joomla template

+7(351) 900 07 04 +7 982 300 00 74

Суббота, Май 30, 2026

 

При сопоставлении разных разновидностей прибора фасада личного здания мы берем на себя, будто «черновая», то имеется несущая стеновая система, теснее возведена и вполне удовлетворяет потребностям снабжения конструкционной крепости. С целью унификации начальных критерий, ожидается, будто «черновая» стенка исполнена из поризованных крупногабаритных глиняних блоков шириной 380мм, индивидуальности возведения которой описаны в заметке «Сравнительный анализ стен из кирпича и блоков». Сообразно объявленным прочностным и теплотехническим характеристикам стенка из такового который был использован востребует малого размера событий доп утепления.

С целью однозначного осмысливания применяемых в заметке значений и облегчения их интерпретации для определенных критерий (государство, ареал, деятельные нормативы) сопоставлять станем варианты прибора фасадов, более нередко встречающиеся в практике низкоэтажного и коттеджного возведения центральных областей Украины. Расценки упоминаемых которые были использованы приводятся в баксах USA сообразно среднему платному курсу на 30 апреля 2009 года. Цены на создание дел воспринимаются усреднёнными значениями на основании этих заметки «Расценки на главные строй работы, Челябинск, январь 2009».

Факторы, влияющие на выбор фасада для частного жилого дома (коттеджа)

Опосля такого, как девелопер сориентировался с типом системы несущих стенок собственного грядущего здания, последующим шажком, быстрей только, будет отбор фасадного решения. От верного и осмысленного выбора станет находиться в зависимости никак не лишь наружный разряд постройки, однако и его окончательная цену. В процессе эксплуатации фасадные доли внешних стенок непрерывно противостоят разрушительному действию цельного букета причин. От такого, как удачно отделанный фасад сумеет им конфронтировать, напрямую находится в зависимости живучесть только здания, размеры и периодичность регламентных и ремонтных дел. Выделим наиболее отличительные и принципиальные для жилого особняка индивидуальности данных действий:

Сезонные колебания температур наружного воздуха

Удобной температурой находящегося вокруг воздуха в помещении для человека говорят спектр 20…24°С. В то ведь время, транссезонные шатания температуры погодного воздуха в средних широтах планеты имеют все шансы досягать 80°С и наиболее. При данном составляющие и системы строения подвергаются термическому растяжению и сжатию. Ежели в системы фасада станут использованы которые были использованы с разными коэффициентами термического расширения, надлежит предугадать вероятность демпфирования напряжений, появляющихся в итоге разного поведения которые были использованы при замене температур.

Коэффициенты линейного расширения некоторых материалов


Данные числа значат, будто, к примеру, при изменении температуры металлической подробности исходной протяженностью 10 м на 40°С, ее протяженность поменяется на 4 мм. В то время, как буквально таковая ведь мелочь из алюминия деформируется на 8 мм, а десятиметровая кирпичная стенка изменит собственную длину на 2,4 мм.
Большая часть строй которые были использованы имеют расположение к поглощению лишней воды, потому на их как оказалось доп действие при замене позитивных и негативных температур. Влага, проникшая в поры который был использован, при замерзании возрастает в размере, творя распирающие напряжения, в особенности в поверхностном слое. Постоянные знакопеременные перегрузки водят к понижению структурной крепости и, в том числе и, к разрушению который был использован.

Атмосферные осадки

Посреди всех видов погодных осадков, основную угроза для фасадных систем предполагают косые дождики. При данном фасады здания изобильно смачиваются водой, коия просачивается вовнутрь стенки чрез пористую текстуру плоскости, отверстия, трещины, щели и негустые швы. Почти все строй которые были использованы при насыщении влагой утрачивают собственные прочностные и теплоизолирующие характеристики. Не считая такого, лишнее моченье стенок имеет возможность начинать предпосылкой становления грибков и плесени, а еще сорвать удобный влажностный баланс снутри здания. Более подвержены действию дождика оказываются цоколь и нижняя дробь фасада строения, беззащитные свесом кровли доли стенок и углы. Недостающее интерес к приспособлению оконных откосов, водостоков имеет возможность привести к доп намоканию стенок. За пределами зависимости от системы либо которые были использованы грядущего фасада, еще на стадии проектирования, обязаны существовать предусмотрены все «мелочи» — наружные лестницы, отгораживающие перила, светильники, и всевозможные остальные выступающие составляющие обязаны существовать устроены этак, чтоб они никак не обращали дождевую воду сообразно стене.

Ветровое воздействие

При обтекании строения потоками ветра, нередко появляются зоны турбулентных завихрений, оказывающих значимые быстропеременные перегрузки на составляющие фасада. Не считая такого, надлежит держать в голове, будто при значимой разности в скоростях легкого потока вдоль тонкостенных систем, крайние чувствуют действие разнице барометрического давления — конкретно наверное действо употребляется для сотворения подъёмной силы самолетами. При проектировании мультислойных фасадов данный причина действия непременно обязан существовать предусмотрен.

Миграция водяных паров

Водяной пар непрерывно находится в обитаемом жилье — дыхание жителей здания, заготовление еды, стирки, плавания, мокроватая чистка — гарантируют неизменный приток воды в атмосферу помещений. В процессе диффузии, водяные пары попадают в пористые которые были использованы стенки, равномерно изменяя собственную температуру сообразно мерке приближения к наружной доли стенки. Из курса школьной физики понятно, будто почти горячий воздух способен сдержать в собственном размере более водяного два, нежели прохладный. Потому в тёплую погоду, переселенческий через системы стенок, из холодного здания к тёплому фасаду, водяной пар никак не владеет способности конденсироваться и оставляет сооружение в отсутствии результатов. В прохладное время года имеется оборотная головка. Водяной пар, сообразно мерке продвижения от тёплого здания к прохладным внешним слоям стенки, равномерно охлаждается и имеет возможность конденсироваться в водянистую фазу. Температура, при которой таковая конденсация наступает, именуется точкой росы. Неверный отбор которые были использованы и системы фасадной доли строения имеет возможность привести к тому, будто при конкретных критериях влага начнёт напряженно копиться в стене. При данном ее действие станет таковым ведь пагубным, как и воды, проникшей в системы здания в облике погодных осадков.

Капиллярный подъём влаги из почвы

Неимение либо неверное приспособление гидроизоляции основания дома и нижней доли здания имеют все шансы привести к капиллярному взлету грунтовой воды в стенки. В сочетании с описанными больше вариациями проникания воды в стенки и угрозами с сиим связанными, делается естественным, будто нижняя дробь стенок и, в особенности их фасадной доли, настоятельно просят подабающего интереса при конструировании и постройке здания. Подробнее с данными неуввязками разрешено ознакомиться в заметках Применение гидроизоляции частном доме и Вопросы ответы гидроизоляции частных домов.

Воздействие солнечной радиации

Солнечный свет, в силу своей природы, оказывает несколько видов неблагоприятного воздействия на различные материалы:

  • Инфракрасная сочиняющая диапазона, популярная нам как тепловое изливание, вносит собственный взнос в творение термических напряжений снутри систем и которые были использованы фасада. Жарким летом, перед прямыми солнечными лучами, плоскость отдельных частей имеет возможность досягать 60-80 °С. Кроме описанного больше отрицательного действия, оказываемого на стенки из-за счёт различия коэффициентов термического расширения разнородных которые были использованы, образующих фасад, данный причина скрывает в себе еще 1 угроза. Некие полимеры и продукта из их, при настолько больших температурах, начинают обнаруживать термопластические характеристики, изменяя собственную начальную геометрию. Некие композитные которые были использованы при этом нагреве имеют все шансы существовать подвержены термодеструкции (разрушению полимерного связывающего перед действием больших температур) с выделением вредоносных товаров распада. В частности, обширно применяемые в строительной практике теплоизоляционные и конструкционные которые были использованы на фенолформальдегидных связывающих при завышенных температурах напряженно выделяют фенол и формальдегид. Фенол опасен, вызывает повреждение функций сердитой системы. Персть, пары и раствор фенола сердят слизистые оболочки око, дыхательных стезей, шкуру (ПДК 5мг/м?), ; Формальдегид внесен в перечень канцерогенных препаратов, владеет токсичностью, плохо повлияет на генетический который был использован, репродуктивные органы, дыхательные пути, ока, кожный покров. Делает мощное деяние на центральную сердитую систему. ПДК в атмосфере: 0,5 мг/м3 Критичная дача 35 % аква раствора формальдегида (формалина) сочиняет 10 — 50 г.).
  • Действие заметного солнечного света никак не делает видимого воздействия на большая часть передовых строй которые были использованы, однако имеет возможность привести к «выгоранию» неких органических красителей
  • Излишек ультрафиолетового излучения опасен никак не лишь человечной шкуре. Некие фасадные которые были использованы еще имеют все шансы «обгореть». Перед деянием высокоэнергетичного коротковолнового излучения Солнца большая часть полимеров и которые были использованы, имеющих органическое возникновение, подвержены интенсивному «дряхлению», проявляющемся в утрате гибкости, растрескивании, помутнении внешнего слоя пластмасс, выгорании неких пигментов. В то ведь время, железные фасадные которые были использованы в отсутствии полимерных покрытий, к примеру дюралевые панели и стеновые которые были использованы минеральной природы, эти как плиты из естественных гранитов, диабазов и проч., индифферентны к солнечному излучению Солнца.

Химическое воздействие агрессивных веществ

Острый подъем употребления углеводородного горючего электроэнергетикой, автотранспортом, а еще усиление изготовления продукции металлургии и хим промышленности будет сопровождаемым повышением выбросов товаров сгорания в атмосферу. Ежели неблаготворное воздействие углекислого газа у всех на слуху, о Массовом потеплении слышали все, то о ущербе остальных выбросов инфы существенно не в такой мере. При сгорании основной массы видов естественного горючего в атмосферу попадают никак не лишь H2O и CO2, однако еще окислы азота и серы. При соединении с влагой воздуха данные препарата преобразуются в мощные кислоты – азотную, серную, сернистую. Некие хим и металлургические процессы будут сопровождаемыми выбросами сероводорода, паров соляной кислоты и остальных брутальных соединений. Несчастные «кислотные дождики» как раз и обусловлены высочайшим вхождением упомянутых препаратов в атмосфере больших индустриальных центров и крупных городов. Больший урон «кислотные дождики» мешают беззащитным железным системам. В особенности наверное имеет место быть в зоне контакта металлов различной природы, в каком месте появляются т.н. гальванические пары металлов, в каких кислая влага играет роль электролита. Появляющиеся химические процессы приводят к буйной ржавчины частей систем. Почти все полимерные которые были использованы, используемые в строительстве нестойки при конкретном контакте с минеральными кислотами. Большая часть искусственного происхождения безобжиговых каменных которые были использованы формируются на базе портландцемента, извести и гипса. Все они имеют щелочную природу. Очевидно, разрушительное действие кислотных дождиков, воздействует на беззащитных бетонных, газобетонных поверхностях фасадов, на силикатном кирпиче и гипсосодержащих деталях декора.

Не считая обрисованных причин, грядущему домовладельцу надлежит учесть прыть и, может быть, сложность построения, приведенные денежные издержки, а еще индивидуальности эксплуатационных черт подобранного варианта. Значимость первых 2-ух качеств осмотрена в заметке Сравнительный анализ стен из кирпича и блоков. При выборе фасадных систем есть индивидуальности оценки денежной стороны вопросца. Ремесло в том, будто почти все инновационные системы имеют значимый спектр применяемых которые были использованы, в том числе и в пределах 1-го предписания 1-го производителя. К примеру, при схожей системы «внутренностей» фасада, в качестве облицовочного который был использован имеют все шансы существовать использованы как экономичные железные либо пластмассовые составляющие, этак и элитно-аристократичные панели естественного кремня. В схожих вариантах станем опознаться на ценовую вилку способностей либо на усреднённую цену решения, просторнее только представленного на базаре.

Среди эксплуатационных характеристик наибольшее значение имеют:

 

  • Расчётный срок эксплуатации фасадной конструкции
  • Ремонтопригодность
  • Доступность запасных элементов для ремонта вышедших из строя

Поясним кратко эти показатели:

Расчётный срок эксплуатации фасадной конструкции

Перед расчётным сроком эксплуатации фасада станем разуметь период медли по главного капитального починки (либо совершенной подмены фасадной системы). Надлежит держать в голове, будто эти о долголетии той либо другой фасадной системы получаются фирмами-изготовителями в итоге лабораторных тестирований либо из практичного эксперимента эксплуатации. В всяком случае, условия схожих тестирований пребывают в усреднённых пределах, отличительных для прошедших десятков лет и сегодняшнего состояния находящейся вокруг среды. О том, как и каким образом поменяется взнос разных разрушительных причин из-за наиблежайшие десятилетия, никто с полной уверенностью заявить никак не имеет возможность. Потому при оценке долголетии избранной вами фасадной системы надлежит задерживаться позиции здорового пессимизма.

Ремонтопригодность фасада дома

Опосля окончания возведения никак не во всех вариантах получается поправить допущенные оплошности либо изготовить починка менее устойчивых частей системы. Станем распознавать неплохую, среднюю и невысокую ремонтопригодность.

 

  • Системой фасада с неплохой ремонтопригодностью станем полагать эту, коия дозволяет просто и скоро изготовить ремонтные работы в отсутствии внедрения особых технических средств либо научно-технических способов. При данном все свойства фасада имеют все шансы существовать реконструированы в начальном облике
  • К фасадам средней ремонтопригодности отнесём системы, дозволяющие создавать нынешний починка с внедрением которые были использованы, приборов и научно-технических способов, рекомендованных изготовителем. При данном удаление маленьких поломок никак не обязано перемещать нрав капитального починки, а большая часть черт фасада имеют все шансы существовать реконструированы в начальном облике
  • Фасады, относящиеся к группы невысокой ремонтопригодности, имеют все шансы существовать отремонтированы лишь методом, сообразно денежным, мимолетным и трудозатратам, соизмеримыми со ценою прибора новоиспеченого фасада.

Доступность запасных фасадных элементов для ремонта вышедших из строя

В истиннее время численность фасадных систем всякого вида исчисляется десятками, ежели никак не сотками видов. Фактически все большие инвесторы базара строй технологий устремляются дать покупателю готовое «фирменное» фасадное заключение. С одной стороны, таковой подъезд улучшает технологии проведения дел, дозволяет достигнуть устойчивости параметров и симпатичного наружного вида готовых жилищ, однако, с иной стороны, ни 1, в том числе и исключительно массивная производственная фирма, никак не постоянна. При разборе определенного «фирменного» решения здорово направлять интерес на то, как немало применено неповторимых частей, несопоставимых сообразно геометрическим либо другим характеристикам с аналогами соперников и как трудно станет подыскать подмену вышедшему из строя составляющей чрез 10-20 лет. Естественно, жизнь в критериях полного недостатка приучила наш люд обнаруживать изобретательскую находчивость и, практически «на коленке», мастачить из ничто «конфетку». Станут ли владеть схожими умениями наши детки? А детки наших деток? И еще — не забываете золотое верховодило конструктора: нежели система легче, тем она надёжнее.

Какие бывают фасады для частного дома?

Нынешний девелопер владеет так обеспеченный отбор вероятных фасадных решений, будто новенькому-строителю иногда посещает трудно в том числе и не растеряться в море услуг от разных изготовителей. Попытаемся систематизировать варианты фасадов и найти рамки большей отдачи внедрения всякого из их. Сообразно плодотворному приспособлению фасады принято разделять на эти главные категории:

  • Традиционные фасады
  • Штукатурные фасады (утепленные и неутепленные)
  • Вентилируемые фасады (колодцевая кладка и навесной вентфасад)

Традиционные фасады

На заре становления строй технологий фасады спостроек никак не рассматривались в качестве единичного вещества постройки. Человек употреблял высочайшие характеристики стойкости к наружным действиям обычных для тех пор стеновых которые были использованы: естественного кремня, неких пород древесины и керамики. В те дальние, неспокойные эпохи, жилье нередко исполняло функцию оборонительного постройки, потому здания традиционно основывались с изрядным запасом крепости, имели совсем толстые стенки, способные конфронтировать долговременной осаде. При данном неколебимость к описанным больше наружным причинам действия обеспечивалась хозяйка собой. В истиннее время, в коттеджном и жилищном строительстве, сходственные расклады никак не практикуются. Более недалёкими аналогами природного фасада разрешено именовать древесные постройки, возведенные сообразно технологии традиционного сруба и кирпичные здания, имеющие передний слой внешнего кирпича, являющийся продолжением кирпичной кладки. К более нередко встречающимся вариантам обычных фасадов символически разрешено отнести композиции стенок, в каких несущую и теплоизоляционную функции исполняет хозяйка стенка, а передний слой из внешнего (клинкерного) кирпича постановляет задачки строительной выразительности постройки и предохранения стеновых систем от не очень благоприятных наружных действий.

Подобное конструктивное решение возможно потому, что комплекс свойств современных стеновых блоков позволяет возводить стены жилых домов, не нуждающиеся в дополнительных утепляющих мероприятиях.


Днепропетровск. Строительный сезон 2009 в разгаре. Облицовка клинкерным кирпичом стены из ячеистобетонных блоков

Поглядим, как эти стенки имеют все шансы конфронтировать наружным действиям и какие причины имеют все шансы постановить отбор в выгоду данного варианта прибора фасада:

  • Ввиду условно высочайшей теплопроводимости внешнего глиняного кирпича (в 5-7 раз больше, нежели у стеновых блоков), кирпичное покрытие фасада не достаточно принимет участие в нейтрализации воздействия сезонных шатаний температур внешнего воздуха. Коэффициент термического расширения кирпичной кладки фактически никак не различается от подобного признака для крупноформатных стеновых блоков. Потому сезонное модифицирование линейных объемов такового здания проистекает умеренно, в отсутствии происхождения небезопасных напряжений.
  • Влагопоглощение внешнего глиняного кирпича добивается 12-14%, потому таковой фасад имеет необходимость в доборной гидрофобизации. Внедрение клинкерного кирпича с водопоглощением ниже 6% (и, в особенности, его глазурованных и торкретированных видов) дозволит встать в отсутствии доборной отделки гидрофобизующими которые были использованы.
  • Непрерывная система стенки и высочайший осредненный авторитет кирпичной облицовки разрешают пренебречь действием передний перегрузки в критериях низкоэтажного жилищного строения.
  • Внешней глиняний кирпич владеет открытопористой текстурой, потому он способен помогать миграцию водяных паров из помещений наружу. При конструировании схожих стенок принципиально верно выбрать толщину различных частей стенки с тем, чтоб никак не предположить конденсации воды снутри системы. Ежели никак не предугадать горизонтальную горизонтальную гидроизоляцию стенки в зоне опирания на цоколь и/либо основание дома, беспрепятственно-пористая конструкция керамики станет содействовать капиллярному взлету воды из грунта. Результаты имеют все шансы существовать трагическими.
  • Глиняние внешние и клинкерные кирпичи владеют безусловной светостойкостью, так как при их производстве никак не употребляются красители либо составляющие, восприимчивые к инфракрасному, заметному либо ультрафиолетовому излучению.
  • Строительная майолика, представляющая собой продукт спекания алюмосиликатов и остальных устойчивых неорганических соединений, никак не подвержена вредоносному действию брутальных хим компонентов атмосферы. Неимение в системы стенки железных частей снимает вопросец охраны от ржавчины с повестки дня
  • Многознаменательный эксперимент указывает, будто фасады из высококачественного глиняного кирпича имеют все шансы работать верой и истиной сотки лет.
  • В том числе и опосля «схватывания» кладочного раствора, вытянуть бракованный кирпич из стенки, никак не нарушив при данном внешнюю кладку, полностью действительно. Трудозатратность, надобность применения особого прибора и вероятность создавать «точечный» починка дозволяет причислить кирпичный фасад из кирпича к группы средней ремонтопригодности.
  • Непостоянство естественного состава глин в пределах 1-го месторождения никак не дозволяет полагаться на 100% воспроизводимость колористики кирпича в том числе и в располагающихся рядом партиях. Подыскать «буквально таковой ведь кирпич» чрез некоторое количество лет опосля окончания стройки достаточно трудно. Дальновидный владелец закупит внешней кирпич с маленьким запасом, а незанятый огарок упрячет в скрытом месте. Признательные отпрыски сообразно праву воспримут предусмотрительность пращура!
  • Цену 1-го квадратного метра обычного кирпичного фасада формируется из цены которые были использованы (18-82 $) и оплаты труда каменщиков 18-25$ и в целом имеет возможность собрать 35-110 $/м2. Расходами на совсем подходящую функцию гидрофобизации фасада в первичном расчёте разрешено пренебречь (возле 0,2 $/м2).
  • Прыть построения такового фасада обусловлена скоростью укладки внешнего кирпича и в среднем никак не превосходит 3 человеко-часа на квадратный метр. На построение кирпичного фасада здания средних объемов имеет возможность выйти от 2-ух по 3-х недель.

Достоинства традиционных фасадов из лицевого керамического (клинкерного) кирпича

 

  • Неимение особых конструкционных частей и многолетняя патриархальность схожих фасадов никак не просит присутствия особых умений и умений у каменщиков.
  • Кирпичный слой хорошо защищает стену от всех факторов внешнего воздействия
  • Влага, имеющаяся в толще стен и внутри здания, имеет возможность миграции за пределы дома
  • Выбор клинкерного кирпича и последующая гидрофобизация поверхности кирпичной кладки делают такой фасад устойчивым к разрушительному воздействию попеременного замерзания и оттаивания.
  • Близкие по значению коэффициенты температурного расширения всех материалов стены исключают возникновение температурных напряжений при смене времён года.
  • С эстетической точки зрения кирпичный фасад считается эталоном de facto в низкоэтажном домостроении и оставляет обширное поле для строительного творчества. В представлении основной массы из нас мнения «кирпич», «терем», «уют», «незыблемость» прочно соединены на психологическом уровне
  • Экологичность кирпичных фасадов приближается к идеалу
  • Кирпичный фасад не имеет конкурентов по части пожаростойкости
  • Очень длительный безремонтный срок эксплуатации, который может превышать столетие
  • Средняя ремонтопригодность
  • Абсолютная стойкость к солнечной радиации
  • Абсолютная стойкость к ветровым нагрузкам
  • Обожжённая керамика абсолютно инертна в химическом смысле

Недостатки традиционных фасадов из лицевого керамического (клинкерного) кирпича

 

  • Высокая усреднённая плотность кирпичной кладки (более 1500 кг/м3) требует усиленного фундамента
  • Низкая скорость сооружения кирпичной кладки может сдерживать производство других строительных работ на объекте
  • Выполнение условий минимизации теплопотерь требует применения специального «тёплого» кладочного раствора
  • Высокая пористость кирпича требует обязательной гидрофобизации готового фасада

Штукатурные фасады

Простая штукатурка однослойной стены

Изготовители крупногабаритных глиняних стеновых блоков утверждают о том, будто при верном подборе толщины блоков доп утепление стене никак не потребуется, а охрана стенки от не очень благоприятных действий наружной среды имеет возможность существовать снабжена обыкновенными штукатурными составами, предназначенными для сотворения гладкой плоскости перед охранительно-украшающую окраску. В частности, разрешено использовать или нетяжелые штукатурки с водоотталкивающим кроющим (накрывающим) слоем, или обыденные штукатурки, армированные сетью.

    Полезно!

    На стадии подготовительного исследования разных разновидностей прибора фасада вашего грядущего здания время от времени потребуется скоро поставить теплотехнические свойства такого либо другого варианта. Неплохим ассистентом в данном деле имеет возможность начинать обычная, вольно распространяемая програмка «ТеРеМОК»

Как верховодило, любой приличный деятель стеновых систем из поризованных глиняних блоков либо остальных блочных которые были использованы дает рекомендуются штукатурно-окрасочные комплекты для фасадной отделки. Невзирая на некие различия в рецептуре и незначимые отличия в технологии внедрения, все данные составы разрабатываются с таковым расчётом, чтоб уменьшать действие наружной среды на стену, соблюсти влажностный баланс систем и снабдить просторный спектр способностей архитектурно-украшающей выразительности

Рассмотрим особенности противостояния однослойных стен неблагоприятным внешним воздействиям

 

  • Тонкое охранительно-украшающее штукатурное покрытие фасада никак не принимет участие в нейтрализации воздействия сезонных шатаний температур. Коэффициент термического расширения кирпичной кладки фактически никак не различается от подобного признака для штукатурного слоя, потому сезонное модифицирование линейных объемов такового здания проистекает умеренно, в отсутствии происхождения небезопасных напряжений.
  • Как верховодило, «фирменные» фасадные штукатурные составы имеют в собственном составе составляющие, придающие внешной плоскости отделочного слоя гидрофобные характеристики (коэффициент водопоглощения 1-3%). Наверное ликвидирует надобность проведения доборной гидрофобизации
  • Крепкое адгезионно-когезионное сочленение штукатурного слоя с рифлёной поверхностью глиняних блоков дозволяет пренебречь действием передний перегрузки.
  • Конструкция фасадных штукатурно-украшающих слоём владеет открытопористую текстуру, будто содействует поддержанию передвижения водяных паров из помещений наружу. Схожий вариант фасадной отделки фактически ликвидирует конденсацию воды снутри системы.
  • Большая часть фасадных штукатурок состоят из минеральных компонентов, никак не подверженных причинам солнечной радиации. Изъятие сочиняют системы с лакокрасочными покрытиями органической природы плёнкообразующего и/либо красителей/пигментов. Ежели вы затормозите собственный отбор на таковых красках, непременно полюбопытствуйте значениями светостойкости от выгорания и долголетии полимерного связывающего сообразно солнечному излучению.
  • Щелочная натура основной массы штукатурных систем разъясняет их аффектация к действию кислотных дождиков и кислотообразующих газообразных техногенных выбросов. Итогом сходственного действия имеет возможность существовать постепенное выветривание внешнего штукатурного слоя, понижения его барьерно-защитных параметров и скопления азарте-сажевых загрязнений. На наверное стоит направить интерес, ежели сообразно соседству с вашим домом присутствуют ТЭЦ, металлургические и хим фирмы, огромные автомагистрали.Сообразно заявлению изготовителей, вычисленный срок службы штукатурных фасадных систем для однослойных стенок сочиняет 20-30 лет. В то ведь время, вычисленный срок службы основной массы фасадных красок лежит в пределах от 5 по 7 лет. То имеется, при оценке суммарной приведенной цены покрашенного фасада, вы обязаны держать в голове, будто из-за 20-30 лет его эксплуатации нужно 4-5 раз раскошелиться на обновление лакокрасочного слоя.
  • Починка штукатурного покрытия однослойной стенки никак не дает особенных затруднений — при наличии запаса уникальных которые были использованы, при применении простых обычных приборов, разрешено скоро и отменно «заплатать» как точечные недостатки, этак и значимые дефекта штукатурно-очень красивого слоя. Отнесём эту тип фасадной отделки к группы неплохой ремонтопригодности.
  • Вариации и номенклатура передовых строй которые были использованы меняются иногда скорее, нежели проистекает обновления аппаратной доли наших компов либо замена моделей фаворитных каров. Ежели вы желаете освободить себя в будущем от невыносимых розысков уникальной штукатурки либо фасадной краски для плановых и текущих починок, затарьтесь данными которые были использованы еще на шаге первичной закупки. Габариты запаса станут находиться в зависимости от пропорции сроков службы штукатурного и лакокрасочного слоя. Достигнете от торговца обоснованного расчета потребного запаса.
  • Цену 1-го квадратного метра штукатурки однослойной стенки формируется из цены которые были использованы (2,5-10 $/м2) и оплаты труда штукатуров-маляров 8-10 $/м2 и в целом имеет возможность собрать 12-20 $/м2. Значимый разброс цены которые были использованы обхватывает спектр от обычнейшней точно-песочной штукатурки по ультрасовременных фактурных композиций с финишной окраской.
  • Прыть прибора такового фасада обусловлена скоростью нанесения штукатурного слоя (1-1,2м2/человеко-час) и, ежели предвидено, лакокрасочного покрытия (2-3 м2/человеко-час) В зависимости от объемов особняка, его штукатурка и покраска имеют все шансы взять в долг от нескольких дней по одной-полутора недель.

Достоинства простой штукатурки однослойной стены

  • Сравнительно низкая стоимость материалов и штукатурно-окрасочных работ
  • Отсутствие специальных конструкционных элементов и многовековая традиционность подобных фасадов не требует наличия специальных умений и навыков у штукатуров и маляров.
  • Незначительная толщина штукатурного слоя (8-20мм), хорошо сцепленного со стеной, практически не вносит дополнительных требований к усилению цокольной и фундаментной части здания
  • Влага, имеющаяся в толще стен и внутри здания, имеет возможность миграции за пределы дома
  • Близкие по значению коэффициенты температурного расширения всех материалов стены исключают возникновение температурных напряжений при смене времён года.
  • Большой выбор фактурных штукатурных составов и широкий спектр лакокрасочных материалов позволяют очень гибко решать задачи повышения эстетической привлекательности фасада
  • Сравнительно низкое содержание полимерных материалов уменьшает возможность образования нежелательных продуктов распада в процессе эксплуатации. Основные компоненты штукатурных составов являются экологически чистыми, биоинертными веществами
  • Подобный фасад почти не уступает кирпичному в показателях пожаростойкости. Исключение могут составить случаи окраски штукатурного слоя горючими лакокрасочными материалами
  • Хорошая ремонтопригодность
  • Высокая стойкость к солнечной радиации (особенно неокрашенных систем)
  • Абсолютная стойкость к ветровым нагрузкам

Недостатки простой штукатурки однослойной стены

  • Этот вариант оформления фасада не позволяет сколь-нибудь заметно повысить теплотехнические характеристики стены
  • Различия в сроках эксплуатации штукатурного и лакокрасочного покрытия вызывают необходимость периодического проведения косметических и плановых ремонтов фасада
  • Сравнительно небольшой безремонтный срок эксплуатации
  • Чувствительность к воздействию техногенных агрессивных химических воздействий

Вторая часть статьи Фасад дома. Устройство систем фасадов дома. Часть 2

В этой статье разберем устройство вентилируемого фасада. А именно, конструкцию и крепеж разных вариантов обрешеток; правильное утепление вентилируемого фасада и установку мембраны.

Схема вентилируемого фасада.

Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).

схема вентфасада
Рис 1. Общая схема устройства вентилируемого фасада, на примере утепленного вентфасада с деревянной обрешеткой

На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка - крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться "основной".

Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.

  • Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
  • Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
  • Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).

Примечание по деревянной обрешетке.

Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет – источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.

1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади.  А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.

2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:

  • Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
  • Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
  • Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
  • Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
  • Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
  • Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:

  • из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
  • как первая обрешетка закрепляется к стене;
  • как вторая обрешетка закрепляется к первой;
  • как крепится утеплитель (если он есть);
  • как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
  • за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.

Примечание. В данной статье я сознательно не привожу  подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

Деревянная обрешетка (первой нет, вторая - из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада.

Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) - не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.

деревянная обрешетка неутепленный вентфасад
Рис 2. Устройство деревянной обрешетки для неутепленного вентилируемого фасада

Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.

Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.

Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 50 мм.

В том случае для первой (основной) обрешетки нужен брусок 50х50 мм, с шагом 60 см. Первая обрешетка крепится к стене саморезом по дереву 75 мм или 90 мм – если стена блочная, и дюбель + саморез 75 или 80 мм, если стена кирпичная.

Вторая обрешетка выполняется из  бруска 40х30 мм.

Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.

деревянная обрешетка утепленный 50 мм вентфасад
Рис 3. Устройство деревянной обрешетки для вентилируемого фасада, утепленного ватой 50 мм

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой обрешетки. При необходимости можно его дополнительно закреплять грибками.

Первая обрешетка с вставленным между ее брусками утеплителем закрывается супердиффузионной мембраной. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны проклеивать необязательно, стык выполняется с нахлестом10-15 см. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40 мм, сторона 40- к основной обрешетке.

Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

О целесообразности такого решения – в Примечании выше. Но бывают случаи (например уже есть в наличии нужный деревянный брус), когда так делают.

В этом случае для основной обрешетки нужен брусок 100х50, с шагом 60 см. Обрешетка крепится к стене уголками, при помощи или саморезов (если стена из блоков) или дюбелей (если стена из кирпича). Шаг уголков по вертикали 50 см.

деревянная обрешетка утепленный 100 мм вентфасад
Рис 4. Устройство деревянной обрешетки при вентилируемом фасаде, утепленном ватой 100 мм

Вторая обрешетка выполняется из  бруска 40х30 мм.

Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой (основной) обрешетки. При необходимости дополнительно закрепляется грибками.

Сверху степлером закрепляется мембрана. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40, сторона 40 - к основной обрешетке.

Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.

При неровной несущей стене (под "неровной" будем понимать стену, в которой есть перепады более 1 см на 1 м2). Если неровностей не много, а всего несколько на всю стену, то можно в этих местах просто подтесать доску, если выступ, или подложить деревянную плашечку, если углубление в стене. Но если неровностей много,  целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой.

Роль первой обрешетки в этом случае выполняет П-образный подвес.

П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится вторая обрешетка.

комбинированная обрешетка неутепленный вентфасад
Рис 5.Устройство комбинированной обрешетки (П-образный подвес плюс деревянный брусок) для неутепленного вентфасада

Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением  60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Брусок второй обрешетки к П-образному подвесу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Примечание. Для такого крепежа достаточно и самореза 17 мм, но он считается эксклюзивным, его сложнее найти и он стоит дороже, чем 25 саморез.

П-образный подвес имеет размеры примерно такие - 60х70 (120). Поэтому если широкая сторона бруска меньше 60 мм, например 50х40 мм, то уши подвеса нужно просто подогнуть.

Утеплителя и мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском второй обрешетки, величина зазора 30-40 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.

Этот вариант подходит для случаев, когда толщина утеплителя 50 мм. Для случая, когда толщина утеплителя 100 мм будет рассмотрен вариант ниже.

комбинированная обрешетка утепленный 50 мм вентфасад
Рис 6. Устройство комбинированной обрешетки (П-образный подвес плюс деревянный брусок) для вентилируемого фасада утепленного ватой, 50 мм

При неровной несущей стене целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Чтобы она не вращалась вокруг своей оси. По вертикали шаг – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится брусок второй обрешетки.

Вторая обрешетка выполняется так же как и для неутепленного варианта (рисунок 5, выше), из бруска, сечением  60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Брусок второй обрешетки к П-образке крепится саморезом по дереву 25 мм,только брусок не заводится так глубоко в подвес, как на неутепленном варианте, а крепится почти на край подвеса (видно на рисунке 6).

Утеплитель надевается на подвесы. Иногда, когда вата не мягкая а жесткая, то надеть просто так не получится, можно сделать прорези ножом, но это довольно трудоемко делать в каждом листе по 1-2 такие прорези, и если первая нормально попадет на П-образный подвес, то уже вторая прорезь скорее всего не попадет точно. Сложно получается. Как вариант, вырезать вату в местах, где попадает подвес, а получившиеся прорези просто задуть строительной пеной.

Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет длины "ушей" П-образного подвеса и толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.

Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

металлическая обрешетка неутепленный вентфасад
Рис 7. Устройство металлической обрешетки (П-образный подвес плюс профиль) для неутепленного вентилируемого фасада

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют "девяточки", "блошки"). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.

Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):

  • В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
  • Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это "ухо" подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых "ушах" подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

металлическая обрешетка утепленный 50 мм вентфасад
Рис 8. Устройство металлической обрешетки (П-образный подвес плюс профиль) для вентфасада, утепленного ватой 50 мм

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка  из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.

Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.

Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.

размер п-образного подвеса
Рис 9. Размеры П-образного подвеса

Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм – примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.

Примечание. Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.

Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60.

Выглядит такой элемент так:

самодельный крепежный элемент
Рис 10. Самодельный крепежный элемент из порезанного CD профиля

На рисунке 10 показаны размеры "ушей" крепежного элемента. Верхние, загнутые "уши",  длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые "уши", длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних "ушей" регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).

места крепежа на самодельном элементе
Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента

Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце - ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене – ближе к месту изгиба «ушей»).

Комбинированная обрешетка (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - из деревянного бруска) для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.

Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).

комбинированная обрешетка утепленный вентфасад 100 мм
Рис 12. Устройство комбинированной обрешетки (самодельный крепежный элемент плюс деревянный брусок) для вентилируемого фасада, утепленного ватой, 100 мм

Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением  60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из деревянного бруска.

Брусок второй обрешетки к самодельному крепежному элементу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Устройство металлической обрешетки (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - металлический профиль) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).

металлическая обрешетка утепленный 100 мм вентфасад
Рис 13. Устройство металлической обрешетки (самодельный крепежный элемент плюс профиль), для вентилируемого фасада утепленного ватой, 100 мм

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается крепежными элементами первой обрешетки), а потом крепится вторая обрешетка  из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к самодельному крепежному элементу так: на каждый самодельный элемент по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет профиля CD 60. Величина вентзазора 30-40 мм.

Также читайте статью Вентилируемый фасад технология и конструкция.

Страница 2 из 2

  • тел.+7(351) 9000-704
  • тел +7 982 300 00 74

Рейтинг@Mail.ru

Челябинск, ул. Проспект Ленина, д.3 офис 314

  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Яндекс.Метрика