Плиты из базальтового волокна: Базальтовая плита: Недостатки, сравнение

Содержание

Базальтовая плита изба стандарт купите в Екатеринбурге – цена от 1052 ₽/упак в розницу

Толщина:

{{at}}

ТоварТолщина, ммШирина, ммДлина, ммКол-во в упаковке, штРозничная ценаКоличество
{{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 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 0,5
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее 15 18 20

Инструкция по утеплению деревянного пола по лагам минераловатными плитами

  1. Выполнить демонтаж старого напольного покрытия.
  2. Очистить поверхность от мусора, пыли и грязи.
  3. Значительные неровности выровнять при помощи дополнительной бетонной стяжки. 
  4. Тщательно замазать все трещины и щели специальным раствором из портландцемента, воды и песка 1:3 с добавлением ПВА.
  5. Выполнить гидроизоляцию пола толстым полиэтиленом толщиной не менее 0,5 мм.
  6. Установить направляющие — лаги с шагом 59 см.
  7. Нарезать утеплитель на 1–2 см шире расстояния между лагами и уложить в них.
  8. Уложить пароизоляцию с нахлёстом на поверхность стен 10–15 см.
  9. Сверху постелить на выбор: половые доски, массивные доски, толстую фанеру, специальный гипсокартон, плиты ДСП или OSB.

Инструкция по утеплению скатной кровли минераловатными плитами

  1. Проверить стропильную конструкцию.
  2. Прогнившие элементы заменить.
  3. Обработать кровлю антисептиком.
  4. Уложить ветро-влагозащитную мембрану на стропила со стороны улицы.
  5. Закрепить строительным степлером.
  6. Стыки мембраны проклеить скотчем.
  7. Установить деревянные рейки-кондукторы на расстоянии 20–30 мм.
  8. Закрыть кровлю снаружи.
  9. Установка теплоизоляции ведётся изнутри.
  10. Между мембраной и плитой оставить зазор 50 мм. Это увеличит срок службы утеплителя, обеспечив их подсушивание. 
  11. Ширина плиты должна быть больше расстояния между стропилами на 10–20 мм.
  12. Обеспечить плотное прилегание материала «враспор» к поверхностям стропильных ног и друг к другу.
  13. Установить пароизоляцию и закрепить скобами к стропилам.
  14. Герметизировать стыки и швы покрытий двусторонним скотчем.
  15. Выполнить отделку.

Инструкция по утеплению каркасных стен минераловатными плитами

  1. Обработать деревянный каркас антисептиком.
  2. Раскатать рулон пароизоляции к внутренней стороне деревянной конструкции.
  3. Закрепить строительным степлером к стропилам.
  4. Места примыкания к каркасу проклеить двусторонней бутилкаучуковой липкой лентой для лучшего прилегания пароизоляции к конструкции.
  5. Нарезать плиты теплоизоляции шириной 600 мм, исходя из расстояния между стойками 580–590 мм.
  6. Вложить подготовленный материал в каркас, начиная снизу вверх.
  7. Плиты первого и второго слоя установить со смещением на 150 мм относительно друг друга.
  8. Раскатать рулон гидроветрозащиты поверх утеплителя и закрепить степлером к каркасу.
  9. На стыках зафиксировать двусторонней клейкой лентой.
  10. Закрепить контробрешётку саморезами.
  11. Смонтировать облицовочный слой к контробрешётке, двигаясь снизу вверх.

Инструкция по утеплению каркаса стен под обшивку гипсокартоном минераловатными плитами 

  1. Поверхность стены должна быть ровной, очищенной от грязи и пыли.
  2. Раскатать рулон пароизоляции и зафиксировать на двустороннюю липкую ленту.
  3. Установить каркас из металлического профиля 60×27 мм и 28×27 мм, закрепить дюбелями.
  4. Расстояние между вертикальными стойками должно составлять 580–590 мм.
  5. К стойкам закрепить подвесы на саморезах и выровнять каркас.
  6. Каркас проклеить демпферной виброгасящей лентой.
  7. Плиты шириной 600 мм вложить между стойками без зазоров.
  8. Сверху закрепить листы гипсокартона в 1 или 2 слоя с помощью шурупов с шагом 25 см.
  9. Зашпаклевать швы и места крепления и проклеить армирующей лентой.

Инструкция по утеплению перекрытий минераловатными плитами

  1. Все внутренние деревянные элементы обработать огнебиозащитным составом.
  2. На черновое основание между балок раскатать рулон гидроизоляции с нахлёстом 10 см.
  3. Закрепить материал степлером, швы проклеить скотчем.
  4. Разрезать утеплитель специальным ножом под размер между балками перекрытия.
  5. Уложить утеплитель между балками на пароизоляцию без зазоров.
  6. Раскатать рулон пароизоляции поверх утеплителя с нахлёстом 10 см.
  7. Закрепить материал степлером к балкам, а швы проклеить скотчем.
  8. Установить контробрешётку перпендикулярно балкам.
  9. Смонтировать финишное покрытие на обрешётку — доску, листовой материал.

Инструкция по утеплению слоистой кладки минераловатными плитами

  1. Возвести внутреннюю стену из кирпича, шлакоблока, газобетона и т.д.
  2. Установить плиты снаружи стены.
  3. Закрепить дюбелями 5 шт на 1 м2. 
  4. Если стена кирпичная — гибкая связь БЗС должна уходить вглубь внутренней стены не менее 90 мм. 
  5. Если стена бетонная — использовать анкер.
  6. На каждый дюбель поставить распорную шайбу.
  7. Оставить вентиляционный зазор 20 мм между плитой и внешней стеной.
  8. Возвести облицовочную стену из кирпича. Гибкая связь БЗС должна быть внутри стены не менее 90 мм.
  9. 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}}

cdpl_id” ng-if=”!pt_js.cdpl_is_hided_in_table”>
ТоварТолщина, ммШирина, ммДлина, ммКол-во в упаковке, штРозничная ценаКоличество
{{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:
λА
λБ

 
0,043
0,045

 
0,044
0,046

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

  1. Железобетонная поверхность предварительно должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и грязи.  
  2. Раскатать рулон пароизоляции по всей поверхности. К вертикальным частям кровли материал приклеить всплошную.
  3. Каждый последующий слой выполнить с перехлёстом 10 см. Стыки проклеить скотчем.
  4. Монтаж теплоизоляционного слоя необходимо начинать с угла здания.
  5. Плотно прижимая закрепить плиты на основание пластмассовыми дюбель-грибками. На 1 плиту 2 дюбеля.
  6. Проследить, чтобы плиты были плотно пристыкованы друг к другу.
  7. Установку верхнего слоя теплоизоляции вести параллельно нижнему.
  8. Швы нижнего слоя плит должны перекрываться плитами верхнего слоя.
  9. Плотно прижимая закрепить плиты на основание пластмассовыми дюбель-грибками. На 1 плиту 4 дюбеля.
  10. Проследить, чтобы плиты были плотно пристыкованы друг к другу.
  11. Выполнить уклонообразующий слой из бетона для отвода воды с кровельного ковра в водоприемные воронки. Величина уклона не менее 2%.
  12. Выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 40–50 мм, армированную дорожной сеткой с шагом 100×100 мм.
  13. Цементно-песчаная стяжка должна быть нарезана на карты не более 6×6 м.
  14. Нанести битумный праймер на основание с помощью малярных валиков и щёток. 
  15. Нижний приклеиваемый слой разогреть газовой горелкой.
  16. Раскатать рулон плотно прижимая к основанию, в том числе обработать все примыкания.
  17. При правильном температурном режиме, плёнка на нижней поверхности материала должна быть полностью оплавлена. Должна произойти деформация индикаторного рисунка.
  18. Боковые нахлёсты 7–10 см, торцевые 10–15 см.
  19. Второй слой наплавить аналогичным образом. Расстояние между краями рулонов в первом и втором слоях должно быть >300 мм. Обычно составляет 500 мм.
  20. 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() }}

Применение базальтового волокна|Basfiber

Удачное сочетание свойств и большое разнообразие продуктов basfiber® определяют широкое применение базальтового волокна в различных областях.

Из базальтового волокна можно производить многие строительные материалы. Базальтовая арматура для сооружений и дорог является эффективным способом достижения отличных результатов благодаря высоким механическим свойствам и хорошей химической стойкости базальтового волокна. Продукция Basfiber® может использоваться для:

В этом секторе экологичность также является существенным преимуществом наряду с механическими, химическими и термическими свойствами. Кроме того, привлекательный темный цвет сближает базальтовое волокно с углеродным волокном и создает эффект роскоши при использовании базальтового волокна для изготовления деталей салона автомобиля.

Чтобы узнать больше о различных областях применения базальтового волокна, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или дистрибьюторами продукции базальтового волокна.

Продукт Технология обработки Материал Применение
Ровинг Пултрузия без обмотки Арматура (арматурный прокат) Строительство
Пултрузия Пултрузионные профили Строительство
Ткачество Ткани, ленты См. «Ткани и ленты» ниже
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. «Ткани и ленты» ниже
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. 1 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.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *