შენობის კედლების გარე თბოიზოლაციის სისტემები. კედლების საიზოლაციო სისტემები. გარე თბოიზოლაციის სისტემების უპირატესობები

მრავალი წლის განმავლობაში საბჭოთა სამშენებლო ინდუსტრიის დევიზი იყო ტოტალური ეკონომიკა. ასეთმა მცდარმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა მშენებლობისთვის კაპიტალური ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანა, რამაც შესაძლებელი გახადა სწრაფად და მარტივად აეშენებინა საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო გამოყენება. გათბობისთვის მაღალი საოპერაციო დანახარჯების ხარჯზე მიიღწევა ადამიანის ცხოვრებისა თუ მუშაობისთვის მისაღები ტემპერატურისა და ტენიანობის პირობები, რომლის ფასიც გეგმიური ეკონომიით რეგულირდება. დრო შეიცვალა, სსრკ-ს დაგეგმილი ეკონომიკა ისტორიად იქცა, მაგრამ თხელი კედლები რჩება. ყველა სახის ენერგორესურსებზე ფასები სტაბილურად იზრდება და ცენტრალიზებული სისტემაგათბობამ თავის გამართლება შეწყვიტა. კედლის იზოლაცია არის ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტა კომფორტული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, დამატებით გათბობის ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანისთვის.

გარე კედლების იზოლაცია გარედან

გარე კედლები უნდა იყოს სათანადოდ იზოლირებული გარედან კედელზე ფენის დამატებით ეფექტური იზოლაციადამზადებულია პოლისტიროლის ქაფისგან ან მსგავსი მასალისგან, რომელიც ხასიათდება მაღალი თერმული წინააღმდეგობით, საკმარისი სიძლიერით და დაბალი წყლის შთანთქმით.

რატომ უნდა მოხდეს გარე იზოლაცია, ნათლად ჩანს შემდეგი სურათებით:

ნახ. 1 - "კლასიკური" თხელი კედელი; L1- მთავარი კედლის სისქე, 1- მსუბუქი მასალაბეტონი ფოროვანი შემავსებლებით; 3 - გარე და 5-შიდა დეკორატიული ფენები, ისინი ჩვეულებრივ უგულებელყოფილია თერმული გამოთვლებით; 6 - კედლის შიგნით ტემპერატურის გრაფიკი, სადაც T(In) და T(Har) არის ჰაერის შიდა და გარე ტემპერატურა. 7 - "ნამის წერტილის" ტემპერატურის გრაფიკი. დიაგრამის გაანალიზებისას შეიძლება აღინიშნოს მე-6 და მე-7 გრაფიკების სიახლოვე, კონდენსაციის წარმოქმნის პირობების შესაქმნელად.

ნახ. 2 - იგივე კედელი, მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა: გარე ტემპერატურა დაეცა, გათბობის ძალა არ არის საკმარისი. ტემპერატურის გრაფიკები 6 და 7 - "ნამის წერტილები" იკვეთება, ჩამოყალიბდა კონდენსაციის ზონა - L(k) - შიგნით კედელი სველი გახდა, კონდენსაციამ შეიძლება შეაღწიოს უფრო ღრმად, გააუარესოს კედლის მახასიათებლები. მასალის ტენიანობის ხანგრძლივი ზემოქმედება გარე კედელიიწვევს სოკოების და აყვავების განვითარებას. ინტერიერის საფენს შეუძლია გახეხოს და გაიბზაროს ისევე, როგორც საღებავი.

ახლა გარე კედელი იზოლირებულია გარედან ეფექტური საიზოლაციო ფენის დაყენებით.

ნახ.3 ლეგენდა:

  1. გარე კედელი.
  2. ეფექტური იზოლაცია, მაგალითად, პოლისტიროლის ქაფი.
  3. გარე დეკორატიული ფენა დამზადებულია სპეციალური ჩირქისგან, რომელიც გამაგრებულია მინაბოჭკოვანი ბადით და შეღებილია საღებავით. ფასადის სამუშაოები. ის საიმედოდ დაიცავს პოლისტიროლის ქაფს ამინდის გავლენისგან და გაზრდის სტრუქტურის ცეცხლგამძლეობას.
  4. წებოს ხსნარიუზრუნველყოფს საიზოლაციო ფენის მექანიკურ დამაგრებას და მის მჭიდრო მორგებას კედელზე, თუ იზოლირებული ზედაპირის ფართობი 8 მ²-ზე მეტია, დამატებით გამოიყენება სპეციალური დუელები.
  5. შიდა დეკორატიული ფენა.
  6. ტემპერატურის სქემა.
  7. ნამის წერტილის სქემა.

ტემპერატურის გრაფიკი - 6 და "ნამის წერტილის" გრაფიკი -7 ერთმანეთისგან შორს არის, რაც ნიშნავს, რომ კონდენსაციის ზონის გაჩენა საფრთხეს არ უქმნის ასეთ ფენოვან სტრუქტურას.

თუ გათბობა არის ცენტრალური, ოთახი უფრო თბილი გახდება, თუ ის ინდივიდუალურია, შეგიძლიათ დაზოგოთ ქვაბის თერმოსტატის გამკაცრება.

გარე კედლების საიზოლაციო მასალები და ტექნოლოგია.

ყველაზე ხშირად, პოლისტიროლის ქაფი გამოიყენება იზოლაციისთვის, უფრო სწორად, ექსტრუზიის შედეგად დამზადებული პოლისტიროლის ქაფი. ეს მასალა ხასიათდება ძალიან დაბალი თბოგამტარობით, საკმარისი სიძლიერით დაბალი წონით და პრაქტიკულად არ შთანთქავს ტენიანობას, რადგან მას აქვს დახურული ფორები. ქიმიური მრეწველობა აწარმოებს მსგავსი პოლისტიროლის ქაფის საკმარის ასორტიმენტს სხვადასხვა სისქის (2-დან 10 სმ-მდე), სიმკვრივისა და სიმტკიცის ფილების სახით.

პოლისტიროლის ქაფის დაფები TechnoNIKOL, Carbon სერიის. ფურცლის კიდე დამზადებულია სპეციალური "L- ფორმის" ღარით, რომელიც გამორიცხავს ნაკერებზე "ცივი ხიდების" წარმოქმნას.

URSA-ს ხისტი პოლისტიროლის ქაფისგან დამზადებული ფირფიტები, რომლებსაც აქვთ სპეციალური ღარი, საშუალებას გაძლევთ გაათბოთ კედლები, იატაკი, სხვენის სართულებიდა სარდაფები ერთ ფენაში.

რეგულარული ქაფის დაფებიარ არის რეკომენდირებული მისი გამოყენება კედლის იზოლაციისთვის, მაგრამ მათი დაბალი ღირებულების გამო (3-5-ჯერ იაფია, ვიდრე ექსტრუდირებული პოლისტიროლის ქაფით), ისინი კვლავ გამოიყენება ძალიან ხშირად, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახება იზოლაციის ხარისხსა და გამძლეობაზე.

გარე კედლების პოლისტიროლის ქაფით იზოლაციის ზოგადი სქემა:

გარე კედელი შეიძლება იყოს აგური, პანელი დამზადებული ქაფით ან გაფართოებული თიხის ბეტონისგან.

პოლისტიროლის ქაფით კედლების იზოლაციისას მუშაობის ტექნოლოგია:

  1. კედლების ზედაპირი გაწმენდილია ჭუჭყისა და საღებავის ან თაბაშირის ფრაგმენტებისგან.
  2. ჩაღრმავებები და დარღვევები ივსება ფასადის თაბაშირის ნაღმტყორცნებით.
  3. მომზადებული ზედაპირი პრაიმირებულია, მდგომარეობიდან გამომდინარე, გამაძლიერებელი და ადჰეზიის გამაძლიერებელი პრაიმერებით.
  4. ფილები დამონტაჟებულია მომზადებულ ზედაპირზე წებოვანი კომპოზიციის გამოყენებით. წებოვანი კომპოზიციის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ფილაზე, ასევე კედელზე.

წებოვანი კომპოზიციები კაპაროლისგან.

მშრალი ნარევები Ceresit-ისგან, პოლისტიროლის ქაფის ST83 დასაწებებლად, ST85-ის დასაწებებლად და გასამაგრებლად.

წებოვანი ხსნარის გამოყენების სქემები: 1 - უწყვეტი, 2 - ზოლები, 3 - შუქურა. წებოვანი ხსნარი წაისვით ისე, რომ ფილის კიდემდე 1-2 სმ დარჩეს და შემადგენლობა ნაკერებში არ მოხვდეს.

წებოს ფირფიტები, ანალოგიურად აგურის ნაკეთობაჩაცმულობით:

  1. მექანიკურად, პოლისტიროლის ქაფის დაფები დამაგრებულია პლასტმასის დუბლების გამოყენებით, ფართო ფირფიტის თავით, მინიმუმ ოთხი ცალი თითო დაფაზე, რომელთა მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ნაღმტყორცნებზე წებოვნებიდან ერთი დღის შემდეგ. ეს dowels შესაფერისია ყველა ტიპის და ბრენდის დასამაგრებლად პოლისტიროლის ქაფის დაფებიმწარმოებლის მიუხედავად.

ლითონის ჯოხით დუელის კომპლექტი ხასიათდება მაღალი სიმტკიცით, ხოლო პლასტმასის (გაძლიერებული პოლიკარბონატის) ღეროთი მათ აქვთ თერმული შესრულების მახასიათებლები, რაც გამორიცხავს "ცივი ხიდის" გარეგნობას.

ჩვეულებრივი პოლისტიროლის ქაფისგან ან პოლისტიროლის ქაფის დაფებისგან დამზადებული საიზოლაციო ფენის დამონტაჟებისას, რომლებსაც არ აქვთ ღარი, დუელებს ხშირად აყენებენ ნაკერებში ან სახსრებში, მაგრამ ეს შეიძლება მთლად ასე არ იყოს.


მსხვილმა კომპანიებმა, სამშენებლო ქიმიკატების და ნარევების მწარმოებლებმა, მაგალითად, გერმანულმა "Ceresit-მა", შეიმუშავეს კედლების იზოლაციის საკუთარი ტექნოლოგიები. ისინი აწარმოებენ მთელ რიგ სამშენებლო ქიმიკატებს და ნარევებს, რომლებიც შექმნილია იმისათვის, რომ სრულად დააკმაყოფილონ მასალების საჭიროება იზოლაციის ყველა ეტაპზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ წნეხილი პოლისტიროლის ქაფით იზოლაცია ამცირებს საერთო ორთქლის გამტარიანობას - კედლები „არ სუნთქავს“ და ეს ნიშნავს, რომ ზომები და საინჟინრო გადაწყვეტილებები აუცილებელია შენობის საკმარისი ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად.

გარე კედლების იზოლაცია შიგნიდან.

განვიხილოთ გარე კედლის იზოლაციის შემთხვევა, როდესაც იზოლაცია მდებარეობს შიგნით.

სურ.4 სიმბოლოები ნახ.3-ის მსგავსია. ტემპერატურის-6 და „ნამის წერტილი“-7 გრაფიკები იკვეთება, რაც ქმნის კონდენსაციის ვრცელ ზონას - L(k), როგორც თავად კედელში, ასევე იზოლაციაში.

მიუხედავად იმისა, რომ თეორიამ და პრაქტიკამ დაამტკიცა გარე კედლების შიგნიდან იზოლაციის შეცდომა, ასეთი მცდელობები გრძელდება. რატომ არის შიგნიდან იზოლაცია ასე მიმზიდველი:

  • სამუშაო შეიძლება ჩატარდეს წლის ნებისმიერ დროს, თუნდაც ზამთარში ან წვიმაში.
  • სამუშაოს სიმარტივე: არ არის საჭირო კიბეები, ხარაჩოები, მანქანები ლიფტით ან მთამსვლელთა აღჭურვილობა, რაც ნიშნავს, რომ არ არის საჭირო სპეციალისტების დაქირავება.

რაციონალურია პირველი და მეორე სართულების იზოლირება საინვენტარო ხარაჩოების გამოყენებით.

მშენებლებისთვის, რომლებმაც აითვისეს ასვლა აღჭურვილობა, იატაკს მნიშვნელობა არ აქვს.

თაბაშირის მუყაოს ყალბი კედელი მინერალური ბამბის იზოლაციაგარე იზოლაციაზე იაფია როგორც მატერიალური, ასევე შრომითი ხარჯების თვალსაზრისით.

გარე კედლების შიგნიდან იზოლაციის უარყოფითი ასპექტები:

  • კედელზე შეიძლება გაჩნდეს კონდენსაცია და შედეგად სოკო, აყვავება და ჟანგი.
  • კონდენსაციის ზონა გადადის საიზოლაციო მოცულობაში და მინერალური ბამბაასეთ ნოტიო პირობებში ის კარგავს თავის თვისებებს და შეიძლება ჩამოინგრა.
  • შეუღწევადი ორთქლის ბარიერის აგება მნიშვნელოვნად შეაფერხებს კედლების „სუნთქვას“, რაც დაუშვებელია ვენტილაციის არარსებობის შემთხვევაში (სისტემები სავენტილაციო მილებიდა ვენტილატორები).
  • შიგნით იზოლაცია მცირდება გამოსაყენებელი ფართობიშენობა.

თეორიულად, შესაძლებელია გარე კედლების შიგნიდან იზოლირება. როგორც საიზოლაციო, თქვენ უნდა გამოიყენოთ წნეხილი ქაფი ან ჩვეულებრივი ქაფი, რომლის სიმკვრივეა მინიმუმ 50 კგ კუბურ მეტრზე, რომელიც არა მხოლოდ გამძლეა, არამედ ტენიანობის საწინააღმდეგოა, რადგან მას აქვს დახურული ფორები. ის კედელზე უნდა იყოს დამაგრებული პოლისტიროლის ქაფისთვის სპეციალური წებოს გამოყენებით. ცემენტის საფუძველზე. ასეთი წებოს ცემენტის ქვა, ისევე როგორც წნეხილი პოლისტიროლის ქაფი, არ განიცდის ტენიანობას. ქაფის ფენა-2 (იხ. სურ. 4) იმოქმედებს როგორც ორთქლის ბარიერი. ამრიგად, კონდენსაციის პრობლემა არ იქნება. უფრო მეტიც, ზამთარში, გათბობის წყალობით, ჰაერის ტენიანობა ნორმაზე ნაკლებია (ნორმალური ტენიანობის უზრუნველსაყოფად, საყოფაცხოვრებო და HVAC მაღაზიები ყიდიან სპეციალურ დამატენიანებლებს და გამწმენდებს, რომლებიც ამცირებენ ტენიანობას). პრაქტიკაში, ძალიან რთული იქნება ქაფის ფურცლების საკმარისად მაღალი ხარისხის დამონტაჟება იგივე იდეალური სახსრებით. გარდა ამისა, პოლისტიროლის ქაფი არის აალებადი მასალა, ამიტომ ხანძრის შემთხვევაში გამოყოფს წვის ტოქსიკურ პროდუქტებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.

უნდა დავამატოთ, რომ ფართო გამოყენების გამო პლასტმასის ფანჯრებიდა შესასვლელი კარებითან რეზინის ბეჭდებივენტილაცია უნდა იყოს წესით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება შენობაში ნორმალური ტენიანობის მიღწევა.

ვარიანტები ორთქლის ბარიერით იზოლაციასა და თაბაშირის მუყაოს ფურცელს შორის დეკორატიული მოპირკეთებით, აგრეთვე შიდა მინერალური ბამბის იზოლაციის ვენტილაცია ჰაერის ფენების გამოყენებით და სავენტილაციო ხვრელები, საკმაოდ ძვირი. გარე კედლის შიგნიდან იზოლირებისას ლოგიკურია იატაკისა და მის მიმდებარე ჭერის ნაწილის იზოლირება, ამ ადგილებში ორთქლის ბარიერის დაყენებით. ხელოსნებს შეუძლიათ დაამატონ საიზოლაციო და ქაფის ფორმები ასეთ „ფენის ნამცხვრს“, სადაც ქაფიანი პოლიმერული მასალის 1-3 სმ ფენა გამაგრებულია ალუმინის ფოლგით. თუ ასეთი გამოთვლები მცდარი აღმოჩნდება, მაშინ კედლებზე გამოჩნდება შავი ობის და აყვავების კვალი და წითელი ლაქები (იხ. ნახატები 5 და 6).

შიგნიდან კედლების იზოლაცია არასწორად ითვლება, მაგრამ მისი სრულად გამორიცხვა შეუძლებელია. უმრავლესობის მოსაზრებისა და მტკიცებულებების მიუხედავად, თითოეული ბინის მფლობელი იღებს საკუთარ გადაწყვეტილებას.

ერთადერთი შემთხვევა, როცა შიგნიდან იზოლაციის დაყენება სავსებით გამართლებულია სარდაფების იზოლირებისას, რადგან გარედან არის მიწა.

გარე კედლების იზოლაცია შეამცირებს ექსპლუატაციის ხარჯებს ინდივიდუალური გათბობით ან ოთახებს უფრო თბილი გახდის ცენტრალური გათბობით. იზოლაცია უნდა გაკეთდეს მხოლოდ გარედან, ხოლო საიზოლაციოდ რეკომენდებულია ექსტრუდირებული ან მაღალი სიმკვრივის პოლისტიროლის ქაფის გამოყენება. ხისტი მინერალური ბამბის დაფები გამოიყენება ვენტილაციაში ფასადის სისტემები, რომლებიც იშვიათად გამოიყენება საცხოვრებელი კორპუსების იზოლირებისას და ეს უფრო შესაფერისია საზოგადოებრივი შენობებისთვის.

ქვეყნის უმეტეს რეგიონში ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ რბილი საიზოლაციო მასალების გამოყენებით რუსეთის კლიმატურ პირობებში არასაკმარისად შესწავლილი გამძლეობით. ასეთი კედლების შეკეთების ხარჯები მნიშვნელოვნად აღემატება შენობების გათბობის ენერგიის ხარჯების შემცირების დანაზოგს.

SNiP ამოქმედდა 02/23/2003 " თერმული დაცვაშენობებმა" SNiP P-3-79*-ის ნაცვლად არ გადაჭრა წარმოშობილი პრობლემები, რადგან მან შეინარჩუნა იგივე გაბერილი მოთხოვნები შენობების გარე კედლების თბოიზოლაციის თვისებებზე. შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც გარე შემომფარავი სტრუქტურების თბოდამცავი თვისებების რეგულირების ახალი სისტემა არ აკმაყოფილებს თანამედროვე სამშენებლო პრაქტიკას და ზღუდავს ახალი საყოფაცხოვრებო სითბოს ეფექტური, გამძლე, ცეცხლგამძლე კერამიკის, ფიჭური ბეტონის, პოლისტიროლის ბეტონის გამოყენებას. პოლიურეთანის ქაფი (შემავსებლებით), მსუბუქი გაფართოებული თიხის ბეტონის მასალები, რბილი მინერალური ბამბის ალტერნატივა, პოლისტიროლის ქაფი. ეს და ფედერალური კანონის მოთხოვნები „ტექნიკური რეგულირების შესახებ“ საჭიროებდა შენობების თბოიზოლაციის შესახებ ახალი მარეგულირებელი დოკუმენტის შემუშავებას.

სტანდარტი STO 00044807-001-2006 შემუშავებულია ფედერალური კანონის მოთხოვნების საფუძველზე "ტექნიკური რეგულირების შესახებ" რათა უზრუნველყოს მოქალაქეთა უსაფრთხო საცხოვრებელი, დასვენება და მუშაობა შენობაში და გაზარდოს კედლების გამძლეობა სითბოს დამცავი თვისებების რაციონალური დონით.

სტანდარტი იყენებს ორ დონის პრინციპს გარე კედლების თბოიზოლაციის თვისებების რეგულირებისთვის:

1 - სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების შესაბამისად, რაც ხელს უშლის კონდენსაციის და ობის წარმოქმნას შიდა ზედაპირიგარე კედლები, მოპირკეთება, ჭერი, აგრეთვე მათი დატბორვა და ყინვაგამძლე განადგურება. ამ დონის ქვემოთ, კედლების თბოიზოლაციის თვისებები აკრძალულია.

ტექნიკური რეგულირების მთავარი იდეოლოგია წარმოებული პროდუქციის უსაფრთხოების სისტემაა. შენობაში მცხოვრები ან მომუშავე მოქალაქეების უსაფრთხოება ხასიათდება საჭირო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების უზრუნველსაყოფად. არ ხდება კედლების კონდენსაციის წარმოქმნა, ობის და წყალგამყოფი, აგრეთვე შიდა ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის ზრდა სტანდარტულ მნიშვნელობებზე. შენობებში სანიტარული და ჰიგიენური უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია დიზაინის დანერგვით მარეგულირებელი მოთხოვნებითბოდამცავი თვისებების, ჰაერისა და ორთქლის გამტარიანობისა და ღობეების სხვა ფიზიკურ თვისებებზე, სამშენებლო ტერიტორიის კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.

2 - ენერგიის დაზოგვის და გამძლეობის პირობებიდან. დამონტაჟებულია მეორე დონე შენობების გათბობისთვის ენერგიის დაზოგვისა და კედლების ძირითადი შეკეთების ხარჯების შესამცირებლად.

11 წლის დავიწყების შემდეგ პირველად დაინერგა განყოფილება „შენობების გარე კედლების გამძლეობა“. ამ ნაწილში წარმოდგენილი მონაცემები იძლევა დიფერენცირებულ მიდგომას სამშენებლო მასალების შერჩევისას, რათა უზრუნველყოს გარე კედლების თბოიზოლაციის საჭირო დონე, ძირითადი რემონტის რაოდენობის გათვალისწინებით, სავარაუდო გამძლეობის ფარგლებში.

გარე კედლების გამძლეობა უზრუნველყოფილია მასალების გამოყენებით, რომლებსაც აქვთ სათანადო სიმტკიცე, ყინვაგამძლე, ტენიანობის წინააღმდეგობა, სითბოს დამცავი თვისებები, აგრეთვე შესაბამისი დიზაინის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არასაკმარისად დამზადებული სტრუქტურული ელემენტების სპეციალურ დაცვას. რეზისტენტული მასალები. გარე კედლის კონსტრუქციების შემუშავებისას კონკრეტული შენობის საპროექტო გადაწყვეტისთვის, აუცილებელია იხელმძღვანელოთ პროგნოზირებული გამძლეობით და წინასწარი შეკეთების ვადით. მაგალითად, შენობების გარე კედლების პროგნოზირებული გამძლეობა (მონოლითური და ასაწყობი მონოლითური 30 სართულამდე) გარე კედლებში მონოლითური, რკინაბეტონის ფანჯრთაშორისი ტიხრები და ფოროვანი კერამიკისგან დამზადებული ღრუ დიდი ფორმატის ქვებით (< 1000 кг/м3) полистиролбетонными, ячеистобетонными автоклавными блоками, огнестойкими пенополиуретановыми плитами повышенной плотности с наполнителями, минераловатными плитами из базальтового волокна повышенной жесткости, облицованных керамическим кирпичом или крупноразмерными плитами из природного и ხელოვნური ქვაარის 150 წელი.

სავარაუდო გამძლეობა პანელის შენობები 30 სართულამდე გარე კედლებით დამზადებული რკინაბეტონის მზიდი, თვითდამჭერი და ჩამოკიდებული სამფენიანი პანელები იატაკისა და სტიროლის ბეტონის იზოლაციით, ავტოკლავირებული ფიჭური ბეტონით, პოლისტიროლის ქაფით, პოლიურეთანის ქაფით, მინერალური ბამბის ფილებიგაზრდილი სიმტკიცის ბაზალტის ბოჭკოსგან დამზადებულია 125 წელი.

იგივეა აგურის ნაგებობების პროგნოზირებული გამძლეობა გარე კედლებით, რომლებიც თვითდამჭერი ან მდგრადია მყარი ქვისგან, მოსაპირკეთებელი აგურის ფენით 1,5 - 2,0 აგურით, შიგნიდან იზოლირებული გარკვეული ბრენდის პოლიურეთანის ქაფის ფენით შესხურებით. სისქე 30 - 35 მმ.

მზიდი და თვითდამჭერი გარე კედლების სავარაუდო გამძლეობა, რომელიც დამზადებულია ღრუ კერამიკისა და მყარი ქვისგან. ქვიშა-ცაცხვის აგური, შიგნიდან იზოლირებული გარკვეული ბრენდის პოლიურეთანის ქაფის შესხურებით 30 - 35 მმ ფენის სისქით რკინაბეტონის პანელებით დამზადებული იატაკებით ასევე 125 წელი.

სტანდარტი პირველად შემოაქვს განყოფილებას ეფექტური ოპერაციის ხანგრძლივობის შესახებ სხვადასხვა დიზაინისშენობების გარე კედლები პირველამდე კაპიტალური რემონტი. ასე რომ, ოპერაციის ხანგრძლივობა პირველ მთავარ რემონტამდე აგურის კედლები 1.5-2.0 აგურის სისქე მინიმუმ F35 ყინვაგამძლეობით, კერამიკული აგურის მოსაპირკეთებელი ფენა ყინვაგამძლეობით მინიმუმ F35, იზოლირებული შესხურებული პოლიურეთანის ქაფით რამდენიმე ფენაში, სისქით არაუმეტეს 30 - 35 მმ არის 65. წლები. მონოლითური რკინაბეტონით, აგურის (F35) კედლებით, იზოლირებული პოლიურეთანის ქაფის დაფებით ან შესხურებით, მოპირკეთებული კერამიკული აგურით ყინვაგამძლეობით მინიმუმ F35, მომსახურების ვადა პირველ ძირითად შეკეთებამდე იქნება 50 წელი.

სტანდარტი საშუალებას აძლევს შენობის იმავე სიმაღლეს მიიღოს გარე კედლების კონსტრუქციები სხვადასხვა წინასწარი შეკეთების პერიოდებით. გარე კედლების დიზაინის არჩევისას, სტანდარტი მოითხოვს პროექტში შემავალი პროგნოზირებული გამძლეობისა და წინასწარი შეკეთების პერიოდების დიფერენციალურ გაერთიანებას თბოიზოლაციის საჭირო დონესთან, მასალის მოხმარების შემცირებასთან და საძირკველზე დატვირთვასთან.

სითბოს გადაცემისადმი შემცირებული რეზისტენტობის სტანდარტი R 0 pr ნორმები დგინდება შენობების გათბობის ენერგიის ხარჯების დაზოგვის პირობებიდან, გარე კედლების თბოიზოლაციის ხარისხის გაზრდის შედეგად, მინუს დამატებითი თბოიზოლაციის და კაპიტალური რემონტის ხარჯები პროგნოზირებულ ფარგლებში. გამძლეობა. სტანდარტი მოითხოვს, რომ გარე კედლების პირველი ძირითადი შეკეთება, მოქალაქეთა საცხოვრებელი ადგილის სანიტარიული და ჰიგიენური უსაფრთხოების დარღვევის დაუშვებლობის პირობებიდან და ენერგიის დაზოგვით, უნდა განხორციელდეს RonpHOpM-ის შემცირებით არაუმეტეს 35%-ით. რა არის ეკონომიკურად მიზანშეწონილი ამ მომენტში ან არაუმეტეს 15%-ით სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებში სითბოს გადაცემის საჭირო წინააღმდეგობის მიმართ. პირველი ძირითადი რემონტის ვადის დასრულებამდე, უნდა დადგინდეს გარე კედლების თბოდამცავი თვისებების დონის შემცირება GOST 26254 მეთოდის მიხედვით და შერჩეული საიზოლაციო ნიმუშების თბოგამტარობის ტესტები GOST 7076-ის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, ფასადის გასწვრივ კედლების ტემპერატურული ველების ერთგვაროვნება უნდა ჩაიწეროს თერმული გამოსახულების საშუალებით GOST 26629-ის შესაბამისად.

სტანდარტის ერთ-ერთი განყოფილება ეძღვნება შემომფარველი სტრუქტურების ჰაერის შეღწევადობის წინააღმდეგობას, რაც საკმარისად არ არის ასახული მარეგულირებელ და ტექნიკურ ლიტერატურაში. მოცემულია საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი, ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო შენობებისა და შენობების გარე კედლების, ჭერისა და საფარის ჰაერგამტარობის სტანდარტული მნიშვნელობები, აგრეთვე სამრეწველო შენობებიდა შენობა.

იმის გათვალისწინებით, რომ შენობების ფასადების იზოლაციის უამრავი მეთოდი არსებობს, არაპროფესიონალისთვის რთულია ამ საკითხის გაგება. ამიტომ, შევეცდებით შევაჯამოთ ინფორმაცია და გითხრათ, რა არის ფასადის საიზოლაციო სისტემა, რა სისტემები არსებობს და რა განსხვავებაა მათ შორის.

საიზოლაციო სისტემები არის შენობის კედლებზე გამოყენებული რთული დასრულება, რომლის მთავარი ფუნქციაა თერმული ენერგიის შენარჩუნება შენობაში.

თბოიზოლაციის სისტემა არის "ტორტი", რომელიც მოიცავს შემდეგ ფენებს:

  1. თბოიზოლაციის მასალა;
  2. წებოვანი შემადგენლობა;
  3. გამაძლიერებელი ფენა;
  4. დეკორატიული დასრულება.

ეს დიზაინი არა მხოლოდ შესანიშნავი სითბოს იზოლატორია, არამედ აქვს დამცავი ფუნქცია, იცავს სახლის მზიდ კედლებს და მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს მის ექსპლუატაციას.

როგორც საიზოლაციო, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა თბოიზოლაციის მასალები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა თვისებები: ფოროვანი ბეტონისგან დამზადებული თბოიზოლატორი, პოლისტიროლის ქაფი, მინერალური ბამბა, წნეხილი პოლისტიროლის ქაფისგან და ა.შ. მასალა შეიძლება იყოს ფილების ან რულონების სახით. თბოიზოლატორის კედელზე დასამაგრებლად გამოიყენება სპეციალური ფასადის წებო და დუელ-ფრჩხილი. ზემოდან გამოიყენება გამამაგრებელი ბადე და დეკორატიული ფენა.


რა ფასადის საიზოლაციო სისტემები არსებობს?

IN თანამედროვე მშენებლობაგარე კედლების იზოლაციისთვის გამოიყენება სამი ძირითადი საიზოლაციო სისტემა: მსუბუქი თაბაშირის სისტემა, მძიმე თაბაშირის კონსტრუქციადა ვენტილირებადი ფასადი. მოდით განვიხილოთ, რა არის თითოეული დიზაინი და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მას.

მსუბუქი თაბაშირის კონსტრუქცია ან „სველი ფასადი“

ყველაზე მარტივი და იაფი გზა თქვენი სახლის გახურებისთვის. ამ მეთოდის გამოყენებისას სამუშაოს შესრულების ტექნოლოგია შემდეგია: თბოიზოლაციის ფურცლები მიმაგრებულია ადრე მომზადებულ ბაზაზე (კედელზე) წებოვანი ნარევის გამოყენებით. საიზოლაციო სისტემა სველი ფასადიარ შეიძლება აგვერიოს სხვა სისტემაში. ქვემოთ არის ფოტო დასრულებული სახლიიზოლირებულია სველი ფასადის ტექნიკით.

სამაგრი გამაგრებულია დუელებით. ამის შემდეგ გამოიყენება გამაგრებითი ბადის ფენა. შემდეგი შესრულებულია დეკორატიული დასრულებათაბაშირის ან/და ფასადის საღებავის გამოყენებით. თბოიზოლაციის მასალად გამოიყენება ფოროვანი ბეტონის ფილები, პოლისტიროლის ქაფი ან მინერალური ბამბა.

ამ საიზოლაციო სისტემის უპირატესობებში შედის: დიზაინის სიმარტივე, ხარჯების ეფექტურობა და მაღალი ეფექტურობა. საიზოლაციო სისტემა Velit ფოროვანი ბეტონის გამოყენებით არის გამძლე, ეკოლოგიურად სუფთა და აალებადი.

ნაკლოვანებები დაკავშირებულია გამოყენებული სხვა მასალების მახასიათებლებთან, მაგალითად, პოლისტიროლის ქაფი დაზიანებულია მღრღნელებით, არის აალებადი და არ არის ეკოლოგიურად სუფთა. ეს საიზოლაციო დიზაინი ყველაზე ხშირად გამოიყენება კერძო მშენებლობაში დაბალსართულიანი შენობების თბოიზოლაციისთვის.

მძიმე თაბაშირის კონსტრუქცია გარე კედლების იზოლაციისთვის

მუშაობის ტექნოლოგიის მიხედვით, ეს ვარიანტი მთლიანად იმეორებს წინას, მაგრამ თაბაშირის ფენა უფრო სქელია. იზოლაციის ეს მეთოდი ფასადს ძალიან გამძლეს ხდის სხვადასხვა მექანიკური და კლიმატური ზემოქმედების მიმართ. ჯერ კიდევ არის განსხვავებები თბოიზოლაციის დაფების დაყენების მეთოდებში: საიზოლაციო დაფების დამაგრებამდე გარე კედელზე დამონტაჟებულია წამყვანები, ხოლო გამოყენებული გამაგრებითი ბადე უფრო მკვრივი სტრუქტურა აქვს.

ასეთი საიზოლაციო სისტემის უპირატესობები: ძალიან მაღალი სითბოს შენარჩუნების თვისებები, შესაძლებლობა საბოლოო დასრულებანებისმიერი მასალა. მთავარი მინუსიასეთი საიზოლაციო სისტემა ქმნის დამატებით დატვირთვას კედლებსა და საძირკველზე. ეს დიზაინი ასევე ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე მსუბუქი თაბაშირის დიზაინი და მოითხოვს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ჩართვას.

ვენტილირებადი ფასადი

ეს დიზაინი პრაქტიკულად არ გამოიყენება დაბალი შენობების თბოიზოლაციისთვის, მაგრამ ძალიან ეფექტური და საიმედოა. მთავარი თვისებაეს სისტემა წარმოადგენს ჰაერის უფსკრულის არსებობას თბოიზოლაციის მასალასა და დამაგრებულ სტრუქტურას შორის. ვენტილირებადი ფასადი ასრულებს დამცავ ფუნქციას მზიდი კედლების მიმართ და ახანგრძლივებს მათ მომსახურების ვადას.

ვენტილირებადი ფასადის საიზოლაციო სისტემის მონტაჟი ხორციელდება შემდეგნაირად: გარე კედლების გასწვრივ დამონტაჟებულია ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სახელმძღვანელო კონსტრუქციები, რომლებიც ქმნიან გისოსებს. ამის შემდეგ მიმაგრებულია ან ივსება თბოიზოლაციის ფენა, რომელიც ზემოდან დაფარულია სპეციალური დამცავი გარსით. ინსტალაციის დასრულების შემდეგ მიამაგრეთ დამცავი ეკრანი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია: ფაიფურის ქვა, ხელოვნური და ბუნებრივი ქვა, ალუმინის ფირფიტები, საიდინგი და ა.შ.

ვენტილირებადი ფასადის უპირატესობები: მაღალი ეფექტურობა, საბოლოო დასრულების ცვალებადობა. ნაკლოვანებები: მაღალი დატვირთვა ფასადზე და საძირკველზე, მაღალი ღირებულება. ვენტილირებადი ფასადის დასაყენებლად აუცილებელია საიზოლაციო პროექტის შეკვეთა.

ასე რომ, რაღაც ამდაგვარი, მოკლედ ვისაუბრე ამ სტრუქტურებზე. რა თქმა უნდა, ამ სტატიაში ყველაფრის დეტალურად აღწერა შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ახლა თქვენ გაქვთ ზოგადი კონცეფცია. რა თქმა უნდა, მე დავწერ უფრო დეტალურად, შესაძლოა სტატიაც კი თითოეული სისტემისთვის, მაგრამ ეს ახლა არ არის.

შენობების ფასადების საიზოლაციო სისტემები, ეფექტური სახლებისა და ბინებისთვის:

  • „BAUKOLOR A2“ არის შენობების ფასადების საიზოლაციო მასალების სისტემა (NG); სისტემა გამოიყენება ყველა კლასის შენობებისა და ნაგებობებისთვის 75 მ სიმაღლემდე.
  • „BAUKOLOR V1“ არის შენობების ფასადების საიზოლაციო მასალების სისტემა, პოლისტიროლის ქაფი PSB-S-F, კლასი გამოიყენება როგორც საიზოლაციო. ხანძრის საფრთხე K0.

თბოიზოლაციის სისტემები "BAUKOLOR A2" და "BAUKOLOR B1" აერთიანებს ეფექტური იზოლაციის თვისებებს და დეკორატიული საფარიკლასიკური თაბაშირის ფასადების სტილში. სახლის, ბინის ან შენობის ფასადების თბოიზოლაცია ამ თბოდაცვითი სისტემების გამოყენებით ყველაზე ოპტიმალური და სრულყოფილია.

არც ისე დიდი ხნის წინ, ცოტამ იცოდა რა იყო სახლის იზოლაცია და რისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა, ახლა შენობების თბოიზოლაცია, იქნება ეს სახლის, ბინის თუ კოტეჯის თბოიზოლაცია, დასრულების სამუშაოების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მაღალი ხარისხის თბოიზოლაცია საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ გათბობის ხარჯები, შექმნათ ხელსაყრელი მიკროკლიმატი.

სახლის ფასადების საიზოლაციო სისტემის ეფექტურობა

ზოგადად მიღებულია, რომ გარე კედლების მეშვეობით სითბოს დაკარგვა არის დაახლოებით 40%, დანარჩენი არის სახურავის, ფანჯრების და საძირკვლის გამო. თერმოგამომსახველობით გადაღებულ სურათებში შეგიძლიათ იხილოთ ტემპერატურის ცვლილებები ქვის შენობის ფასადის სხვადასხვა უბანში გარე ჰაერის ტემპერატურასთან შედარებით. განსაკუთრებით კრიტიკულ ადგილებში განსხვავება 120 °C-ს აღწევს. ფოტოებზე ნაჩვენებია პანელის ნაგებობა, რომელიც იზოლირებულია „შემზღუდი სტრუქტურის შიგნით იზოლაციის“ პრინციპით (ჭის ქვისა). ასეთ სტრუქტურებში, გაყინვის ზონები არის იატაკის ბეტონის იატაკი. სითბოს ინტენსიური დაკარგვის გარდა, ასეთ ადგილებში წარმოიქმნება კონდენსაცია, რაც იწვევს ფოლადის არმატურის კოროზიას, აგურის განადგურებას, ასევე სოკოების და ობის გაჩენას.


სურათზე ხედავთ პანელის შენობის ფასადის თერმოგამოსახულებას თბოიზოლაციის სისტემის გამოყენებამდე (ფოტო მარცხნივ) და შემდეგ (ფოტო მარჯვნივ). ფასადის მუქი, ერთიანი ზედაპირი მარჯვნივ ფოტოზე მიუთითებს ცივი ხიდების არარსებობაზე და ქუჩის დაახლოებით თანაბარ ტემპერატურასა და ფასადის ზედაპირზე. ასე რომ, ეფექტი აშკარაა.

საიზოლაციო სისტემების ეკონომიკური მიზანშეწონილობა

იმ პირობებში, როდესაც ენერგიის ფასები ხასიათდება სტაბილური წლიური ზრდით, მნიშვნელოვანი დანაზოგი ზამთარში სივრცის გათბობაზე და ზაფხულში კონდიცირებაზე ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება, განსაკუთრებით კერძო დეველოპერებისთვის.

BauColor®-ის პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით პროექტების განსახორციელებლად, ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენი სამშენებლო განყოფილების, ასევე ჩვენი კომპანიის პარტნიორი ორგანიზაციების მომსახურებას. ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ ხელსაყრელ საფასო პირობებს და გარანტიას ვაძლევთ მუშაობის მაღალ ხარისხს. იზოლაციის სავარაუდო ღირებულებას შეგიძლიათ გაეცნოთ BAUKOLOR-ის თბოიზოლაციის სისტემების გამოყენებით ფასების სიის განყოფილებაში. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო ზუსტი გაანგარიშება ღირებულების გაანგარიშების განყოფილების ფორმის შევსებით.

განსხვავებები BAUKOLOR A2 და BAUKOLOR B1 სისტემებს შორის

ფუნდამენტურად, საიზოლაციო სისტემები განსხვავდება თბოიზოლაციისთვის გამოყენებული მასალის ტიპის მიხედვით და, შესაბამისად, ფიზიკური და საოპერაციო თვისებები. BAUKOLOR A2 თბოიზოლაციის სისტემაში გამოყენებულია მინერალური ბამბის ფილები, რომელთა წარმოებისთვის გამოიყენება ბაზალტის ან დიაბაზის ქანები (ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ქანებიდან მიღებული ბოჭკო ტუტე მდგრადია). BAUKOLOR B1 საიზოლაციო სისტემა იყენებს თვითჩაქრობით პოლისტიროლის ქაფისგან დამზადებულ ფილებს. გაფართოებული პოლისტირონი PSB-S-25 (F) მიეკუთვნება აალებადი კლასს G1-G4 GOST 30244-94-ის მიხედვით და მის გამოყენებას, როგორც თბოიზოლაციის მასალას, აქვს გარკვეული შეზღუდვები ფილის სისქესთან, შენობის სიმაღლესთან. სამონტაჟო პირობები და ა.შ.

სისტემა "BAUKOLOR A2"


განაცხადის სფერო:

BAUKOLOR A2 თბოიზოლაციის სისტემის გამოყენება შესაძლებელია: 1, 2 და 3 ხარისხის პასუხისმგებლობის შენობებზე, საცხოვრებელი კორპუსების სიმაღლე 75 მ-მდეა ჩათვლით.

დამაგრება.

თბოიზოლაციის მასალა.
როგორც თბოიზოლაციის მასალა, ფასადის პოლისტიროლის ქაფის PSB-S-25F ფილები გამოიყენება GOST 15588-86-ის შესაბამისად, საშუალო სიმკვრივით 15.1–18 კგ/მ³, აალებადი ჯგუფები G1–G4 GOST 30244-ის შესაბამისად. 94. ფილების სისქე დგინდება პროექტის შესაბამისად.

გამაგრება.

საბოლოო დასრულება.
BAUKOLOR A2 საიზოლაციო სისტემაში მოსაპირკეთებლად გამოიყენება აკრილის ან სილიკონის საღებავებით შეღებილი მინერალური თაბაშირი, ასევე სილიკატი, სილოქსანი და სილიკონი. დეკორატიული ბათქაშები, მოცულობით შეფერილი.

HBW>
HBW>
HBW>40 - მინერალური თაბაშირები.

სისტემა "BAUKOLOR B1"

"BAUKOLOR A2" სისტემის ელემენტები

გამოყენების სფერო

BAUKOLOR B1 თბოიზოლაციის სისტემის გამოყენება შესაძლებელია:

  • პასუხისმგებლობის 1, 2 და 3 ხარისხის შენობებზე;
  • საცხოვრებელ კორპუსებზე 75 მ-მდე სიმაღლის ჩათვლით (SNiP 2.01.02-85 და SNiP 21-01-97 მიხედვით);
  • ოპერაცია საშუალოდ ყოველდღიურად მინიმალური ტემპერატურაწლის ყველაზე ცივი ხუთდღიანი პერიოდი არ არის 55 °C-ზე დაბალი;
  • მშრალ, ნორმალურ, ნოტიო კლიმატურ ზონებში;
  • შიდა ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა არ აღემატება 85%-ს;
  • საიზოლაციო მაქსიმალური სისქე 200 მმ.

ინსტალაციის ტექნოლოგია

სისტემა დამონტაჟებულია ინსტალაციის ინსტრუქციისა და ალბომის "BAUKOLOR A2 და BAUKOLOR B1 სისტემები" შესაბამისად შენობების ფასადების გარე თბოიზოლაციისთვის. ტექნიკური გადაწყვეტილებების ალბომი მასობრივი გამოყენებისთვის. კოდი BC TSF2005“.

დამაგრება
თბოსაიზოლაციო მასალისგან დამზადებული დაფები დამაგრებულია მინერალური შემადგენლობით „OK“ 1000 WDVS-Spezialkleber, BauTherm SP, BauTherm AR და დამაგრებულია სპეციალური ფასადის ამოძრავებით ან ხრახნიანი დუელებით, რომლებიც დამტკიცებულია სისტემაში გამოსაყენებლად.

თბოიზოლაციის მასალა
როგორც თბოიზოლაციის მასალა, ფასადის პოლისტიროლის ქაფის PSB-S-25F ფილები გამოიყენება GOST 15588-86-ის შესაბამისად, საშუალო სიმკვრივით 15,1–18 კგ/მ3, აალებადი ჯგუფები G1–G4 GOST 30244-ის შესაბამისად. 94. ფილების სისქე დგინდება პროექტის შესაბამისად.

გამაგრება
მინერალური შემადგენლობა"OK" 1000 WDVS-Spezialkleber, "OK" 2000 WDVS-Armierungsmortel ან BauTherm AR გამოიყენება თბოიზოლაციის მასალაზე და გამაგრებულია ტუტე რეზისტენტული მინაბოჭკოვანი ბადით.

საბოლოო დასრულება
BAUKOLOR B1 თბოიზოლაციის სისტემაში საბოლოო მოსაპირკეთებლად გამოიყენება აკრილის ან სილიკონის საღებავებით შეღებილი მინერალური თაბაშირი, მოცულობით შეფერილი აკრილის, სილიკატური და სილიკონის დეკორატიული ბათქაში.

თხელი თაბაშირის საიზოლაციო სისტემებში მიღებულია შეზღუდვები დასრულების საფარის სიკაშკაშეზე ან გაჯერებაზე, რომელიც რეგულირდება Hellbezugswert HBW სითეთრის ინდექსით. ქვემოთ მოცემულია HBW მნიშვნელობები სხვადასხვა ტიპისფერებით შეფერილი მასალები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას BAUKOLOR სისტემებში:

HBW>20 - აკრილის, სილოქსანის, სილიკონის საღებავები და ბათქაში;

HBW> 30 - სილიკატური საღებავებიდა თაბაშირი;

HBW>40 - მინერალური თაბაშირები.

VISION 5000 ფერთა კატალოგში HBW მნიშვნელობა მითითებულია თითოეული ფერის უკანა მხარეს.

ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ავტორიზაციას აძლევს სისტემის გამოყენებას რუსეთის ტერიტორიაზე, არის ტექნიკური სერთიფიკატი ROSSTROY-ის BAUKOLOR A2 და B1 სისტემებისთვის No. TS-07-2123-08. ამ დოკუმენტის მიხედვით, BAUKOLOR A2 და BAUKOLOR B1 სისტემები განკუთვნილია ფასადების იზოლაციისთვის: შენობების გარე კედლების თბოიზოლაცია ახალი მშენებლობის დროს, რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია, შენობებისა და ნაგებობების ძირითადი და მიმდინარე რემონტი. სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის საცხოვრებელი კორპუსების თბოიზოლაცია, ასევე პასუხისმგებლობის გაზრდილი (1), ნორმალური (2) და შემცირებული (3) დონეების შენობების თბოიზოლაცია.

ძირითადი მიზნის გარდა, საიზოლაციო სისტემებს შეუძლიათ გადაჭრას შემდეგი პრობლემები:

  • ახალი მშენებლობების დროს შემომფარველი კონსტრუქციების სისქის შემცირება და საძირკველზე დატვირთვის შემცირება;
  • დაიცავით რკინაბეტონის კედლებში ლითონი კოროზიისაგან, აღმოფხვრათ პანელთაშორისი ნაკერების შეკეთების პრობლემები, დაიცავით სოკოების და ობის გაჩენისგან კედლების შიგნით ჭარბი ტენიანობის და კონდენსაციის აღმოფხვრის გზით;
  • კედლების ტემპერატურის დეფორმაციების შემცირება;
  • აღმოფხვრას აყვავების პრობლემები აგურში და თაბაშირის კედლები;
  • შენობების რეკონსტრუქციის დროს ექსტერიერის მოპირკეთების სამუშაო ხარჯების შემცირება;
  • გააუმჯობესოს ხმის იზოლაცია ქალაქის ხმაურისგან;
  • შექმენით უფრო სტაბილური და ხელსაყრელი ტენიან-თერმული რეჟიმი შენობაში.

BAUKOLOR-ის სისტემების ნახატებსა და დიაგრამებს ნახავთ განყოფილებაში „ტექნიკური კომპონენტები“. თითოეული კონკრეტული ობიექტისთვის, სადაც გამოიყენება BAUKOLOR სისტემა, ჩვენი კომპანიის ინჟინრები შეიმუშავებენ „ტექნიკურ რეგულაციებს“, სადაც დეტალურადაა აღწერილი სისტემის დაყენების მთელი ტექნოლოგიური ციკლი. "ტექნიკური გადაწყვეტილებების ალბომის" სქემები და ნახატები ითვალისწინებს ფასადის ყველა სტრუქტურულ მახასიათებელს და შესრულებულია AutoCad ფორმატში. საინტერესო დამატებებს ნახავთ განყოფილებაში „ხშირად დასმული კითხვები“.

იზოლაცია

სისტემის თერმული წინააღმდეგობის ეფექტურობა განისაზღვრება იზოლაციის ტიპისა და სისქის მიხედვით, რომლითაც სისტემა აღჭურვილია. BAUKOLOR A2 სისტემაში მინერალური ბამბის დაფის გამოთვლილი თბოგამტარობის კოეფიციენტია 0,042–0,047 W/(m*K), BAUKOLOR B1 სისტემაში PSB-S-25-ის გამოთვლილი თბოგამტარობის კოეფიციენტია 0,037–0,045 W. /(მ*კ).


მინერალური ბამბის დაფა
BAUKOLOR A2 - სისტემა აღჭურვილია მინერალური ბამბის იზოლაციით 130-180 კგ/მ2 სიმკვრივით (Rockwool Facade Butts D, IZOVOL F, LINEROK FACADE, Paroc RAL 4; RAL 5; Nobasil TF; Izover Fasoterm PF).

PSB-S-25 (F)
BAUKOLOR B1 - სისტემა დასრულებულია ფასადი პოლისტიროლის ქაფისიმკვრივე 15-25 კგ/მ2 PSB-S-25 (F) ან ექსტრუდირებული პოლისტიროლი.

დეკორატიული თაბაშირის დასრულება



მინერალი "ღარებიანი" და "უხეში":
  • Kratzputz KSL 1.5/2.0/3.0 მმ
  • Rauchputz RSL 2.0/3.0 მმ
ფასადის საღებავები:
  • ეგალიზაციები ფარბე
  • რენოვიერფარბე

მზა "ბროწეული":
  • Rillenputz 1.5/2.0/3.0 მმ
  • Silikat Rillenputz 1.5/2.0/3.0 მმ
  • Unisil-Putz R 1.5/2.0/3.0 მმ

მზა "უხეში":
  • ედელპუცი 1.5/2.0/3.0 მმ
  • სილიკატ კრაცპუცი 1.5/2.0/3.0 მმ
  • Unisil-Putz K 1.5/2.0/3.0 მმ
  • აბალანსებს ტემპერატურის რყევებს კედლის ძირითად მასაში, რითაც ხელს უშლის მასში ბზარების გაჩენას არათანაბარი ტემპერატურის დეფორმაციების გამო, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდი პანელებისგან დამზადებული გარე კედლებისთვის.

კედლის იზოლაცია ხორციელდება როგორც შენობის გარეთ, ასევე შიგნით.

დამატებითი თბოიზოლაციის დამონტაჟება შენობის გარე მხარეს:

  • იცავს კედელს მონაცვლეობითი გაყინვისა და დათბობისგან და სხვა ატმოსფერული ზემოქმედებისგან;
  • აბალანსებს ტემპერატურის რყევებს კედლის ძირითად მასაში, რითაც ხელს უშლის მასში ბზარების გაჩენას არათანაბარი ტემპერატურის დეფორმაციების გამო, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდი პანელებისგან დამზადებული გარე კედლებისთვის. ზემოაღნიშნული ფაქტორები ხელს უწყობს გარე კედლის მზიდი ნაწილის გამძლეობის გაზრდას;
  • გადააქვს ნამის წერტილი გარე თბოიზოლაციის ფენაზე, რითაც ხელს უშლის კედლის შიდა სისველეს;
  • ქმნის კედლის მუშაობის ხელსაყრელ რეჟიმს მისი ორთქლის გამტარიანობის პირობების შესაბამისად, გამორიცხავს სპეციალური ორთქლის ბარიერის საჭიროებას, მათ შორის ფანჯრის ფერდობებირა არის საჭირო შიდა თბოიზოლაციის შემთხვევაში;
  • ქმნის უფრო ხელსაყრელ შიდა მიკროკლიმატს;
  • ზოგიერთ შემთხვევაში საშუალებას იძლევა გააუმჯობესოს რეკონსტრუქციული ან გარემონტებული შენობების ფასადების დიზაინი;
  • არ ამცირებს შენობის ფართობს.

თუ გარე თბოიზოლაციით, სითბოს დაკარგვა თბოგამტარი ჩანართებით მცირდება საიზოლაციო ფენის გასქელებასთან ერთად და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მათი უგულებელყოფა, მაშინ შიდა თბოიზოლაციით. უარყოფითი გავლენაამ ჩანართების რაოდენობა იზრდება საიზოლაციო ფენის სისქის მატებასთან ერთად.

გარე თბოიზოლაციის კიდევ ერთი უპირატესობა არის ზრდა სითბოს შენახვის მოცულობაკედლის მასიური ნაწილი. აგურის კედლების გარე თბოიზოლაციით, როდესაც სითბოს წყარო გამორთულია, ისინი 6-ჯერ უფრო ნელა გაცივდებიან, ვიდრე შიდა თბოიზოლაციის მქონე კედლები საიზოლაციო ფენის იგივე სისქით.

გარე თბოიზოლაციის ეს მახასიათებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ენერგიის დაზოგვისთვის სისტემებში, რომლებსაც აქვთ კონტროლირებადი სითბოს მიწოდება, მათ შორის მისი პერიოდული გამორთვით, ასევე როდესაც ღუმელის გათბობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური სახლები. გარედან იზოლირებული მასიური კედლების სითბოს შესანახი სიმძლავრე ასევე შეიძლება ეფექტურად იქნას გამოყენებული მზის ენერგიის პასიური გამოყენებით, მნიშვნელოვანი ზომის გამჭვირვალე ღობეების შემთხვევაში, რაც უზრუნველყოფს ცენტრალური თერმული რესურსების 12-15%-მდე დაზოგვას. და სამხრეთ რეგიონებში. როდესაც ორიენტირებულია სამხრეთზე, სითბოს დაზოგვა შეიძლება გაიზარდოს 18-25% -მდე.

დასაშვებია შიდა თბოიზოლაციის გამოყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია გარე იზოლაციის გამოყენება სავალდებულო გათვლებით და სტრუქტურაში ან დროებით შენობებში ტენიანობის დაგროვების წლიური ბალანსის დამოწმებით.

შენობების გარე იზოლაციის დამონტაჟებამდე აუცილებელია ფასადის ზედაპირების მდგომარეობის შემოწმება მათი სიძლიერის, თანასწორობის, ბზარების არსებობის და ა.შ. შეფასებით, რადგან წესრიგი და მოცულობა ამაზეა დამოკიდებული. მოსამზადებელი სამუშაოები, და დიზაინის პარამეტრების განსაზღვრა, მაგალითად, კედლის სისქეში დუელების ჩადგმის სიღრმე.

გარე საიზოლაციო სისტემების კლასიფიკაცია

შენობის კედლების გარე იზოლაციისთვის გამოყენებული სისტემები შეიძლება დაიყოს:

  • საიზოლაციო სისტემები ფასადების შელესვით;
  • საიზოლაციო სისტემები დამცავი და დეკორატიული ეკრანით;
  • აგურით ან სხვა მცირე ზომის მასალებით მოპირკეთებული საიზოლაციო სისტემები;
  • დაბალი დონის საიზოლაციო სისტემები ხის სახლები.

საიზოლაციო სისტემები ფასადების შელესვით უზრუნველყოფს იზოლაციის წებოვანი ან მექანიკური დამაგრებით არსებულ კედელზე წამყვანების, დუელების და ჩარჩოების გამოყენებით, რასაც მოჰყვება მისი დაფარვა თაბაშირის ფენებით.

გარდა არსებული კედელზე სისტემის საიმედო დამაგრების ზოგადი მოთხოვნისა, ამ საიზოლაციო სისტემაში სავალდებულოა ტენიანობის დაგროვების წლიური ბალანსის პირობებში გადახურვის თაბაშირის ფენების ორთქლის გამტარიანობის მოთხოვნა.

საიზოლაციო სისტემები დამცავი და დეკორატიული ეკრანით, როგორც წესი, მისი ორთქლის არასაკმარისი გამტარიანობის გამო, მზადდება იზოლაციასა და ეკრანს შორის ვენტილირებადი ჰაერის უფსკრულით, ე.წ.

ეკრანის დასამზადებლად გამოიყენება ლითონი (ფოლადი ან ალუმინი), აზბესტის ცემენტი, მინის ბოჭკოვანი ბეტონი, პლასტმასი და სხვა მასალები.

საიზოლაციო სისტემებს, რომლებიც მოპირკეთებულია აგურით ან სხვა მცირე ზომის მასალებით, აქვთ საკმარისი ორთქლის გამტარიანობა და არ საჭიროებს ვენტილირებადი ჰაერის უფსკრული. ძირითადი კედლისა და მოსაპირკეთებელი აგურის ფენის სხვადასხვა მექანიკური და ტემპერატურულ-ტენიანობის დეფორმაციების გამო, ამ უკანასკნელის სიმაღლე შემოიფარგლება 2-3 სართულით.

დაბალსართულიანი ხის სახლების კედლების იზოლაცია შეიძლება განხორციელდეს რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი სისტემის გამოყენებით.

საიზოლაციო სისტემები თაბაშირის ფასადებით

ფასადის თაბაშირის ფენების სისქიდან გამომდინარე, გამოიყენება სისტემის დიზაინის ორი ტიპი: ხისტი და მოქნილი (მოძრავი ან ჩამოკიდებული) დამაგრების ელემენტები (სამაგრები, წამყვანები). პირველი გამოიყენება თაბაშირის ფენის სისქით 8-12 მმ. ამ შემთხვევაში, თაბაშირის თხელი ფენების ტემპერატურული და ტენიანობის დეფორმაციები არ იწვევს მის ბზარს, ხოლო წონის დატვირთვა შეიძლება შეიწოვოს ხისტი შესაკრავებით, რომლებიც მუშაობენ განივი ღუნვაზე და ქარის შეწოვის დაძაბულობაზე.

თაბაშირის ფენის მნიშვნელოვანი სისქით 20-30 მმ, გამოიყენება მოქნილი დამაგრების ელემენტები, რომლებიც არ ერევიან ტემპერატურისა და ტენიანობის დეფორმაციას და აღიქვამენ მხოლოდ დაძაბულობას, რაც უზრუნველყოფს ტვირთის გადატანას თაბაშირის ფენების წონიდან საიზოლაციო დაფებით. შენობის არსებულ კედელამდე.

ხისტი შესაკრავებით საიზოლაციო სისტემა ითვალისწინებს წებოვანი (წებოვანი) ფენის 2-5 მმ სისქის დაყენებას, ხოლო არათანაბარი ძირის შემთხვევაში - 5-10 მმ, რომლის დახმარებითაც ხდება ბაზის გასწორება და საიზოლაციო დაფები. არის წებოვანი (კერძოდ, სამონტაჟო).

ვინაიდან თაბაშირის სისქე არ აღემატება 10-12 მმ-ს, ამ სისტემაში ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნით აუცილებელია იზოლაციის გამოყენება. აალებადი მასალებიმაგალითად, მინერალური ბამბის ფილები.

საიზოლაციო დაფები დამატებით არის დამაგრებული იზოლირებულ კედელზე ხრახნიანი უნივერსალური საკინძების გამოყენებით, რომელიც შედგება პოლიმერული დულებისგან, კოროზიის მდგრადი ფოლადისგან დამზადებული ხრახნიანი ღეროებისგან და დიდი დიამეტრის პოლიმერული ან ლითონის საყელურებისგან (140 მმ-მდე). კედელზე დამაგრებულ საიზოლაციო დაფებზე დაიტანება თაბაშირის 3-5მმ სისქის საბაზისო ფენა, წებოვანი ფენის მსგავსი, მასში ჩასმულია ტუტე მდგრადი მინისგან დამზადებული გამამაგრებელი პოლიმერული ბადე ან მინაბოჭკოვანი ბადე. სპეციალური კომპოზიციის შუალედური პრაიმერის ფენა 2-4 მმ სისქით გამოიყენება საბაზისო ფენაზე უკეთესი გადაბმის საფარზე (დასრულებისთვის), ფენების ფერის შესატყვისი და თაბაშირის წყალგამძლეობის გაზრდისთვის. დასრულების ფენა არის მოცულობითი ფერის თაბაშირის მასა სხვადასხვა ზომის მარცვლებით. ამის მიხედვით, დასრულების ფენის სისქე შეიძლება იყოს 3-5 მმ. თაბაშირის ფენების საერთო სისქე, როგორც წესი, არ აღემატება 12 მმ-ს.

თაბაშირის ფენების დამონტაჟებისთვის, მინერალებზე დაფუძნებული კომპოზიციები და პოლიმერული მასალები. უფრო მეტიც, ეს თაბაშირი უნდა იყოს საკმარისად ორთქლის გამტარი, მაგრამ გამძლე და წყალგაუმტარი და ასევე ჰქონდეს აუცილებელი დეკორატიული თვისებები.

მინერალური შემადგენლობა შეიძლება შეიცავდეს თეთრი კირქვის ჰიდრატს, თეთრი ცემენტი, შერჩეული კვარცის ქვიშა და სპეციალური დანამატები. ფერადი თაბაშირი ასევე შეიცავს სინათლის მდგრად მშრალ პიგმენტებს.

ზემოაღნიშნული კომპონენტების გარდა, ეს საიზოლაციო სისტემა გულისხმობს დამატებითი დამაგრების ელემენტების გამოყენებას სხვადასხვა ლითონის პროფილების, კუთხეებისა და კოროზიისგან დაცული ზოლების სახით.

საიზოლაციო სისტემა მოქნილი შესაკრავებით მოიცავს საჭირო სისქის საიზოლაციო დაფების თბოსაიზოლაციო ფენას, რომელიც მშრალად ფიქსირდება იზოლირებულ კედელზე მათი მოქნილ ფრჩხილებზე დამაგრებით, აგრეთვე გამაგრებითი მასალის გამოყენებით. ლითონის ბადედა საკინძები, რასაც მოჰყვება თაბაშირის ორი ან სამი ფენის დაფარვა.

საიზოლაციოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისეთი მასალები, როგორიცაა პოლისტიროლის ქაფი, პენოიზოლი და ა.შ., ვინაიდან თაბაშირის დამცავი და დეკორატიული ფენების სისქე, ტოლია 25-30 მმ, ჩვეულებრივ საკმარისია აუცილებელი ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ამ სისტემაში ყველაზე გავრცელებული გამოყენებაა ნახევრად ხისტი მინერალური ბამბის ფილები სანიტარული შემკვრელით, როგორც იზოლაცია.

საიზოლაციო დაფები დამონტაჟებულია ნაკერების დახვევის წესების დაცვით: ნაკერების ჰორიზონტალური გადაადგილება, შენობის კუთხეებში დაკბილული ზოლები, ფანჯრის ღიობების ჩარჩოები ფილებით ამოჭრილობებით „ადგილზე“ და ა.შ.

საიზოლაციო დაფების ზედაპირზე მის დასამაგრებლად და გამაგრებითი ბადის, საკინძების და მოქნილი ფრჩხილების დასაფარად, ნაღმტყორცნების ნარევიდან ცემენტ-ცაცხვის შემკვრელის შემკვრელზე გამოიყენება 7-8 მმ სისქის „სპრეის“ ფენა. „სპრეის“ ფენის გამაგრების (გამაგრების) შემდეგ მასზე დაიტანება 10 მმ სისქის პრაიმერის ფენა, რომელიც იცავს ფილებს ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან და ლითონის ნაწილებს კოროზიისგან.

პლინტუსის დასრულება დამზადებულია გაზრდილი სიმტკიცის და დეკორატიულობის მასალებისგან, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაიწმინდოს და დაიბანოს, მაგალითად, მოსაპირკეთებელი აგურისგან, ბუნებრივი ან ხელოვნური ფილებისგან, კერამიკული ფილებიდა ა.შ.

სისტემის უპირატესობა ის არის, რომ ფასადზე შესაძლებელია პილასტრების, ქამრების, კარნიზების და მსგავსი არქიტექტურული დეტალების დამზადება, რაც მნიშვნელოვნად ამდიდრებს შენობის იერსახეს.

საიზოლაციო სისტემები დამცავი ეკრანით („ვენტილაციური ფასადი“)

ამ სისტემებში ვენტილაციის გამო მცირდება იზოლაციისა და არსებული კედლის ტენიანობა, რაც ხელს უწყობს კედლის საერთო თერმული წინააღმდეგობის გაზრდას და ოთახის ტემპერატურისა და ტენიანობის პირობების გაუმჯობესებას. ასევე გაზრდის ჰაერის გაცვლას გარე კედლის მეშვეობით.

დამცავი ეკრანი არა მხოლოდ იცავს იზოლაციას მექანიკური დაზიანებისგან, ნალექებისგან, ასევე ქარისა და რადიაციული ეროზიისგან, არამედ საშუალებას გაძლევთ მიანიჭოთ ფასადებს მრავალფეროვანი ექსპრესიულობა სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურების, ფორმების, ტექსტურების და დასრულების ფერების გამოყენებით. მოსაპირკეთებელი ელემენტები. ამავდროულად, შესაძლებელი ხდება ფასადების მარტივად შეკეთება და განახლება.

საიზოლაციოდ მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ცეცხლგამძლე მინერალური ბამბის ნახევრად ხისტი ფილები, რომელთა მახასიათებლები და სისქე განისაზღვრება გაანგარიშებით, მახასიათებლების მიხედვით. არსებული კედლებიდა ადგილობრივი კლიმატური პირობები.

ყველა ლითონის შესაკრავები(მათ შორის წამყვანები, ხრახნები და ლურსმნები) უნდა იყოს დამზადებული კოროზიის მდგრადი ფოლადისგან, ყველა ხის ელემენტებიჩარჩო უნდა იყოს ანტისეპტიკური და სიცხის დამწევი. ხის ჩარჩოს დასამაგრებლად მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ლითონის კუთხეები.

ამა თუ იმ ტიპის მოპირკეთების, საიზოლაციო და დამაგრების დიზაინის არჩევანი განისაზღვრება ფაქტორების მთელი კომპლექსით, როგორც ობიექტური (ბუნებრივი და კლიმატური პირობები, კედლების ტიპი, კედლების ფიზიკური და მექანიკური მახასიათებლები. მოპირკეთების შესაკრავების და იზოლაციის ელემენტები) და სუბიექტური (ეკრანების და ინტერფეისის ესთეტიკური თვისებები).

ხის სახლების კედლების საიზოლაციო სისტემა

ყველაზე გავრცელებულია ხის, რიყის ქვის და პანელური (ჩარჩო) ხის სახლები.

თბოიზოლაციის დაწყებამდე დაჭრილი მორი და რიყის ქვის კედლები ხელახლა უნდა დაიხუროს ნაკერებთან და აავსოს ღარები. თბოიზოლაციის მასალები: თექის, ბუქსირის, კანაფის ან კირ-თაბაშირის ხსნარი. პანელის სახლებში ფანჯრის ჩარჩოებისა და კედლების სახსრები და ნაკერები ასევე საგულდაგულოდ არის გახეხილი, იზოლაციის დასამაგრებლად თაბაშირის ნაღმტყორცნების გამოყენებით.

სითბოს დაკარგვის შესამცირებლად, როგორც წესი, ჩვეულებრივ გამოიყენება ორმაგი იზოლაცია. ხის ჩარჩოზოლების ორთოგონალური განლაგებით.

გამოყენების შემთხვევაში ფასადის დასრულებაორთქლშემცველი მასალები (ლითონის და პლასტმასის საფარები, აზბესტცემენტის ფურცლები და ა.შ.), აუცილებელია ჰაერის ვენტილირებადი უფსკრულის შექმნა დასრულების ფენასა და იზოლაციას შორის.

ფასადის ზედაპირების შელესვისას, თაბაშირის გაბზარვის თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდებულია მინაბოჭკოვანი მასალისგან დამცავი საფარით ან ტუტე რეზისტენტული მინის, სინთეტიკის ან გალვანზირებული ფოლადისგან დამზადებული გამაგრებითი ბადე. ხის ან მორების კედლების მქონე სახლები შეიძლება დასრულდეს თაბაშირით მხოლოდ ხის სახლში დანალექი პროცესების დასრულების შემდეგ, აშენებიდან 3-4 წლის შემდეგ.

http://bud-inform.com.ua