на какую высоту здания применяется система а vent

Вентилируемый фасад с алюкобондом A-Vent ВФ А

Преимущества

Общие сведения

Мы производим и продаем алюминиевую систему навесных вентилируемых фасадов серии A-Vent ВФ А. Назначение системы — облицовка вентилируемых фасадов композитными панелями из алюминия — алюкобондом.

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Система A-Vent ВФ А:

Сертификация

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Особенность системы

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventОтличие A-Vent ВФ А от других систем вентилируемого фасада для композитных панелей это то, что в A-Vent ВФ А используется направляющая в виде короткого отрезка длиной 150 мм

За счет этого общий вес подвесной системы уменьшается, соответственно, снижается стоимость.

Материал

Для изготовления навесной фасадной системы используется высококачественный алюминиевый сплав с защитным покрытием анодным оксидом (анодированный). Основные компоненты сплава: алюминий, магний и кремний.

Оригинальный сплав лёгок, устойчив к коррозии, прочен, пластичен, огнестоек. Сплав подвергается закаливанию и искусственному старению, что дополнительно повышает прочностные характеристики подсистемы.

Пожарная безопасность

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventВентилируемый фасад A-Vent ВФ А и алюминиевые композитные панели A-Bond FP, характеризуются классом пожарной опасности К0 (НЕПОЖАРООПАСНАЯ) в соответствии с ГОСТ 31251-2003.

Пожарная безопасность системы подтверждена натурными пожарными испытаниями, проведёнными специалистами ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ОПЫТНОЕ» 26 ЦНИИ Минобороны России.

Альтернатива

Как альтернативу алюминиевой системе можно использовать для крепления алюкобонда, оцинкованную подсистему.

Композитные панели

Мы сами производим и продаем алюминиевые композитные панели для вентилируемых фасадов. Композитные панели, применяемые с системой A-Vent ВФ А: A-Bond FP.

Комплектующие

В системе вентилируемого фасада под алюкобонд используют два типа кронштейнов:

Кронштейн рядовой (КР) длина 120 мм

Кронштейн стартовый (КС) длина 120 мм

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Рядовой кронштейн КР крепится к стене двумя анкерными болтами, а стартовый кронштейн КС одним болтом.

Если вылета стандартного кронштейна 120 мм недостаточно, то используют удлинители кронштейнов рядовые УР и стартовые УС:

УР1 длина 84 мм

УС1 длина 84 мм

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

УР2 длина 134 мм, высота 100 мм

УС2 длина 134 мм, высота 100 мм

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Таким образом, максимальный относ от стены может составлять – 280 мм.

Максимальная толщина слоя теплоизоляции – 250 мм.

В качестве вертикальных направляющих используют прессованные алюминиевые профили П–образной формы.

Направляющая рядовая НР 74х150 мм

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Каретка, дренаж, икли

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а ventна какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Композитные панели после фрезеровки

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Спецификация элементов

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent1.Направляющая
2. Каретка
3. Кронштейн
4. Удлинитель
5. Дренаж
6. Икли
7. Терморазрыв
8. Кассета из алюкобонда
9. Утеплитель

Монтаж

Монтаж нашей подсистемы особенно прост – вы можете посмотреть минутное видео:

Мы с 2003 года производим системы для вентилируемых фасадов и алюкобонд. Цена, если вы покупаете все это у нас – приятно вас удивит!

Источник

Рекомендации по проектированию и применению навесного вентилируемого фасада A-VENT ВФ К

2.1.1. Общие положения

В данном отчёте представлена методика расчета конструктивных элементов навесной системы вентилируемого фасада «A-Vent ВФ К» под керамогранитные плиты. Работа выполнена в соответствии с договором № 11-780 от 20 февраля 2008 г. и техническим заданием, выданным заказчиком и материалами предоставленными им.

Рекомендации являются методическим и справочным пособием для проектирования несущего каркаса конструкции навесной системы фасада.

Системы с воздушным зазором представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из минераловатного утеплителя, закрепляемого на поверхности стены с помощью механического или клеевого крепления, воздушной прослойки и декоративного защитного слоя (керамогранитная плитка), крепящегося на каркасе. Каркас, в свою очередь, крепится к несущим конструкциям здания.

Фасадная система предназначена для отделки и утепления зданий и сооружений различного назначения при их возведении, капитальном ремонте и реконструкции, расположенных во всех ветровых районах.

Система применяется для облицовки стен зданий высотой до 75 метров. Конструкция предназначена для использования облицовки стен зданий из следующих материалов: красного, силикатного и пустотелого кирпича, пенобетона, газобетона монолитного железобетона, железобетонных панелей с объемным весом не менее 600 кгс/м3, дерева и металла.

Конструкция рассчитана на применение утеплителя толщиной от 40 до 250 мм.

Фасадная система может использоваться в I-VII ветровых районах с предельной отрицательной температурой выше минус 40 оС и при положительной температуре до плюс 40 оС в сочетании с температурой солнечной инсоляции на поверхности облицовки до плюс 80 оС.

Фасадная система устроена следующим образом:
— кронштейн подвесной системы крепится к стене через терморазрыв из полипропилена двумя анкерами. Конструкция анкеров принимается для каждого объекта индивидуально по результатам натурных испытаний;
— к кронштейнам посредством заклепок крепится удлинитель;
— к удлинителю посредством четырех заклепок крепится направляющая;
— к направляющей при помощи заклепок закрепляется кляммер из нержавеющей стали.

Элементы крепления облицовки:

-кляммер рядовой, толщина 1.2мм
-кляммер угловой, толщина 1.2мм

2.1.2.Исходные данные

2.1.2.1. Детали каркаса навесной системы, изготовлены из алюминиевых профилей закаленных и искусственно состаренных.

Все основные элементы каркаса системы «A-Vent ВФ К» изготовлены из прессованных профилей из сплава 6063 Т6 по ГОСТ 22233 – 2001. Механические свойства сплава приведены в Таблице 1.

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

Ry – расчетное сопротивление алюминия растяжению, сжатию, изгибу по условному пределу текучести;
Ru — расчетное сопротивление алюминия растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению
Rni – расчетное сопротивление алюминия местному смятию при плотном касании;
γm — коэффициент надежности по материалу;
γu — коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению

2.1.2.2. Для крепления кронштейнов к стене применяются распорные или клеевые (химические) дюбели ведущих фирм производителей крепежа, таких как «FISHER», «HILTI», «SORMAT» «MUNGO», «EJOT», имеющих сертификаты соответствия, выданные в Российской Федерации.
При расчете несущая способность анкера определяется теоретически на основании рекомендаций фирм изготовителей этих анкеров. Эти значения должны быть проверены испытаниями анкера на материале стены конкретного здания, при этом коэффициент запаса анкера по прочности на выдергивание из стены – не менее 5 для высоты здания до 75 м.

2.1.2.3. Каркас фасадной системы состоит из следующих конструктивных элементов:
— вертикальная направляющая;
— кронштейны несущие;
— кронштейны опорные;
— удлинитель несущего кронштейна;
— удлинитель опорного кронштейна;
— рядовой и угловой кляммер.

2.1.2.5. Вытяжные заклёпки по данным фирмы BRALO

Расчётные усилия в заклёпке по срезу Nzs и по продольному усилию Nzy определялось на основании минимальных, гарантированных фирмой значений усилий среза Nzns и продольного усилия вдоль стержня заклёпкиNzny приведённых в проспектах фирмы и полученных на основании испытаний образцов.

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

где: γm – коэффициент надёжности по материалу равный 1.1;
γz – коэффициент условий работы заклёпочного соединения равный 0,85.

Основные параметры вытяжных заклёпок со стандартным бортиком приведены в Таблице 2.

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

2.1.2.6. Термопрокладки изготавливаются из стереорегулярного (изотактического) полипропилена объёмный вес – 0,9 г/см3, прочность при +200С составляет 20МПа, температура охрупчивания до – 500С, или паранита.

2.1.3. Нагрузки и воздействия

2.1.3.1. На каркас навесных фасадов действуют следующие нагрузки:

— собственный вес облицовки и каркаса подконструкции;
-ветровые нагрузки;
-нагрузки от обледенения облицовки;
-температурные воздействия;

2.1.3.2. Собственный вес облицовки принимается в соответствии с данными представленными в Таблице 3.

2.1.3.3. Собственный вес керамогранитных плиток принимается по Таблице 3.

Источник

На какую высоту здания применяется система а vent

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

1. РАЗРАБОТАНЫ: Центральным научно-исследовательским и проектным институтом жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища).

2. ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ И ИЗДАНИЮ Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры.

3. УТВЕРЖДЕНЫ указанием Москомархитектуры от 18.02.2002 г. N 20.

1. Введение

1.1. Одним из наиболее эффективных способов решения задачи сокращения энергетических затрат на отопление зданий в соответствии с требованиями II этапа энергосбережения СНиП II-3-79* и МГСН 2.01-99 является многослойная конструкция утепления и отделки наружных стен с вентилируемым воздушным зазором между слоем наружной отделки фасада (экраном) и слоем утеплителя, расположенных с внешней стороны несущих конструкций наружной стены. Такие системы утепления и отделки наружных стен и зимой и летом позволяют поддерживать режим теплообмена таким, что это создает достаточно комфортные условия проживания, а во время отопительного сезона позволяет не превышать нормативный расход энергоресурсов на отопление помещений.

1.2. Известно около 20 отечественных и зарубежных систем утепления и отделки наружных ограждений зданий с вентилируемым воздушным зазором, часть из них применяется в г.Москве, в том числе, «Марморок», «Союз «Метроспецстрой», «Техноком» (Интерал), «Каптехнострой» и др. При этом техническими параметрами отдельной системы владеют только предприятия (фирмы)-разработчики этой системы. А у многих проектных организаций, работающих в г.Москве данные необходимые для применения систем наружных ограждений с вентилируемым воздушным зазором, в разрабатываемых проектах отсутствуют.

1.3. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий являются методическим и справочным пособием при разработке проектов наружных ограждений, где применяется фасадная система с вентилируемым воздушным зазором и в соответствии с поставленной задачей, содержат следующие данные:

— технические решения и отличительные особенности систем с вентилируемым воздушным зазором;

— возможности систем по архитектурному оформлению фасадов;

— комплектующие материалы и изделия систем (несущие конструкции, утеплитель, облицовочные фасадные материалы и др.);

— состав исходных данных для проектирования систем;

— определение основных параметров систем;

— прочностные расчеты несущих конструкций систем;

— теплотехнические расчеты систем;

— технико-экономические показатели систем;

— основные положения по производству работ и контролю качества;

— основные положения по эксплуатации систем.

1.4. Методический материал, приводимый в Рекомендациях, базируется на ряде конкретных систем, на примере которых практически могут быть рассмотрены все конструктивные и отделочные элементы, применяемые в системах с вентилируемым воздушным зазором, а также разработаны методики прочностных и теплотехнических расчетов, выполнение которых необходимо при проектировании конкретных объектов.

В настоящих Рекомендациях рассматриваются системы, уже зарекомендовавшие себя в результате их применения в практике строительства, в том числе, в г.Москве, и технические решения которых с необходимыми обоснованиями в настоящее время (сентябрь 2001 г.) рассматриваются в Федеральном центре сертификации Госстроя РФ для оформления Технических свидетельств. К таким системам относятся следующие: «Марморок», «Союз «Метроспецстрой», «Каптехнострой», «Гранитогрес», «Техноком» (Интерал), «Мосрекон-М», «Краспан» и «И-KON».

1.5. Настоящие Рекомендации предназначены для проектных и инвестиционных организаций, работающих в области жилищно-гражданского строительства.

2. Назначение и область применения систем

2.1. Все системы предназначены для наружной отделки и утепления наружных стен жилых и гражданских зданий в соответствии с II этапом энергосбережения СНиП II-3-79* и МГСН 2.01-99, в том числе, для строящихся и реконструируемых зданий в г.Москве. Вместе с тем, все рассматриваемые системы могут применяться только для отделки фасадов зданий без дополнительной теплоизоляции наружных стен.

2.2. Предельная высота зданий, для которой можно применить конкретную систему, и другие ограничения приводятся в соответствующем разделе Приложения к Техническому свидетельству Госстроя РФ на применяемую систему.

3. Конструктивные решения систем

3.1. Принципиальное конструктивное решение всех систем утепления и наружной отделки наружных стен зданий одинаково и заключается в том, что на несущие конструкции наружной стены с внешней стороны устанавливают и фиксируют сплошной слой плит утеплителя и элементы несущего каркаса, посредством которого на стене, с определенным зазором относительно слоя утеплителя, монтируется плитный или листовой отделочный материал (экран). Зазор между экраном и слоем утеплителя необходим для эффективного удаления влаги и паров, мигрирующих из помещений через наружную стену на улицу.

3.2. Отличие между системами заключается в различных способах крепления плит утеплителя на несущих конструкциях наружной стены, в материале и геометрии отдельных элементов несущего каркаса, а также в схеме их расположения на поверхности основания, в выборе отделочных материалов и способе их крепления к несущему каркасу. Кроме того, системы отличаются способами решения архитектурного облика фасада, в том числе, по возможности придания зданиям индивидуальной выразительности.

Отличительные особенности каждой системы будут приводиться в дальнейшем изложении их конструктивных решений.

3.3. В настоящих Рекомендациях используется следующая терминология:

элементы несущего каркаса:

— кронштейны (консоли) крепятся дюбелями и анкерными винтами непосредственно к основанию, наиболее развитый размер этого элемента расположен по нормали от основания, за счет его изменения в основном решается величина, на которую облицовочный слой отнесен от основания, остальные элементы каркаса крепятся к кронштейнам;

3.4. Система «Союз «Метроспецстрой»

Адрес: 103012, Москва, Б.Черкасский пер., д. 4, стр. 2. Тел./факс 921-00-49, тел. 928-81-55.

По проектированию и применению этой системы в 2001 г. выпущены Рекомендации [19]. Здесь приводятся ее основные конструктивные решения и отличительные особенности.

Несущий каркас системы включает кронштейны основные и промежуточные, вертикальные промежуточные профили и горизонтальные профили, к которым крепится облицовочный материал. Все элементы несущего каркаса выполнены из анодированного алюминия, их изготовителем является завод «Металлоконструкция» (г.Видное, Московская область).

В качестве утеплителя применяются минераловатные плиты, которые крепятся к основанию специальными дюбелями. Если применяется утеплитель без кашированной внешней поверхности, его укрывают паропроницаемой влаговетрозащитной пленкой.

Для формирования экрана могут применяться различные отделочные материалы: плиты из природного камня (мрамора или гранита), стеклофибробетона, керамогранита и др. При этом для плит из природного камня используется специальный горизонтальный профиль, вертикальные полки которого входят в пазы, выфрезерованные в верхнем и нижнем торцах облицовочных плит.

Остальные отделочные материалы крепятся к горизонтальному профилю другого сечения с помощью кляммеров из нержавеющей стали или алюминиевых. Конструктивное решение системы показано на рис.3.1-3.3.

В данной системе архитектурный облик фасада создается за счет выбора цвета и фактуры фасадной поверхности, кроме того, пластика фасада может быть достигнута за счет устройства облицовочного слоя на разных расстояниях от основания, а с помощью специального каркаса и облицовочных плит непрямоугольной формы можно создавать на фасаде более сложные архитектурные формы.

3.5. Система «Марморок»

Разработчик и поставщик основных комплектующих деталей ООО «Компания РВМ-2000».

Адрес: 125047, Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, дом 31. Тел. 250-44-96, факс 251-50-59.

По проектированию и применению этой системы в 2001 г. выпущены Рекомендации [18]. Ее конструктивные решения и основные отличительные особенности следующие.

В системе применяются три вида элементов несущего каркаса: кронштейны, горизонтальные и вертикальные профили, которые выполнены из листовой оцинкованной стали толщиной от 0,55 до 1,5 мм. На полках вертикального профиля с шагом 100 мм выштампованы крючки и полоски для фиксации облицовочных плиток. В отличие от других систем здесь утеплитель надежно закреплен на основании без дюбелей, только элементами несущего каркаса. Выполняется это следующим образом: после установки консолей с шагом по вертикали, равным высоте плит утеплителя к ним крепятся горизонтальные профили, на которые устанавливается горизонтальный ряд плит утеплителя. Если это предусмотрено проектом, плиты утеплителя вместе с горизонтальными профилями покрываются влаговетрозащитной пленкой, после чего на горизонтальные профили с шагом по горизонтали 300 мм крепятся вертикальные профили, окончательно прижимая утеплитель к основанию. В качестве облицовочного материала применяется плитка «Марморок», изготовленная прессованием из каменной крошки на цементном вяжущем и покрытая гидрофобным составом. Плитка, имеющая с задней стороны специальную складку, навешивается на крючки вертикального профиля и фиксируется полоской. Крючки и полоски во время монтажа плиток, отгибаются в рабочее положение. Конструктивное решение системы поясняется рис.3.4 и 3.5.

В этой системе архитектурное решение фасада может быть достигнуто за счет применения облицовочных плиток разного цвета и фактуры, а также сочетанием различных цветов. Могут применяться такие архитектурные детали, как венчающие и промежуточные карнизы, пояски, обрамления окон и дверей, венчающие элементы в виде фиал и шатровых участков крыши. Эти архитектурные детали выполняются преимущественно из оцинкованной листовой стали с полимерным цветным покрытием способом гнутья из предварительно выкроенной заготовки.

3.6. Система «ИНТЕРАЛ»

Адрес: 119530, Москва, пр-д Стройкомбината, дом 5. Тел. 441-22-33, 441-23-22, факс 442-93-73.

Вертикальные профили в этой системе применяются нескольких типов, сечения приводятся на рис.3.7.

В этой системе, также как и в других, в качестве утеплителя применяются минераловатные влагостойкие плиты преимущественно с кашированной поверхностью. Плиты утеплителя и влаговетрозащитная пленка крепятся к основанию специальными дюбелями с широкой тарельчатой шляпкой. Поскольку в приводимых далее системах, кроме системы «Мосрекон», отсутствует специфика, которая может влиять на конструктивное решение слоя утеплителя, далее возвращаться к этому вопросу нет необходимости.

Плиты керамогранита торговых марок «AGROB BUCHTAL», «IMOLA» и др. поставляются размерами 600х600 мм, 600х300 мм и 600х900 мм различных цветов и фактуры.

Многослойные алюминиевые листы с пластиковой или минеральной прослойкой торговых марок «Alucobond», «Reynobond» и «Alpolic», в том числе и с цветным покрытием. Толщина листов 3 мм, 4 мм и 6 мм. Размер поставляемых листов 1100 мм и 1500 мм x 3200 мм.

Кассетные панели из оцинкованной стали или алюминиевых листов с цветным покрытием PVDF или полиэстерным.

Для перечисленных выше облицовочных материалов существуют разные способы их крепления на вертикальных профилях несущего каркаса.

Фибробетонные листы крепятся к полкам вертикальных профилей саморезами или заклепками из оцинкованной стали или алюминиевыми, шляпки которых окрашиваются под цвет фактурного слоя облицовочного материала.

Для крепления в облицовочном материале и полках вертикальных профилей сверлятся отверстия. Конструктивное решение системы показано на рис.3.8 и 3.9.

Крепление плит керамогранита может выполняться двумя способами: с открытым креплением, которое выполняется с помощью кляммеров из нержавеющей стали, укрепленных заклепками на полках вертикального профиля, и со скрытым креплением, для которого к вертикальным профилям дополнительно крепятся специальные горизонтальные профили, а к тыльной стороне плит керамогранита посредством цангового анкера крепятся по 4 кронштейна, которые легко фиксируются на 2-х горизонтальных профилях (рис.3.10).

Многослойные алюминиевые листы можно крепить к вертикальному профилю заклепками так же, как это делается при креплении фибробетонных листов, либо изготовить из листа кассетную панель и крепить невидимым способом к специальным вертикальным профилям П-образного сечения со штифтами (рис.3.11 и 3.12).

При изготовлении кассетных панелей из листа выкраивается заготовка, края которой загибаются, чтобы получить корытообразную панель. В боковых вертикальных стенках панели делаются просечки, посредством которых панель навешивается на втулки, закрепленные в вертикальных профилях.

Архитектурный облик фасада так же, как и в других системах, можно создать за счет подборки нужных облицовочных материалов, их цвета и его сочетаний, кроме того, в этой системе из листовых материалов (многослойные алюминиевые листы, листы из оцинкованной стали и алюминия) можно выкраивать и выгибать различные архитектурные формы.

Источник

Фасадная система «A-VENT ВФ А». Инструкция по монтажу

на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть фото на какую высоту здания применяется система а vent. Смотреть картинку на какую высоту здания применяется система а vent. Картинка про на какую высоту здания применяется система а vent. Фото на какую высоту здания применяется система а vent

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

«A-VENT ВФ А»

Инструкция по монтажу.

Москва 2008

Ниже приведена последовательность операций при монтаже фасадной системы «A-VENT ВФ А» с кассетами из композитного материала. Монтажные работы можно начинать, только если есть все необходимые разрешительные документы и проект вентилируемого фасада, согласованный с Заказчиком и с соответствующими органами в установленном порядке. Принципиальная схема монтажного узла фасадной системы представлена на рис.1. Позиции элементов фасадной системы на всех чертежах соответствуют приведенной ниже спецификации.

Кассета из композитного материала.

Заклепка вытяжная комбинированная (AL / A4).

Дюбель фасадный с шурупом или распорный анкер.

Дюбель-зонтик с металлическим гвоздем для крепления утеплителя и ветро-влагозащитной мембраны.

Винт самонарезающий с потайной головкой 4.2х12 (А2).

Монтаж кронштейнов фасадной системы представлен на рис.2. После вынесения в натуру разбивочных осей вертикальных и горизонтальных швов, в соответствии с утвержденным проектом, на осях вертикальных швов через полипропиленовые терморазрывы (7) посредством анкеров или фасадных дюбелей (12) крепятся кронштейны (3). Шаг кронштейнов по высоте должен быть заложен в проекте. Допуски на монтаж кронштейнов по высоте составляют +/- 50 мм, допуски по ширине фасада составляют +/- 5 мм. В остальных, не указанных в пояснительной записке случаях, допуски на проектные размеры должны соответствовать нормативным документам [1], [2], [3], [4], [13] и [14]. Во время разбивочных работ методами инженерной геодезии пользоваться положениями СНиП [6].

Плотность материала основания (стены здания) – не менее 600 кг/м3. При недостаточной плотности материала стены следует использовать дополнительные конструктивные меры или специальные типы дюбелей и анкеров.

Перед монтажом кронштейнов особое внимание следует уделить выбору конструкции и типоразмера анкеров или фасадных дюбелей по несущей способности в материале стены конкретного сооружения. Установка анкерных дюбелей осуществляется в соответствии с указаниями изготовителей и соответствующих ТС на дюбели с тем, чтобы не допустить дефектов монтажа, отрицательно сказывающихся на несущей способности соединений и их долговечности.

Предусматриваются следующие правила проведения контрольных испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров).

Общее количество анкерных дюбелей (анкеров), устанавливаемых на всех участках – не менее 15. В стенах из мелкоштучных материалов 30% анкерных дюбелей необходимо устанавливать в швы.

В зависимости от характера разрушения в результате испытаний устанавливают усилие, соответствующее пределу текучести стального стержня анкерного дюбеля (анкера) (NT) или вытягивающее усилие (NB) в кН.

Допускаемое усилие на дюбель (NД) определяют следующим образом:

находят средние значения NT или NB по пяти наименьшим результатам испытаний;

вычисляют значения NД. При разрушении по стальному стержню NД = 0,23 NT При разрушении по поверхностям сцепления NД = 0,14 NB.

Результаты испытаний оформляют протоколом установленной формы.

Полученное по результатам испытаний значение допускаемого усилия на анкерный дюбель (анкер) не должно быть менее расчетного значения выдергивающего усилия на дюбель, определяемого в проекте.

В системе применяют однослойное или двухслойное утепление. Монтаж первого соя утеплителя при двухслойном утеплении представлен на рис.3.

Для однослойного теплоизолирующего слоя и наружного слоя двойной теплоизоляции используют минераловатные негорючие (НГ) плиты на синтетическом связующем с прочностью на отрыв слоев не менее 3 кПа и сжимаемостью не более 2%.

Плотность плит утеплителя при однослойном утеплении, как и плотность плит внешнего слоя при двухслойном утеплении должна быть не менее 80 кг/м3.

Для внутреннего слоя двухслойной изоляции используют минераловатные или стекловолокнистые негорючие (НГ) плиты на синтетическом связующем плотностью от 30 кг/м3 до 50 кг/м3.

Толщина теплоизолирующего слоя определяется теплотехническим расчетом конструкции стенового ограждения с учетом теплотехнической однородности и расчетных характеристик материалов в проекте на строительство здания. Между стеной и примыкающим к стене участком кронштейна устанавливается изолирующая прокладка из модифицированного полипропилена.

Максимальная толщина слоя теплоизоляции, которая может быть конструктивно обеспечена в системе, составляет 250мм. При этом толщину наружного слоя утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции принимают не менее 40мм.

Плиты утеплителя опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя плотно между собой крепят к основанию тремя тарельчатыми дюбелями, а последующие – двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с защитной мембраной (в том случае, если это предусмотрено в проекте) пятью тарельчатыми дюбелями каждую.

При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя.

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий могут применяться ветрогидрозащитные мембраны, обладающую необходимой паропроницаемостью с внутренней стороны.

Решение о применении (или неприменении) мембраны принимается проектной организацией и заказчиком в каждом конкретном случае с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания (на котором устраивается система), его высоты, природно-климатических и экологических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также возможных дополнительных требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики мембран.

При этом практика монтажа и эксплуатации систем показывает, что на угловых и выступающих участках систем защищать утеплитель мембраной в большинстве случаев целесообразно.

При монтаже мембран следует руководствоваться инструкциями от производителей мембран. Например, при применении мембраны Tyvek Housewrap, плотностью 60г/м2, перехлест двух слоев при монтаже мембраны должен быть не менее 300мм.

При применении теплоизоляционных плит, кэшированных ветрогидроизоляционным материалом, дополнительной защиты утеплителя мембраной не требуется.

Необходимый температурно-влажностный режим в утеплителе, обеспечивающий его расчетную теплопроводность и долговечность, достигается устройством воздушного (вентилируемого) зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (мембраной) и внутренней поверхностью плит облицовки.

Конструктивно максимальный размер зазора может достигать 100мм, что соответствует пожарным требованиям. Номинальное значение равно 60 мм, минимально допустимое – 40мм.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительстве по результатам расчета параметров воздухообмена в воздушном зазоре и влажностного режима наружной стены с учетом возможности образования конденсата в зазоре.

При невозможности обеспечения требуемого размера воздушного зазора вследствие отклонений основания от плоскости, необходимы дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие его нормальную работу (например, уменьшение высоты непрерывного зазора).

В соответствии с СНиП [10] и [11] запрещается монтаж плит утеплителя, пока не подписан акт на скрытые работы по монтажу кронштейнов. После того, как смонтированы кронштейны, крепится утеплии ветровлагозащитная мембрана (при необходимости). Плиты утеплителя нанизываются на кронштейны и крепятся 5 (пятью) полипропиленовыми зонтичными дюбелями (13) (см. лист 3). Во время монтажа утеплителя обязательно следить за тем, чтобы плиты утеплителя не сместили кронштейны от их проектного положения. При монтаже утеплителя и ветро-влагозащитной пленки необходимо руководствоваться положениями нормативных документов [8] и [9].

3. Монтаж удлинителей кронштейнов.

После монтажа утеплителя и ветровлагозащитной пленки на кронштейны (3) монтируются удлининужного типоразмера (при необходимости). Удлинители крепятся на кронштейны при помощи шести комбинированных заклепок 4,8х12 мм. Монтаж удлинителей кронштейнов представлен на рис. 4.

4. Монтаж направляющих.

Монтаж направляющих представлен на рис.5. На каждом кронштейне устанавливается отрезок направляющей. Он предварительно крепится с необходимым относом от стены в удлинителе (или в кронштейне при отсутствии удлинителя в составе системы) двумя заклепками справа и слева по середине высоты направляющих в продольные установочные отверстия. При этом направляющая может немного поворачиваться (с усилием) вокруг своей центральной оси, образованной двумя установочными заклепками и сдвигаться перпендикулярно стене, меняя относ. Это облегчает установку отрезков дренажей в смежные верхние и нижние направляющие и окончательное выравнивание проектных относов системы. Смежные по высоте отрезки направляющих соединяются отрезком дренажного профиля. Дренаж крепится заклепкой (10) только к одной (верхней) направляющей, в другой он может двигаться. В остальных, не указанных в пояснительной записке случаях, допуски на проектные размеры должны соответствовать нормативным документам [1], [2], [3], [4], [13] и [14].

5. Монтаж кареток и дренажей.

После установки направляющих, на каждой вертикали подвесной системы снизу вверх начинается установка дренажей и кареток (см. рис.7 и рис.8). Последовательность монтажа на каждой направляющей следующая: нижний дренаж, две каретки, верхний дренаж, установка заклепки на нижнем дренаже. После этого можно окончательно выверить проектную плоскость подвесной системы и обеспечить неподвижность направляющих, установив на каждой направляющей по четыре заклепки.

В соответствии с СНиП [10] и [11] запрещается монтаж кассет из композитного материала на подвесную систему, пока не подписан акт на скрытые работы по подвесной системе соответствующего участка фасада.

Последовательность монтажа следующая (см. рис.8 и рис.9). Сначала с проектной привязкой к оси горизонтального шва на смежных (справа и слева) направляющих устанавливаются нижние каретки и крепятся самонарезающими винтами. Потом устанавливается нижний ряд кассет, выравниваются вертикальные швы, и на верхних бортах нижнего ряда кассет устанавливаются заклепки в раззенкованных отверстиях. Далее, с проектной привязкой к оси горизонтального шва устанавливаются и крепятся верхние каретки и можно переходить к следующему ярусу.

7. Противопожарная безопасность.

Во время выполнения монтажных работ обязательно выполнение противопожарных мер, заложенных в альбоме технических решений фасадной системы «A-VENT ВФ А». Применение ветрозащитных мембран в зоне непосредственного примыкания к оконным и дверным проемам допускается только при соответствующем обосновании. В частности обязательно соблюдение технических решений по листам 30, 31 и 32 альбома технических решений.

Во время выполнения монтажных работ на лесах обязательно выполнять требования соответствующих нормативных документов по технике безопасности в строительстве, а также требования СНиП II-4-80 и инструкции по эксплуатации лесов конкретных типов.

Следует помнить, что данная инструкция по монтажу имеет справочный характер. Она не отменяет требования нормативных документов и не заменяет собой действующие на данный момент в строительстве нормативные документы.

9. Список нормативных и ссылочных документов.

1. ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

2. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

3. ГОСТ «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

4. ГОСТ «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски»

5. ГОСТ «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ»

6. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»

7. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

8. СНиП «Строительная климатология»

9. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»

10. СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

11. СНиП «Организация строительства»

12. СНиП «Тепловая защита зданий»

13. ТУ «Система крепления панелей из композитного материала».

15. «Техническое свидетельство № **и техническая оценка №******.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *