Крепеж для утеплителя, пластиковый, с металическим гвоздем
Отдел продаж
8(423)201-4747 – ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
8(4242)31-8282 – САХАЛИНСКАЯ ОБЛ
8(4152)34-8585 – КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
8(41322)1-4848 – МАГАДАНСКАЯ ОБЛ
Главная / Крепеж для теплоизоляции
- Описание
- Цены
Для фиксации твердых теплоизоляционных материалов (пенополистирола, минеральной ваты) к вертикальной поверхности фасада из бетона, кирпича, камня, газобетона применяют специальные крепежные элементы – дюбеля и рондоли. Главной задачей дюбеля является фиксация теплоизоляционного материала и препятствование его сползанию с поверхности стены. Он позволяет быстро и качественно выполнить теплоизоляцию фасада зданий и сооружений различной конструкции.
Все дюбели для теплоизоляции в зависимости от материала изготовления подразделяют на два основных типа:
- Пластиковые. Материалом для изготовления зонтика пластикового дюбеля, который используют для изоляционных материалов средней и высокой твердости, выступает полипропилен.
Для легких и мягких теплоизоляционных материалов применяют зонтик из нейлона (рондоль).
Наименование | Диаметр, мм | Количество штук в уп. | Вес кг/1000шт |
Рондоль | 60мм | 100/500 | 3,4 |
- Со стальным сердечником (стандартный или с термоголовкой). Стандартный вариант дюбеля со стальным сердечником характеризуется высокой прочностью, поэтому его применяют для тяжелых теплоизоляционных материалов. Он имеет определенные недостатки: создание «мостика» холода, высокая вероятность образования коррозии. Наличие термоголовки из полиамида позволяет исключить эти недостатки дюбелей со стальным сердечником.
Размеры дюбелей и толщины утеплителя
Дюбель для изоляции находится в неблагоприятных условиях эксплуатации, поэтому он должен соответствовать следующим характеристикам:
- Высокая механическая прочность. Дюбель должен не разрушаться в процессе монтажа и выдерживать массу теплоизоляционного материала.
- Низкая теплопроводность. Конструкция крепежа должна исключать образование «мостиков» холода сквозь теплоизоляционный слой.
- Стойкость к повышенной влажности и химически агрессивным веществам. В процессе монтажа и последующей эксплуатации дюбель должен нейтрально реагировать на воздействие атмосферных осадков и строительных растворов.
- Высокая адгезия к поверхности стены. Конструкция крепежа должна обеспечивать надежную фиксацию к поверхности фасадной стены.
В зависимости от конструкции дюбеля для теплоизоляции, его монтаж производится методом вкручивания или забивания. Средний расход дюбелей составляет порядка 5 и более штук на один квадратный метр теплоизоляции. Чем выше масса теплоизоляционного материала, тем потребуется большее количество дюбелей для его фиксации.
Чем крепить утеплитель к фасадам и плоским кровлям
Выбираем правильный механический крепёж для теплоизоляции: виды дюбелей и метизов плюс расчёт их длины.
В пирогах плоских кровель и фасадных систем плиты утеплителя нужно обязательно закреплять механическим способом. Стяжки пола, скатные кровли и перегородки этого не требуют.
Даже в выборе такой мелочи, как крепёж, есть свои тонкости, которые важно учитывать. Если их проигнорировать, можно получить проблемы с теплоизоляцией, а её дешёвым материалом не назовёшь.
Предлагаем уделить совсем немного времени изучению вопроса: ничего лишнего, только факты.
Немного терминов
Сейчас нет актуальных ГОСТов на крепёж, о котором идёт речь в статье. Мы будем ориентироваться на понятия и определения, которыми оперируют специалисты в контексте монтажа теплоизоляции.
Дюбель — вставная полимерная деталь, служащая для фиксации анкера. Выступает прокладкой между основанием и крепёжным элементом.
Рисунок 1, Дюбеля
Анкер — непосредственно крепёжный элемент, на который идёт нагрузка. Чаще всего стальной, но может быть выполнен и из других металлов. Представляет собой “стержень” внутри дюбеля. Одним из вариантов анкера является специальный гвоздь, а для установки теплоизоляции применяются саморезы.
Метиз — сокращение от “металлическое изделие”.
Рисунок 2, Метизы (анкера, саморезы)
Телескопический крепёж — специальная кровельная разновидность. Состоит из полимерного дюбеля со шляпкой (он же “тарельчатый”, “гриб”, “грибок”, “зонтик”) с металлическим анкером. Особенность в том, что он не создаёт мостиков холода и одновременно защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений.
Рисунок 3, Фасадный крепёж IZL-T
\
Что влияет на выбор фасадного крепежа
Материал основания. От прочности основания зависит рекомендуемая длина крепёжного элемента. Для стандартного бетона потребуется дюбель с саморезом, длина которого превышает толщину утеплителя на 60 мм, а прибавка для более рыхлого основания, скажем, газосиликатного блока, должна составлять уже не менее 70 мм. Если глубина проникновения анкера в газо- или пеноблок будет меньше, под тяжестью утеплителя он просто прорвёт пористое основание.
Тип системы. Для систем вентилируемого и штукатурного фасада требуется разный крепёж. Дюбеля без защитной шляпки окисляются при контакте со строительным раствором, поэтому не годятся для “мокрого” фасада.
Температура воздуха при монтаже. Пластиковые крепёжные элементы ломаются и трескаются на морозе, поэтому использовать их зимой — плохая идея. К тому же извлечь уже забитый испорченный дюбель потом будет непросто.
Масса утеплителя. Для минеральной ваты пластиковый крепёж не самый лучший выбор. Эта теплоизоляция достаточно тяжёлая, а потому нуждается в дюбелях с металлическим гвоздём, который сможет удержать её вес. Однако если речь идёт о материале с низкой плотностью (до 50 кг/м³), — а именно такой базальтовый утеплитель зачастую берут для частного домостроения, — вполне допускается применение дюбелей с гвоздём из полипропилена.
Учитывая все перечисленные выше моменты, получаем следующую картину.
Материал основания “Мокрый” фасад с утеплителем из минваты/ экструзионного пенополистирола. Вне зависимости от сезона можно использовать только метизы с термоголовой. Классика — это IZL-T.
Вентилируемый фасад с утеплителем из минваты плотностью менее 50 кг/м³. При проведении работ в тёплое время года применяют полипропиленовый дюбель IZO. Монтаж при отрицательных температурах предполагает дюбель с металлическим гвоздём, IZM. Дюбель с термоголовой будет здесь несколько избыточной мерой, поскольку стоит дороже, однако нельзя не упомянуть, что он тоже подходит для этой системы.
Вентилируемый фасад с утеплителем из минваты плотностью более 50 кг/м³. И на морозе, и при плюсовой температуре допускается монтаж только на метизы, т.е. IZM и IZL-T.
Таблица 1. Выбор фасадных дюбелей
Сезон |
Тип фасада |
Тип утеплителя |
Плотность утеплителя |
Крепёж |
Лето, зима* |
Штукатурный |
Минеральная вата |
Любая |
IZL-T |
Лето, зима |
Штукатурный |
Экструдированный пенополистирол (XPS) |
|
IZL-T |
Лето |
Вентилируемый |
Минеральная вата |
До 50 кг/м³ |
IZO, IZM, IZL-T |
Зима |
Вентилируемый |
Минеральная вата |
До 50 кг/м³ |
IZM, IZL-T |
Лето, зима |
Вентилируемый |
Минеральная вата |
От 50 кг/м³ |
IZM, IZL-T |
* Лето — условное обозначение для сезона с температурой воздуха выше нуля. Зима — отрицательные температуры воздуха.
Цифры и буквы в обозначениях дюбелей
Чтобы было немного проще запомнить, для чего предназначены виды фасадного крепежа, приводим мини-расшифровку.
Можно встретить следующие названия:
IZO, ИЗО — для теплоизоляции
IZM, ИЗМ — для теплоизоляции с металлическим гвоздем
IZL-T, ИЗТ, ИЗТ (ТГ) — для теплоизоляции с термоголовкой
Размеры обозначаются как 10×160, где 10 — это диаметр отверстия под дюбель в миллиметрах (d). Постоянная величина в рамках фасадного крепежа для теплоизоляции.
160 (или другое число, обычно в рамках от 110 до 300) — длина крепёжного элемента.
Для удобства в дальнейшем мы не будем указывать диаметр.
Как рассчитать длину фасадного дюбеля
Вычислить минимальный размер крепежа довольно просто, для этого не обязательно прибегать к сложным детализированным формулам. Главное, как мы уже говорили, учитывать тип основания и тип фасадной системы.
Вентилируемый фасад:
Толщина теплоизоляции + 60 мм = длина дюбеля
Мокрый фасад + ячеистый бетон в качестве основания:
Толщина теплоизоляции + 80 мм = длина дюбеля
Мокрый фасад + тяжёлый бетон в качестве основания:
Толщина теплоизоляции + 60 мм = длина дюбеля
Почему для прибавки к толщине утеплителя не берут одинаковые значения, мы уже объясняли: глубина анкеровки для материалов с разной плотностью должна отличаться.
А вот вентфасад требует чуть меньшей глубины анкеровки, т.к. на него нет дополнительной нагрузки от цементной штукатурки.
Расчёт количества фасадных дюбелей
Для двухслойного утепления фасада потребуется отдельно закреплять каждый слой изоляции. Для нижнего слоя используют меньшее количество элементов, достаточно будет 2-3 дюбелей.
Для верхнего слоя используют либо 5 дюбелей на одну плиту, либо 6 дюбелей на 1 м². Точно такое же количество нужно брать для однослойного утепления.
Насколько универсален такой расчёт?
Бывает так, что одна и та же длина дюбеля у разных производителей соответствует разным толщинам теплоизоляции. Например, условный бренд A указывает, что их дюбель 10×140 подойдёт для утеплителя с толщиной 100 мм, а в инструкции к дюбелю 10×140 от бренда B говорится, что крепёж такой длины идёт максимум на минвату 80 мм, не больше.
По стандарту, распространённому среди профессионалов, оптимальные размеры описывает бренд B. Можно ли в таком случае верить заявленным характеристикам бренда А? Ответ — да, можно.
Это работает так: стандартные требования создаются с запасом, чтобы в ситуации с любыми вводными крепёж точно подошёл. Если производитель говорит, что его продукция способна демонстрировать более высокие показатели, значит, качество сырья и конструкционные особенности изделия позволяют расширить его применение.
Руководствуемся следующими правилами:
- Если производитель указал в инструкции чёткие характеристики и рекомендации по размерам, следуем им.
- Если данных по конкретному продукту нет, пользуемся таблицами 2 и 3 (ниже).
- Если нужного размера крепежа, указанного в таблице 2, нет, берём тот, что длиннее. За исключением ситуаций, описанных в пункте 1.
Таблица 2. Минимальная длина фасадного крепежа
Толщина утеплителя, мм |
Длина дюбеля для системы “Вентфасад”, мм |
Длина дюбеля для системы “Мокрый фасад + основание из ячеистого бетона”, мм |
Длина дюбеля для системы “Мокрый фасад + основание из стандартного бетона”, мм |
40 |
100 |
120 |
100 |
50 |
110 |
130 |
110 |
60 |
120 |
140 |
120 |
70 |
130 |
150 |
130 |
80 |
140 |
160 |
140 |
90 |
150 |
170 |
150 |
100 |
160 |
180 |
160 |
110 |
170 |
190 |
170 |
120 |
180 |
200 |
180 |
130 |
190 |
210 |
190 |
140 |
200 |
220 |
200 |
150 |
210 |
230 |
210 |
160 |
220 |
240 |
220 |
170 |
230 |
250 |
230 |
180 |
240 |
260 |
240 |
190 |
250 |
270 |
250 |
200 |
260 |
280 |
260 |
210 |
270 |
290 |
270 |
В таблице 2 мы приводим полный спектр возможных толщин изоляции, однако большая часть из них изготавливается под заказ. Стандартные же характеристики минеральной ваты — это 50 мм, 100 мм и 150 мм.
Соответственно и самыми популярными метизами должны быть — 110, 130, 160, 180, 210 и 290. При этом дюбелей 130, 210 и 230 просто не выпускают. Подбирать изделия для популярных толщин базальтовой ваты нужно с запасом длины, т.е. брать более длинный крепёж, чем в таблице. Вот что получится на практике (таблица 3).
Таблица 3. Реальная длина фасадного крепежа для стандартных толщин
Толщина утеплителя, мм |
Длина дюбеля для системы “Вентфасад”, мм |
Длина дюбеля для системы “Мокрый фасад + основание из ячеистого бетона”, мм |
Длина дюбеля для системы “Мокрый фасад + основание из стандартного бетона”, мм |
50 |
110 |
140 |
120 |
100 |
160 |
180 |
160 |
150 |
220 |
260 |
220 |
Метизы для кровли
Плоская мембранная кровля требует особого подхода, здесь у элементов крепежа двойная задача: и удерживать утеплитель, и сохранять герметичность гидроизоляционного покрытия.
Для этих целей был разработан телескопический крепёж. У него достаточно широкая шляпка, чтобы защитить мембрану, а также прочный полимерный корпус, позволяющий избежать мостиков холода. В качестве анкера выступает металлический саморез Ø 4,8 мм. Он обеспечивает надёжное соединение изоляционных материалов с основанием.
При работе с бетонным основанием подойдёт разновидность с забивным остроконечным саморезом, а вот по профнастилу можно использовать только сверлоконечный, ввинчивающийся анкер.
Рисунок 4. Крепёж по кровле с основанием из профлиста
Рисунок 5. Крепёж по бетонному основанию кровли
Рисунок 6. Схема крепежа теплоизоляции к бетонному основанию кровли
Будьте внимательны: анкеры и пластиковые тарельчатые цилиндры продаются отдельно!
Как рассчитать длину телескопического крепежа
Здесь расчёт производится в два этапа.
1. Подбираем длину пластикового тарельчатого дюбеля
Для этого из толщины теплоизоляции вычитаем 20%. Есть одно но: в любом случае пластиковая деталь должна быть меньше, чем толщина утеплителя, как минимум на 20 мм.
Пример. Толщина утеплителя = 100 мм.
100 мм – 20% = 80 мм.
Для небольших толщин (до 100 мм) формула будет работать иначе, поскольку вычитание 20% будет давать результат менее 20 мм. Поэтому в данной ситуации мы просто отнимаем 20 мм и получаем нужную длину.
Пример. Толщина утеплителя = 50 мм.
50 мм – 20 = 30 мм.
2. Подбираем длину металлического самореза
Для основания из профлиста
Выбираем сверлоконечный саморез, размер которого рассчитываем по формуле:
Толщина утеплителя – длина телескопического дюбеля (из пункта 1) + 40 (45) мм = длина самореза.
Пример. Толщина утеплителя = 100 м, следовательно, длина телескопического крепежа = 80 мм.
100 мм – 80 мм + 40 мм = 60 мм.
Для основания из железобетона Берём остроконечный саморез, чью длину рассчитываем по формуле:
Толщина утеплителя – длина телескопического дюбеля (из пункта 1) + 60 (65) мм = длина самореза.
Пример. Толщина утеплителя = 100 м, следовательно, длина телескопического крепежа = 80 мм.
100 мм – 80 мм + 60 мм = 80 мм
Из-за того, что результат таких расчётов далеко не всегда попадает в спектр стандартизированных длин саморезов, стоит выбирать более длинные метизы. Пример подбора — в таблице 4.
Таблица 4. Расчёт телескопического крепежа
Толщина теплоизоляции |
Телескопический (минус 20% от толщины, но не менее 20 мм) |
Саморезы 4,8 сверлоконечные по профнастилу |
Саморезы 4,8 остроконечные по бетонному основанию |
50 |
20 |
70 |
80 |
60 |
40 |
80 |
100 |
70 |
50 |
100 |
120 |
100 |
80 |
60 |
80 |
110 |
80 |
70 |
100 |
120 |
80 |
80 |
100 |
130 |
100 |
70 |
100 |
140 |
100 |
80 |
100 |
150 |
120 |
70 |
100 |
160 |
120 |
80 |
100 |
170 |
130 |
80 |
100 |
180 |
140 |
80 |
100 |
200 |
150 |
100 |
120 |
220 |
170 |
100 |
120 |
230 |
180 |
100 |
120 |
240 |
180 |
100 |
120 |
250 |
200 |
100 |
120 |
260 |
200 |
100 |
120 |
270 |
200 |
120 |
160 |
280 |
220 |
100 |
120 |
290 |
220 |
120 |
160 |
300 |
240 |
100 |
120 |
В отличие от фасадных систем, двухслойное утепление кровли не предусматривает отдельной фиксации каждого слоя.
На 1 м² потребуется 6 телескопических элементов.
Вернуться к списку
Застежки и держатели для аэрокосмической изоляции
Фильтр по категории продуктов
- Ореховые пластины
- Шпильки и стойки
- Маунты
- ACRES ® Рукава
- Втулки
- Щелкните Патч ® .
- Винты LoMas®
- Клеи
- Крепления для изоляционного одеяла
Композитное основание с пилотным фиксатором
CB4017Композитное основание с направляющей шпилькой
CB9170Держатель для крепления на изоляционном одеяле
CB9173Держатель для крепления на изоляционном одеяле
CB9174Фиксатор крепления изоляционного покрытия
CB9206Держатель для крепления на изоляционном одеяле
CB9208Фиксатор крепления изоляционного покрытия
CB9210Держатель для крепления на изоляционном одеяле
CB9461Композитный цоколь
CB9650Фиксатор крепления изоляционного одеяла с внешней резьбой
CB9651Фиксатор крепления изоляционного одеяла с внутренней резьбой
CB9653Фиксатор крепления изоляционного одеяла с внутренней резьбой
Крепление для изоляции основания гвоздя | Atlas Roofing
Описание
Стандартный или облегченный изоляционный крепеж со сверлом #2 для легкого режима работы. Специально разработан для крепления Atlas ACfoam ® Nail Base и ACfoam ® CrossVent ® к основаниям из гофрированной стали и дерева. Для надлежащего механического крепления всех изоляционных систем ACfoam, прикрепляемых гвоздями, требуются крепежные элементы Atlas Nail Base.
- ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- ПРОЧНОСТЬ
- ВЫБОР ПРОДУКТА
- ЗАГРУЗКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛ: | Закаленная и отпущенная углеродистая сталь |
---|---|
ГОЛОВКА/ПРИВОД: | Блинчатая головка с внутренним приводом Т-30 |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ: | 0,625’ |
ДИАМЕТР ХВОСТИКА: | 0,190’ |
ДЛИНА РЕЗЬБЫ: | 2,750’ |
ОБЩАЯ ДЛИНА: | от 3 до 18 дюймов |
ТОЧКА: | № 2 (диаметр 0,135 дюйма) Сверлильный наконечник |
ПОКРЫТИЕ: | Эпоксидное покрытие E-Coat (черный) Выдерживает более 15 циклов (Кестерних) в соответствии с DIN 500185 |
ПРОЧНОСТЬ
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ | ЗНАЧЕНИЕ ПРОХОДНОЙ ГОЛОВКИ (7/16’ OSB) |
---|---|---|
3380 фунтов силы | 2900 фунтов силы | 545 фунтов силы |
СОПРОТИВЛЕНИЕ БОКОВОЙ НАГРУЗКЕ 1 | ||
---|---|---|
ГЛАВНЫЙ ЧЛЕН | ЛОНЖЕРОН | НАГРУЗКА |
Гофрированная сталь 22 Ga | Основа для ногтей | 411 фунтов силы |
7/16’ ОСП | Основа для ногтей | 112 фунтов силы |
ВЕЛИЧИНЫ ИЗ СТАЛИ 1 (80 KSI МИН.![]() | |||
---|---|---|---|
Гофрированный тип B | 22 г. | 20 Га. | 18 г. |
фунт силы | 510 | 645 | 920 |
ВЫДЕРЖКА В ДРЕВЕСИНЕ 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удельный вес | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,31 |
фунт/дюйм. | 1429 | 1173 | 1067 | 981 | 917 | 768 | 661 |
1 Данные «протяжка головы», «вытягивание» и «боковая нагрузка» отражают средние предельные значения.
ВЫБОР ПРОДУКЦИИ
IN | ММ | Упак. КОЛ-ВО |
---|---|---|
3,0 | 76 | 500/ВЕДРО |
3,5 | 89 | 500/ВЕДРО |
4,0 | 102 | 500/ВЕДРО |
4,5 | 114 | 500/ВЕДРО |
5,0 | 127 | 500/ВЕДРО |
5,5 | 140 | 500/ВЕДРО |
6,0 | 152 | 500/ВЕДРО |
6,5 | 165 | 500/ВЕДРО |
7,0 | 178 | 500/ВЕДРО |
7,5 | 191 | 500/ВЕДРО |
8,0 | 203 | 500/ВЕДРО |
8,5 | 216 | 250/ВЕДРО |
9,0 | 229 | 250/ВЕДРО |
10,0 | 254 | 250/ВЕДРО |
11,0 | 279 | 250/ВЕДРО |
12,0 | 305 | 250/ВЕДРО |
13,0 | 330 | 250 В КОРОБКЕ |
14,0 | 356 | 250 В КОРОБКЕ |
15,0 | 381 | 250 В КОРОБКЕ |
16,0 | 406 | 250 В КОРОБКЕ |
18,0 | 457 | 250 В КОРОБКЕ |
ПРИМЕЧАНИЕ.