Blog - Страница 4 из 7 - Fastern-trade.ru: профессиональные крепежные системы
Вентиляционные коробочки для фасада: обеспечение воздухообмена

Вентиляционные коробочки для фасада: обеспечение воздухообмена

Вентиляционные коробочки для фасада: обеспечение воздухообмена Зачем нужны вентиляционные коробочки в системе СФТК и как рассчитать их количество? Вентиляционные коробочки (венткоробочки) обеспечивают отвод водяного пара из толщи утеплителя СФТК, предотвращая накопление конденсационной влаги и связанное с ним снижение теплоизоляционных свойств, промерзание и разрушение фасадной системы. Согласно СП 50.13330.2012, паропроницаемость наружных слоёв ограждающей конструкции должна быть выше, чем внутренних. Венткоробочки компенсируют низкую паропроницаемость финишного штукатурного слоя, создавая локальные зоны интенсивного влагообмена. Расчётная площадь вентиляционных отверстий составляет 0,05–0,10% от площади фасада. Назначение венткоробочек в...

Read more...
Адаптеры для забивных связей: конструктивные особенности

Адаптеры для забивных связей: конструктивные особенности

Адаптеры для забивных связей: конструктивные особенности Для чего нужны адаптеры для забивных связей и как их правильно применять? Адаптеры для забивных связей — переходные элементы, обеспечивающие надёжное соединение гибкой связи с основанием в случаях, когда прямая забивка невозможна или неэффективна. Они применяются при монтаже гибких связей в пустотелые материалы (пустотелый кирпич, керамические блоки), в ячеистый бетон, а также при необходимости увеличения глубины анкеровки. Адаптер компенсирует недостаточное трение или отсутствие распора в слабых основаниях, преобразуя забивную связь в распорный или химический анкерный...

Read more...
Гибкие связи для фасада: базальтопластик vs нержавеющая сталь

Гибкие связи для фасада: базальтопластик vs нержавеющая сталь

Гибкие связи для фасада: базальтопластик vs нержавеющая сталь Какие гибкие связи выбрать для трёхслойной кладки — базальтопластиковые или из нержавеющей стали? Выбор материала гибких связей определяется теплотехническим расчётом по СП 50.13330.2012 и требованиями к коррозионной стойкости. Базальтопластиковые связи (БПА) обеспечивают минимальный коэффициент точечной теплопередачи χ = 0,001–0,002 Вт/К и рекомендуются для зданий с высокими требованиями к теплозащите. Связи из нержавеющей стали A2/A4 имеют χ = 0,004–0,008 Вт/К, но обеспечивают более высокую несущую способность на вырыв из кладочного шва (1,5–2,5 кН против...

Read more...
Анкерные болты для кронштейнов вентфасада: расчёт по СП 20.13330

Анкерные болты для кронштейнов вентфасада: расчёт по СП 20.13330

Анкерные болты для кронштейнов вентфасада: расчёт по СП 20.13330 Как рассчитать анкерные болты для кронштейнов вентилируемого фасада по СП 20.13330? Расчёт анкерных болтов для кронштейнов НФС выполняется по СП 20.13330.2016 с определением расчётных нагрузок (ветровой отсос, собственный вес облицовки, гололёд) и последующей проверкой несущей способности анкера по трём механизмам разрушения: вырыв из основания, разрушение краевого конуса бетона и разрыв стального тела анкера. Расчётное сопротивление анкера принимается по протоколам испытаний с коэффициентом надёжности γm = 1,5–2,0. Минимальное краевое расстояние для анкеров диаметром...

Read more...
Рамные дюбеля для подсистемы вентфасада: полный обзор

Рамные дюбеля для подсистемы вентфасада: полный обзор

Рамные дюбеля для подсистемы вентфасада: полный обзор Для чего применяются рамные дюбеля в подсистемах вентилируемых фасадов? Рамные дюбеля предназначены для сквозного монтажа элементов подсистемы НФС (кронштейнов, направляющих) через слой теплоизоляции в пустотелые и пористые основания. В отличие от стандартных распорных анкеров, рамный дюбель имеет удлинённую распорную зону (80–120 мм), что позволяет ему проходить через пустоты в кирпиче и керамических блоках и фиксироваться в нескольких перегородках одновременно. Рамные дюбеля обеспечивают несущую способность 0,5–2,5 кН на вырыв в зависимости от типа основания и...

Read more...
Дюбель-гвозди для фасада: монтаж и расчёт шага

Дюбель-гвозди для фасада: монтаж и расчёт шага

Дюбель-гвозди для фасада: монтаж и расчёт шага Как правильно рассчитать шаг установки дюбель-гвоздей для фасадных элементов? Шаг установки дюбель-гвоздей для фасадных элементов (цокольных профилей, стартовых планок, отливов, направляющих) определяется расчётом по СП 20.13330.2016 с учётом ветровой нагрузки и веса закрепляемого элемента. Для цокольных профилей СФТК стандартный шаг составляет 300–500 мм, для отливов — 400–600 мм, для направляющих НФС — по расчёту в зависимости от шага кронштейнов. Минимальное количество точек крепления на один элемент — 2. Расстояние от края элемента до оси...

Read more...
Стальные забивные дюбеля для фасада: огнестойкость и несущая способность

Стальные забивные дюбеля для фасада: огнестойкость и несущая способность

Стальные забивные дюбеля для фасада: огнестойкость и несущая способность Почему стальные забивные дюбеля с термоголовкой являются обязательным элементом пожаростойких фасадных систем? Стальные забивные дюбеля с термоголовкой обеспечивают сохранение несущей способности крепления теплоизоляции в условиях пожара. Согласно СП 2.13130.2020, при пожаре пластиковые дюбели теряют несущую способность вследствие плавления (PA6 — при 220°C, PE-HD — при 130°C), что приводит к обрушению теплоизоляционного слоя и распространению огня по фасаду. Стальной сердечник с термоголовкой сохраняет работоспособность при температурах до 1000°C, а термоголовка из минерального материала...

Read more...
Пластиковые дюбеля для теплоизоляции: полиамид vs полиэтилен

Пластиковые дюбеля для теплоизоляции: полиамид vs полиэтилен

Пластиковые дюбеля для теплоизоляции: полиамид vs полиэтилен Какой материал пластикового дюбеля для теплоизоляции выбрать — полиамид или полиэтилен? Выбор между полиамидом PA6 и полиэтиленом PE-HD для тарельчатых дюбелей определяется условиями эксплуатации. Полиамид PA6 обеспечивает более высокую прочность (предел текучести 60–80 МПа против 20–30 МПа у PE-HD) и термостойкость (до +100°C кратковременно), но имеет более высокий коэффициент теплопроводности. Полиэтилен PE-HD превосходит полиамид по морозостойкости (сохраняет эластичность до –50°C) и химической стойкости, однако уступает в несущей способности. Для стандартных СФТК в жилищном строительстве...

Read more...
Забивные дюбеля без распорных элементов: особенности применения

Забивные дюбеля без распорных элементов: особенности применения

Забивные дюбеля без распорных элементов: особенности применения В каких случаях применяются забивные дюбеля без распорных элементов и в чём их преимущество? Забивные дюбеля без распорных элементов применяются в пустотелых, пористых и ячеистых основаниях (пустотелый кирпич, керамические блоки, газобетон, пенобетон), где классические распорные дюбели не обеспечивают надёжной фиксации. Принцип их работы основан на трении по всей длине анкеровки, а не на распорном усилии в точке. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и избежать локального разрушения хрупкого материала основания. Принцип работы забивных дюбелей без распора В...

Read more...
Тарельчатые дюбеля для теплоизоляции: расчёт количества на м²

Тарельчатые дюбеля для теплоизоляции: расчёт количества на м²

Тарельчатые дюбеля для теплоизоляции: расчёт количества на м² Как рассчитать необходимое количество тарельчатых дюбелей на квадратный метр теплоизоляции? Количество тарельчатых дюбелей на 1 м² определяется расчётом по СП 20.13330.2016 с учётом ветровой нагрузки, высоты здания и зоны фасада. Минимальное количество составляет 5 шт./м² для рядовой зоны, 8 шт./м² для краевой и 10 шт./м² для угловой. Окончательное значение принимается по результатам испытаний на вырыв согласно ГОСТ 33740-2016 (приложение Д) и альбому технических решений производителя системы СФТК. Конструкция тарельчатого дюбеля Тарельчатый дюбель для теплоизоляции состоит...

Read more...