Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Крепёж, клеи, инструмент и... , 2003, № 4 (6)

журнал-справочник
Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 776448.0001.99
Крепёж, клеи, инструмент и... : журнал-справочник. – Санкт-Петербург : АЛМА, 2003. - № 4 (6). – 36 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1862967 (дата обращения: 14.08.2026)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
                □□□







строительных организации

Теплозвуноизоляция:

Styrofoam

МСК

НИКОЛЬ

ТЕХНО

CHUDOVO-RWS
Schauman Wood Оу (ФИНЛЯНДИЯ)

- Фанера ламинированная
- Фанера шлифованная
- Опалубка стеновая и для перекрытий

- стекловата и минеральная вата ISOVER - вата минеральная базальт. ROCKWOOL - пенопласт ПСБ-С-15, -25, -35, -50 - пенополистирол DOW "этафом” - минеральная вата ППЖГС-200, П-125
П-75, ПГ-125, ППЖГС475

DSI

Кровельные и гидроизоляционные материалы

• изопласт
• техноэласт
• унифлекс
• линонром
• энофленс
• петрофлекс
• РУС мембрана Альнорплан
- паро-, ветроизоляционные материалы



- стенлопластиновые дюбели для крепления теплоизоляции
- стенлопластиновая арматура для многослойных кирпичных и монолитных стен



isover

ROCKWOOL
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОМСТРОЙСЕВЕР
Санкт-Петербург, Курляндская ул., д.44

тел.: (812)251-8778, (812)251-8706, (812)251-8441, (812)251-9970, (812)251-9904, факс (812)251-8437 promstroysever@peterlink.ru

обращайтесь также:

Промстройконтракт
Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 тел. (095) 240-8111, 240-8182
факс (095) 240-2007

Промстройволга
Самара
тел.(8462) 22-6550
26-6555
58-4288

Промстройконтракт-Восток
Казань
тел. (8432)34-1208
34-1286
61-5657



Промстройконтракт-Казахстан Промстройволга     Промстройурал-М     Промстройкубань    
Алма-ата                    Тольятти           Екатеринбург        Краснодар          
тел. (3272) 77-5901         тел.(8482) 39-3200 тел. (3432) 78-7738 тел. (8612) 36-8553
77-5941                     39-3102            78-7709             31-2793            
Астана                      факс 20-7661       39-9670                                
тел. (3172) 93-3496                                                                   




КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ        ПРОДУКЦИЯ БИЙСКОГО ЗАВОДА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

   Одним из наиболее важных факторов при строительстве или реконструкции жилых и промышленных зданий является правильно выполненная теплоизоляция, необходимая для поддержания в них определённого температурного режима. Для выполнения теплоизоляции используются специальные материалы с разной плотностью и технологией производства. В основном это материалы с невысокой плотностью и волокнистой или вспененной структурой, для которых требуются соответствующие крепёжные изделия.
   Бийский завод стеклопластиков выпускает продукцию специально для крепления теплоизоляции, включающую все аспекты её использования. Широкое распространение стеклопластиков в промышленности и строительстве объясняется их особенными свойствами. Высокая механическая прочность этих материалов сочетается с хорошими теплофизическими свойствами и химической стойкостью. Главное отличие изделий Бийского завода стеклопластиков от аналогичных изделий заключается в характеристиках материалов изделий - высокотехнологичной пластмассы и стеклопластика. Вследствие чего изделия не подвержены коррозии и обладают низкой теплопроводностью и высокой прочностью. Все эти качества плюс невысокая стоимость делают продукцию Бийского завода стеклопластиков более предпочтительной при выборе крепежа для теплоизоляции и мягких кровельных материалов. В настоящее время дюбели, выпускаемые заводом на основе стеклопластиковой арматуры, успешно конкурируют с аналогичным крепежом зарубежного производства, ещё недавно господствовавшим на российском рынке. Продукция Бийского завода прошла специальные испытания и имеет Технические Свидетельства Госстроя.
   В число изделий для теплоизоляционных материалов Бийского завода стеклопластиков входит:
   • стеклопластиковая арматура (СПА) для трёхслойных бетонных панелей,
   • СПА для монолитных бетонных и кирпичных стен, • система креплений для стеновых утеплителей, • система креплений для кровельных утеплителей.

Л . АРМАТУРА ДЛЯ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ ТРЁХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ


   Панели с СПА (Рис.1) для крупнопанельного строительства могут быть использованы для нового строительства и реконструкции зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. жилых, I, II и III уровней ответственности. Панели могут проектироваться как несущие, так и ненесущие (самонесущие и навесные).


Рис.1

   Применение СПА при производстве бетонных трёхслойных панелей имеет следующие преимущества:
   • сохранение уровня технологичности формовки,
   • использование существующей оснастки.
   Арматура выполняет роль элементов гибких связей, соединяющих и фиксирующих наружный и внутренний слои панелей. Наружный (фасадный) слой не является несущим, внутренний железобетонный слой - несущий. Между панелями находится средний теплоизоляционный слой (плитный, заливочный или комбинированный).
   В панелях используют 4 вида связей: растянутые наклонные подвески, сжатые распорки, рядовые распорки и подкосы.
   Растянутые наклонные подвески предназначены как для восприятия нагрузок от собственного веса наружного слоя и слоя утеплителя, так и для предотвращения сдвига в вертикальном направлении наружного слоя и слоя утеплителя относительно внутренне

ВАШ ВЫБОР



го слоя при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации панели. Подвески в панели устанавливают по вертикали, как правило, под углом к плоскости панели равным 45°, таким образом, чтобы нагрузки от массы облицовочного и теплоизоляционного слоёв создавали в подвесках растягивающее усилие.
   Сжатые распорки расположены у нижних концов подвесок. Эти распорки предназначены:
   -    для восприятия горизонтальной реакции от усилий, возникающих в подвесках;
   -    восприятия нагрузок от собственного веса элементов панели при технологических операциях, а также от ветровых нагрузок в стадиях изготовления, хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации панели.
   Рядовые распорки воспринимают поперечные силы при вертикальном сдвиге железобетонных слоёв панели относительно друг друга, работают на осевые усилия от ветровой нагрузки и и нагрузки при извлечении панели из формы, а также обеспечивают связь между слоями панели.
   Подкосы придают панели необходимую жёсткость, предотвращая смещение слоёв.

   Все элементы изготавливают из стержней диаметром 7,5мм и поставляют в комплекте с технологическими ограничителями. Для обеспечения долговечности связей торцы стержней в предусмотренных проектом случаях защищают упорными наконечниками (защитными колпачками), которые также обеспечивают проектное положение панели.
   Гарантийный срок эксплуатации связей - 50 лет.
    Технологическая схема установки арматуры для стеновых бетонных трёхслойных панелей представлена на рис.2.


Стеклопластиковый стержень - основа конструкций
Главная деталь всех конструкций крепления - стержни, изготовленные методом продольно-поперечной намотки из однонаправленных стекловолокнистых материалов, пропитанных полимерным связующим на основе эпоксидных смол.
  По заказу потребителя арматура может быть изготовлена с обычными или повышенными требования

ми к точности размеров, с одним, двумя или несколькими анкерными уширениями (цилиндроконическими участками, которые получают в процессе формования стержней) или без анкерных уширений.
Арматура в виде стержня с одним анкерным уширением может иметь потребительское название «элемент распорный».

Физико-механические характеристики стеклопластиковой арматуры с номинальным диаметром 7,5 мм (для расчёта гибких связей).

Наименование характеристики          Обозначение Единица измерения Расчётное значение
Модуль упругости при растяжении           £             МПа            52500±1800    
Модуль ползучести при растяжении          О             МПа              40000       
Модуль упругости при изгибе              Ев             МПа              50000       
Модуль ползучести при изгибе            E„(t)           МПа              40000       
Модуль упругости при сжатии              Ек             МПа              30000       
Модуль ползучести при сжатии            E«(t)           МПа              24000       
Относительная деформация при разрыве     £СР             %                2,8        
Коэффициент линейного расширения                        К”             0,60 »10’5    
Коэффициент теплопроводности              к         Вт/(м • К)            0,48       

2

ВАШ ВЫБОР



2.    СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕН

    В свете новых требований к теплозащите зданий разработаны проекты трёхслойных монолитных стен, теплоизоляционный слой в которых выполняется непосредственно при возведении стены между двух слоёв бетона. Сложной задачей при таком способе строительства является достижение требуемого теплосопро-тивления, т.к. присутствие связей (обычно металлических) снижает его. Применение закладной СПА позволяет существенно снизить теплоповодность монолитных стен с утеплителем. СПА фиксируется в плите утеплителя за счёт защёлкивающей шайбы и надёжно удерживает утеплитель от смещения при заливке бетона благодаря креплению СПА к металлической арматуре (рис.З).

Стена без вентилируемого зазора

Стена с вентилируемым зазором

   При возведении кирпичных стен СПА соединяет несущий и облицовочный слои. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора между облицовочным слоем и слоем утеплителя (рис.4).
   Закладная СПА представляет собой стержень диаметром 5,5мм с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,5мм (рис.5). Для созда

ния вентилируемого зазора применяется защёлкивающая распорная шайба. Анкерные уширения обеспечивают надёжное сцепление арматуры с бетоном или строительным раствором. Для прокалывания утеплителя можно использовать конусный наконечник.
   Для стен без вентилируемого зазора применяется СПА следующей конструкции (рис.5А).

ВАШ ВЫБОР 3



Минимальная длина стержня для трёхслойной стены определяется как показано на рис.6.

для стены без вентилируемого зазора;

для стены с вентилируемым зазором:

Рис.б j_ = 9Q мм + f + QQ мм

L = 90 мм + t + 20 мм + 90 мм

   Количество гибких связей в многослойных стенах определяется из расчёта несущей стены. Обычно количество связей составляет 4-5 на квадратный метр стены. При возведении стены СПА устанавливается в горизонтальные швы кирпичной кладки перпендикулярно плоскости стены, не более чем через 600мм по длине стены и не более чем через 500мм по её высоте (это составляет 7 рядов стандартной кирпичной кладки). Расстояние от вертикальных швов кладки - не менее 60мм (рис. 7).

4

ВАШ ВЫБОР



  Глубина заделки стержня в шов кладки - не менее 90мм. Толщина защитного слоя раствора, из условий пожаробезопасности - не менее 20мм. Установка одной защёлкивающейся распорной шайбы обеспечивает вентилируемый зазор 20мм. Для создания зазора 40мм необходима последовательная установка двух шайб.
3.    СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТЕНОВЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ


   Система креплений для стеновых утеплителей включает в себя забивные дюбели «Бийск», предназначенные для крепления теплоизоляционных материалов (плит, панелей, матов, блоков и т. п.) к стенам зданий (рис. 8) из различных материалов, в том числе в фасадных системах с воздушным зазором (ФСЗ) и в фасадных системах с защитно-декоративным штукатурным слоем (ФСШ).


   Дюбели предназначены для крепления к стенам теплоизоляции толщиной до 300 мм включительно, в том числе в различных конструктивных решениях фасадных систем. Дюбель должен уставливаться в материал плотностью не менее 600 кг/м³ Допустимый диапазон температур наружного воздуха от -60°С до +45°С.
   По условиям пожарной безопасности:
   -    в ФСШ применяют дюбели с тарельчатым элементом из полиэтилена;
   -    в ФСЗ применяют дюбели с тарельчатым элементом из полиамида.

   Крепление утепляющих материалов дюбелями, выпускаемыми Бийским заводом стеклопластиков, к потолочным поверхностям не допускается.
   Дюбель в конкретной фасадной системе может быть применён в сочетании с дублирующими крепёжными элементами, например, клеевым швом между утепляющим материалом и несущей стеной или горизонтальными, поддерживающими утепляющий материал, планками.


      Дюбель «Бийск» состоит из трёх частей (рис.9).
   Анкерный элемент длиной 50 мм для дюбеля Д1 рекомендуется для установки в несущие стены из материалов с маркой не менее М50 (кирпич, бетон и т.д.) (рис.10).
   Анкерный элемент длиной 100 мм (дюбель Д2) - для установки в несущие стены из малопрочных стеновых материалов (пенобетон, газобетон) с маркой М 25 или из полых кирпичей (рис.11)


Рис.9

Анкерующий элемент

Стеклопластиковый распорный элемент

Тарельчатый элемент

        Необходимая степень поджатия ТЗМ к стене определяется выбором соответствующей длины стержня, рассчитанной исходя из толщины конкретного теплоизолирующего материала, допусков на толщину ТЗМ и его деформативности. Длина стержня крепления L определяется как сумма длины анкерного элемента (50мм или 100мм) и толщины слоя утеплителя (рис.12).
        Анкерный элемент на всю длину должен входить в несущий слой стены. Поэтому при использовании дюбелей необходимо удалить старый слой штукатурки, либо увеличить глубину сверления. При самостоятельном уменьшении длины распорного элемента обязаВАШ ВЫБОР

5



распорно-силовой стержень при забивании его в анкерный элемент (рис.13). Требуемое усилие трения ант керного элемента в соединении обеспечивают соблюдением требований, предъявляемых к диаметрам стержня, дюбеля и отверстия в стене.
   Значения расчётных сопротивлений растягивающим (отрывным) нагрузкам для узла дюбель-стержень в соединении при различной комплектации их с материалами стен для срока эксплуатации до 50 лет во всех климатических зонах Российской Федерации приведены в таблице 1.

тельно произвести заточку обрезанного торца согласно ТС-07-0533-02. Для установки дюбеля необходимо сделать отверстие 10мм (±0,4мм). Глубина отверстия в несущей стене должна быть: 55-60 мм - для анкерного элемента 50мм, 105-110мм - для анкерного элемента 100мм. После этого в полученное отверстие вставляется дюбель, при этом анкерный и тарельчатый элементы должны быть надеты на стеклопластиковый стержень. Выступающая часть распорно-силового стержня забивается молотком до уровня фланца. Прочность сцепления в системе «стена-анкерный элемент-стержень» обеспечивается натягом, который создаёт

Таблица 1. Усилие разрушения при вырыве дюбельного соединения из различных стеновых материалов.

       Усилие разрушения при вырыве дюбельного комплекта из различных стеновых материалов статической нагрузкой,            
                                направленной вдоль продольной оси дюбеля, не менее, кН                                      
                                                 Ячеистый бетон         Кирпич                                Раствор       
 Вид      Тяжёлый бетон       Керамзитобетон        или полые        керамический          Кирпич            кладочный      
дюбеля        М 200                М200              штучные             М 75            силикатный            М 75         
                                                    материалы                                                               
       норма-    расчёт-      норма-   расчёт-   норма-   расчёт-   норма-   расчёт-   норма-   расчёт-   норма-   расчёт- 
       тивное      ное        тивное     ное     тивное     ное     тивное     ное     тивное     ное     тивное     ное   
  Д1    1,3        1,0         1,3       1,0       -         -       1,0       0,8      1,3       1,0      1,0       0,8   
  Д2     -          -           -         -       0,8      0,60       -         -        -         -        -         -    

Примечание - Указанные значения усилий вырыва реализуются при диаметрах отверстий (под установку дюбелей) в стеновом материале 1О,2±О,2 мм.

   Указанные значения действительны при обязательном выполнении всех требований, предъявляемых к подготовке несущей стены к установке дюбельного соединения:
   •   к удалению старых штукатурных слоев;
   •    к выбору типа дюбеля в зависимости от типа материала несущей стены;
   •    к выбору размеров инструмента и режимов сверления отверстий под установку дюбеля;
   •   к предварительной проверке правильности выбранного инструмента и режимов сверления;
   •   к очистке отверстий перед контролем размеров и

установкой дюбелей;
   •   к контролю размеров отверстий в несущей стене, предназначенных под установку дюбелей;
   •   к входному контролю дюбеля и стержня.
   Обычное количество дюбелей, необходимых для крепления, составляет 5-6 шт. на квадратный метр утепляемой стены. Точное количество требуемых дюбелей определяется расчётом. При креплении теплоизолирующего слоя из материалов с большой деформативно-стью (типа полужёстких минераловатных плит) строительный дюбель может быть укомплектован расширительной шайбой диаметром 100мм (рис.14).

6

ВАШ ВЫБОР



4. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

   Система креплений для кровельных утеплителей состоит из дюбелей для крепления к кровлям зданий теплоизоляции толщиной до 300 мм включительно (рис.15). Возможные материалы основания кровли:
   •твёрдое (бетонное)основание с плотностью материала не менее 600 кг/м³,
   •   металлический профиль (стальной профнастил) толщиной не менее 0,7 мм,
   Ограничения по температурным факторам при проведении монтажа утепления кровли:
   -   для кровли с креплением гидроизоляции мастикой холодного типа температура на поверхности дюбеля до 100°С - без ограничений;
   -   для кровли с креплением гидроизоляции нефтебитумной мастикой горячего типа воздействие на поверхности тарельчатого элемента дюбеля температу
ры до 160°С. Длительность воздействия - до 10 мин. без механического нагружения (определяется теплостойкостью материала тарельчатого элемента).
   Условия эксплуатации: диапазон температур наружного воздуха от -60°С до +45°С, с учётом нагрева поверхности от солнечной радиации - до плюс +75°С.
   Кровельные дюбели применяют как конструкционные элементы в системах утепления кровли при строительстве, реконструкции и ремонте жи

лых, общественных, производственных зданий и сооружений, возводимых во всех климатических районах Российской Федерации.
   Кровельные дюбели выпускают в двух конструктивных вариантах (рис. 16).
   Дюбель варианта 1 предназначен для крепления утеплителя к твёрдому основанию. Дюбель состоит из распорного стержня и установленных на нём анкерного элемента и тарельчатого элемента диаметром 50мм.

стержень
Пластмассовый тарельчатый элемент

    Дюбель варианта 2 предназначен для крепления утеплителя к металлическому профилю. Дюбель состоит из тарельчатого элемента и свёрло-конечного шурупа-самореза.
   Тарельчатый элемент выпускается четырёх разновидностей разной длины и выбирается с учётом материала теплоизоляции. Длина тарельчатого элемента должна быть на 10-20% меньше толщины изоляции.
   Для систем утепления кровель с положительной предельной температурой эксплуатации 75°С тарельчатый элемент изготавливается из полиамида.
   Для крепления теплоизоляции к бетону в основании через изоляцию сверлится отверстие диаметром 10мм и глубиной 60мм. В отверстие устанавливается тарельчатый элемент в сборе со стеклопластиковым стержнем и анкерным элементом. С помощью специального забойника стержень забивается в анкерный элемент (рис.17).

ВАШ ВЫБОР 7



Таблица 2. Усилия при выдергивании дюбеля из различных материалов основания кровли статической нагрузкой, направленной вдоль продольной оси дюбеля

                      Усилие при выдергивании дюбеля из материалов основания кровли, не менее, кН                          
                  Тяжёлый бетон                                                Керамзитобетон                              
                      М 200                                                         М200                                   
Нормативное               Расчётное                            Нормативное                          Расчётное             
    1,3                      1,0                                   1,3                                 1,0                
Примечание: Указанные значения усилий реализуются при диаметрах отверстий (под установку дюбелей) в материале основания    
                                                  кровли 10,2+0,2 мм.                                                      

  Для крепление к металлическому профнастилу в тарельчатый элемент вставляется саморез и наконечник шуруповерта. Далее сверлом подходящего диаметра или дюбелем в сборке продавливают изоляционный слой до профнастила. После этого шуруп-саморез засверливают в основание до прижатия фланца к изоляции. Шуруп должен заходить в металл не менее чем на 15мм (рис. 18)

Статья подготовлена специалистами фирмы «Промстройсевер». По вопросам приобретения изделий обращайтесь по тел. (812) 251-8778,251-8441.

8

ВАШ ВЫБОР

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...                     №4’   2003

АРХИТЕКТУРА
НОРМАЛИЗАЦИИ

Л . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАЛЕЙ КАК ПРИЗНАК ЗРЕЛОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ


   Тема особенностей использования баз данных конструкторских компонентов (нормалей) в работе современных конструкторов уже освещалась (см. статью «Компоненты в проектировании» в номере №3 2003 года). Все технические эксперты практически одинаково оценивают важность обеспечения конструкторов удобным и быстрым доступом к существующим нормалям прямо с рабочего места. Преимущества очевидны - конструктор не тратит время на повторное проектирование нормалей, из проекта исчезают неожиданные применения, состав компонентов становится предсказуемым для снабжающих подразделений, повышается качество и ремонтопригодность проектируемого изделия. Ситуация на проектирующих предприятиях такова, что любая создаваемая в масштабах предприятия САПР должна предусматривать наличие в сети базы компонентов, как специфичного для предприятия нормализованного ресурса. База нормализованного ресурса в сети предприятия, удобного для доступа и использования, по сути является аналогом склада комплектующих для сборки изделия в натуре, то есть является «виртуальным складом».
   Решение о создании в локальной сети такого «виртуального склада» важно, но насколько это доступно по стоимости и техническим возможностям - это со

Первичная конструкция

Унификация

Появились > ограничения параметров i г

Появился стабильный состав параметров


Нормализация



....► Стандартизация

Конструкция и внесенные ограничения узаконены

Рис. 1 Схема возникновения стандартизованного компонента


вершенно новый технологический вопрос, который рано или поздно придётся решать каждому предприятию, которое думает об удешевлении продукции за счёт применения компонентов. Система Технорма инженерной фирмы Глосис за последние несколько лет глубоко продвинулась от простой библиотеки нормалей CAD-системы SolidWorks к средству создания корпоративного центра стандартизации с поддержкой разных CAD-систем, открывая предприятию возможность самого широкого использования компонентных технологий.

   2. КАК РОЖДАЮТСЯ НОРМАЛИ

   Современное производство в машиностроении характеризуется всё более широким применением компонентных технологий. Компоненты, выпускаемые по специализированным технологиям, ориентированным на массовое производство, занимают всё более прочные позиции во многих областях машиностроения. Компонентная технология подразумевает активное использование, в первую очередь на этапе проектирования, унифицированных объектов - элементов конструкций и конструктивных решений. Унификация представляет собой комплекс конструкторских и технологических решений по приспособлению объекта к повторному использованию, как основному признаку, отличающему компонентную технологию.
   При этом осуществляется документальная фиксация состава параметров элемента конструкции с целью повторного использования объекта без модификации его конструкторской и технологической документации. Унификация предполагает проведение достаточно длительных испытаний унифицированного объекта или наблюдений за его использованием, чтобы гарантировать определённую исторически оправданную экспертную оценку и признание объекта удачным с конструкторской и технологической точки зрения.
   Второй дополняющий признак компонентной технологии - это нормализация. Нормализация означает сознательное ограничение пространства значений параметров объекта. Объект после применения созданных ограничений превращается в нормаль. Нормализованный - значит в чём-то ограниченный, то есть подчинённый сознательному правилу. Ограничения, наложенные на параметры, могут быть разнообразными -

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

9