Новая уплотнительная лента из бутил-каучука для контробрешётки

Новая уплотнительная лента из бутил-каучука для контробрешётки

Компания Doerken представляет новую уплотнительную ленту из бутил-каучука для контробрешётки — NAGEL-BAND D50

Лента шириной 50 мм и толщиной 2 мм подходит для самой распространённой контробрешётки 50х50 мм. NAGEL-BAND D50 наклеивается на подкровельную плёнку и с усилием прокатывается металлическим, пластиковым или резиновым роликом. После монтируется контробрешётка с шагом крепления гвоздями/шурупами не более 33 см (шаг зависит от угла наклона крыши, ветровой нагрузки в регионе и массы кровельного материала).

NAGEL-BAND D50 обеспечивает наибольшую надёжность от протечек в местах перфорации плёнки гвоздями/шурупами. Лента идеально подходит для конструкций как со сплошным настилом, так и без настила. В отличие от стандартных уплотнительных лент из вспененного полиэтилена NAGEL-BAND D50 гарантированно герметизирует отверстия в плёнке даже при монтаже по сплошному настилу из обрезных досок, имеющих разную толщину.

Требования к основанию:  сухое, чистое, свободное от пыли, жира, имеющее твердую поверхность.

Важно: лента после нанесения на плёнку и прокатки роликом не может быть демонтирована. Не следует пытаться удалить ленту, т.к. это может привести к повреждению подкровельной плёнки.

Товар не подлежит обязательной сертификации. Произведено в РФ по заказу ООО ДЁРКЕН.

Материал ленты — Клеящий и герметизирующий слой из бутил-каучука, основа — лента из силиконизированного полиэтилена

Сообщение Новая уплотнительная лента из бутил-каучука для контробрешётки появились сначала на Журнал Кровли.

О кровлях под одной крышей!

О кровлях под одной крышей!

13 апреля 2024 года в московском колледже «26 КАДР» прошёл очередной профориентационный кровельный фестиваль, организованный при поддержке Национального кровельного союза.

Площадка стала точкой притяжения для школьников, абитуриентов и их родителей, а также партнеров колледжа и даже самых юных гостей.

Все собравшиеся смогли больше узнать не только о возможностях обучения по профессии «Кровельщик», о кровле и кровельных материалах, но и:

·    своими руками создать свисток из металла и на практике отработать навыки, необходимые настоящим кровельщикам, поработав настоящим кровельным инструментом под руководством профессиональных кровельщиков!

·    установить элементы системы снегозадержания на настоящую крышу!

·    решить математическую задачу на расчёт площади кровли!

·    сфотографироваться у настоящего мансардного окна!

·   … и многое, многое другое!

За активное участие в подготовке Кровельного фестиваля Национальный кровельный союз благодарит компании «Факро» и «Орима». Компания «Факро» также предоставила сувениры для гостей, а «Орима» — материалы для мастер-класса по установке элементов систем снегозадержания.

Отдельная благодарность — кровельным экспертам Сергею Патрикееву и Павлу Несмеянову. Их мастер-классы по монтажу кровельных покрытий пользовались заслуженной популярностью у участников.

Сообщение О кровлях под одной крышей! появились сначала на Журнал Кровли.

Выход на кровлю

Выход на кровлю

Производственная компания Хаммер, специализирующаяся на производстве люков различных назначений, уверенно развивает новое направление. Речь идет о люках-выходах на кровлю и зенитных фонарях для плоских и малоуклонных крыш различных строений.

Люки выхода на кровлю

Основная модель — люк выхода на кровлю «Небоскреб» разработана специально для того, чтобы обеспечить возможность легкого доступа на крыши различных строений.

Газовые пружины обеспечивают снятие нагрузки при подъеме крышки и плавность при закрывании. Полости крыши и наружной рамы имеют терморазрыв, а также утеплены базальтовой ватой.

Дно крышки усилено огнестойким гипсокартонным листом, для повышения огнестойкости и понижения теплопроводности при высоких температурах. Предел огнестойкости EI 60, двойной резиновый уплотнитель и двойная термореактивная лента. (Противопожарный сертификат REI60)

Дополнительные опции:

Окраска в другой цвет по каталогу RAL*.
Установка дополнительного ручного подъемного механизма (лебедки) для возможности легкого открытия крышки люка при большом слое снега на крыше.
Изготовление утепленного добора, при необходимости закрыть проем, превышающий максимально возможные габариты люка из таблицы.
Замена газовых пружин на электрический привод, для подключения люка к системе СКУД (замок при этом не устанавливается).

Одной из разновидностей выходов на кровлю является люк «ОКО», который имеет встроенный стеклопакет. За счет этого внутренне помещение под люком освещается дневным светом.

Максимальный стандартный размер 1270х1700 мм

Зенитные фонари

Зенитные фонари «Хаммер» предназначены для обеспечения естественного освещения и дымоудаления. Они представляют из себя небольшую надстройку с двускатной светопрозрачной кровлей. В базовом варианте зенитный фонарь освещает внутреннее помещение, а в исполнении с двумя открывающимися створками еще и выводит дым из него.

Скаты выполнены из алюминиевого каркаса с наполнением сотовым поликарбонатом или другими светопрозрачными материалами, имеющим защитную пленку от ультрафиолета, и исполняемую в различных цветовых вариантах. Герметизация свода и основания фонаря осуществляется резиновыми и полипропиленовыми уплотнителями.

Фонари с дымоудалением комплектуются метеостанциями для своевременного закрытия створок при непогоде.

Чердачный люк

Также в ассортименте компании есть чердачный люк «Прометей», который позволяет быстро и без необходимости выхода на улицу проникать в подкровельное (чердачное) помещение. Такая конструкция проста и удобна в монтаже и эксплуатации, прочна, и нейтральна для любого интерьера, т.к. внутренняя часть может быть окрашена в любой цвет по палитре RAL. Размеры таких люков варьируются от 600х600 мм, до 900х900 мм.

Открывание и закрытие люка происходит по принципу дверного – на 2-х петлях типа «ось», методом ручной тяги за ручки крышки люка. Контроль амплитуды излишнего открытия люка осуществляется при помощи ограничителя, установленного на петлевой стороне коробки и полотна.

Вся продукция прошла необходимые испытания и сертифицирована. Уже множество крыш, в том числе крупных жилых комплексов, обслуживается благодаря люкам от компании Хаммер!

 

Сообщение Выход на кровлю появились сначала на Журнал Кровли.

Типовые ошибки при проектировании плоских кровель

Типовые ошибки при проектировании плоских кровель
Михаил Казанцев, руководитель проектно-расчетного отдела корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» рассказал о типовых ошибках в проектах плоских кровель и о том, как их избежать.

Ошибка №1. Узкие ромбы контруклонов.

На первый взгляд все выглядит хорошо.  Но в данном примере нарушен нормативный уклон 0,5% в ендове между воронками, ромбы слишком узкие и реальный уклон в ендове получается всего 0,3 % смотрите схему ниже.

Какой ширины принимать ромбы, чтобы избежать такой ошибки? Об этом подробно можно прочитать в статье по ссылке.

Ошибка 2. Воронки смещены относительно ендовы.

Это тоже достаточно типовая ошибка. Как правило в 80% случаев под ендовой располагается ферма, и для того чтобы установить воронку, ее смещают от оси ендовы. Но при этом уклоны строятся так как будто воронка располагается на оси. Самое смешное, то что на стройке могут так и смонтировать. Несмотря на то что в СП 17.13330 введено требование на устройство водопонижения возле воронки, это требования часто игнорируется на стройке особенно если это не указано в проекте, вода не попадает в воронку, и образуется застойная зона. Самый эффективный способ решения этой проблемы, ставить сразу 2 воронки по обе стороны от ендовы. Если установить дополнительную воронку нет возможности возле воронки необходимо показать водопонижение, в таком случае контруклоны укладываются от водопонижения до водопонижения.

Ошибка 3. Препятствия на гранях ендов.

Тут все просто, на линии ендовы попадают шахты (выделено красным), вода просто не сможет попасть к воронкам.  Соответственно, когда проектируем уклоны следим чтобы этого, не происходило.

Линию ендовы пересекает деформационный шов, вода так же не сможет попасть в воронку.

Лучше всего в этом случае изменить форму контруклона, либо добавить воронку с обратной стороны деформационного шва.

Ошибка 4. Отсутствуют контруклоны перед фонарями/шахтами.

Для конструкций шире 1 000 мм рекомендуется устраивать разжелобок в обратном направлении основного уклона.

 Пример 5 Схема контруклонов у парапетов.

Часто можно видеть такую схему контруклонов, возле парапета. Создается линия ендовы в ендове делается разуклонка при помощи ромбов контруклонов, но под конструкция для создания ендовы не прорабатывается, а предполагается что это все должно создаваться клиновидной теплоизоляцией. Но насколько эффективно делать такую схему из клиновидной теплоизоляции?  На мой взгляд это не эффективно.

Ошибка 6. Нарушение правила проектирования уклонов из клиновидной теплоизоляции.

В проекте указано что уклоны выполнены из клиновидной теплоизоляции, но без учета требований проектирования данного типа уклонов. Схема линий водоразделов, проценты уклонов выполнены не корректно.

Ошибка 7. Ошибки в составе кровельных пирогов.

Что не так в этом пироге?

— Перед наплавлением битумно-полимерной гидроизоляции, необходимо подготовить основание и нанести праймер, этот слой должен быть отражен в проекте.

— В проекте принята теплоизоляция из двух слоев Роквул, но данная теплоизоляция не предназначена для систем со стяжкой, и скорее всего перекачивала в данный проект из системы с профлистом.

Тут совет один, если вы выбираете систему, то лучше всего следовать рекомендациям производителя, если придумываете что-то свое то для того чтобы подобрать материалы, лучше всего проконсультироваться с техническими специалистами производителя.

Ошибка 8. Отсутствие узлов в проекте.

Часто можно встретить такую картину, узлы отсутствуют в проекте, в проекте идет ссылка на альбом производителя. Конечно производителю это очень льстит, но это не совсем корректно.

Тут есть следующие моменты:

Во первых в типовых альбомах большое количество узлов в разных вариациях, а так как на плане нет привязок то разобраться что куда применить будет проблематично.  А когда начинаете добавлять узлы то приходит понимание что есть не типовые решения, которые нужно разрабатывать отдельно.

Во вторых есть позиции которые требуют уточнения, высота, ширина парапетов, ширина деф.швов и пр.

В-третьих без детализации узлов нельзя посчитать спецификации. А согласно ГОСТ 21.501-2018. Наличие узлов, привязок и спецификаций материалов является обязательным требованием.

Так что не ленимся, используем альбомы готовых решений и адаптируем их под свой проект.

Ошибка 9. Отсутствие данных о количестве креплений гидроизоляции для мембраны с механическим способом крепления.

Данная ошибка встречается в 99% проектов. Проблема в том, что проектировщики в этом вопросе доверяются подрядчикам, а подрядчики ссылаются на проект. К чему это приводит показано на фотографиях ниже. 

Более подробно о необходимости ветрового расчета можно прочитать по ссылке.

Кто же должен делать расчет ветровой нагрузки. На мой взгляд все-таки это компетенция проектировщиков т.к. методика расчета крепежных элементов приведена в СП 17.13330 Кровли (приложение В), а это документ по проектированию кровель.

Но чтобы упростить жизнь проектировщиков мы разработали онлайн калькулятор который позволяет значительно упростить эту задачу..

 

Надеюсь, что эта статья была для вас полезна. Подведя итог всему выше сказанному, учитесь на чужих ошибках, и используйте опыт профессионалов.

Сообщение Типовые ошибки при проектировании плоских кровель появились сначала на Журнал Кровли.

ТЕХНОНИКОЛЬ перешла на новую методику определения теплопроводности

ремонт кровли частного дома

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ перешла на новый метод определения значений теплопроводности. Изменения соответствуют основным нормативам: ГОСТ Р 59985 «Конструкции ограждающие зданий. Метод определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Обновленные значения коэффициента теплопроводности в условиях эксплуатации конструкций А и Б заявлены для всех видов теплоизоляционных материалов, производимых компанией ТЕХНОНИКОЛЬ, включая минеральную вату, экструзионный пенополистирол (XPS) и пенополиизоцианурат (PIR).

Новая методика была разработана НИИ Строительной Физики и базируется на использовании декларируемых значений теплопроводности λD и полученных на их основе расчетных значений λА и λБ. Методика, заложенная в основу стандарта, предполагает использование коэффициента теплотехнического качества строительных материалов. Для основных типов теплоизоляционных материалов он определен и внесен в Таблицу 1 ГОСТ Р 59985, для остальных определяется по методике, закрепленной в приложении А того же ГОСТа.

Существовавшая ранее методика определения теплопроводности в условиях эксплуатации конструкций А и Б основывалась на результатах испытаний увлажненных образцов. Такой способ носил субъективный характер, отличался высоким уровнем непрозрачности результатов. Его невозможно воспроизвести и перепроверить. Новые правила определения коэффициента теплопроводности λА,Б. исключают этот крайне слабый с точки зрения надежности показателей этап. Кроме того, для расчета по методике ГОСТ Р59985 используются показатели декларируемой теплопроводности λD, которые в свою очередь основаны на базе из большого количества измерений. Для них определяется среднее значение, учитываются отклонения от среднего значения теплопроводности изделий и стабильность показателей теплопроводности при серийном выпуске.

«Раньше мы сталкивались с ситуацией, при которой заявленные рекордно низкие значения теплопроводности отличались от фактических. Производитель мог заявить очень низкие значения, проверить и подтвердить которые фактически было невозможно. Если раньше можно было сослаться на указанные в протоколе результаты измерений для одного испытанного образца, то сейчас ситуация изменилась. Производитель опирается на средние значения теплопроводности для серийно выпускаемой продукции, определяет и учитывает отклонения параметров изделий в соответствии с гостированными математическими моделями. Это более точные данные и для потребителей, и для производителей», — подчеркивает Евгений Войлов, вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ.

Сообщение ТЕХНОНИКОЛЬ перешла на новую методику определения теплопроводности появились сначала на Журнал Кровли.

Заказать звонок
+
Жду звонка!