RU2620109C1 - Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток - Google Patents
Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток Download PDFInfo
- Publication number
- RU2620109C1 RU2620109C1 RU2016109155A RU2016109155A RU2620109C1 RU 2620109 C1 RU2620109 C1 RU 2620109C1 RU 2016109155 A RU2016109155 A RU 2016109155A RU 2016109155 A RU2016109155 A RU 2016109155A RU 2620109 C1 RU2620109 C1 RU 2620109C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- small
- tiles
- permeable
- sized
- vapor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04F—FINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
- E04F13/00—Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
- E04F13/07—Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
- E04F13/08—Coverings 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Finishing Walls (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительству и может быть использовано как для утепления и декоративной облицовки, так и только для декоративной облицовки кирпичных, керамзитобетонных, пенобетонных, монолитных и сборных наружных стен как строящихся, так и эксплуатируемых зданий. Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных плит облицовки содержит по меньшей мере две направляющие (2), закрепленные на соответствующих кронштейнах (3), установленных на несущем основании. По меньшей мере одну термопанель (1), соединенную посредством винтов с тарельчатой шайбой (14), имеющую горизонтальные выступы (5) П-образного сечения для установки между выступами и фиксации клеем (6) соответствующих мелкоразмерных облицовочных плит (4). Мелкоразмерные плиты (4) облицовки, содержащие паз (8) и гребень (9) на своих вертикальных торцах для обеспечения выхода пара; пар из стены перемещается в минеральную плиту (10) через термопанель (1) посредством продыха (11), канала в термопанели (12) и через паропроницаемую облицовочную плитку (4) и вертикальные зазоры между плитками покидает конструкцию. Изобретение позволяет упростить конструкцию, ускорить процесс сборки, создать паропроницаемую структуру, уменьшить стоимость и увеличить тепло- и гидроизоляционные характеристики здания при сохранении внешнего вида кирпичной кладки. 13 ил.
Description
Изобретение относится к области строительства, а именно к способу монтажа декоративной облицовки, и может быть использовано как для утепления и защиты от атмосферных осадков наружных стен жилых и промышленных зданий и сооружений, так и только для декоративной облицовки кирпичных, керамзитобетонных, пенобетонных, монолитных и сборных наружных стен как строящихся, так и эксплуатируемых зданий.
Уровень техники
Использование кирпичной кладки в строительстве известно давно, однако основными ее недостатками являются большой вес, привлечение квалифицированных специалистов для производства фасадных работ, высокая стоимость.
Известна система KombiTerm, имитирующая кирпичную кладку, содержащая клеящий раствор для утеплителя, пенополистирол Neopor с направляющими, дюбель тарельчатый, клеящий раствор для керамической плитки, плитку клинкерную и клеящий раствор для заполнения швов.
Недостатком данной системы является:
1. Работы по утеплению фасада нельзя выполнять при температуре ниже 5 градусов.
2. Пенополистирол Neopor паронепроницаем.
Экструдированный или экструзионный пенополистирол (ЭПС, ЭППС, XPS), стиропор (ПСВ/EPS) и пенопласт (ПСБ-С, пенополистирол, стиропор) широко применяются в России в качестве теплоизоляционного материала (утеплителя). К сожалению, производители зачастую умалчивают о том, что из-за отсутствия паропроницаемости данные материалы могут приводить к появлению грибков и плесени. Особенно это касается паронепроницаемого экструзионного пенополистирола, которым по этой причине утеплять кирпичные и бетонные стены не рекомендуется. (См. http://athunder.livejournal.com/37847l.html)
Частично указанные выше недостатки можно устранить, применяя фасадные системы с воздушным зазором. В настоящее время известно множество фасадных систем с воздушным зазором (например, RU 2146323, опубл. 10.03.2000, RU 2182630, опубл. 20.05.2002, RU 73686, опубл. 25.07.2008 и другие). Известные системы позволяют работать со стандартными (например, с размерами 60 на 60 см) или с большими (например, с размерами 300 на 150 см) плитами облицовки. Однако данные системы не работают при использовании мелкоразмерных плит облицовки, в частности, выполненных под кирпич, то есть плит, размеры и вид фасадной части которых идентичны кирпичу, а также не устраняют все указанные выше недостатки обычной кирпичной кладки.
Наиболее близкой к заявленной является фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкоразмерных плит облицовки (Патент РФ на изобретение №2447249, м. кл. E04F 13/08, опубл. 10.04.2012), содержащая: направляющие, закрепленные на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании; горизонтальные профили П-образного сечения с двумя упорами для фиксации верха и низа соответствующих мелкоразмерных плит облицовки; мелкоразмерные плиты облицовки, содержащие углубления на своих верхних и нижних торцах для установки в соответствующие упомянутые профили; по меньшей мере одну ленту для ее установки в упомянутые углубления плит облицовки; цементсодержащий состав, обладающий гидроизолирующими свойствами.
Недостатками системы является большой объем работ, который необходимо выполнить для монтажа клинкерных плит.
Сущность изобретения
Достижение указанного технического результата решается применением паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток.
Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток, содержащая по меньшей мере две направляющие, закрепленные на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании, мелкоразмерные облицовочные плитки, выполненные под кирпич с по меньшей мере одним боковым выступом и соответствующим ему по меньшей мере одним углублением на противоположной стороне, позволяющим устанавливать две упомянутые плитки внахлест друг с другом, при этом способ монтажа паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток содержит этапы, на которых устанавливают направляющие, закрепляя их на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании, дополнительно содержит термопанель состоящую из минеральной плиты и стеклофибробетонной панели, при этом в стеклофибробетонной панели выполнены 35 отверстий (продыхов) для диффузионного оттока водяного пара из помещения и/или минеральной плиты под каждую плитку в отдельности, кроме этого стеклофибробетонная панель содержит 7 горизонтальных каналов для отвода пара, 8 горизонтальных направляющих для установки мелкоразмерных облицовочных плиток, с размещенным на их оси 21 отверстием, армированным стеклоарматурой в теле бетона, а также углубления по углам для установки тарельчатых шайб, при этом способ монтажа паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток содержит этапы, на которых осуществляют установку в пространство между направляющими минеральных плит, а на направляющих закрепляют термопанели с установленными на них мелкоразмерными облицовочными плитками и вводят паропроницаемый цементсодержащий состав, обладающий гидроизолирующими свойствами, между упомянутыми установленными плитками.
Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток содержит по меньшей мере две направляющие, закрепленные на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании; по меньшей мере одну термопанель, имеющую горизонтальные выступы П-образного сечения для установки между выступами и фиксации клеем соответствующих мелкоразмерных облицовочных плит; мелкоразмерные паропроницаемые плиты облицовки, содержащие паз и гребень на своих вертикальных торцах для обеспечения выхода пара; пар из стены перемещается в минеральную плиту через продых (отверстие) в термопанели, посредством канала на поверхности в термопанели, через паропроницаемую облицовочную плитку и вертикальный зазор между плитками покидает конструкцию.
В частности, упомянутые мелкоразмерные плиты облицовки представляют собой мелкоразмерные плиты облицовки, выполненные под кирпич, а расшивку швов выполняют паропроницаемым цементосодержащим клеем, обладающим гидроизолирующими свойствами.
Как вариант, упомянутые плиты выполнены с по меньшей мере одним боковым пазом (8) и соответствующим ему по меньшей мере одним гребнем (9) на противоположной стороне, позволяющим устанавливать две упомянутые плиты внахлест друг с другом (см. Фиг. 2).
Краткое описание чертежей
Паропроницаемая фасадная система (см. Фиг. 1, Фиг. 2) для крепления мелкоразмерных плит облицовки содержит по меньшей мере две направляющие (2), закрепленные на соответствующих кронштейнах (3), установленных на несущем основании; по меньшей мере одну термопанель (1), соединенную посредством винтов с тарельчатой шайбой (14), имеющую горизонтальные выступы (5) П-образного сечения для установки между выступами и фиксации клеем (6) соответствующих мелкоразмерных облицовочных плит (4); мелкоразмерные плиты (4) облицовки, содержащие паз (8) и гребень (9) на своих вертикальных торцах для обеспечения выхода пара; пар из стены перемещается в минеральную плиту (10) через термопанель (1) посредством продыха (11), канала в термопанели (12) и через паропроницаемую облицовочную плитку (4) и вертикальные зазоры между плитками покидает конструкцию. Изобретение позволяет упростить конструкцию, ускорить процесс сборки, т.к. термопанели поступают с уже установленными декоративными плитками, создать паропроницаемую структуру, уменьшить стоимость и увеличить тепло- и гидроизоляционные характеристики здания при сохранении внешнего вида кирпичной кладки.
Термопанель (1) (см. Фиг. 6) состоит из стеклофибробетонной панели (15) и минеральной плиты (16) толщиной от 30 до 100 мм.
Стеклофибробетонная панель (15) имеет по 2 сторонам пазы (17), а по другим 2 сторонам гребень (18). См. Фиг. 11.
Для обеспечения герметичности паропроницаемой фасадной системы при сборке в паз 17 укладывается эластичная пленка.
Возможные варианты раскладки мелкоразмерных плит облицовки:
- 1 вариант (см. Фиг. 3) - раскладка на двух термопанелях параллельными рядами облицовочных плиток;
- 2 вариант - раскладка на двух термопанелях «Классическая кирпичная стена» (см. Фиг. 4);
- 3 вариант (Фиг. 5) - раскладка на темопанели «Узор».
Также задача с достижением указанного технического результата решается применением способа монтажа паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных плит облицовки.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления паропроницаемых фасадных вариантов исполнения
1. Вариант №1. Способ согласно настоящему изобретению содержит этапы, на которых: устанавливают направляющие, закрепляя их на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании; между направляющими устанавливают без зазоров минплиту (толщиной в соответствии с проектом по утеплению здания); на упомянутые направляющие закрепляют термопанель с выполненными горизонтальными в виде П-образного сечения упорами для мелкоразмерных плит, с установленными на клей соответствующими мелкоразмерными плитами облицовки.
Полный комплект паропроницаемой фасадной системы см. Фиг. 7.
2. Предусмотрен вариант исполнения №2 - при хорошем термическом сопротивлении стены не устанавливаются минеральная плита (10), кронштейны (3), вертикальные направляющие (2). В этом случае термопанель с толщиной утеплителя от 30 до 100 мм крепят непосредственно на стену (13) посредством винта с тарельчатой шайбой (14) (см. Фиг. 8).
При условии, что термическое сопротивление стены соответствует нормам региона, предусмотрен вариант исполнения №3 облицовки фасада здания только стеклофиброцементной панелью (15) (см. Фиг. 9).
Каждая термопанель содержит 21 армированное крепежное отверстие (21) (см. Фиг. 10). Данные отверстия используются для крепежа при резке термопанели при формировании углов и подгонке стыков стен.
Крепеж к стене при подрезке блока производится через специальные (армированные базальтовой сеткой в теле бетона) отверстия (21) посредством фасадного анкера (22) шайбы (24) и шурупа (23).
Однако возможно применение паропроницаемой фасадной системы по настоящему изобретению и без расшивки швов между облицовочными плитками.
На Фиг. 12 представлен вид в изометрии паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных плит облицовки, выполненных под кирпич без расшивки швов между упомянутыми плитами согласно настоящему изобретению.
Данный результат достигается за счет использования мелкоразмерных облицовочных плиток с пазом (9) и гребнем (8) по вертикальным сторонам и пазом (19) и гребнем (20) по горизонтальной стороне. См. Фиг. 13.
Способ изготовления паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток.
1. Поставленная техническая задача достигается тем, что основным элементом изобретения является термопанель (1), представляющая собой конструкцию из двух панелей с общим размером 610×610 мм, толщиной от 30 до 100 мм (возможны другие размеры плиты, в зависимости от конкретных требований архитектуры).
Одна панель теплоизолирующая (16) (см. Фиг. 6) выполняет функцию тепловой изоляции фасада здания и представляет собой жесткий листовой теплоизолирующий материал (минераловатная плита), толщина которого может быть от 20 до 100 мм.
Вторая составляющая термопанели - это стеклофибробетонная панель (15), защищает теплоизолирующий слой от внешних атмосферных и других воздействий, выступы на плите являются направляющими для облицовочной плитки, продыхи (отверстия) и каналы в плите выполняют функции по обеспечению выхода пара из стены, а цилиндрические каналы (армированные в теле бетона сеткой) служат для крепления панели к стене. Стеклофибробетонная панель (15) имеет по 2 сторонам пазы (17), а по другим 2 сторонам гребень (18). См. Фиг. 11.
На форму, расположенную на вибростоле, устанавливают пластиковую матрицу;
Соединение (сращивание) материала плиты происходит в процессе изготовления декоративно-защитного слоя, который получают методом вибролитья в форму. Вначале в форму заливают смесь для защитного слоя. Лист теплоизолирующего материала помещают в форму на смесь защитного слоя. Затем на импульсном вибростоле происходит соединение (сращивание) материалов плиты за счет вибрации, в результате чего происходит проникновение жидкой смеси декоративно-защитного слоя в пористую поверхность теплоизолирующего слоя.
Полимерцементнопесчаная масса, армированная стекловолокном, заливается в форму. В зависимости от поставленной задачи облицовочный слой изготавливается отдельно или запрессовывается в слой минплиты.
Claims (1)
- Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток, содержащая по меньшей мере две направляющие, закрепленные на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании, мелкоразмерные облицовочные плитки, выполненные под кирпич, с по меньшей мере одним боковым выступом и соответствующим ему по меньшей мере одним углублением на противоположной стороне, позволяющим устанавливать две упомянутые плитки внахлест друг с другом, при этом способ монтажа паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток содержит этапы, на которых устанавливают направляющие, закрепляя их на соответствующих кронштейнах, установленных на несущем основании, отличающаяся тем, что содержит термопанель, состоящую из минеральной плиты и стеклофибробетонной панели, при этом в стеклофибробетонной панели выполнены 35 отверстий (продыхов) для диффузионного оттока водяного пара из помещения и/или минеральной плиты под каждую плитку в отдельности, кроме этого стеклофибробетонная панель содержит 7 горизонтальных каналов для отвода пара, 8 горизонтальных направляющих для установки мелкоразмерных облицовочных плиток, с размещенным на их оси 21 отверстием, армированным стеклоарматурой в теле бетона, а также углубления по углам для установки тарельчатых шайб, при этом способ монтажа паропроницаемой фасадной системы для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток содержит этапы, на которых осуществляют установку в пространство между направляющими минеральных плит, а на направляющих закрепляют термопанели с установленными на них мелкоразмерными облицовочными плитками и вводят паропроницаемый цементсодержащий состав, обладающий гидроизолирующими свойствами, между упомянутыми установленными плитками.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016109155A RU2620109C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016109155A RU2620109C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2620109C1 true RU2620109C1 (ru) | 2017-05-23 |
Family
ID=58881543
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016109155A RU2620109C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2620109C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU195690U1 (ru) * | 2019-07-23 | 2020-02-04 | Кирилл Сергеевич Пряхин | Удерживающее устройство облицовочных плиток |
RU2733353C1 (ru) * | 2019-11-11 | 2020-10-01 | Николай Николаевич Жаворонков | Паропроницаемая фасадная система |
RU203422U1 (ru) * | 2020-11-12 | 2021-04-05 | Игорь Вячеславович Шмидт | Фасадная панель теплоизоляционная |
RU2762131C2 (ru) * | 2017-06-07 | 2021-12-16 | Жауме КОЛОМ ТАЛЬО | Строительная система для облицовки стен |
RU2794365C1 (ru) * | 2022-10-31 | 2023-04-17 | Владимир Валерьевич Шанин | Способ изготовления гибкого кирпича |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU54056U1 (ru) * | 2005-12-27 | 2006-06-10 | Андрей Борисович Жогов | Навесной вентилируемый фасад здания |
US20090019795A1 (en) * | 2005-02-24 | 2009-01-22 | Tamas Szacsvay | Roof Cover or Facade Siding |
EP2299026A2 (en) * | 2009-09-07 | 2011-03-23 | Paolo Oliviero | Facade panel for supporting brickwork |
RU2447249C1 (ru) * | 2010-07-29 | 2012-04-10 | Евгений Юльевич Цыкановский | Фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкоразмерных плит облицовки и способ ее монтажа |
RU2557269C1 (ru) * | 2014-05-12 | 2015-07-20 | Юрий Викторович Бугеда | Способ монтажа облицовки фасада и теплоизоляции с плиты межэтажного перекрытия |
-
2016
- 2016-03-14 RU RU2016109155A patent/RU2620109C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090019795A1 (en) * | 2005-02-24 | 2009-01-22 | Tamas Szacsvay | Roof Cover or Facade Siding |
RU54056U1 (ru) * | 2005-12-27 | 2006-06-10 | Андрей Борисович Жогов | Навесной вентилируемый фасад здания |
EP2299026A2 (en) * | 2009-09-07 | 2011-03-23 | Paolo Oliviero | Facade panel for supporting brickwork |
RU2447249C1 (ru) * | 2010-07-29 | 2012-04-10 | Евгений Юльевич Цыкановский | Фасадная система с воздушным зазором для крепления мелкоразмерных плит облицовки и способ ее монтажа |
RU2557269C1 (ru) * | 2014-05-12 | 2015-07-20 | Юрий Викторович Бугеда | Способ монтажа облицовки фасада и теплоизоляции с плиты межэтажного перекрытия |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2762131C2 (ru) * | 2017-06-07 | 2021-12-16 | Жауме КОЛОМ ТАЛЬО | Строительная система для облицовки стен |
RU195690U1 (ru) * | 2019-07-23 | 2020-02-04 | Кирилл Сергеевич Пряхин | Удерживающее устройство облицовочных плиток |
RU2733353C1 (ru) * | 2019-11-11 | 2020-10-01 | Николай Николаевич Жаворонков | Паропроницаемая фасадная система |
RU203422U1 (ru) * | 2020-11-12 | 2021-04-05 | Игорь Вячеславович Шмидт | Фасадная панель теплоизоляционная |
RU2794365C1 (ru) * | 2022-10-31 | 2023-04-17 | Владимир Валерьевич Шанин | Способ изготовления гибкого кирпича |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8615938B2 (en) | Cast curtain wall unit for assembling a cast curtain wall and cast curtain wall assembled from the same | |
RU2620109C1 (ru) | Паропроницаемая фасадная система для крепления мелкоразмерных облицовочных плиток | |
RU2440471C1 (ru) | Способ возведения наружной стены здания и многослойная строительная панель для его осуществления | |
US4019296A (en) | Facade clad buildings and method | |
RU2507350C2 (ru) | Полунавесной фасад | |
KR200431420Y1 (ko) | 다기능성 패널을 이용한 지하 이중벽의 조립식 설치구조 | |
RU2729543C1 (ru) | Ограждающий модуль и его монтаж на готовый каркас здания | |
US20080289286A1 (en) | Method of constructing foundation substructure and a building | |
RU103372U1 (ru) | Строительная панель | |
JP4436530B2 (ja) | 断熱外壁パネル及び断熱外壁構造 | |
RU2363820C1 (ru) | Способ возведения самонесущих наружных стен каркасно-монолитных домов | |
RU2632617C2 (ru) | Способ облицовки фасада перекрытий при монолитном строительстве зданий | |
JP2009013684A (ja) | 木造建物の外張り断熱構造 | |
KR20130051403A (ko) | 조립식 단위벽체틀 및 이를 이용한 벽체 시공방법 | |
RU63386U1 (ru) | Устройство ограждающей конструкции многоэтажного строения | |
RU79903U1 (ru) | Стеновая панель | |
JP3238213U (ja) | 内窓枠の周囲に四周板が付設された外断熱建築物の壁構造 | |
EP3653804B1 (en) | Thermally insulated wall | |
KR101654275B1 (ko) | 조립식 방수유닛구조 | |
KR20190037549A (ko) | 이중벽체 구조의 건축물 | |
RU2597038C1 (ru) | Стеновая панель | |
RU2104371C1 (ru) | Каркасное здание | |
RU2220261C2 (ru) | Утепленная стена здания и сооружения | |
RU163417U1 (ru) | Строительная панель | |
CN115341682A (zh) | 一种维护墙保温系统及其施工成型方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190315 |