PL243481B1 - Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny - Google Patents

Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny Download PDF

Info

Publication number
PL243481B1
PL243481B1 PL431524A PL43152419A PL243481B1 PL 243481 B1 PL243481 B1 PL 243481B1 PL 431524 A PL431524 A PL 431524A PL 43152419 A PL43152419 A PL 43152419A PL 243481 B1 PL243481 B1 PL 243481B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
mesh
plate
insulating panel
external
internal
Prior art date
Application number
PL431524A
Other languages
English (en)
Other versions
PL431524A1 (pl
Inventor
Krzysztof Szafran
Barbara Chruściel
Marcin Korbasiewicz
Paweł Gaciek
Witold Charyasz
Original Assignee
Bolix Spolka Akcyjna
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
Application filed by Bolix Spolka Akcyjna filed Critical Bolix Spolka Akcyjna
Priority to PL431524A priority Critical patent/PL243481B1/pl
Priority to GB2016421.6A priority patent/GB2590769B/en
Publication of PL431524A1 publication Critical patent/PL431524A1/pl
Publication of PL243481B1 publication Critical patent/PL243481B1/pl

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
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/10Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products
    • E04C2/20Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products of plastics
    • E04C2/22Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products of plastics reinforced
    • 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
    • E04B1/7625Details of the adhesive connection of the insulation to the wall
    • 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
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/94Protection against other undesired influences or dangers against fire
    • E04B1/941Building elements specially adapted therefor
    • E04B1/942Building elements specially adapted therefor slab-shaped
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/26Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups
    • E04C2/284Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating
    • E04C2/296Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating composed of insulating material and non-metallic or unspecified sheet-material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/30Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the shape or structure
    • E04C2/40Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the shape or structure composed of a number of smaller components rigidly or movably connected together, e.g. interlocking, hingedly connected of particular shape, e.g. not rectangular of variable shape or size, e.g. flexible or telescopic panels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Okładzina ma budowę znanej technologii ocieplania budynków ETICS, z belkami żaroodpornymi (6) wbudowanymi w warstwę paneli izolacyjnych (3) wzdłuż nadproży otworów okiennych (2) i drzwiowych. Wyróżnia się tym, że panele izolacyjne (3) mają strukturę dwuwarstwowego kompozytu utworzonego z trzech prostopadłościennych płyt: płyty wewnętrznej (3a), zewnętrznej dolnej (3b) i zewnętrznej górnej (3c), które zespolone są spoinami (4a i 4b) z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego (5). Płyta wewnętrzna (3a) ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego (3) a dwie płyty zewnętrzne (3b i 3c) przykrywają jej powierzchnię z podziałem wysokości (H) panelu izolacyjnego (3) na dwie wysokości (h). Zbrojenie spoin (4) w panelu izolacyjnym (3) wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego (5). Arkusze siatek wewnętrznej (5a) i zewnętrznej (5b) zakończone są pasami wolnymi (5c i 5d) wystającymi po zagięciu na zewnątrz panelu izolacyjnego (3) na wymiar o szerokości nie mniejszej od grubości (g) płyty wewnętrznej (3a) i nie mniejszej od 10 cm, oraz które po zagięciu na zewnętrznych krawędziach ścian bocznych płyty wewnętrznej (3a) i płyty zewnętrznej dolnej (3b) zatopione są odpowiednio w spoinach (4) połączenia ze ścianą (1) i z warstwą elewacyjną (7).

Description

Przedmiotem wynalazku jest termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny. Wynalazek szczególnie dotyczy wysokich obiektów budowlanych użytkowanych przez dużą ilość osób, gdzie konwekcyjne skutki pożaru na elewacji stanowią o zagrożeniu życia ludzi, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, biurowych, galeriach handlowych, szpitalach, budynkach teatralnych, kinowych oraz szkołach.
Bazowym rozwiązaniem dla wynalazku jest technologia ocieplania budynków oznaczana skrótem ETICS (External Thermal Insulation Composite System), polegająca na zamocowaniu do ścian zewnętrznych budynku okładziny kompozytowej, zestawionej z prostopadłościennych paneli izolacyjnych, które najczęściej są wykonywane z twardej pianki termoplastycznego polimeru, zwłaszcza polistyrenu, albo wełny mineralnej lub płyt pianki poliuretanowej. Panele izolacyjne przylegają do siebie tworząc powierzchnię złożoną z poziomych warstw o układzie mijankowym. Ze ścianami budynku panele połączone są przez spoiny zaprawy klejowej, a po stronie zewnętrznej przez spoinę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego z wyprawą elewacyjną - najczęściej z tynku strukturalnego pokrytego farbą nawierzchniową.
Podczas pożaru budynku mającego termoizolacyjną okładzinę z piankowych płyt tworzywa polimerowego, wydostające się z otworów okiennych płomienia wzdłuż pionowej wyprawy elewacyjnej topią tworzywo i już po krótkim czasie między ścianą i wyprawą tworzy się kanał o charakterze kominowym, którym spada i spływa stopiona pianka oraz unoszą się gazy palne. Skutkiem może być szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na górne piętra budynku. Najczęściej stosowaną w cieplnych okładzinach budynków jest sztywna pianka polistyrenowa, która mięknie i kurczy się już w temperaturach powyżej 80°, podczas działania ognia palne gazowe produkty rozkładu wydzielane są w temperaturach powyżej 350°C, a samozapłon bez inicjacji płomieniem zewnętrznym następuje przy około 450°C.
Podstawowe rozwiązanie ograniczające rozprzestrzenianie pożaru na elewacji polega na osłonięciu od dołu piankowej okładziny termoizolacyjnej przed bezpośrednim działaniem płomieni z pomieszczeń przez otwory okienne i drzwiowe. Przykładowo, w austriackich opisach patentowych AT413714 i AT 7757U oraz w europejskim opisie patentowym wynalazku EP2746479, przedstawione są rozwiązania belek żaroodpornych, które mocowane są ponad nadprożem otworu okiennego lub drzwiowego oraz przylegają do dolnej bocznej powierzchni płyt izolacyjnych. Belki mają prostokątny obrys przekroju poprzecznego ograniczony korytem o profilu w kształcie litery „C”, „U” lub „L”. Koryto stanowi formę dla materiału żaroodpornego wypełniającego wewnętrzną wnękę, przykładowo lekkim betonem żaroodpornym lub ognioodpornymi włóknami mineralnymi. Belka żaroodporna korzystnie mocowana jest kotwami do ściany budynku.
Kolejne usprawnienia dotyczące zwiększenia odporności pożarowej budynku, polegają na tworzeniu w pionowej warstwie paneli izolacyjnych przegród na całej wysokości budynku, które eliminują efekt kominowy oraz gromadzą stopione tworzywo piankowe z każdego panelu, nie dopuszczając do wspomagania pożaru przez spływające topliwo. Przykładowymi są rozwiązania przedstawione w opisach DE19643618 i EP2845959. W panelu według DE19643618 dolna ściana boczna płyty izolacyjnej objęta jest siatką z włókna szklanego. Siatka po obu stronach płyty izolacyjnej wystaje na zewnątrz pasami wolnymi, o szerokości około 1/2 grubości płyty izolacyjnej, a które po zagięciu na zewnętrznych krawędziach do góry zatopione są odpowiednio w spoinach po stronie ściany budynku i wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. Siatka szklana powleczona jest środkiem zmniejszającym palność, co w warunkach pożaru i topienia tworzywa piankowego tworzy szczelną przegrodę.
Rozwiązanie według opisu EP2845959 stanowi barierę żaroodporną wbudowaną w warstwę paneli izolacyjnych poziomymi odcinkami lub na całym obwodzie budynku. Bariera ma w przekroju poprzecznym obrys prostokąta o szerokości równej grubości panelu izolacyjnego a jej naroże górne po stronie ściany budynku jest wycięte wzdłużną wnęką koryta na topliwo.
Rozwiązanie według niniejszego wynalazku ma spowodować dalsze spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru na elewacji ocieplonej piankowymi panelami izolacyjnymi - a tym samym ma przedłużyć czas prowadzenia akcji ratowania ludzi od strony zewnętrznej budynku i z użyciem sprzętu ratowniczego, przykładowo skokochronów, wysokich drabin, samojezdnych podnośników koszowych, ewentualnie klatek opuszczanych na linie lub z helikopterów.
Okładzina termoizolacyjna według wynalazku ma dużo cech wspólnych ze stanem techniki, zawiera: warstwowe ocieplenie ETICS z panelami izolacyjnymi wykonanymi z twardej pianki termoplastycznego polimeru, zwłaszcza polistyrenu, belki żaroodporne które wbudowane są poziomo w warstwę paneli wzdłuż nadproży otworów okiennych i drzwiowych, warstwę elewacji połączoną z panelami izolacyjnymi przez spoiny z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Okładzina według wynalazku wyróżnia się tym, że jej panele izolacyjne stanowią dwuwarstwowy kompozyt złożony z trzech prostopadłościennych płyt: jednej płyty wewnętrznej i dwóch płyt zewnętrznych dolnej i górnej. Płyty zewnętrzne połączone są ze sobą przez spoinę pionową i środkowa spoinę poziomą zewnętrzną, z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Płyta wewnętrzna ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego a dwie płyty zewnętrzne, o szerokościach równych szerokości płyty wewnętrznej, mają wysokości których suma jest równa wysokości panelu izolacyjnego. Zbrojenie spoin w panelu izolacyjnym wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego: siatki wewnętrznej w spoinie pionowej między płytą wewnętrzną i dwoma płytami zewnętrznymi, i której górny pas stanowi zbrojenie górnej spoiny poziomej wewnętrznej na grubości płyty wewnętrznej. Natomiast siatka zewnętrzna znajduje się w spoinie pionowej między płytą wewnętrzną i płytą zewnętrzną dolną, a jej górny pas stanowi zbrojenie środkowej spoiny poziomej zewnętrznej między płytami zewnętrznymi górną i dolną. Arkusze siatek wewnętrznej i zewnętrznej zakończone są pasami wolnymi, które wystają z obu stron na zewnątrz panelu izolacyjnego na wymiar nie mniejszy od grubości płyty wewnętrznej i nie mniejszy od 10 cm.
Korzystnym jest wykonanie, w którym powierzchnia górna belki żaroodpornej - która przylega do dolnych powierzchni bocznych płyty wewnętrznej i płyty zewnętrznej dolnej - jest gładka i nienasiąkliwa dla stopionego tworzywa polimerowego. Stanowi ją zwłaszcza powierzchnia żaroodpornej powłoki cementowej z drobnoziarnistym wypełniaczem mineralnym. Takie cechy powierzchni zapewnia pokrycie belki żaroodpornej sztywną powłoką cementową, która zawiera: cement w ilości 10 do 50% wag., piasek o ziarnistości < 1,0 mm -- 30 do 60% wag., drobne wypełniacze od 0 do 20% oraz dodatki modyfikujące: zagęstnik celulozowy, proszki polimerowe, odpieniacze i regulatory czasu wiązania - w łącznej ilości 0,1 do 10,0%wag.
W termoizolacyjnej okładzinie według wynalazku pas wolny siatki wewnętrznej wprowadzony jest pod płytę wewnętrzną usytuowanego powyżej panelu izolacyjnego, a w panelu izolacyjnym usytuowanym bezpośrednio pod dolną krawędzią otworu okiennego lub drzwiowego pas wolny siatki wewnętrznej wprowadzony jest pod jego płytę wewnętrzną. Natomiast pas wolny siatki zewnętrznej zamocowany do płyty zewnętrznej górnej spoiną pionową z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego a łączącą panel izolacyjny z warstwą elewacyjną.
Panel termoizolacyjny przeznaczony do wykonania opisanej powyżej okładziny o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe, ma znaną postać prostopadłościennej płyty wykonanej z twardego, spienionego polimeru. Wyróżnia się tym, że ma strukturę dwuwarstwowego kompozytu złożonego z trzech prostopadłościennych płyt: jednej płyty wewnętrznej i dwóch płyt zewnętrznych dolnej i górnej. Płyty zewnętrzne połączone są ze sobą przez spoinę pionową i środkową spoinę poziomą zewnętrzną, z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Płyta wewnętrzna ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego a dwie płyty zewnętrzne, o szerokościach równych szerokości płyty wewnętrznej, mają wysokości których suma jest równa wysokości panelu izolacyjnego. Zbrojenie spoin w panelu izolacyjnym wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego: siatki wewnętrznej w spoinie pionowej między płytą wewnętrzną i dwoma płytami zewnętrznymi, i której górny pas stanowi zbrojenie górnej spoiny poziomej wewnętrznej na grubości płyty wewnętrznej. Natomiast siatka zewnętrzna znajduje się w spoinie pionowej między płytą wewnętrzną i płytą zewnętrzną dolną, a jej górny pas stanowi zbrojenie środkowej spoiny poziomej zewnętrznej między płytami zewnętrznymi górną i dolną. Arkusze siatek wewnętrznej i zewnętrznej zakończone są pasami wolnymi, które wystają z obu stron na zewnątrz panelu izolacyjnego na wymiar nie mniejszy od grubości płyty wewnętrznej i nie mniejszy od 10 cm.
Struktura termoizolacyjnej okładziny wykonanej z wykorzystaniem paneli kompozytowych według wynalazku: trzech płyt połączonych w dwóch warstwach przez spoiny pionowe i poziome, zbrojone siatką z włókiem szklanych - tworzy podczas pożaru wielofunkcyjny układ konstrukcyjny między ścianą budynku a wyprawą elewacyjną. Spoiny poziome eliminują efekt kominowy w przestrzeni między ścianą budynku i wyprawą elewacyjną, ograniczona zostaje kumulacja substancji palnych topienia, najpierw topi się warstwa płyt zewnętrznych a później wewnętrznych, stopione tworzywo gromadzone jest w przesuniętych pionowo dwóch kieszeniach usytuowanych w rozstawieniu w obu warstwach. Pasy wolne siatki zewnętrznej i wewnętrznej zawinięte i utwierdzone w spoinach pod płytą wewnętrzną panelu górnego i do wyprawy elewacyjnej tworzą mocniejsze połączenie rusztowe, które podczas pożaru i wytopienia tworzywa zabezpiecza przed gwałtownym oderwaniem się warstwy elewacyjnej od ściany co stwarzałoby wysokie niebezpieczeństwo dla znajdujących się pod wysoką ścianą budynku strażaków i sprzętu gaśniczego.
Wynalazek przybliżony jest opisem przykładowego wykonania termoizolacyjnej okładziny i panelu, pokazanych na rysunku. Figura 1 przedstawia fragment przekroju pionowego przez ścianę zewnętrzną budynku ocieplonego panelami ze spienionego polistyrenu, przekroju prowadzonego przez otwór okienny, natomiast Fig. 2 pokazuje przekrój pionowy przez panel izolacyjny według wynalazku.
Zasadniczym elementem okładziny zewnętrznej ścian budynku cechującego się zwiększoną odpornością na zagrożenie pożarowe są panele termoizolacyjne, z których zestawiona warstwa okładzinowa zamocowana do ścian budynku stanowi izolację cieplną pomieszczeń wewnętrznych. Dlatego celowym jest jako pierwsze omówienie rozwiązania konstrukcji panelu termoizolacyjnego, pokazanego w przykładowym wykonaniu na Fig. 2 rysunku. Panel izolacyjny 3 ma postać prostopadłościennej płyty wykonanej z twardego, spienionego polimeru polistyrenowego, korzystnie zawierającego cząstki nieprzewodzące ciepło, przykładowo grafit co łącznie stanowi materiał o przewodności cieplnej λ < 0,06 W/mK. Panel 3 ma strukturę dwuwarstwowego kompozytu utworzonego z trzech prostopadłościennych płyt: płyty wewnętrznej 3a o grubości 10 cm i dwóch płyt zewnętrznych dolnej 3b i zewnętrznej górnej 3c o grubościach 5 cm. Płyty 3a, 3b, 3c zespolone są spoinami: pionową 4a i środkową spoiną poziomą zewnętrzną 4c. Spoiny 4 o grubości około 3 mm, wykonane są z niepalnej mineralnej zaprawy klejowej w której zatopione jest zbrojenie z siatki włókna szklanego 5. Płyta wewnętrzna 3a ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego 3 a dwie płyty zewnętrzne 3b i 3c przykrywają jej powierzchnię z podziałem wysokości panelu izolacyjnego H na sumujące się dwie wysokości h płyt zewnętrznych 3b i 3c, korzystnie o wymiarze H/2. Zbrojenie spoin 4 w panelu izolacyjnym 3 wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego 5. Siatka wewnętrzna 5a zatopiona jest w spoinie pionowej 4a między płytą wewnętrzną 3a i dwoma płytami zewnętrznymi 3b i 3c oraz zagięta jest na krawędzi górnej ściany bocznej płyty wewnętrznej 3a i zatopiona w górnej spoinie poziomej wewnętrznej 4b. Siatka zewnętrzna 5b zatopiona jest w spoinie pionowej 4a między płytą wewnętrzną 3a i płytą zewnętrzną dolną 3b, przylegając na tej wysokości h do siatki wewnętrznej 5a oraz zagięta jest na krawędzi górnej ściany bocznej płyty zewnętrznej dolnej 3b i zatopiona w środkowej spoinie poziomej zewnętrznej 4c. Arkusze siatek wewnętrznej 5a i zewnętrznej 5b zakończone są pasami wolnymi 5c i 5d, wystającymi po zagięciu na zewnątrz panelu izolacyjnego 3 na wymiar o szerokości nie mniejszej od grubości g płyty wewnętrznej 3a.
Termoizolacyjna okładzina według wynalazku, pokazana na Fig. 1 fragmentem przekroju pionowego przykładowego wykonania ściany zewnętrznej szpitalnego budynku o wysokości 24 m, zawiera zamocowaną do ściany 1 warstwę okładziny zestawionej z prostopadłościennych paneli izolacyjnych 3, z twardej pianki termoplastycznego polimeru polistyrenowego. Panele przylegając do siebie ułożone są poziomymi warstwami w układzie mijankowym i połączone ze ścianami 1 budynku przez spoiny 4 niepalnej zaprawy klejowej. W warstwę paneli izolacyjnych 3 wbudowane są belki żaroodporne 6, o prostokątnym obrysie przekroju poprzecznego, przytwierdzone poziomo kotwami 6c do ściany 1 budynku wzdłuż nadproży otworów okiennych i drzwiowych 2. Belki żaroodporne 6 mogą mieć długość odcinkową, symetrycznie większą od szerokości otworu okiennego i drzwiowego 2, względnie postać obwodowego pasa obejmującego ściany zewnętrzne budynku. Powierzchnia górna 6a belki żaroodpornej 6 - która przylega do dolnych powierzchni bocznych płyty wewnętrznej 3a i płyty zewnętrznej dolnej 3b jest gładka i nienasiąkliwa dla stopionego tworzywa polimerowego paneli izolacyjnych 3. Powierzchnię górną 6a belki żaroodpornej 6 stanowi powierzchnia sztywnej żaroodpornej powłoki cementowej 6b, która w tym wykonaniu zawiera: cement w ilości 26% wag., piasek o ziarnistości < 0,6 mm - 52% wag., mączkę anhydrytową - 5% wag., mączkę kwarcową - 15%, oraz domieszki: zagęstnik celulozowy, proszki polimerowe, odpieniacze i regulatory czasu wiązania - w łącznej ilości 2,0% wag. Próbka zaprawy cementowej o takim składzie cechowała się wytrzymałością na ściskanie 22 MPa i na zginanie 6 MPa. Zewnętrzną warstwę belki żaroodpornej 6 stanowi kształtka sprasowanego włókna wełny mineralnej o prostokątnym profilu zamocowana do ściany 1 kotwami 6c. Wnętrze kształtki wypełnione jest lekkim betonem, spienionym szkłem lub wełną mineralną. Do płyt zewnętrznych 3b i 3c warstwy paneli izolacyjnych 3 przyłączona jest przez spoiny 4 z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego 5 warstwa elewacyjną 7 z tynku strukturalnego. Arkusze siatek wewnętrznej 5a i zewnętrznej 5b zakończone są pasami wolnymi 5c i 5d wystającymi po zagięciu na zewnątrz panelu izolacyjnego 3 na wymiar o szerokości 10 cm, równej grubości płyty wewnętrznej 5a. Po zagięciu na zewnętrznych krawędziach ścian bocznych płyty wewnętrznej 3a i płyty zewnętrznej dolnej 3b pasy wolne 5c i 5d zatopione są odpowiednio w spoinach 4 połączenia ze ścianą 1 i z wyprawą elewacyjną 7. Za wyjątkiem panelu izolacyjnego 3 usytuowanego pod dolną krawędzią otworu okiennego 2, którego pas wolny siatki wewnętrznej 5c zagięty jest w dół pod płytę wewnętrzną 3a, wszystkie pozostałe pasy wolne siatek wewnętrznych 5c zagięte są do góry pod płytę wewnętrzną 3a usytuowanego powyżej panelu izolacyjnego 3. Pasy wolne siatki zewnętrznej 5d zagięte są na płytę zewnętrzną górną 3c i zatopione w spoinie pionowej 4 z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego 5, łączącej panel izolacyjny 3 z wyprawą elewacyjną 7.
W rozwiązaniu okładziny termoizolacyjnej według wynalazku po osiągnięciu temperatury topienia tworzywa spoiny poziome górna wewnętrzna 4b i środkowa zewnętrzna 4c zakończone odgiętymi od góry pasami wolnymi 5c i 5d tworzą przegrody kieszeniowe w kształcie litery „U”, co ogranicza pionowy przepływ gazów palnych i spadanie płonących kropli stopionego tworzywa oraz tworzy układ rusztu przenoszącego obciążenie warstwy ocieplenia z dodatkowym efektem zapobiegania jej gwałtownemu oderwaniu się i upadkiem na ludzi i sprzęt w otoczeniu płonącego budynku.

Claims (5)

1. Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe, zawierająca warstwę okładziny złożonej z prostopadłościennych paneli izolacyjnych (3) ze spienionego termoplastycznego polimeru, zwłaszcza polistyrenu, paneli usytuowanych w poziomych warstwach o układzie mijankowym, oraz mająca wzdłuż nadproży otworów okiennych i drzwiowych (2) belki żaroodporne (6), o prostokątnym obrysie przekroju poprzecznego i długości symetrycznie większej od szerokości otworu okiennego lub drzwiowego (2), ponad to posiadająca na powierzchni paneli izolacyjnych (3) warstwę elewacyjną (7), zamocowaną przez spoiny (4) z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego (5), znamienna tym, że każdy panel izolacyjny (3) stanowi dwuwarstwowy kompozyt złożony z trzech prostopadłościennych płyt: jednej płyty wewnętrznej (3a) i dwóch płyt zewnętrznych dolnej (3b) i górnej (3c), połączonych ze sobą przez spoinę pionową (4a) i środkową spoinę poziomą zewnętrzną (4c) z niepalnej zaprawy klejowej, zbrojonej siatką z włókna szklanego (5), przy czym płyta wewnętrzna (3a) ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego (3) a dwie płyty zewnętrzne (3b i 3c) o szerokościach równych szerokości płyty wewnętrznej (3a) mają wysokości (h), których suma jest równa wysokości panelu izolacyjnego (H), a ponad to zbrojenie spoin (4a i 4c) w panelu izolacyjnym (3) wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego (5): siatki wewnętrznej (5a) w spoinie pionowej (4a) między płytą wewnętrzną (3a) i dwoma płytami zewnętrznymi (3b i 3c) a której górny pas stanowi zbrojenie górnej spoiny poziomej wewnętrznej (4b) na grubości (g) płyty wewnętrznej (3a), natomiast siatka zewnętrzna (5b) znajduje się w spoinie pionowej (4a) między płytą wewnętrzną (3a) i płytą zewnętrzną dolną (3b), a jej górny pas stanowi zbrojenie środkowej spoiny poziomej zewnętrznej (4c) między płytami zewnętrznymi górną (3c) i dolną (3b), przy czym arkusze siatek wewnętrznej (5a) i zewnętrznej (5b) zakończone są pasami wolnymi (5c i 5d), które wystają z obu stron na zewnątrz panelu izolacyjnego (3) na wymiar nie mniejszy od grubości (g) płyty wewnętrznej (3a) oraz nie mniejszy niż 10 cm.
2. Okładzina budynku, według zastrz. 1, znamienna tym, że powierzchnia górna (6a) belki żaroodpornej (6) - która przylega do dolnych powierzchni bocznych płyty wewnętrznej (3a) i płyty zewnętrznej dolnej (3b) - jest gładka i nienasiąkliwa dla stopionego tworzywa polimerowego, i stanowi ją zwłaszcza powierzchnia żaroodpornej powłoki cementowej (6b) z drobnoziarnistym wypełniaczem mineralnym.
3. Okładzina budynku, według zastrz. 2, znamienna tym, że powłoka cementowa (6b) zawiera: cement w ilości 10 do 50% wag., piasek o ziarnistości < 1,0 mm - 30 do 60% wag., drobne wypełniacze od 0,0 do 20% wag., oraz dodatki modyfikujące: zagęstnik celulozowy, proszki polimerowe, odpieniacze i regulatory czasu wiązania - w łącznej ilości od 0,1 do 10,0% wag.
4. Okładzina budynku, według zastrz.1, znamienna tym, że pas wolny siatki wewnętrznej (5c) wprowadzony jest pod płytę wewnętrzną (3a) usytuowanego powyżej panelu izolacyjnego (3), a w panelu izolacyjnym (3) usytuowanym bezpośrednio pod dolną krawędzią otworu okiennego lub drzwiowego (2), pas wolny siatki wewnętrznej (5c) wprowadzony jest pod jego płytę wewnętrzną (3a), natomiast pas wolny siatki zewnętrznej (5d) zamocowany do płyty zewnętrznej górnej (3c) spoiną pionową (4) z niepalnej zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego (5) a łączącą panel izolacyjny (3) z warstwą elewacyjną (7).
5. Panel termoizolacyjny na ściany zewnętrzne budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe, mający postać prostopadłościennej płyty wykonanej z twardego, spienionego polimeru, zwłaszcza polistyrenu, znamienny tym, że stanowi go dwuwarstwowy kompozyt złożony z trzech prostopadłościennych płyt jednej płyty wewnętrznej (3a) i dwóch płyt zewnętrznych dolnej (3b) i górnej (3c), połączonych ze sobą przez spoinę pionową (4a) i środkową spoinę poziomą zewnętrzną (4c) z niepalnej zaprawy klejowej, zbrojonej siatką z włókna szklanego (5), przy czym płyta wewnętrzna (3a) ma wymiary powierzchni czołowej panelu izolacyjnego (3) a dwie płyty zewnętrzne (3b i 3c) o szerokościach równych szerokości płyty wewnętrznej (3a) mają wysokości (h), których suma jest równa wysokości panelu izolacyjnego (H), a ponad to zbrojenie spoin (4a i 4c) w panelu izolacyjnym (3) wykonane jest z dwóch arkuszy siatki z włókna szklanego (5): siatki wewnętrznej (5a) w spoinie pionowej (4a) między płytą wewnętrzną (3a) i dwoma płytami zewnętrznymi (3b i 3c) oraz której górny pas stanowi zbrojenie górnej spoiny poziomej wewnętrznej (4b) na grubości (g) płyty wewnętrznej (3a), natomiast siatka zewnętrzna (5b) wprowadzona jest w spoinę pionową (4a) między płytę wewnętrzną (3a) i płytę zewnętrzną dolną (3b), a jej górny pas stanowi zbrojenie środkowej spoiny poziomej zewnętrznej (4c) między płytami zewnętrznymi górną (3c) i dolną (3b), przy czym arkusze siatek wewnętrznej (5a) i zewnętrznej (5b) zakończone są pasami wolnymi (5c i 5d), które wystają z obu stron na zewnątrz panelu izolacyjnego (3) na wymiar nie mniejszy od grubości (g) płyty wewnętrznej (3a) oraz większy od 10 cm.
PL431524A 2019-10-18 2019-10-18 Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny PL243481B1 (pl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL431524A PL243481B1 (pl) 2019-10-18 2019-10-18 Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny
GB2016421.6A GB2590769B (en) 2019-10-18 2020-10-16 Thermal insulation cladding of the outer wall of a building with increased resistance to fire risk and the panel for making such cladding

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL431524A PL243481B1 (pl) 2019-10-18 2019-10-18 Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL431524A1 PL431524A1 (pl) 2021-04-19
PL243481B1 true PL243481B1 (pl) 2023-09-04

Family

ID=73598422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL431524A PL243481B1 (pl) 2019-10-18 2019-10-18 Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny

Country Status (2)

Country Link
GB (1) GB2590769B (pl)
PL (1) PL243481B1 (pl)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100353015C (zh) * 2003-01-28 2007-12-05 郑志伟 复合夹芯墙板
WO2016025987A2 (en) * 2014-08-19 2016-02-25 Bfre Pty Ltd As Trustee Insulated and prefinished wall panel and wall cladding assembly

Also Published As

Publication number Publication date
GB2590769A (en) 2021-07-07
GB2590769B (en) 2023-08-09
PL431524A1 (pl) 2021-04-19
GB202016421D0 (en) 2020-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103174226B (zh) 全部用机械锚固加强筋无机改性不燃泡沫板的外保温墙体
WO2003006109A1 (en) Fire resistant barrier
KR102259775B1 (ko) 준불연 우레탄계 단열재 및 이를 이용한 외단열 시공방법
CN104695584A (zh) 钢丝网架岩棉板防火隔离带及其施工方法
KR101995447B1 (ko) 알루미늄 박판층과 유리섬유 망층을 이용하여 무기질 평탄층이 고도의 일체성을 가지는 건축용 조립식 복합 외장구조체
Smolka et al. Semi-natural test methods to evaluate fire safety of wall claddings: Update
JP2022524426A (ja) チューブ状封止要素を生産するための方法および装置
KR101955850B1 (ko) 불연마감재료를 이용한 외단열 건축물의 화재안전보강시공방법
PL243481B1 (pl) Termoizolacyjna okładzina zewnętrznej ściany budynku o zwiększonej odporności na zagrożenie pożarowe oraz panel do wykonywania takiej okładziny
JP6497922B2 (ja) 木造建築物の外張り断熱耐火外壁構造
RU2015115686A (ru) Система для противопожарной защиты зданий
Iringová Lightweight building envelopes in prefabricated buildings in terms of fire resistance
CN211472891U (zh) 一种建筑幕墙与楼板的间隙封填结构
RU2720431C1 (ru) Фасад для здания, способ изготовления фасада и строительный комплект для фасада здания
Sulik et al. Fire resistance of spandrels in aluminium glazed curtain walls
KR102650188B1 (ko) 불연 차단 합지판넬
US20060266263A1 (en) Extremely fireproof inorganic foamed plastic body
JP5317785B2 (ja) 外断熱構造における延焼防止構造
RU2260658C1 (ru) Противопожарная стена
CN215563822U (zh) 一种土木工程用墙板
GB2376479A (en) Acoustic insulation and fireproofing for steel beams
CN103233558B (zh) 一种新型防火挑檐
CZ31129U1 (cs) Kontaktní demontovatelný styk tvořený prefabrikovaným sloupem nižšího podlaží a dalším sloupem vyššího podlaží s protipožární ochranou
CN111032974A (zh) 面板系统
Moro Fire Protection