Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Дома в испанской гавани, проспект Дарсена, Ла-Корунья, Испания, 2015
Omni San Diego Hotel навесная стена является примером современной унифицированной системы наружной стены с интегрированными зонтами.
Строительный проект в Ухане, Китай, с видимой взаимосвязью между внутренней несущей конструкцией и внешней стеклянной завесой.

Система навесных стен - это внешнее покрытие здания, в котором внешние стены не являются конструктивными и используются только для защиты от непогоды и защиты людей. Поскольку навесные стены не являются конструктивными, они могут быть изготовлены из легких материалов, тем самым снижая затраты на строительство. Когда стекло используется в качестве наружной стены, преимуществом является то , что естественный свет может проникать глубже в пределах здания. Фасад навесной стены не несет никакой структурной нагрузки от здания, кроме собственного собственного веса. Стена переносит боковые ветровые нагрузки.которые попадают на него в основную конструкцию здания через соединения на этажах или колоннах здания. Навесная стена спроектирована так, чтобы противостоять проникновению воздуха и воды, поглощать колебания, вызванные ветром и сейсмическими силами, действующими на здание, выдерживать ветровые нагрузки и выдерживать собственный вес.

Системы навесных стен обычно проектируются с использованием экструдированных алюминиевых элементов каркаса, хотя первые навесные стены были сделаны со стальными каркасами. Алюминиевая рама обычно заполнена стеклом, что придает зданию приятный архитектурный вид, а также дает такие преимущества, как дневное освещение . Однако влияние света на визуальный комфорт, а также приток солнечного тепла в здании труднее контролировать при использовании большого количества стеклянного заполнения. К другим распространенным заполнениям относятся: каменный шпон, металлические панели, жалюзи и действующие окна или вентиляционные отверстия.

Навесные стены отличаются от систем витрин в том, что они рассчитаны на перекрытие нескольких этажей с учетом таких проектных требований, как: тепловое расширение и сжатие; колебание и движение здания ; водозабор; и тепловая эффективность для экономичного отопления, охлаждения и освещения в здании.

История [ править ]

Стеклянная навесная стена Кант-Гаража ( автостоянка ), Берлин, 1929/30 г.
Стеклянная ненесущая стена Баухауза в Дессау , 1926 год.
Стеклянные навесные стены внутри железнодорожного вокзала Варшава-Центральная в Польше (1975 г.), архитектор Арсениуш Романович.
Построенный в 2015 году, Al Рио башня в Буэнос - Айрес - Аргентина , является примером занавес стены
16 Cook Street , Ливерпуль, Англия, 1866. Широко используется стекло от пола до потолка, позволяющее свету проникать глубже в здание, таким образом увеличивая площадь пола.
Ориэл Чемберс, Ливерпуль, Англия, 1864 год.
То, что похоже на раннюю навесную стену, часть дворца Куртя Вече в Бухаресте, построенного в 1716 году.

Здания давно строятся так, что внешние стены здания выдерживают нагрузку всей конструкции. Развитие и широкое использование конструкционной стали, а затем и железобетона позволило относительно небольшим колоннам выдерживать большие нагрузки; следовательно, внешние стены зданий больше не требовались для структурной поддержки. Наружные стены могут быть ненесущими и, следовательно, намного легче и открытыми, чем несущие стены из кирпичной кладки прошлого. Это уступило место более широкому использованию стекла в качестве внешнего фасада, и родилась современная навесная стена.

Ранние прототипы навесных стен, возможно, существовали в деревянных зданиях до 19 века, если бы колонны использовались для поддержки здания, а не сами стены, особенно когда были задействованы большие панели стеклянного заполнения. Когда в конце 18-го века в Британии начали широко использовать железо в зданиях, таких как льняная фабрика в Дитерингтоне , а позже, когда были построены здания из кованого железа и стекла, такие как Хрустальный дворец , были заложены строительные блоки структурного понимания для развития. навесных стен.

Oriel Chambers (1864 г.) и 16 Cook Street (1866 г.), оба построенные в Ливерпуле , Англия , местным архитектором и инженером Питером Эллисом , характеризуются широким использованием стекла в их фасадах. Что касается дворов, они даже могли похвастаться стеклянными навесными стенами в металлическом каркасе, что делает их двумя из первых в мире зданий, в которых есть эта архитектурная особенность. Обширные стеклянные стены позволяли свету проникать дальше в здание, занимая больше площади и снижая затраты на освещение. Площадь Oriel Chambers составляет 43 000 кв. Футов (4 000 м 2 ), расположенных на пяти этажах без лифта , который был изобретен совсем недавно и еще не получил широкого распространения.[1] Статуя Свободы (1886) имеет тонкую, без несущей медной кожи.

Ранний пример стены занавеса все стали , используемой в классическом стиле является Kaufhaus Тицы универмаг на Лейпцигерштрассе , Берлин , построенную в 1901 году (с снесено). [2]

Некоторые из первых навесных стен были сделаны из стальных стоек , а полированные листовые стекла были прикреплены к стойкам с помощью остекления, модифицированного асбестом или стекловолокном. В конце концов, на смену составу для остекления пришли силиконовые герметики или клейкая лента. Некоторые конструкции включали внешний колпачок, чтобы удерживать стекло на месте и защищать целостность уплотнений. Первой навесной стеной, установленной в Нью-Йорке , в здании Секретариата Организации Объединенных Наций (Скидмор, Оуингс и Меррилл, 1952 г.), была конструкция такого типа. Более ранними модернистскими примерами являются Баухаус в Дессау (1926 г.) иЗдание Халлиди в Сан-Франциско (1918 г.).

Ненесущая стена Людвига Миса ван дер Роэ - один из самых важных аспектов его архитектурного дизайна. Мис первым начал создавать прототип навесной стены в своем проекте многоэтажного жилого дома на берегу озера Чикаго, добившись внешнего вида навесной стены в знаменитых апартаментах 860-880 Lake Shore Drive . Наконец, он усовершенствовал навесную стену на 900 910 Lake Shore Drive, где занавес представляет собой автономную обшивку из стекла. После 900 910 года навесная стена Миса появилась во всех его последующих высотных зданиях, включая знаменитое здание Сиграмм в Нью-Йорке.

В 1970-х годах началось широкое использование алюминиевых профилей для изготовления стоек. Алюминиевые сплавы обладают уникальным преимуществом, заключающимся в том, что их можно легко экструдировать в практически любую форму, необходимую для дизайна и эстетических целей. Сегодня сложность дизайна и доступные формы практически безграничны. Можно с легкостью спроектировать и изготовить нестандартные формы. Omni San Diego Hotel занавес стена в Калифорнии (разработанный JMI Realty, разработанном архитектурной фирма Hornberger и Worstel, является примером унифицированной системы занавес стены с интегрированными зонтами. [3]

Системы и принципы [ править ]

Системы палок [ править ]

Подавляющее большинство навесных стен первого этажа устанавливаются в виде длинных отрезков (называемых стержнями ) между этажами по вертикали и между вертикальными элементами по горизонтали. Элементы каркаса могут быть изготовлены в магазине, но установка и остекление обычно выполняются на строительной площадке.

Лестничные системы [ править ]

Очень похожая на палочную систему, лестничная система имеет стойки, которые можно разделить, а затем либо защелкнуть, либо прикрутить вместе, состоящие из полукорпуса и пластины. Это позволяет изготавливать секции навесной стены в магазине, эффективно сокращая время, затрачиваемое на установку системы на месте. Недостатками использования такой системы являются снижение конструктивных характеристик и видимые линии стыков по длине каждой стойки.

Единичные системы [ править ]

Модульные навесные стены предполагают заводское изготовление и сборку панелей и могут включать заводское остекление. Эти готовые блоки устанавливаются на конструкцию здания, образуя ограждение здания. Модульная навесная стена имеет следующие преимущества: скорость; более низкие затраты на установку в полевых условиях; и контроль качества в помещении с контролируемым микроклиматом. Экономические выгоды обычно реализуются на крупных проектах или в областях с высокой производительностью труда в полевых условиях.

Принцип защиты от дождя [ править ]

Общая черта технологии навесных стен, принцип защиты от дождя предполагает, что равновесие давления воздуха между внешней и внутренней стороной «завесы от дождя» предотвращает проникновение воды в здание. Например, стекло захватывается между внутренней и внешней прокладками в пространстве, называемом фальцем остекления. Фальц остекления вентилируется наружу, так что давление на внутреннюю и внешнюю стороны внешней прокладки одинаковое. Когда давление на эту прокладку одинаковое, вода не может проходить через стыки или дефекты прокладки.

Проблемы дизайна [ править ]

Система навесных стен должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать все нагрузки, накладываемые на нее, а также предотвращать проникновение воздуха и воды в ограждающую конструкцию здания.

Нагрузки [ править ]

Нагрузки на навесную стену передаются на конструкцию здания через анкеры, которые прикрепляют стойки к зданию.

Мертвая нагрузка

Статическая нагрузка определяется как вес элементов конструкции и постоянных элементов конструкции. [4] В случае навесных стен эта нагрузка складывается из веса стоек, анкеров и других структурных компонентов навесной стены, а также веса заполняющего материала. Дополнительные статические нагрузки, накладываемые на навесную стену, могут включать в себя солнцезащитные навесы или указатели, прикрепленные к навесной стене.

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка - это нормальная сила, действующая на здание в результате обдува здания ветром . [5] Система навесных стен противостоит давлению ветра, так как она охватывает и защищает здание. Ветровые нагрузки сильно различаются по всему миру, при этом самые большие ветровые нагрузки возникают у побережья в регионах, подверженных ураганам . Для каждого местоположения проекта строительные нормы определяют необходимые расчетные ветровые нагрузки. Часто исследование в аэродинамической трубе выполняется на больших зданиях или зданиях необычной формы. Макет здания и его окрестностей строится и помещается в аэродинамическую трубу для определения давления ветра, действующего на рассматриваемую конструкцию. Эти исследования учитываютвихри, распространяющиеся вокруг углов, и эффекты окружающей топографии и зданий.

Сейсмическая нагрузка

Сейсмические нагрузки в системе навесных стен ограничиваются межэтажным сносом здания во время землетрясения. В большинстве ситуаций навесная стена способна естественным образом противостоять сейсмическим и ветровым колебаниям здания из-за наличия пространства между заполнением остекления и стойкой. В ходе испытаний стандартные системы навесных стен обычно способны выдерживать относительное перемещение пола до трех дюймов (75 мм) без разрушения стекла или утечки воды.

Снежная нагрузка

Снеговые нагрузки и временные нагрузки обычно не являются проблемой для навесных стен, поскольку навесные стены проектируются вертикальными или слегка наклонными. Если наклон стены превышает 20 градусов или около того, эти нагрузки, возможно, необходимо учитывать. [6]

Тепловая нагрузка

Тепловые нагрузки возникают в системе навесных стен, потому что алюминий имеет относительно высокий коэффициент теплового расширения . Это означает, что на протяжении нескольких этажей навесная стена будет расширяться и сжиматься на некоторое расстояние относительно ее длины и перепада температур. Это расширение и сжатие объясняется тем, что горизонтальные стойки немного сокращаются и остается пространство между горизонтальными и вертикальными стойками. В модульной навесной стене между элементами оставляется зазор, который герметизируется от проникновения воздуха и воды с помощью прокладок. Вертикально якоря, несущие только ветровую нагрузку (не статическую нагрузку), имеют прорези для учета движения. Кстати, этот паз также учитывает прогиб под действием динамических нагрузок и ползучесть плит перекрытия конструкции здания.

Взрывная нагрузка

Случайные взрывы и террористические угрозы вызвали повышенное беспокойство по поводу хрупкости системы навесных стен по отношению к взрывным нагрузкам. Бомбардировка федерального здания имени Альфреда П. Мурра в Оклахома-Сити , штат Оклахома , породила большую часть текущих исследований и требований в отношении реагирования зданий на взрывные нагрузки. В настоящее время все новые федеральные здания в США и все посольства США, построенные на чужой территории, должны иметь некоторые меры по защите от взрывов бомб. [7]

Поскольку навесная стена находится снаружи здания, она становится первой линией защиты при взрыве бомбы. Таким образом, взрывозащищенные навесные стены спроектированы таким образом, чтобы выдерживать такие силы без ущерба для внутренней части здания и защиты его жителей. Поскольку взрывные нагрузки - это очень высокие нагрузки с короткой продолжительностью, реакцию навесной стены следует проанализировать с помощью анализа динамической нагрузки с проведением полномасштабных испытаний на макете до завершения проектирования и установки.

Взрывостойкое остекление состоит из многослойного стекла , которое должно разбиваться, но не отделяться от стоек. Аналогичная технология используется в районах, подверженных ураганам, для защиты от ударов обломков, переносимых ветром.

Проникновение в воздух [ править ]

Проникновение воздуха - это воздух, который проходит через навесную стену снаружи внутрь здания. Воздух проникает через прокладки, через несовершенные стыки между горизонтальными и вертикальными стойками , через дренажные отверстия и через несовершенное уплотнение. Американская ассоциация производителей архитектуры (AAMA) является торгово - промышленной группой в США , которая разработала добровольные спецификации относительно приемлемых уровней проникновения воздуха через навесную стену. [8]

Водопроницаемость [ править ]

Проникновение воды определяется как вода, проходящая снаружи здания во внутреннюю часть системы навесных стен. Иногда, в зависимости от строительных спецификаций, небольшое количество контролируемой воды внутри считается приемлемым. Контролируемое проникновение воды определяется как вода, которая проникает за пределы самой внутренней вертикальной плоскости испытуемого образца, но имеет спроектированные средства отвода обратно наружу. Добровольные спецификации AAMA допускают контролируемое проникновение воды, в то время как основной метод испытаний ASTM E1105 определяет такое проникновение воды как отказ. Чтобы проверить способность навесной стены противостоять проникновению воды в полевых условиях, система стойки для распыления воды ASTM E1105 размещается на внешней стороне испытываемого образца, и к системе прикладывается положительный перепад давления воздуха. Эта установка имитирует дождь из ветра на навесной стене, чтобы проверить полевые характеристики продукта и установки.Полевой контроль качества и проверки на предмет проникновения воды стали нормой, поскольку строители и установщики применяют такие программы качества, чтобы помочь уменьшить количество судебных исков о повреждении воды против их работы.

Отклонение [ править ]

Одним из недостатков использования алюминия для стоек является то, что его модуль упругости примерно в три раза меньше модуля упругости стали. Это означает, что прогиб в три раза больше.в алюминиевой стойке по сравнению с аналогичным стальным профилем при заданной нагрузке. Строительные спецификации устанавливают пределы прогиба для перпендикулярных (вызванных ветром) и плоскостных (вызванных статической нагрузкой) прогибов. Эти пределы прогиба не устанавливаются из-за прочностных характеристик стоек. Скорее, они предназначены для ограничения прогиба стекла (которое может разбиться при чрезмерном отклонении) и для предотвращения выпадения стекла из кармана в стойке. Пределы прогиба также необходимы для управления движением внутри навесной стены. Конструкция здания может быть такой, что рядом со стойкой расположена стена, и чрезмерный прогиб может привести к тому, что стойка соприкоснется со стеной и вызовет повреждение. Кроме того, если прогиб стены весьма заметен, общественное мнение может вызвать чрезмерное беспокойство по поводу того, что стена недостаточно прочная.

Пределы прогиба обычно выражаются как расстояние между точками крепления, деленное на постоянное число. Предел прогиба L / 175 является обычным в спецификациях навесных стен, основываясь на опыте определения пределов прогиба, которые вряд ли приведут к повреждению стекла, удерживаемого стойкой. Скажем, данная навесная стена закреплена на высоте пола 12 футов (144 дюйма). Допустимое отклонение тогда будет 144/175 = 0,823 дюйма, что означает, что стена может отклоняться внутрь или наружу максимум на 0,823 дюйма при максимальном давлении ветра. Однако для некоторых панелей требуются более строгие ограничения движения или, конечно, такие, которые запрещают движение, подобное крутящему моменту.

Прогиб в стойках регулируется разной формой и глубиной элементов навесной стены. Глубина данной системы навесной стены обычно контролируется моментом инерции площади, необходимым для поддержания пределов прогиба в соответствии со спецификацией. Другой способ ограничить прогиб в данном сечении - добавить стальную арматуру к внутренней трубе стойки. Поскольку сталь прогибается на одну треть меньше, чем алюминий, сталь будет выдерживать большую часть нагрузки при меньших затратах или меньшей глубине.

Сила [ править ]

Прочность (или максимальное допустимое напряжение ), доступное для конкретного материала, не связано с его жесткостью (свойство материала, определяющее прогиб); это отдельный критерий при проектировании и анализе навесных стен . Это часто влияет на выбор материалов и размеров для конструкции системы. Допустимая прочность на изгиб для определенных алюминиевых сплавов, таких как те, которые обычно используются в каркасе навесных стен, приближается к допустимой прочности на изгиб стальных сплавов, используемых в строительстве.

Температурные критерии [ править ]

Образуется конденсат на стеклянной навесной стене.

По сравнению с другими компонентами здания алюминий имеет высокий коэффициент теплопередачи, что означает, что алюминий является очень хорошим проводником тепла. Это приводит к большим потерям тепла через алюминиевые стойки навесных стен. Есть несколько способов компенсировать эту потерю тепла, наиболее распространенным способом является добавление терморазрывов. Термические разрывы - это барьеры между наружным и внутренним металлами, обычно изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). Эти разрывы обеспечивают значительное снижение теплопроводности.навесной стены. Однако, поскольку термический разрыв прерывает алюминиевую стойку, общий момент инерции стойки уменьшается и должен учитываться при структурном анализе и анализе прогиба системы.

Теплопроводность системы навесных стен важна из-за потерь тепла через стену, которые влияют на расходы на отопление и охлаждение здания. На ненадежной навесной стене внутри стоек может образоваться конденсат . Это может привести к повреждению прилегающей внутренней отделки и стен.

В областях перемычки предусмотрена жесткая изоляция для обеспечения более высокого R-значения в этих местах.

Заполнения [ править ]

Заполнение относится к большим панелям, которые вставляются в навесную стену между стойками. Заполнения обычно стеклянные, но могут состоять практически из любого внешнего элемента здания. Некоторые распространенные заполнения включают металлические панели, жалюзи и фотоэлектрические панели.

Стекло [ править ]

Безусловно, наиболее распространенный тип остекления, стекло может иметь практически бесконечное сочетание цвета, толщины и непрозрачности . Для коммерческого строительства две наиболее распространенные толщины - это монолитное стекло толщиной 1/4 дюйма (6 мм) и изоляционное стекло толщиной 1 дюйм (25 мм) . Стекло толщиной 1/4 дюйма обычно используется только в областях с перемычкой , в то время как изоляционное стекло используется для остальной части здания (иногда стекло с перемычкой также используется в качестве изоляционного стекла). Изоляционное стекло толщиной 1 дюйм обычно состоит из двух стекол толщиной 1/4 дюйма с воздушным пространством 1/2 дюйма (12 мм). Воздух внутри обычно представляет собой атмосферный воздух, но можно использовать некоторые инертные газы , такие как аргон или криптон , чтобы обеспечить лучший результат.значения коэффициента теплопередачи . В Европе сейчас обычным явлением является заполнение тройным стеклопакетом. В Скандинавии были построены первые навесные стены с четырехкамерным остеклением .

Ненесущая стена архитектура здание

В жилищном строительстве обычно используются монолитные стекла толщиной 3 мм (1/8 дюйма) и изоляционные стекла 5/8 дюйма (16 мм). Большую толщину обычно используют для зданий или участков с более высокими требованиями к температуре, относительной влажности или звукоизоляции , например, в лабораторных помещениях или в студиях звукозаписи .

Можно использовать стекло, которое является прозрачным , полупрозрачным или непрозрачным, или в различной степени. Прозрачное стекло обычно относится к смотровому стеклу в ненесущей стене. Прозрачное или смотровое стекло также может содержать полупрозрачное стекло, которое может использоваться в целях безопасности или в эстетических целях. Непрозрачное стекло используется в областях, чтобы скрыть колонну, перемычку или поперечную стену за навесной стеной. Другой метод сокрытия участков перемычки - создание теневого ящика (создание темного замкнутого пространства за прозрачным или полупрозрачным стеклом). Конструкция теневого бокса создает ощущение глубины за стеклом, что иногда бывает желательно.

Тканевый шпон [ править ]

Ткань - это еще один тип материала, который часто используется для изготовления навесных стен. Ткань часто намного дешевле и служит менее надежным решением. В отличие от стекла или камня, ткань намного быстрее укладывается, дешевле и часто намного проще модифицировать после установки. Из-за низкой плотности тканей общий вес конструкции очень мал, поэтому расчет прочности конструкции не является слишком важным.

Каменный шпон [ править ]

Тонкие блоки (от 3 до 4 дюймов (75–100 мм)) из камня могут быть вставлены в систему навесных стен. Тип используемого камня ограничен только прочностью камня и возможностью изготовить его нужной формы и размера. Обычно используются следующие типы камня: силикат кальция , гранит , мрамор , травертин и известняк . Для уменьшения веса и повышения прочности натуральный камень можно прикрепить к алюминиевой сотовой основе.

Панели [ править ]

Металлические панели могут иметь различную форму, включая алюминиевую пластину; алюминиевые композитные панели, состоящие из двух тонких алюминиевых листов, между которыми находится тонкая пластиковая прослойка; медная облицовка стен и панели, состоящие из металлических листов, скрепленных с жесткой изоляцией, с внутренним металлическим листом или без него для создания сэндвич-панели. Другие материалы непрозрачных панелей включают армированный волокном пластик (FRP), нержавеющую сталь и терракоту . Терракотовые стеновые панели были впервые использованы в Европе, но лишь несколько производителей производят высококачественные современные терракотовые стеновые панели.

Жалюзи [ править ]

Решетка предусмотрена в зоне , где механическое оборудование , расположенное внутри здания требует вентиляции или свежего воздуха для работы. Они также могут служить средством, позволяющим наружному воздуху проникать в здание, чтобы использовать благоприятные климатические условия и минимизировать использование энергоемких систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . Системы навесных стен могут быть адаптированы для установки большинства типов систем жалюзи, чтобы сохранить те же архитектурные очертания и стиль, обеспечивая при этом функциональность.

Окна и форточки [ править ]

В большинстве случаев остекление навесных стен является фиксированным, то есть нет доступа к внешней части здания, кроме как через двери. Тем не менее, окна или вентиляционные отверстия также могут быть застеклены в систему навесных стен, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию или работающие окна. Окно почти любого типа может быть вписано в систему навесных стен.

Пожарная безопасность [ править ]

Горючий полистирол изоляция в точке контакта с листовым металлом backban. Неполное Firestop в краю периметра плиты , изготовленные из минеральной ваты без topcaulking.

Противопожарная защита по краю плиты по периметру , которая представляет собой зазор между полом и навесной стеной, имеет важное значение для замедления прохождения огня и продуктов сгорания между этажами. Зоны перекрытия должны иметь негорючую изоляцию на внутренней стороне навесной стены. Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы стойка была обернута теплоизоляцией возле потолка, чтобы предотвратить плавление стоек и распространение огня на этаж выше. Противопожарная защита по периметру плиты перекрытия считается продолжением класса огнестойкости плиты перекрытия. Сама навесная стена, однако, обычно не обязана иметь рейтинг. Это вызывает затруднения, поскольку разделение (противопожарная защита) обычно основано на закрытыхотсеков, чтобы избежать миграции огня и дыма за пределы каждого задействованного отсека. Навесная перегородка по своей природе препятствует завершению купе (или конверта). Было показано, что использование пожарных спринклеров смягчает эту проблему. Таким образом, если здание не орошается , огонь все равно может подниматься по навесной стене, если стекло на открытом полу разбивается от тепла, вызывая проникновение пламени снаружи здания.

Падающее стекло может создать опасность для пешеходов, пожарных и пожарных кранов внизу. Примером этого является пожар Первой межштатной башни 1988 года в Лос-Анджелесе, Калифорния . Огонь перепрыгнул через башню, разбив стекло, а затем поглотив алюминиевый каркас, удерживающий стекло. [9] Температура плавления алюминия составляет 660 ° C, тогда как пожары в зданиях могут достигать 1100 ° C. Температура плавления алюминия обычно достигается в течение нескольких минут после начала пожара.

Панели остекления для пожарных часто требуются для вентиляции и аварийного доступа снаружи. Выдвижные панели, как правило, представляют собой полностью закаленное стекло, что позволяет полностью разбить панель на мелкие части и относительно безопасно удалить ее из проема.

Обслуживание и ремонт [ править ]

Навесные стены и герметики по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок службы. Срок службы герметиков по периметру, правильно спроектированных и установленных, составляет от 10 до 15 лет. Удаление и замена герметиков по периметру требует тщательной подготовки поверхности и соответствующей детализации.

Алюминиевые рамы обычно окрашиваются или анодируются . Необходимо соблюдать осторожность при очистке участков вокруг анодированного материала, так как некоторые чистящие средства могут разрушить отделку. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие. Анодированные алюминиевые рамы не могут быть повторно анодированы на месте, но могут быть очищены и защищены специальными прозрачными покрытиями для улучшения внешнего вида и долговечности.

Навесные стены из нержавеющей стали не требуют покрытий, а поверхности с тиснением, а не с абразивной обработкой, сохраняют свой первоначальный вид на неопределенный срок без очистки или другого ухода. Некоторые матовые покрытия из нержавеющей стали с особой текстурой являются гидрофобными и устойчивы к переносимым по воздуху и дождевым веществам. [10] Это было ценно на юго-западе Америки и на Ближнем Востоке для предотвращения попадания пыли, а также предотвращения образования пятен от копоти и дыма в загрязненных городских районах.

См. Также [ править ]

  • Стена импоста
  • Изоляционное остекление
  • Четверное остекление
  • Медь в архитектуре

Ссылки [ править ]

  1. ^ «История» . Ориэль Чемберс . Проверено 27 июля 2009 года .
  2. ^ «История» . Янвиллемсен . Проверено 15 марта 2014 .
  3. ^ Пресс-релизы Wausau, "Omni San Diego Hotel предлагает захватывающий вид на залив через занавес Wausau" , пресс-релизы Wausau, последнее посещение - 2 октября 2015 г.
  4. ^ 2006 Международный Строительный Кодекс, Раздел 1602.1
  5. ^ «Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций», Американское общество инженеров-строителей, 2005 г .; Глава 6
  6. ^ «Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций», Американское общество инженеров-строителей, 2005 г .; Глава 7
  7. ^ «Проектирование зданий для предотвращения прогрессирующего обрушения», UFC 4-023-03, Министерство обороны США, 2009 г.
  8. ^ Тестирование обычно проводится независимым сторонним агентством с использованием стандарта ASTM E-783.
  9. ^ "Технический отчет, Пожар здания Межгосударственного банка" . Пожарная служба США . Архивировано из оригинального 13 июля 2010 года . Проверено 21 ноября 2009 года .
  10. ^ Макгуайр, Майкл Ф., «Нержавеющая сталь для инженеров-проектировщиков», ASM International, 2008.

Внешние ссылки [ править ]

  • Портал Европейской комиссии по эффективным навесным ограждениям
  • EN 13830: Навесные стены - Стандарт на продукцию
  • EN 13119: Навесные стены - Терминология
  • Понимание различий между навесными стенами и оконными стенами