EP3418464A1 - Dämmelement - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to an insulating element, in particular for the thermal and acoustic insulation of flat or flat-inclined roofs, consisting of bound with binders mineral fibers, in particular glass and / or stone fibers and with one, a surface to be insulated facing first large surface and a parallel thereto and spaced apart second large surface, said large surfaces being interconnected via side surfaces, which side surfaces are oriented substantially perpendicular to each other and to the large surfaces, and having at least one coating disposed on a surface.
- insulating materials made of mineral fibers are known, which are offered for example under the name "rock wool” on the market and are characterized by high thermal resistance. These insulating materials have a melting point ⁇ 1000 ° C according to DIN 4102 Part 17 and are made of melts, their stones, slags and other residues include. The raw materials are melted in cupola or tank furnaces and the melts are formed on different shredding machines.
- organic binders in particular mixtures of thermosetting phenolic, formaldehyde, urea resins are used.
- the proportions of organic binders are generally less than 4.5% by mass, according to the nozzle blowing method limited rock wool insulation materials to less than about 8% by mass.
- Rock wool insulation materials are also made using the processes commonly used to make glass wool. Such a production process is characterized in particular by the fact that no or only very small amounts of non-fibrous particles are formed.
- the mineral fibers formed are impregnated with additives that once have a water-repellent effect and, due to the changed interfacial properties of the mineral fibers, develop low adhesive forces that can hold fragments of the finest mineral fibers to a small extent.
- additives that once have a water-repellent effect and, due to the changed interfacial properties of the mineral fibers, develop low adhesive forces that can hold fragments of the finest mineral fibers to a small extent.
- high-boiling mineral oils, oil-in-water emulsions, rare silicone oils or resins are used for this purpose. The proportions are about 0.2 to about 0.4 mass%.
- Rock wool insulation products are predominantly produced by cascade fiberizing machines. These shredding machines allow the processing of high alkaline glasses with very narrow processing areas. However, only very short mineral fibers are formed, which are additionally deformed by the high air velocities required for the removal of the mineral fibers formed.
- the defibering machine is arranged at the entrance of a horizontally directed collection chamber, in which the formed mineral fiber stream with the aid of an air flow is continuously passed to an arranged at the end of the collection chamber air-permeable conveyor. On the way to this conveyor, the coarser non-fibrous particles are separated.
- the mineral fiber stream consists of the impregnated with binders and additives mineral fibers and the non-fibrous particles. Furthermore, mineral fibers are transported, which are not impregnated with binders.
- the cohesion and the deformation behavior of the fiber mass formed from the mineral fibers is significantly influenced by the blowing in of production waste in the form of ground insulation particles or fibers and regularly worsened with larger quantities. These processed by crushing insulation materials do not get into the actual binder flow and are therefore captured only because of their shape of just formed fiber flakes.
- the solidified binders contained in them carry additional combustible organic substances in the pulp and thus in to be produced from the fiber mass insulating materials.
- the air-permeable conveyor has a filtering effect.
- the mineral fibers deposit in the form of an impregnated primary fiber web on the conveyor with a thickness which is dependent on the performance of the fiberizing machine and the conveying speed of the conveyor.
- low basis weights of the primary fibrous web are desired to avoid premature solidification of the binders despite minimal amounts of coolant, such as water.
- the primary fiber web is then placed transversely and obliquely overlapping each other on a third slow-moving conveyor with the aid of a swinging second conveyor.
- the described manner of forming a sufficiently thick impregnated fiber web is referred to as indirect collection.
- a direct Aufsammlung is known in which impregnated with binders and additives mineral fibers, optionally including the non-fibrous particles, the binder-free fibers and the fine recycled fine insulation flakes using a chute or by deflection from the horizontal in a correspondingly high Collection chamber are stored to the desired height or the required basis weight on a slow-speed conveyor.
- the mineral fibers are layered flat without preference preferred flat.
- the continuous impregnated fiber web formed in the indirect and direct collection can then be compressed to the desired thickness and then compressed into a curing oven. are, after this predominant vertical compression between the curing oven has two superimposed pressure-transmitting conveyor belts.
- the two conveyor belts of the curing oven consist of U-shaped elements, which are attached to rotating tension members and thus form an endless belt. In the pressure-transmitting surfaces of the lamellar elements long and round holes are present through the hot air in the vertical direction durhc the endless fiber web is sucked.
- the insulation sheet can by longitudinal and transverse saws in plate-like body, if also be divided by horizontal sawing into thinner plates.
- the non-combustible insulating materials made of mineral fibers, in particular rock wool, are used on a large scale for the insulation of lightweight roof constructions in particular. Roof constructions with a slope of the roof surface of ⁇ 10 ° are called flat in the relevant technical rules. These lightweight flat roof constructions often have as a load-bearing roof shell wide-stretched and also still thin profile sheets. Extremely profiled sheets have clear widths between edges of the upper chords up to 172 mm. Occasionally, the profiled sheets are also installed in a negative position, so that the wider upper straps are now directed downward, which increases the clear widths between the now upper lying lower straps. The lightweight flat roof constructions bend already under their own weight and later under the weights of water and snow through.
- the insulation boards are usually designed in the form of large-sized plates in the dimension of, for example, 2 m length x 1.2 m width on the supporting roof shell or the vapor-damping airtightness layer in the association.
- these large-format plates form multi-field carriers, which have a significantly higher carrying capacity than narrower plates or even the previously customary small-format plates with dimensions of, for example, 1 m length x 625 mm width.
- the insulation boards must be cut so that the plate joints are each on the middle of a top chord.
- pressure-resistant form-fitting bead fillers can be used above the lower chords in the profiles on which rest the plate joints of adjacent insulation boards.
- roofing membranes are then glued or foils designed.
- the roof waterproofing membranes or foils, as well as the insulation boards are connected with screws with the profile sheets.
- pressure-distributing plates or rails are screwed with the screws.
- Rock wool insulation materials have the advantage that they do not react chemically with the different sealants.
- the insulating panels made from these insulation materials have no thermally induced changes in dimensions, their edges are also relatively soft, both of which prevents mechanical effects on the sealing materials.
- the insulating materials are also permeable, allowing for an unhindered passage of water vapor and, if sufficient amounts of energy are available, for drying possibly damp roof structures.
- the flat roof constructions described above are in contrast to, for example, parking decks or terraces as unusable roof structures that are to be entered only occasionally for maintenance after the deployment phase. Partial surfaces to be controlled regularly, such as running paths, are protected by pressure-distributing layers on the sealing sheets or foils and structures raised thereon. There is also the possibility to set up heavy-duty supporting structures on the supporting roof shell. As a result, but the seal and the insulating layer are penetrated, so that errors or leaks can arise.
- Rock wool insulation boards are designed primarily for high compressive strength, generally seeking to maintain a thermal conductivity of ⁇ 0.040 W / m K.
- Insulation boards under waterproofing shall have a minimum compressive stress CS (10Y) 60, ie at 10% compression ⁇ 60 kPa, for the mean compressive loads that occur in unused roofs according to DIN EN 13162.
- the insulation boards In order to achieve such compressive stress values, the insulation boards must have either a high bulk density and / or high binder contents.
- the insulation boards are heavily folded for use in the flat roof area, so that the mineral fibers are aligned in a steep storage to the large surfaces.
- the forces to unfold the impregnated fiber web are introduced through the large surfaces of the primary fiber web. Since forces of similar magnitude and direction act on the fibrous web in the curing oven via the conveyor belts, mineral fibers are oriented in and below the two major surfaces of the fibrous web and those made therefrom relatively flat or at least flatter to the large surfaces than in an area between the two major ones Surfaces of the insulation board. The same applies to the insulating panels made from the insulating material.
- the insulating material web is divided horizontally into one or more layers, at least one of the large surfaces of a partial web obtained in this way lies in a region of the insulating material web which has low strength.
- insulation boards which have a high layer on a surface.
- This layer usually has bulk densities of about 150 to about 170 kg / m 2 , so that the thus formed insulation boards have densities of about 180 to about 220 kg / m 3 .
- a further improvement in the load-bearing capacity of an insulating layer is achieved by placing two highly compressed layers on top of one another in such a way that one high-density layer at the top and one on the other bearing roof shell or the vapor-damping and air-blocking layer rests.
- the load-bearing capacity of such an insulation board formed by multiple layers of insulating layer does not increase or only insignificantly increases.
- the strength of the insulation layer decreases over time due to relaxation effects, i. H. by reducing the stresses induced by compression and convolution. These effects are accelerated and increased by repeated mechanical stress.
- the resulting hydromechanical mechanisms of action can lead to substantial loss of strength as a result of the dissolution of the structure.
- the present invention seeks to improve a generic insulation element in terms of its static properties, in particular its flexural rigidity and beyond in terms of its processability.
- the coating consists of at least one reaction product of light-burned magnesia (MgO) with at least one concentrated Magnesiachloridgins.
- the core of the invention is thus to form per se known insulation elements, in particular roof insulation panels on at least one surface with a rigid layer, which is non-positively connected to the surface.
- the coating consists of a Sorelzement, wherein optionally inorganic additives, finely ground glass fibers and / or waste of mineral wool insulation materials are added. Additionally or alternatively, plastic short fibers, wood and / or cellulose fibers can be used for reinforcement.
- Sorel cement is an acid-base cement.
- the acid used is an aqueous magnesium chloride solution, as a base caustic burned magnesite (magnesium oxide).
- a base caustic burned magnesite magnesium oxide
- hardening of the mixture takes place within minutes or even after hours.
- the coating can be adjusted such that it cures variably within the production process of such insulation elements, so that a fast or late hardening is selected depending on the production process. For example, this visually subsequent processing steps may be useful in which the coating must either be cured or not yet cured.
- the stoichiometric formula of the reaction is: 5 MgO + MgCl 2 + 13 H 2 O -> 5Mg (OH) 2 ⁇ 8H 2 O 2 .MgCl
- the resulting compound is a magnesium oxichloride.
- the coating has a reinforcement.
- the reinforcement consists of at least one, in particular perforated flat element, in particular of at least a glass fiber batt, fiberglass or cellulose fabric and / or glass fiber staple fibers.
- the number of reinforcement layers is at least one and a maximum of seven layers.
- the thickness of the reinforcement or the coating is varied between 2 and 10 mm. In particular, layer thicknesses of about 3 and about 7 mm are built up.
- the coating may have recesses distributed over the surface in order to improve the diffusion of water vapor through the insulating element.
- a contact layer of a thin roof insulation panel of mineral fibers, in particular of stone fibers is arranged on the coating.
- This contact layer preferably has a layer thickness between 5 and 40 mm, in particular between 15 and 25 mm, wherein it has proved to be advantageous to bond the contact layer with the coating.
- a development of this embodiment provides that the bonding between the contact layer and the coating is effected by the adhesive effect of the uncured coating.
- the contact layer establishes a contact between the coating and on the insulating elements in the area laid roofing sealants, such as bitumen membranes. Furthermore, the contact layer serves as a water vapor pressure compensation layer.
- an inventive insulating element is thus constructed at least three layers in the form of a sandwich element, wherein the coating is in communication both with the mineral fiber body of the insulating element and with the contact layer.
- the adhesive effect of the applied coating is exploited prior to their solidification. If the contact layer is applied only after the coating has set, an unreinforced thin sorel cement layer can be used for this purpose, which forms a connection between the contact layer and the coating on the mineral fiber body of the insulating element.
- the contact layer described above of a relatively thin mineral fiber plate has a relatively low strength and serves as a powder layer.
- the thickness of this contact layer is selected such that on the one hand mechanical fastening elements, in particular on the insulating element resting mounting plate can not penetrate so deep into the insulating element that form depressions in which optionally collects surface water.
- this contact layer also serves insulating and protects the lying below the contact layer coating of Sorelzement at least against the effects of low temperatures, which can lead to frost.
- the coating is treated and in particular covered with diffusion-permeable impregnation and / or hydrophobizing agents and / or diffusion-open paints, in particular silicate and / or dispersion paint system.
- diffusion-permeable impregnation and / or hydrophobizing agents and / or diffusion-open paints reduce the effect of the condensation water frequently precipitating on the back of the roof sealing elements.
- the insulating element is formed as an insulating board with rectangular or triangular surfaces or by training as a shaped body, in particular with semi-cylindrical, spherical or arbitrarily curved shaped surfaces.
- a first embodiment of a Dämmelements 1 is shown.
- the insulating element consists of a mineral fiber body 2, which has two large surfaces 3, which are spaced aligned parallel to each other. Perpendicular to the large surfaces 3, the mineral fiber body 2 four side surfaces 4, of which in Fig. 1 two side surfaces 4 are shown. The side surfaces 4 are perpendicular to the large surfaces and each other.
- the coating has a reinforcement 6, as it consists of a sheet-like element in the form of a glass fiber random web, which is formed perforated.
- the coating 5 has a layer thickness of 5 mm.
- the insulating element is designed as an insulating board.
- a second embodiment of a Dämmelements 1 is in Fig. 2 shown.
- the embodiment according to Fig. 2 relative to the embodiment of the Dämmelements according to Fig. 1 supplemented by a contact layer 8, which is connected to the coating 5, namely glued.
- the contact layer 8 consists of a thin Dachdämmplatte of mineral fibers and has a layer thickness of 20 mm.
- the bonding between the contact layer 8 and the coating 5 is carried out with a layer not shown Sorelzement, which is applied to the previously cured coating 5 free of reinforcements.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Dämmelement, insbesondere für die Wärme- und Schalldämmung von flachen oder flachgeneigten Dächern, bestehend aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern, insbesondere Glas- und/oder Steinfasern und mit einer, einer zu dämmenden Fläche zugewandten ersten großen Oberfläche und einer hierzu parallel verlaufende und im Abstand angeordneten zweiten großen Oberfläche, wobei die großen Oberflächen über Seitenflächen miteinander verbunden sind, welche Seitenflächen im Wesentlichen rechtwinklig zueinander und zu den großen Oberflächen ausgerichtet sind und mit zumindest einer auf einer Oberfläche angeordneten Beschichtung.
- Aus dem Stand der Technik sind Dämmstoffe aus Mineralfasern bekannt, die beispielsweise unter der Bezeichnung "Steinwolle" auf dem Markt angeboten werden und sich durch hohe thermische Belastbarkeit auszeichnen. Diese Dämmstoffe weisen einen Schmelzpunkt ≥ 1000°C nach DIN 4102 Teil 17 auf und werden aus Schmelzen hergestellt, deren Steine, Schlacken und sonstige Reststoffe umfassen. Die Rohstoffe werden in Kupol- oder Wannenöfen verschmolzen und die Schmelzen auf unterschiedlichen Zerfaserungsmaschinen ausgeformt.
- Bei der Verwendung üblicher Zerfaserungsmaschinen entstehen Mineralfasern und nichtfaserige Partikel. Gröbere nichtfaserige Partikel können zum großen Teil aus dem kontinuierlich gebildeten Mineralfaserstrom ausgeschieden werden. In einer aus den Mineralfasern aufgesammelten Fasermasse verbleiben ca. 5 bis ca. 10 Masse-% Partikel ≥ 63 µm und ca. 20 bis 30 Masse-% nichtfaserige Partikel ≤ 63 µm. Unmittelbar nach ihrer Entstehung werden alle gebildeten Partikel mit Hilfe von verdampften Wasser abgeschreckt, so dass sie einmal glasig erstarren und zum anderen soweit herunter gekühlt, dass in Wasser gelöste oder dispergierte Bindemittel auf den Mineralfasern haften, sich aber nicht verfestigen.
- Üblicherweise werden organischen Bindemittel, insbesondere Mischungen aus duroplastisch aushärtenden Phenol-, Formaldehyd-, Harnstoffharzen verwendet.
- Diese Mischungen werden fallweise durch Zusätze wie beispielsweise Polysacccharide gestreckt. Um die Einstufung der Dämmstoffe als nicht brennbare oder zumindest schwer entflammbare Baustoffe nicht zu gefährden, werden die Anteile an organischen Bindemitteln im Allgemeinen auf weniger als 4,5 Masse-%, bei nach dem Düsen-BlasVerfahren hergestellten Steinwolle-Dämmstoffen auf weniger als ca. 8 Masse-% begrenzt.
- Steinwolle-Dämmstoffe werden auch mit den für die Herstellung von Glaswolle üblicherweise verwendeten Verfahren hergestellt. Ein derartiges Herstellungsverfahren zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass keine oder nur sehr geringe Mengen an nichtfaserige Partikel gebildet werden.
- Neben den Bindemittel werden die gebildeten Mineralfasern mit Zusatzmitteln imprägniert, die einmal wasserabweisend wirken und aufgrund der veränderten Grenzflächeneigenschaften der Mineralfasern geringe Haftkräfte entwickeln, die Bruchstücke feinster Mineralfasern in einem geringen Maße halten können. Vielfach werden hierfür hochsiedende Mineralöle, Öl-in-Wasser-Emulsionen, seltener Silikonöle oder -harze eingesetzt. Die Anteile betragen ca. 0,2 bis ca. 0,4 Masse-%.
- Dämmstoffe aus Steinwolle werden überwiegen von Kaskaden-Zerfaserungsmaschinen hergestellt. Diese Zerfaserungsmaschinen erlauben die Verarbeitung erdalkalireicher Gläser mit sehr schmalen Verarbeitungsbereichen. Es bilden sich aber nur sehr kurze Mineralfasern, die zudem noch durch die für den Abtransport der gebildeten Mineralfasern erforderlichen hohen Luftgeschwindigkeiten in sich verformt werden. Die Zerfaserungsmaschine ist am Eingang einer horizontal gerichteten Sammelkammer angeordnet, in welcher der gebildete Mineralfaserstrom mit Hilfe eines Luftstroms kontinuierlich auf eine am Ende der Sammelkammer angeordnete luftdurchlässige Fördereinrichtung geleitet wird. Auf dem Weg zu dieser Fördereinrichtung werden die gröbere nichtfaserigen Partikel abgeschieden. Der Mineralfaserstrom besteht aus den mit Binde- und Zusatzmitteln imprägnierten Mineralfasern und den nichtfaserigen Partikeln. Weiterhin werden Mineralfasern transportiert, die nicht mit Bindemitteln imprägniert sind.
- Ganz wesentlich wird der Zusammenhalt und das Verformungsverhalten der aus den Mineralfasern gebildeten Fasermasse durch das Einblasen von Produktionsabfällen in Form gemahlener Dämmstoff-Partikel bzw. -Fasern beeinflusst und bei größeren Mengen regelmäßig verschlechtert. Diese durch Zerkleinern aufbereiteten Dämmstoffe gelangen nicht in den eigentlichen Bindemittelstrom und werden deshalb nur aufgrund ihrer Form von gerade gebildeten Faserflocken eingefangen. Die in ihnen enthaltenen verfestigten Bindemittel tragen zusätzliche brennbare organische Substanzen in die Fasermasse und damit in aus der Fasermasse herzustellende Dämmstoffe ein.
- Die luftdurchlässige Fördereinrichtung weist eine Filterwirkung auf. Hierdurch lagern sich die Mineralfasern in Form einer imprägnierten primären Faserbahn auf der Fördereinrichtung mit einer Dicke ab, die abhängig von der Leistung der Zerfaserungsmaschine und der Fördergeschwindigkeit der Fördereinrichtung ist. Gewöhnlich werden geringe Flächengewichte der primären Faserbahn angestrebt, um trotz minimaler Kühlmittelmengen, wie beispielsweise Wasser, eine vorzeitige Verfestigung der Bindemittel zu vermeiden. Die primäre Faserbahn wird anschließend mit Hilfe einer pendelnden zweiten Fördereinrichtung quer und einander schräg überlappend auf eine dritte langsam laufende Fördereinrichtung abgelegt. Die beschriebene Art der Bildung einer ausreichend dicken imprägnierten Faserbahn wird als indirekte Aufsammlung bezeichnet. Weiterhin ist eine direkte Aufsammlung bekannt, bei der die mit Binde- und Zusatzmitteln imprägnierten Mineralfasern, gegebenenfalls unter Einschluss der nichtfaserigen Partikel, die bindemittelfreien Fasern und die feinen recyclierten feinen Dämmstoff-Flocken mit Hilfe eines Fallschachts oder durch Umlenkung aus der Horizontale in einer entsprechend hohen Sammelkammer bis zu der gewünschten Höhe bzw. dem erforderlichen Flächengewicht auf einer langsam laufenden Fördereinrichtung abgelegt werden. Durch diese sanftere Art der Aufsammlung werden die Mineralfasern ohne bevorzugte Richtung flach übereinanderliegend aufgeschichtet.
- Die bei der indirekten wie direkten Aufsammlung gebildeten endlosen imprägnierten Faserbahn können anschließend auf die gewünschte Dicke komprimiert und anschließend in einen Härteofen komprimiert. werden, wobei nach dieser überwiegenden vertikalen Stauchung zwischen dem Härteofen zwei übereinander angeordnete druckübertragende Förderbänder aufweist. Die beiden Förderbänder des Härteofens bestehen aus U-förmigen Elementen, die an umlaufenden Zuggliedern befestigt sind und somit ein endloses Band bilden. In den druckübertragenden Flächen der lamellenartigen Elemente sind Lang- und Rundlöcher vorhanden, durch die heiße Luft in vertikaler Richtung durhc die endlose Faserbahn gesaugt wird. Bei dem Einlaufen der endlosen Faserbahn in den Härteofen werden insbesondere die Mineralfasern in diese beispielsweise 5 bis 7 mm breiten Langlöcher und in die Fugen zwischen den einzelnen Elementen gedrückt, was zu charakteristischen Profilierungen der beiden großen Oberflächen der durch die Verfestigung der Bindemittel in eine endlose Dämmstoffbahn umgewandelten Faserbahn führt.
- Die Dämmstoffbahn kann durch Längs- und Quersägen in plattenförmige Körper, falls erforderlich auch durch Horizontalsägen in dünnere Platten aufgeteilt werden.
- Die nicht brennbaren Dämmstoffe aus Mineralfasern, insbesondere aus Steinwolle, werden im großen Umfang zur Dämmung von insbesondere leichten Flachdach-Konstruktionen verwendet. Als flach werden in den einschlägigen Fachregeln Dachkonstruktionen mit einer Neigung der Dachfläche von ≤ 10° bezeichnet. Diese leichten Flachdach-Konstruktionen weisen häufig als tragende Dachschale weit gespannte und zudem noch dünne Profilbleche auf. Extrem profilierte Bleche weisen lichte Weiten zwischen Kanten der Obergurte bis ca. 172 mm auf. Gelegentlich werden die profilierten Bleche auch in Negativlage eingebaut, so dass die breiteren Obergurte nun nach unten gerichtet sind, was die lichten Weiten zwischen den nun oben liegenden Untergurten vergrößert. Die leichten Flachdach-Konstruktionen biegen sich bereits unter ihrer Eigenlast und später unter den Gewichten von Wasser und Schnee stark durch. Sie sind zudem extrem schwingungsanfällig und lassen sich durch Windbelastungen leicht anregen. Auf die Dachschalen werden entweder dünne Kunststoff-Folien als dampfbremsende Luftdichtheitsschicht aufgelegt oder auch mit Metallschichten kaschierten Bitumen- oder Elastomerbahnen auf die Obergurte bzw. oben liegenden Gurte der Profilbleche aufgeklebt.
- Die Dämmplatten werden zumeist in Form großformatiger Platten in Abmessung von beispielsweise 2 m Länge x 1,2 m Breite auf der tragenden Dachschale bzw. der dampfbremsenden Luftdichtheitsschicht im Verband ausgelegt. Diese großformatigen Platten bilden dadurch Mehrfeldträger, die ein wesentlich höheres Tragvermögen aufweisen als schmalere Platten oder gar die früher üblichen kleinformatigen Platten mit Abmessungen von beispielsweise 1 m Länge x 625 mm Breite. In allen Fällen sollen aber über die Untergurte auskragende Plattenenden vermieden werden. Da die Abstände der Obergurte nicht mit den handelsüblichen Abmessungen der Dämmplatten übereinstimmen, müssen die Dämmplatten zugeschnitten werden, damit die Plattenstöße jeweils auf der Mitte eines Obergurts liegen. Um aufwendige Schneidarbeiten zu vermeiden, können druckfeste formschlüssige Sickenfüller oberhalb der Untergurte in die Profile eingesetzt werden, auf denen die Plattenstöße benachbarter Dämmplatten aufliegen.
- Auf die aus den Dämmplatten gebildete Dämmschicht werden anschließend Dachabdichtungsbahnen aufgeklebt oder -folien ausgelegt. Die Dachabdichtungsbahnen oder -folien, wie auch die Dämmplatten werden mit Schrauben mit den Profilblechen verbunden. Zur werkstoffgerechten Krafteinleitung in beide Werkstoffe werden mit den Schrauben druckverteilende Platten oder Schienen verschraubt.
- Dämmstoffe aus Steinwolle weisen den Vorteil auf, dass sie nicht chemisch mit den unterschiedlichen Abdichtungsstoffen reagieren. Die aus diesen Dämmstoffen hergestellten Dämmplatten weisen keine thermisch bedingten Änderungen der Abmessungen auf, ihre Kanten sind zudem relativ weich, beides verhindert mechanisch bedingte Einwirkungen auf die Abdichtungsstoffe. Die Dämmstoffe sind zudem diffusionsoffen, was einen unbehinderten Wasserdampf-Durchgang und bei Vorhandensein ausreichender Energiemengen eine Trocknung möglicherweise feuchter Dachaufbauten ermöglicht.
- Die voranstehend beschriebenen Flachdach-Konstruktionen gelten im Gegensatz zu beispielsweise Parkdecks oder Terrassen als nicht nutzbare Dachkonstruktionen, die nach der Errichtungsphase nur gelegentlich zu Wartungsarbeiten betreten werden sollen. Regelmäßig zu regelnde Teilflächen, wie beispielsweise Laufwege werden durch druckverteilende Schichten auf den Abdichtungsbahnen oder -folien sowie darauf aufgeständerte Konstruktionen geschützt. Es besteht ferner die Möglichkeit, hoch belastbare Tragkonstruktionen auf die tragenden Dachschale aufzusetzen. Hierdurch werden aber die Abdichtung und die Dämmschicht durchdrungen, so dass Fehl- bzw. Leckstellen entstehen können.
- Die Dämmplatten aus Steinwolle werden in erster Linie auf eine hohe Druckfestigkeit hin ausgelegt, wobei im Allgemeinen angestrebt wird, eine Wärmeleitfähigkeit von ≤ 0,040 W/m K beizubehalten. Dämmplatten unter Abdichtungen sollen bei den mittleren Druckbelastungen, die bei nicht genutzten Dächern auftreten nach DIN EN 13162 eine Mindest-Druckspannung CS(10Y)60, d. h. bei 10 % Stauchung ≥ 60 kPa aufweisen. Um derartige Druckspannungswerte zu erreichen, müssen die Dämmplatten entweder eine hohe Rohdichte und/oder hohe Bindemittelgehalte aufweisen. Um die erforderlichen Rohdichten und die einzusetzende Fasermasse den Massen-Einsatz sowie das Gewicht der einzelnen Dämmplatte zu begrenzen, werden die Dämmplatten für die Verwendung im Flachdachbereich stark aufgefaltet, so dass die Mineralfasern in einer steilen Lagerung zu den großen Oberflächen ausgerichtet sind. Hierdurch steigen die Druckfestigkeit, die Kompressibilität in horizontaler Richtung quer zur Auffaltungsrichtung, aber auch die Wärmeleitfähigkeit. Es sinken die Zugfestigkeit in der Plattenebene, die Biegefestigkeit in Auffaltungsrichtung und die Scherfestigkeit in der Belastungsrichtung rechtwinklig zu den großen Oberflächen der Dämmplatten.
- Bei nach der bekannten Auffaltung hergestellten Mineralfaserbahn weisen die aus der Faserbahn hergestellten rechtwinklig zur Auffaltrichtung und damit quer zur Produktionsrichtung der Mineralfaserbahn höchste Biegefestigkeit auf. Aus diesem Grund werden die Dämmplatten auch mit dieser Längsausrichtung quer über die profilierten Bleche der tragenden Dachschale aufgelegt. In Profilrichtung ist demzufolge die Biegefestigkeit der Dämmplatten deutlich geringer und damit steigt die Gefahr, dass bei häufigeren Belastungen parallel zu den Profilierungen, die Dämmstoffe nicht ausreichend tragfähig sind.
- Die Kräfte zur Auffaltung der imprägnierten Faserbahn werden über die großen Oberflächen der primären Faserbahn eingeleitet. Da im Härteofen über die Förderbänder Kräfte in ähnlicher Größe und Richtung auf die Faserbahn einwirken, sind Mineralfasern in und unterhalb der beiden großen Oberflächen der Faserbahn und der daraus hergestellten relativ flach oder zumindest flacher zu den großen Oberflächen orientiert als in einem Bereich zwischen den beiden großen Oberflächen der Dämmplatte. Gleiches gilt für die aus der Dämmstoffbahn hergestellten Dämmstoffplatten.
- Wird die Dämmstoffbahn horizontal in eine oder mehrere Lagen aufgeteilt, liegt zumindest eine der großen Oberfläche einer auf diese Weise gewonnenen Teilbahn in einem Bereich der Dämmstoffbahn, der geringe Festigkeit aufweist.
- Um die Dämmplatten gegenüber Belastungen durch Begehen widerstandsfähiger zu machen und gleichzeitig eine verbesserte Krafteinleitung über die Platten und/oder Schienen in die Dämmschicht zu ermöglichen, werden Dämmplatten angeboten, die eine hohe Schicht auf einer Oberfläche aufweisen. Diese Schicht weist zumeist Rohdichten von ca. 150 bis ca. 170 kg/m2 auf, so dass die derart ausgebildeten Dämmplatten Rohdichten von ca. 180 bis ca. 220 kg/m3 aufweisen.
- Eine weitere Verbesserung der Tragfähigkeit einer Dämmschicht wird dadurch erzielt, dass zwei mit hoch verdichteten Schichten derart versetzt übereinander angeordnet werden, dass jeweils eine hoch verdichtete Schicht oben und eine andere auf der tragenden Dachschale bzw. der dampfbremsenden und luftsperrenden Schicht aufliegt.
- Da die sandwichartig angeordneten Dämmplatten nicht kraftschlüssig miteinander verbunden sind, erhöht sich die Tragfähigkeit einer derart ausgebildeten Dämmplatten mehrlagigen Dämmschicht nicht oder nur unwesentlich.
- Unabhängig von der Anordnung der Fasern in den Dämmplatten sinkt die Festigkeit der Dämmschicht im Laufe der Zeit durch Relaxationseffekte, d. h. durch den Abbau der durch die Kompression und Verfaltung induzierten Spannungen. Diese Effekte werden durch wiederholte mechanische Belastungen beschleunigt und vergrößert. Im Zusammenhang mit der Einwirkung von Wasser können die dadurch ausgelösten hydromechanischen Wirkungsmechanismen zu weitgehenden Festigkeitsverlusten als Folge der Auflösung der Struktur führen.
- Der Rückbau beschädigter und/oder als Folge von Feuchteeinwirkungen ihrer Tragfähigkeit verlustig gegangener Dämmschichten ist aufwendig und führt u. a. auch zu hohen Entsorgungskosten. Es ist in vielen Fällen vorteilhaft, den schadhaften oder ungenügend gedämmten Dachaufbau durch zusätzliche Dämmschichten und entsprechende Abdichtungen zu ergänzen. Dabei werden die vorhandenen alten Abdichtungen entfernt und falls ihr Wasserdampfdiffusions-Widerstand nicht zu hoch ist, unverändert oder nach einer Perforation in situ belassen. Die leicht verformbaren Dämmschichten müssen nun jeweils ein ausreichendes Widerstandsmoment in beiden horizontalen Raumachsen aufweisen, was u. a. sowohl eine biegesteife Decklage wie auch eine biegefeste Unterlage erforderlich macht.
- Für die Wirksamkeit der Decklage ist eine möglichst intensive Verbindung mit den Mineralfasern der Dämmschicht von Vorteil. Diesbezüglich hat sich eine Verklebung mit organischen Kunstharzen als eine Lösung als möglich erwiesen, die aber zu einer Abminderung der Baustoffklasse der Dämmplatten führt. Als Alternative sind kunststoffmodifizierte anorganische Kleber bekannt, die aber häufig sprödbrüchig sind und sich nur schwer in einer ausreichenden Tiefe in der wie ein Feinstfilter wirkenden Dämmschicht aus Mineralfasern einarbeiten lassen, so dass sich nur dünne Schichten ausbilden. Dünne Schichten unter beispielsweise 20 mm sind zu brüchig, um hier wirksam zu werden. Andererseits können die Dicken dieser Schichten wegen Wärmebrückeneffekte nicht beliebig erhöht werden.
- Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Dämmelement hinsichtlich seiner statischen Eigenschaften, insbesondere seiner Biegesteifigkeit und darüber hinaus hinsichtlich seiner Verarbeitbarkeit zu verbessern.
- Die Lösung dieser Aufgabenstellung sieht vor, dass die Beschichtung aus zumindest einem Reaktionsprodukt aus schwachgebrannter Magnesia (MgO) mit zumindest einer konzentrierten Magnesiachloridlösung besteht.
- Der Kern der Erfindung liegt somit darin, an sich bekannte Dämmelemente, insbesondere Dachdämmplatten auf zumindest einer Oberfläche mit einer biegesteifen Schicht auszubilden, die kraftschlüssig mit der Oberfläche verbunden ist. Vorzugsweise besteht die Beschichtung aus einem Sorelzement, wobei gegebenenfalls anorganische Zuschlagstoffe, feingemahlene Glasfasern und/oder Abfälle von Mineralwolle-Dämmstoffen hinzugefügt werden. Ergänzend oder alternativ können zur Bewehrung auch Kunststoff-Kurzfasern, Holz- und/oder Cellulosefasern Verwendung finden.
- Sorelzement ist ein Säure-Basen-Zement. Als Säure fungiert eine wässrige Magnesiumchloridlösung, als Basis kaustisch gebrannter Magnesit (Magnesiumoxid). Je nach Reaktivität des Magnesiumoxids kommt es innerhalb von Minuten oder auch erst nach Stunden zum Erhärten des Gemisches. Hierdurch lässt sich die Beschichtung derart einstellen, dass sie innerhalb des Herstellungsprozesses derartiger Dämmelemente variabel aushärtet, so dass in Abhängigkeit des Herstellungsprozesses ein schnelles oder spätes Aushärten gewählt wird. Beispielsweise kann dies sichtlich nachfolgender Bearbeitungsschritte sinnvoll sein, bei denen die Beschichtung entweder ausgehärtet sein muss oder aber noch nicht ausgehärtet sein muss. Die stöchiometrische Formel der Reaktion lautet:
5 MgO + MgCl2 + 13 H2O -> 5Mg(OH)2.MgCl2.8H2O
- Die entstehende Verbindung ist ein Magnesiumoxichlorid.
- Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass die Beschichtung eine Bewehrung aufweist. Vorzugsweise besteht die Bewehrung aus zumindest einem, insbesondere gelocht ausgebildeten flächigen Element, insbesondere aus zumindest einem Glasfaserwirrvlies, Glasfaser- oder Zellulosegewebe und/oder Glasfaser-Stapelfasern. Diese flächigen und gelochten Gebilde haben den Vorteil, dass bei Verwendung gröberer Zuschläge eine mögliche Filterwirkung der flächigen Bewehrungsmaterialien abgemindert bzw. kompensiert wird. Die Zahl der Bewehrungsschichten beträgt mindestens eine und maximal sieben Lagen. Die Dicke der Bewehrungen bzw. der Beschichtung wird zwischen 2 und 10 mm variiert. Insbesondere werden Schichtdicken von ca. 3 und ca. 7 mm aufgebaut. Die Beschichtung kann über die Fläche verteilt Ausnehmungen aufweisen, um die Wasserdampfdiffusion durch das Dämmelement zu verbessern.
- Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass auf der Beschichtung eine Kontaktschicht aus einer dünnen Dachdämmplatte aus Mineralfasern, insbesondere aus Steinfasern angeordnet ist. Diese Kontaktschicht weist vorzugsweise eine Schichtdicke zwischen 5 und 40 mm, insbesondere zwischen 15 und 25 mm auf, wobei es sich als vorteilhaft erwiesen hat, die Kontaktschicht mit der Beschichtung zu verkleben.
- Eine Weiterbildung dieser Ausgestaltung sieht vor, dass die Verklebung zwischen der Kontaktschicht und der Beschichtung durch die Klebewirkung der nicht ausgehärteten Beschichtung bewirkt ist.
- Die Kontaktschicht baut einen Kontakt zwischen der Beschichtung und auf den Dämmelementen im Bereich verlegten Dachabdichtungsstoffen, beispielsweise Bitumenbahnen auf. Ferner dient die Kontaktschicht als Wasserdampfdruck-Ausgleichsschicht. Insgesamt ist ein erfindungsgemäßes Dämmelement somit zumindest dreischichtig in Form eines Sandwichelementes aufgebaut, wobei die Beschichtung sowohl mit dem Mineralfaserkörper des Dämmelementes als auch mit der Kontaktschicht in Verbindung steht. Hierbei wird die Klebewirkung der applizierten Beschichtung vor deren Verfestigung ausgenutzt. Wird die Kontaktschicht erst nach Abbinden der Beschichtung aufgebracht, so kann hierzu wiederum eine unbewehrte dünne Sorelzement-Schicht verwendet werden, die eine Verbindung zwischen der Kontaktschicht und der Beschichtung auf dem Mineralfaserkörper des Dämmelementes ausbildet.
- Die voranstehend beschriebene Kontaktschicht aus einer relativ dünnen Mineralfaserplatte weist eine relativ geringe Festigkeit und dient als Pulverschicht. Die Dicke dieser Kontaktschicht ist derart ausgewählt, dass zum einen mechanische Befestigungselemente, insbesondere auf dem Dämmelement aufliegende Befestigungsteller nicht derart tief in das Dämmelement eindringen können, dass sich Mulden bilden, in denen sich gegebenenfalls Oberflächenwasser sammelt. Darüber hinaus dient diese Kontaktschicht auch wärmedämmend und schützt die unterhalb der Kontaktschicht liegende Beschichtung aus Sorelzement zumindest vor Einwirkungen niedriger Temperaturen, die zu Frost führen können.
- Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass die Beschichtung mit diffusionsoffenen Imprägnierungs- und/oder Hydrophobierungsmitteln und/oder diffusionsoffenen Farben, insbesondere Silikat und/oder Dispersionsfarbsystem behandelt und insbesondere abgedeckt ist. Diese diffusionsoffenen Imprägnierungs- und/oder Hydrophobierungsmittel und/oder diffusionsoffenen Farben mindern die Wirkung des häufig auf der Rückseite der Dachabdichtungselemente ausfallenden Tauwassers.
- Schließlich ist vorgesehen, dass das Dämmelement als Dämmplatte mit rechtwinkligen oder dreieckigen Oberflächen oder durch eine Ausbildung als Formkörper, insbesondere mit halbzylindrisch, kugelförmig oder beliebig gewölbt geformten Oberflächen ausgebildet ist.
- Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und den zugehörigen Zeichnungen, in denen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung dargestellt sind. In den Zeichnungen zeigen:
- Fig. 1
- eine erste Ausführungsform eines Dämmelements in Form einer Dämmplatte und
- Fig. 2
- eine zweite Ausführungsform eines Dämmelements in Form einer Dämmplatte.
- In
Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform eines Dämmelements 1 dargestellt. Das Dämmelement besteht aus einem Mineralfaserkörper 2, der zwei große Oberflächen 3 aufweist, die beabstandet parallel zueinander verlaufend ausgerichtet sind. Rechtwinklig zu den großen Oberflächen 3 weist der Mineralfaserkörper 2 vier Seitenflächen 4 auf, von denen inFig. 1 zwei Seitenflächen 4 dargestellt sind. Die Seitenflächen 4 verlaufen rechtwinklig zu den großen Oberflächen und zueinander. - Auf der in
Fig. 1 dargestellten oberen Oberfläche 3 weist das Dämmelement 1 eine Beschichtung 5 aus einem Sorelzement auf. - Die Beschichtung hat eine Bewehrung 6, wie aus einem flächigen Element in Form eines Glasfaser-Wirrvlieses besteht, welches gelocht ausgebildet ist.
- Darüber hinaus ist in
Fig. 1 zu erkennen, dass die Beschichtung 5 zwei kreisförmige Ausnehmungen 7 aufweist, welche die gesamte Beschichtung 5 in Richtung der Flächennormalen der großen Oberfläche 3 durchgreift. - Die Beschichtung 5 weist eine Schichtdicke von 5 mm auf. Das Dämmelement ist als Dämmplatte ausgebildet.
- Eine zweite Ausführungsform eines Dämmelements 1 ist in
Fig. 2 dargestellt. Die Ausführungsform gemäßFig. 2 gegenüber der Ausführungsform des Dämmelements gemäßFig. 1 durch eine Kontaktschicht 8 ergänzt, die mit der Beschichtung 5 verbunden, nämlich verklebt ist. Die Kontaktschicht 8 besteht aus einer dünnen Dachdämmplatte aus Mineralfasern und weist eine Schichtdicke von 20 mm auf. Die Verklebung zwischen der Kontaktschicht 8 und der Beschichtung 5 erfolgt mit einer nicht näher dargestellten Schicht Sorelzement, die auf die zuvor ausgehärtete Beschichtung 5 frei von Bewehrungen aufgetragen ist. -
- 1
- Dämmelement
- 2
- Mineralfaserkörper
- 3
- Oberfläche
- 4
- Seitenfläche
- 5
- Beschichtung
- 6
- Bewehrung
- 7
- Ausnehmung
- 8
- Kontaktschicht
Claims (15)
- Dämmelement für die Wärme- und Schalldämmung von flachen oder flachgeneigten Dächern, bestehend aus einem Mineralfaserkörper aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern, insbesondere Glas- und/oder Steinfasern, mit einer, einer zu dämmenden Fläche zugewandten ersten großen Oberfläche und einer hierzu parallel verlaufende und im Abstand angeordneten zweiten großen Oberfläche, wobei die großen Oberflächen über Seitenflächen miteinander verbunden sind, welche Seitenflächen im Wesentlichen rechtwinklig zueinander und zu den großen Oberflächen ausgerichtet sind und zumindest einer auf einer Oberfläche angeordneten Beschichtung,
dadurch gekennzeichnet,
dass die kraftschlüssig mit der Oberfläche (3) verbundene Beschichtung (5) aus zumindest einem Reaktionsprodukt aus schwach gebrannter Magnesia (MgO) mit zumindest einer konzentrierten Magnesiachloridlösung besteht. - Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (5) aus einem Sorelzement besteht.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (5) ergänzend anorganische Zuschlagstoffe, feingemahlene Glasfasern, Abfälle von Mineralwolldämmstoffen und/oder Kunststofffasern aufweist.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (5) eine Bewehrung (6) aufweist.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrung (6) aus zumindest einem, vorzugsweise gelocht ausgebildetem flächigen Element, insbesondere aus zumindest einem Glasfaser-Wirrvlies, Glasfaser-Gewebe und/oder Glasfaser-Stapelfasern besteht.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrung (6) maximal sieben Lagen flächiger Elemente aufweist.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (5) zumindest eine Ausnehmung (7) aufweist, welche die gesamte Beschichtung (5) in Richtung der Flächennormalen der großen Oberfläche (3) durchgreift.
- Dämmelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrung (6) bzw. deren Bestandteile insgesamt oder jeweils eine Schichtdicke zwischen 2 und 10 mm, insbesondere zwischen 3 und 7 mm aufweist.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Beschichtung (5) eine Kontaktschicht (8) aus einer dünnen Dachdämmplatte aus Mineralfasern, insbesondere aus Steinfasern angeordnet ist.
- Dämmelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (8) eine Schichtdicke zwischen 5 und 40 mm, insbesondere zwischen 15 und 25 mm aufweist.
- Dämmelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (8) mit der Beschichtung (5) verklebt ist.
- Dämmelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verklebung zwischen der Kontaktschicht (8) und der Beschichtung (5) durch die Klebewirkung der nicht ausgehärteten Beschichtung (5) ausgebildet ist.
- Dämmelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verklebung zwischen der Kontaktschicht (8) und der Beschichtung (5) durch eine Schicht Sorelzement ausgebildet ist, die auf der ausgehärteten Beschichtung (5) frei von Bewehrungen angeordnet ist.
- Dämmelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung mit diffusionsoffenen Imprägnierungs- und/oder Hydrophobierungsmitteln und/oder diffusionsoffenen Farben, insbesondere Silikat- und/oder Dispersionsfarbsystemen behandelt, insbesondere abgedeckt ist.
- Dämmelement nach Anspruch 1 gekennzeichnet durch eine Ausbildung als Dämmplatte mit rechtwinkligen oder dreieckigen Oberflächen oder durch eine Ausbildung als Formkörper, insbesondere mit halbzylindrisch, kuppelförmig oder beliebig gewölbt geformten Oberflächen.
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