Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Elewacje ocieplane w technologiach suchych

Jacek Sawicki | 2009-11-17

Metody suche stosowane do ociepleń elewacji wyróżniają się bogactwem dostępnych systemów. Ich różnorodność konstrukcyjno-materiałowa umożliwia wybór nie tylko rodzaju termoizolacji, ale przede wszystkim okładziny elewacyjnej, z jej bogatym wzornictwem, fakturowaniem i kolorystyką powierzchni. Zależnie od rodzaju budynku i pomysłu projektanta można stosować m.in.: okładziny drewniane, ceramiczne, włóknocementowe, kamienne, z odpowiednio formowanych blach aluminiowych, stalowych, metali kolorowych i ich stopów, profile z tworzyw sztucznych, laminatów, kompozytów itp.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności Płyty warstwowe i odnawialne źródła energii jako duet energooszczędności

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt...

Płyty warstwowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród projektantów i wykonawców skupionych wokół budownictwa przemysłowego. Coraz częściej jednak biura projektowe sięgają po ten produkt w kontekście domów jedno- lub wielorodzinnych. W zestawieniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowią gotowy przepis na sprawnie zaizolowany termicznie budynek z osiągniętą niezależnością energetyczną.

fischer Polska sp. z o.o. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.

RAXY Sp. z o.o. Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach Nowoczesne technologie w ciepłych i zdrowych budynkach

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Poznaj innowacyjne, specjalistyczne produkty nadające przegrodom budowlanym odpowiednią trwałość, izolacyjność cieplną i szczelność. Jakie rozwiązania pozwolą nowe oraz remontowane chronić budynki i konstrukcje?

Systemy elewacyjne w technologiach suchych pozwalają skutecznie ocieplać budynki, alternatywnie do metod mokrych. Przede wszystkim jednak umożliwiają wykonywanie obiektów o unikalnych elewacjach i wyjątkowych zaletach eksploatacyjnych.

Uwarunkowania konstrukcyjne i pożarowe

Wielowariantowość rozwiązań nie pozwala w krótkim artykule na kompleksowe ujęcie omawianego zagadnienia. Dla uproszczenia przyjmiemy więc, że – według zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – projekt i wykonanie ocieplenia takiego obiektu gwarantują, iż obciążenia mogące na niego działać w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji nie doprowadzą do zniszczenia całości lub części budynku, przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości lub, w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, ewentualnych zniszczeń na skutek wypadku, do uszkodzeń części budynków, połączeń, zainstalowanego wyposażenia w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku musi spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jego elementów, a także w całej konstrukcji. Konkludując, dobrze zaprojektowany i wykonany system ociepleń według technologii suchej musi spełniać te wymogi, a w warunkach pożaru zachować margines bezpieczeństwa pozwalający na ewakuację zgodnie z właściwością dobraną do odpowiadającej klasy pożarowej budynku oraz przypisanej mu klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej (tabela 1).

Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z polską normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań.   Tabela. Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej i ściany zewnętrznej jako elementów budynku (źródło: wyciąg z tabeli art. 216 p. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych)

Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z polską normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań.   


Tabela. Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej i ściany zewnętrznej jako elementów budynku (źródło: wyciąg z tabeli art. 216 p. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) 

Żaden z elementów obecnych w systemie ociepleń nie powinien rozprzestrzeniać ognia. W określonych przypadkach jednak przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dopuszczają ich obecność jako słabo rozprzestrzeniających ogień (klasa odporności pożarowej D) na ścianach zewnętrznych budynków o jednej kondygnacji nadziemnej, na elewacjach budynków niskich do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych, przy czym dla budynków produkcyjnych i magazynowych dopuszczono maksymalną gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2.

Na elewacjach ścian budynków użytkowanych przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (np. szpitali, żłobków, przedszkoli, domów dla osób starszych itp.) dozwolone jest warunkowe zastosowanie termoizolacji palnej, ale tylko wtedy, jeżeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności ogniowej (szczelności i izolacyjności ogniowej) co najmniej EI 60 (dla budynków o klasie odporności pożarowej B) oraz EI 30 (dla budynków o klasach odporności pożarowej C i D).

W budynkach na wysokościach powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Warunkowo dopuszczono również ocieplenie z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. We wszelkich niejasnych sytuacjach warto wcześniej zasięgnąć opinii ekspertów (producentów systemów takich ociepleń, rzeczoznawców straży pożarnej itp.).

Ogólne rozwiązania systemowe

Rozwiązania suchych technologii ociepleń nawiązują do klasycznego trójwarstwowego układu przegrody ściany elewacyjnej, gdzie pierwszą warstwę tworzy właściwa warstwa konstrukcyjna, drugą warstwa ociepleniowa umieszczona od jej zewnętrznej, elewacyjnej strony, a trzecią okładzina elewacyjna zamykająca dwie poprzednie warstwy (rys. 1).

Ta ostatnia jest wyróżnikiem całości systemu, chroni go przed wpływem czynników zewnętrznych oraz nadaje elewacji indywidualnego charakteru. W odróżnieniu od technologii mokrych do zamocowania konstrukcji ociepleniowej nie stosuje się wody zarobowej, która jest niezbędnym składnikiem suchych mieszanek zapraw i klejów spajających ocieplenie z podłożem i tworzących warstwę tynku.

Rys. 1. Przekrój przez warstwy modelowego ocieplenia ściany trójwarstwowej w technologii suchej. Termoizolacja jest kotwiona w przegrodzie: 1 - ściana nośna, 2 - termoizolacja, 3 - pustka powietrzna, 4 - ściana licowa (przymurówka), 5 - kotwienie.

Rys. 1. Przekrój przez warstwy modelowego ocieplenia ściany trójwarstwowej w technologii suchej. Termoizolacja jest kotwiona w przegrodzie: 1 - ściana nośna, 2 - termoizolacja, 3 - pustka powietrzna, 4 - ściana licowa (przymurówka), 5 - kotwienie.

W klasycznych rozwiązaniach ocieplenia ściany trójwarstwowej izolację cieplną kotwi się do ściany nośnej i ściany stanowiącej elewację, która pełni funkcję okładziny (jest to ściana licowa, przymurówka). Wykonuje ją się zwykle z cegły ceramicznej, cegły licówki, cegły silikatowej, względnie z innych materiałów ściennych. W większości wypadków ocieplenie przytwierdza się jednak do podłoża łącznikami i zaczepami mocującymi, a elementy elewacyjne (okładzinę) - do specjalnej konstrukcji rusztu/szkieletu mocowanego do ściany nośnej.

Nieobecność wody w technologiach suchych praktycznie eliminuje montażowe ograniczenia temperaturowe charakterystyczne dla metod mokrych, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie prac budowlanych także podczas letnich upałów (które zwykle szkodzą tamtym metodom - wysuszają podłoże budowlane, co utrudnia wiązanie zapraw) oraz przy temperaturach ujemnych (gdzie woda zamarza). Wyjątkiem są konstrukcje ścian trójwarstwowych wymagające tradycyjnych czynności murowania.

W technologiach suchych roboty budowlane sprowadzają się do czynności licowania na powierzchniach ścian nośnych budowli (ich lic) określonych elementów o wybranych kształtach, fakturach i kolorach. Elementy takie zwykle określane są mianem okładzin, ale w zależności od rodzaju materiału, z którego są wykonane, mogą być nazywane inaczej.

I tak np. elementy tworzywowe i metalowe często określane są jako: siding, panel, listwa i profil, a niekiedy oblicówka i licówka, które używane są również w odniesieniu do elementów drewnianych, ceramicznych i kamiennych. Elementy metalowe mogą też występować w formach arkuszy lub taśm. Na liście alternatywnych terminów określających elementy drewniane figurują m.in.: deska, niekiedy deska fasadowa, deska szalówkowa i krócej: szalówka. Ten słownik pojęć można rozszerzać.

Istota systemu suchego sprowadza się do zamontowania na warstwie konstrukcyjnej ściany szkieletu (inaczej: rusztu) drewnianego, aluminiowego lub stalowego, który stanowi układ nośny dla warstwy termoizolacji. Profile mocowane są do podłoża łącznikami mechanicznymi. Elementy takie muszą być zabezpieczone odpowiednio do rodzaju materiału, z którego są wykonane. Elementy rusztów drewnianych mogą wymagać impregnacji przed ewentualną korozją biologiczną, powierzchnie elementów rusztów stalowych są zaś fabrycznie pasywowane albo przed zamocowaniem wymagają powlekania dozwolonymi środkami antykorozyjnymi.

Sposób montażu systemu rusztu wynika z zaleceń producenta. Zawsze wymiary geometryczne rusztu i jego konstrukcja (profilowanie kształtowników) muszą odpowiadać rozpiętością wielkościom dobranej okładziny oraz gabarytom elementów termoizolacyjnych. Jeśli wykończeniem będą listwy, mogą wystarczyć profile konstrukcyjne pionowe lub poziome (zależnie od ułożenia paneli na elewacji montowane w pionie lub poziomie), jeśli zaś płyty elewacyjne - mocuje się z reguły profile poziome i pionowe.

Przestrzeń rusztu wypełniona jest później ułożonym materiałem termoizolacyjnym (najczęściej jest to wełna mineralna, ale może to być styropian, płyty PUR, PIR, maty włóknocelulozowe i inne). W razie potrzeby termoizolację mocuje się do podłoża punktowo. Na listwach lub profilach szkieletu (rusztu) mocowane są gotowe elementy elewacyjne (okładziny, płyty itp.) (rys. 2).

Rys. 2. Przekrój układu konstrukcyjnego elewacji ocieplonej metodą suchą z wykorzystaniem okładziny Trespo: 1 - ściana nośna, 2 - izolacja termiczna, 3 - ruszt, 4 - okładzina, 5 - mocowanie okładziny do rusztu.

Rys. 2. Przekrój układu konstrukcyjnego elewacji ocieplonej metodą suchą z wykorzystaniem okładziny Trespo: 1 - ściana nośna, 2 - izolacja termiczna, 3 - ruszt, 4 - okładzina, 5 - mocowanie okładziny do rusztu.

Taki system cechuje się uniwersalnością. W zależności od potrzeb i możliwości projektowych można do niego dobrać odpowiedni rodzaj i typ okładziny, do której dopasowane są systemowe akcesoria związane z konstrukcją rusztu, zapewniające całości wymaganą wytrzymałość mechaniczną i końcowy efekt estetyczny. Według takiej koncepcji można projektować i wykonywać elewacje nowych budynków, a także modernizować i ocieplać budynki o zniszczonych elewacjach.

W układach konstrukcyjnych termoizolacja wymaga zabezpieczenia powłoką paroizolacyjną (od strony lica ściany nośnej) i powłoką wiatrochronną/paroprzepuszczalną od wewnętrznej strony okładziny. Obie powłoki w znaczący sposób ograniczają ryzyko zawilgocenia termoizolacji wywoływane przez:

  • niepożądaną migrację pary wodnej do wnętrza izolacji i ewentualną w niej kondensację,
  • wodę opadową, która mogłaby przeciekać przez nieszczelności elewacji.

Pominięcie wspomnianych zabezpieczeń radykalnie pogarszałoby właściwości izolacyjne układu na skutek zamakania termoizolacji, co rzutowałoby na warunki eksploatacji konstrukcji. Zgodnie z normą cieplną PN-EN ISO 6946:2004 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania" w systemach elewacyjnych docieplanych w technologiach suchych mogą być zachowane trzy rozwiązania sposobów wentylacji ocieplenia:

  • niewentylowane - gdzie warstwom powietrza nie umożliwiono cyrkulacji (zamknięty układ powietrza),
  • słabo wentylowane - gdzie dochodzi do cyrkulacji powietrza dzięki ograniczonemu przepływowi powietrza zewnętrznego (ograniczony przebieg wentylacji między otworami w elewacjach określany w normie górnymi - 1500 mm2 i dolnymi wartościami - 500 mm2 w zakresie długości i pól powierzchni otworów),
  • dobrze wentylowane (wartości pól i powierzchni takich otworów przekraczają dla pionowych warstw powietrza 1500 mm2 na 1 m ich długości oraz 1500 mm2 na 1 m2 ich powierzchni).

O potrzebie zastosowania odpowiedniej kategorii wentylacji w określonym systemie termoizolacji elewacji decydują w projekcie względy eksploatacyjne obiektu, np.: rodzaj konstrukcji systemu elewacyjnego (w tym rodzaj okładziny), przeznaczenie obiektu, warunki termowilgotnościowe istniejące w pomieszczeniach (obecność i jakość systemów wewnętrznej wentylacji grawitacyjnej), ekspozycja elewacji, wpływ czynników klimatycznych (działanie wilgoci, promieni słonecznych, wahań termicznych) itp.

Są to sprawy dość istotne, bo np. okładziny elewacyjne mogą okazać się nieodporne na deformacje wymiarowe wynikające z wahań termicznych i ze względów bezpieczeństwa może być bezwzględnie konieczne zachowanie przestrzeni wentylowanych w systemach. Wolna przestrzeń pomiędzy zewnętrznymi płytami podwieszanymi a warstwą izolacyjną zapobiega ponadto przenikaniu do izolacji wody opadowej (a więc pełni to samo zadanie co wspomniane powłoki wiatro- i paraizolacyjne), ponadto pomaga odprowadzić parę wodną migrującą z wnętrza na zewnątrz obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu z wewnętrznej strony płyty odprowadzana jest skraplająca się woda, materiał izolacyjny nie ulega zawilgoceniu i w ten sposób konstrukcja zabezpieczona jest przed uszkodzeniem i korozją biologiczną.

Aby zachować sprawnie działającą wentylację w konstrukcjach systemów elewacyjnych, w sposób optymalny i estetyczny rozmieszcza się otwory nawiewne. Często występują one w sposób samoistny, np. na złączach listew elewacyjnych montowanych na zatrzask (w elewacjach typu sidingowego). Rozwiązania takie zapewniają pożądaną wentylację wewnątrz konstrukcji, a jednocześnie blokują penetrację wody, która zwłaszcza przy zacinającym deszczu mogłaby podciekać i przedostawać się pod płyty.

Istotną korzyścią wynikającą z pozostawienia szczeliny wentylacyjnej między izolacją cieplną a warstwą elewacyjną jest też poprawa warunków klimatycznych pomieszczeń w budynku. Pozostawiona szczelina w systemie nawiewno-wywiewnym dopuszcza penetrację zimnego powietrza, czym wspomaga filtrację powietrza przez przegrodę budowlaną. W rezultacie taki system wentylacyjny chroni konstrukcję budynku przed zgubnym działaniem nadmiaru wilgoci, ustala kierunek przepływu mas powietrza w celu utrzymania prawidłowego działania systemu w warunkach suchych, a przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej zapobiega możliwym zawilgoceniom termoizolacji wodą.

Dobrze funkcjonująca szczelina wentylacyjna przy wszelkich pracach mokrych prowadzonych wewnątrz budynku ułatwia również wyrzut wilgoci technologicznej dyfundującej przez ścianę. Obecność wilgoci tego typu daje się np. stwierdzić w większości nowo oddanych budynków. W systemach wentylacyjnych suchych elewacji powinno się uwzględniać mocowanie specjalnych kratek wentylacyjnych, odpowiednio zabezpieczonych przed przedostawaniem się gryzoni, owadów i przenikaniem opadów atmosferycznych (np. zacinającego deszczu). Z tych samych powodów w wielu systemach mocowane są odpowiednio ukształtowane listwy startowe, które dodatkowo wspomagają układanie kolejnych elementów elewacji.

Obostrzone wymagania techniczne narzucają producentom systemów spełnienie rozmaitych warunków normowych, co bezwzględnie wymusza konieczność uzyskania aprobat technicznych dopuszczających wyroby do stosowania. Takie dokumenty oznaczają, że deklarowane w nich charakterystyki techniczno-eksploatacyjne i zakresy zastosowania po przejściu wymaganych badań w notyfikowanych jednostkach certyfikujących znalazły pozytywne potwierdzenie (w przypadkach negatywnych wyników badań dla takich wyrobów – braku świadectw o dopuszczeniu do stosowania – nie wolno wprowadzać ich do obrotu rynkowego).

Materiały, z których wykonywane są okładziny na suche elewacje, z reguły odznaczają się podwyższoną odpornością na czynniki starzeniowe, niemniej niektóre z nich (jak drewno) mogą wymagać okresowych zabiegów konserwatorskich. Zgodność elementów systemu ma również związek z problematyką występowania mostków termicznych w miejscach połączeń okładzin z rusztem. Tylko wskazane w systemie sposoby mocowania gwarantują skuteczne rozwiązania takich problemów.

Pożądaną izolacyjność akustyczną ściany zapewnia montaż termoizolacji. Do tej roli doskonale nadaje się zwłaszcza wełna mineralna. Bardzo często wykorzystuje się też szczególne właściwości okładzin. Wielu ich producentów konstruuje je na podobieństwo ekranów akustycznych. Niezwykle istotne mogą się okazać obostrzone wymagania projektowe, ponieważ elementy okładzinowe wraz z konstrukcją nośną w warunkach eksploatacyjnych zawsze muszą stanowić mocny i wystarczająco sztywny monolit, który pozostanie odporny na obciążenia wiatrem, własnym ciężarem, wpływami wahań termicznych lub obciążeniami udarowymi. Niekiedy względy zachowania bezpieczeństwa konstrukcji mogą wymagać podjęcia dodatkowych działań na etapie projektu, np. podczas wieszania na okładzinach i konstrukcji nośnej ciężkich przedmiotów, takich jak szyldy, wysięgniki anten satelitarnych, billboardów itp.

Niektóre rozwiązania systemowe

Elewacje drewniane

Drewno obok kamienia stanowi najstarszy konstrukcyjny materiał budowlany na świecie. Zagospodarowywane są rozmaite jego gatunki. W polskich warunkach najpopularniejsze są pozyskiwane z drzew iglastych deski świerkowe, sosnowe i modrzewiowe, a z liściastych - dębowe i bukowe. Drewno na ogół odznacza się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi. Przede wszystkim jest lekkie, w miarę łatwo poddaje się obróbce, a odpowiednio zabezpieczone uzyskuje optymalną odporność na czynniki klimatyczne. Decydując się na elewację drewnianą, trzeba pamiętać, że wymaga ona wielu zabiegów zabezpieczająco-pielęgnacyjnych. Najpopularniejsze sposoby jej zabezpieczenia to:

  • lakierowanie (ochrona przed korozją biologiczną, działaniem czynników klimatycznych, zachowanie rysunku drewna i ożywienie jego barwy, wzmocnienie jego powierzchni na uszkodzenia mechaniczne),
  • malowanie (ochrona przed zagrzybieniem, uszkodzeniami mechanicznymi, zakrywanie rysunku drewna),
  • bejcowanie (zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni, zwiększenie odporności na promienie UV, intensyfikacja barwy drewna),
  • impregnacja (przeciwgrzybiczna, przeciwogniowa, hydrofobizująca, opóźniająca procesy starzeniowe drewna, podkreślająca rysunek słoi drewna).

Wszystkie drewniane elementy suchych elewacji bezwzględnie wymagają impregnacji preparatami zabezpieczającymi przed wilgocią, grzybami i ogniem. Elewacje zazwyczaj wykonuje się z desek (tzw. oblicówki drewnianej) mocowanych na rusztach. Ich długości powinny być dopasowane do pozostałych składników systemu ocieplenia (rodzaju ocieplenia, listew i łat montażowych).

Wskazane jest, aby łaty i deski wykonane były z drewna tego samego gatunku i o takiej samej wilgotności. Mocowanie elementów odbywa się najczęściej technikami wykorzystującymi gwoździe, wkręty ze stali nierdzewnej (wkręty ze zwykłej stali mogą przebarwiać drewno) lub kołki rozporowe. Pod oblicówką zwykle montuje się warstwę wiatroizolacyjną chroniącą ocieplenie i warstwę konstrukcyjną ściany. W konstrukcjach budynków szkieletowych o sztywnym poszyciu deski mogą być mocowane bezpośrednio na ścianie pokrytej wiatroizolacją. Gotową elewację pokrywa się wodoodpornym lakierem (kryjącym lub transparentnym, pozostawiającym rysunek słojów) lub bejcą (fot. 1).

Fot.1. Elewacja z pomalowanej oblicówki drewnianej (biurowiec firmy Wood-Mizer w Kole).

Fot. 1. Elewacja z pomalowanej oblicówki drewnianej (biurowiec firmy Wood-Mizer w Kole). 

Szczególnej staranności przy montażu wymagają strefy, gdzie istnieje największe ryzyko przedostawania się wody do wnętrza. Mogą to być górne i dolne krawędzie szalówek wymagające odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem wody opadowej. Ochronę krawędzi dolnych przed rozpryskową wodą deszczową zazwyczaj zapewnia najniższa deska elewacyjna, posadowiona na ścianie z reguły na wysokości min. 30 cm nad ziemią. Z kolei krawędzie górne zabezpiecza właściwie wykonany system odprowadzania wody (rynny, obróbki blacharskie, kapinosy). Między deskami elewacyjnymi a ścianą powinna być pozostawiona przerwa wentylacyjna umożliwiająca cyrkulację powietrza.

Montaż drewnianych elementów elewacji rozpoczyna się zazwyczaj od naroży, otworów i innych krawędzi. Istnieją różne sposoby mocowania takich elementów: mocowanie pionowe jednowarstwowe (na pióro i wpust lub na przylgę), dwuwarstwowe (deski mocowane na sobie, deski przybijane na łaty, łaty przybijane na deski), mocowanie poziome na przylgę, na zakład, na pióro i wpust, ukośnie (w jodełkę).

Niekiedy spotkać można elewacje wykonane z krótkich, szerokich płytek drewnianych zwanych gontami. Gonty montuje się na pokryte wiatroizolacją sztywne poszycie elewacji w co najmniej dwóch nachodzących na siebie warstwach i pozostawia się je w stanie surowym lub zabezpiecza bejcą. Istotnymi szczegółami w ich montażu pozostają: zachowana między nimi pionowa, kilkumilimetrowej szerokości szczelina (umożliwiająca swobodną pracę drewna i zapobiegająca odpadaniu gontów), układ następnej warstwy wierzchniej mocowanej z 4-centymetrowym przesunięciem (co umożliwia przykrycie szczelin w warstwie spodniej).

Każda następna warstwa mocowana jest tak, aby przykryć gwoździe lub zszywki mocujące warstwę poprzednią. Zgodnie z regułą tego systemu każdy gont powinien być przytwierdzony dwoma gwoździami umieszczonymi nie dalej niż 15-50 mm od jego krawędzi. Gwoździe (ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej) wbija się z wprawą na tyle płytko, aby nie zniszczyć włókien drewna i nie rozerwać gontów. Podczas mocowania gontów należy przewidzieć między nimi tzw. fugi ruchome o szerokości 1-5 mm.

Elewacje sidingowe

Charakterystycznymi elementami takich elewacji są okładziny elewacyjne, którymi mogą być profile albo płytki. Mogą być one wykonane z polichlorku winylu (PVC) lub innych tworzyw sztucznych, blachy aluminiowej, względnie stalowej. Mogą być montowane w układzie pionowym i poziomym. Ten system łatwo dopasowuje się do potrzeb obiektów różnego typu: domków jednorodzinnych i letniskowych, wielokondygnacyjnych bloków mieszkalnych, obiektów handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, a nawet budynków gospodarczych.

Można go montować na wszystkich konstrukcjach budynków - zarówno drewnianych, jak i murowanych - surowych i otynkowanych. Dzięki temu możliwe jest szybkie, łatwe i efektowne ocieplenie i odnowienie starych, zniszczonych budynków, technologia pozwala na znaczne oszczędności energii podczas eksploatacji obiektu, a wysoka trwałość eliminuje kosztowne remonty. Elewacje sidingowe z reguły nie wymagają odnawiania, a w razie uszkodzenia wymianie podlegają jedynie zniszczone elementy.

Siding z tworzyw sztucznych to estetyczny, nietoksyczny, niepalny, niekorodujący, odporny na złe warunki atmosferyczne i większość chemikaliów materiał budowlany. Pod wpływem pogodowych zmian temperatur (niskie temperatury zimą i wysokie latem) nie pęka i nie kruszy się. Jest łatwy w montażu i łatwy w utrzymaniu, nie wymaga konserwacji, dobrze myje się wodą z dodatkiem detergentów. Znaczące dla tego systemu są ogromne możliwości twórcze wynikające z łatwości wzornictwa, fakturowania i barwienia profili już na etapie produkcji.

Technologia produkcji umożliwia uzyskiwanie produktów imitujących rozmaite materiały elewacyjne, np. cegłę klinkierową, marmur, drewno w jego naturalnych kształtach i aranżacjach itp. (fot. 2 i 3). W systemie znajduje się asortyment listew wykończeniowych niezbędnych do jego montażu (listwy startowe, maskujące, narożne, ozdobne, gzymsy i kształtki umożliwiające wykończenie detali architektonicznych). Siding metalowy ma podobne zalety. Stosowane w tym systemie blachy (głównie aluminiowe i stalowe) są fabrycznie pasywowane rozmaitymi powłokami chroniącymi przed korozją i podwyższającymi odporność na udar.

Fot. 2. Różnorodność produkowanych elementów sidingu winylowego jest wręcz nieograniczona. Na zdjęciu: przykład elewacji do złudzenia przypominającej gonty drewniane.

Fot. 2. Różnorodność produkowanych elementów sidingu winylowego jest wręcz nieograniczona. Na zdjęciu: przykład elewacji do złudzenia przypominającej gonty drewniane. 

 Fot. 3. Przykład obiektu, którego elewację zdobi siding winylowy.

Fot. 3. Przykład obiektu, którego elewację zdobi siding winylowy. 

Elewacje włóknocementowe

Obecnie stosowane płyty włóknocementowe pozbawione są azbestu, a ten składnik zastąpiony został włóknami syntetycznymi, które pełnią rolę zbrojenia. Materiał ten charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na warunki klimatyczne. Do najważniejszych jego zalet zalicza się: dobre właściwości klimatyzujące (łatwo akumuluje i oddaje wilgoć, dzięki czemu zapobiega wykraplaniu się pary wodnej od strony pustki powietrznej na elewacji), podwyższona odporność na ogień (materiał niepalny), utrzymana stabilność wymiarów w warunkach zmieniających się temperatur (odporność na szoki termiczne), bardzo dobre właściwości izolacyjności akustycznej, mrozoodporność, odporność na korozję biologiczną, na wodę, na promieniowanie UV.

Wyroby włóknocementowe mają przy tym dużą wytrzymałość mechaniczną na udar, bardzo dobre właściwości klimatyzacyjne oraz dają się łatwo montować. Łatwość formowania elementów włóknocementowych na etapie produkcji pozwala uzyskiwać płyty i panele elewacyjne o dowolnych kształtach, które pozwalają tworzyć rozmaite kombinacje architektoniczne na elewacjach. Nie bez znaczenia jest łatwość wkomponowania takich elementów w inne systemy elewacyjne (fot. 4).

 Fot. 4. Z włóknocementu można wykonywać elementy imitujące siding winylowy. Na zdjęciu: przykład realizacji elewacji obiektu z wykorzystaniem sidingu włóknocementowego.

Fot. 4. Z włóknocementu można wykonywać elementy imitujące siding winylowy. Na zdjęciu: przykład realizacji elewacji obiektu z wykorzystaniem sidingu włóknocementowego.

Okładziny mineralne

Na rynku dostępne są okładziny z kamienia naturalnego, betonu, płytek ceramicznych, bloczków silikatowych itp. W zależności od systemu można je mocować na tradycyjnym ruszcie drewnianym lub metalowym metodami mocowania mechanicznego. Istnieją też rozwiązania umożliwiające ich montaż na ruszcie bez użycia zaprawy (płytki wzajemnie się zazębiają, kompensując efekt rozszerzalności termicznej, a jednocześnie zachowują na złączach wodoszczelność i możliwości dyfuzji wilgoci) (fot. 5).

Fot. 5. Przykład suchej elewacji wykonanej z zastosowaniem kształtek betonowo-mineralnych imitujących kształtki z kamienia naturalnego.

Fot. 5. Przykład suchej elewacji wykonanej z zastosowaniem kształtek betonowo-mineralnych imitujących kształtki z kamienia naturalnego.

Systemy elewacji wykonywanych w suchych technologiach zadziwiają bogactwem rozwiązań, co korzystnie wpływa na pejzaż urbanistyczny.

MARZEC 2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Konarzewski Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego Panele architektoniczne do budownictwa komercyjnego

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

W Europie do opisywania konstrukcji ścian osłonowych z płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym można wykorzystywać zapisy podane w normie PN-EN 13830.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach Tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i łazienkach

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne...

Dobór tynku wewnętrznego do pomieszczeń mokrych lub narażonych na wilgoć nie jest prosty. Takie pomieszczenia mają specjalne wymagania, a rodzaj pokrycia ścian wewnętrznych powinien uwzględniać trudne warunki panujące wewnątrz kuchni czy łazienki. Na szczęście technologia wychodzi inwestorom naprzeciw i efektywne położenie tynku gipsowego w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4) System ETICS – skutki braku analizy dokumentacji projektowej (cz. 4)

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania...

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonych kolejno w numerach 3/2022, 4/2022 i 6/2022 miesięcznika IZOLACJE. W tej części skupimy się na tym, jak skutki braku analizy czy wręcz nieprzeczytania dokumentacji projektowej mogą wpłynąć na uszkodzenia systemu. Przez „przeczytanie” należy tu także rozumieć zapoznanie się z tekstem kart technicznych stosowanych materiałów.

dr inż. Pavel Zemene, przewodniczący Stowarzyszenia EPS w Republice Czeskiej Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS Bezpieczeństwo pożarowe złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną...

Do bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przywiązuje się niezmiernie dużą wagę. Zagadnienie to jest ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale także ze względu na bezpieczną eksploatację budynków i ochronę mienia. W praktyce materiały i konstrukcje budowlane muszą spełniać szereg wymagań, związanych między innymi z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi stabilności konstrukcji i jej trwałości, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także higieny i zdrowia, czy wpływu...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak układać płytki wielkoformatowe?

Jak układać płytki wielkoformatowe? Jak układać płytki wielkoformatowe?

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

Wraz ze wzrostem wielkości płytek (długości ich krawędzi) wzrastają wymogi dotyczące jakości materiałów, precyzji przygotowania podłoża oraz reżimu technologicznego wykonawstwa.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2) Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych (cz. 2)

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis...

Proces wymiany ciepła przez przegrody budowlane jest nieustalony w czasie, co wynika ze zmienności warunków klimatycznych na zewnątrz budynku oraz m.in. nierównomierności pracy urządzeń grzewczych. Opis matematyczny tego procesu jest bardzo złożony, dlatego w większości rozwiązań inżynierskich stosuje się uproszczony model ustalonego przepływu ciepła.

mgr inż. Jarosław Stankiewicz Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych Zastosowanie kruszyw lekkich w warstwach izolacyjnych

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi...

Kruszywa lekkie są materiałem znanym od starożytności. Aktualnie wyrób ten ma liczną grupę odbiorców nie tylko we współczesnym budownictwie, ale i w innych dziedzinach gospodarki. Spowodowane to jest licznymi zaletami tego wyrobu, takimi jak wysoka izolacyjność cieplna, niska gęstość, niepalność i wysoka mrozoodporność, co pozwala stosować go zarówno w budownictwie, ogrodnictwie, jak i innych branżach.

dr inż. Andrzej Konarzewski, mgr Marek Skowron, mgr inż. Mateusz Skowron Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych Przegląd metod recyklingu i utylizacji odpadowej pianki poliuretanowo‑poliizocyjanurowej powstającej przy produkcji wyrobów budowlanych

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić...

W trakcie szerokiej i różnorodnej produkcji wyrobów budowlanych ze sztywnej pianki poliuretanowo/poliizocyjanurowej powstaje stosunkowo duża ilość odpadów, które muszą zostać usunięte. Jak przeprowadzić recykling odpadów z pianki?

Joanna Szot Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków...

Strop dzieli budynek na kondygnacje. Jednak to nie jedyne jego zadanie. Ponadto ten poziomy element konstrukcyjny usztywnia konstrukcję domu i przenosi obciążenia. Musi także stanowić barierę dla dźwięków i ciepła.

P.P.H.U. EURO-MIX sp. z o.o. EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń EURO-MIX – zaprawy klejące w systemach ociepleń

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie....

EURO-MIX to producent chemii budowlanej. W asortymencie firmy znajduje się obecnie ponad 30 produktów, m.in. kleje, tynki, zaprawy, szpachlówki, gładzie, system ocieplania ścian na wełnie i na styropianie. Zaprawy klejące EURO-MIX przeznaczone są do przyklejania wełny lub styropianu do podłoża z cegieł ceramicznych, betonu, tynków cementowych i cementowo­-wapiennych, gładzi cementowej, styropianu i wełny mineralnej w temperaturze od 5 do 25°C.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie Zastosowanie keramzytu w remontowanych stropach i podłogach na gruncie

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się...

Są sytuacje i miejsca w budynku, w których nie da się zastosować termoizolacji w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wówczas w rozwiązaniach występują inne, alternatywne materiały, które nadają się również do standardowych rozwiązań. Najczęściej ma to miejsce właśnie w przypadkach, w których zastosowanie styropianu i wełny się nie sprawdzi. Takim materiałem, który może w pewnych miejscach zastąpić wiodące materiały termoizolacyjne, jest keramzyt. Ten materiał ma wiele właściwości, które powodują,...

Sebastian Malinowski Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie Kleje żelowe do płytek – właściwości i zastosowanie

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz...

Kleje żelowe do płytek cieszą się coraz większą popularnością. Produkty te mają świetne parametry techniczne, umożliwiają szybki montaż wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych na powierzchni podłóg oraz ścian.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.