Проектирование навесных стен для защиты от проникновения воды и конденсата

Проектирование навесных фасадов для защиты от проникновения воды играет решающую роль в сохранении безопасности, тепловых характеристик и комфорта конструкции и жильцов.
Дожди, вызванные ветром, и конденсат представляют значительную проблему и с ними трудно справиться, когда навесной потолок спроектирован, в дополнение к гравитации, кинетической энергии, капиллярному действию и поверхностному натяжению, которые увеличивают возможность проникновения воды.
Обсуждается конструкция навесного фасада против проникновения воды и конденсата.
Конструкция навесной стены для защиты от проникновения воды и конденсата

Гидроизолированная навесная стена

  • Конструкция навесных стен для борьбы с конденсатом
    • Тепловые разрывы
    • Изоляция навесной стены
    • Анализ конечных элементов
  • Проектирование навесных стен для защиты от проникновения воды и конденсата

    • Дождь, вызванный ветром, и вероятность проникновения воды
    • Проектирование навесного фасада для борьбы с проникновением воды
    • Проектирование навесных фасадов для борьбы с конденсатом

    Дождь, вызванный ветром, и вероятность проникновения воды

    Существует пять различных типов сил, таких как гравитация, кинетическая энергия, капиллярное действие, поверхностное натяжение и разница давления воздуха, которые частично или полностью способствуют проникновению воды.
    Утверждается, что способность навесного фасада противостоять силам, которые увеличивают возможность проникновения воды, основывается на деталях остекления, деталях дренажа, конструкции рамы, погодозадерживающих и каркасных прокладок, окладов и уплотнений по периметру и внутренних герметиков.
    Ветровая нагрузка создает перепады давления, что может привести к образованию ветрового дождя, который превосходит силу тяжести и, следовательно, заставляет воду двигаться вверх.
    На свойства поверхностного натяжения и капиллярный эффект навесных элементов значительно влияет тепловое расширение различных строительных материалов. Например, расширение или сжатие материалов под воздействием температуры может привести к чрезмерному затягиванию компенсаторов и в конечном итоге к увеличению капиллярного действия между различными компонентами навесной стены.
    Свойства поверхностного натяжения навесного потолка могут меняться из-за сжатия и расширения и приводить к нежелательным результатам. Поэтому необходимо проектировать подвижные соединения, уплотнения и прокладки, чтобы предусмотреть возможность дифференциальных перемещений между различными элементами.

    Проектирование навесных стен для контроля проникновения воды

    Существуют различные системы навесных фасадов, в которых используются различные методы предотвращения проникновения воды. Важно, чтобы проектировщик был знаком с деталями производителей для предотвращения нежелательных ситуаций. Поэтому в следующих разделах описываются детали навесных систем для предотвращения проникновения воды:

    Система со структурным силиконовым остеклением

    К этой системе, будь она двухсторонней или четырехсторонней, предъявляются самые жесткие требования по адгезии герметика и проникновению воды как с наружной стороны, так и на границе рама-стекло.
    В системе из структурного силикона проникновение влаги контролируется за счет наличия полостей, которые заставляют воду вытекать в отверстия на стыке штапиков.

    Унифицированная навесная система

    Унифицированная система навесных фасадов создается с использованием принципа выравнивания давления, который разрушает силы, выталкивающие воду через барьер.
    Разница давления воздуха является основной силой, которая прогоняет дождевую воду внутрь навесной стены. Эта сила блокируется с помощью концепции выравнивания давления, которая состоит из герметичных автономных отсеков и вентиляционных отверстий, позволяющих давлению воздуха выравниваться и, наконец, выводить любую влагу у порогов, которая может проникнуть в систему.
    Влажное остекление и пороги, которые накапливают и отводят проникшую воду из системы, должны быть наклонены должным образом для удовлетворительной работы.

    Система навесных фасадов, построенных на основе палок

    Водонепроницаемость системы навесных стен, построенных методом наклеивания, зависит от полноты и целостности процесса установки уплотнений в сдвигаемых блоках и прокладок остекления с внутренней стороны стекла в дополнение к прижимным пластинам, которые должны быть размещены соответствующим образом.
    Отвод воды от вертикальной к горизонтальной прижимной пластине осуществляется с помощью заглушек, которые специально предназначены для этой цели.

    Проектирование и детализация оклада и водоотводящих отверстий

    Устройство оклада по периметру способствует гидроизоляции навесных стен и их связей с прилегающими элементами стен. В любой ситуации дренажная система должна быть спроектирована для борьбы с дождем и конденсатом.
    Дренаж навесного фасада может быть обеспечен большими водоотводящими отверстиями, расположенными через небольшие интервалы, рамами с уклоном наружу и дренажом у каждой горизонтальной панели.
    Для предотвращения блокировки дренажного канала от проектировщиков и производителей требуется надлежащее взаимодействие и координация установки установочных блоков с водоотводящими отверстиями.

    Проектирование навесных фасадов для борьбы с конденсатом

    В большинстве случаев навесные фасады проектируются таким образом, чтобы противостоять поверхностной конденсации путем принятия определенных мер, таких как тепловые прорези и изоляция каркаса. Эти меры, а также другие соображения обсуждаются в следующих разделах:

    Тепловые разрывы

    Алюминий, используемый в каркасной конструкции навесных стен, обладает значительно высокой теплопроводностью. Поэтому для улучшения конденсационных характеристик навесных стен используются материалы с низкой теплопроводностью, такие как неопрен, ПВХ, полиуретан и нейлон, армированный полиэстером.
    Такой материал изолирует внутренний алюминиевый материал от наружного алюминиевого материала и, следовательно, нарушает теплопроводность изнутри наружу и в обратном направлении.
    В системе напорного остекления предусмотрены терморазрывы в виде защитных прокладок. Эта защитная прокладка, работающая как терморазрыв, не может долгое время оставаться водонепроницаемой, поэтому необходимо отводить воду и пар, проникшие в систему в углу прокладки, используя соответствующие средства, например, водоотводящие отверстия.

    Изоляция Навесной потолок

    Тепловые характеристики навесных фасадов, которые не являются светопрозрачными, основываются не только на изоляции, но и на пароизоляции. Проблема конденсата и потери энергии не может быть решена, если по периметру навесного фасада не будет размещена соответствующая изоляция.
    Примером изоляции является минераловатная изоляция, устанавливаемая по периметру зданий. Он обеспечивает не только теплоизоляцию, но и огнезащиту.

    Анализ конечных элементов

    Если конденсат играет значительную роль в определенной структуре, например, в зданиях с высокой внутренней влажностью, то для проекта необходимо провести анализ методом конечных элементов.
    Анализ методом конечных элементов позволяет оценить энергоэффективность изделия и локальные температурные режимы. Эта информация может быть связана с вопросами конденсации, повреждения от влаги и целостности конструкции.
    Существует программное обеспечение, которое может применяться для анализа методом конечных элементов, например, Therm, способное моделировать двухмерные эффекты теплопередачи, такие как стены и двери, в которых тепловые мосты имеют большое значение.
    Читать далее:
    Типы навесных систем – их детали, функции и преимущества
    Проектирование навесных стен для ветровых нагрузок – детали и расчеты
    Типы панелей остекления, методы и детали конструкции

    Читайте далее:
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-11\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-11\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337936] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-10\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-10\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337935] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-9\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-9\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337934] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-8\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-8\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337933] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-7\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-7\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337932] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-6\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-6\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337931] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-5\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-5\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337930] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-4\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-4\"})})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[337940] = "
    <\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({\"blockId\": \"R-A-2348978-3\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-2348978-3\",\"type\": \"feed\"})})<\/scr"+"ipt>"; -->
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: