Фасадное утепление: работа над ошибками.
Середина прошедшего века ознаменовалась технологическим прорывом в утеплении фасадов построек. С различием в пару лет в разных странах Европы появились мультислойные фасадные системы “мокрого” типа и вентилируемые фасадные системы, получившие обширное распространение при реконструкции старенькых и строительстве новых объектов. Но, как и многие другие передовые технологии в области строительства, в Россию фасадные системы пришли существенно позднее – в 90-х годах XX века.
Благодаря высочайшим теплотехническим чертам, звукоизоляционным свойствам, надежности и долговечности устройство фасадных систем обоих типов стало главным методом утепления и отделки наружных стенок. Но опыт внедрения таких систем очень мал: при выборе материалов, в процессе проектирования и монтажа строители допускают огромное количество ошибок, последствием которых может стать существенное ухудшение параметров фасадных систем, понижение срока их службы, разрушение и даже угроза жизни и здоровью людей. Разглядим обычные ошибки, совершаемые при утеплении фасада, и обыкновенные методы их избежать.
№ 1 – Выбор термоизоляции
Многие задачи появляются вследствие неверного подбора компонент фасадных систем. Время от времени это связано с недостаточной осведомленностью строителей, но почаще – с попыткой понизить издержки, используя более дешевенькие низкокачественные материалы. Сначала, это касается термоизоляции. Ошибки при выборе теплоизоляционных материалов приводят к ухудшению теплотехнических черт фасадной системы, конденсации воды в толще теплоизолятора и на поверхности стенок, возникновению плесени и уменьшению срока службы конструкции.
Фасадная термоизоляция должна владеть целым рядом параметров. Сначала, низким коэффициентом теплопроводимости материала. Принципиально, чтоб в процессе использования высочайшие теплозащитные характеристики сохранялись, потому термоизоляция должна быть гидрофобной и, совместно с тем, иметь высшую паропроницаемость, чтоб избежать конденсации водяных паров в толще стенки.
Значительную роль играет пожарная безопасность теплоизоляционного материала. А именно, в конструкции вентилируемых фасадных систем спецы советуют использовать материалы, которые, в согласовании с ГОСТ 30244-94 “Материалы строй. Способы испытаний на горючесть”, относятся к классу негорючих (НГ).
Термоизоляция из пенополистирола зависимо от марки относится к горючим либо трудногорючим материалам (Г1-Г4). Что касается термоизоляции из стекловаты, то к классу НГ принадлежит, обычно, теплоизолятор плотностью наименее 40 кг/м3. Требованиям пожарной безопасности для всех типов фасадов полностью отвечает негорючая термоизоляция из каменной ваты, способная выдерживать температуру до 1000 °С. Утепление фасада горючей термоизоляцией просит неотклонимого устройства рассечек из каменной ваты.
В “мокрых” фасадных системах термоизоляция служит основой для штукатурного слоя. Для того чтоб выдерживать вес штукатурки в сложных температурно-влажностных критериях, крепкость слоев на отрыв должна быть более 15 кПа, по другому через некое время фасад может просто обрушиться. Данному требованию соответствуют, к примеру, плиты из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д, владеющие низким коэффициентом теплопроводимости (0,038 Вт/м К) и специально разработанные для внедрения в фасадных системах с узким штукатурным слоем. Они негорючие, отличаются высочайшей паропроницаемостью, что дает возможность избежать конденсации воды в толще теплоизолятора и на наружной поверхности стенки. Не считая того, срок службы термоизоляции из каменной ваты составляет более 50 лет.
№ 2 – Выбор крепежных частей
Достаточно всераспространенной ошибкой является неверный выбор крепежных частей фасадных систем. В протяжении всего срока службы крепления испытывают массивные нагрузки, в множестве которых ветровые нагрузки (для вентилируемых фасадов), воздействие собственного веса (для штукатурных фасадных систем), также неизменные конфигурации температурно-влажностного режима и воздействие брутальной среды, приводящее к окислению металла.
Плохие крепежные элементы не всегда способны выдержать такие условия, что приводит к разрушению фасадных систем за длительное время до конца отведенного им срока. Исходя из убеждений надежности, желательно не находить более дешевенькие аналоги, а выбирать крепежные элементы, поставляемые в комплекте с другими компонентами определенной фасадной системы.
Выбор дюбелей почти во всем находится в зависимости от материала, из которого построены стенки строения. Дюбели, созданные для крепления в бетон либо кирпич, принципно отличаются от дюбелей для крепления в пористые основания – к примеру, газобетон либо газосиликат. Неувязка в том, что ячеистые бетоны не способны в протяжении долгого времени принимать точечное давление: происходит разрушение материала, и дюбели утрачивают свою несущую способность. Потому для крепления в ячеистые бетоны используются дюбели с большей глубиной анкеровки или с анкеровкой по всей поверхности распорной зоны.
Крепежные элементы очень оказывают влияние на теплотехнические свойства всей системы. К примеру, тарельчатые дюбели, имеющие высочайший коэффициент теплопроводимости, служат “мостиками холода”, снижая эффект от утепления. В случае с тонкоштукатурной фасадной системой это приводит к нарушению однородности поверхности и постепенному разрушению.
Итогом неверного выбора крепежных частей может стать химическая коррозия металлов. Например, при монтаже вентилируемой фасадной системы спецы не советуют укреплять профиль из дюралевого сплава и облицовку шурупами из нелегированной стали, потому что с течением времени это приводит к окислению металла.
№ 3 – Выбор наружной отделки
Пару лет вспять Центральный научно-исследовательский институт строй конструкций им. В.А. Кучеренко провел серию натурных огневых испытаний дюралевых композитных панелей (АКП), которые являются одним из более фаворитных материалов, применяемых в конструкции вентилируемых фасадов в качестве декоративного покрытия.
По результатам испытаний были выявлены значительные ограничения в применении неких типов композитных панелей исходя из убеждений пожарной безопасности. К примеру, любые АКП с внутренним слоем на базе целофана относятся к группе горючести Г4: их возгорание происходит уже при 120 °С, а горение сопровождается выделением ядовитых газов, небезопасных для жизни и здоровья людей. На практике композитные панели данного типа получили обширное распространение при строительстве разных типов построек, включая высотные. Это категорически запрещено СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность построек и сооружений”.
Для того чтоб обеспечить безопасность находящихся в здании людей, нужно использовать АКП, прошедшие огневые тесты в согласовании с ГОСТ 31251–2003. Только по их результатам можно судить о способности и критериях внедрения композитных панелей при разработке вентилируемых фасадов построек разного типа и предназначения.
Что касается штукатурных фасадных систем, неверный выбор декоративной штукатурки воздействует на их долговечность. Все дело в том, что некие виды штукатурок владеют низкой паропроницаемостью. В конструкции “мокрых” фасадных систем они становятся паробарьером, что приводит к конденсации воды и, в конечном счете, к частичному либо полному отслаиванию декоративного слоя.
№ 4 – Проектирование
Как указывает практика, огромное количество суровых ошибок может допускаться в процессе проектирования фасадов. Так, к примеру, в случае со штукатурными фасадными системами встречается неверный расчет теплового сопротивления. Еще одна пользующаяся популярностью ошибка – отсутствие в проекте термоизоляции оконных откосов, приводящее в конечном итоге к вымерзанию окна по периметру в зимнее время.
Ошибки при проектировании вентилируемых фасадных систем являются суровой неувязкой современного строительства и нередко сводят к минимуму эффект от утепления фасадов. Посреди их – неверный учет кривизны стенок. В желании выровнять внешние огораживания при наименьшем вылете креплений строители стараются очень приблизить фасадные панели к стенке. Это приводит к уменьшению зазора, нарушению циркуляции воздуха и, как следствие, к конденсации воды снутри конструкции и ухудшению ее теплотехнических черт.
Даже если зазор имеет нужную ширину, в проектах фасадных систем нередко не предусмотрены отверстия вентиляции. Это также препятствует обычной циркуляции воздуха и тянет за собой трудности с отводом воды. Не считая того, при проектировании вентилируемых фасадных систем для высотных построек нужно учесть перепад давления на различных высотах. В неприятном случае на верхних этажах дома происходят значимые теплоотдачи. Для действенного сохранения тепла на верхних этажах высотных построек нужно проектировать различное размещение вентиляционных зазоров. В целом проектирование вентилируемых фасадных систем следует производить с учетом особенностей каждого строения и климата региона.
№ 5 – Установка
Нарушение технологии монтажа фасадных систем может повлечь за собой более либо наименее суровые последствия, прямо до разрушения фасада. А именно, всераспространенной ошибкой при монтаже “мокрых” фасадных систем является недостаточно уплотненная стыковка плит термоизоляции и наполнение соединений клеевым веществом. Это приводит к образованию “мостиков холода” и трещинок на декоративном покрытии, которые портят внешний облик фасада.
Важную роль в монтаже играет подготовка основания. Крепление термоизоляции на осыпающиеся и негрунтованные стенки приводит к ее отрыву. То же самое происходит при недостающем количестве клеевого раствора. Частая ошибка допускается при разработке армирующего слоя: смежные полотна армирующей сетки устанавливаются без нахлеста. Это приводит к образованию длинноватых горизонтальных либо вертикальных трещинок на поверхности фасада. Чтоб избежать этого, при креплении сетки следует делать нахлест шириной около 10 см. Очередной предпосылкой возникновения трещинок может являться установка армирующей сетки конкретно на слой теплоизоляционного материала.
При использовании для крепления термоизоляции некачественных дюбелей могут происходить локальные разрывы штукатурного слоя. Если тарельчатый дюбель выступает над плоскостью термоизоляции, на поверхности фасада возникают холмы. В свою очередь, излишнее заглубление тарелки приводит к деформации посадочной зоны забивного дюбеля и понижению его несущей возможности.
Некие препядствия могут появляться в процессе нанесении финального слоя. К примеру, для понижения цены фасадной системы наносится очень узкий слой декоративного покрытия. Но при таковой толщине штукатурка не в состоянии выровнять поверхность и скрыть швы. В итоге сходу после окончания монтажных работ на поверхности становятся видны соединения, а внешний облик фасада усугубляется. Не считая того, миниатюризируется срок службы таковой фасадной системы.
При неравномерном нанесении финального слоя на фасаде образуются полосы, обозначающие размещение горизонтальных площадок строй лесов. При неравномерной затирке декоративного покрытия на поверхности возникают точные пятна.
Так же, как и в штукатурных фасадных системах, в вентилируемых фасадах крепление смежных теплоизоляционных плит нужно создавать без зазора, чтоб потом не появлялись “мостики холода”. Не считая того, термоизоляция в конструкции вентилируемой фасадной системы испытывает ветровые нагрузки, потому при ненадежном креплении срок ее службы сокращается.
Как указывает практика, огромное количество ошибок допускается при отделке окон. Например, строители нередко запамятывают утеплять горизонтальную часть стенки меж коробкой окна и теплоизолятором. Принципиально производить монтажные работы таким макаром, чтоб в предстоящем стопроцентно исключить попадание воды в конструкцию, это касается не только лишь частей фасадной системы, да и других конструкций: а именно, окантовки оконных просветов.
В Рф сложилось так, что новые технологии фасадного утепления доходят до проектировщиков и подрядчиков ранее, чем подробная информация об особенностях грамотного проектирования и монтажа. Это серьезно вредит качеству, эффективности, надежности и долговечности установленных фасадных систем. В конечном итоге при сроке службы, который составляет более 25 лет, необходимость в ремонте может появиться спустя 2-3 года или сходу после сдачи объекта в эксплуатацию. Избежать всех этих заморочек не настолько трудно, довольно использовать системный подход к фасадному утеплению. Он содержит в себе внедрение разработанных специально фасадных систем, состоящих из высококачественных компонент, роль компаний-разработчиков в проектировании, технический надзор и шефмонтаж на объекте, также постоянный инспекционный контроль каждого фасада в процессе его эксплуатации.
Роман Ильягуев
Кронштейн складной 30х20 см цвет цинк
Раскладной кронштейн для крепления навесных полок сделан из П-образного железного профиля, рассчитанного на огромные нагрузки. Благодаря оптимизированной раскладной конструкции, кронштейн позволяет по мере надобности опустить полку либо рабочую поверхность, при всем этом исключает самопроизвольное складывание. Консоль комфортно использовать для обустройства мастерских, гаражей, коридоров и всех других помещений.
Достоинства:
- рациональное внедрение места;
- эргономичность конструкции, надежность фиксации;
- устойчивость к коррозии;
- широкая область использования;
- доступная стоимость.
- Магазин водоснабжения Шаран — полный спектр предложений по водоснабжению и сантехнике
- Кому доверить те или иные строительные работы
- Требования энергоэффективности при госзакупках – какие и зачем?
- Плитка в ремонте ванной: что нужно знать
- Ремонт дымовой трубы
- Или в новый дом, или к прокурору!
- Зодчий или Уютный дом? Отзывы на Лесстрое помогут выбрать!
- Зимний сад на балконе или озеленение балкона своими руками
- Как самому построить лестницу в саду
- Ковры в России всегда пользовались большим спросом
