Blog - Страница 3 из 7 - Fastern-trade.ru: профессиональные крепежные системы

Терморазрыв в фасадном крепеже: борьба с мостиками холода

Терморазрыв в фасадном крепеже: борьба с мостиками холода Что такое терморазрыв и почему он критически важен для фасадного крепежа? Терморазрыв (thermal break) — это конструктивное решение, при котором между металлическим анкерным элементом и несущим основанием здания размещается теплоизолирующая прокладка из материала с низкой теплопроводностью. Цель терморазрыва — прервать путь теплового потока через металлический крепёж, который без такой защиты становится мостиком холода (thermal bridge), вызывающим локальное охлаждение внутренней поверхности стены, конденсацию влаги и промерзание конструкции. Согласно СП 50.13330.2012, линейный коэффициент теплопередачи точечного...

Read more...
Расчёт ветровой нагрузки на фасадный крепёж по СП 20.13330

Расчёт ветровой нагрузки на фасадный крепёж по СП 20.13330

Расчёт ветровой нагрузки на фасадный крепёж по СП 20.13330 Как рассчитать ветровую нагрузку на фасадный крепёж? Ветровая нагрузка является основным горизонтальным воздействием на навесную фасадную систему (НФС) и её крепёжные элементы. Расчёт выполняется по методике СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) и учитывает ветровой район строительства, высоту здания, аэродинамические характеристики фасада и пульсационную составляющую ветра. Нормативное значение ветровой нагрузки определяется как сумма средней и пульсационной составляющих. Методика расчёта ветровой нагрузки Нормативное значение средней составляющей Согласно п. 11.2 СП 20.13330.2016, нормативное значение...

Read more...
Дюбеля для пустотелого кирпича: особенности анкеровки

Дюбеля для пустотелого кирпича: особенности анкеровки

Дюбеля для пустотелого кирпича: особенности анкеровки В чём сложность крепления в пустотелом кирпиче? Пустотелый кирпич имеет пустотность от 13% до 45%, что кардинально меняет механизм работы анкера. Стандартный распорный дюбель, попадая в пустоту, теряет до 80% несущей способности, так как распорная зона не имеет контакта с материалом основания. Кроме того, тонкие стенки кирпича (8–15 мм) склонны к раскалыванию при расклинивании. Для надёжной анкеровки требуются дюбеля с увеличенной зоной распора, способные формировать узел зацепления за перегородки пустот, либо химические анкерные системы. Проблемы крепления...

Read more...
Дюбеля для газобетона в фасадных системах: специальные решения

Дюбеля для газобетона в фасадных системах: специальные решения

Дюбеля для газобетона в фасадных системах: специальные решения Почему стандартные дюбеля не работают в газобетоне? Газобетон — ячеистый материал с низкой прочностью на сжатие (1,5–3,5 МПа для классов B1,5–B3,5) и хрупкой структурой межпоровых перегородок. Стандартные распорные дюбеля при расклинивании создают локальные напряжения, превышающие предел прочности газобетона, что приводит к разрушению стенок отверстия и вырыву анкера при нагрузках, составляющих 20–40% от паспортных значений для бетона. Для надёжной анкеровки в газобетоне требуются специальные конструктивные решения, учитывающие особенности ячеистой структуры. Проблемы анкеровки в газобетоне Механизмы разрушения Механизм Описание Причина Вырыв...

Read more...
Крепёжные пластины для фасада: применение и монтаж

Крепёжные пластины для фасада: применение и монтаж

Крепёжные пластины для фасада: применение и монтаж Что такое крепёжные пластины для фасада и зачем они нужны? Крепёжные пластины — это плоские металлические элементы с перфорацией, предназначенные для фиксации фасадных подконструкций к несущему основанию здания. Они служат переходным звеном между анкерным дюбелем и вертикальным/горизонтальным профилем навесной фасадной системы (НФС), компенсируя неровности стены и обеспечивая регулировку положения облицовки в трёх плоскостях. Типы крепёжных пластин Классификация по конструкции Тип пластины Конструктивные особенности Область применения Прямая (L-образная) Одно плечо с овальным отверстием под анкер, второе — с пазом под профиль Крепление вертикальных...

Read more...
Крепеж для плоских кровель: полный обзор систем и технологий

Крепеж для плоских кровель: полный обзор систем и технологий

Как выбрать систему крепежа для плоской кровли? Выбор системы крепежа для плоской кровли определяется тремя ключевыми факторами: типом несущего основания, конструкцией кровельного пирога и расчётной ветровой нагрузкой. Согласно СП 17.13330.2017 «Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76), крепёжная система должна обеспечивать восприятие ветрового отсоса, термических деформаций и эксплуатационных нагрузок в течение всего срока службы кровли — не менее 25 лет для зданий II уровня ответственности. Классификация кровельного крепежа 1. Классификация по типу несущего основания Тип основания является первичным критерием...

Read more...
Консоли монтажные для вентфасада: типы и расчёт

Консоли монтажные для вентфасада: типы и расчёт

Консоли монтажные для вентфасада: типы и расчёт Какие типы монтажных консолей применяются в вентилируемых фасадах и как рассчитать их вылет? Монтажные консоли (кронштейны) — несущие элементы подконструкции НФС, воспринимающие нагрузки от облицовки и передающие их на стену здания. По функциональному назначению различают несущие, ветровые и угловые консоли. Вылет консоли определяется суммой толщин теплоизоляционного слоя и воздушного зазора и составляет от 60 до 350 мм. Расчёт консоли выполняется по двум предельным состояниям: прочности (по СП 16.13330) и деформативности (прогиб не более L/200)....

Read more...
Химические анкера для фасада: когда механических недостаточно

Химические анкера для фасада: когда механических недостаточно

Химические анкера для фасада: когда механических недостаточно В каких случаях для фасадного крепежа необходимо применять химические анкеры вместо механических? Химические анкеры обязательны к применению в следующих случаях: крепление в пустотелые материалы (пустотелый кирпич, керамические блоки с пустотностью более 30%), крепление в ячеистый бетон классов B1,5–B3,5, крепление при малых краевых расстояниях (менее 100 мм), крепление в основания с трещинами, а также при повышенных требованиях к несущей способности (более 10 кН на анкер). Химический анкер обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей длине анкеровки...

Read more...
Крепёж для навесного вентилируемого фасада (НФС): полный обзор

Крепёж для навесного вентилируемого фасада (НФС): полный обзор

Крепёж для навесного вентилируемого фасада (НФС): полный обзор Какие типы крепежа применяются в системах навесного вентилируемого фасада (НФС)? Система НФС требует применения широкой номенклатуры крепёжных элементов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию. Основные типы: анкерные болты для крепления кронштейнов к основанию, заклёпки и саморезы для соединения элементов подконструкции, кляммеры и салазки для фиксации облицовочных панелей, рамные дюбели для пустотелых оснований. Все элементы крепежа должны соответствовать требованиям СП 70.13330.2012, ГОСТ 33789-2016 и иметь подтверждённую коррозионную стойкость согласно СП 28.13330.2017. Состав системы НФС Навесной...

Read more...
Крепёж для штукатурного фасада (СФТК): требования и нормы

Крепёж для штукатурного фасада (СФТК): требования и нормы

Крепёж для штукатурного фасада (СФТК): требования и нормы Какие требования предъявляются к крепежу для штукатурного фасада (СФТК) по ГОСТ 33740-2016? ГОСТ 33740-2016 устанавливает комплекс требований к крепёжным элементам СФТК: тарельчатые дюбели должны обеспечивать расчётную несущую способность на вырыв, подтверждённую протоколами испытаний; материал дюбелей должен быть стоек к щелочной среде (pH до 13) и УФ-излучению; стальные сердечники должны иметь антикоррозионное покрытие; количество дюбелей на 1 м² определяется по альбому технических решений с учётом ветрового района, высоты здания и зоны фасада. Крепёж является...

Read more...