Каркас вентилируемого фасада, цены на ветфасады в Москве
Главная / Статьи / Каркас вентилируемого фасада / Каркас вентфасада
Фасад является своеобразным «лицом» любого здания, наружной стороной, определяющей его внешний вид и формирующей первое впечатление об архитектурном сооружении. В зависимости от своего расположения по отношению к улице фасады могут быть главными, боковыми, уличными, дворовыми и т.д. В большинстве случаев внешние характеристики вентилируемого фасада, такие как размеры, пропорции, зонирование, декоративное оформление и другие, выбираются в зависимости от предназначения здания и особенностей его конструкции, стилистики, пространственного расположения и других факторов. В современных условиях достаточно часто осуществляется массовая застройка, при которой очень важную роль играет окружающее пространство, все разновидности фасадов уравниваются в плане своей значимости.
Навесной вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, в которой каркас, изготовленный из оцинкованной или нержавеющей стали, облицовывается декоративными панелями.
В состав вентилируемого фасада входят, помимо каркаса, теплоизоляционный материал, укрытый мембранами для защиты от ветра и влаги, а также материал декоративной отделки. При установке таких вентилируемых фасадов используются универсальные крепления, обеспечивающие широкий спектр возможностей по реализации различных архитекторских и конструкторских идей.
При этом между каркасом здания и панелью облицовки образуется воздушный зазор, существенно снижающий тепловые потери здания, а при необходимости дополнительной теплоизоляции строения промежуток между каркасной конструкцией и зданием может быть заполнен утеплителем.
Профиль Т-образный (вертикальный) | |
Размеры (АxВхS): 65х30хS 65х50хS 80х30хS 80х50хS S (толщина металла) = 1,0мм; 1,2мм ;1,5мм | |
Профиль П-образный | |
Размеры (Аx22xВхS): S (толщина металла) = 1,0мм; 1,2мм ;1,5мм | |
В результате обеспечивается защита внутренних помещений от повышенной влажности и низких температур.
Навесные вентилируемые фасады получили широкое применение при облицовке самых различных зданий и строений. Одной из разновидностей навесных систем является использование композиционных панелей для облицовки фасада. Этот практичный и эстетичный материал полностью преображает архитектурный облик здания, делая его эстетичным, уникальным и приковывающим внимание окружающих людей. Такие вентилируемые фасады часто применяются в процессе отделки офисных и административных зданий. В целом, навесные фасады существенно расширяют спектр возможностей по реализации самых смелых и необычных дизайнерских и архитектурных замыслов.
В частности, возможно оформление вентфасада главного офиса компании в корпоративном стиле с применением цветов логотипа предприятия.Навесные вентилируемые фасадные системы получили широкое применение в современной строительной отрасли, особенно – в нашей стране. Это объясняется тем, что положительные характеристики вентилируемых фасадов включают в себя отличную устойчивость к действию влаги и перепадам температур. В связи с этим вентилируемые фасады могут оказаться особенно актуальными в условиях, когда облицовка фасада традиционными материалами оказывается неэффективной из-за низкого срока службы системы.
Вентилируемые фасады предоставляют отличные возможности по декорированию фасадов старых зданий, позволяя арендующей строение компании облагородить внешний вид здания по приемлемой цене, не прибегая к дорогостоящему капитальному ремонту.
Профиль Z-образный | |
Размеры (Аx22xВхS): S (толщина металла) = 1,0мм; 1,2мм ;1,5мм | |
Профиль Г-образный | |
Размеры (АxВхS): S (толщина металла) = 1,0мм; 1,2мм ;1,5мм | |
Редактор: o1yr3h
Вентилируемый фасад из алюминия и керамогранита, фасадный профиль VIOLENT
Узнать стоимость
Вентилируемый фасад представляет собой алюминиевую конструкцию, в основе которой несущий каркас. На фасаде практически всегда фиксируется утеплитель, защищённый паронепроницаемой и ветрозащитной мембраной, а также облицовочным материалом.
VIOLENT-01 Вентилируемый фасад из керамогранита
VIOLENT-02 Вентилируемый фасад из композитных панелей
Алюминиевые композитные панели
Простота монтажа обеспечивается благодаря панелям из композита. При выполнении фиксации задействуются разнообразные металлоконструкции, такие как:
- Салазки.
- Икли.
- Заклепки.
В местах монтажа кронштейна ставятся паронитовые. Для закрытия зазоров и торцов устанавливаются декоративные элементы, а именно вставки и уголки.
Если речь идёт о конструкции фасада, то она отличается высокими показателями надежности. Фасадный профиль может зацепляться как за несущую, каркасную стену, так и за саму несущую конструкцию, изготовленную из бетона или кирпича.
Обеспечивается вентиляция располагающихся внутри слоев стен. Роль комплектующих играют кронштейны, которые подбираются с учетом нюансов здания, в котором выполняются монтажные работы.
Положительные стороны вентилируемого фасада
Популярность вентилируемых фасадов из алюминия среди большого количества клиентов обусловлена следующими положительными сторонами:
- Хорошими показателями теплоизоляции и шумоизоляции. Благодаря им ощутимо расширяется сфера использования подобной конструкции.
- Легкостью и простотой в уходе. Чтобы поддерживать эстетические качества, а также эксплуатационные свойства на первоначальном уровне, не нужно совершать каких-либо сложных действий или использовать специализированные приспособления.
- Возможностью экономии на отоплении здания. При установке вентилируемого фасада на частный дом можно ощутимо уменьшить количество тепла, необходимого для тщательного обогрева строения.
- Устойчивостью к воспламенению. Вентилируемый фасад не может стать источником возгорания или обеспечить распространение пожара.
- Устойчивостью к воздействию коррозии. Даже долгое время находясь в условиях повышенной влажности, фасад полностью сохраняет первоначальные эксплуатационные свойства, конфигурацию.
- Устойчивостью к атмосферным изменениям разнообразного типа. Фасад эффективно выполняет свои функции даже при сильном дожде, снегопаде или других типах осадков.
- Возможностью быстрого монтажа. Обеспечиваются благодаря сравнительной легкости и простоте конструкции.
- Долговечностью. Период эксплуатации вентилируемого фасада может достигать 50 лет вне зависимости от условий, в которых он используется.
Если речь идёт об установке фасадной подсистемы, то подобный процесс выполняется в несколько этапов:
- Монтируется каркас. На этом этапе работы начинаются с определения точек установки крепежных элементов на внешней стене. С целью снижения нагрузки на каркас задействуются вертикальные профили.
- Устанавливается утеплитель. В процессе укладки в обязательном порядке обеспечивается защита от влаги. Для этого утеплитель помещается в специализированный влагонепроницаемый мешок, после чего покрывается плёнкой мембранной разновидности. Слой утеплителя фиксируется к стене с помощью дюбеля, изготовленного из пластика или клеевого состава.
- Осуществляется облицовка. На этом этапе большое внимание уделяют используемому материалу, а также его весовой категории. При выполнении облицовки установка плит осуществляется снизу вверх. На этом этапе широко задействуются специализированные крепежные изделия и профиля.
При выполнении монтажа фасадной подсистемы специалисты учитывают, что при намокании утеплителя происходит потеря способности к изоляции тепла. Если это произойдет в зимнее время, то утеплитель промёрзнет и станет полностью бесполезен.
Узнать больше об особенностях и преимуществах подсистемы для вентилируемого фасада можно во время общения со специалистами. По задаваемым вопросам всегда предоставляются правдивые и полные сведения.
Фасадная система с воздушным зазором для облицовки плитами из керамогранита с видимым креплением.
Применяемые изделия:
Тавры алюминиевые (Т-образный алюминиевый профиль)
Прокладки паронитовые (терморазрыв) 140*40, 70*40
Кронштейн алюминиевый фасадный без язычка, вылет 60мм.
Кронштейн алюминиевый фасадный с язычком, вылет 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 160мм, 180мм, 205мм.
Удлинитель для кронштейна алюминиевого фасадного.
Кляммер нержавеющий рядовой, горизонтальный (стартовый), вертикальный (возможна поставка покрашенных по каталогу RAL) толщиной 1мм и толщиной 1,2мм.
Метизы и крепеж к фасадной системе:
Фасадная система с воздушным зазором для облицовки металлокомпозитными панелями со скрытым креплением.
Фасадная алюминиевая подсистема с Т-образным профилем 50*70 и салазкой .
Фасадная алюминиевая подсистема с У-образным профилем «Рюмкой» и салазкой.
Применяемые изделия для двух систем крепления кассет:
Тавры алюминиевые (Т-образный алюминиевый профиль)
У-образный алюминиевый фасадный профиль «Рюмка»
Прокладки паронитовые (терморазрыв) 140*40, 70*40
Кронштейн алюминиевый фасадный без язычка, вылет 60мм.
Кронштейн алюминиевый фасадный с язычком, вылет 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 160мм, 180мм, 205мм.
Удлинитель для кронштейна алюминиевого фасадного.
Салазка алюминиевая фасадная для Т-профиля и икля двусторонняя
Салазка алюминиевая фасадная для профиля «Рюмки» и икля двусторонняя
Угловой усилитель для композитных кассет
Алюминиевые профили для крепления композитных панелей (возможна поставка покрашенных по каталогу RAL):
F — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
F — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
H — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
H — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
L — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
L — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
Метизы и крепеж к фасадной системе:
Вентилируемый фасад из керамогранита «VIOLENT-01» с воздушным зазором для облицовки плитами и плиткой из керамогранита с видимым креплением.
Керамогранитный навесной фасад: плюсы, конструкция
Для создания керамогранитазадействуют смесь порошков, получаемых из материалов минерального типа. Они прессуются, после чего обжигаются при температуре 1300градусов. Применение такой технологииобеспечивает готовому изделию прочность, долговечность, стойкость к неблагоприятным воздействиям разнообразного типа.
Материал популярен благодаря множеству полезных свойств. Именно они дают возможность задействовать керамогранит при отделке фасадов, входящих в состав административных, жилых строений. Внешне облицовка почти неотличима от натурального камня. При этом зданию предаётся надёжность, респектабельность. Это играет важную роль при создании особого имиджа для объектов недвижимости конкретного типа.
Заключение о пригодности в строительстве Заключение о несущей способности Заключение по пожаробезопасности Сертификат соответствия Техническое свидетельство Альбом технических решений Технические условия |
Вентилируемый фасад облицованный плиткой из керамогранита, «VIOLENT» на основе профилей из алюминиевого сплава АД31Т1 и АД31Т1(22) поставляются по ГОСТ 22233-2001 и имеют все необходимые сертификаты соответствия, а также сертификат пожарной безопасности. Классификация по огнестойкости согласно российским стандартам позволяет использовать СНВФ «VIOLENT», соблюдая все нормы пожарной безопасности.
Преимущества облицовки фасада из керамогранита
- Высокая морозоустойчивость.
- Минимальное влагопоглощение.
- Экологическая безопасность.
- Прочность.
- Износоустойчивость.
Материал не воспламеняется даже при высоких температурах и не поддерживает пламя. Чрезвычайно полезное качество в условиях существенно возросших требований в отношении пожаробезопасности зданий.
Конструкция фасада из керамогранита
Если речь идёт о конструкции вентилируемого фасада из керамогранита, то он включает в себя несколько слоев и является некой разновидностью строительного пирога. Каждый элемент, использующийся при сборке, характеризуется универсальностью — может применяться для создания разнообразных инженерных и архитектурных объектов. Вентилируемый фасад включает в себя следующие элементы:
Подсистему. Она представляет собой каркас, который прикрепляется к стене здания, играет роль основыпри монтаже внешней облицовки.
Теплоизоляцию. Является слоем утеплителя, роль которого играет минеральная вата, пенополистирол, а также иное сырьё, характеризующееся пониженными показателями теплопроводности.
Гидравлическую и ветровую изоляцию. Её настил осуществляется поверхутеплителя, благодаря чему обеспечивается защита от внешней сырости. При этом полотно не создает препятствий для выхода влаги с внутренней стороны. Подобное свойство обеспечивается благодаря наличию перфорированных отверстий особого типа.
Вентиляционный зазор. Он оставляется между слоем утеплителя и облицовочными плитами декоративного типа. Благодаря этому улучшается циркуляция воздуха, а также появляется возможность своевременно удалять накопившуюся под облицовкой влагу.
Облицовочные плиты декоративной разновидности. Для создания облицовочного слоя могут применяться различные материалы. Однако наиболее часто задействуется керамогранит. Его популярность обусловлена высокими эстетическими качествами, а также прочностными свойствами. Облицовка фиксируется к каркасу с применением специализированных крепежей, которые называются кляммерами.
Именно конструкция обеспечивает вентилируемому фасаду из керамогранита положительные стороны, в число которых входят высокие эстетические качества, экологичность, хорошая звукоизоляция, стойкость к агрессивному воздействию внешних факторов, невосприимчивость к механическим нагрузкам и т. д.
Применяемые изделия:
Тавры алюминиевые (Т-образный алюминиевый профиль)
Прокладки паронитовые (терморазрыв) 140*40, 70*40
Кронштейн алюминиевый фасадный без язычка, вылет 60мм.
Кронштейн алюминиевый фасадный с язычком, вылет 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 160мм, 180мм, 205мм.
Удлинитель для кронштейна алюминиевого фасадного.
Кляммер нержавеющий рядовой, горизонтальный (стартовый), вертикальный (возможна поставка покрашенных по каталогу RAL) толщиной 1мм и толщиной 1,2мм.
Метизы и крепеж к фасадной системе:
VIOLENT-02 Вентилируемый фасад из композитных панелей с воздушным зазором для облицовки металлокомпозитными панелями со скрытым креплением.
Вентилируемый фасад из композитных панелей: описание, конструкция, изготовление
Сотрудничая с нашей организацией, можно на выгодных условиях приобрести вентилируемый фасад из композитных панелей, характеризующийся наличием воздушного зазора. Реализуемые нами конструкции можно облицовывать металлокомпозитными панелями со скрытым креплением.
Применение вентилируемых фасадов, созданных из композитных панелей, даёт возможность создать надежные и устойчивые объекты недвижимости, характеризующиеся высокими эстетическими качествами. Подобные конструкции состоят из материалов многослойной разновидности. Популярность среди большого количества покупателей обусловлена специализированными эксплуатационными свойствами.
Заключение о пригодности в строительстве Заключение о несущей способности Заключение по пожаробезопасности Сертификат соответствия Техническое свидетельство Альбом технических решений Технические условия |
Алюминиевые навесные фасадные системы «VIOLENT» на основе профилей из алюминиевого сплава АД31Т1 и АД31Т1(22) поставляются по ГОСТ 22233-2001 и имеют все необходимые сертификаты соответствия, а также сертификат пожарной безопасности. Классификация по огнестойкости согласно российским стандартам позволяет использовать вентилируемый фасад из композитных панелей «VIOLENT», соблюдая все нормы пожарной безопасности.
Конструкция фасад из композитных панелей
Фасад состоит из трёх слоев. Верхний и нижний представляют собой, листы между которыми располагается слой утеплителя. Внешние слои имеют специализированное покрытие, выполняющее защитные и декоративные функции. В качестве утеплителя задействуется пенопласт или другой материал с аналогичными свойствами. Если речь идёт о покрытии, наносимом на листы, то оно может быть сформировано из полиэстера или PVDF.
Если речь идет о полиэстере, то его применение позволяет сформировать недорогое покрытие. Благодаря ему поверхности обеспечивается гладкость. Цвет не изменяется при продолжительной эксплуатации.
Материал под названием PVDF является покрытием, состоящим из поливинилденфторида, а также акрила. Подобный материал характеризуется устойчивостью к негативному влиянию внешней среды, благодаря чему обеспечивается продолжительный срок эксплуатации.
Фасадная алюминиевая подсистема с Т-образным профилем 50*70 и салазкой .
Фасадная алюминиевая подсистема с У-образным профилем «Рюмкой» и салазкой.
Применяемые изделия для двух систем крепления кассет:
Тавры алюминиевые (Т-образный алюминиевый профиль)
У-образный алюминиевый фасадный профиль «Рюмка»
Прокладки паронитовые (терморазрыв) 140*40, 70*40
Кронштейн алюминиевый фасадный без язычка, вылет 60мм.
Кронштейн алюминиевый фасадный с язычком, вылет 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 160мм, 180мм, 205мм.
Удлинитель для кронштейна алюминиевого фасадного.
Салазка алюминиевая фасадная для Т-профиля и икля двусторонняя
Салазка алюминиевая фасадная для профиля «Рюмки» и икля двусторонняя
Угловой усилитель для композитных кассет
Алюминиевые профили для крепления вентилируемого фасада из композитных панелей композитных панелей (возможна поставка покрашенных по каталогу RAL):
F — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
F — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
H — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
H — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
L — образный алюминиевый профиль для 3мм композита
L — образный алюминиевый профиль для 4мм композита
Метизы и крепеж к фасадной системе:
Нюансы производства композитных панелей
Во время изготовления изделия представляют собой сплошную ленту. Допускается разная длина, а технология производства характеризуется относительной простотой. Первоначально алюминиевые листы очищаются, после чего на них наносится специализированное покрытие и выполняется ламинирование. Роль завершающего этапа играет фрезерование кассет. Именно они помещаются на стены при монтаже с целью создания вентилируемого фасада.
Чтобы заказать вентилируемые фасады в нашей организации, можно отправить заявку на сайте или позвонить по номеру, находящемуся на основной странице. Получить полные и правдивые сведения о реализуемом товаре можно по телефону, во время общения с консультантом через онлайн-чат на сайте.
Наименование | Цвет | Толщина слоя, формат листа | Ед.изм. |
АКП FR | по каталогу RAL | 3мм/0,25/0,25, 1500х4000 | кв.м. |
АКП FR | по каталогу RAL | 3мм/0,3/0,3, 1500х4000 | кв. м. |
АКП FR | по каталогу RAL | 4мм/0,3/0,3, 1500х4000 | кв.м. |
АКП Г1 | по каталогу RAL | 4мм/0,4/0,4, 1220х4000 | кв.м. |
Вы можете купить вентелируемые фасады в : Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Махачкале, Красноярске, Смоленске, Крыму, Севастополе, Симферополе, Феодосии, Волгограде, Астрахане, Сухуме, Казахстане, Чечне, Дагестане, Абхазии, Мытищах, Королеве, Люберцах, Балашихе, Томилино, Видное, Бутово, Долгопрудном, Одинцово, Химках, Отрадное, Подольске, Лобня, Анапе, Адлере, Аксаи, Армавире, Геленджике, Георгиевске, Железноводске, Кисловодске, Кропоткине, Крымске, Липецке, Лазаревском, Лермонтове, Ессентуках, Минеральных водах, Невинномысске, Новочеркасске, Прохладном, Пятигорске, Таганроге, Туапсе, Черкесске, Майкопе, Владикавказе, Шахтах, Абакане, Архангельске, Астрахане, Барнауле, Белгороде, Бийске, Благовещенске, Братске, Брянске, Великий Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Донецке, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Ола, Казане, Калининграде, Калуге, Караганде, Кемерово, Кирове, Комсомольск-на-Амуре, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Ленинск-Кузнецкий, Липецке, Магнитогорске, Миассе, Набережные Челнах, Находке, Нижневартовске, Нижний Новгороде, Нижний Тагиле, Новокузнецке, Новороссийске, Новосибирске, Норильске, Одессе, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, КМВ, Ростове-на-Дону, Рязане, Самаре, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Старом Осколе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Тобольске, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уссурийске, Усть-Каменогорске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ярославле, Дагестане, Чечне, Грозном, Махачкале
Infinite Facade Product — Clark Pacific
Clark Pacific является производителем Infinite Facade™, сборного решения для ограждающих конструкций из единого источника, которое упрощает проектирование ограждающих конструкций.
0 %
Меньше цемента, чем в традиционных бетонных системах.
0 +
Доступные варианты отделки, включая текстуры, цвета, остекление и металлические панели.
Точка контакта через дизайн, размещение и гарантию.
0 %
Ускоренный график строительства.
Бесконечные преимущества.
Устойчивый
51. Высокая производительностьВысокая производительность
Изготовлено вне площадки
Интегрированная сфера
Гибкость дизайна
Снижение риска
Play Video
Product highlights
- Accelerated schedule
- Aesthetically flexible system
- Lightweight
- Factory-installed windows and insulation
- Manufactured offsite
- Drywall options
- Single point of contact for the facade warranty
Бесконечные варианты.
В дополнение к большому разнообразию доступных цветов и текстур, в наружную облицовку могут быть добавлены другие материалы, такие как кирпич, терракота и камень. Использование вкладышей формы также позволяет включать в дизайн бесконечное количество геометрических узоров и открытий.
Light Sandblast
Средний Sandblast
Тяжелый песчаный и полированный
Стоун
Terra Cotta
Formliner
Brick
пятна
Metal Panel
Tile 9000 2
+ 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 40002 + 100S 100S.
Бесконечно ответственный.
- Снижает тепловую энергию примерно на 30 % по сравнению с обычными строительными конструкциями.
- Потенциал глобального потепления (GWP) снижен более чем на 60% по сравнению с традиционными системами навесных стен.
- Цементная смесь уменьшена на 35% и дополнена цементными материалами, что снижает общий ПГП на 20%
Бесконечные решения.
Чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности в окнах и дневном освещении, используйте одну или все три конфигурации в проекте для достижения замысла проекта.
Infinite Facade 75
Infinite Facade 75, наиболее экономичная система, в которой используются перфорированные оконные проемы, окруженные непрозрачной отделкой на ваш выбор.
Infinite Facade 85
Infinite Facade 85 позволяет совместить перфорированные отверстия с верхней частью панели и сводит к минимуму возникновение горизонтальных стыков. Это обеспечивает примерно 6-дюймовый обзор изнутри, увеличивая общую высоту окна.
Infinite Facade 100
Infinite Facade 100 устраняет герметизирующие швы на линии пола и обеспечивает полное сплошное наружное остекление, а также может вмещать более полупрозрачное остекление изнутри. В этой конфигурации можно использовать раму Infinite Facade 75 или 85 и конфигурацию соединений, чтобы максимизировать дополнительный обзор изнутри.
Ресурсы
Спецификация Infinite Facade
Обзор тестирования
Facades Consortium Group LLC — это партнерство между Wells и Clark Pacific, направленное на содействие и ускорение научно-исследовательских работ, связанных с Infinite Facade, сборной системой ограждающих конструкций из единого источника, упрощающей проектирование фасадов. Обе компании едины в своем видении развития легких панельных систем, которые помогают создавать устойчивую, долговечную и устойчивую застроенную среду. Мы стремимся к проектированию, производству и установке качественного продукта независимо от того, где находится проект. Infinite Facade спроектирован так, чтобы быть гибким в соответствии с региональными требованиями к строительству и дизайну.
правильный конверт для ваших целей в области устойчивого развития
Избранные бесконечные фасадные проекты
Рекомендуемые ресурсы Infinite Facade
На этом веб-семинаре мы рассмотрим как эксплуатационные, так и воплощенные исследования углерода, чтобы понять, как выбор материала корпуса может сыграть важную роль в общем снижении выбросов углерода за счет повышения эффективности эксплуатации, сокращения воплощенных выбросов углерода и увеличения срока службы. здания.
Infinite Facade — это наша система ограждающих конструкций из единого источника. Это техническое описание отвечает на вопросы, которые могут у вас возникнуть, в том числе о различных доступных конфигурациях, вариантах конструкции, способе подключения системы, различных кодах, которым соответствует система, и многом другом.
Студенческое общежитие Восток (SHE) — это первое традиционное общежитие CSULA. Официально названное South Village, восьмиэтажное здание включает в себя 1500 коек, оздоровительный и оздоровительный центр, столовые, прачечные, кухни, места для собраний и учебный центр с классными комнатами, площадкой для занятий для музыкантов и учебными комнатами.
Что общего у The Grand LA Фрэнка Гери, нового студенческого общежития Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе и многофункционального здания в районе Маленькая Италия в Сан-Диего?
Фасадные опоры и структурные перемещения
Интерфейс между фасадом и конструкцией является неотъемлемой частью облицованного здания. Надлежащее функционирование соединений между ними, безусловно, имеет основополагающее значение для работы облицовки и здания в целом.
В этой статье рассматриваются опорные устройства для различных типов фасадов, используемых в зданиях со стальным каркасом, типы кронштейнов и их функции, движения конструкции и их влияние на облицовку здания. Это относится к зданиям в два и более этажей.
Полностью остекленная система навесных стен, используемая в многоэтажной стальной конструкции
Содержание
- 1 Опорные устройства для ограждающих конструкций
- 2 Крепления к основной конструкции
- 2.1 Гравитационные кронштейны и другие крепления
- 2.2 Ограничения
- 2.3 Влияние допусков конструкции NSSS
- 3 Воздействие движения здания
- 3.1 Вертикальные перемещения
- 3.2 Боковые перемещения при эксплуатации
- 3.3 Возможные последствия отклонения балки
- 3. 4 Влияние деформации панели на фальц остекления
- 3.5 Влияние смены аренды на теоретические прогибы краевой балки
- 4 Деформационные швы в навесных стенах
- 5 Реалистичные отклонения балки
- 6 Каталожные номера
- 7 Ресурсы
- 8 См. также
[top]Опорные устройства для ограждающих конструкций
Практически для всех различных типов фасадов вес ограждающих конструкций и действующие на них боковые нагрузки воспринимаются основной конструкцией здания. Исключением являются малоэтажные каменные здания, где каменная оболочка может опираться на землю, а каркас здания воспринимает только боковую нагрузку. Облицовка из каменной кладки, дождевые экраны и теплоизоляционная штукатурка обычно опираются на дно. Сборная обшивка может быть как с опорой снизу, так и с верхним подвесом. Навесные стены, как правило, верхнеподвесные.
Для всех типов облицовки главная конструкция несет вес, а опорное устройство допускает относительное перемещение, так что отклонения первичной конструкции не создают непреднамеренных нагрузок на систему облицовки.
Облицовка с нижней опорой должна допускать прогиб несущей конструкции, компенсировать вертикальное перемещение верхней балки, одновременно обеспечивая боковое ограничение и позволять боковое перемещение здания в плоскости облицовки. Верхнеподвесная облицовка (например, навесная стена) должна допускать отклонение несущей конструкции вверху, компенсировать вертикальное перемещение конструкции внизу, обеспечивая боковое ограничение и допуская боковое перемещение в плоскости облицовки.
Перемещения, которые необходимо компенсировать
Если элемент фасада ограничен конструкцией только сбоку, например, на уровне промежуточного этажа 2-этажного импоста соединение также должно обеспечивать вертикальное перемещение.
Отсутствие достаточных поправок на перемещения в процессе эксплуатации в соединениях между фасадом и конструкцией неизбежно приведет к передаче нагрузки через элементы ограждающих конструкций, на которые они не рассчитаны. Это может привести к протечкам, трещинам в хрупких элементах, выходу из строя соединений, короблению стоек и разбитию стекла.
Чтобы постоянно избегать этих потенциальных проблем, проектировщики зданий должны взаимодействовать с проектировщиками фасадных подрядчиков, чтобы понять их требования и ограничения их кронштейнов. Элементы конструкции следует выбирать таким образом, чтобы перемещения, которые должна выдерживать облицовка, были разумными, а к облицовке не предъявлялись необычные требования по перемещению, которые могут привести к непредвиденным расходам. Они могли бы возникнуть, если бы смещения были такими, что для их размещения необходимо было разработать новые профили ригелей, а группа проектировщиков здания и консультант по затратам предположили, что применяется обычное решение.
Как правило, инженер-строитель предоставляет подробную информацию о перемещении здания в отчете, который может использоваться проектировщиками других строительных элементов. Этот отчет имеет наибольшую ценность, если необходимо предоставить реалистичные оценки движения здания.
[наверх]Крепления к основной конструкции
Ограждающие конструкции с нижней опорой, поддерживаемые на каждом уровне, передают вертикальные и боковые нагрузки на основную конструкцию на уровне пола в виде линейных нагрузок. Боковые нагрузки также действуют на нижнюю часть пола выше, но эти нагрузки могут быть дискретными точечными нагрузками, приложенными через скобы.
Гравитационные нагрузки на навесные стены обычно применяются в виде дискретных точечных нагрузок через кронштейны, подвешенные к этажу выше. Боковые нагрузки также применяются как точечные нагрузки на уровне пола.
Некоторые малоэтажные здания облицованы кирпичной кладкой, поддерживаемой на уровне земли, и, следовательно, на основной каркас на уровне верхних этажей не действуют гравитационные нагрузки. Однако боковые нагрузки передаются на основную раму на этих уровнях.
Боковые нагрузки передаются через горизонтальные ограничительные кронштейны, не оказывающие сопротивления вертикальному движению.
[вверх] Гравитационные кронштейны и другие крепления
Унифицированное устройство поддержки навесной стены
Гравитационные нагрузки, применяемые в качестве линейных нагрузок, поддерживаются либо непосредственно плитой перекрытия, либо к краю плиты крепится непрерывный угол уступа. Литые каналы часто используются для удержания болтов.
Половая направляющая легкой стальной заполняющей стены обычно укладывается непосредственно на верхнюю часть плиты и крепится к ней с помощью анкерных болтов, передающих боковые нагрузки. Направляющая может быть установлена в правильном положении относительно установленной на полу разбивочной сетки.
Гравитационные кронштейны навесной стены воспринимают точечные нагрузки и обычно крепятся к верхней части плиты на краю пола и прячутся под фальшполом. В качестве альтернативы кронштейны можно прикрепить к краям пола. Производители навесных стен обычно имеют собственную систему кронштейнов, которую можно регулировать в трех ортогональных направлениях.
Горизонтальная регулировка в плоскости и перпендикулярно плоскости навесной стены осуществляется с помощью литых швеллеров и зубчатых скоб с прорезными отверстиями и зубчатыми шайбами соответственно или другими подобными средствами. Длина залитых каналов и прорезей обеспечивает достаточную регулировку для получения правильной линии. Допуски на монтаж облицовки могут быть в пределах плюс-минус 2 мм для сохранения внешнего вида швов между панелями.
Боковые нагрузки передаются на гравитационные кронштейны с помощью клиньев или тройников в соответствующих пазах, которые обычно позволяют регулировать вертикальный винт.
Кронштейн с прорезными отверстиями и зубчатыми шайбами
(Изображение ©Yuanda Europe)
[вверху]Ограничители
Ограничительные кронштейны обеспечивают боковое ограничение облицовки здания и сопротивляются силам, перпендикулярным поверхности (давлению и всасыванию), но допускают относительное вертикальное перемещение между облицовкой и конструкцией.
Легкие стальные заполняющие стены имеют швеллерную секцию с фиксированными носками, направленными вниз к потолку этажа выше. Вертикальные стойки опираются сбоку на головную гусеницу, но зазор между вершинами стоек и стенкой швеллера допускает вертикальное отклонение верхнего этажа относительно нижнего.
В навесных стеновых ограждениях защита от внеплоскостных нагрузок обеспечивается в нижней части импоста с помощью выступа, закрепленного в полости профиля, который входит в зацепление с расположенным ниже профилем. Это обеспечивает передачу силы сдвига при одновременном осевом перемещении.
В тех случаях, когда импосты навесных стеновых панелей проходят за пол, кронштейны на промежуточных уровнях пола обеспечивают сдерживание горизонтальных нагрузок, но допускают вертикальные перемещения, например, с помощью вертикальных щелевых отверстий.
[наверх]Влияние строительных допусков NSSS
Национальная спецификация стальных конструкций (NSSS) устанавливает допустимые отклонения для возведенных стальных конструкций. Регулировка, необходимая для установки облицовки до ее допустимых отклонений, вытекает из значений NSSS и диктует длины щелевых отверстий и закладных швеллеров. Общий отвес многоэтажных колонн дает максимально допустимое отклонение осевой линии колонны относительно центра колонны у ее основания. Ряд колонн на краю этажа также может быть отклонён от отвеса и находится в пределах допустимого отклонения. Если также предполагается, что положение края пола может меняться относительно положения колонн, это также необходимо учитывать.
При определении максимального комбинированного отклонения следует учитывать, разумно ли предположить, что максимальные значения отдельных допустимых отклонений могут сосуществовать. В этом случае следует добавить максимумы. Если это не так, например, из-за того, что отклонения независимы и относятся к одному и тому же элементу, можно использовать другое средство комбинирования, такое как правило суммы квадратов корней:
Где:
- D — комбинированное отклонение
- d i – индивидуальные отклонения
- n — количество отдельных отклонений
Если предположить, что максимальное отклонение края пола между колоннами может сосуществовать с максимальным отвесом здания и допустимое отклонение края пола равно то же значение, что и для положения луча в NSSS, в таблице указана необходимая корректировка.
Этажность | Отвес | Краевое положение | Регулировка |
---|---|---|---|
5 этажей по 4,0 м | 30 | 5 | ± 35 |
10 этажей по 4,0 м | 42 | 5 | ± 47 |
20 этажей по 4,0 м | 60 | 5 | ± 65 |
Необходима регулировка как внутрь, так и наружу (плюс и минус), как показано на диаграмме
Необходимость внутренней и внешней регулировки
[top]Влияние движения здания
Установка облицовочных панелей
(Изображение © Arup)
Строительные движения, влияющие на облицовку, можно разделить на два класса:
- Перемещения, происходящие один раз в процессе строительства;
- Движения, происходящие в течение срока службы здания.
Первый класс движений явно возникает только один раз и в целом можно считать необратимым.
[вверх]Вертикальные перемещения
Монтаж навесной стены производится после заливки бетонного пола, чтобы были установлены закладные каналы. Гравитационные кронштейны фиксируются на линии и приблизительном уровне. Допуски установки на линии и отвесе находятся в пределах около 2 мм. Первая панель устанавливается и выравнивается с помощью регулировочных винтов в креплении кронштейна. Последующие панели возводятся так, чтобы разделенные стойки сцеплялись друг с другом и регулировались по уровню, постепенно окружая здание.
Закрывающая панель сдвигается вертикально вниз между уже установленными панелями с обеих сторон.
После установки облицовка должна выдерживать движения здания и продолжать работать. Перемещения возникают в результате укорочения колонны, прогиба балки из-за наложения постоянных и временных нагрузок и тепловых эффектов. Расчетные значения перемещений разделены на возникающие при строительстве после монтажа облицовки и возникающие в процессе эксплуатации и приведены в таблицах.
Укорочение колонны из-за продолжения строительства над установленной облицовкой (происходит в высотных зданиях) | 0,6 |
Укорачивание колонны в связи с установкой элементов отделки | 0,3 |
Остаточный прогиб полов из-за установки элементов отделки | 3.2 |
Укорачивание стойки из-за динамической нагрузки | 2.2 |
Прогиб краевых балок под действием временной нагрузки | 25 |
Тепловое перемещение облицовки из-за колебаний температуры | +3,8/-3,3 |
Тепловое перемещение рамы из-за колебаний температуры (происходит, если здание законсервировано) | +1,4/-0,7 |
Опора сборной панели
Предполагается, что колонны изготовлены из стали марки S355 при высоте этажа 4,0 м на сетке 9 м. Показатели прогиба балки основаны на пролете/360, рекомендуемом пределе, указанном в Национальном приложении Великобритании к стандарту BS EN 1993-1-1 [1] для расчетных вертикальных прогибов при характерных сочетаниях нагрузок из-за переменных нагрузок.
Для жестких панелей с нижней опорой, таких как сборный железобетон или каменная кладка, в верхней части панели между ней и вышележащей конструкцией должны быть предусмотрены деформационные швы, чтобы обеспечить отклонение балки.
[наверх]Боковые перемещения при эксплуатации
Боковое перемещение здания из-за ветровой нагрузки приводит к деформации сдвига панелей облицовки на сторонах здания параллельно направлению ветра. Если предполагается боковое смещение H/500, боковое смещение на высоте 4,0 м составляет 8 мм.
[вверх]Потенциальное влияние прогиба балки
Движения открывания и закрывания
Потенциальное влияние прогибов краевых балок исследуется на примере монолитных навесных стен. Подобные эффекты применимы и к другим системам облицовки. В монолитных навесных стеновых конструкциях как блокирующие ригели, так и соединения стоек необходимы для компенсации движений каркаса в процессе эксплуатации и обеспечения герметичности от погодных условий. Там, где занятые этажи находятся рядом с незанятыми этажами, будут происходить как открытия, так и закрытия.
Чрезмерные закрывающие движения приведут к передаче нагрузки через элементы облицовки, не предназначенные для ее восприятия; чрезмерное открывание может привести к нарушению герметичности фрамуг. Припуски в навесной стене, рассчитанные на перемещение в процессе эксплуатации, не должны расходоваться на размещение элементов рамы, которые выходят за пределы согласованного допуска.
Деформация временной нагрузки в краевой балке 25 мм может компенсироваться панелями навесных стен двумя различными способами. В унифицированной навесной стене с разделенными, замковыми стойками, где стеклопакет приклеен к раме с помощью конструкционного силикона, нагрузка передается на кронштейн на одной стороне панели, когда балка принимает отклоненную форму. Соседние панели скользят относительно друг друга, образуя ступени между соседними панелями по вертикали.
Деформация панели из-за отклонения балки
В каркасных навесных стенах и блочных навесных стенах, где остекление не связано силиконом, панели деформируются при сдвиге, и ступенек между соседними панелями не возникает. Остекление обычно поддерживается вблизи вертикальных краев стеклопакета. Таким образом, сдвиговая деформация панели навесной стены приведет к повороту остекления в соответствии с наклоном несущего ригеля, что может привести к поломке стекла в случае контакта между стеклопакетом и импостами.
[наверх]Влияние деформации панели на фальц остекления
Фальц остекления представляет собой канал, в котором находится стеклопакет и который перекрывает стеклопакет по всему периметру. Зазор между стеклопакетом и тыльной стороной фальца остекления и размер нахлеста учитывают перемещение стекла относительно обрамляющих его стоек и ригелей.
Фальц остекления
Влияние деформации панели на стеклопакет
Величина относительного перемещения и, следовательно, теоретически необходимая глубина фальца остекления зависят от пропорций деформации стеклопакета и панели.
На схеме (справа) d — это минимальный зазор между стеклопакетом и рамой и минимальное перекрытие для предотвращения расцепления и
d = δ v (h/b) + δ h (h/h с )
Для теоретических перемещений уже рассмотренных величин (максимальное относительное отклонение поперек панели шириной 1500 мм: δ v = 14 мм и горизонтальный прогиб на одном этаже: δ h = 8 мм) и полное остекление размером 2,6 м x 1,3 м при высоте этажа 4,0 м:
d = 14 х (2,6/1,3) + 8 х (2,6/4,0) ≈ 33 мм
Таким образом, фальц остекления должен иметь глубину не менее 66 мм.
Для стеклопакетов площадью 1,3 м2 требуется фальц остекления глубиной не менее 34 мм.
На практике фальц остекления намного меньше, чем это, но разбитие стекла происходит очень редко, что позволяет предположить, что деформация панели также намного меньше.
[наверх]Влияние смены арендатора на теоретические прогибы краевых балок
Ниже приведен пример смены арендатора, связанный с отделкой нового арендатора на одном этаже здания с использованием значений перемещений во время строительства и в -услуги в таблице выше. Закрытие движения были показаны как положительные; начальные движения были показаны как отрицательные. Прогибы балки на основе пролета / 1000 также были сведены в таблицу.
Эти движения происходят при опорожнении и разборке пола и обратные при установке и повторном занятии. Закрывающие движения из-за укорочения колонны при доработке и динамической нагрузке 2,5 мм уже произошли. Показанные случаи имеют место, если максимальные тепловые перемещения совпадают с изменением заполнения.
Движение | Отверстие | Закрытие | ||
---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | |
Прогиб балки | л/360 | л/1000 | л/360 | л/1000 |
Прогиб краевой балки (коммуникации, фальшпол, потолок) | -3,2 | -1,2 | 3,2 | 1. 2 |
Прогиб краевой балки (динамическая нагрузка) | -25,0 | -9,0 | 25,0 | 9,0 |
Тепловое расширение/сжатие оболочки | -3,3 | -3,3 | 3,8 | 3,8 |
Всего | -31,5 | -13,5 | 32,0 | 14,0 |
Максимальное закрывающее движение относительно установки составляет 32,0 + 2,5 = 34,5 мм для балок с пролетом 9 м и пределом прогиба пролет/360. Как и ожидалось, отклонение краевой балки является доминирующим компонентом, на долю которого в данном случае приходится около 82% движения.
Максимальный прогиб в разделенных ригелях
(Изображение предоставлено Arup)
Раздельные ригели в унифицированных панелях навесных стен должны выдерживать вертикальное перемещение, сохраняя при этом водонепроницаемость. Верхняя и нижняя части транца сцепляются друг с другом. Прокладки в карманах обеспечивают герметичность. Как видно из эскиза на рисунке, чрезмерное закрытие приводит к контакту между верхней и нижней ригелями, что создает возможность нежелательной прямой передачи вертикальной нагрузки через контактирующие поверхности. Чрезмерное раскрытие приводит к расцеплению верхних и нижних ригелей и прямому пути снаружи внутрь здания.
Максимальный прогиб, который можно выдержать в типичных блочных панелях навесных стен, установленных с соблюдением допусков и зазоров, составляет около 15 мм, как показано на рисунке (справа), а в системах стержневых навесных стен он еще ниже – около 8 мм.
Аналогичные вопросы актуальны и для других видов облицовки. Мастики-герметики часто используются для деформационных швов в кирпичной кладке и сборной облицовке. Уплотнения должны оставаться эффективными как при открытии, так и при закрытии.
[top]Реалистичные отклонения балок
Из приведенного выше обсуждения следует, что навесные стены с остеклением, не прикрепленным к раме силиконом, не способны компенсировать деформации, возникающие в результате теоретических максимальных перемещений краевых балок из-за временных нагрузок. Кажется очевидным, что предел прогиба в пролете/360 нереалистичен для краевых балок, поддерживающих облицовку, и что прогибы такой величины на практике не встречаются. Две возможные причины этого:
- Фактические временные нагрузки в зданиях меньше, чем указанные временные нагрузки.
- Номинально свободно опертые балки обеспечивают достаточную торцевую фиксацию, чтобы значительно уменьшить прогиб балки.
Хорошо известно, что фактические временные нагрузки в офисных зданиях часто меньше, чем расчетные временные нагрузки, и этот факт является одной из причин того, что здания, облицованные навесными стенами с расположением, подобным показанному, по-видимому, не испытывают проблем. Также известно, что на практике номинально свободно опертые балки в обычной конструкции могут достигать степени закрепления концов, которая будет достаточной для значительного уменьшения прогиба балки. Полная фиксация приведет к отклонению середины пролета на одну пятую от свободно поддерживаемого отклонения; фактическое отклонение будет где-то между этими двумя значениями. Публикация SCI 183 обсуждает этот вопрос.
Очевидно, что эти два эффекта приводят к значительному уменьшению прогибов, которые могут составлять примерно пролет/1000 для унифицированной навесной стены для балки с пролетом 9 м. Этот факт, несомненно, является причиной того, что было зарегистрировано несколько случаев, когда чрезмерные прогибы несущей конструкции вызывали проблемы с навесными стенами.
[вверх] Ссылки
- ↑ NA+A1:2014 к BS EN 1993-1-1:2005+A1:2014. Национальное приложение Великобритании к Еврокоду 3: Проектирование стальных конструкций Общие нормы и правила для зданий, BSI
[вверх] Ресурсы
- Национальная спецификация металлоконструкций (7-е издание), публикация № 62/20, BCSA 2020
- Комментарий (3-е издание) к Национальной спецификации металлоконструкций для строительства зданий (7-е издание), 2022 г. (публикация № 66/22), BCSA
- SCI P183 Проектирование полунепрерывных каркасных конструкций, 1997 г.