МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ МЕДИ

ТЕСU - листы и ленты для фальцевых и драночных покрытийПриродная пластичность меди дает еще одно немаловажное преимущество - медной лентой или листом можно легко покрывать кровли любой, даже самой сложной и затейливой конфигурации, все изгибы преодолеваются очень просто и быстро.

При выборе покрытия необходимо учитывать не только сплавы кровельной меди TECU, но и то, что существует два основных варианта покрытий из меди:

ТЕСU® - листы и ленты для фальцевых и драночных покрытий. Покрытие кровли с применением угловых вертикальных фальцев и драни считается классической конструкцией для оформления кровель. Изделия TECU®, предназначенные для этого вида покрытия, предлагаются в виде листов и лент. Минимальный клон кровли при фальцевом варианте покрытия составляет 5 градусов.

Гонтовое покрытие ТЕСU® - это крупноформатные облицовочные медные элементы для крыш, предлагающие декоративные и экономические преимущества. Изготовленные компанией "КМЕ" кровельные плитки можно выгодно и без больших затрат монтировать на кровле. Гонтовое покрытие TECU® можно укладывать в разных направлениях - вертикально, горизонтально и диагонально. Гонтовое покрытие TECU® укладывается простым навешиванием один в другой. На каждой плитке краевая зона по периметру отогнута под углом 180°. В зонах примыкания можно пользоваться такими традиционными способами обработки, как отбортовка, фальцевание и гибка. Это обеспечивает герметичное исполнение краев поверхности и соединение с другими строительными элементами. Минимальный рекомендованный клон кровли для такого покрытия составляет 25 градусов.

Гонтовое покрытие ТЕСU для медной кровлиОтличием качественной меди (в том числе материала KME) это стабильность геометрических размеров (толщины и ширины), что является следствием очень высокого уровня технологии ее производства и жесткого контроля качества раскатки.

Медь укладывают на сплошную обрешетку. Это обязательное требование, выполнение которого обеспечивает в дальнейшем максимальный срок службы и все преимущества медной кровли. Между деревянным настилом и медным листом необходимо укладывать структурный материал, который обеспечит вентиляцию под покрытием.

Медь прекрасно поддается сварке, что делает ремонт покрытия простым и надежным. Важно учесть, что наличие механических повреждений не требует замены целого листа или полосы, достаточно лишь вырезать медную заплату и заварить (или запаять) швы.

Профессионально уложенная кровля будет полностью беззвучна, предельно прочна и в тоже время даст минимальную нагрузку на основание.

Основание кровли для фальцевых покрытий TECU®

Конструкция основания кровли может быть вентилируемой или невентилируемой.

 

вентилируемая конструкция

 

Вентилируемые конструкции

В вентилируемых сооружениях слой металлической облицовки более или менее приподнят над несущей и теплоизоляционной конструкциями, таким образом обеспечивая всему зданию защиту от погодных условий. Воздушная прослойка между кровельным покрытием и основанием сообщается с атмосферой через вентиляционные отверстия. Это способствует выведению рассеянной влаги изнутри. Также есть возможность выведения влаги из соседних деревянных конструкций, находящихся в вентиляционном горизонте.

 

Фальцевое кровельное покрытие

 

Как правило, нет необходимости представлять рассчитанные доказательства касательно отсутствия конденсата в вентилируемой конструкции, если выполняются следующие условия:

Показатели вентиляции

(см. Единый европейский стандарт DIN 4108 3:2001-07 и DIN 4108-3 Rep.1:2002-04)

Уклон кровли <5o >=5o
Поперечное сечение свободной циркуляции(высота вентиляционного слоя) 5,0 см 2,0 см
Поперечное сечение свободной вентиляции (карниз) мин. 2% соответствующего уклона кровли
мин 200 см2
Поперечное сечение свободной вентиляции (конек кровли) мин. 0,5% соответствующего уклона кровли
мин 50 см2
Величина эквивалентной толщины воздушной прослойки Sdв изоляционном слое Sdi>=100.0м Sdi>=2.0м

Обычно не представляется возможным выполнение вентиляционных отверстий в желобах. Поэтому рекомендуется возводить кровельные конструкции без вентиляции, как изображено на рис. Важно убедиться, что места сочленений, нахлестов и угловых соединений с внутренней стороны изоляционного слоя герметично закрыты.

Невентилируемые конструкции

Металлические кровли можно возводить и без вентиляции, если того требуют условия или дизайн здания.

 

невентилируемая конструкция

 

Функционирование невентилируемой металлической кровли зависит, главным образом, от соблюдения следующих условий:

  • Установка изоляционного слоя для предотвращения проникновения водяных паров в конструкцию:
  • Выбор кровельного материала меди TECU®, способного противостоять воздействию незначительного количества влаги, например остаточной влажности строительных конструкций

Важно убедиться, что места стыков, перекрытий и краевых спаек с внутренней стороны изоляционного слоя герметично закрыты. Для простоты и безопасности невентилируемых кровельных конструкций из металла особенно подходят изоляционные материалы, выполненные из минеральной ваты, твердого пенопласта или пеностекла, которые предназначены именно для выполнения таких работ. Эти изоляционные материалы подходят для специального дизайна металлической кровли с широким комплексом фиксирующих методов, как, например, герметичный полиуретановый пенопласт с жесткой сердцевиной в оболочке из алюминиевой фольги с встроенными многослойными деревянными рейками.

 

изоляционный слой

 

Изоляционный слой, выполненный из герметичного полиуретанового пенопласта с встроенными многослойными деревянными рейками

Деревянные рейки используются для фиксации элементов конструкции на подложке и закрепления кровли при помощи скоб, выполняемое так же, как и на деревянной обшивке. Устойчивые к сжатию слои минеральной ваты закрепляются при помощи утопленных реек, на которых также закрепляются скобы.

 

утопленный металлический профиль

 

Листы пеностекла также используются для облицовки с использованием стоячего фальца. Они оборудованы встроенными металлическими вставками для закрепления скоб при помощи винтов или заклепок.

Если нет возможности следовать критериям подбора размеров или условиям конструкции, в отношении как вентилируемых, так и невентилируемых кровель – требуется более тщательный осмотр для выяснения специфики работ по монтажу конкретного здания.

Основание

Фальцовочные работы на кровле производятся при помощи лент или листов TECU® толщиной в 0.6 или 0.7 мм; не будучи независимыми, они не способны выдерживать нагрузку. Поэтому для поддержки поверхности кровли из листов и лент необходимо цельное направляющее основание, к которой прикрепляются скобы. Она должна выдерживать нагрузку и силу ветра, которым подвергается кровля.

В дополнение к техническим и инженерным условиям, при выборе основания для фальцовочных работ необходимо следовать физическим требованиям здания и правилам противопожарнойь безопасности. Ограничения применительно к конкретным материалам не учитываются вследствие характеристик TECU® продукции.

Используются следующие материалы:

  • Деревянная обшивка, мин. 24 мм
  • Фанера, мин. 22 мм
  • Клееные деревянные листы (заданных производителем размеров)
  • Волокнистые термоизоляционные материалы, WD
  • Пенопластовые теплоизоляционные материалы с точками крепления скоб
  • Пеностекло с точками крепления скоб
  • Металлическая обшивка (согласно техническим требованиям производителя)
  • Твердая подложка с гладкой поверхностью

Гидроизоляционный слой

Гидроизоляцию, например полиэтиленовую пленку или «дышащую» пленку можно устанавливать между металлической облицовкой и подложкой. Это необходимо не для защиты меди TECU® от кислотных и щелочных воздействий, к которым она устойчива, а для выполнения следующих функций:

  • Защита основания от погодных явлений на время проведения кровельных работ
  • Уменьшение звукопроницаемости с металлической облицовки через подложку.

С учетом этих функций, рекомендуется установка гидроизоляционного слоя во время кровельных работ.

В невентилируемых конструкциях должна укладываться «дышащая» пленка. Пленка прикрепляется гвоздями или скобами из нержавеющей стали или при помощи специальных клеящих веществ.

Принципы обработки и замера

Основными факторами, влияющими на выбор технологии обработки и замера листов TECU® Copper, являются учет линейной температурной деформации и воздействие силы ветра.

Линейная температурная деформация

Как и все строительные материалы, медь подвержена линейным температурным деформациям. Она может достигать 1.7 мм/м в зависимости от времени года. Необходимо принимать конструктивные меры по амортизации этих явлений во избежание возникновения искривления или чрезмерной нагрузки.

Температурное расширение поперек кровли

Бортики стыковочного шва выполняются с небольшим отклонением от прямого угла. Оставленный таким образом зазор делает возможным расширение листов в поперечном направлении в местах стыков. Убедитесь, что окончание стыков на карнизах и на коньке кровли выполнены стоячим фальцем, что не препятствует расширению металла в этих областях, в отличие от окончания фальцевым швом.

 

Температурное расширение поперек кровли

 

Температурное расширение вдоль кровли

Во избежание сгибов в результате расширения листов вдоль кровли необходима отрегулированная установка не под прямым углом в продольном направлении и соответственное оформление окончания стыковочного шва на карнизах и коньке кровли.

Подвижный кляммер

 

Подвижный кляммер

 

Длина листа

Максимальная длина листа обычно равняется 10 м, так как температурное расширение листа компенсируется вплоть до этой длины. Если требуется покрытие большей длины, то, в зависимости от уклона ската кровли, необходимо соединить листы внахлестку или выполнить уступ. (Уступ, см. 4.2.1, Соединение внахлестку, см. 4.2.2). На гладких, простых геометрических кровлях воз- можно покрытие листами длиной приблизительно до 15 м., если используются специальные подвижные кляммеры. Особое внимание необходимо уделить оформлению окончаний и соединений во избежание возникновения изгибов в результате температурной деформации.

Ветровая нагрузка

Размеры листов меди TECU® касательно их толщины, ширины и монтажной позиции определяются ветровой нагрузкой. Эта нагрузка варьируется в зависимости от расположения здания, уклона поверхностей и высоты здания. В ветреных местностях, подсос ветра достигает наибольшего значения по краям и на углах. Единый европейский стандарт DIN 1055, часть 4 определяет величины для расчета давления ветра.

Поверхностное распределение по наружной обшивке

 

Поверхностное распределение по наружной обшивке

 

Поверхностное распределение по кровле

 

Поверхностное распределение по кровле

 

Ветровая нагрузка на кровлю

Максимально допустимая нагрузка на кровлю согласно DIN 1055 в H/м2

Уклон кровли Высота здания, м m Угловая амплитуда H/м2 Боковая амплитуда H/м2 Стандартная амплитуда H/м2
0-25о 0-8 1600 900 300
8-20 2560 1440 480
20-100 3520 1980 660
26-35о 0-8 900 550 300
8-20 1440 880 480
20-100 1980 1210 660

Ветровая нагрузка на облицовку стен

Максимально допустимая ветровая нагрузка на облицовку стен согласно DIN 1055 в H/м2

Высота здания, м Угловая амплитуда H/м2 Боковая амплитуда H/м2 Стандартная амплитуда H/м2
0-8 1250 750 500
8-20 2000 1200 800
20-100 2750 1650 1100

Способ крепления

Европейский стандарт DIN 18339 регламентирует использование 2,8 х 25 мм калиброванных гвоздей для закрепления медных листов на деревянной обрешетке. Минимальная сопротивляемость извлечению составляет 500 Н/кляммер.

Эта величина Н/кляммер была выведена для составления данной таблицы. Таблица позволяет оценить требуемое расстояние между кляммерами и ширину листов по отношению к высоте здания и уклона кровли.

Расстояние между кляммерами и ширина листов

Расстояние между кляммерами и ширина листов по отношению к высоте здания

Высота здания до 8 м От 8 до 20 м От 20 до 100 м
Ширина лент, мм 600 670 700 800 600 670 700 600 670
Ширина пролета, мм* 520 590 620 720 520 590 620 520 590
Толщина слоя, мм 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Площадь кровли Скоб/м2 Расстояние между скобами 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9
Середина 500 500 400 400 500 500 400 500 500
Площадь кровли Скоб/м2 Расстояние между скобами 3,9 3,9 4,0 4,0 5,5 5,5 5,4 7,7 8,5
Край 500 500 400 400 350 350 300 250 200
Площадь кровли Скоб/м2 Расстояние между скобами 6,4 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 10,0 12,8 12,8
Край 300 300 250 250 200 200 150 150 150

*Фальцовка приводит к потерям примерно в 70-80 мм

*Фальцовка приводит к потерям примерно в 70-80 мм

Медные ленты и листы TECU® соединяются друг с другом при помощи фальцовки, и прикрепляются к подложке с помощью скоб, медных или из нержавеющей стали.

Кляммеры

Кляммеры крепятся на подложке, затем лист фиксируется в нужной позиции. Кляммеры вставляются в фальц при его изгибе. Это позволяет осуществлять невидимую стыковку листов, защищая от протечек.

Расположение кляммеров зависит от уклона кровли.

 

Расположение кляммеров зависит от уклона кровли

 

В зависимости от уклона кровли, на одной части кровли используются цельные кляммеры, на всех остальных – кляммеры, состоящие из двух частей.

 

Кляммер для отформованных листовКляммер для отформованных листов

 

 

Кляммер для ручной фальцовкиКляммер для ручной фальцовки

 

 

Подвижный кляммер для отформованных листовПодвижный кляммер для отформованных листов

 

 

Подвижный кляммер для ручной фальцовкиПодвижный кляммер для ручной фальцовки

 

 

Специальный кляммер для длинных листовСпециальный кляммер для длинных листов

 

Нет необходимости использовать подвижные кляммеры для листов длиной < 3 м. Листы прикрепляются к обрешетке как минимум двумя кровельными медными или стальными гвоздями 2.8 x 25 мм или стальными потайными винтами 4 x 25 мм. Можно также использовать стальные скобы. Также для закрепления листов на деревянной обрешетке или металлической основе. Возможно использование долговременной эластичной связки для скрепления листов. Соблюдайте приведенные ниже инструкции производителя.

Технологии фальцовки

Длиннополосное покрытие является наиболее рентабельным медным покрытием для ручных фальцевых кровель. Весь лист составляется из одной полосы, листовое покрытие, сетчатый узор – оптический эффект достигается за счет соединением в стоячие фальцы, которые образуют параллельные полосы.

Листы для такого покрытия изготавливаются из серии полос, соединяемых лежачим фальцем. Это соединение требует больше времени, чем панельная облицовка. Сетчатый узор создается при помощи боковых соединений, расположенных в шахматном порядке по сторонам от стоячего фальца.

Полосное покрытие, сетчатый узор

 

Полосное покрытие, сетчатый узор

 

Двойной стоячий фальц

Двойной стоячий фальц является самым распространенным способом монтажа фальцевых кровель TECU®, он используется во всех областях применения. Высота законченного фальца составляет минимум 23мм. и складывается из боковых отворотов листов, которые соединяются в один двойной фальц. Посредством фальцовки теряется около 70 мм от каждого листа. Двойной стоячий фальц выходит за пределы водопроницаемого уровня кровли, поэтому считается водонепроницаемым для кровель с минимальным уклоном в 3° (5%).

Процесс изготовления двойного стоячего фальца

 

Процесс изготовления двойного стоячего фальца

 

Угловой стоячий фальц

Угловой стоячий фальц является вариацией двойного стоячего фальца, в последней стадии складывание происходит под углом не 180°, а 90°. По сравнению с двойным стоячим фальцем, он обладает более широкой визуальной поверхностью и придает кровле более четкую структуру. Однако, ввиду своей низкой водонепроницаемости по сравнению с двойным стоячим фальцем, он может использоваться только на кровлях с минимальным уклоном в 25° (47%).

 

Угловой стоячий фальц

 

Лежачий фальц

Лежачий фальц требуется для панельной облицовки и выполняется одиночным на кровлях с уклоном более 25° (47%) и двойным на кровлях с уклоном свыше 7° (13%).

Если уклон кровли составляет менее 7° (13%), его герметизируют фальцовкой или заклепыванием при помощи уплотнителя, пайкой или сваркой мест в местах соединения. Лежачие фальцы обычно выполняются в шахматном порядке во избежание схождения линий стыковки. Стыковки могут выполняться продольным швом для облегчения фальцовки. (см. Фальцевые швы).

Следует помнить, что даже при соединении одиночным лежачим фальцем с применением современных фальцовочных машин, нельзя избежать линейного расширения листов. Поэтому техника закрепления соответствует панельной плакировке.

Лежачий фальц

Уклон крыши >= 25°

 

Уклон крыши ? 25°

 

Уклон крыши >= 7°

 

Уклон крыши ? 25°

 

Уклон крыши < 7°

 

Уклон крыши ? 25°

 

Другие технологии фальцовки

Благодаря подходящим свойствам, материал TECU® подходит и для других технологий фальцовки. Ввиду жесткости соединения и невозможности подвижек соединяемых частей, может возникнуть необходимость в установке расширенных технологий соединения.

Паяные швы

Так как медь легко подвергается пайке, этот метод главным образом применяется для присоединения таких элементов, как водосточные желоба, водосливы, карнизы и т.д. Можно использовать как низкотемпературную пайку (температура работы до 450°C) и высокотемпературная пайка (рабочая температура выше 450°).

Сварные швы

Хорошая свариваемость меди-DHP используется не только в промышленном производстве – например при производстве водостоков TECU® – при помощи автоматического или полуавтоматического сварочного процессов, но также и в цеху кровельщиков.

Примечание

Пайка и сварка приводят к неизбежному выцветанию поверхности в местах стыковки. Однако погодные условия приводят к формированию на поверхности ровного слоя окисла. Из-за специфики поверхности, эти способы стыковки не рекомендуются для TECU® Патина и TECU®Олово в доступных глазу местах.

Заклепочный шов

Грибовидные или потайные заклепки из меди или нержавеющей стали могут использоваться для соединения медных листов. Не рекомендовано использование заклепок со стальным основанием на внешних поверхностях, так как они могут стать причиной образования ржавых полос на поверхности.

 

creaton prefa rheizink slanez terreal