Below is the text of the page https://budmark.com.ua/ stored 2006-05-27 by archive.org.ua. The original page over time could change. View as original html

Клиентам

Клиентам О компании [ru_c01_o_komapnii.html] Окна Деревянные Металлопластиковые Winhouse Salamander Двери Подоконники ПВХ Wymar ДСП Werzalit Клиентам Статьи и обзоры Контакты Окна из дерева, ПВХ и алюминия коротко о главном Л.Ф. Черных, руководитель, отдела строительной теплофизики, КиевЗНИИЗП; к.т.н, с.н.с, П.А. Дац, инженер, отдела строительной теплофизики, КиевЗНИИЗП. Светопрозрачные ограждающие конструкции обеспечивают естественную освещенность помещений и возможность визуального контакта человека с окружающей средой. К светопрозрачным ограждающим конструкциям жилых и общественных зда­ний относятся: окна и остекленные двери витрины и витражи остекленные стены фасадов злементы остекления крыш, ограждения зим­них садов, торгових павильонов и так далее. В качестве материала для изготовления оконных про­филей с давних времен используется дерево, а последние 30-40 лет широко стали применять поливинилхлорид (ПВХ) и алюминий. Что не говорите, а дерево єсть дерево. Среди «модных» материалов для строительства пальму первенства удерживает натуральнеє дерево, а внешний вид злитних дере­вянньїх окон, без сомнения, вне конкуренции. Известно, что холод и шум должны оставаться снаружи, а комфортная атмосфера ца­рить внутри дома. Превосходные качества тепло- и звукозащиты окон из дере­ва также неоспоримы. Дерево позитивно воздействует на микроклимат в помещении. Древесина принимает на себя избыточную влажность, аккумулирует ее й при необходимости вновь возвращает в помещение. Хотелось бы напомнить, что теплопроводности материалов различны: для дерева/дер=0,18Вт/(м-оС) дляПВХ/ПВХ=0,15...0,2Вт/(м-оС) для стали/стали=58Вт/(м-оС) для алюминия/Алюм=221Вт/(м-оС) Теплофизические исследования в климатическом комплексе КиевЗНИИЗП реально выпускаемых дере­вянных окон (табл.1) пока­зали, что сопротивление теплопередачи деревянного профиля в зависимости от толщины оконных блоков изменяется от Ко=0,72 (м2-оС)/Вт до Ко=0,98 (м2-оС)/Вт. Что касается остекления, то сопротивле­ние теплопередаче составляет: для однокамерних стеклопакетов с теплоотражающим покрытием; Ко=0,51...0,53 (м2-оС)/Вт для двухкамерных стеклопакетов с простым стеклом Ко=0,47...0,64 (м2-оС)/Вт Учитывая действующие нормативнне требования к светопрозрачным конст­рукциям (Ко=0,50 (м2-оС)/Вт (І зона); Ко=0,42 (м2-оСХ'Вт (ІІ зона); Ко=0,39 (м2-оС)/Вт (IV зона)), можно сделать вывод о достаточности уровня теплозащиты обвязки остекления для І-ой северной температурной зоны Украйны при использовании однокамерных с теплоотражающим покрытием и двухкамерных стеклопакетов. В связи с ограничением по показателям прочности деревянные профили достаточно редко применяются в витражных конструкциях. Однако на сегодняшний день дерево является единственным оконным маатериалом, применяемым для реставрации и замены окон в зданиях, являющихся памятниками архитектурьі и представляющими историческую ценность. Это стоит знать. Поливинилхлорид (ПВХ) относится к старейшим искусственным материалам. Никто не станет оспаривать тот факт, что зтот материал был получен в лабо­раторних условиях еще в 1835 году французским горным инженером и химиком Анри Виктором Реньо. Но получить материал зто одно дело, а применить его в нужном направлений необходимо тоже уметь. Только в 1913 году немецкий учений Фриц Клатте получил первый патент на производство ПВХ. Чего только не изготовляют из зтого материала: различные трубы, профили, покрытия для пола, пленки, кабельную изоляцию и множество других пластмассовых изделий. В итоге родиной современных окон с переплетами из ПВХ является Германия. Именно здесь в 1954 году впервые фирмой «Тгосаl» запущено серийное производство оконных профилей из ПВХ. Относительно низкая стоимость сырья, низкая теплопроводность, достаточно высо­кая химическая стойкость помогли зтим профилям завоевать место в массовом строительстве. Но не стоит забивать, что зксплуатация окон из ПВХ в стране с суровым континентальним климатом связана с определенннми техническими ограничениями, обусловленннми сильной зависимостью свойств материала от тем­пературы. Неслучайно оконные фирмн, с достаточннм опытом работы, приостанавливают монтаж окон из ПВХ в зимнее время при температуре наружного воздуха ниже -10...-15 оС, чтобы избежать хрупкого разрушения профиля. Стоит учитывать и резкое понижение прочности ПВХ при температуре внше+40оС, а около +80оС находится его точка размягчения. Следовательно, применение ПВХ окон недопу­стимо в помещениях с повышенними тепловыделениями. Теплофизические исследования в климатическом комплексе КиевЗНИИЗП реально внпускаемнх ПВХ окон (табл.2) показали, что сопротивление тепло­передаче ПВХ профиля в зависимости от количества воздушных каналов изменяется от К.о=0,63 (м2-оС)/Вт до Ко=0,84 (м2-оС)/Вт. Что касается остекления, то сопротивле­ние теплопередаче состав-ляет: для однокамерных стеклопакетов с теплоотражающим покритием; К.о=0,46...0,49 (м2-оС)/Вт; для двухкамерных стеклопакетов с простым стеклом Ко=0,67 (м2-оС)/Вт. Учитывая действующие нормативнне требования к светопрозрачным конструкциям (Ко=0,50 (м2-оС)/Вт (І зона); Ко=0,42 (м2-оС)/Вт (ІІ-ІІІ зона); Ко=0,39 (м2-оС)/Вт (IV зона)), можно сделать вывод о достаточности уровня теплозащиты обвязки остекления для І-ой северной температурной зо­ни Украины при использо вании однокамерних с теплоотражающим покрытием и двухкамерных стеклопакетов с простым стеклом. Алюминиевые окна. Алюминиевые окна хорошо известны в нашей стране еще со времен Советского союза. «Холодний» алюминиевый профиль применялся при строительстве большинства административньїх зданий. Следует отметить, что в отличие от профильньїх систем из ПВХ, которые ориентированьї на заполнение небольших оконных проемов жилых й общественных зданий, алюминий занимает одно из основ­них мест в фасадних тех-нологиях (остекленньїе фасады многоэтажных административных зданий, купола и своды, а также фонари верхнего света). То єсть, алюминий в светопрозрачных конструкциях применяется там, где крайне необходимо остеклить большие площади, воспринимающие значительнне по величине динамические и статистические нагрузки. Фасадные системы воспринимают значительние по величине ветровые нагрузки, на профили воздействует собственннй вес стекла й температурные напряжения. Профили из ПВХ обладают значительным коэффициентом температур­ного расширения и малой жесткостью рамних злементов. ПВХ уступает алюминию почти по всем показателям, за исключением более високих теплозащитннх качеств. Остекленная стена на основе профильной системи из ПВХ будет иметь более високоє приведенное тер-мическое сопротивление по сравнению с профильно-алюминиевой системой. И, конечно же, не стоит забиывать, что конструкции из алюминиевнх сплавов обладают огнестойкостью, а специальные покрытия придают им большую долговечность и привлекательннй внешний вид. Часто в алюминиевих изделиях используются ударопрочные стеклопакеты. На сегодняшний день алюминиевне профили подразделяются на две группы: «холодний про­филь», служащий для изготовления окон, применяемых вне отапливаемых объектах, и «теплий профиль» для окон и остекленных дверей отапливаемнх поме­тений. Отличием между зтими двумя профилями является наличие термо-изолирующей вставки, разделяющей наружную и внутреннюю часть профиля. Наилучший профиль немецкой фирмы «Ниск» с 30 мм полиамидным термомостом — пластины залиты пенополиуретаном. Теплофизические исследования в климатическом комплексе КиевЗНИИЗП реально выпускаемых алю­миниевых окон (табл.З) по­казали, что сопротивление теплопередаче алюминие-вого профиля изменяется от Ко=0,31 (м2-оС)/Вт до Ко=0,53 (м2-оС)/Вт. Что касается остекления, то со­противление теплопередаче составляет: для двухкамерных стеклопакетов с теплоотражающим покритием Ко=0,53...0,81 (м2-оС)/Вт; для двухкамерных стеклопакетов с простым стек­лом Ко=0,47...0,57 (м2-оС)/Вт. Учитывая нормативные требования по алюминиевым конструкциям (Ко=0,45 (м2-оС)/Вт (І зо­на); Ко=0,38 (м2-оС)/Вт (ІІ-ІІІ зона); Ко=0,35 (м2-оС)/Вт (IV зона)), можно сделать вывод о достаточности уровня тепло-защиты алюминиевой обвязки остекления для всех температурных зон Украины при использовании тепло- эффективного остекле­ния только из двухкамер­ных стеклопакетов. По материалам издания «Оконные технологии» № 20-21 2005 г.