Крепление для теплоизоляции KOELNER

Крепление для теплоизоляции KOELNER
Под креплением для теплоизоляции от польского бренда KOELNER подразумевают универсальный крепеж, с помощью которых проводится монтаж утеплителя. С помощью них фиксируют базальт, стекловолокно, а также панели из пенополистирола.
Нашли они свое применение при утеплении различных конструкций, начиная от фасадов, трубопроводов, крыш и заканчивая различными вибрационными установками.
В ассортименте представлены:
- механические анкеры (для их изготовления была использована углеродистая сталь, устойчивая к различным кислотам), предназначенные для утепления фасадов, которые изготовлены из камня или бетонных блоков;
- химические анкеры (для их изготовления производитель выбрал эпоксидные смолы) выдерживающие высокие нагрузки в бетонных/кирпичных основаниях;
- самосверлящие шурупы – их используют для крепления сэндвич-панелей, а также других материалов;
- саморезы, шайбы, телескопические соединения – часто применяются для крепления теплоизоляционного материала;
- дюбели (их основу составляет пластик) - используют при кровельных и фасадных работах.
Большой выбор крепежных элементов позволит провести теплоизоляцию кровли, фасада, труб и не только на высшем уровне.
Телефон: +7 (495) 230-10-82, e-mail: info@1001krep.ru
ФАСАДНЫЙ КРЕПЕЖ УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
- Уже более 90 лет фирма Rawlplug однозначно ассоциируется с инноваторством в сфере креплений. Более 30 лет нашей спецификой является проектирование, производство, продажа и полное сервисное обслуживание в сфере дюбелей для крепления фасадной теплоизоляции. Как никакая другая фирма, мы осознаем потребности подрядчиков, а также производителей систем утепления, при сотрудничестве с которыми мы постоянно развиваем наши продукты. Желая поставлять универсальные и проверенные решения, которые гарантируют скорость и легкость монтажа, мы создали новаторские фасадные дюбеля TFIX 8мм – предназначенные для профессионалов, отвечающие всем требованиям систем утепления (ETICS) и сертифицированные в соответствии с европейскими законами.
Стандарт наших продуктов был определен нашими клиентами,
для которых мы с большой точностью запроектировали
и рекомендуем изделие наивысшего качества, которое
обеспечивает:
- безопасную анкеровку в любое основание при гарантии
- наивысших технических параметров
- глубокий монтаж дюбеля в слое теплоизоляции
- без необходимости применения дополнительных
- принадлежностей
- крепление теплоизоляции в слое толщиной до 420 мм
- снижение теплопроводности в точке анкеровки
- очень легкий и быстрый монтаж
- полное сервисное обслуживание – проектное содействие, обучение и консалтинг на местности.
- до 40% экономии потребления энергии, что является прямо
- пропорциональным количеству нужного тепла для обогрева
- помещений
- оптимальный климат внутри здания
- защиту конструкции здания от разрушения
- эстетический фасад на долгие годы
- забота о естественной среде.
УТЕПЛЕНИЕ СНАРУЖИ
Бесшовная система утепления (BSO), так называемый “мокрый фасад”
- утепляемая стена – основание
- слой клеевой массы
- теплоизоляционная плита
- механический дюбель
- слой армирующей сетки
- штукатурка
УТЕПЛЕНИЕ СНАРУЖИ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ МЕТОДОМ
УТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ МЕТОДОМ
Для каждого из методов утепления мы рекомендуем профессиональную систему механических дюбелей, составляющих
крепление системы к фасаду
ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ
Критерии, относящиеся к составным элементам бесшовных систем утепления (BSO), по отношению к самой системе были определены Европейской организацией по технической сертификации (EOTA – European Organisation for Technical Approvals). Рекомендации и программы исследования продуктов содержатся в директивах для Европейских рекомендаций по технической сертификации (ETAG – European Technical Approval Guidelines). Для систем термических изоляций на фасадах важны следующие документы:
ETAG № 004: „Сложные системы теплоизоляции со штукатуркой” ETAG № 014:„Пластиковые дюбеля для крепления изоляционного слоя утепления наружных стен” ETAG – это основание для признания Европейского технического сертификата (ETA – European Technical Approval) для отдельных изделий. Строительные материалы с сертификатами ETA и Декларациями согласованности могут использовать маркировку CE, которая дает возможность свободного потока товаров внутри государств Европейского экономического пространства (EEA – European Economic Area).. CE является гарантией одинакового производства товаров по отношению к техническим спецификациям. Однако, нельзя принимать знак CE как знак качества. Директивы предусматривают предположительную эксплуатационную прочность системы термоизоляции минимум на 25 лет.
Реальная же прочность может быть намного выше. Тем не менее, эта информация не может быть гарантией для производителя системы или его компонентов. Во время монтажа изделий необходимо дополнительно учитывать отечественные строительные нормы, в том числе региональные требования (например, правила, касающиеся зоны ветров, в которой находится здание, сказывается это на ветровых нагрузках, а также факторах безопасности и т. п.). Системы утеплений, согласно директиве о стройматериалах, составляют комплект изделий для применения во взаимном соединении, являющимся единым эксплуатационным целым. Производитель системы утеплений, который имеет Европейский технический сертификат (ЕТА) отвечает за подбор отдельных составных частей системы, которыми, согласно ETAG 004 являются:
- клеевая масса или смесь для приклеивания теплоизоляционныхплит
- теплоизоляционные плиты – чаще всего пенопластовые плитыEPS и фасадные плиты из минеральной ваты непосредственнопод штукатурку
- механические дюбеля для анкеровки теплоизоляционныхматериалов
- масса или раствор для покрытия армирующей сетки
- армирующая сетка
- грунтующее средство – опционально, в зависимости от системы
- штукатурка
- дополнительные элементы: цокольные рейки, профили
- угловые профили с капельником и т. п.
Если инвестор произвольно комплектует составные элементы системы разных производителей, материалы которых не входят в состав Европейского технического сертификата данной системы, документ теряет свое значение. В результате – автоматическая утрата гарантии со стороны производителя. Рекомендации RAWLPLUG: составные элементы системы утепления должны поставляться владельцем Европейского технического сертификата системы утепления.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ
В соответствии с распоряжением Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. „в здании, на высоте 25 м над уровнем местности, облицовка фасада и ее механическое закрепление, а также термоизоляция наружной стены должны быть выполнены из негорючих материалов ” Исключение составляют жилые здания высотой до одиннадцати этажей, возведенные до 1 апреля 1995 г
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЮБЕЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
Система утепления, состоящая из склеенных теплоизоляционных плит, имеет большую собственную массу, которая с помощью силы сдвига передается непосредственно на стену. Клеевая смесь является единственным соединением фасада с изоляционным материалом, и в соответствии с концепцией ETAG, переносит всю силу сдвига, действующую на фасад. На фасад воздействуют следующие силы: собственный вес системы утепления атмосферные факторы (ветер, разница температур) гигротермические факторы (термическая разгерметизация плит и в эффекте ослабевающее со временем клеевое соединение)
Эти силы характеризует величина, направление и точка сцепления. Значение силы (предельная нагрузка) измеряется в kN (килоньютон 1 kN = 100 кг), момент силы в Nm (ньютон-метр 1 Nm = 0,1 кгм). Знания о следующих нагрузках очень важны для оптимального подбора типа и количества дюбелей: разрушающая сила – сила, вызывающая разрушения основания, разрушение дюбеля, разрушение соединения (вырывание дюбеля); характерная предельная нагрузка – сила, которая будет достигнута либо превышена в 90% всех случаев;
рекомендуемая предельная нагрузка – так называемая полезная нагрузка, учитываемая предполагаемый коэффициент запаса прочности. Для определения рекомендуемой предельной нагрузки мы делим характерную предельную нагрузку на рекомендуемый коэффициент запаса прочности, определенный в техническом сертификате (рекомендуемый коэффициент обычно составляет γ = 2) и затем на 1,4. Модель работы фасадного дюбеля представляет рис. 1 (стр. 14) Специальная конструкция манжеты, а также зоны анкеровки дюбелей RAWLPLUG позволяет выдержать высокие нагрузки при самой короткой из доступных зон анкеровки (25 мм).
Прижатие изоляции с помощью механического дюбеля увеличивает силу трения между слоями поверхности фасад – клеевая смесь – теплоизоляционная плита, уменьшая силу сдвига, воздействующую на клеевое соединение утепления с фасадом. В результате дюбель является существенным элементом, гарантирующим механическую стабилизацию системы утепления
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ
Другой серьезной нагрузкой, наряду с собственным весомсистемы, является ветровая нагрузка. Растягивающие напряжения,возникающие в результате ее действия, воздействуют вбольшой степени на жесткие клеевые соединения, особеннов меру увеличения высоты здания. Особенно подверженыэтому соединения между стеной и клеевой смесью (или старойштукатуркой и клеевой смесью), а также между клеевой смесьюи теплоизоляцией. В результате дюбель является существеннымэлементом, гарантирующим механическую стабилизациюсистемы утепления. Применение механического дюбеля вкачестве дополнительного крепления системы утепленияпротиводействует ветровым нагрузкам, предохраняя систему ототрывания ее от основания.
Дюбель, чтобы справиться с этой нагрузкой, должен иметь жесткую манжету (оптимально 0,6 kN/мм) прижимающую изоляцию к основанию, а также специальную зону анкеровки, несущую большие нагрузки в применяемом материале основания. В том случае, когда клеевая смесь потеряет свои свойства соединения изоляции с основанием, дюбель является единственным элементом, предохраняющим фасад от отрывания. Самым большим нагрузкам особенно подвержены: высокие здания, края зданий, отдельно стоящие здания, а также объекты в горных и приморских ветровых зонах.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГИГРОТЕРМИЧЕСКИМ СИЛАМ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА СИСТЕМУ УТЕПЛЕНИЯ
Большие колебания температуры и изменяющаяся влажность воздуха являются источником возникновения объемных изменений теплоизоляционного материала. Эти изменения очень существенным способом воздействуют на жесткое клеевое соединение между основанием и теплоизоляционными плитами и со временем могут привести к его ослаблению вследствие возникновения выпуклостей либо углублений теплоизоляционных плит.
В случае накладки гигротермических воздействий и чаще всего
имеющих место ошибок в подготовке основания под склеиваемые
плиты:
недостаточное количество клея
- клей неустойчивый к старению вследствие действия низких температур
- плохо подготовленное основание; оставлены слабые старые слои штукатурки
- неправильная подготовка фасада – очень большие неровности поверхности несоблюдение технологических требований во время монтажа (в частности, время вязки клея на основе цемента)
- несоблюдение рекомендованной температуры окружающей среды (чаще всего +5°C до +25°C) оставление незаконченных работ на период зимы.
Механический дюбель часто является единственным элементом, противодействующим всем силам, воздействующим на фасад. Нагрузка фасада, а также защита от ветровых нагрузок – за это всё в значительной мере отвечает дюбель, поэтому очень ответственным процессом является выбор оптимального крепления для фасада. Крепление дюбелей в местах соединения теплоизоляционных плит, на их углах, а также в центральной части плит является максимальной гарантией правильной эксплуатации системы утепления в течение длительного периода времени.
ПОДБОР МЕХАНИЧЕСКИХ ДЮБЕЛЕЙ
Подбор оптимального механического соединения начинается с определения основания, к которому мы планируем закрепить систему утепления. ETAG 014 „Пластиковые дюбели для крепления изоляционного слоя утепления наружных стен” выделяет 5 потребительских категорий дюбелей исходя из материала, из которого построено основание:
- потребительская категория А – пластиковые дюбели для применения в обычном бетоне (C12/15 – C50/60)
- потребительская категория B – пластиковые дюбели для применения в полнотелых стеновых блоках (полнотелый силикатный кирпич, полнотелый керамический кирпич)
- потребительская категория C – пластиковые дюбели для применения в стенах, выложенных из пустотелых блоков или пустотелых (дырчатых) кирпичей
- потребительская категория D – пластиковые дюбели для применения в легком бетоне (класс прочности LAC 2 – LAC 25)
- потребительская категория Е - пластиковые дюбели для применения в автоклавном ячеистом бетоне (газобетоне) (класс прочности Р2-Р7)
Минимальная толщина основания, к которому крепятся дюбели, составляет h min=100 мм.
Учитывая то, что устойчивость к нагрузкам и смещению под нагрузкой в большей степени зависит от основания, оценка дюбеля, в принципе, возможна только для точно определенного основания. Для оценки свойств дюбеля в плохо определяемых основаниях (пустотелые кирпичи, кирпичи с вертикальной перфорацией или пеноблоки) необходимо каждый раз проводить исследования на строительной площадке. Это особенно важно в случае старых оснований, которые вследствие многолетней эксплуатации и влияния многих факторов могут терять свои параметры.
ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЕЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ
В зависимости от системы, фасадные дюбели можно соединять с дополнительными дожимными манжетами, с целью увеличения площади прижимания теплоизоляционного слоя. Манжеты накладываются на дюбель в процессе монтажа дюбеля, что является очень легким и быстрым процессом. Особенно рекомендуется применять дюбели с дополнительной манжетой при монтаже теплоизоляционных плит из ламельной ваты.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ДЮБЕЛЯ
Для правильного подбора длины механического дюбеля (L) необходимо учесть:
- толщину слоев теплоизоляции (hd)
- толщину слоя клея / клеевой смеси (ttol 10 мм)
- толщину старой штукатурки, если она есть (ttol 2 – обычно принимается 20 мм)
• глубину анкеровки данного типа дюбеля, указанную производителем (h nom ) L = h d + ttol + ttol 2 + hnom
Глубина отверстия, просверливаемого в основании (h0), должна быть на 10 мм больше глубины анкеровки дюбеля (h nom ). Подбирая дюбели, необходимо всегда учитывать все специфические факторы, касающиеся данного объекта
ПОДБОР ДЮБЕЛЕЙ
После определения основания происходит этап выбора оптимального вида дюбеля. Каждый Европейский сертификат на механические дюбели определяет пригодность данного дюбеля для определенного типа основания и представляет характерную предельную нагрузку дюбеля. На основании этих данных мы можем точно определить, каких параметров достигнет в данном основании определенный дюбель. При выборе типа дюбеля мы должны обратить внимание на следующие параметры:
характерную предельную нагрузку дюбеля – стойкость дюбеля к ветровым нагрузкам при анкеровке в основание с определенными параметрами (чем выше в данном основании, тем лучше);
глубокий монтаж при помощи „утепления” манжеты дюбеля слоем теплоизоляции – выравнивает теплопроводность в местах анкеровки до уровня, которым обладает теплоизоляционный материал утепленного фасада, а также разницу диффузионного сопротивления; следствием неприменения „утепления” дюбеля является со временем появление точечных изменений окраски фасада, так называемого „эффекта божьей коровки”;
глубина анкеровки дюбеля – глубина посадки дюбеля в основании, при котором дюбель достигает характерной предельной нагрузки, указанной в ЕТА (чем короче, тем лучше, оптимально 25 мм);
точечная теплопроводность стержня – так называемый термический мостик – место утечки тепла из помещения наружу (чем меньшая, тем лучше, не должна превышать 0,002 W/m2K); изза высокой теплопроводности происходит потеря тепла, а также появление точечных изменений окраски фасада, так называемого „эффекта божьей коровки”;
жесткость манжеты дюбеля – противодействует прорыву системы утепления через закрепленный в основании дюбель (чем большая, тем лучше; оптимально должна быть не менее 0,6 kN/мм); из-за слабой жесткости манжеты может быть обрыв утепления с фасада, с тем однако, что дюбель останется в основании;
универсальность применения – с точки зрения клиента наилучшим дюбелем является изделие, обладающее способностью безопасной анкеровки в любом основании (А, B, C, D, Е) и отвечающее всем вышеперечисленным параметрам.
КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЮБЕЛЕЙ
Количество и расстановка дюбелей является одним из главных параметров, которые имеют решающее значение для прочности и безопасности эксплуатации фасада. На количество и расположение дюбелей имеют влияние:
- вес системы утепления
- вид и размеры теплоизоляционного материала
- высота утепляемого здания
- зона воздействия ветровых сил
- устойчивость к вырыванию единичных дюбелей в данном основании
ПОСАДКА ДЮБЕЛЯ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Наружные стены зданий должны исполнять три основные функции: несущую, изоляционную и архитектурную.
Современным решением исполнения всех трёх функций является трёхслойная стена с наружным облицовочным слоем из клинкерного кирпича.
Правильное исполнение такой стены требует соответствующей опоры и корректного соединения клинкерной стены с несущей стеной, не допускающего появления термических мостиков и гарантирующего выносливость и неизменность конструкции. Данным требованиям соответствует система анкеровки лицевых стен фирмы KOELNER.
В состав системы входят следующие элементы: анкера для соединения многослойных стен, вентиляционные ящики, анкеруемые дюбеля. Предназначением анкеров для соединения трёхслойных стен является постоянное и длительное соединение параллельно расположенных строительных перегородок.
Так как в перегородках данного типа, называемых иначе “вентилируемые стены”, имеет место явление конденсации водного пара, анкера должны быть произведены из устойчивой к коррозии стали. Количество анкеров, приходящихся на 1м² поверхности не должно быть меньше, чем 5, а в береговых (крайних) зонах не менее, чем 8 шт/м². Расстояние между стенками, то есть несущей стеной и внутренней поверхностью клинкерной стены не должно быть больше, чем 150 мм. Расстояние по вертикали между анкерами должно быть не больше, чем 500 мм, а по горизонтали не больше, чем 750 мм. Вентиляционная щель между элевационной (облицовочной) стеной и изоляционным материалом и, соответственно, несущей стеной должна составлять от 40 до 60 мм.
Одним из элементов крепления, препятствующим нежелательному присутствию влаги, находящейся в перегородке, являются дожимные манжеты, которые кроме функции стабилизации, исполняют также функцию отвода скоплений воды и препятствия проникновения влаги вглубь термоизоляционного материала. В с важностью функции, которую дожимные манжеты выполняют в системе, следует обратить особое внимание на их правильное расположение на анкере. Дожимная манжета прикреплена правильно, если гладкой поверхностью прижимает термоизоляционный материал к внутренней стене, а насечка в виде буквы W находится в горизонтальном положении.
Плюсы системы анкеровки клинкерных облицовок (элеваций) фирмы KOELNER: Обеспечение равномерности теплоизоляции здания.
Опора наружного облицовочного слоя на подпорках типа НК 4, а не