Новинка от FAKRO: оклады RU для мансардных окон

ремонт кровли частного дома

Компания FAKRO представляет новый продукт — универсальные оклады RU, произведённые в России. Оклады разработаны с учётом местных климатических условий и изготовлены полностью из российских материалов на производственных мощностях в Московской области.

Преимущества

Оклады RU подходят для всех мансардных окон FAKRO, в том числе CH. Они обеспечивают герметичное соединение мансардного окна с кровлей, а плавность линий добавляет эстетичный вид кровле. Увеличенная ширина боковых элементов и дополнительные ребра жесткости гарантируют полную герметичность. ABS-пластик, из которого выполнены оклады, обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета. Оклады выдерживают температуры до +113°C, оставаясь стабильными и функциональными. В условиях тестирования материал выдерживает кратковременный нагрев до +600°C.

Цветовые решения

Продукт доступен в цветах, максимально приближенных к популярным оттенкам RAL: 7022 для стандартных окон и 7024 для окон AHRD. Пластик окрашивается в массе, что гарантирует долговечность цвета и его устойчивость к выцветанию. В будущем планируется возможность выбора индивидуальных цветов на заказ, чтобы максимально удовлетворить запросы клиентов.

Качество и гарантия

Оклады RU прошли сертификацию в лаборатории АО МИПП-НПО «Пластик», где выдержали 24 климатических цикла, подтверждая свою надёжность. Изделия из ABS-пластика отличаются высокой устойчивостью к химическим веществам, что делает их идеальными для использования в кровельных системах.
Гарантия на мансардные окна с использованием окладов RU составляет 5 лет, а при использовании гидроизоляционных комплектов XDK-RU и XWP-RU — до 10 лет.

 

Преимущества окладов ESV-RU из ABS-пластика:

Универсальность. Подходят для всех мансардных окон FAKRO, в том числе CH.
Надежность и эстетика. Оклады обеспечивают герметичное соединение мансардного окна с кровлей, а плавность линий добавляет эстетичный вид кровле.
Защита от протечек. Увеличенная ширина боковых элементов и дополнительные ребра жесткости гарантируют полную герметичность.
Долговечность. Срок службы окладов — минимум 20 лет без потери эксплуатационных свойств, что подтверждено лабораторными испытаниями.
Высокая ударная прочность. Оклады обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям от различных физических воздействий.
Стойкость к ультрафиолету (УФ). Пластик окрашивается в массе, что предотвращает выцветание или отслаивание краски.
Широкий температурный диапазон эксплуатации. Оклады выдерживают температуры до +113°C, оставаясь стабильными и функциональными. В условиях тестирования материал выдерживает кратковременный нагрев до +600°C.

Глубина посадки окна для окладов ESV-RU единая – «V».

Сообщение Новинка от FAKRO: оклады RU для мансардных окон появились сначала на Журнал Кровли.

Стартовал прием заявок на премию ЛУЧШИЙ КРОВЕЛЬЩИК-2024

ремонт кровли частного дома

Ежегодная V Международная профессиональная премия ЛУЧШИЙ КРОВЕЛЬЩИК-2024 от ТЕХНОНИКОЛЬ — в поисках самого оригинального проекта года!

16 номинаций премии, в том числе ГРАН-ПРИ: Лучший Кровельщик в ПГС и ИЖС.
География участия не ограничена!
Площадь объекта: не менее 100 м².
Призовой фонд премии ЛУЧШИЙ КРОВЕЛЬЩИК 2024: 4 500 000 ₽

Кто на этот раз удостоится звания — Лучший кровельщик по версии 2024 года!?

Приём заявок до 28 фев 2025

Загрузите фото или акт осмотра из TN Check,
или акт обследования кровли инженерами Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ,
или выбери объект из своего портфолио на ROOF.ru

Номинации:

Кровля из полимерной мембраны
Кровля из битумно-полимерных мембран
Эксплуатируемая кровля
Кровля из гибкой черепицы
Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кровля-защелка)
Фальцевая кровля (двойной фальц)
Кровля из штучных материалов
Комплексное решение по изоляции фундамента
Оригинальное техническое решение ПГС
Оригинальное техническое решение ИЖС
Оригинальное архитектурное решение ИЖС
Оригинальное архитектурное решение ПГС

Сообщение Стартовал прием заявок на премию ЛУЧШИЙ КРОВЕЛЬЩИК-2024 появились сначала на Журнал Кровли.

Исследования подтвердили пожаробезопасность новых технических решений на основе системы ТН-Чердак PIR

Исследования подтвердили пожаробезопасность новых технических решений на основе системы ТН-Чердак PIR

Новые технические решения для утепления чердачных помещений, разработанные экспертами ТЕХНОНИКОЛЬ на основе системы ТН-Чердак PIR, позволят реализовать тепловую защиту помещений под холодными чердаками не только технологично, но и максимально безопасно с пожарной точки зрения. Оценка пределов огнестойкости и классов пожарной опасности решений была проведена специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

В чердачных помещениях многоквартирных домов, где в качестве основания под кровлю применяются железобетонные плиты, как правило, затруднительно обеспечить качественное проветривание. Поэтому возникает необходимость максимально снизить тепловые поступления в эти помещения. Разработанная специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ система ТН-Чердак PIR предназначена для решения этой задачи.

Эта система обеспечивает теплоизоляцию чердачного перекрытия и способствует нормализации температурно-влажностного режима помещения холодного чердака. В системе ТН-Чердак PIR применяются плиты из жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF СХ/СХ. Поверх них укладывается защитная сборная стяжка из листовых материалов – гипсоволокнистых листов (ГВЛ), стекломагниевых листов (СМЛ) или хризотилцементных листов (ХЦЛ).

Для обеспечения гибкого подхода при проектировании тепловой защиты чердачных помещений специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ разработали два новых технических решения на основе системы ТН-Чердак PIR.

 Система ТН-Чердак PIR

В первом решении предлагается заменить сборную стяжку из ГВЛ, СМЛ или ХЦЛ защитным слоем из противопожарной мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ. Во втором – заменить сочетание LOGICPIR PROF СХ/СХ, имеющих группу горючести Г4, и сборной стяжки на термоплиты LOGICPIR PROF Ф/Ф с обкладкой из фольги и группой горючести Г1. Эти свойства позволят обойтись без применения дополнительных защитных слоев.

Новые технические решения потребовали оценки ключевых комплексных пожарных характеристик ограждающих конструкций: класса пожарной опасности и огнестойкости. Эту задачу взяли на себя специалисты государственной научно-исследовательской организации ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Эксперты провели ряд расчетов и экспериментов, которые включали в себя в том числе помещение систем перекрытий в двухкамерную установку (состоит из огневой и тепловой камер). По итогам оценки результатов испытаний было сделано заключение, что оба решения соответствуют классу пожарной опасности К0(45) и пределу огнестойкости REI 15 – REI 150. Полученные показатели полностью отвечают требованиям по пределам огнестойкости и классам пожарной опасности Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предъявляемым к междуэтажным перекрытиям (в том числе чердачным).

Новые технические решения повысят вариативность проектирования тепловой защиты чердачных помещений и рациональность ее реализации.

Сообщение Исследования подтвердили пожаробезопасность новых технических решений на основе системы ТН-Чердак PIR появились сначала на Журнал Кровли.

Новинка — покрытие PureTech Mat (ПуреТек Мат)

ремонт кровли частного дома

В ассортименте «Металл Профиль» появилась новинка — покрытие PureTech Mat (ПуреТек Мат). Это инновационное покрытие на основе полиуретана, которое обладает повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, защищает стальные материалы от царапин и других повреждений. Также у PureTech Mat есть много других достоинств:

Покрытие устойчиво к УФ-излучению (RUV 4) и долго не выгорает на солнце.
Даже в условиях повышенной влажности защищает металл от коррозии.
Соответствует 1 классу качества металлочерепицы по ГОСТ 58153-2018.
Гарантия на изделия с покрытием PureTech Mat — до 35 лет. При этом возможный срок эксплуатации может достигать 50 лет.
Покрытие обладает красивой текстурированной поверхностью, у которой есть интересная особенность: на солнце она блестит и переливается, а в тени обретает благородную матовость.

 

PureTech Mat* — это безупречное сочетание надёжного полиуретана и стильной текстурированной поверхности, созданной по современным технологиям.

 

Сообщение Новинка — покрытие PureTech Mat (ПуреТек Мат) появились сначала на Журнал Кровли.

Уникальные свойства материала Паробарьер доказаны научно

Уникальные свойства материала Паробарьер доказаны научно

Вопросы устройства пароизоляции очень тесно перекликаются с темой энергоэффективности зданий и сооружений. Большую научно-исследовательскую работу в этой области провели специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ. Об этом расскажем в нашей статье.

Проблема требовала решения

В ассортименте компании есть продукт — Паробарьер, объединяющий в себе  перечень самых необходимых для пароизоляции по профилированному настилу характеристик: он тонкий, самоклеящийся (благодаря битумно-полимерному вяжущему) и имеет покрытие в виде фольги, которая обладает близкой к нулевой паропроницаемостью.

В момент исследования мы видели, что на кровлях чаще всего применяют простую полиэтиленовую пленку, которая в большинстве случаев не выполняет свои функции в конструкциях плоских утепленных совмещенных крыш, но обо всем по порядку.

«В кровельных системах по профлисту укладываемая теплоизоляция, а также слои гидроизоляции требуют механической фиксации, которая выполняется в металлический профлист и неизбежно проходит через пароизоляцию, повреждая ее. В случае с полиэтиленовой пленкой далее происходит следующее: в холодный период года через отверстия,образованные от крепежа, в кровельную конструкцию начинает поступать более интенсивно водяной пар из помещения, а если учесть непроклеенные стыки пароизоляции, то объем пара получается достаточно большой, утеплитель начинает постепенно увлажняться, что неизбежно приводит к снижению его теплотехнических характеристик, а в некоторых случаях и прочности. В особо критических случаях мы можем даже наблюдать эффект дождя в солнечную погоду, это когда скопившийся влажный воздух конденсируется в больших количествах, а затем под воздействием силы тяжести и повышенной температуры от солнечных лучей начинает протекать обратно внутрь помещения. Чтобы глубже разобраться в данной проблеме, мы открыли НИОКР по влагонакоплению в конструкции», — рассказывает руководитель ЦФО ПГС БМиГ Татьяна Антропова.

Ответственными за НИОКР были технический директор направления ПГС подразделения «Битумные материалы и Гранулы» Александр Самсонов и эксперт направления «Кровельные рулонные битумосодержащие материалы»Антон Уртенков.

Первые шаги

Первые шаги были сделаны еще в 2014 году. Проведенные тогда испытания имели под собой цель изучения поведения различных пароизоляционных материалов в сочетании с механическим креплением.

«Нормативная документация допускает использование метода механического крепления через производительный слой и данный способ широко распространен в решениях по профлисту и не только. Для повышения эффективности применения производимых материалов, улучшения эксплуатационных способностей самих кровельных систем в целом, мы начали изучать различные типы пароизоляционных материалов, которые могут быть, в том числе в решениях с механическим креплением. По результатам испытаний, получили заключение о том, что применение битумной пароизоляции намного эффективнее, поскольку в момент прохождения крепежа через пароизоляцию он дополнительно герметизируется битумным вяжущим», — комментирует Антон Уртенков.

В таком случае использование битумных материалов в качестве пароизоляции очевидно намного эффективнее, чем использование классических полимерных пленок, которые, в то время, были повсеместно в подобных решениях. Благодаря проведенным исследованиям, в 2017 году стало возможным предложить внести изменения в СП17.13330.2017 КРОВЛИ о том, что при механическом креплении водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки к несущему настилу крыши пароизоляцию рекомендуется предусматривать из битумно-полимерного рулонного материала.

Результаты исследований

Следующим шагом стали совместные исследования с научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ), направленные на экспериментальное определение паропроницаемости пароизоляционных материалов по методике ГОСТ 25898-2012 и оценка эффективности их применения в кровельных системах.

Исследования показали, что в результате повреждения крепежом полимерной пароизоляционной пленки толщиной 0,2 мм, сопротивление подобной пароизоляции снижается на 16%. При этом сопротивление паропроницанию Паробарьера, при аналогичных повреждениях снижается лишь на 0,8%, что исследователи отнесли к ничтожно малым изменениям сопоставимым с погрешностью метода испытаний.

Поэтому повреждение саморезом Паробарьера в реальной конструкции, практически не будет оказывать влияния на снижение сопротивления паропроницанию через этот слой в отличии от полимерной пленки.

Далее последовали более масштабные испытания с исследованием кровельных конструкций собранных на лабораторном стенде.

«Испытания были достаточно длительные и это связано с тем, что процесс прохождения пара через материалы в реальных конструкциях небыстрый и даже в лабораторных условиях для установления стабильного потока пара требуется продолжительный период времени», — подчеркивает Антон Уртенков.

Первый этап испытаний занял четыре месяца, создавалась разница в температуре во влажности воздуха на внутренней и внешней стороне кровельной конструкции, то есть фактически одновременно моделировались условия улицы и помещения.

Результатом данного этапа НИОКР, который проводился совместно с ЦНИИПромзданий, стало внесение предложений по корректировке требований своде правил (СП), что сделало возможным применение именно фольгированного битумного материала в решениях с влажным режимом эксплуатации. Фактически исследователи еще раз подтвердили то, что материал Паробарьер хорошо себя показывает в любых условиях.

Параллельно велась работа в НИИСФ, которая была связана с исследованием расчетной модели процесса влагонакопления: исследователи поставили перед собой задачу по учету влияния количества крепежа в расчете влагонакопления, что не было реализовано ранее. По результатам данной работы были внесены изменения в СП 345.1325800.2017, которые установили обязательность учета количества установленного крепежа в кровельную конструкцию и типа используемой пароизоляции.

Успешные испытания

На следующем этапе в период 2020 – 2021 гг. в испытательной камере ЦНИИПромзданий были проведены испытания образцов систем с комбинированной теплоизоляцией (Минеральная вата+XPS). По их результатам было выявлено наличие образования инея и льда на поверхности водоизоляционного ковра и разделительного слоя из стеклохолста в образцах с полиэтиленовой пароизоляционной пленкой в условный зимний период эксплуатации. При этом в образцах крыши с Паробарьер образования льда между швами полимерной теплоизоляцией (XPS), на мембране и на стеклохолсте выявлено не было.

Специалисты пришли к выводу, что основной объем влаги конденсируется между мембраной и верхним теплоизоляционным слоем, а также в слое полимерной теплоизоляции.

При наступлении теплового периода года сконденсировавшаяся влага под воздействием сил тяжести и парциального давления опускается вниз и оказывается в нижнем теплоизоляционном слое конструкции (до 94% от общего объема сконденсировавшейся влаги).

В 2021-2023 годах исследовалось влияние толщин полимерной и минеральной теплоизоляции в комбинированных системах на процесс влагонакопления при циклических воздействиях зима-лето-зима. По результатам данного исследования было установлено накопление влаги за один сезон эксплуатации в случае применения пароизоляционной пленки с комбинированной теплоизоляцией, что с течением времени может привести к снижению эксплуатационных характеристик и полной замене кровельного решения.

Итоги работы

По результатам исследований подтверждено, что профлист в конструкции плоской крыши не является барьером и не может выполнять функцию пароизоляционного слоя.

В случае применения полимерной полиэтиленовой пароизоляционной пленки в крышах с механическим креплением водоизоляционного ковра и теплоизоляции к несущему основанию, накапливается в 3-5 раза больше влаги, в отличие от решений с применением в качестве пароизоляции битумосодержащего рулонного материала Паробарьер.

При перерасчете, влажность минеральной теплоизоляции в конструкциях с применением полиэтиленовой пароизоляционной пленки, может составить 5–8%, что недопустимо и неизбежно окажет влияние на её прочностные и теплотехнические характеристики. На основании результатов испытаний, полиэтиленовую пароизоляционную пленку нецелесообразно применять в качестве пароизоляционного слоя в утепленных совмещенных крышах с механическим креплением в несущее основание.

Очередным, но надеемся не последним итогом этой работы являются внесенные разработчиком СП 17.13330.2017 КРОВЛИ изменения, которые вышли под номером 4: «…на крышах зданий с мокрым и влажным режимом эксплуатации механическое крепление водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки через пароизоляцию не допускается. При применении фольгированных битумосодержащих материалов на крышах зданий с влажным режимом эксплуатации допускается механическое крепление водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки через пароизоляцию…»

Сообщение Уникальные свойства материала Паробарьер доказаны научно появились сначала на Журнал Кровли.