8 | 6 | 4 | |
Теплопроводность при 283 К (10°C), Вт/(м·°C), не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
Теплопроводность при 298 К (25°C), Вт/(м·°C), не более | 0,037 | 0,037 | 0,037 | |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | 3,5 | 3,5 | |
Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | ||
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | 18 | 20 |
Инструкция по утеплению деревянного пола по лагам минераловатными плитами
- Выполнить демонтаж старого напольного покрытия.
- Очистить поверхность от мусора, пыли и грязи.
- Значительные неровности выровнять при помощи дополнительной бетонной стяжки.
- Тщательно замазать все трещины и щели специальным раствором из портландцемента, воды и песка 1:3 с добавлением ПВА.
- Выполнить гидроизоляцию пола толстым полиэтиленом толщиной не менее 0,5 мм.
- Установить направляющие — лаги с шагом 59 см.
- Нарезать утеплитель на 1–2 см шире расстояния между лагами и уложить в них.
- Уложить пароизоляцию с нахлёстом на поверхность стен 10–15 см.
- Сверху постелить на выбор: половые доски, массивные доски, толстую фанеру, специальный гипсокартон, плиты ДСП или OSB.
Инструкция по утеплению скатной кровли минераловатными плитами
- Проверить стропильную конструкцию.
- Прогнившие элементы заменить.
- Обработать кровлю антисептиком.
- Уложить ветро-влагозащитную мембрану на стропила со стороны улицы.
- Закрепить строительным степлером.
- Стыки мембраны проклеить скотчем.
- Установить деревянные рейки-кондукторы на расстоянии 20–30 мм.
- Закрыть кровлю снаружи.
- Установка теплоизоляции ведётся изнутри.
- Между мембраной и плитой оставить зазор 50 мм. Это увеличит срок службы утеплителя, обеспечив их подсушивание.
- Ширина плиты должна быть больше расстояния между стропилами на 10–20 мм.
- Обеспечить плотное прилегание материала «враспор» к поверхностям стропильных ног и друг к другу.
- Установить пароизоляцию и закрепить скобами к стропилам.
- Герметизировать стыки и швы покрытий двусторонним скотчем.
- Выполнить отделку.
Инструкция по утеплению каркасных стен минераловатными плитами
- Обработать деревянный каркас антисептиком.
- Раскатать рулон пароизоляции к внутренней стороне деревянной конструкции.
- Закрепить строительным степлером к стропилам.
- Места примыкания к каркасу проклеить двусторонней бутилкаучуковой липкой лентой для лучшего прилегания пароизоляции к конструкции.
- Нарезать плиты теплоизоляции шириной 600 мм, исходя из расстояния между стойками 580–590 мм.
- Вложить подготовленный материал в каркас, начиная снизу вверх.
- Плиты первого и второго слоя установить со смещением на 150 мм относительно друг друга.
- Раскатать рулон гидроветрозащиты поверх утеплителя и закрепить степлером к каркасу.
- На стыках зафиксировать двусторонней клейкой лентой.
- Закрепить контробрешётку саморезами.
- Смонтировать облицовочный слой к контробрешётке, двигаясь снизу вверх.
Инструкция по утеплению каркаса стен под обшивку гипсокартоном минераловатными плитами
- Поверхность стены должна быть ровной, очищенной от грязи и пыли.
- Раскатать рулон пароизоляции и зафиксировать на двустороннюю липкую ленту.
- Установить каркас из металлического профиля 60×27 мм и 28×27 мм, закрепить дюбелями.
- Расстояние между вертикальными стойками должно составлять 580–590 мм.
- К стойкам закрепить подвесы на саморезах и выровнять каркас.
- Каркас проклеить демпферной виброгасящей лентой.
- Сверху закрепить листы гипсокартона в 1 или 2 слоя с помощью шурупов с шагом 25 см.
- Зашпаклевать швы и места крепления и проклеить армирующей лентой.
Инструкция по утеплению перекрытий минераловатными плитами
- Все внутренние деревянные элементы обработать огнебиозащитным составом.
- На черновое основание между балок раскатать рулон гидроизоляции с нахлёстом 10 см.
- Закрепить материал степлером, швы проклеить скотчем.
- Разрезать утеплитель специальным ножом под размер между балками перекрытия.
- Уложить утеплитель между балками на пароизоляцию без зазоров.
- Раскатать рулон пароизоляции поверх утеплителя с нахлёстом 10 см.
- Закрепить материал степлером к балкам, а швы проклеить скотчем.
- Установить контробрешётку перпендикулярно балкам.
- Смонтировать финишное покрытие на обрешётку — доску, листовой материал.
Инструкция по утеплению слоистой кладки минераловатными плитами
- Возвести внутреннюю стену из кирпича, шлакоблока, газобетона и т.д.
- Установить плиты снаружи стены.
- Закрепить дюбелями 5 шт на 1 м2.
- Если стена кирпичная — гибкая связь БЗС должна уходить вглубь внутренней стены не менее 90 мм.
- Если стена бетонная — использовать анкер.
- На каждый дюбель поставить распорную шайбу.
- Оставить вентиляционный зазор 20 мм между плитой и внешней стеной.
- Возвести облицовочную стену из кирпича. Гибкая связь БЗС должна быть внутри стены не менее 90 мм.
- Окна установить в одной плоскости с теплоизоляционным слоем, чтобы избежать «мостиков холода».
Сертификаты
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Изба Стандарт
- Пожарный сертификат часть 1
- Пожарный сертификат часть 2
Инструкции
- Альбом технических решений Изба Стандарт
Расчёт необходимого количества материала
Данные для расчёта:
Конструкция
{{ ui.token.caption() }}
{{ product.name }}
Необходимое кол-во:
{{ totalCount() }}
{{ tokens[‘_RESULT_METRIC’]. value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT2’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC2’].value }}
Цена:
{{ calcMetricPriceStr() }}
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
с учётом мин. количества для заказа, кратности упаковки, коэффициента запаса
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
Гидрофобизированная базальтовая плита изба кровля верх купите в Екатеринбурге – цена от 2037 ₽/упак в розницу
Толщина:
{{at}}
Товар | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
{{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_cost_str}} {{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}} | ||
Описание Характеристики Монтаж Документы Аксессуары
Негорючие плиты из базальтового волокна. Плотность 175–190 кг/м3. Температура плавления волокон более 1000°С. Используется для верхнего теплоизоляционного слоя плоских кровель в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Применяется с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, в качестве верхнего слоя в двухслойном или трёхслойном выполнении теплоизоляции. Если вы сомневаетесь в толщине материала, напишите нам WhatsApp. Наши консультанты помогут подобрать и купить базальтовые плиты ИЗБА Кровля Верх.
Виды исполнений
Кровля Верх 175 — базальтовая плита плотностью 175 кг/м3.
Кровля Верх 190 — базальтовая плита плотностью 190 кг/м3.
Преимущества
- негорючесть
- высокая прочность
- водостойкость
- негорючесть
Благодаря своей пористой структуре базальтовый утеплитель обеспечивает теплосбережение и позволяет снизить уровень шума в помещении. Доступные цены на утеплитель сочетаются с отличным качеством продукта. Название материала образовано от букв «ИЗ» изоляция и «БА» базальтовая.
Показатель | Кровля Верх-175 | Кровля Верх-190 | |
---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 165–180 | 180–200 | |
Теплопроводность при +10°C, Вт/(м×°C), не более | 0,037 | 0,038 | |
Теплопроводность при +25°C, Вт/(м×°C), не более | 0,039 | 0,040 | |
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м×°C), не более: |
|
|
|
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 | |
Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | 1,5 | 1,5 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 60 | 70 | |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | 20 | 20 | |
Влажность, % по массе | 0,5 | 0,5 | |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (5 мм), Н, не менее | 900 | 950 |
Инструкция по двухслойному утеплению плоской кровли минераловатными плитами
- Железобетонная поверхность предварительно должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и грязи.
- Раскатать рулон пароизоляции по всей поверхности. К вертикальным частям кровли материал приклеить всплошную.
- Каждый последующий слой выполнить с перехлёстом 10 см. Стыки проклеить скотчем.
- Монтаж теплоизоляционного слоя необходимо начинать с угла здания.
- Плотно прижимая закрепить плиты на основание пластмассовыми дюбель-грибками. На 1 плиту 2 дюбеля.
- Проследить, чтобы плиты были плотно пристыкованы друг к другу.
- Установку верхнего слоя теплоизоляции вести параллельно нижнему.
- Швы нижнего слоя плит должны перекрываться плитами верхнего слоя.
- Плотно прижимая закрепить плиты на основание пластмассовыми дюбель-грибками. На 1 плиту 4 дюбеля.
- Проследить, чтобы плиты были плотно пристыкованы друг к другу.
- Выполнить уклонообразующий слой из бетона для отвода воды с кровельного ковра в водоприемные воронки. Величина уклона не менее 2%.
- Выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 40–50 мм, армированную дорожной сеткой с шагом 100×100 мм.
- Цементно-песчаная стяжка должна быть нарезана на карты не более 6×6 м.
- Нанести битумный праймер на основание с помощью малярных валиков и щёток.
- Нижний приклеиваемый слой разогреть газовой горелкой.
- Раскатать рулон плотно прижимая к основанию, в том числе обработать все примыкания.
- При правильном температурном режиме, плёнка на нижней поверхности материала должна быть полностью оплавлена. Должна произойти деформация индикаторного рисунка.
- Боковые нахлёсты 7–10 см, торцевые 10–15 см.
- Второй слой наплавить аналогичным образом. Расстояние между краями рулонов в первом и втором слоях должно быть >300 мм. Обычно составляет 500 мм.
- На поверхности уложенных материалов не должно быть морщин, трещин, складок. В том месте, где наплавляемый материал соприкасается с основанием, образовывается «битумный валик».
Сертификаты
- Пожарный сертификат часть 1
- Пожарный сертификат часть 2
- Экспертное заключение
Расчёт необходимого количества материала
Данные для расчёта:
Конструкция
{{ ui. token.caption() }}
{{ product.name }}
Необходимое кол-во:
{{ totalCount() }} {{ tokens[‘_RESULT_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT2’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC2’].value }}
Цена:
{{ calcMetricPriceStr() }}
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
с учётом мин. количества для заказа, кратности упаковки, коэффициента запаса
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}
Продукт | Технология обработки | Материал | Применение |
Ровинг | Пултрузия без обмотки | Арматура (арматурный прокат) | Строительство |
Пултрузия | Пултрузионные профили | Строительство | |
Ткачество | Ткани, ленты | См.![]() | |
Сшивка | UD, биаксиальные, мультиаксиальные нетканые материалы, ленты | ||
Шитье/плетение + пропитка | Армирующие сетки, георешетки, холсты | Строительство | |
Напыление / набрызг-бетон | Бетон, армированный базальтовым волокном | Строительство | |
Накальная обмотка | Баллоны для СПГ | Автомобильная промышленность | |
Накальная обмотка | Коррозионностойкие трубы высокого давления | Химическая, нефтяная и другие отрасли промышленности | |
Текстурирование | Наполнитель глушителя | Автомобильная промышленность | |
Текстурирование | Теплоизоляция | Строительство | |
Плетение без текстурирования | Теплоизоляционные рукава для выхлопных систем | Автомобильная промышленность | |
Рубленая прядь | Технология премиксов | Бетон и цемент, армированный базальтовым волокном | Строительство |
Компаундирование с термопластичными смолами | Детали из армированного термопластика | Автомобильная промышленность | |
Прессование | Тормозные колодки и диски сцепления | Автомобильная промышленность | |
Экструзия с термопластичными смолами | Полипропиленовые трубы | Горячее водоснабжение | |
Кардочесание и иглопробивание | Иглопробивные маты и войлок | Тепло- и звукоизоляция в строительстве | |
«Бумажная» технология | Фата | Термопластичные композитные детали для автомобильной промышленности | |
Крученая пряжа | Ткачество | Ткани, ленты | См.![]() |
Плетение без текстурирования | Теплоизоляционные рукава для выхлопных систем | Автомобильная промышленность | |
Оплетка | Канаты для теплоизоляции | Строительство | |
Ткани и ленты | Вакуумная инфузия, РТМ и др. | Различные детали для лодок, автомобилей и мотоциклов | Морская и автомобильная промышленность |
Вакуумная инфузия, RTM и другие | Лыжи и палки, скейтборды, доски для серфинга, теннисные ракетки и многое другое | Товары для спорта и отдыха | |
Пултрузия, вакуумная инфузия, RTM | Пултрузионный профиль и структурные панели | Строительство | |
Различные | Термические барьеры, противопожарная защита | Промышленность, строительство | |
Вакуумная инфузия | Лопасти ветрогенератора | Энергетика | |
Различные | Промышленные фильтры | Промышленность | |
Компрессионное формование, RTM и другие | Баллистическая композитная броня | Баллистический | |
Различные | Тепло- и звукоизоляция | Различное применение |
Армирование базальтовым волокном – CA COMPOSITES
Базальтовое волокно изготавливается из очень тонких базальтовых волокон, состоящих из минералов плагиоклаза, пироксена и оливина. Он похож на стекловолокно, имеет лучшие физико-механические свойства, чем стекловолокно, но значительно дешевле, чем углеродное волокно. Он используется в качестве огнеупорного текстиля в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также может использоваться в качестве композита для производства таких продуктов, как штативы для фотоаппаратов.
В этой категории мы поставляем следующие продукты:
Ткань из базальтового волокна
Базальтовое волокно — это материал, изготовленный из очень тонких волокон базальта, который состоит из минералов плагиоклаза, пироксена и оливина. Аналогичен стекловолокну, имеет лучшие физико-механические свойства, чем стекловолокно, но значительно…
Производство базальтовых волокон
Технология производства БНВ (базальтовое непрерывное волокно) представляет собой одностадийный процесс: плавление, гомогенизация базальта и извлечения волокон. Базальт нагревают только один раз. Дальнейшая переработка БНВ в материалы осуществляется по «холодным технологиям» с низкими энергозатратами.
Базальтовое волокно изготавливается из одного материала, измельченного базальта, из тщательно отобранного карьера. Базальт с высокой кислотностью (содержание кремнезема более 46% и низкое содержание железа считается желательным для производства волокна. В отличие от других композитов, таких как стекловолокно, при его производстве практически не добавляются материалы. Базальт просто промывают, а затем плавят.
Производство базальтового волокна требует плавления измельченной и промытой базальтовой породы при температуре около 1 500 °C (2 730 °F). Затем расплавленная порода выдавливается через небольшие сопла для получения непрерывных нитей базальтового волокна.
Базальтовые волокна обычно имеют диаметр нити от 10 до 20 мкм , что достаточно далеко превышает предел дыхания 5 мкм, чтобы сделать базальтовое волокно подходящей заменой асбесту. Они также обладают высоким модулем упругости, что обеспечивает высокую удельную прочность — в три раза выше, чем у стали. Тонкое волокно обычно используется в текстильной промышленности, в основном для производства тканых материалов. Более толстое волокно используется в филаментной намотке, например, для производства газовых баллонов или труб. Самое толстое волокно используется для изготовления пултрузии, геосетки, однонаправленной ткани, мультиаксиальной ткани и в виде рубленой пряди для армирования бетона. Одним из наиболее перспективных направлений применения непрерывного базальтового волокна и самым современным направлением на данный момент является производство базальтовой арматуры, которая все больше заменяет на строительном рынке традиционную стальную арматуру.
Свойства базальтовых волокон
Таблица относится к конкретному производителю непрерывного базальтового волокна. Данные у всех производителей разные, разница значений иногда очень большая.
Имущество | Значение |
Прочность на растяжение | 2,8–3,1 гПа |
Модуль упругости | 85–87 гПа |
Удлинение при разрыве | 3,15% |
Плотность | 2,67 г/см³ |
Сравнение с другими материалами
Материал | Плотность (г/см³) | Прочность на растяжение (гПа) | Удельная прочность | Модуль упругости (гПа) | Удельный модуль |
Стальная арматура арматура | 7,85 | 0,5 | 0,0637 | 210 | 26,8 |
А-стекло | 2,46 | 2.![]() | 0,854 | 69 | 28 |
C-стекло | 2,46 | 2,5 | 1,02 | 69 | 28 |
Е-стекло | 2,60 | 2,5 | 0,962 | 76 | 29,2 |
Стекло S-2 | 2,49 | 4,83 | 1,94 | 97 | 39 |
Кремний | 2,16 | 0,206-0,412 | 0,0954-0,191 | ||
Кварц | 2,2 | 0,3438 | 0,156 | ||
Углеродное волокно (большой) | 1,74 | 3,62 | 2,08 | 228 | 131 |
Углеродное волокно (среднее) | 1,80 | 5.10 | 2,83 | 241 | 134 |
Углеродное волокно (маленькое) | 1,80 | 6.21 | 3,45 | 297 | 165 |
Кевлар К-29 | 1,44 | 3,62 | 2,51 | 41,4 | 28,7 |
Кевлар К-149 | 1,47 | 3,48 | 2,37 | ||
Полипропилен | 0,91 | 0,27-0,65 | 0,297-0,714 | 38 | 41,8 |
Полиакрилонитрил | 1,18 | 0,50-0,91 | 0,424-0,771 | 75 | 63,6 |
Базальтовое волокно | 2,65 | 2,9-3,1 | 1,09-1,17 | 85-87 | 32,1-32,8 |
История базальтового волокна
Первые попытки производства базальтового волокна были предприняты в США в 1923 Пола Дхе, получившего патент США № 1 462 446.