EP0520152B1 - Anordnung zum Dämmen und Dichten von Fugen aufweisenden Bauwerksfassaden - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to an arrangement for insulating and sealing Fingen building facades of the type specified in the preamble of claim 1.
- Such an arrangement is known from FR-A-2 378 152. It comprises a multi-layer structure with a rubber-elastic sheet that is glued to the substrate with adhesive with a bond.
- the surface structure consists of a filler layer, fabric layer and plaster layer and is applied to the surface of the elastic rubber sheet.
- This arrangement bridges the joints and can withstand joint displacements of up to 15 mm. This is caused by the elastic film that is glued to the entire surface of the substrate.
- the arrangement protects against moisture and heat, but is not itself thermal insulation, although it makes an additional contribution to thermal insulation.
- a disadvantage of the elastic arrangement is the restoring force or tension that builds up due to a joint displacement. In the long run, this tension leads to the rubber-elastic web becoming detached or to an accelerated aging of the material under tension, so that this is only a temporary solution.
- FR-A-2 394 651 describes an arrangement for bridging fingers or cracks.
- This arrangement is a complex tape, ie a strip of fabric, under which a plastic tape is glued.
- the plastic tape can cover a tear.
- the strip of fabric is inserted into the top layer, the plaster, to fix the plaster on To hold plastic tape.
- This complex tape is placed on the joint area and stabilized by a further flexible covering.
- This tape thus only serves to bridge fingers or cracks, whereby cracks can again arise in the crack or joint cover when the joint is shifted again.
- a major need for the renovation of the building facades in question relates to the building joint area, which experience has shown that not only is it badly affected by weather conditions, but also can no longer follow the recurring deformations of the facade panels without damage. Cracks in the joint seals, detachments, water ingress into the construction and in the insulation layer are the consequences.
- This conventional structure comprises an outer, water-impermeable cover layer of, for example, external plaster, which may or may not be reinforced with a suitable fabric, and an insulation layer, which preferably consists of an insulation panel and is firmly connected, for example glued, to the underlying panel material of the facade.
- an insulation layer which preferably consists of an insulation panel and is firmly connected, for example glued, to the underlying panel material of the facade.
- This conventional insulation top layer structure for the renovation of building facades has, among other things, the disadvantage that the original, no longer contemporary aesthetic impression of a plate-like building facade is retained even after the renovation.
- a technically serious disadvantage is that the fingers in the insulation top layer structure cause, at least in the long term, sealing problems, since the sealants are exposed to the sun and the atmosphere even after such a refurbishment and tend to become brittle, crack and leak.
- the conventional insulation top layer structure is not permanently moisture-proof and will therefore require improvement within the foreseeable future.
- the object of the present invention is to provide an arrangement for insulating joints in building facades of the type mentioned which, in addition to good thermal insulation, also ensures a secure sealing function in the long term and conveys an acceptable aesthetic impression.
- the invention provides a joint-free insulating top layer structure which, due to the lack of joint areas, is almost ideally moisture-tight and thus guarantees permanent renovation of building facades having fingers.
- Another advantage of the joint-free insulation top layer structure according to the invention is the positive aesthetic effect of the building facade that has been renovated with it.
- the cover layer of the structure which is fundamentally relatively thin and which also has the sealing function, is particularly at risk of damage.
- the insulation top layer structure according to the invention prevents deformation peaks from the outer skin and the top layer or distributes them to a non-dangerous level.
- the outer skin of the structure itself can be formed so elastically that it can withstand even partially increased deformations without the formation of cracks.
- the shear-soft connection between the insulation layer and the building facade can preferably be provided on both sides of each building joint.
- the shear-soft composite area is advantageously realized as a soft layer of adhesive.
- a permanently plastic adhesive layer can be provided or a shear-soft composite mortar, through which the insulation layer is connected to the substrate, that is to say the building facade.
- an elastomer layer can also be considered as a shear-soft composite area.
- the shear-soft composite area may be fiber-reinforced.
- the insulating layer of the structure according to the invention can be firmly connected in a conventional manner to the subsurface, that is to say the building facade, and the outer cover layer.
- the deformation peaks occurring in the joint area of the building facade are kept away from the top layer by the insulating layer, which is designed to be flexible in the area of the building joints.
- the insulation layer in this area can have a lower material density than the rest of the insulation layer.
- a special embodiment consists in designing fiber insulation boards to be flexible and stretchable in the facade plane by means of appropriate fiber arrangement and crosslinking, but firm and rigid in the thickness direction perpendicular to the facade.
- decoupling areas can also be formed in this insulating layer part.
- the measures for the non-destructive absorption of the substrate deformations by the insulating cover layer structure according to the invention can also be provided in its outer skin, that is to say in the cover layer itself. It is preferred to use a particularly stretchable cover layer section in the area of the building joints.
- an elastomeric material that may be fiber or mat reinforced may be considered.
- FIGS. 1 and 2 for insulating and sealing Fingen building facades comprises an insulating top layer structure 1 with an outer skin or a top layer 2 and an inner insulating layer 3, which is fixed outside the respective building joint 4 with the concrete material of the building facade is connected, which is hereinafter referred to as underground 5.
- underground 5 In an area of width l0, measures are taken in the insulation cover layer structure shown in FIGS. 1 and 2, by means of which the deformations of the substrate 5 are absorbed in such a way that this structure, in particular the outer skin 2, is not damaged.
- the various measures provided for this purpose will be described in more detail below.
- the single-layer insulation layer 3 (single-layer insulation board) in the area of the structural joint is firmly connected to the concrete base 5, for example glued.
- a distribution of the deformations is caused by a shear-soft design of the insulation board 3 in the area 7 of the joint 4, namely on both sides of this joint with a total width of l0.
- the thrust-soft zone 7 of the insulation board 3 can be realized in different ways, for example by a lower material density of the board 3 in the zone 7, or by a corresponding fiber arrangement and cross-linking in fiber insulation boards.
- the outer skin or the cover layer 8 of the insulation cover layer structure 1 is additionally designed to be elastic, namely at least in a region of the total width 10 opposite the structural joint 4.
- This region 8 is designed to be particularly flexible and preferably reinforced with mats or fibers.
- a material for the particularly stretchable area 8 comes z.
- the insulating layer or insulating board 3 lying under the outer skin 8 is firmly glued to the concrete substrate, and in fact also in the critical area of the building joint.
- the insulation board can also be made non-bonded in this critical area relative to the concrete base 5 or, as described above, can be coupled to the base 5 in a composite-soft manner.
- a multi-layer insulation board structure can be used instead of the single insulation board 3.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Dämmen und Dichten von Fingen aufweisenden Bauwerksfassaden der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Art.
- Eine derartige Anordnung ist aus der FR-A-2 378 152 bekannt. Sie umfaßt einen mehrschichten Aufbau mit einer gummielastischen Bahn, die mit Kleber mit Verbund auf dem Untergrund aufgeklebt wird. Der Oberflächenaufbau besteht aus einer Spachtelschicht, Gewebelage und Putzschicht und ist auf der Oberfläche der Gummielastischen Bahn aufgetragen.
- Diese Anordnung ist fugenüberbrückend und verkraftet Fugenverschiebungen bis zu 15 mm. Dies wird durch die direkt auf den Untergrund vollflächig aufgeklebte elastische Folie bewirkt.
- Die Anordnung schützt gegen Feuchtigkeit und Hitze, ist aber selbst keine Wärmedämmung, wobei sie allerdings einen zusätzlichen Beitrag zur Wärmedämmung leistet. Nachteilig an der elastischen Anordnung ist die sich durch eine Fugenverschiebung aufbauende Rückstellkraft bzw. Spannung. Diese Spannung führt auf Dauer zum Ablösen der gummielastischen Bahn oder zu einer beschleunigten Alterung des unter Spannung stehenden Materials, so daß dies nur eine zeitlich begrenzte Lösung darstellt.
- In der FR-A-2 394 651 ist eine Anordnung zur Überbrückung von Fingen oder Rissen beschrieben. Diese Anordnung ist ein Komplexband, d. h. ein Stoffstreifen, unter den ein Plastikband geklebt ist. Das Plastikband kann einen Riß abdecken. Der Stoffstreifen wird in die Deckschicht, den Putz, eingesetzt, um den Putz am Plastikband zu halten.
- Dieses Komplexband wird auf den Fugenbereich aufgelegt und durch eine weitere biegsame Verkleidung stabilisiert. Dieses Band dient somit nur der Überbrückung von Fingen bzw. Rissen, wobei bei einer erneuten Fugenverschiebung wiederum Risse in der Riß- bzw. Fugenabdeckung entstehen können.
- Es besteht ein Bedarf aus Fertigplatten erstellte Bauwerksfassaden zu sanieren, da sie zum großen Teil heutzutage nicht mehr die Erfordernisse an die Wärmedämmung erfüllen. Ein weiteres Problem betrifft den unzureichenden Feuchteschutz. Außerdem erfüllen solche Bauwerksfassaden nicht mehr aktuelle ästhetische Ansprüche.
- Ein wesentlicher Bedarf für die Sanierung der in Rede stehenden Bauwerksfassaden betrifft den Bauwerksfugenbereich, der erfahrungsgemäß nicht nur durch Witterungseinflüsse stark beeinträchtigt ist, sondern auch den immer wieder auftretenden Verformungen der Fassadenplatten nicht mehr schadfrei folgen kann. Risse in den Fugendichtungen, Ablösungen, Wassereintritt in die Konstruktion und in die Dämmschicht sind die Folgen.
- Ferner ist es bekannt, Fugen aufweisende Bauwerksfassaden zu sanieren, oder nachträglich zu dämmen mittels einer Dämm-Deckschichtstruktur, sogenannte Vollwärmeschutz-Systemen. Diese herkömmliche Struktur umfaßt eine außenliegende, wasserundurchlässige Deckschicht aus beispielsweise Außenputz, der gegebenenfalls mit einem geeigneten Gewebe armiert ist und eine Dämmschicht, die vorzugsweise aus einer Dämmplatte besteht und mit dem darunter liegenden Plattenmaterial der Fassade fest verbunden, beispielsweise verklebt ist. Bei dieser herkömmlichen Anordnung wird die ursprüngliche Fugenstruktur der Bauwerksfassade auf die Dämm-Deckschichtstruktur übertragen. Mit anderen Worten ist die Dämm-Deckschichtstruktur an denselben Stellen miteinander verfugt wie die darunter liegende Bauwerksfassade, wobei als Verfugungsmaterial beispielsweise ein elastomeres Material zum Einsatz kommt.
- Das Übernehmen der Fugen in die Dämm-Deckschichtstruktur ist aufwendig und bedarf besonderer Sorgfalt bei der Ausführung.
- Diese herkömmliche Dämm-Deckschichtstruktur zur Sanierung von Bauwerksfassaden weist u.a. den Nachteil auf, daß der ursprüngliche, nicht mehr zeitgemäße ästhetische Eindruck einer plattenartig zusammengesetzten Bauwerksfassade auch nach der Sanierung erhalten bleibt. Ein in technischer Hinsicht gravierender Nachteil besteht darin, daß die Fingen in der Dämm-Deckschichtstruktur zumindest auf längere Sicht Dichtigkeitsprobleme verursachen, da die Dichtstoffe auch nach einer derartigen Sanierung der Sonne und der Atmosphäre ausgesetzt sind und zum Verspröden, Reißen und Undichtwerden neigen. Mit anderen Worten ist die herkömmliche Dämm-Deckschichtstruktur nicht dauerhaft feuchtigkeitsdicht und bedarf damit binnen absehbarer Zeit einer Nachbesserung.
- Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Anordnung zum Dämmen von Fugen aufweisenden Bauwerksfassaden der eingangs genannten Art zu schaffen, die neben einer guten Wärmedämmung auch langfristig eine sichere Dichtungsfunktion gewährleistet und einen annehmbaren ästhetischen Eindruck vermittelt.
- Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Anordnung zum Dämmen und Dichten von Fugen mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Durch das Vorsehen einer Dämm-Deckschichtstruktur mit einer schubweiche Dämmschicht sieht die Erfindung eine fugenfreie Dämm-Deckschichtstruktur vor, die mangels Fugenbereiche nahezu ideal feuchtigkeitsdicht ist und damit eine dauerhafte Sanierung von Fingen aufweisenden Bauwerksfassaden gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen fugenfreien Dämm-Deckschichtstruktur besteht in der positiven ästhetischen Wirkung der damit sanierten Bauwerksfassade.
- Wie eingangs angesprochen, besteht ein grundlegendes Problem bei der Sanierung von Fugen aufweisenden Bauwerksfassaden in den Fugenbereichen, da die Bauwerksfassaden in diesen Bereichen "arbeiten", d.h. sich immer wieder bewegen. Während die dabei auftretenden Verformungen bei den Fingen aufweisenden Bauwerksfassaden das Fugenmaterial selbst langfristig zerstören oder abreißen lassen, ist es erforderlich, bei der erfindungsgemäß fugenlos ausgeführten Dämm-Deckschichtstruktur Maßnahmen zu ergreifen, damit die Verformungen des Untergrundes die fugenlose Dämm-Deckschichtstruktur nicht beschädigen. Würden derartige Maßnahmen nicht getroffen, so ist damit zu rechnen, daß aufgrund von Untergrund-Verformungen in der Deckschicht Risse ausgebildet werden, so daß dann die Dichtungsfunktion der fugenfreien Dämm-Deckschichtstruktur nicht mehr gewährleistet ist. Eine solche sichere Dichtungsfunktion ist aber für die Wärmedämmung und darüber hinaus, insbesondere für spezielle Untergründe mit unzureichender Feuchtebeständigkeit unbedingt erforderlich, wie Betone, die durch Alkalisilikat- und Ettringit-Reaktion gefährdet sind. Durch die schubweiche Dämmschicht der Dämm-Deckschichtstruktur können im Bereich der Bauwerksfugen auftretende Verformungen ohne Beschädigung von der Dämm-Deckschichtstruktur aufgenommen werden.
- Beschädigungsgefährdet ist insbesondere die grundsätzlich relativ dünn ausgebildete Deckschicht der Struktur, der auch die Dichtungsfunktion zukommt.
- Durch die erfindungsgemäße Dämm-Deckschichtstruktur werden Verformungsspitzen von der Außenhaut und der Deckschicht abgehalten oder auf ein ungefährliches Maß verteilt. Zusätzlich kann die Außenhaut der Struktur selbst derart elastisch gebildet werden, daß diese auch partiell erhöhten Verformungen zu widerstehen vermag, ohne daß es zu einer Rißausbildung kommt.
- In den kritischen Bauwerksfugenbereichen kann die schubweiche Verbindung zwischen der Dämmschicht und der Bauwerksfassade vorzugsweise beidseits jeder Bauwerksfuge vorgesehen sein. Der schubweiche Verbundbereich ist vorteilhafterweise realisiert als eine weiche Klebstoffschicht. Alternativ hierzu kann eine dauerplastische Klebstoffschicht vorgesehen sein oder ein schubweicher Verbundmörtel, durch welchen die Dämmschicht mit dem Untergrund, also der Bauwerksfassade verbunden ist.
- Schließlich kommt als schubweicher Verbundbereich auch eine Elastomerschicht in Betracht. Gegebenenfalls ist der schubweiche Verbundbereich faserbewehrt.
- Die Dämmschicht der erfindungsgemäßen Struktur kann in herkömmlicher Weise fest mit dem Untergrund, also der Bauwerksfassade, und der außenliegenden Deckschicht verbunden sein. Die im Fugenbereich der Bauwerksfassade auftretenden Verformungsspitzen werden von der Deckschicht durch die im Bereich der Bauwerksfugen schubweich ausgebildete Dämmschicht ferngehalten. Zu diesem Zweck kann die Dämmschicht in diesem Bereich eine geringere Materialdichte als die übrige Dämmschicht aufweisen. Eine besondere Ausführungsart beseht darin, Faserdämmplatten durch entsprechende Faseranordnung und -vernetzung schubweich und dehnfähig in Fassadenebene, jedoch in Dickenrichtung senkrecht zur Fassade fest und steif auszubilden. Es können aber auch Entkopplungsbereiche in diesem Dämmschichtteil ausgebildet sein.
- Wie bereits vorstehend erwähnt, können die Maßnahmen zur zerstörungsfreien Aufnahme der Untergrundverformungen durch die erfindungsgemäße Dämm-Deckschichtstruktur auch in deren Außenhaut, also in der Deckschicht selbst, vorgesehen sein. Bevorzugt ist dabei die Verwendung eines besonders dehnfähigen Deckschichtabschnitts im Bereich der Bauwerksfugen. In Betracht kommt dabei beispielsweise ein elastomeres Material, das gegebenenfalls faser- oder mattenbewehrt ist.
- Schließlich können in besonders kritischen Strukturen die vorstehend genannten Maßnahmen mit Bezug auf die Deckschicht und die Dämmschicht der Dämm-Deckschichtstruktur auch in vorteilhafter Weise miteinander kombiniert sein.
- Nachfolgend soll die Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert werden; in dieser zeigen:
- Fig. 1 und 2
- jeweils eine Schnittansicht durch den Fingenbereich einer Bauwerksfassade, die mit unterschiedlichen Varianten der erfindungsgemäßen Dämm-Deckschichtstruktur verkleidet ist.
- Die in den Fig. 1 und 2 gezeigte Anordnung zum Dämmen und Dichten von Fingen aufweisenden Bauwerksfassaden umfaßt eine Dämm-Deckschichtstruktur 1 mit einer außenliegenden Haut oder einer Deckschicht 2 und einer innenliegenden Dämmschicht 3, die außerhalb der jeweiligen Bauwerksfuge 4 fest mit dem Betonmaterial der Bauwerksfassade verbunden ist, der nachfolgend als Untergrund 5 bezeichnet ist. In einem Bereich der Breite l₀ sind bei der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Dämm-Deckschichtstruktur jeweils Maßnahmen getroffen, durch welche die Verformungen des Untergrundes 5 derart aufgenommen werden, daß diese Struktur, und zwar insbesondere die Außenhaut 2 nicht beschädigt wird. Die hierzu vorgesehenen unterschiedlichen Maßnahmen sollen nachfolgend näher beschrieben werden.
- In Fig. 1 ist die einlagig ausgebildete Dämmschicht 3 (einlagige Dämmplatte) im Bereich der Bauwerksfuge fest mit dem Betonuntergrund 5 verbunden, beispielsweise verklebt. Eine Verteilung der Verformungen wird durch eine schubweiche Ausbildung der Dämmplatte 3 im Bereich 7 der Fuge 4 bewirkt, und zwar beidseits dieser Fuge mit einer Gesamtbreite von l₀. Die schubweiche Zone 7 der Dämmplatte 3 kann in unterschiedlicher Weise realisiert sein, beispielsweise durch eine geringere Materialdichte der Platte 3 in der Zone 7, oder durch eine entsprechende Faseranordnung und -vernetzung bei Faserdämmplatten.
- In Fig. 2 ist die Außenhaut bzw. die Deckschicht 8 der Dämm-Deckschichtstruktur 1 zusätzlich elastisch ausgebildet, und zwar mindestens in einem Bereich der Gesamtbreite l₀ gegenüberliegend zu der Bauwerksfuge 4. Dieser Bereich 8 ist besonders dehnfähig ausgebildet und bevorzugt matten- oder faserbewehrt. Als Material für den besonders dehnfähigen Bereich 8 kommt z. B. ein Elastomer in Betracht.
- In Fig. 2 ist die unter der Außenhaut 8 liegende Dämmschicht oder Dämmplatte 3 fest mit dem Betonuntergrund verklebt, und zwar auch im kritischen Bereich der Bauwerksfuge. Alternativ hierzu kann die Dämmplatte in diesem kritischen Bereich gegenüber dem Betonuntergrund 5 auch verbundfrei ausgebildet, oder wie vorstehend beschrieben, verbundweich an den Untergrund 5 angekoppelt sein. Schließlich kann in Fig. 2 anstelle der einzigen Dämmplatte 3 auch ein mehrlagiger Dämmplattenaufbau verwendet werden.
Claims (8)
- Anordnung zum Dämmen und Dichten von Bauwerksfugen aufweisenden Bauwerksfassaden (5) mit einer Fugen überspannenden Dämm-Deckschichtstruktur (1), die eine außenliegende wasserundurchlässige Deckschicht (2) und wenigstens eine innenliegende Dämmschicht (3) aufweist, die an die Deckschicht (2) und die Bauwerksfassade (5) angrenzt,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Dämmschicht (3) Dämmplatten, insbesondere Faserdämmplatten aufweist, die aus einem die im Bereich der Bauwerksfingen (4) auftretenden Verformungen schubweich aufnehmenden Material bestehen und die mit der angrenzenden Bauwerksfassade (5) fest verbunden sind. - Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die schubweichen Faserdämmplatten lediglich im Bereich der Bauwerksfugen (4) angeordnet sind und eine geringere Materialdichte aufweisen, als die Dämmplatten der übrigen Dämmschicht (3). - Anordnung nach Anspruch 1 und/oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (2) zumindest im Bereich der Bauwerksfugen (4) aus einem dehnfähigen Material besteht. - Anordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (2) ein elastomeres Material enthält. - Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (2) faserbewehrt ist. - Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Deckschicht (2) mattenbewehrt ist. - Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6,
gekennzeichnet durch
Faserdämmplatten, die durch Faseranordnung und -vernetzung in Richtung parallel zur Bauwerksfassade (5) schubweich und dehnfähig, in Dickenrichtung senkrecht zur Bauwerksfassade (5) steif und fest ausgebildet sind. - Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
einen Verbundentkopplungsbereich und/oder schubweichen Bereich innerhalb der Dämmschicht (3), wobei diese Bereiche parallel zur Bauwerksfassade (5) verlaufend ausgebildet sind.
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