Монтаж несъемной опалубки plastbau

Этапы строительства индивидуального жилого дома

а б Рис…. Устройство ленточного фундамента из несъемной опалубки
 
 

рис…. Крепление пенополистирольных панелей к фундаменту

 
 

Рис… Выпуски вертикальной арматуры

а б
 

Рис…. Устройство гидроизоляции фундамента и несъемной опалубки

а б рис… Процесс бетонирования а- цоколя, б – второго этажа а б Рис…. Вид после бетонирования а – подвал, б – первый этаж
 
а б Рис…. Устройство подвала
 
а б
 
рис… Устройство цокольного этажа а б в
       

рис….. Устройство стен

а – первого этажа, б – второго этажа, в – третьего этажа.

  рис … Здание с цокольным этажом, выполненным из монолитного ж/б
 

рис … Устройство здания с эркером. Полукруглый эркер выполняется из кирпича.

Устройство перекрытия рис 200 - 205

 
 

Рис 200 Несъемная опалубка межэтажные перекрытия

 
 

Рис 201 Монтаж пенополистирольных элементов опалубки

а б
Рис 202 Размещение и монтаж арматуры в межэтажных перекрытиях PLASTBAU

а –размещение арматуры, б – монтаж арматуры

а б
рис 203 Размещение арматурной сетки над поверхностью опалубки перекрытия и процесс бетонирования перекрытия а- размещение арматуры, б –бетонирование опалубки перектрытия
   
   

Рис 204 Монтаж пенополистирольных элементов опалубки

 
рис 205 Временных опор элементов опалубки перекрытияPLASTBAU
а б в г д
 
 

рис… Установка и монтаж перегородок

а, б, в– установка перегородок, г – крепление перегородок к основанию, д – крепление перегородок к перекрытию

а б в г д
рис …. Создание проемов в элементах несъемной стеновой опалубки а,б – проем меньше 1,2м, в –проем больше 1,2м, г,д – устройство в проемах временных креплений на время бетонирования а б
   

рис……Устройство монолитной лестницы. Так выглядит, подготовленная для сопряжения с монолитной лестницей, стена из несъемной опалубки PLASTBAU.

 
 
а б в г д ж

рис ….. Устройство инженерно-технических коммуникаций

а,б – со скрытым размещением канализационной трубы, в – с открытым размещением канализационной трубы

а б

в

рис….. Установка и монтаж элементов стеновой опалубки PLASTBAU

а б в
рис…. Решения углов стеновых панелей системы PLASTBAU а,б - затяжка наружных углов стеновых панелей, в - фиксация внутренних углов стеновых панелей в том числе при помощи опорных деревянных раскосов а б
в г
 

рис…. Соединение панелей между собой (вид изнутри здания)

а,б – соединение панелей при помощи металлических уголков, в,г - взаимное соединение панелей деталями из дерева. Расстояние между навинчиваемыми гайками из высокопрочного полипропилена составляет 20 см.

рис…. Общий вид опалубки одного этажа

· Технология «Изоборд» (найти рис)

В основу технологии «Изоборд» положено возведение несущих стен из монолитного железобетона с помощью неснимаемой опалубки из специального строительного пенополистирола, выполненной в виде легких модулей.

До недавнего времени из монолитного железобетона строили в основном элитные дома. Теперь, благодаря неснимаемой опалубке из пенополистирола, появилась технология для быстрого возведения зданий разного назначения и различной этажности. Эта новая теплосберегающая технология строительства, названная «Изоборд», по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости строительства, прочности и долговечности относится к высоким технологиям в области строительства.

«Изоборд» это:

- коттеджи, сельские дома и дачи;

- многоэтажные жилые здания, каскадные многоквартирные дома;

- теплые бассейны и холодильники, сервисные и производственные объекты;

- общественные и административные здания.

«Изоборд» это:

1. полутораметровые блоки сечением 25x25 см практически невесомые.

2. Специальная конструкция замков позволяющая быстро и точно соединять блоки, подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО», и препятствующая вытеканию бетона.

3. Достаточно широкий ассортимент выпускаемых модулей, позволяющий выбрать элементы, необходимые не только для формирования прямых участков стены и эркеров, но и подобрать модули с необходимой толщиной наружного утепления в соответствии с климатической зоной.

4. Модули опалубки имещие полости, которые в процессе монтажа армируются и заполняются бетоном.

5. Доступная возможность формирования арок и других проемов нестандартной формы. Достаточно проделать их в пенополистирольных модулях до заливки бетона и закрепить снизу лист опалубки, например, из фанеры.

6. Технология, допускающая самые разные варианты внешней отделки стен и фасадные панели, и полимерные штукатурки, и сайдинг из винила или металла, и традиционные облицовочные материалы: штукатурка, кирпич, плитка, камень.

Таким образом, в ходе одной операции сооружается монолитная бетонная стена, обрамленная с внутренней и наружной сторон тепло- и звукоизоляционной оболочкой из пенополистирола.

Основное преимущество несъемной опалубки «Изоборд» заключается в том, что утепленная со всех сторон несущая стена зданий образует уникальный по своим характеристикам «сэндвич». Двойная теплоизоляция системы обеспечивает минимальные температурные колебания несущей стены. Поэтому все элементы здания будут надежно защищены от температурных расширений и, как следствие, от возникновения трещин. Поэтому расчетная долговечность стены составляет минимум 120 лет! Стена, построенная по такой технологии, очень быстро реагирует на изменение температуры внутри комнаты, в отличие от стен с однослойной изоляцией, у которых значительная часть тепла расходуется на отопление окружающей среды.

Для тепло- и звукоизоляции перекрытий используются теплоизоляционные универсальные плиты ПУТ-П. Они имеют специальные профили и замки, позволяющие производить надежное соединение плит между собой. Основные преимущества: удобный формат, малый вес, наличие ступенчатого профиля по контуру плиты (сводящего на нет «мостики холода»), высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, надежная противопожарная устойчивость, водопоглощение не более 0,5%, устойчивость к гниению, плесени и атмосферным осадкам, долговечность, экологическая чистота, простота обработки и монтажа.

· Система Vario-flex фирмы Weiler - найти

Речь идет о какркасе из монолитного ж/б с композиционным перекрытием

· Строительство домов по технологии велокс - многопрофильность возведения – найти картинки

Слово "velox" означает по латыни "быстрый", "скорый". Технология Велокс (Velox) была разработана австрийской фирмой Velox для ускоренного возведения утепленного жилья, и успешно нами применяется в России. Данная система подразумевает возможность как возведения домов по технологии несъемной опалубки так и возможность выполнения и щитовых и лекгосборных (быстровозводимых) домов.

Несъемная опалубка Велокс - это две щепоцементные плиты Велокс, установленные параллельно друг другу и скрепленные проволочными стяжками.

Несъемная опалубка внешних и внутренних стен с помощью простых стяжек и гвоздей вручную выставляется по поясам на высоту этажа. Затем на временные стойки и балки из обрезной доски также вручную укладывается опалубка перекрытия (пустотные короба Велокс или просто плиты Велокс WS35) и устанавливается арматура. Вся конструкция несъемной опалубки заполняется в 2 этапа бетоном и этаж готов.

Строительство по технологии ВЕЛОКС вследствие своей технологичности, высоких темпов, простой организации и минимального использования тяжелой строительной техники позволяет увеличить до 50% рентабельность, по сравнению с традиционными видами строительства.

Преимущества строительной системы Велокс: прежде всего - это простой, быстрый и качественный монтаж стен и перекрытий.

1. Скорость монтажа стены - 0,6м2/час, перекрытия - 0,1м2/час. Качество сборки обеспечивается за счет применения точных по размеру плит Велокс и стандартных
элементов опалубки.

3. Подъем грузов осуществляется пристенными подъемниками. При возведении многоэтажных домов по системе Велокс нет необходимости ставить на площадке башенный кран. Низкий вес плит и конструкций ВЕЛОКС дает возможность вести монтаж несъемной опалубки многоэтажных зданий вручную, а монолитный бетон подается бетононасосом.

4. Отсутствие подъемных кранов, малая номенклатура стройматериалов, простая организация работ, сокращение объема перевозки и хранения материалов позволяют существенно сократить размеры строительной площадки.

5. При заполнении несъемной опалубки ВЕЛОКС легкими бетонами (пено-, газобетон, полистиролбетон, керамзитобетон) обеспечиваются теплоизоляционные
свойства стен. Для улучшения несущих свойств стен в несъемной опалубке с определенным шагом выгораживаются внутренние колонны, которые заполняются
тяжелым бетоном.

5. Заполнение несъемной опалубки легким бетоном или использование в качестве наружной панели опалубки плиту с наклеенным слоем пенополистирола обеспечивают требования СНИП по теплоизоляции в любых климатических зонах
России.

6. Плиты несъемной опалубки обрабатываются как древесина: пилятся, фрезеруются,
скрепляются гвоздями. Для устройства криволинейных конструкций производится
соответствующий раскрой плит, дальнейший монтаж не отличается от монтажа прямой стены.

7. Пластичность материала несъемной опалубки позволяет отказаться от типовых конструкций и дает возможность воплощать самые сложные архитектурные формы и декоративные элементы, любые криволинейные и наклонные конструкции.

К преимуществам строительства домов по несъемной опалубке Велокс относится и простое устройства инженерных коммуникаций здания.

К недостаткам системы можно отнести наиболее целесообразнуюу для данной технологии отделку фасада - оштукатуривание тонким слоем цементно-известковоым раствором. Как показывает лпыт – такоя отделка фасадов требует постоянного и тщательного ремонта вна большинстве территории России. Так же возможна (хоть и менее рациональна) отделка фасада другими материалами. Внутренняя отделка, как правило, гипсовая штукатурка, реже - отделка гипсо-картонными плитами.

Несъемная опалубка Велокс удобна при надстройке, реконструкции или ремонте зданий, особенно в стесненных городских условиях. Опалубка Велокс легко комбинируется с металлическими, деревянными, кирпичными или панельными конструкциями.

Стены и перекрытия здания, построенного по технологии Велокс имеют повышенные противопожарные характеристики. Предел огнестойкости внутренних и наружных стен составляет не менее REI150, класс пожарной опасности стен со стороны помещения К0(45) и со стороны фасада К0(15), предел огнестойкости междуэтажных перекрытий и покрытия мансарды не менее REI 60, класс пожарной опасности К0(45). Таким образом, система строительства в несъемной опалубке Велокс применима для возведения зданий до 25 этажей.

В основном в Европе и в России ведется строительство многоэтажных домов Велокс в 5-9 этажей. Это самое экономически выгодное, комфортное и быстрое строительство. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре построены пяти- и шестиэтажные жилые дома по технологии Велокс, в Ст.-Петербурге построен также 5-этажный торгово-развлекательный центр "Бада Бум" (найти рис!) сложной архитектуры.

Применение легких и прочных плит Велокс и готовых строительных элементов дает возможность удобно, без подъемных кранов, с минимальной по размеру стройплощадкой вести ремонт или реконструкцию, выполнять многие архитектурные решения, а также позволяет реализовывать безопорные перекрытия шириной до 14 м.

Возведение щитовых или легкосборных домов

Теплые и долговечные сборные дома Велокс - возможность оперативно решать жилищную проблему в труднодоступных местах или в чрезвычайных обстоятельствах. Фирмой Велокс разработаны специальные трехслойные элементы с соединением в паз-гребень. Дома вручную собираются на месте с фундаментом или без фундамента, с различными вариантами внешней отделки.

Отдельно хочется отметить, что в Европе специальные текстурированные плиты Велокс широко используются для монтажа шумозащитных ограждений авто- и ж/д дорог. Конструкция ограждения очень эффективна и позволяет существенно снизить шум автобана, поглощая при этом примерно 5-9 Дб. Плиты Велокс используются также для снижения шума трамвая или поездов. Для этого они укладываются на полотно железной дороги.

· Система "ААБ" (найти ее)


рис…. несъемная опалубка строительной системы "ААБ"

· Система «Симпролит» - написать инайти рис

Введение в повседневную строительную практику различных систем утепления объектов, вызванное острым подорожанием энергоносителей на мировом рынке и, в результате, необходимость значительного уменьшения тепловых потерь в эксплуатационном сроке строительных объектов, как правило, более или менее эффективным способом, сокращает тепловые потери через ограждающие конструкции (наружные стены).

Причем, нередко теряется из вида что общие потери тепла строительного объекта являются результантом одиночных потерь через каждый из элементов в отдельности, а которые в процентах из общих тепловых потерь не утепленного объекта в различных климатических условиях составляют: через полы 10-20%, через наружные стены 25-30%, через плиты чердачных перекрытий и кровельных покрытий 25-30%, через окна 30-40%.

Парциальное решение проблемы потери тепла строительных объектов, в зависимости от климатических условий, изоляцией только фасадных стен во всех случаях приносят меньшую экономию энергии по сравнении с возможной.

В современной строительной практике утепление объектов сводится в основном (кроме замены фасадных окон с одинарными стеклами на новые окна с хорошим уплотнением и двойными и тройными стеклопакетами) и в наибольшей мере к утеплению фасадных стен объекта. В смысле этого, все более широкое применение находят фасадные конструкции, как двухслойные или трехслойные композиции, составленные из несущих частей (бетонные стены, кирпичные стены) и теплоизоляционных слоев из материалов с коэффициентом теплопроводности менее 0,10 Вт/м°С (минеральная вата, плиты пенопласта и подобные изоляционные материалы), оштукатуренных или дополнительно облицованных стеной из фасадного кирпича или кирпичной обкладкой. Однако, варианты выполнения многослойных фасадных стен на самой стройплощадке предполагают гораздо больше рабочих шагов в производстве работ, большее количество специалистов для выполнения каждой позиции в отдельности, дополнительные затраты на соединительные средства (анкера, дюбеля, потконструкции), на различные основания и технологические посредники (арматурные сетки для ношения цементного раствора, сетки из стеклянных или пластмассовых волокон для приемки и ношения клеев и т.п.)

Все это, с точки зрения сложности и быстроты производства работ, общей стоимости применяемых материалов, и в конце концов общей стоимости таких фасадных конструкций, является причиной того, что доля затрат на фасадные конструкции и утепленные кровельные конструкции, как "пятого фасада", в общей стоимости достигает уровня, в зависимости от климатической зоны, от 15 до 25% общей стоимости строительных работ.

При этом, нередко не учитывается в достаточной мере факт, что при выполнении многослойных фасадных конструкций получается композитное сечение гетерогенных материалов с различными физико-механическими свойствами, начиная с различных коэффициентов расширения и усадки, через различные прочности на сжатие и натяжение, адгезионные свойства, поведение при сосущем, высыхающем и абразивном воздействии ветра, влияние ультрафиолетовых лучей, большие температурные разницы стыковых стен при одной внешней температуре воздуха, в зависимости от их инсоляции и цвета отделочного фасадного покрытия, чаще всего через разные характеристики износа в ходе эксплуатации каждого из композитов в отдельности, вплоть до разных коэффициентов воздухопроницаемости и паропроницаемости.

В частности надо подчеркнуть, что воздухопроницаемость и паропроницаемость являются не только физико-механическими условиями качества, а также долговечности фасадных конструкций, но и капитально важными факторами экономии энергии и создания условий для удобного житья и пребывания в таких помещениях, ибо, если в объектах не предусмотрена система принудительной вентиляции во всех закрытых целых, фасадные конструкции должны иметь хорошую воздухопроницаемость и паропроницаемость.

А именно, каждый человек тратит 25-30м3 воздуха в час, выдыхая 20-З0л двуокиси углерода. Поэтому, во всех случаях применения паронепроницаемой и воздухонепроницаемой фасадной изоляции, в частности в сочетании с установленными качественными фасадными столярными изделиями, для обеспечения достаточного количества свежего воздуха необходимы или постоянная вентиляция или частое проветривание помещений, что влечет за собой значительные потери тепла из объекта.

Материал для стен, который не только удовлетворяет всему комплексу пересчитанных требований, но даже и дополняет их своей пригодностью к разным климатическим условиям, разным уровням влажности и разным экстренным суточным температурными перепадам - "Симпролит (Simprolit)", патентованный полистиролбетон.

2.1. Свойства Симпролита (Simprolit)

Для своей конкурентной способности на рынке, современные строительные материалы должны удовлетворять ряду строго определенных требований, в том числе:

*небольшая объемная масса, т.е. высокая пористость,

*удовлетворительная механическая стойкость,

*небольшое водопоглощение,

*хорошие теплоизоляционные свойства,

*удовлетворительная паропроницаемости и воздухопроницаемости,

*морозостой кость,

*химическая и биологическая стойкость,

*огнестойкость,

*не токсичность,

*приемлемая цена себестоимости.

Основное условие высокой пористости теплоизоляционных материалов - необходимое присутствие микропор в виде мелких воздушных клеток ибо при больших пустых пространствах заполненных воздухом, изоляционные свойства материалов сильно понижаются вследствие проведения тепла конвекцией. Большое значение, относительно пористости теплоизоляционных материалов имеет равномерный распорядок и характер пор в них. Стремится к получению материала, заполненного порами закрытого типа ("клетками"), так как в случае таких пор получаются лучшие эффекты термической защиты.

Стремление к повышению механических прочностей теплоизоляционных материалов как правило повышает объемную массу теплоизоляционных материалов, и тем же снижает теплоизоляционные свойства. Хотя на рынке строительных материалов, имеются изделия, представляющие собой компромисс между высокими механическими характеристиками и высоким сопротивлением прохождению тепла, как диаметрально противоположными характеристиками, однако позиция автора такова, чтобы теплоизоляционные материалы проектировать так, чтобы они служили своему основному назначению - хорошая теплопроводность, а несущая способность элементов решается другими конструктивными мерами.

Однако это не значит, что механическими характеристиками можно совсем пренебречь, несмотря на относительно маленькие значения механических характеристик (прочность и изгиб), эти свойства все-таки имеют определенное значение, так как благодаря им становиться возможным сбережение сохранности материалов при транспорте, складирование при эксплуатации.

И другие, указанные выше условия, в большей или меньшей мере, в зависимое и других факторов, определяют пригодность к применению теплоизоляционного материала. Но это не значит что список требований строительного материала этим исчерпан, так как в последнее время все приобретают и другие желательные характеристики материалов, в том числе пригодность, возможность рециклирования, радиологическая не активность т облучения радиоактивной волной и другие подобные параметры, диктуемые живем.

Зарегистрировано изделие Симпролит.

Симпролит – патентованный полистиролбетон, представляет собой вид легкого бетона на основе агрегата из вспененных гранул полистирола -пенопласта. Причем,

применение полистиролбетона в строительстве не новость уже несколько десятилетий. А именно, вспененное сырье обнаружено в 1951 году и очень быстро началось его применение в области легкой промышленности. Это изделие изготовляется на основе гранул пенопласта, портландцемента, специальных добавок. Само вспеневание сырья - заранее приготовленного полистирола очень просто можно проводиться в горячей воде при температуре ниже температуре 110°С. Объемный вес полученный таким способом может варьировать в пределах 10-40 кг/м3.

Симпролит относится в группе полистиролбетонов, из которой его выделяет небольшой объемный вес, небольшое водопоглощение из окружающей среды и путем капиллярного подсоса, высокая морозостойкость, устойчивость физико-механических свойств несмотря на процент содержания влаги в корреляция между прочностью и теплопроводностью.

А именно, Симпролит характеризируется небольшим (150-300 кг/м3) и низким коэффициентом т< (0,055-0,085 В/м°С), который практически не содержит влаги в нем. Паропроницаемость идет от 0,110 до …., что позволяет стенам, построенным из Симпролита утепленным Симпролит плитами нормально «дышать». Симпролит также обладает и хорошими звукоизоляционными свойствами. Так же, эксперименты показывают, что после 50 цикла оттаивания понижение прочности составляет Симпролит экологически годный материал, так доказано, что суммарный показатель токсичности 1,5-2 раза меньше установленных норм. Симпро; и большой биологической стойкостью ко всяким различным растительным и животным бактериям. Поведение этого композита при пожаре таково, что гранулы полистирола при высоких температурах испаряются, а само изделие при длительном подвержении пожару превращается в цементный камень, а тление и пламя отсутствуют.

2.2. Применение Симпролита (Simprolit)

Симпролит полистиролбетон в строительстве можно применять и отливками для утепления кровель, выполненных из ребристых листов, в функции одновременной основы под гидроизоляцию и слоя для наклона плоских крыш, у полов утепления и выравнивания междуэтажных конструкций (вместо цементной можно непосредственно укладывать любой вид проектированных полов и т.п.). Но, главные преимущества состоят в применении готовых изделий монтажных 3J Симпролита, в том числе:

СУП - Симпролит (Simprolit) плиты для утепления фасада,

СБ - Симпролит (Simprolit) блоки для наружных стен,

СПБ - Симпролит (Simprolit) перегородочные блоки и для обкладки фасад

СМП - Симпролит (Simprolit) плиты междуэтажных перекрытий,

СКП - Симпролит (Simprolit) кровельные плиты,

СПП - Симпролит (Simprolit) панели монтажных перегородок,

СИП - Симпролит (Simprolit) изоляционные панели для полов и сантехнические

СФЕ - Симпролит (Simprolit) легкие монтажные фасадные элементы карнизы и пр.

2.2.1. Симпролит (Simprolit) плиты для утепления фасадов

Трехслойные Симпролит плиты для утепления фасадов (СУП - Симпролит утеплитель плитный) уже выпускаются в следующих размерах: стандартные толщины - 30 мм, 50 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм.. Разница получается за счет варьирования толщины центрального слоя из пенопласта, боковые грани. изготовленные из Симпролита, постоянной толщины 10 мм.

Размеры плит подобраны так, что почти без отбросов могут устанавливаться (при утеплении мансард), а сочетанием установки по длине и по широте укладывают модулярные пролеты ширины пролетов конструкции. Притом, коэффициент идет от 0,061 В/м°С для СУПЗ (плиты толщины 1+1+1 = 3 см) до 0,041/Вм°С толщины 1+10+1=12 см).

Кроме лучших тепловых характеристик при одинаковой толщине отдают преимуществами Симлролит - панелям с наличие "фальца", которые обеспечивают не промерзание по швам, отсутствие веществ (типа деревянных панелей гниению, то что можно их оштукатурить 0,3-0,6 см, или же только шпатовым цементным молоком, без штукатурки.

СУП плиты очень успешно применяют для подвесных теплоизоляционных конструкций. Их можно штукатурить тонким слоем строительного клея, или даже покрасить. Также, СУП плиты применяются где нужна термическая защита бетонных конструкций, которые сразу, без дополнительных "рабитц" сеток, можно оштукатурить.В частности нужно отметить, полностью удовлетворяют и уело между пенопластом и облицевать полистирол бетона.

Значения адгезии у них в пределах 0,066 МПа до 0,085 МПа и в наибольшем проценте они ряда величин прочности при натяжении пенопласта, что само собой говорит о довольно хорошей связи данных слоев и не только обеспечивает удовлетворительную механическую целостность системы полистиролбетон - пенопласт -полистиролбетон, но и высокий уровень долговечности изделия в обыкновенных условиях эксплуатации. Такая позиция подтверждена и проведенными испытаниями СУП плит в Институте по материалам и конструкциям Строительного факультета в Белграде.

Преимуществом такой системы также является и простота монтажа, при к«применения арматурной сетки или дюбелей (плиты наклеиваются тонким -клея на чистую, т.е. неоштукатуренную поверхность стены).

Остальные преимущества применения Симпролит (Simprolit)

Более дешевое общее утепление стен

Если сразу из рассмотрения исключим систему кладки двойных наружных заполнением между ними, как нерациональную и дорогую, тем более д/ объектов, на нашем рынке общеприняты два способа - облицовка фасада ми облицовка фасада плитами профилированного пенопласта. Оба эти технологически сложнее чем облицовка того же фасада СУП плитами, в делается с термически стабилизированными и атмосферостойкими материа "Роквол" минеральная вата или "Стиродур", который паронепроницаем и т дополнительных мер для отвода пара и конденсата, чтобы влага не оставалась

СУП плиты обыкновенным строительным клеем на цементной основе прикл неоштукатуренные бетонные стены, без обязательного сверления и креплени* к бетонной стене, характерных для других подобных систем, что в значите/ время и рабочую силу по отношению к тяжелому и дорогому сверлению крепления теплоизоляционной опалубки к бетонной стене.

СУП плиты обыкновенным строительным клеем на цементной основе прикл неоштукатуренные бетонные стены, без обязательного сверления и крепление к бетонной стене, характерных для других подобных систем, что в значите/ время и рабочую силу по отношению к тяжелому и дорогому сверлению крепления теплоизоляционной опалубки к бетонной стене. По отнои трехслойным плитам с облицовочными слоями из деминерализованных дере! надобности за приобретением и монтажом арматурной сетки и поверх этого.

При удовлетворительных физико-механических и остальных характера конкурентоспособны и в отношении цен. В смысле этого, можно отметить, что дешевле, чем конкурентские изделия с приблизительно такими теплотехническими и другими физическими свойствами.

Более дешевая отделка утепляемых стен

Отделку можно производить сразу и непосредственно по поверхности СУП плит любым из принятых отделочных материалов, что является невозможным, если утепление фасада осуществляется минеральной ватой, потому что к минеральной вате нужно приклеивать специальную сетку для армирования, причем для отделки используется минеральный раствор и нюансированное отделочное фасадное покрытие.

Более дешевая и более качественная изоляция

При утеплении чердаков, лоджий или балконных потолков и открытых помеи

или пенопласт необходимо дополнительно защищать для чего площадь над hi

очень тщательно нужно изолировать от проникновения воды, в частности в г-

или в случае их дополнительной доработки.

Все это получается гораздо легче и экономичнее с применением Симпролит

которые можно просто шпаклевать и покрасить, без ограничивающих, выбор

факторов.

Хорошая паропроницаемость Симпролит (Simprolit) плит

Двухсторонний слой СУП плит из Симпролита не приклеивается специальными клеями при нанесении, как это делается у аналогичных многослойных плит, имеющихся на рынке, а в процессе заливания на плиты из пенопласта и усиления добавками из Симпролит массы соединяется с панелями пенопласта. Отсутствие особого слоя клея в качестве паровой преграды, гомогенность композитного сечения, состоящего из, с пазами панелей паропроницаемого 15-килограммного пенопласта, облицованного двумя слоями Симпролита из также 15-килограммных шариков пенопласта и возможность уравновешивания местного давления пара его циркуляцией через облицовочные слои из Симпролита, позволяют утепленным стенам нормально "дышать", проп^ удерживая пара и влаги в ими облицованных стенах.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: