Элементы вентилируемого фасада: Подсистема вентилируемого фасада — разбираем все виды по составу
Подсистема вентилируемого фасада — разбираем все виды по составу
На строительном рынке существует различная подсистема вентилируемого фасада и более 10 вариантов её устройства. Что же выбрать покупателю данной технологии ? Можно обратить своё внимание на современные бренды фасадных систем и переплатить двойную или даже тройную стоимость за её устройство или: грамотно провести срез цен и разобраться в технологии вместе с нами.
Обернуть свой фасад в современную облицовку с помощью новых технологий не составит особого труда, но у многих возникает вопрос – как правильно обустроить вентилируемый фасад по технологии и сделать это максимально доступно и правильно ?
Разберём в данной статье проектирование подсистем для фасада, типы крепления подконструкции и стоимость поэтапной сборки начиная от лесов и подмостей или механизации, до закупки саморезов и заклёпок
Фасадные подсистемы
Технология и понятие фасадные подсистемы в части устройства уже по альбомам технических решений пришла к нам с далёких девяностых годов в Россию и уже успела полюбиться строителям и проектировщикам на территории стран СНГ.
Жителям современных высотных зданий это достиинство позволяет получить выгоды в уменьшении оплаты коммунальных услуг ведь проект здания с применением систем с воздушным зазором и утеплителем выводит здания на потребление категории А (уменьшение затрат на отопление) позволяет одеть любой фасад в панели и плиты и архитектурный декор.
Фасадная система (подсистемы) – это аббревиатура также как и конструкция или каркас, однако несёт в себе удобность, полезность в части утепления стен и любой разрешенной облицовки.
Виды подсистем вентфасада
Подсистемы бывают более надёжные, из стали с гарантией от 45 лет эксплуатации до 50 по технологии, но на практике могут прослужить и больше, ведь нержавейка как металл не боится агрессивной среды с применением состава сплавов AISI 430 или более стойких 304 или 201 и других.
Вентилируемый фасад наших зданий, другие подсистемы остекления из алюминия или конструкции из оцинкованной стали внешне очень схожи
Бывают с полимерным порошковым покрытием или комбинированные, эксплуатация которых также может доходить до срока службы 45-50 лет, однако с нержавеющей сталью потягается пожалуй только анодированный алюминий, что по стоимости превышает саму сталь и не совсем разумно.
Подбор подсистем по основанию стены
- Бетон
- Металлические конструкции
- Кирпич
- Пустотные блоки
- Пеноблок D600
- ЛСТК
- Сендвич панели
- Светопрозрачные конструкции
Любой подбор и статический расчёт системы выполняется только после проведения натурных испытаний на вырыв, определяем тип системы (перекрытие, классика, комбинированный сборный тип) включая и состав узлов по альбомам технических решений исходя из выбора материалов и их количества из следующих видов облицовки:
Облицовочные панели и плиты
- Керамогранит
- Керамика
- Клинкер
- Фиброцемент (панели)
- Фиброцемент (плиты)
- Камень
- Бетонная плитка
- Кассеты (металл, нержавейка, медь, алюминий)
- Перфорированные листы (или кассеты)
Технология сборки системы
Проектирование по технологии сборки позволяет применить фасадную систему без ошибок. Проект – определяется на основании натурных испытаний на вырыв из основания здания или сооружения, сначала разработаем проект раскладки облицовки, а потом и самой подсистемы по технологии.
Сама подсистема фасада может начинаться с устройства левом или люлек, потом разметка стены и раскладка кронштейнов и прокладок (комплект) на основании проведённого статического расчёта. Участки монтажа по технологии:- Рядовая зона фасада
- Угловые зоны
- Утепление (устройство утеплителя по схеме 5+1 или 7+1)
- Обрамления окон и витражей
- Парапеты и откосы (устройство подконструкции)
- Цоколь (устройство цоколя и теплоизоляция)
При слабых основаниях от идеи крепления в стену приходится отказаться, обойти такой проблемный участок или возвести металлоконструкции в слабых участках примет решения инженер-проектировщик, по которым уже возможно закрепить кронштейны или консоли подсистемы, а на них несущий профиль формируя каркас.
Зазор фасадной системы определён технологией от относа стены и составляет не менее 40-50 мм., причём сами направляющие при устройстве утеплителя, также не должны утапливаться в теплоизоляцию, а иметь зазор от нее не менее 2-5 мм для обеспечения вентиляции внутри прослойки между стеной и подконструкции.
Устанавливают по данной технологии практически любые системы фасадных облицовочных панелей, к примеру 7 основных:
- Керамогранитные плиты на кляммера
- Фиброцемент на нержавеющие заклёпки
- Композитные кассеты на икли с салазками
- Камень на пропильные планки или штифты
- Стеклофибробетон на закладные детали и двухуровневый каркаса
- Металлокассеты закрытого и открытого типа
- HPL панели или слоистые пластики на заклёпки и кайлы
Проектируемые участки при разработке проектной документации на здание могут иметь маркировку и проекты сопоставления каркасов или комбинированных участков из различного декора подсистем крепления, как правило, «миксуют» панели из фиброцемента и керамогранита по участкам, а стеклофибробетон применяют в качестве концепции на элитных застройках крупных компаний девелоперов как изюминку каждого отдельно взятого корпуса, на цоколе устанавливают камень или тот же керамогранит 600*300 или 600*600 с подрезкой.
Проектирование фасада
Не будем подробно раскрывать тему установки подсистемы как конструкции и выделим особенно важные моменты – на которых стоит акцентировать внимание достаточное для оценки и важности как проекта так и монтажа в комплексе по следующим материалам.
Монтаж металлических кассет с различными размерами, не стоит вообще начинать без проекта и геодезической съемки:
Внимание:
- если нарушить такое решение, вполне прийдётся какую то часть облицовки выбросить на помойку, ведь расстояние между проёмами окон и не продуманное решение установить кассеты без разработки фактических деталей здания,
- приведёт к смещению рядности фасадных кассет, что относится также и к композитным панелям после фрезеровки, и если с этой проблемой можно справиться (исправить композитную панель проще)
Металлическую кассету исправить невозможно по той причине, что разогнуть уже собранное изделие не имеется возможным без необходимого оборудования, а на производстве такое решение будет дороже, чем пере заказать готовое изделие по новой, а вот с композитными панелями все выглядит значительно лучше – можно исправить изделие на меньшее из большего и устранить фрезерованное изделие, тем более в раскрое готовый элемент состоит из подписанных и номерованных партий, где выявить неточный ряд проще.
Этапы сборки
Уберечь себя от таких трат поможет качественно спроектированный фасад здания, тем более все знают поговорку в обороте нашей речи – «скупой платит дважды» лучше не повторять ошибок, тем более разработка фасадной системы не так дорого стоит. В него входит:
- Испытание крепежа на вырыв
- Построение модели по планам здания
- Геодезия
- Разработка арх. решений
- Разработка конструкций металлических КМД
- Исполнительные схемы
- Проект ППР
Поделиться:
материал для частных и жилых домов
В последние десятилетия значительно улучшился архитектурный облик городов и поселков нашей страны. Во многом это происходит благодаря появлению инновационных материалов и систем, не только преображающих внешние ограждающие конструкции дома, но и значительно продлевающих срок их эксплуатации.
К ним можно отнести систему вентилируемых фасадов, представляющую собой многослойную конструкцию, прикрепляемую к внешней стороне стен дома. Подобные системы широко применяются при реконструкции старых и строительстве «с нуля» мало- и многоэтажных зданий.
Плюсы вентилируемых фасадов
Среди положительных качеств, которые обеспечивает обустройство вентилируемого фасада для частного или многоквартирного дома можно назвать:
- Поддержание оптимальной влажности в помещении и в самой конструкции стены. Это важно для сохранения здорового микроклимата для человека и значительного увеличения срока службы стен.
- Защита стен от осадков и солнечного излучения.
- Использование достаточной, рекомендуемой производителем для конкретной местности толщины утеплителя улучшает звукоизоляцию и выносит точку росы из конструкции стены в утеплитель, что также продлевает ресурс здания.
- Сокрытие конструктивных дефектов, деформаций или трещин в стенах.
- Облицовка, представленная самыми разными материалами, обеспечит красивый и современный внешний вид на долгие годы.
Все эти плюсы реализуемы исключительно при условии использования только качественных материалов с рекомендуемыми характеристиками по паропроницаемости, толщине, гидро- и морозостойкости.
Детально о конструкции
Конструкция вентилируемого фасада состоит из нескольких базовых элементов (или слоев), о которых важно упомянуть:
Утеплитель, а так же несущие и опорные кронштейны подсистемы
Самый ближний к стене слой – это утеплитель, обеспечивающий звукоизоляцию и теплоизоляционные свойства ограждаемых конструкций. Строительная индустрия предлагает их великое множество, однако, для вентилируемых фасадов подходят далеко не все. Главный показатель, которым должен обладать здесь утеплитель – отличная паропроницаемость, которая обеспечит полный отвод влаги из конструкции стены. Этому показателю прекрасно соответствуют минераловатные плиты и стекловата высокой – от 60 кг/куб. м. – плотности. В отличие от них, пенопласт и экструдированный пенополистирол (как материалы с практически нулевой паропроницаемостью) категорически не годятся для утепления фасадов в конструкции вентилируемого фасада.
Плиты утеплителя крепятся к стенам двумя способами – с помощью приклеивания специальными минеральными составами или тарельчатыми дюбелями из пластика. Для большей надежности очень часто эти два способа применяют одновременно – на одну из плоскостей плиты утеплителя наносят равномерно слой клея, прикладывают ее к стене и фиксируют дюбелями, размещая их по углам и посредине плиты. Виды дюбелей: длиной от 70 до 250 мм, кроме того, они могут быть с металлическим или пластиковым сердечником. Важно отметить, что плиты нанизываются на металлические кронштейны, к которым в последствии крепится несущий профиль системы вентилируемого фасада.
Паропроницаемая мембрана
Следующий элемент вентилируемого фасада это мембрана – двух- или трехслойная пленка, которая обладает паропроницаемостью не меньшей, чем сам утеплитель. Основное назначение мембраны – с одной стороны (со стороны теплоизоляции) беспрепятственно пропускать влагу в газообразном виде, с другой – защищать волокна минераловатной плиты от выветривания и попадания на нее влаги. В гражданском строительстве необходимость применения пленки определяется расчетами, которые делают архитектурные институты при создании проектной документации.
Воздушный зазор
После мембраны обязательно следует воздушный зазор, в наличие которого – основной смысл изобретения концепции вентилируемого фасада. Поток воздуха циркулирует снизу вверх между утеплителем и облицовкой, отводя наружу влагу. Процесс циркуляции обеспечивается наличием специальных щелей внизу у фундамента и в самом верху, и обеспечивается естественным путем из-за разности давлений.
Толщина воздушной прослойки высчитывается по специальным формулам, но рекомендуемое минимальное значение составляет 4см. Так же не рекомендуется делать расстояние между утеплителем и облицовкой более 12 см (при большем значении возможно возникновение гула). Толщина утеплителя, зависит от климатических условий в месте постройки дома, и может составлять от 40 до 200 мм.
Кратко о видах подсистемы (каркаса)
Обрешетка (или несущий каркас) всей системы вентфасада обеспечивает надежное крепление обшивки к зданию. Именно с помощью обрешетки и происходит отделка фасада вентилируемым методом. Следует отметить, что материалы, из которых изготавливается каркас – это дерево и металл. Металл по стоимости более дорогой, но и более долговечный и надежный, кроме того, обладает антикоррозионными свойствами. Именно поэтому при новом строительстве и реконструкции используют именно его. Виды металла для систем крепления: алюминиевые (срок службы 50 лет), из оцинкованной стали (35 лет) и из нержавеющей стали (60 лет). Дерево имеет свои преимущества – легкость, простоту обработки, его главный недостаток – горючесть и гниение.
Последний элемент конструкции вентилируемого фасада – облицовка. Именно она и определяет конечную стоимость всей системы. Какие же бывают виды отделки фасадов? Остановимся на этом подробнее.
Распространенные виды облицовки
Важно заметить, что вентилируемый фасад частного и многоэтажного дома это разные конструкции. Если в первом случае в качестве облицовки как правило применяется «бюджетный» сайдинг, то для второго наиболее распространенными материалами будут композитные панели и плиты керамогранита. Рассмотрим каждый тип подробнее.
Сайдинг пластиковый и металлический
Пожалуй, это самый бюджетный вариант, вследствие чего, отделка сайдингом является и самым популярным среди хозяев одно- или двухэтажных домов. Наиболее распространен пластиковый вариант, тем более что производители предлагают широчайшую цветовую гамму, а также большое количество дополнительных аксессуаров, позволяющих воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские замыслы. Долговечность, стойкость к горению, отсутствие необходимости в сложном уходе – вот преимущество этого вида отделки вентфасада.
Производится и предлагается потребителю также стальной и алюминиевый сайдинг, но они значительно дороже, поэтому и не получили значительного распространения.
Плитка из керамогранита
Отличный по функциональности, долговечности и красоте вариант отделки фасада дома, доступный как частному застройщику, так и организации. Керамогранит – прочный, искусственно изготовленный материал, легко поддающийся обработке и обрезке, может быть произведен в плитах самых разных размеров. Вследствие своей низкой пористости, обладает уникальными техническими характеристиками по износостойкости и прочности на изгиб. Поверхность этого материала имеет характерный для натурального камня структурный рисунок, кроме того, он может быть изготовлен в любой цветовой гамме.
Фиброцементные плиты
Прекрасно подходят для использования в системе вентилируемого фасада и изготовлены из цемента, фибры (специальных армирующих волокон из целлюлозы или базальта) и минеральных наполнителей и добавок. Материалы, изготовленные по этой технологии, отличаются высокой прочностью и гибкость, что и нужно для использования в условиях постоянных ветровых нагрузок, которым подвергается облицовка.
Фиброцементные плиты являются неплохим тепло- и звукоизолирующим материалом, не подвержены биологическому воздействию, коррозии, гниению, устойчивы к УФ-излучению. Вследствие небольшой себестоимости вполне доступны частному покупателю.
Плиты из стекла
Вентилируемые фасады с отделкой из специального стекла получили широкое распространение при строительстве современных офисных, административных зданий и бизнес-центров. Владельцы собственных жилых домов в массовом порядке пока не оценили такие дизайнерские изыски. В отличие от всех остальных видов облицовочных материалов, назначение стекла – пропускать как можно больше света внутрь здания.
Агломератно-гранитная плитка
По прочностным характеристикам превосходит все остальные материалы для облицовки дома, в том числе и натуральный гранит. Этот искусственный камень, произведенный из гранитной и мраморной крошки с добавлением цемента методом вакуумного прессования, является настоящим шедевром строительной индустрии. Является одним из самых тяжелых и дорогих облицовочных материалов.
Панели из композитных материалов
Пожалуй, самый распространенный вид материала для использования в конструкции вентилируемого фасада. Композитная панель состоит, как правило, из двух или трех материалов с абсолютно разными физико-техническими свойствами. Обычно это алюминий и сплавы из алюминия, соединенные с различными видами полимеров. В результате получается уникальный материал – легкий, прочный, не подверженный коррозии, гибкий, способный легко переносить серьезные динамические нагрузки.
полезно в работе
Более дешевым аналогом являются металлокассеты выполнение из оцинкованного листа прочность которому придают ребра жесткости кассеты.
Заключение
Нельзя не отметить, что виды отделки вентилируемых фасадов значительно более разнообразны – описаны были только самые универсальные, распространенные и популярные. Используются также, но очень редко:
- медные панели или сайдинг;
- натуральный гранит, мрамор или известняк;
- линеарные панели;
- ламинированные панели из прессованной древесной пыли;
- деревянный сайдинг (планкен) из разных пород дерева;
- Фасады с солнечными батареями;
- Медиафасады.
Применение этих материалов ограничено специфическими особенностями и техническими свойствами каждого – дороговизной, ограниченной водостойкостью или большим удельным весом.
Устройство вентилируемого фасада
АЛЮМИНИЙ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – КАКУЮ ПОДСИСТЕМУ ДЛЯ КАМНЯ ВЫБРАТЬ?
Навесной вентилируемый фасад представляет собой сложную конструкцию, состоящую из облицовочного материала, теплоизоляции и металлической несущей системы. Как известно, одно из главных преимуществ вентфасада – это его свойство ощутимо снижать теплопотери здания. Данная функция способствует значительной экономии на отоплении и кондиционировании помещения. Реализуется это качество с помощью технологического зазора – пространства, оставляемого между теплоизоляцией и облицовочной поверхностью. Таким образом, благодаря циркуляции воздуха в зазоре стена остается сухой.
Наша компания использует три вида крепления вентилируемого фасада. Это алюминиевые и оцинкованные подсистемы, а также конструкции из нержавеющей стали. Недостатки и преимущества каждой категории крепления мы рассмотрим далее.
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФАСАДА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Подсистема из нержавеющей стали
Данный вид конструкции – это легендарный «Rolls-Royce» по сравнению с другими подсистемами. Максимальный срок службы всех элементов и огромные возможности для проектирования и монтажа фасада Вашей мечты из натурального камня — вот главные особенности подсистемы из нержавейки. На России данный вид системы можно найти у таких фирм, как HALFEN и HAZ-METAL. В Беларуси заслуживает доверия подсистема из камня «ФБ-Н», которая была разработана специалистами нашей компании и отвечает всем необходимым требованиям.
В случае с подсистемой из нержавеющей стали можно воспользоваться самыми разными способами фиксации самого металла к поверхности стены. Это осуществляется с помощью дюбеля, химического анкера, шпильки и иными способами. Кроме этого, могут применяться различные виды элементов крепления известняка и гранита к конструкции из нержавейки.
Болтовые соединения, сварные конструкции, кронштейны и шпильки из нержавеющей стали — все это расширяет границы решений для облицовки фасада природным камнем. При этом относ от стены может быть гораздо больше, чем в системе из алюминия. Вы также не ограничены в весе и массе прикрепляемых элементов из гранита или известняка на вентфасад при использовании подсистемы из нержавейки. Кроме того, в нашем портфолио были и комбинированные варианты применения подконструкций из алюминия и нержавеющей стали.
Наши работы
УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Видео
Алюминиевая подсистема для камня
Если описывать данную конструкцию тезисно, то ей можно дать следующую характеристику: она простая, легкая, прочная и долговечная. Алюминиевая подсистема устойчива к коррозиям, а значит, прослужит не один десяток лет.
Но стоит упомянуть об одном недостатке. С алюминием Вы не сможете в полной мере осуществить любую свою задумку. К примеру, Вам точно придется отказаться от затеи спроектировать фасад с декоративными элементами: пилястры пилястры из камня, карнизы, отливы и филенки.
Но, несмотря на нюансы, алюминиевые подсистемы пользуются большим спросом в Москве. Данный вид конструкции выпускают такие бренды, как «U-kon System», СИАЛ, NORD FOX, Алютех.
Но пусть обилие наименований Вас не смущает. Все эти системы используют абсолютно аналогичную схему крепления известняка и гранита на фасад: алюминиевый кронштейн крепится к стене при помощи дюбеля. Вылет от плоскости утепляемой стенки при этом может доходить до 35 см. Далее к кронштейну с помощью заклепок крепится вертикальный профиль. Затем последний несущий профиль присоединяется к вертикальному таким же способом. Натуральный камень на фасаде ставится на несущий профиль в заранее подготовленный паз в торце плиты из известняка или гранита.
Узлы примыкания вентфасада – разновидности и установка своими руками +Видео
Узлы крепления вентилируемых фасадов: особенности монтажа. Вентилируемые фасады стали популярны благодаря надежности, эстетичности и сохранению тепла. Несмотря на то, что есть много видов вентилируемых фасадов, их конструкции имеют лишь несколько типичных узлов. Это навесная панель на фасаде, которая может быть и утепленной, и не утепленной. Навесные панели устанавливают к наружной стене здания на каркас из алюминиевых или стальных (нержавеющих/ оцинкованных) профилей.
При фасадных панелях без утепления в составе фасадной системы обязательно должны быть утеплители полимерного или минерального вида, которые требуется прикреплять к стене строения при помощи дюбелей.
Общие сведения
Благодаря этим элементам каркаса между слоем утеплителя и внутренней поверхностью навесных панелей будет образовываться вентиляционный зазор, в котором постоянно циркулирует восходящий поток воздуха, который будет уносить влагу из слоя утеплителя. Для предотвращения выхода воздуха из слоя утеплителя его накрывают пароизоляционной ветрозащитной пленкой.
Узлы вентфасадов – это универсальные конструктивные элементы, которые дают возможность на из основе изготавливать оригинальные фасадные архитектурные решения и в классическом, и в ультрасовременном стиле. Давайте рассмотрим особенности установки различных видов вентилируемого фасада.
Несущий каркас вентилируемого фасада
В такой тип каркаса входят:
- Кронштейны, которые следует крепить непосредственно к стене.
- Несущие вертикальные и горизонтальные профили, к которым прикрепляют навесные панели.
Главным назначением несущего каркаса является то, что их надежно прикрепляют к стене так, чтобы между панелями и слоем утеплителя оставался воздушный вентилируемый зазор. Как правило, в качестве утеплителя используют минеральную вату, но возможно использование других материалов. При этом клеевые и прочие «мокрые» технические процессы отсутствуют – все соединения исключительно механические.
Навесной каркас вентилируемого фасада
Для каркасов в навесном фасаде используют обычные алюминиевые и стальные профили:
- Полосы, квадратные и прямоугольные трубы.
- Уголок.
- Прутки и тавры.
- Швеллеры.
Помимо этого, используют некоторые подвиды профилей, которые предназначены специально для установки навесных панелей:
- Двутавровые балки.
- L-образные профили.
К стенам каркас прикрепляют при помощи кронштейнов, которые и будут нести основную нагрузку.
Установка навесных панелей
…фиброцементных
Такие виды панелей в разы легче, нежели керамогранитные, что в значительной мере облегчает монтажные работы. помимо этого будут существенно уменьшены нагрузки на стены и фундамент. Сам процесс установки фиброцементных панелей даже проще отделки фасада штукатуркой.
Навесные фиброцементные панели с толщиной от 1.6 см и больше скрепляют с несущим каркасом при помощи специальных замков, которые спрятаны от посторонних глаз – кляммеров. В панелях с толщиной от 1.4 см просверливают отверстия, через которые будет произведено крепление к стенам при помощи декоративных дюбелей, гвоздей или саморезов (все зависит от материала стен), которые окрашены под оттенок панелей.
Обратите внимание. Что для сокрытия стыковочных швов используют затирку.
…металлических панелей
- После того, как будет окончена очистка стен, следует произвести их разметку с шагом кронштейнов для установки несущего каркаса.
- Для узлов крепления вентилируемых фасадов требуется просверливать отверстия под анкерные болты крепления. Кронштейны лучше ставить не прямо на стенку, а на паронитовую прокладку. Размер креплений следует подбирать в зависимости от того, какая толщина утеплителя выбрана и есть ли на стене неровности.
- На третьем этапе следует установить слой утеплителя и ветрозащитную пенку. Плиты для утепления следует устанавливать плотно, желательно без швов. Их крепят к стенам при помощи тарельчатых дюбелей по 5-7 штук на 1 м2. В качестве ветрозащиты част используют пароизоляционную пленку, которую накладывают с перехлестом в 12 см.
- После этого остается монтаж горизонтальных профилей, которые крепят при помощи заклепок или саморезов к кронштейнам. На горизонтальные профили осуществляется крепление вертикальных, что помогает создавать обрешетку, на которую будут установлены металлические панели. Установку рекомендуется проводить снизу вверх. Защитную пленку с лицевой стороны панелей удаляют лишь по окончанию монтажа.
…виниловых и древесноволоконных панелей
Особенностью таких фасадных панелей является то, что они имеют относительно небольшой вес, а это существенно упрощает работы по установке. Крепление к несущему каркасу из алюминиевого профиля проводится при использовании саморезов, крепежных скоб и шурупов
Технология установки навесных термопанелей
Отделка фасада в частном доме собственноручно занимает до двух недель. Инструменты и приспособления, которые вам потребуются, такие:
Установка термопанелей проводится в несколько этапов:
- Для начала следует отбивать горизонт по всему периметру фасада. При этом обязательно проверяйте диагонали каждой стены. После того, как проверка будет окочена, установите вертикальные маячки.
- Проводится крепление первого ряда термопанелей. Для начала к стенам следует прикрепить алюминиевый (горизонтальный) профиль. Установите первый ряд термических панелей начиная слева и направо. Панели следует навешивать вертикально, но по принципу «гребень-паз». Для установки на каркас в панелях есть специальное отверстие в монтажной ступеньке. Благодаря высокой плотности сочленений термопанелей предотвращается образование мостика холода, образование конденсата и развитие плесени. Наличие гребней и пазов по сторонам панелей обеспечило влагонепроницаемость даже при косом дожде.
- После полной установки ряда термопанели следует запенить монтажной пеной через несколько центральных отверстий. В конце установки то же самое следует проделать и со швами.
- Крепление следующего ряда термопанелей будет повторять описанные выше шаги.
- В самом конце следует расшивать швы. Их заполняют фасадной морозоустойчивой специальной затиркой, которая предназначены для широких швов. Ее можно использовать лишь при пложительной температуре.
Все этапы, не считая затирки, можно проводить в любое время года, так как в них не «мокрых» процессов. Отложите процесс затирки швов, пока температура не станет положительной.
Установка вентфасада с керамогранитной панелью
Обустроить узел вентилируемого фасада с керамогранитными панелями достаточно сложно, и поэтому такие работы следует доверять лишь профессионалам. Наличие большого выбора размеров панелей (от 30*30 см до 100*100 см) дает возможность выполнить отделку здания в короткие сроки и при этом не терять качество.
При этом обязательно следует провести некоторые этапы работ, которые отличаются в зависимости от разновидности керамогранита и типа строения:
- Подготовка и проведение разметки стен заранее.
- Установки кронштейнов для несущего каркаса.
- Установки теплоизоляции и ветрозащиты.
- Монтаж несущего профиля.
- Установка керамогранитных панелей.
Установка панелей возможно и благодаря открытой, и скрытой системе крепления:
- Под открытой системой крепления подразумевается способ, который дешевле закрытого, но в таком случае внешний вид фасада не слишком привлекателен. Открытая система крепления чаще всего используется для малых и средних керамогранитных панелей, так как в этом случае потребуется достаточно большое количество скрытых элементов крепежа, а в свою очередь это сделает систему крепления слишком дорогой.
- Скрытая система используется при размере панелей от 4,5*9 см выше. При это между панелями практически не видно швов, а фасад кажется сплошной стеной, которая отделана природным камнем.
Так как панели из керамограните достаточно просты в установке, вы сможете легко обновить экстерьер здания, следуя всем веяниям моды или вашему изменившемуся вкусу.
Установка при помощи кляммера
Установка при использовании кляммеров подразумевает под собой аккуратную работу. Как это делать, можно посмотреть в видеоуроке:
Особенности панелей из стекла в частном доме
Еще не так давно стеклянные панели навесного типа оставались деталью систем фасада только в огромных офисных зданиях. Такой фасад выглядит дорого и не интересовал владельцев частных домов. Но все со временем изменяется, и достоянием для общественности стали даже те вещи, которые ранее были недоступны. В этом плане не стало исключением и остекление фасадов – количество навесных производственных панелей растет с каждым годом, технологии производства улучшаются с каждым днем, а стоимость снижается. Идеальное соединение эстетических качеств и высокой функциональности панелей из стекла тоже сыграло свою роль.
Отделка навесных узлов вентилируемого фасада стеклопанелями имеет определенные преимущества, которые определяются исходя из выбранного материала, а именно:
- Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Высокая прочность при видимой хрупкости. Стеклопанели разных видов могут выдерживать различные нагрузки. Так, панели стекла класса А ударостойкие, панели класса Б защищают от взломов, а класс В – это стеклопанели, которые не пробить пулями. Также есть армированные, закаленные и даже ламинированные стеклопанели.
- Декоративность, которая придает зданию атмосферу сказочности, загадки и просто украшает. Поверхности стеклопанелей грунтуют и после окрашивают в любые оттенки, которые могут быть зеркальными, матовыми, прозрачными, а также на них наносят различные рисунки и узоры.
- Большой срок эксплуатации и простота использования.
- Высокая теплоизоляция и звукоизоляция.
- Создание в доме комфортных условий проживания. Такие фасады способны пропускать много света, но при тонировании стекол здание не буде перегреваться и вы не почувствуете перепадов температур.
Но было бы нечестно не отметить, что есть и недостатки:
- Сложность проведения установки.
- Высокая цена на панели, установочные работы и составления проекта фасада.
Стоимость установки стеклопанелей может быть равна до 20% от цены материала. Еще до 30% от суммы вы потратите на дополнительные элементы, которые требуются для облицовки , крепления нижнего ряда панелей, подшивки карниза и установки софитов. При покупке материала узнавайте о том, чтобы в наличии были дополнительные элементы и какая будет общая стоимость покупки.
Облицовка фасада одновременно является и защитной, и декоративной деталью. Системы крепления дат возможность создавать конструкции любой сложности. Самая простая – это фасад из стеклопанелей, которые сделаны из кристаллизированного стекла. Его монтируют на типичный стоечо-ригельный несущий каркас. Сам профиль может быть спрятан за стеклом или же остаться видимым. Помимо классического есть структурная и спайдерная система крепления. Фасад спайдерного или планарного вида – это конструкция с цельностеклянной оболочкой. Воплощение такой технологии в жизнь предполагает крепление по точкам при помощи крепежных элементов из легированной стали.
Структурный, или как его еще называют безрамный стеклофасад – это дорогостоящая и сложная фасадная система с точки зрения воплощения в техническом плане. Предполагается плотное соединение панелей, что придаст дополнительные функции элементов несущей конструкции. В таком фасаде из стекла не используют декоративные элементы, которые предназначены для маскировки элементов крепления. Они не должны ни в коем случае выступать наружу. Такая конструкция будет создавать впечатление монолитности.
Заключение
Для украшения фасадов зданий современное производство предлагает потребителям много видов фасадных конструкций навесного типа. Широта выбора дает возможность воплотить в жизнь невероятное количество задумок дизайнеров. При этом внешняя привлекательность дополняется множеством практичных составляющих.
Технология производства и устройство вентилируемых фасадов
Хотите узнать все преимущества использования вентилируемых фасадов? Если да, то предлагаем вам познакомиться с основными принципами изготовления этой конструкции. Для понимания их устройства не обязательно иметь техническое образование или проводить за статьями и учебниками бессонные ночи. Вентилируемые фасады, как и всё гениальное, чрезвычайно просты.
Что такое вентилируемый фасад?
Начнём с того, что представляет собой вентилируемый фасад. Конструкция вентилируемого фасада предусматривает циркуляцию воздуха между облицовочным материалом и стеной здания, несущей саму фасадную систему. Воздушные потоки, проходя сквозь это пространство, удаляют попавшую туда влагу, что позволяет увеличить срок службы фасадной системы и усилить теплоизоляцию дома.
Стена, на которой держится вентфасад, утепляется минераловатным или, для цокольных этажей, экструзионным утеплителем. Слой утеплителя дополнительно покрывается своего рода ветрозащитной мембраной, которая решает сразу две важные задачи:
-
защищает структуру утеплителя от выдувания из него воздуха (если в структуре утеплителя не останется воздуха, он потеряет часть своих свойств)
-
позволяет высушивать его от попавшей в него влаги (продлевает срок его службы)
Технология вентилируемого фасада позволяет выбирать то расстояние, на которое вентилируемый фасад выносится от стены. Определить оптимальное расстояние может инженер проекта, учитывая ограничения самой фасадной системы. Заметим, что фасадные системы АЛЮКОМ могут обеспечить это расстояние длиной вплоть до 1,5 м.
На чём держатся фасады, или что такое подконструкция?
У Вас мог возникнуть вопрос: если между стеной и фасадом воздушная прослойка, то на чём же они держатся? Технология вентилируемых фасадов подразумевает использование системы анкеров, кронштейнов, несущих, соединительных элементов, а также элементов крепления. Одним словом, множество всего. Но самое основное — подконструкция.
Подконструкция вентилируемых фасадов — это важнейший элемент фасадной системы, ведь именно от него зависит, как будет выглядеть объект строительства спустя один-два сезона. Подконструкция представляет собой своеобразный каркас, который и выносит облицовочный материал от стены.
Сегодня используются металлические каркасы из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали. Ранее нередко можно было встретить и деревянные подсистемы, однако сейчас это можно назвать пережитком прошлого. Несмотря на кажущуюся дешевизну деревянных подсистем, их использовать мы не рекомендуем: эта конструкция пожароопасна и недолговечна. В наших подсистемах мы используем алюминий: он лёгок, не подвержен коррозии, долговечен.
Подконструкция вентилируемых фасадов АЛЮКОМ подразумевает крепление направляющей для облицовки на кронштейнах. Сама направляющая снабжена кляммерами (скрытыми или открытыми «лапками», удерживающими облицовочный материал).
В своём производстве мы используем максимально долговечные материалы: нержавеющие, легкие и прочные. Это позволяет значительно увеличить срок полезной службы фасада.
К тому же, небольшой вес конструкции вентилируемого фасада позволяет снизить нагрузку на фундамент и на несущие стены, что благоприятно сказывается на самом объекте строительства.
5 конструктивных преимуществ вентилируемых фасадов
Именно устройство вентилируемого фасада даёт ему множество преимуществ перед другими фасадными системами. От производителя к производителю, в зависимости от используемых материалов и оборудования, преимущества могут иметь более или менее выраженный характер. Мы ценим вентилируемые фасады АЛЮКОМ за следующие свойства:
- Отличная теплоизоляция. Использование слоя теплоизоляции на несущей стене и воздушная прослойка, которая только улучшает теплоизоляционные свойства конструкции, позволяет говорить о том, что в домах, облицованных при помощи системы вентилируемых фасадов, теплее, чем в других.
- Пожарная безопасность. От разрушительного воздействия пламени изначально страдает только облицовочный материал. Конструкция позволяет держать пламя на расстоянии от горючих материалов, чем повышает безопасность здания. Конечно же, это не относится к вентилируемым фасадам, построенным на деревянных подсистемах.
- Длительный срок эксплуатации. Конструкция довольно-таки долговечна как раз за счёт синергетического эффекта следующих факторов: небольшой вес, нержавеющие материалы, защищенность внутреннего пространства от негативного воздействия влаги. Всё это позволяет фасаду выполнять все свои практические и эстетические функции в течение всего срока службы объекта строительства.
- Простота монтажа и ремонта. Устройство вентилируемого фасада позволяет быстро и, что главное, правильно осуществить его монтаж на объекте в любое время года. К тому же, учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка рабочей силы в строительном бизнесе, для монтажа не потребуется высшего образования или чрезвычайно высокой квалификации.
- Экологически безопасны. Элементы системы крепления вентилируемых фасадов не выделяют в атмосферу никаких газов, поэтому они безопасны даже в местах скопления детей или экологических заповедниках. Для больших городов, где с экологией уже и так не всё просто, вентилируемые фасады — отличное решение.
Без сомнений, вентилируемые фасады достойны того, чтобы Вы выбрали именно их. Позвоните нам прямо сейчас +7 (495) 268 0444!
Вентилируемые фасады — VIVES Ceramica
ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
Использование керамогранита Vives на фасадах дает множество преимуществ.
ФАСАДЫ Использование соответствующей системы нанесения в сочетании с неотъемлемыми преимуществами керамических изделий VIVES позволяет достичь оптимальных результатов для фасадов как с технической, так и с эстетической точки зрения.
Вентилируемый фасад — это система покрытия стен, в которой между покрытием и изоляцией имеется вентилируемая полость. В европейских академических кругах этот тип фасада считается наиболее эффективной системой утепления зданий, поскольку он устраняет нежелательные тепловые мосты и проблемы конденсации, что приводит к отличным термогигрометрическим характеристикам.
В этом предложении Technical Solutions by VIVES представляет строительные решения с превосходными техническими характеристиками для вентилируемых фасадов и панельных фасадов .
Экономия энергии на 25-35%: благодаря теплоизоляции, создаваемой воздушной полостью между внешней и внутренней частью здания.
Снижение шума на 10-20%: система включает установку изоляционного слоя, который действует как шумозащитный экран.
Защита от атмосферных агентов: система предотвращает фильтрацию воды через стены, что снижает износ фасада и снижает затраты на обслуживание.
Современный дизайн фасадов: эстетическое и техническое разнообразие керамических изделий VIVES сочетает в себе технологии с современными и авангардными архитектурными стилями.
КОМПОНЕНТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
Правильная установка системы делает фасады более прочными.
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ В системах с видимым или скрытым зажимом система состоит из алюминиевых Т-образных профилей, прикрепленных к опоре с помощью консолей. Утеплитель устанавливается на опору за профилями. Затем покрытие прикрепляется механически с помощью отдельных зажимов, которые могут быть видимыми или скрытыми.
В случае сплошной скрытой системы Karrat S-7 система состоит из вертикальных квадратных профилей из алюминия, к которым прикреплены горизонтальные профили, также из алюминия.Горизонтальные профили поддерживают покрытие, которое было подвергнуто промышленному процессу для вставки профиля 7 на заднюю часть деталей. Утеплитель, как и в точечных системах, монтируется на стене за профилями.
Эти системы крепления принимают на себя нагрузку, создаваемую покрытием, и передают ее на несущую стену.
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 1. Диапазон подконструкции 2. Крепление к стене 3. Установка скоб 4. Установка вертикальных профилей 5.Проекция водоотталкивающего раствора 6. Укладка утеплителя 7. Установка горизонтальных профилей (только для системы Karrat) 8. Укладка стенового покрытия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ:
Существуют разные категории использования вентилируемых фасадов:
В зависимости от типа конструкции:
В зависимости от использования здания:
- Общественный
- Коммерческий
- Жилой
- Промышленный
КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: DGV
Различные системы установки фасада соответствуют потребностям каждого случая.
DGV VISIBLE CLIP SYSTEM
Керамический вентилируемый фасад с подконструкцией из алюминиевых профилей DGVISTO и аксессуаров поверх перфорированной кирпичной кладки с наружным керамогранитом VIVES.
1. Консольное крепление: L 70×50 мм
2. Вертикальный профиль: T 100×60 мм
3. Заглушки 8×80 над каркасом со шпильками 8×75 мм
4. Саморез
5. Видимые механические зажимы, закрепленные на вертикальных стойках с помощью при помощи винтов с плоской головкой.
6. Стеновые панели
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ: DGO
Система скрытых зажимов придает внешнему виду здания исключительный эстетический вид.
DGO HIDDEN CLIP SYSTEM
Керамический вентилируемый фасад с подконструкцией из алюминиевых профилей DGOCULTO и аксессуаров над перфорированной кирпичной кладкой с внешним керамогранитом VIVES с механически обработанными надрезами по краям.
1. Консольное крепление: L 70×50 мм
2. Вертикальный профиль: T 100×60 мм
3.Заглушки 8×80 над каркасом со шпильками 8×75 мм
4. Саморез
5. Скрытые стальные зажимы A2, крепящиеся к вертикальным стойкам с помощью винтов 4,2×13 мм
6. Керамогранит с механическими насечками по краям
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ: KARRAT S7
Technical Solutions от VIVES предлагает инновационные системы установки.
НЕПРЕРЫВНАЯ СКРЫТАЯ СИСТЕМА KARRAT S7
Керамический вентилируемый фасад с подконструкцией из алюминиевых профилей и аксессуаров KARRAT S7 поверх перфорированной кирпичной кладки с наружным керамогранитом VIVES.
1. Вертикальный пр
Вентилируемый фасад »Гелиополис
UAB «Heliopolis» siūlo platų fasadini medžiagų asortimentą visų formų ir dydži pastatams. Šie produktai naudojami, kaip «vėdinamo fasado sistema».
VĖDINAMO FASADO PRIVALUMAI
Izoliuodama išorinį kontrukcijos paviršių, vėdinamo fasado apdaila puikiai padeda susidoroti su šiuolaikinės statybos iššūkiais, nes:
- apsaugo nuo šilumos tiltelių susidarymo;
- išsklaido saulės spindulius;
- sulaiko šilumos judėjimą;
- sulaiko drėgmę;
- neleidžia susiformuoti vidiniam kondensatui;
- пастато реновация галима бет kuriuo metų laiku
- puikiai tinka tiek naujiems, tiek repairuojamiems pastatams.
VĖDINAMAS FASADAS — KAS TAI?
Vėdinamas fasadas, yra dviejų pakopų konstrukcija, Susidedanti iš vidinės konstrukcijos ir išorinės apsauginės apdailinės medžiagos, kuri saugo vidinę konstrukciją nuinkos
aplinkos NAUDA PASTATUI…
Izoliacijos montavimas konstrukcijos išorėje yra naudingas pastatui keliais aspektais:
1. žiemą izoliacija padeda sulaikyti šilumą pastato viduje ir neleidžia šaltam orui paveikti pastato konstrukcijos sistemų;
2.vasar, kai išorės temperatūra aukšta, vėdinamasis fasadas vėsina pastato konstrukcijas. Vėdinimas ertmėje tarp sienos ir apdailinės medžiagos iš dalies išsklaido karštį, kuris prasiskverbia per apdailos plokštes;
3. papildoma temperatūros kontrolės nauda — iki Minimo sumažinamas pastato konstrukcijų judėjimas;
4. lyginant su kitomis kontrukcijomis, sumontavus vėdinamą fasadą, ženkliai pagerinamos sienos akustinės savybės;
5. jeigu pastato izoliacija sumontuota sienos išorėje, šilumos tiltelių проблема išsprendžiama be didesnių kliūčių.Šilumos tilteliai paprasčiausiai nesusidaro;
6. vėdinamo fasado sistema yra veiksminga, kai norima sumažinti kondensato susidarymą. Panaikinama tikimybė, kad ertmėje tarp sienos ir apdailinės medžiagos susidarys tarpinio kondensato. Dėl „kvėpuojančios“ konstrukcijos vandens garai gali pereiti iš pastato vidaus į vėdinamą ertmę tarp sienos ir apdailinės medžiagos.
НАУДА КЛИЕНТУИ…
- Pagerėja gyvenamosios aplinkos sąlygos
- Palengvėja namo eskploatacija
- Pastato energetinis efektyvumas
- Švelnėja patalpų mikroklimatas
- Pagerės namo estetinis vaizdas
- Pagerės gyvenimo kokybė
- Pakyla patalpų temperatūra ir sumažėja drėgmė
- Sumažėja šilumos kaštai už šildymą
- Pakyla nekilnojamo turto rinkos vertė
Фасадные элементы для бетона гибридных конструкций
youtube.com/embed/EXHNYhEEbOM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Изготовление деревянных элементов заводского изготовления и их использование с другими конструкционными материалами широко распространено в странах Северной Европы.Деревянные элементы ускоряют процесс строительства и тем самым удешевляют строительство.
Предлагаем фасадные решения наружной стены по проекту заказчика в максимальной готовности.
ПартнерамиTimbeco являются подрядчики и застройщики различных размеров, которые ценят наш опыт и ноу-хау в проектировании, производстве и строительстве деревянных элементов. Высокое качество изготовления и экономия финансовых средств — главные аргументы в пользу использования деревянных элементов.Строительство элементов значительно экономит время на строительство и несколько различных затрат на объект, таких как аренда строительных лесов или черепицы или управление строительным проектом.
Сборные деревянные элементы используются с различным дизайном
При проектировании здания выбор зависит от того, какой это дом. Безусловно, безопасность и стоимость строительства являются частью критериев принятия решения. Инженеры Timbeco обладают многолетним опытом, мы можем разработать и спроектировать оптимальные и экономичные конструкции из деревянных элементов.Как правило, чем раньше занимается производитель деревянных элементов в процессе проектирования, тем лучше результат.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СБОРНОГО ДОМА
Под энергоэффективностью мы понимаем контролируемое движение воздуха в конструкции. Достижение контроля над движением воздуха — основная цель современного энергоэффективного строительства. Неконтролируемое движение воздуха в конструкции также вызывает движение влаги. Помимо чрезмерных потерь тепла, это также вызывает намокание конструкции стены, что приводит к повреждению: e.г. плесень, гниль и т. д. Споры плесени, взвешенные в воздухе помещения, могут стать серьезной проблемой для здоровья. Во избежание повреждений, вызванных влагой, необходимо использовать паро- и воздушные барьеры с различной влагостойкостью.
Сушильная способность конструкции всегда должна превышать расчетную влажность. Использование простых пароизоляционных материалов в современных постройках не допускается; Вместо этого следует использовать сертифицированные паро-воздушные барьерные системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ДАВЛЕНИЕ СБОРНЫХ ДОМОВ TIMBECO
Страна | Название проекта | Тип конструкции | Год | Результат q50 | Стандартный |
---|---|---|---|---|---|
Эстония | Mehaanika | Дом из сборных элементов | 2018 | 0,63 | 6 |
Финляндия | Pestikuja | Дом из сборных элементов | 2016 | 0,65 | 6 |
Норвегия | Lervig B8 | Фасадные элементы | 2014 | 0,41 | 6 |