коррозия - Fasten-trade.ru: профессиональные крепежные системы
Коррозионная стойкость крепежа технической изоляции

Коррозионная стойкость крепежа технической изоляции

Коррозионная стойкость крепежа технической изоляции Введение Коррозия крепёжных элементов является одной из основных причин преждевременного выхода из строя систем технической изоляции. Разрушение бандажей, шпилек и прижимных шайб приводит к нарушению целостности изоляционного слоя, образованию «мостиков холода» и лавинообразному росту теплопотерь. По данным исследований, до 30 % отказов изоляционных систем на промышленных объектах связаны с коррозионным разрушением крепежа. Как обеспечить коррозионную стойкость крепежа технической изоляции? Коррозионная стойкость крепежа обеспечивается правильным выбором материала с учётом категории агрессивности среды по СП 28.13330.2017, применением защитных покрытий (цинкование,...

Подробнее...
Крепёж для изоляции в пищевой промышленности: нержавеющая сталь

Крепёж для изоляции в пищевой промышленности: нержавеющая сталь

Крепёж для изоляции в пищевой промышленности: нержавеющая сталь Введение Пищевая промышленность предъявляет особые требования к материалам и конструкциям, контактирующим с продуктами питания или находящимся в производственных помещениях. Крепёж для изоляции трубопроводов и оборудования на пищевых производствах должен не только обеспечивать механическую прочность и коррозионную стойкость, но и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, исключать накопление загрязнений и быть устойчивым к агрессивным моющим и дезинфицирующим средствам. Какие требования предъявляются к крепежу изоляции в пищевой промышленности? Крепёж для пищевых производств должен изготавливаться из коррозионно-стойкой нержавеющей стали марок AISI...

Подробнее...
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...

Подробнее...
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...

Подробнее...
Коррозионная стойкость кровельного крепежа: выбор покрытия

Коррозионная стойкость кровельного крепежа: выбор покрытия

Почему коррозия кровельного крепежа — критическая проблема? Кровельный крепёж работает в экстремальных условиях: циклические перепады температур (от –50 °C до +80 °C на поверхности кровли), прямое воздействие УФ-излучения, контакт с дождевой и талой водой, содержащей растворённые агрессивные газы (CO₂, SO₂, NOₓ), а в прибрежных зонах — хлориды. Коррозионное разрушение крепежа приводит к потере несущей способности узла крепления, нарушению герметичности кровельного ковра и, как следствие, протечкам и разрушению теплоизоляционного слоя. Согласно п. 5.2.4 СП 17.13330.2017, все металлические...

Подробнее...
Цветные колпачки для саморезов: эстетика и защита

Цветные колпачки для саморезов: эстетика и защита

Зачем нужны цветные колпачки для саморезов на кровле? Кровельные саморезы, несмотря на наличие заводского антикоррозионного покрытия, имеют уязвимый элемент — головку с шестигранным шлицем. В процессе монтажа защитное покрытие на гранях головки частично повреждается битой шуруповёрта, обнажая стальную основу. Кроме того, зона контакта головки самореза с кровельным листом является концентратором напряжений и потенциальным очагом щелевой коррозии. Цветные пластиковые колпачки решают три задачи: защищают головку самореза от атмосферной коррозии, герметизируют узел крепления от проникновения влаги и обеспечивают...

Подробнее...
Воронки с ПВХ фланцем: химическая стойкость и применение

Воронки с ПВХ фланцем: химическая стойкость и применение

Воронки с ПВХ фланцем: химическая стойкость и применение Вопрос В каких случаях необходимо применять кровельные воронки с ПВХ-фланцем? Какова химическая стойкость ПВХ к различным агрессивным средам и в чём преимущества ПВХ-фланца перед металлическими аналогами при эксплуатации на объектах с химически агрессивной средой? Краткий ответ Воронки с ПВХ-фланцем являются обязательным решением для кровель с гидроизоляцией из ПВХ-мембран, а также для объектов с химически агрессивной средой: химические производства, гальванические цеха, бассейны с хлорированной водой, очистные сооружения. ПВХ обладает высокой стойкостью к кислотам (HCl, H₂SO₄ до...

Подробнее...
Стальные грибки: когда пластика недостаточно

Стальные грибки: когда пластика недостаточно

Стальные грибки: когда пластика недостаточно Вопрос В каких случаях необходимо применять стальные кровельные грибки вместо пластиковых? Какие преимущества обеспечивают стальные грибки в зонах с повышенными нагрузками и каковы их характеристики по огнестойкости? Краткий ответ Стальные кровельные грибки применяются в случаях, когда пластиковые (полиамидные) грибки не обеспечивают требуемой несущей способности или огнестойкости: высотные здания (более 75 м), кровли с высокими ветровыми нагрузками (V–VII ветровые районы), объекты с повышенными требованиями пожарной безопасности (класс пожарной опасности К0), а также основания из стального профилированного настила с креплением...

Подробнее...
Прижимные планки и рейки для гидроизоляции: алюминий vs сталь

Прижимные планки и рейки для гидроизоляции: алюминий vs сталь

Прижимные планки и рейки для гидроизоляции: алюминий vs сталь Вопрос Какие прижимные планки и рейки выбрать для механического крепления гидроизоляционных мембран на плоской кровле — алюминиевые или стальные? Чем руководствоваться при расчёте шага крепления и как обеспечить долговечность узла крепления? Краткий ответ Выбор между алюминиевыми (РА-1, РА-2) и стальными (РС-1, РС-2, РС-3) прижимными рейками определяется типом гидроизоляционной мембраны, ветровой нагрузкой на кровлю и условиями эксплуатации. Алюминиевые рейки предпочтительны для ПВХ-мембран благодаря химической совместимости, стальные — для ТПО и ЭПДМ-мембран при высоких ветровых нагрузках....

Подробнее...