RHEINZINK
Tu Państwo jesteście  Homepage | Produkty | Dachy i elewacje z blachy cynkowo-tytanowej_tytan-cynk | Profil trapezowy
Szukanie Ok >>
Produkty
Dach i elewacja
Rynny i rury
Lukarny i coś więcej
Serwis
Referencje
Tytan-cynk firmy RHEINZINK
Blacharz Jakości
O firmie
Kontakt


RHEINZINK® worldwide



RHEINZINK®-trapezowy


Przegląd produktów
Technologia
Konstrukcje
Akcesoria
Pliki do ściągnięcia
Cechy fizyczne
Wiatroszczelność
Wentylacja
Nawiew i wywiew
Struktura ściany
Podkład:

Z uwzględnieniem wymagań co do fizyki budowli i konstrukcji, elewacja ze szczeliną wentylacyjną, nadaje się doskonale do nowych budynków i modernizacji
do góry >>
Cechy fizyczne

  • Ochrona przed wpływami atmosferycznymi
  • Ochrona przed wilgocią i wodą kondensacyjną
  • izolacja termiczna

Wentylowana elewacja jest systemem wielowarstwowym, który przy poprawnym wykonaniu zapewnia trwałą sprawność. Podwyższa ona bezpieczeństwo i żywotność budowli.

Okładzina wentylowanej elewacji chroni konstrukcję nośną, warstwa izolacji termicznej i podkład przed wpływami atmosferycznymi. Jest ona odporna na zacinający deszcz i deszczoszczelna.

Zewnętrzne ściany nośne i izolacja pozostają zawsze suche i w pełni sprawne. Wnikający ewentualnie przez otwarte fugi zacinający deszcz jest poprzez cyrkulacje powietrza w przestrzeni wentylowanej szybko wysuszany.

Zmniejszający się na zewnątrz warstw opór dyfuzyjny powoduje odprowadzanie pary wodnej poprzez przestrzeń wentylowaną.
Ta cecha zapobiega występowaniu wody na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej, unika się powstawania zagrzybienia.

Die vhF kann mit individuell bemessenen Dämmstoffdicken ausgeführt werden je nach energetischer Anforderung.

Izolacja powoduje największe możliwe magazynowanie ciepła leżących wewnątrz elementów i w ten sposób zapobiega stratom ciepła w zimie.
W lecie większość energii cieplnej promieniującej na okładzinę odprowadzana jest poprzez konwekcję do przestrzeni wentylowanej. Pozwala to osiągnąć przyjemny klimat pomieszczenia.


do góry >>
Wiatroszczelność

Nie jest wymagana odnośnie wentylowanej elewacji jako takiej, ponieważ ta część budowli nie może być szczelna wiatrowo. Budynek musi wykazywać konieczną wiatroszczelność jeszcze przed montażem elewacji. Masywny mur i beton spełniają to wymaganie. Przebicia (np. okna, rury wentylacyjne) należy zaopatrzyć w uszczelnienie na połączeniu od elementu wbudowanego do konstrukcji nośnej.

Na skutek nieszczelnego poszycia budynku powstają duże straty energii wietrzenia (ssanie i parcie wiatru), połączone ze zjawiskami przeciągów. Po stronie zawietrznej należy liczyć się z wodą kondensacyjną.

Fachowo wykonane uszczelnienie wiatrowe jest więc ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność elewacji wentylowanej.

do góry >>
Wentylacja

  • zalecana szerokość przestrzeni wentylowanej ≥ 40 mm

Konstrukcyjna szerokość przestrzeni wentylacyjnej między okładziną elewacji a warstwą izolacyjną powinna wynosić minimalnie 40 mm (wg normy ≥ 20 mm). Należy uwzględnić tolerancje budowlane i ukośną pozycję budynku. Przestrzeń wentylacyjna może zostać zredukowana np. przez podkład lub nierówności ścian miejscowo nawet do 5 mm.

Minimalny swobodny przekrój przestrzeni wentylowanej zależy od wysokości budynku.


Wysokość budynku
długość wentylacji
Wymiary szczeliny wentylacyjnej Wolny przekrój wentylacyjny
bis 6 m
6m bis 22 m
über 22 m
20 mm
30 mm
40 mm
200 cm²/m
300 cm²/m
400 cm²/m
Źródło: SFHF 20.09.94


do góry >>
Nawiew i wywiew

  • zalecana szerokość szczeliny ≥ 20 mm

Przestrzeń wentylowana wymaga otworów nawiewnych i wywiewnych. Należy je umieścić w najniższym i najwyższym punkcie elewacji. Wymagana szerokość szczeliny (netto) wynosi ≥ 20 mm. W budynkach wyższych, wielopiętrowych powinny być przewidziane otwory nawiewne i wywiewne, np. co piętro.

Dla ochrony przed drobnymi zwierzętami w strefie otworów używa się blachy perforowanej lub częściowo perforowanej. Powinny one posiadać udział powierzchni otworów ≥ 45% i średnicę otworów ≥ 5 mm.

Należy uwzględnić zredukowanie swobodnego dostępu powietrza przez blachę perforowaną przy ustalaniu przekroju wentylacyjnego.


do góry >>
Struktura ściany

  • Okładzina
    Profile faliste, panele, kasetony RHEINZINK
  • przestrzeń wentylowana
    Szerokość przestrzeni wentylowanej konstrukcyjnie ≥ 40 mm (Norma 20 mm)
    Szerokość szczeliny powietrznej netto ≥ 20 mm
  • Podkład
    Dwu- lub wieloczęściowy zabezpieczony antykorozyjnie / niekorozyjny system konsolowy metalowy .
  • warstwa izolacji termicznej
    Izolacyjne płyty elewacyjne z włókna mineralnego zgodnie z DIN 18165,
    niepalne wg normy DIN 4102,
    hydrofobowe (całkowicie wodoodporne)
  • Konstrukcja nośna
    Konstrukcja nośna budynku przygotowana do przejmowania obciążeń.

do góry >>
Podkład:

Zalecamy układanie systemów elewacyjnych RHEINZINK na dwu- lub wieloczęściowych zabezpieczonych antykorozyjnie / niekorozyjnych systemach konsolowych metalowych. Obok zalet fizycznych (ochrona przeciwpożarowa), systemy te zapewniają bezproblemowe kompensowanie tolerancji budowlanych. Poprzez zastosowanie konsol ściennych z podłożoną izolacją termiczną z tworzywa sztucznego powstają tylko punktowe mostki termiczne.



Wskazówka:

Drewno jako podkład dla dużych powierzchni elewacji nie jest zalecane z powodu reakcji na wilgoć. Jeżeli zostanie użyte drewno o zbyt dużej wilgotności mogą później wystąpić problemy. Pod wpływem słońca drewno schnie i kurczy się. To zjawisko, odwrotne do zachowania się blachy, może prowadzić do pofalowań okładziny elewacji, a więc do znacznego pogorszenia się wyglądu.

Do zastosowań na małych powierzchniowych, jak lukarny, blendy i ściany szczytowe, wysuszony podkład drewniany całkowicie się nadaje.

do góry >>

RHEINZINK tytan-cynk na dach

Łuski duże i małe
Podwójny rąbek stojący
Kątowy rąbek stojący
System listew zatrzaskowych Klick
QUICK STEP

RHEINZINK tytan-cynk na elewacje

Łuski duże i małe
Panele SF
Kątowy rąbek stojący
System listew zatrzaskowych Klick
Panel HZ
Panele nakładkowe ST
Kasetony
Profil falisty
Profil trapezowy

O wydawcy Drukuj do góry