NO850370L - Prefabrikert panel med varmeisolasjon - Google Patents

Prefabrikert panel med varmeisolasjon

Info

Publication number
NO850370L
NO850370L NO850370A NO850370A NO850370L NO 850370 L NO850370 L NO 850370L NO 850370 A NO850370 A NO 850370A NO 850370 A NO850370 A NO 850370A NO 850370 L NO850370 L NO 850370L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
panel
insulation
insulation layer
layer
facade
Prior art date
Application number
NO850370A
Other languages
English (en)
Inventor
Esko Mikkola
Original Assignee
Rakennusvalmiste Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FI840498A external-priority patent/FI840498A0/fi
Application filed by Rakennusvalmiste Oy filed Critical Rakennusvalmiste Oy
Publication of NO850370L publication Critical patent/NO850370L/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/78Heat insulating elements
    • E04B1/80Heat insulating elements slab-shaped
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/762Exterior insulation of exterior walls
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
    • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
    • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
    • E04F13/0862Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements composed of a number of elements which are identical or not, e.g. carried by a common web, support plate or grid

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår et prefabrikert panel i samsvar med innledningen til patenkrav 1. Et slikt panel omfatter et ytre plateformet lag hvor fasadematerialet festes til den ytre flata og hvor den indre flata er forbundet med isolasjonslaget. I isolasjonslaget i slike paneler er det som regel formet fordypninger for å ventilere ut fukt som har trengt inn i isolasjonen.
I kjent teknikk for kledning av bygningers fasader brukes myke eller stive isolasjonsmaterialer i isolasjonslaget mellom fasadelaget og den gamle veggen eller bæreveggen. Blandt myke isolasjonsmaterialer kan nevnes de mineralbaserte, slik som glassull. Det mest vanlige blandt stive isolasjonsmaterialer er ekspandert polystyren.
Ved kledning av fasader har i praksis følgende prosedyre blitt fulgt.
a) Når isolasjonslaget har bestått av stiv varmeisolasjon er isolasjonen først blitt festet tett inntil den
gamle fasaden, eller til bærestrukturen til veggen, med forskjellige festemidler. Utenpå dette er så det vanligvis plateformede fasadelaget blitt festet med hensiktsmessige midler slik at et ventilasjonsrom eller noen ventilasjonsfordypninger ble igjen mellom fasadeplaten og varme-isolas jonen, hvorigjennom fukt som var trengt inn i isolasjonsmaterialet kunne ventileres bort og veggen dermed holdes tørr.
En ulempe med denne konstruksjonen er at forbindelsen mellom isolasjonen og bærestrukturen ikke kan gjøres tilstrekkelig tett. Den stive isolasjonen følger nemelig ikke lett overflata til bæreveggen. Dette er særlig tilfelle hvis bæreveggen har stor toleranse ved tilvirkningen, noe som er vanlig. Ved forbindelsen oppstår ødeleggende luftstrømmer som avgjørende ødelegger virkningen til varmeisolasjonen. Denne vanskeligheten kan reduseres ved å øke antallet festepunkter. På den annen side vil et tilstrekkelig høyt antall festepunkter bli dyrt og øke tiden for bygningsarbeidet og kommer derfor ikke på tale.
b) Når en myk varmeisolasjon brukes kan isolasjonen festes ferdig til fasadeplata slik at
monteringen skjer ved å presse hele det isolerte fasade-panelet i tett kontakt med bæreveggen, eller varme-isolas jonen kan festes separat til rammekonstruksjonen, hvorpå kledningsplata presses tett imot isolasjonslaget.
En ulempe med dette alternativet at man ikke kan ha ventilasjonsrom eller ventilasjonsfordypninger mellom varmeisolasjonen og fasadeplaten fordi luftstrømmen ødelegger isolasjonskapasiteten betydelig.
I slike tilfeller har ventilasjon av isolasjons-rommet i veggen tradisjonelt blitt arrangert ved å installere et ventilasjonsrør i forbindelsene mellom panelene. Denne løsningen imøtekommer et visst minimums-krav, men er likevel på langt nær nok til å garantere at isolasjonslaget holder seg tilstrekkelig tørt i alle tilfeller. Siden isolasjonslaget ikke ventileres skikkelig og fuktinnholdet er betydelig, vil varmeisolasjonskapasiteten til veggen som konsekvens bli vesentlig lavere enn om isolasjonslaget kunne lages slik at det holdt seg tørt. Fukten involverer også andre ødeleggende faktorer, slik som frostsprengning og korrosjon på festemidlene.
Formålet med oppfinnelsen er å eliminere ulempene med de løsningene som er nevnt ovenfor, og å frambringe et varmeisolert kledningspanel av en helt ny type. Oppfinnelsen er basert på den ideen at stivheten i hvert punkt av isolasjonslaget forbundet med innsiden til fasadeplaten er en funksjon av avstanden fra punktet og til en av sidene til isolasjonslaget. I det følgende vil stivheten til laget ved et bestemt punkt bli kalt den spesifikke stivheten til isolasjonslaget. I samsvar med oppfinnelsen er isolasjonen fortrinnsvis stiv mot fasadelaget og mykt på den siden som vender mot den gamle veggen eller bæreveggen. Forandringen i spesifikk stivhet av isolasjonslaget er fortrinnsvis kontinuerlig og jevn. Forandringen er jevn fra myk til stiv når en beveger seg fra rammesiden mot fasadesiden. Mer spesifisert er panelet i samsvar med oppfinnelsenkarakterisert vedinnholdet i den karakteriser-ende delen av patentkrav 1.
Isolasjonslaget med variabel spesifikk stivhet består fortrinnsvis av flere lag med forskjellig stivhet som er plassert oppå hverandre og sammenføyet. Slik isolasjon er framstilt spesielt gunstig av et materiale, nemelig mineralull, og aller best av glassull. Isolasjonen i samsvar med oppfinnelsen, laget av glassull, omfatter vanligvis 2 til 4 fiberglasslag laget v.h.a. sentrifugal-apparatur og plassert det ene oppå det andre. Forskjellen i stivhet i lagene lages ved å bruke glassfiber med forskjellig styrke og forskjellige mengder med bindemiddel. Dette er grunnen til at lagene er forskjelllige fra hverandre m.h.p. tetthet.
Ventilasjonsfordypninger formes i isolasjonslaget for å ventilere fukt som har trengt inn i isolasjonen. For-dypningene plasseres fortrinnsvis i den stive delen av isolasjonen, og spesielt fordelaktig i forbindelsen mellom fasadeplata og isolasjonslaget.
V.h.a. løsningen i samsvar med oppfinnelsen oppnås betydelige fordeler. Toleranser som opptrer i rammekonstruksjonen forårsaker ikke skadelige lekkasjepunkter mellom isolasjonen og rammekonstruksjonen fordi varme-isolas jonen er elastisk mot rammekonstruksjonen. Fasadekledningen kan installeres direkte selv om det er relativt store ujevnheter i rammekonstruksjonen. Siden varme-isolas jonen er stiv på den flata som ligger mot kledningsplata kan denne flata forsynes med fordypninger eller et ventilasjonsrom kan tillates å gjenstå mellom isolasjonen og fasadekledningen uten vesentlig skade-virkning for isolasjonslagets isolasjonskapasitet.V.h.a. ventilasjonsfordypningene holdes isolasjonen tørr under alle omstendigheter uansett hvor tett fasadekledningen er.
Kledningspanelet i samsvar med oppfinnelsen kan lages ved å sammenføye isolasjonslaget og fasadekledningen med hverandre på fabrikk. Siden det er et ferdigprodukt, er det ideelt for å
forenkle installeringen og framdriften. En slik struktur som er festet til rammekonstruksjonen ved et mellomliggende fjærende medium forårsaker ikke påførte forskyvninger på rammekonstruksjonen som resultat av termiske deformasjoner og dermed unngås skadelige forvrengninger av fasaden som følge av forandringer i fukt og temperatur.
Oppfinnelsen vil i det følgende ble gjennomgått mer i detalj med henvisning til de vedlagte tegningene.
I en av oppfinnelsens foretrukne utførelsesformer omfatter kledningspanelet ei fasadeplate 1 av betong hvor det til den ytre flata er festet et fasademateriale, i dette tilfellet et tynt lag med fliser. Isolasjonslaget 3 er festet til innsideflaten til fasadeplaten 1. I forbindelsen mellom isolasjonslaget 3 og fasadeplata 1 er det formet ventilasjonsfordypninger 5 som løper i transversal retning av panelet. Isolasjonslaget 3 kan festes til fasadeplata ved liming, mekanisk eller i forbindelse med framstillingen av fasadeplata v.h.a. bindemiddelet til fasadeplata 1. Den andre sida av isolasjonslaget 3 er festet til bygningen som skal bekles på den måten som er gjengitt i fig. 2. Panelet kan festes enten til den gamle veggen eller når det er et nytt hus til bæreveggen 4. Panelet festes med en konvensjonell teknikk f.eks. v.h.a. fester. Den spesifikke stivheten til isolasjonen som er brukt i panelet varierer gjennom tverrsnittet fortrinnsvis slik at stivheten til isolasjonen er høyere på den siden som veder mot fasadeplaten 1 enn på på den siden som vender mot bæreveggen 4.
Varmeisolasjonen av mineralull med variabel spesifikk stivhet er framstilt v.h.a. de vanlige fram-stillingsprosessene.
Framstillingsprosessen for en vanlig varme-isolas jon skjer ved at glassfiber med passende styrke er sentrifugert ut av en glassmelte og ledet ned til et transportbånd av en luftstrøm samtidig som et harpiks-klebestoff sprøytes mellom fibrene for å sammenføye dem.
Som regel er det flere sentrifugeorgan for glassfiber på linjen (vanligvis 3 eller 4 stk.), etter hverandre, hvorved framdriftshastigheten til linjen kan gjøres passende selv om mengden av glassfiber (tettheten) eller tykkelsen av isolasjonen er relativt stor.
Til forskjell fra den symmetriske sprøytingen fra de påfølgende sentrifugeorgane er varmeisolasjonen av
mineralull i samsvar med oppfinnelsen laget slik at f.eks. det første sentrifugeorganet gjør fibrene sterkere og at et større kvantum harpiks-klebestoff er brukt for å sammenføye fibrene, hvorved isolasjonen blir stiv. Det andre sentrifugeorganet derimot sprøyter det neste laget oppå det første med litt tynnere glassfibre og litt mindre harpiks-innhold, hvorved det andre laget blir mer ettergivende enn det første laget. Oppå dette laget sprøyter det tredje sentrifugeorganet enda tynnere glassfiber og tynnere lag med harpiks-klebestoff, og dette laget blir mer ettergivende enn det underliggende laget. Det fjerde sentrifugeorganet spøyter ut et enda tynnere og mer ettergivende lag.
På denne måten kan den beste varmeisolasjonen som har en spesifikk stivhet som varierer gjennom tverrsnittet av laget produseres lagvis ved sentrifugering, slik at det har forskjellige stivheter og forskjellige tettheter. En mer presis kontroll oppnås ved å kontrollere luftstrømmen og mengden med harpiks-bindemiddel.
Isolasjonen kan derfor produseres ved å bruke de vanlig framstillingsprossesene og ved å variere justerings-verdiene til framstillingsutstyret, slik at ingen ekstra framstillingskostnader innføres.
Isolasjonslaget 3 med varierende spesifikk stivhet kan også produseres på en annen måte enn det som er nevnt ovenfor. Isolasjonen kan derfor lages ved at et vanlig stivt isolasjonslag og et mykt isolasjonslag sammenføyes. I et slikt tilfelle vil en halvdel av isolasjonen som vender mot bygningsrammen være mykt og ettergivende mens den delen som vender mot fasaden er stiv. Forholdet mellom tykkelsene av de myke og stive lagene kan vise variasjoner avhengig av kravene i hvert enkelt tilfelle.

Claims (8)

1. Prefabrikert kledningspanel med varmeisolasjon, og som omfatter et plateformet fasadelag (1, 2) fortrinnsvis laget av betong, og et varmeisolasjonslag (3) som er lagdelt og festet til innsideflaten til fasadelaget (1, 2), karakterisert ved at den spesifikke stivheten til materialet i isolasjonslaget (3) minker som en funksjon av avstanden fra den siden som vender mot fasadelaget (1, 2).
2. Panel i samsvar med krav 1, karakterisert ved at isolasjonslaget (3) omfatter flere dél-lag med forskjellig stivhet, lagt oppå hverandre.
3. Panel i samsvar med krav 1, karakterisert ved at antallet del-lag er 2 til 4.
4. Panel i samsvar med krav 1, karakterisert ved at minkingen i spesifikk stivhet er kontinuerlig og jevn.
5. Panel i samsvar med krav 1, karakterisert ved at hele isolasjonenslaget (3) er laget av ett og samme materiale.
6. Panel i samsvar med krav 1, karakterisert ved at isolasjonenslaget (3) er laget av mineralull og fortrinnsvis glassull.
7. Panel i samsvar med krav 1 hvor ventilasjonsfordypninger (4) eller liknende er anordnet i isolasjonenslaget (3), karakterisert ved at ventilasjonsfordypningene (4) er plassert i på den stiveste siden av isolasjonenslaget (3).
8. Panel i samsvar med krav 7, karakterisert ved at ventilasjonsfordypningene (4) er plassert i forbindelsen mellom fasadelaget (1) og isolasjonenslaget (3).
NO850370A 1984-02-07 1985-01-31 Prefabrikert panel med varmeisolasjon NO850370L (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI840498A FI840498A0 (fi) 1984-02-07 1984-02-07 Vaermeisolerat reveteringselement
FI841525A FI69336C (fi) 1984-02-07 1984-04-16 Vaermeisolerad reveteringselement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO850370L true NO850370L (no) 1985-08-08

Family

ID=26157558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO850370A NO850370L (no) 1984-02-07 1985-01-31 Prefabrikert panel med varmeisolasjon

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0152399A1 (no)
DK (1) DK53385A (no)
FI (1) FI69336C (no)
NO (1) NO850370L (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0006335D0 (en) * 2000-03-17 2000-05-03 Thermaliner Insulation Sys Ltd Panel

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USB304809I5 (no) * 1963-08-27
US3521418A (en) * 1967-09-25 1970-07-21 Ceramic Tile Walls Inc Pre-finished decorative rigid panel
DE8111266U1 (de) * 1981-04-14 1984-09-06 Michalik, Kajetan, 8028 Taufkirchen Isolierelement

Also Published As

Publication number Publication date
FI841525A (fi) 1985-08-08
FI841525A0 (fi) 1984-04-16
FI69336B (fi) 1985-09-30
DK53385D0 (da) 1985-02-06
FI69336C (fi) 1986-01-10
DK53385A (da) 1985-08-08
EP0152399A1 (en) 1985-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3455076A (en) Roofing membrane with fibrous reinforcing material
CA2234313A1 (en) Composite insulated framing members and envelope extension system for buildings
CZ294450B6 (cs) Rozpěrka pro násobné izolační zasklení
JP7052073B2 (ja) 補強要素を有するスペーサー
US2582144A (en) Wall assembly
US9546480B2 (en) Insulating roof support assembly, a method of installing such roof support assembly and an insulating roof construction
EP0852275A2 (en) Insulated ceiling composed of a plurality of layers
NO850370L (no) Prefabrikert panel med varmeisolasjon
NO842712L (no) Kompositt baereplate
EP0056031B1 (en) Insulation panels for use in roofing and walls for buildings
KR100436690B1 (ko) 복합패널
EP2744949B1 (en) Method for applying plaster to an external wall and plaster carrier
US4900616A (en) Phenolic foam roof insulation of improved dimensional stability
US2098138A (en) Means for insulating buildings and like structures
WO2009027958A1 (en) A composite panel
EP0097194A1 (en) Panel construction
US888399A (en) Artificial lumber.
KR19990022895A (ko) 고온 내성 절연요소
CN214531645U (zh) 用于装配式建筑的内墙保温板
CN221193847U (zh) 一种墙板拼接结构、隔墙
CN213774211U (zh) 保温装饰与结构一体化复合板
CN109138734B (zh) 一种新型节能环保木质复合型材及其制造方法
SU1381255A1 (ru) Панель ограждени
EP1366263A1 (en) Spacer device for insulating glass windows
KR20070072640A (ko) 단열용 그라스울 및 그것을 포함한 건축용 판넬