кронштейны для навесного фасада

Кронштейн для вентилируемых фасадов – что это, функции, виды, монтаж и производители

Кронштейн фасадный – это элемент крепления подконструкции в системе вентилируемых фасадов, бывает различных форм: Г или П-образного сечения. Используется для крепления профиля к несущему основанию – стене.

Система навесных вентилируемых фасадов – это набор элементов одного производителя для крепления облицовочного материала к наружной поверхности стены здания, в совокупности узлов и способов соединения между собой представляющий технологию навесного фасада, предполагающую наличие вентилируемого зазора между облицовкой и утеплителем/ стеной.

Функции и свойства кронштейна

Основная функция кронштейна – несущая, кронштейн должен удержать конструкцию с облицовкой в стене. Кронштейн, как основной элемент конструкции, по важности, не уступает профилю. Профиль в системе навесного фасада применяют с учетом его несущей способности на изгиб и сдвиг. Простыми словами, профиль не должно повести. У кронштейна другие критерии надежности.

Важным фактором при подборе кронштейна станет толщина используемого металла. Для каждого типа металла, из которого изготовлен кронштейн, существуют свои нормативы толщин. Логика проста, чем толще металл, тем кронштейн надежнее, но дороже. Расчет допустимых нагрузок на кронштейн позволит найти баланс между стоимостью изделия и его свойствами.

Виды кронштейнов для вентфасада

Так как кронштейны изготавливаются из различных металлов, это накладывает на каждый вид определенные особенности. Например, значение термического расширения в алюминиевых кронштейнах в два раза выше, чем у стальных. Поэтому алюминиевые кронштейны делятся на два типа: несущий и опорный.

Чтобы не запутаться, рассмотрим каждый вид кронштейнов в отдельности.

Алюминиевый фасадный кронштейн

Алюминий в два раза больше расширяется при перепаде температур, поэтому любая алюминиевая фасадная система имеет компенсаторы термического расширения. В частности, кронштейны делятся на два типа: несущий и опорный.

Несущий алюминиевый кронштейн

Несущий от слова «несет». Он несет весь вес одной ветки профиля, нагруженного облицовкой и элементами крепежа. К слову, профиль должен быть равен высоте этажа, а не крепиться шестиметровыми заводскими хлыстами к стене – это распространенная ошибка фасадных «стартапперов».

На несущем кронштейне есть овальные и круглые отверстия. Крепить несущий кронштейн к профилю необходимо строго в круглые отверстия. Такое крепление будет фиксированным.

Овальные отверстия вообще не потребуются на несущем кронштейне. А зачем они нужны? Все просто. Кронштейн- это изначально профиль, обычный шестиметровый заводской хлыст. Далее на производстве, профиль напиливается на «куски» – это заготовки кронштейна. Затем заготовку пробивают прессом в основании (будущие отверстия для крепления анкеров) и в верхней части (для крепления заклепкой к профилю). Таким образом и несущий и опорный кронштейн имеют и овальные и круглые отверстия.

Важным критерием при подборе алюминиевого несущего кронштейна будет габбариты основания: толщина, высота и ширина пятки. Дело в том, что площадь основания кронштейна- один из элементов правильного расчета статических нагрузок. И, если основание узкое, такой кронштейн физически неустойчив.

Чем дальше кронштейн отступает от стены, тем большую нагрузку создает такое крепление на анкер. В физике такой эффект называется «рычаг».

Смотрите видео о том, как производят алюминиевые кронштейны:

Опорный алюминиевый кронштейн

Опорный кронштейн еще называют «ветровой». Он работает на отрыв. Т.е. удерживает облицовку, предупреждая возможность отрыва ее от системы при порыве ветра. Т.к. на фасаде есть русты, вихри ветра свободно проникают во внутрь вентфасада и создают давление с тыльной стороны фасада. Именно для этих нагрузок существует опорный кронштейн.

Он в том числе выполняет и несущую функцию. Но основанная его функция в другом. Поэтому опорный кронштейн крепят в середину овального отверстия. Не в край, а в середину. В середину крепим для того, чтобы при хождении профиля заклепка имела необходимое расстояние до края отверстия. Если закрепить заклепку в край овального отверстия, то есть вероятность, что ее просто срежет. Сила расширения профиля очень мощная, нельзя ее недооценивать.

Усиленный алюминиевый кронштейн

Усиленный кронштейн, как правило, используется для крепления в перекрытия. Строительный рынок стремится к экономии, и заполнение стены иногда не выдерживает необходимых нагрузок, позволяющих закрепить навесной фасад к нему. И, если крепить к заполнению стены нельзя, то остается только перекрытие. Оно монолитное, несет много, около 600кг на точку крепления. Но т.к. количество точек крепления – кронштейнов – уменьшается, то и нагрузка на каждый оставшийся кронштейн возрастает. Поэтому применят в этом случае усиленный кронштейн, усиленный профиль.

Усиленный кронштейн всегда П- образный. Иногда он имеет не 3, а 6 точек крепления. Имеются в виду отверстия под анкер. В этом случае, основание такого кронштейна в два раза шире. Соответственно, он еще мощнее. Применяется на высоте выше 100м, как правило.

Смотрите видео о том, как выполняют вырубку отверстий на кронштейнах:

Оцинкованный фасадный кронштейн

Оцинкованный фасадный кронштейн всегда несущий. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, сталь тоже расширяется. Да, в два раза меньше алюминия. Но алюминиевые системы имеют компенсаторы, а стальные – нет. Это значит, что напряжение в конструкции возникает. И выход этому напряжению иногда бывает деформированная металлическая кассета, срезанная заклепка.

Удобство же и стоимость таких элементов зачастую говорят в их пользу. Пролет – расстояние между кронштейнами на профиле – всегда один и тот же. Если в алюминиевых системах пролет и расположение несущих относительно опорных кронштейнов необходимо сверять с проектом, то в оцинкованных системах все несколько проще – пролет и кронштейны одинаковые.

Усиленный оцинкованный фасадный кронштейн

Усиленный оцинкованный кронштейн используется для крепления к плите перекрытия. Принцип един для всех систем навесного фасада: кронштейн крепится исключительно к плите перекрытия, исключая крепление по стене. Чтобы обеспечить надёжность такого крепления, кронштейн имеет более толстые стенки и разветвленное сечение.

Часто кронштейн усиленный бывает двусоставной, значит состоит из двух и более элементов. В случае с алюминиевыми системами, кронштейны монолитные, т.к. изготавливаются методом экструзии (выдавливание). Стальные же кронштейны изготавливают методом гибки элементов из листа. Далее эти элементы соединяют между собой клепками и сваркой, либо только сваркой. В любом случае, заказчику приходит уже готовое изделие.

Читайте также:  Клубника все листья в дырочку что делать

Нержавеющий фасадный кронштейн

Кронштейн из нержавейки по праву считается самым надежным и долговечным. По всем характеристиками, кроме двух, эти кронштейны превышают оцинкованные и даже алюминиевые. Они не подвержены коррозии, это твердый металл, его несущая способность выше. Два «но»:

Поэтому сфера применения кронштейнов из нержавейки ограничивается только экономической целесообразностью. Применятся они могут без ограничения по высоте здания, в высоко агрессивных средах, без дополнительного покрытия, при использовании на фасаде тяжелых облицовок.

Нержавеющий кронштейн можно использовать там, где алюминиевый или оцинкованный не справляются. Например, тяжелый натуральный объемный камень на фасаде – этакие фигуры человека, удерживающие карниз здания – античная архитектура.

Метис нержавеющего и оцинкованного кронштейна

Чтобы снизить стоимость изделия в угоду рынку, производители нержавеющих систем занялись селекцией подвидов и «скрестили» нержавеющий и оцинкованный кронштейн. Получился метис, основание которого нержавеющая сталь, а стенки кронштейна, которые крепят профиль, из оцинкованной стали. Такой кронштейн дешевле нержавеющего, но дороже алюминиевого.

Профиль в такой системе всегда из оцинкованной стали. Что позволяет системе в целом иметь стоимость от 700руб/м2. Это выгодно.

Маркетинговый или инжиниринговый это ход, оставим на суд времени. С одной стороны, такой комбинированный кронштейн имеет некоторые достоинства нержавеющего, с другой – недостатки оцинкованной стали.

Покрытия кронштейнов: анодирование, покраска, грунтовка

Для улучшения характеристик металла, из которого изготовлен кронштейн, изделие подвергают дополнительной обработке. Стальные кронштейн покрывают слоем цинка. Алюминиевые кронштейны еще на заводе подвергают закаливанию. Но иногда этих мер бывает недостаточно, чтобы применить в высоко агрессивных средах. Поэтому кронштейны дополнительно окрашивают или анодируют.

Анодирование алюминиевого кронштейна

Анодирование кронштейна заключается в том, что профиля погружают в специальный электро- гальванические ванны. При воздействии с этой средой, алюминий становится намного более устойчив к воздействию различных сред: воды, соли и т.д.

Это дорогая процедура, проводится исключительно в условиях завода. Востребована не часто.

Оправдано анодирование алюминиевого кронштейна только при применении данного металла в приморских районах: в Сочи, Анапе, Крыму и т.д. Содержание солей в атмосфере пагубно влияет на металлы. Не страшна соль только нержавеющим металлам. А алюминий необходимо анодировать, чтобы применять в этих районах. К слову, оцинкованные кронштейны, даже крашенные, даже на два слоя крашенные, применять нельзя в высоко агрессивных средах. Не безопасно это.

Необходимость анодирования кронштейна из сплава алюминия АД-31

Для чистоты подачи информации, важно сказать, сейчас есть два сплава алюминия, разрешенных к применению в системе вентилируемого фасада: 6060 (или 6063) и АД-31. Сплав 6060 разрешен уже десятки лет. А сплав АД 31 с 2014 года. Некоторые даже нашли бы скрытый смысл в аббревиатуре названия этого сплава.. Но мы с вами не настолько впечатлительные, просто обратимся к фактам.

Состав сплава АД-31 отличается от сплава 6063 в худшую сторону, наличием легирующих элементов. Легирующие элементы – попросту железные, т.е. подвергаются коррозии.

Такой металл через несколько лет желтеет, а еще через несколько лет гниет, к сожалению. Независимые экспертные лаборатории, например МИСИС г. Москва, проводили исследование этого сплава и сравнение его с привычным сплавом 6060. Вывод неутешительный, сплав АД-31 применять без дополнительного покрытия нельзя! Его надо либо анодировать, либо красить. При этом ограничений использования сплава 6063 не найдено.

Срок службы 6060- 50 лет в средне агрессивных средах, а АД-31 – 15 лет, с учетом покрытия.

Покраска кронштейнов

Покраска кронштейнов чаще относится к оцинкованным представителям нежели к алюминиевым. Нержавеющие, как мы с вами помним, красить нет необходимости.

Оцинкованные кронштейны красят или грунтуют в специальных покрасочных цехах, коих много. Грунтуют кронштейны для увеличения их срока службы, поскольку краска создает дополнительный барьер между атмосферой и металлом.

Некоторые эксперты считают, что кроме атмосферных влияний, на кронштейн воздействеют также утеплитель, в который он погружен. Как правило, система фасада применяется при использовании утеплителя. Таким образом, кронштейн оказывается внутри плиты минеральной ваты. Замечено, если снять утеплитель со здания, которое простояло более десяти лет, то цвет части кронштейна, погруженного в утеплитель, и цвет его верхней части отличаются. Если провести лаббораторный анализ образца кронштейна, то обнаружится, что утеплитель из каменной ваты влияет, хоть и не сильно, на металлическое изделие. Поэтому кронштейн красят.

Слой покраски определяется на основании произведенных исследований кронштейна производителя экспертной лабораторией. Как правило, толщина слоя в микронах указана в технической оценке.

Иногда красят и алюминиевые кронштейны. В случае, если облицовывается здание завода, например. Локально, среда вокруг заводов бывает высоко агрессивная, даже если в целов в городе средне агрессивная.

Монтаж кронштейнов

Кронштейн монтируют в несущее основание. Перед монтажом производители анкеров проводят испытания на вырыв анкера, чтобы подобрать оптимальный анкер из своей линейки.

Перед креплением кронштейнов проводим испытания на вырыв анкера

Испытания проводят специальным аппаратом. Последовательность проведения испытаний:

Затем уже инженер производителя в офисе эти данные анализирует и считает в соответствии с методикой, прописанной у каждого производителя в Техническом свидетельстве. Считает он «допустимую» нагрузку. Логично, что нагружать анкер до «разрушающей» нагрузки не допустимо. Поэтому и высчитывают ту предельно допустимую нагрузку, которую способен выдержать анкер в конкретном этом основании стены. Инженер выдает Акт вырыва, в нем содержится допустимая нагрузка на анкер.

Далее Акт с подобранным анкером передают производителю системы фасада. Инженер производителя системы фасада производит собственные расчеты. Но он уже считает ту нагрузку, которую система, в составе облицовки, в этом ветровом районе, на этой высоте и т.д., передает на одну точку крепления. Это называется «статический расчет нагрузок».

Читайте также:  кухни с дсп фасадами

Значения, прописанные в Акте вырыва сравнивают со значением в Статическом расчете подсистемы. И, если анкер держит 500Н, а система передает 400Н нагрузки, значит, ура, систему с этим анкером применять на этом объекте можно. Если анкер держит 500Н, а система передает на него нагрузку 600Н, значит надо менять либо шаг кронштейнов в системе, либо анкер.

Разметка расположения кронштейнов

Кронштейн должен располагаться строго по проекту. Иногда есть исключения, не всегда проектировщик видит все особенности строения, поэтому бывают. Но логика такая: расположение кронштейнов смотрим в проекте.

Расположение кронштейнов считается не на глаз, а в результате совокупности факторов. Например, выше было объяснено какую работу проводят, чтобы определить соответствие используемого анкера применяемому кронштейну. Это соответствие предполагает горизонтальный шаг системы и вертикальный.

Горизонтальный шаг системы- это шаг вертикальных профилей по- другому. А вертикальный – это расстояние между точками крепления кронштейнов к профилю. Здесь важно знать такие особенности крепления системы, как консоль и пролет профиля.

Консоль- эта часть профиля, начинающаяся от точки крепления с кронштейном и заканчивающаяся окончанием профиля. Консоль определяет, какая часть профиля может оставаться не закрепленной, чтобы не прогнуться и не провиснуть, обеспечивая надежность.

Пролет – это расстояние между кронштейнами на профиле, оно имеет предельное значение, определяемое на каждый вид системы отдельно, более того, предельное значение пролета может сокращаться при воздействии более мощным ветровых или весовых нагрузок.

Итак, шаг системы, консоль и пролет определены в проекте. Просто берем эти значения от туда. И переносим на объект, выполняя разметку будущего крепления.

Для разметки понадобится уровень, нитка или лазерная рулетка и строительный карандаш. В соответствии с проектом наносим метки перед тем как приступить к просверливанию отверстий под анкер.

На сколько анкеров крепить кронштейн

Несущий – на два анкера, в верхнее и нижнее отверстие, если их три. И в оба отверстия, если их всего два. Допустимо крепление несущего кронштейна в одно верхнее отверстие при условии, что нагрузки не существенные. В любом случае, такая возможность определяется производителем системы, когда он готовит для заказчика Статический расчет нагрузок.

Опорный кронштейн алюминиевой системы крепится на один анкер.

Основные производители

Нержавещие системы

Нержавеющие системы представлены компанией ДИАТ. Они по праву считаются экспертами рынка вентилируемых фасадов. Занимаются просветительской деятельностью в этом направлении. Состоят в НП Анфас.

Комбинированные системы

Комбинированные нержавеющие с оцинкованными кронштейнами представлены компаниями: Ньютон, ОЛМА, Ронсон и др. Возможно, эти производители могут иметь системы исключительно из нержавеющей стали. Но продвигаются в основном за счет комбинированных решений.

Алюминиевые системы

Алюминиевые кронштейны изготавливают: NordFox, U-con, СИАЛ, Хилти и другие.

Здесь нужно обратить внимание на то, что NordFox и U-con производят исключительно системы для навесных вентилируемых фасадов. И, конечно, являются экспертами рынка навесных вентилируемых фасадов. Узкоспециализированными экспертами. Их решения всегда опережают на шаг или на два ближайших конкурентов. Например, появилась новая облицовка – тонкий керамогранит Архскин – у NordFox и U-con уже есть сертифицированное решение для крепления этого материала. Остальные еще пока только «зачешутся».

Для крупнейшего холдинга «СЕГАЛ» система навесных фасадов «СИАЛ» – это дополнительный вид производимой продукции. Основное направление деятельности компании – светопрозрачные системы для стеклянных фасадов.

Компания Хилти известна как крупнейший производитель строительного крепежа и электроинструмента. Система навесных фасадов для них направление новое и третье в списке. Но они быстро набирают обороты.

Оцинкованные системы

К производителям оцинкованных систем особое внимание. Если алюминиевые системы изготавливаются исключительно в рамках завода, то оцинкованную систему можно изготовить и в кустарных условиях.

Поэтому покупайте только марки известных производителей. Тем более, что все они на слуху. Это Альтернатива, ОСТ, ОЛМА, Ньютон и др.

Есть среди оцинкованных систем более дешевый сегмент. Это Каменный пояс, Вектор, Инси, Металлпрофиль, Премьер. Но, не обладая необходимыми специфическим знаниями в области навесных фасадов, лучше их использовать на фасадах частных домов, либо производственных помещениях.

Стоимость систем разных производителей

Ей облицовывают стену после установки всех кронштейнов. Для навесных вентилируемых фасадов используются плотные виды минеральной ваты, такие как базальтовая минеральная вата.

Система вентфасада представляет собой конструкцию, собираемую с наружной стороны стен здания и состоящую из фасадной облицовки, направляющих профилей и фасадных кронштейнов, соединенных между собой.

Комплектующие для вентилируемых фасадов из керамогранита включают в себя металлический профиль, крепежные элементы для облицовочных панелей и кронштейны, обеспечивающие крепление к несущей стене здания.

Источник

Кронштейны фасадные для облицовки зданий

Фасадные кронштейны применяются в конструкции фасадной системы, для монтажа обрешетки. Они представляют собой анкерные уголки с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель.

Кронштейны производятся из стального тонколистового, холоднокатанного, горячекатанного проката с защитным цинковым покрытием, с дополнительным полиэфирным покрытием.

Металлические кронштейны для фасада могут быть простыми и усиленными, у них бывают различные размеры и толщина металла, но применяются они в основном для облицовки фасадов, являются комплектующими фасадной системы.

Такие крепежные элементы дополнительно окрашиваются полимерно-порошковым покрытием, что дополнительно увеличивает срок службы элементов фасада.

Стандартные кронштейны для вентилируемого фасада изготавливаются из металла толщиной 1,2 мм и имеют ширину 50 мм. А также их усиливают дополнительно 2 ребра жесткости и на ответной части кронштейна, который примыкает к стене есть отверстие под анкерный болт. Длина таких кронштейнов может быть различной — от 50 до 400 мм.

Усиленные кронштейны (ККУ) более широкие — 90 мм. Они изготавливаются из высококачественного оцинкованного металла толщиной 1,2 мм или 2 мм. Имеют также два ребра жесткости и на ответной части два отверстия под анкерный крепеж. Длина таких кронштейнов может быть различной — от 90 до 350 мм.

Читайте также:  жизнь в барселоне для русских плюсы и минусы

Вес кронштейнов для вентилируемого фасада

Наименование Вес, кг/шт.
Кронштейн 50 0,072
Кронштейн 100 0,114
Кронштейн 150 0,15
Кронштейн 200 0,192
Кронштейн 250 0,25
Паронит 60*60 0,12
Кронштейн усиленный ККУ 300 0,584

Применение кронштейна для фасада

Монтаж кронштейнов для вентилируемых фасадов выполняется строго в технологической последовательности. На объекте сначала устанавливают леса и подготавливают основание стены и только после этого приступают к монтажу фасадных кронштейнов.

Подготовка основания под монтаж кронштейнов и крепление утеплителя состоит из следующих технологических операций:

После того, как основание готово, осуществляется монтаж несущих кронштейнов для отделки вентилируемых фасадов. Кронштейны могут быть:

Простыми — стандартными (Анкерный фасадный кронштейн толщиной 2 мм, имеет 2 ребра жесткости, его ширина может быть 50, 60 или 70 мм. А также он оснащен отверстием под анкерный дюбель. Такие кронштейны могут быть использованы для облицовки здания высотой до 75 м. Длина кронштейна может быть различной — от 50 мм. до 450 мм.)

Усиленными (Более широкий усиленный кронштейн, его ширина 90 мм. Также оснащен двумя ребрами жесткости и дополнительным усом для фиксации профиля, который к нему монтируется. Такой кронштейн имеет 2 отверстия под анкерный болт, а также может быть изготовлен в толщине металла — 2 мм. или 1,2 мм. Длина кронштейнов может быть различной от 80 мм. до 400 мм.)

Межэтажными (Это специальные кронштейны, которые применяются в конструкциях межэтажных систем. Они бывают в двух вариантах, а длина делается раной, в зависимости от проекта. Толщина металла таких кронштейнов — не менее 2 мм. Чертежи и узлы крепления можно увидеть в конструктивных решениях по межэтажным системам).

Какие именно кронштейны будут использоваться в конструкции вентилируемого фасада определяют проектировщики, при разработке проектной документации для отделки. Это зависит от самого здания, его архитектурных элементов, состояния и материала несущих стен, а также расчета нагрузок при выборе облицовочного материала.

К основанию (несущей стене) металлические кронштейны крепятся с помощью анкерных дюбелей. Между стеной и пятой кронштейна устанавливается термоизолирующая (паронитовая или изолоновая) прокладка.

В случае, если ограждающие конструкции здания выполнены из пустотелых блоков или кирпичей, рекомендуется применять специальные дюбели, параметры и размеры которых уточнить после проведения пробных испытаний на вырыв.

Тип, количество и места установки несущих кронштейнов определяется проектом в зависимости от динамических нагрузок и архитектурных особенностей здания.

Последовательность монтажа кронштейнов на фасад:

Фасадные кронштейны применяются для монтажа на стене здания горизонтальных профилей (при вертикально-горизонтальной схеме крепления вентилируемых фасадов), и для монтажа вертикальных профилей Т-образных (при монтаже облегченной вертикальной системы или системы крепления в междуэтажные перекрытия).

Узлы крепления фасадных кронштейнов при различной технологии облицовки зданий можно посмотреть в альбомах технических решений.

Кронштейн для фасада — ц ены и особенности

Мы предлагаем лучшие цены на кронштейны для фасада собственного производства. Всегда в наличии фасадные системы из оцинкованной и нержавеющей стали.

У нас Вы можете купить или заказать любое количество кронштейнов металлических для облицовки зданий. Мы всегда держим в наличии на складе большие объемы оцинкованных кронштейнов, а также окрашенных полимерно-порошковым покрытием. Цены на фасадные кронштейны нашего производства низкие, в зависимости от объемов мы делаем дополнительные скидки.

Простые кронштейны как правило имеют ширину от 50 мм до 70 мм. (по требованию заказчика). Стандартные два ребра жесткости и одно отверстие под анкерный болт, а усиленные кронштейны — ККУ — имеют ширину 90 мм, два ребра жесткости, дополнительный ус для удобства монтажа и два отверстия под анкерный крепитель.

Также у наших специалистов Вы можете заказать БЕСПЛАТНЫЙ расчет вашего фасада по телефону +7(495)989-18-04 или скачать готовые расчеты фасада.

Рекомендации по увеличению срока службы фасадных кронштейнов

Кронштейн для фасада нашего производства это элемент облицовки зданий, который экологически безопасен для жизни, здоровья людей и окружающей природной среды. А также он не выделяет токсичных веществ в окружающую среду и является радиационно безопасным.

Кронштейны для вентилируемых фасадов предназначены для отделки и утепления наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности, выполненных из бетона, кирпича, камня и бруса при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Допустимая степень агрессивности окружающей среды при применении анкерных кронштейнов для навесного фасада – неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная, (по СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»).

Типы агрессивности окружающей среды :

Для использования кронштейнов для фасадной системы в условиях приморской городской, либо промышленной городской атмосферы средней агрессивноси в течение 30 лет оцинкованные детали должны быть дополнительно защищены слоем полимерного покрытия толщиной не менее 40 мкм.

Фасадные кронштейны и другие элементы фасадных систем и конструкций вентилируемых фасадов состоят из оцинкованного металла, основным протектором от коррозии которых является цинковое покрытие. Известно, что цинк, нанесенный на стальные элементы является донором при электрохимической коррозии, возникающей при взаимодействии металлов с разными электрохимическими потенциалами. Важным фактором, влияющим на интенсивную коррозию металлов являются кислотные дожди.

Элементы оцинкованной системы и в том числе кронштейны для вентфасада, не защищенные полимерным покрытием, в условиях городской промышленной атмосферы устойчивы к коррозии и могут эксплуатироваться сроком до 15 лет.

Класс пожарной опасности всех фасадных кронштейнов в соответствии с критериями оценки по ГОСТ 31251-2003 соответствует КО.

Кронштейн для фасада — чертежи и размеры

При монтаже фасадных кронштейнов тип количество и места установки несущих кронштейнов определяется проектом, в зависимости от динамических нагрузок и архитектурных особенностей здания.

Длина кронштейнов должна быть не менее толщины утеплителя плюс размер полки горизонтального профиля с учетом вентиляционного зазора.

Источник

Развивающий портал