Изоспан AM гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (35 кв.м/1,6м)
Код товара: 204474
В наличии до 40 рул.
|
||||||||||||||||
Изоспан AМ — материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном. Изоспан AМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AМ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. |
||||||||||||||||
Цена указана за 1 рулон 35 кв.м. |
Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изобонд АМ»
Описание товара:
Изобонд АМ — подкровельная ветро-влагозащитная мембрана применяется в утепленных кровлях с разными типами покрытия, с любым углом наклона и областью применения кровельного материала.
Область применения:
Конструкции утепленной кровли
- Данный материал не предназначен в качестве основного или временного кровельного покрытия! Гидроизоляционные мембраны Изобонд AМ применяется как подкровельная ветро- влагозащитная пленка в утепленных кровлях с разными типами покрытия, с любым углом наклона и областью применения кровельного материала. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного конденсата, и как дополнительная защита от ветра, снега, а также атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя. Подкровельная мембрана Изобонд АМ крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой, белой стороной материала к кровельному покрытию.
Конструкциистен зданий с наружным утеплением
- Гидро-ветрозащитная мембрана Изобонд AМ предназначена для защиты стен малоэтажных зданий из бруса щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра.
Во всех случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка и т.д.) при наружном утеплении стен. Паропроницаемая мембрана Изобонд АМ укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. Способствует выведению влаги из утеплителя.
Конструкции вентилируемых фасадов многоэтажных зданий
- Гидроизоляционный материал Изобонд AМ применим для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Изобонд АМ предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающего в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя.
Технические характеристики:
- Плотность, гр/м²: 90 ±5
- Состав: полипропилен
- Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см: 110/190
- Паропроницаемость, гр/м²/сут: >1000
- Водоупорность, мм.вод.ст.: 1000
- УФ-стабильность материал, мес.: 3-4
Купить Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изобонд АМ» в г. Краснодар.
Купить Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изобонд АМ» в г. Краснодар, ул. Уральская, д. 144, офис 313, 3-й этаж. Позвоните нам по телефону +7(861)203-00-23 и мы предложим вам хорошую цену. Нажмите кнопку купить, впишите номер телефона и мы перезвоним с предложением лучшей цены.
Изоспан-АS 130 (70 м2) гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана
Изоспан AS 130 применяется для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкции здания от конденсата, ветра и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку).
Изоспан AS 130 обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкции здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Также гидро-ветрозащитная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери.
При соблюдении всех требований к монтажу применение гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан AS 130 позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
Области применения:
- утеплённые скатные кровли
- каркасные стены
- стены с наружным утеплением
- чердачные перекрытия
- межэтажные перекрытия
- вентилируемые фасады
Изоспан AS 130 не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!
Характеристики
- Бренд
- Водоупорность, мм.
вод.ст.
- 1200
- Водоупорность, мм.
- Максим. сила растяжения в прод./попер. напр-ии, Н/50 мм, не <
- 240/130
- Материал
- Полипропилен
- Площадь рулона, м²
- 70
- Температурный диапазон применения, °С
- от -60 до + 80 °С
Изоспан АМ гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (плотность 90 г/м²)
-
Бренд
ИЗОСПАН
-
Страна
-
Коэффициент паропроницаемости
850 гр/м²/сут
-
Водоупорность
не менее 1200 мм.
вод.ст.
-
Количество слоёв
3
-
Температура эксплуатации
от -60 до +80 °С
-
Плотность
90 г/м²
-
Разрывная нагрузка, вдоль/поперёк, Н/5см
160/100 Н/кгс
-
Материал
-
УФ-Стабильность материала
3-4 месяца
-
Срок эксплуатации
50 лет
Изоспан AM — трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, диффузионная мембрана Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий.
УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью.
Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку) монтировать сразу после монтажа наружного влагоизоляционного материала ИЗОСПАН.
УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью.
Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку) монтировать сразу после монтажа наружного влагоизоляционного материала ИЗОСПАН.
Оплата наличными. Оплата производится при доставке заказа (Москва или Московская область) или при самовывозе.
Безналичный расчет. Оплата банковским переводом по выставленному счету.
Доставка по Москве и Московской областиОкончательная стоимость доставки вычисляется в зависимости от веса и объёма заказа. Более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.
Доставка в регионы России.
Доставка осуществляется после 100% оплаты заказа. Доставка производится любой удобной транспортной компанией. Стоимость доставки вы можете узнать, ознакомившись с тарифами ТК, оплата производится непосредственно при получении.
Расчёт примерной стоимости доставки ТК «ПЭК». Для более точного расчёта стоимости доставки, воспользуйтесь расширенной версией калькулятора по ссылке «Полная версия калькулятора ПЭК»
Продукция соответствует современным нормам качества. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ 3D МЕМБРАНА ВЕТРОВАЯ МЕМБРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕМБРАНА АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ФОЛЬГА ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ PE GEOMEMRBANE (HDPE) DPC & VERTICAL ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФОЛЬГА АРМИРОВАННАЯ ФОЛЬГАГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ ПВХ Вспененный полиэтиленЛенты из вспененного полиэтилена |
|
DuPont™ Tyvek® Мифы и факты
Герметичность, теплоизоляция и водоотведение являются приоритетами для профессионалов в области строительства.Но мифы обо всех трех элементах могут помешать созданию жилых домов и коммерческих структур, которые будут более долговечными, более энергоэффективными и менее затратными в эксплуатации.
В этой статье эксперты DuPont по строительным наукам разбирают три распространенных мифа и предоставляют факты по ограждающим конструкциям для подрядчиков, строителей, консультантов по ограждающим конструкциям и составителей спецификаций.
Миф 1: погодный барьер может сделать дом «слишком тесным»
Современные энергетические кодексы и стандарты по-прежнему подчеркивают важность энергоэффективности. Имея это в виду, остается верным постоянное эмпирическое правило: «Строить плотно, правильно проветривать». Проще говоря, механическая вентиляция является более важным фактором для современных домов, построенных со сложными функциями энергосбережения. Основной способ установить оптимальную степень воздухонепроницаемости — через ограждающие конструкции здания.
Факт: Tyvek
® дает строителям контроль Погодные барьерыDuPont ™ Tyvek ® и гидроизоляционные системы DuPont ™ помогают строителям контролировать поток воздуха, обеспечивая как энергоэффективность, так и комфорт.Фактически, испытания дверей с вентилятором в домах, покрытых DuPont ™ Tyvek ® WRB, показали скорость естественного воздухообмена в час, которая находится в допустимых пределах согласно ASHRAE Standard 62.
Миф 2: пароизоляция — лучшая защита от воды
В дополнение к воздухонепроницаемости, предотвращение проникновения воды является еще одной ключевой функцией оболочки здания. Специалисты по строительству часто сосредотачиваются на управлении влажностью с помощью пароизоляции, но в некоторых случаях барьеры могут фактически создавать проблемы с влажностью.
Во-первых, пароизоляция регулирует диффузию водяного пара, являющегося наименьшим источником влаги в зданиях. Во-вторых, обычно требуется пароизоляция внутри оболочки, а дождь (основной источник влаги для надземных стен) поступает снаружи. Наконец, если влага проникает внутрь стеновой системы через протечку, лопнувшую трубу или воздействие во время строительства, пароизоляция (особенно если она расположена не с той стороны стены) предотвратит высыхание. Это может создать идеальные условия для плесени, гниения и коррозии.
Факт: Tyvek® помогает стенам сохнуть быстрее
Уникальная наука о материалах Тайвек ® позволяет ему быть как водонепроницаемым, так и паропроницаемым. Это дышащий, неперфорированный продукт с микроскопическими порами, которые позволяют парам влаги проходить через него.
Таким образом, несмотря на то, что он очень эффективен для предотвращения проникновения больших объемов воды, он также является проницаемым или воздухопроницаемым, что позволяет любой воде, которая попадает в стеновую систему, снова найти выход обратно в виде водяного пара.Эта способность отводить нежелательную влагу может способствовать более быстрому высыханию стен и защите от повреждения водой изнутри. Это важный дополнительный слой защиты, который пароизоляция не может обеспечить.
Миф 3: Изоляция устраняет необходимость в защите от непогоды
Максимальное повышение R-значения изоляции начинается с четкого понимания динамики ее характеристик. Установленное значение R изоляции достигается только тогда, когда воздух, находящийся внутри полости стены, остается сухим и свободным от движения.Это означает, что даже относительно слабый ветер со скоростью 5 миль в час может снизить до 40% первоначально установленного коэффициента сопротивления изоляции, если он проникнет в трещины, щели и небольшие отверстия в конструкции.
Влага также может лишить изоляцию R-значения. Независимо от толщины влажная изоляция сохраняет менее 40 % своего эффективного значения R**. Помогая защитить стены как от объемного проникновения воды, так и от влаги, переносимой воздухом, Tyvek® также помогает защитить изоляцию внутри них.
Факт: Tyvek
® может помочь защитить R-значениеTyvek ® погодные барьеры предназначены для предотвращения проникновения воздуха и воды в стеновую систему.Поддерживая изоляцию стен сухой и защищенной от сквозняков, она позволяет изоляции работать с полным установленным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Защита от воздуха и влаги помогает сохранить тепло и комфорт внутри, где они и должны быть, и помогает гарантировать, что изоляция действительно обеспечивает коэффициент теплопередачи и повышенную энергоэффективность, за которые вы заплатили.
Расчеты и перерасчеты на паропроницаемость ветрозащитных мембран. Расчеты и перерасчеты на паропроницаемость ветрозащитных мембран Повышенная паропроницаемость
Таблица паропроницаемости материалов является строительной нормой отечественных и, конечно же, международных стандартов. В общем виде паропроницаемость – это определенная способность слоев ткани активно пропускать водяной пар за счет различных результатов давления при одинаковом атмосферном показателе с обеих сторон элемента.
Рассматриваемая способность пропускать, а также удерживать водяной пар характеризуется особыми величинами, называемыми коэффициентом сопротивления и паропроницаемости.
В настоящее время лучше сосредоточить свое внимание на международных стандартах ISO.Они определяют качественную паропроницаемость сухих и влажных элементов.
Большое количество людей считает, что дышащие — это хороший знак. Однако это не так. Дышащие элементы — это те структуры, которые пропускают как воздух, так и пар. Керамзит, пенобетон и деревья обладают повышенной паропроницаемостью. В некоторых случаях кирпичи также имеют эти показатели.
Если стена наделена высокой паропроницаемостью, это не значит, что дышать становится легко.В помещении собирается большое количество влаги, соответственно морозостойкость низкая. Выходя через стены, пары превращаются в обычную воду.
Большинство производителей при расчете рассматриваемого показателя не учитывают важные факторы, то есть лукавят. По их словам, каждый материал тщательно просушивается. Влажные увеличивают теплопроводность в пять раз, поэтому в квартире или другом помещении будет достаточно холодно.
Самым пугающим моментом является снижение ночных температурных режимов, приводящее к смещению точки росы в проемах стен и дальнейшему замерзанию конденсата.В дальнейшем образовавшаяся замерзшая вода начинает активно разрушать поверхность.
Индикаторы
Паропроницаемость материалов, в таблице указаны действующие показатели:
- , представляющий собой энергетическую форму передачи тепла от сильно нагретых частиц к менее нагретым. Таким образом, в температурных режимах реализуется и возникает равновесие. При высокой теплопроводности квартиры можно жить максимально комфортно;
- Тепловая мощность рассчитывает количество подаваемого и сохраняемого тепла.
Его необходимо довести до материального объема в обязательном порядке. Так рассматривается изменение температуры;
- Теплоусвоение – выравнивание ограждающей конструкции при колебаниях температуры, то есть степени поглощения влаги поверхностями стен;
- Термическая устойчивость – это свойство, защищающее конструкции от резких тепловых колебательных потоков. Абсолютно весь полноценный комфорт в помещении зависит от общего теплового режима. Термическая стабильность и емкость могут быть активны в тех случаях, когда слои выполнены из материалов с повышенным теплопоглощением.Стабильность обеспечивает нормализованное состояние структур.
Механизмы паропроницаемости
При более низком уровне относительной влажности атмосферная влага активно транспортируется через имеющиеся поры в строительных элементах. Они приобретают вид, похожий на отдельные молекулы водяного пара.
В тех случаях, когда влажность начинает повышаться, поры в материалах заполняются жидкостью, направляя работу механизмов на загрузку в условиях капиллярного всасывания. Паропроницаемость начинает увеличиваться, снижая коэффициенты сопротивления, с увеличением влажности строительного материала.
Для внутренних конструкций в уже отапливаемых зданиях применяют показатели паропроницаемости сухого типа. В местах, где отопление переменное или временное, применяют мокрые виды стройматериалов, предназначенные для наружного варианта конструкций.
Паропроницаемость материалов, таблица помогает эффективно сравнивать различные виды паропроницаемости.
Оборудование
Для правильного определения показателей паропроницаемости специалисты используют специализированное исследовательское оборудование:
- Чашки или сосуды стеклянные для исследований;
- Уникальные инструменты, необходимые для процессов измерения толщины с высоким уровнем точности;
- Аналитические весы с ошибкой взвешивания.
В отечественных стандартах сопротивление паропроницаемости ( сопротивление паропроницанию Rп, м2. час Па/мг ) нормируется в главе 6 «Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций» СНиП II-3-79 (1998) «Строительная теплотехника».
Международные стандарты паропроницаемости строительных материалов приведены в ISO TC 163/SC 2 и ISO/FDIS 10456:2007(E)-2007.
Значения коэффициента сопротивления паропроницаемости определяются на основании международного стандарта ISO 12572 «Тепловые свойства строительных материалов и изделий. Определение паропроницаемости».Показатели паропроницаемости по международным стандартам ISO определялись лабораторным путем на выдержанных во времени (а не только что выпущенных) образцах строительных материалов. Для строительных материалов определяли паропроницаемость в сухих и влажных условиях.
В отечественных СНиП приведены только расчетные данные паропроницаемости для массовой доли влаги в материале w, %, равной нулю.
Поэтому при выборе строительных материалов по паропроницаемости в загородном строительстве лучше ориентироваться на международные стандарты ИСО , определяющие паропроницаемость «сухих» строительных материалов с влажностью менее 70% и «мокрых» строительных материалов. материалы с влажностью более 70%.Помните, что при выходе из «пирогов» паропроницаемых стен паропроницаемость материалов изнутри наружу не должна снижаться, иначе внутренние слои стройматериалов будут постепенно «прилипать» и их теплопроводность значительно возрастет.
Паропроницаемость материалов изнутри наружу отапливаемого дома должна уменьшаться: СП 23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, п.8.8: Для обеспечения лучших показателей в многослойных строительных конструкциях, слои с более высокой теплоизоляцией теплопроводность и более высокое сопротивление паропроницанию, чем у наружных слоев, следует располагать на теплой стороне.По Т. Роджерсу (Роджерс Т.С. Проектирование теплозащиты зданий. / Пер. с англ. — М.: С.И., 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя возрастала от внутренней поверхности к открытый. При таком расположении слоев водяной пар, попадающий в ограждение через внутреннюю поверхность, с возрастающей легкостью будет проходить через все шипы ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа паропроницаемость наружного слоя будет не менее чем в 5 раз выше паропроницаемости внутреннего слоя.
Механизм паропроницаемости строительных материалов:
При низкой относительной влажности влага из атмосферы находится в виде отдельных молекул водяного пара. При повышении относительной влажности поры строительных материалов начинают заполняться жидкостью и начинают работать механизмы смачивания и капиллярного всасывания.С увеличением влажности строительного материала увеличивается его паропроницаемость (снижается коэффициент сопротивления паропроницаемости).
Значения паропроницаемости для «сухих» строительных материалов согласно ISO/FDIS 10456:2007 (E) применимы к внутренним конструкциям отапливаемых зданий. Показатели паропроницаемости «мокрых» строительных материалов применимы для всех наружных конструкций и внутренних конструкций неотапливаемых зданий или загородных домов с переменным (временным) режимом отопления.
Существует легенда о «дышащей стене», и легенда о «здоровом дыхании шлакоблока, создающем неповторимую атмосферу в доме». На самом деле паропроницаемость стены невелика, количество пара, проходящего через нее, незначительно и намного меньше, чем количество пара, переносимого воздухом при его обмене в помещении.
Паропроницаемость является одним из наиболее важных параметров, используемых при расчете изоляции. Можно сказать, что паропроницаемость материалов определяет всю конструкцию утеплителя.
Что такое паропроницаемость
Движение пара через стену происходит при разнице парциальных давлений по сторонам стены (разная влажность). При этом разницы в атмосферном давлении может и не быть.
Паропроницаемость — способность материала пропускать через себя пар. По отечественной классификации определяется коэффициентом паропроницаемости m, мг/(м*час*Па).
Сопротивление слоя материала будет зависеть от его толщины.
Определяется путем деления толщины на коэффициент паропроницаемости. Измеряется в (м2 * час * Па)/мг.
Например, коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки принимается равным 0,11 мг/(м*час*Па). При толщине кирпичной стены 0,36 м ее сопротивление движению пара составит 0,36/0,11=3,3 (м2*час*Па)/мг.
Что такое паропроницаемость строительных материалов
Ниже приведены значения коэффициента паропроницаемости для некоторых строительных материалов (согласно нормативному документу), получивших наибольшее распространение, мг/(м*ч*Па).
Битум 0,008
Тяжелый бетон 0,03
Автоклавный газобетон 0,12
Керамзитобетон 0,075 — 0,09
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Обожженная глина (кирпич) 0,11 — 0,15 (в виде кладочного раствора 9 Известь 0,0 0,0 0,04 на цементном растворе)
, Гипс 0,075
Цемент-песчаная штукатурка 0,09
Известняк (в зависимости от плотности) 0,06 — 0,11
Металлы 0
ДСП 0,12 0,24
Линолеум 0,002
Polyfoam 0,05-0,23
Твердый полиуретан, полиуретановая пена
0,05
минеральная вата 0. 3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03
Вермикулит 0,23 — 0,3
Керамзит 0,21-0,26
Древесина поперек волокон 0,06
Древесина поперек волокон 0,32
Кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11
Данные по паропроницаемости слоев необходимо учитывать при проектировании любого утеплителя.
Как спроектировать изоляцию — для пароизоляционных качеств
Основное правило утепления заключается в том, что паропроницаемость слоев должна увеличиваться наружу.Тогда в холодное время года более вероятно, что вода не будет скапливаться в слоях при возникновении конденсата в точке росы.
Основной принцип помогает определить в любом случае. Даже когда все «перевернуто с ног на голову» — утепляют изнутри, несмотря на настойчивые рекомендации делать утепление только снаружи.
Чтобы избежать катастрофы с намоканием стен, достаточно помнить, что наиболее стойко сопротивляться пару должен внутренний слой, и исходя из этого для внутреннего утепления использовать экструдированный пенополистирол с толстым слоем – материал с очень низкой паропроницаемость.
Или не забудьте использовать еще более «воздушную» минеральную вату снаружи для очень «дышащего» газобетона.
Разделение слоев пароизоляцией
Еще одним вариантом применения принципа паропроницаемости материалов в многослойной конструкции является разделение наиболее значимых слоев пароизоляцией. Или использование значительного слоя, который является абсолютной пароизоляцией.
Например, утепление кирпичной стены пеностеклом.Казалось бы, это противоречит изложенному выше принципу, ведь возможно накопление влаги в кирпиче?
Но этого не происходит, по причине того, что направленное движение пара полностью прерывается (при минусовой температуре из помещения наружу). Ведь пеностекло – это полная пароизоляция или близкая к ней.
Следовательно, в этом случае кирпич войдет в равновесное состояние с внутренней атмосферой дома, и будет служить аккумулятором влажности при ее резких скачках внутри помещения, делая внутренний климат более приятным.
Принцип разделения слоев используется и при использовании минеральной ваты – утеплитель особенно опасен с точки зрения накопления влаги. Например, в трехслойной конструкции, когда минеральная вата находится внутри стены без вентиляции, под вату рекомендуется подложить пароизоляцию и, таким образом, оставить ее во внешней атмосфере.
Международная классификация пароизоляционных свойств материалов
Международная классификация материалов по пароизоляционным свойствам отличается от отечественной.
Согласно международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007 (E) материалы характеризуются коэффициентом сопротивления движению пара. Этот коэффициент показывает, во сколько раз больше материал сопротивляется движению пара по сравнению с воздухом. Те. для воздуха коэффициент сопротивления движению пара равен 1, а для экструдированного пенополистирола уже 150, т.е. пенополистирол пропускает пар в 150 раз хуже воздуха.
Также в международных стандартах принято определять паропроницаемость для сухих и влажных материалов. Границей между понятиями «сухой» и «увлажненный» является внутренняя влажность материала 70%.
Ниже приведены значения коэффициента сопротивления движению пара для различных материалов по международным стандартам.
Коэффициент сопротивления пара
Сначала данные приводятся для сухого материала, а через запятую – для увлажненного материала (влажность более 70 %).
Воздух 1, 1
Битум 50 000, 50 000
Пластмассы, резина, силикон -> 5 000, > 5 000
Тяжелый бетон 130, 80
Бетон средней плотности 100, 60 бетон 15, 10
Камень искусственный 150, 120
Керамзитобетон 6-8, 4
Шлакобетон 30, 20
Обожженная глина (кирпич) 16, 10
Известковый раствор 20, 10
Гипсокартон, гипс 10, 4
Гипсовая штукатурка 10, 6
Штукатурка цементно-песчаная 10, 6
Глина, песок, гравий 50, 50
Песчаник 40, 30
Известняк (в зависимости от плотности) 30-250, 20-200
Плитка керамическая?, ?
Металлы ?,?
OSB-2 (DIN 52612) 50, 30
OSB-3 (DIN 52612) 107, 64
OSB-4 (DIN 52612) 300, 135
ДСП 50, 10-20
Линолеум 1000, 800 9000 Подложка пластик 10 000, 10 000
Подложка под ламинат пробка 20, 10
Пенополистирол 60, 60
ЭППС 150, 150
Жесткий полиуретан, пенополиуретан 50, 50
Минеральная вата 1, 1
Пеностекло ?,?
Перлитовые панели 5, 5
Перлит 2, 2
Вермикулит 3, 2
Эковата 2, 2
Керамзит 2, 2
Древесина поперек волокон 50-200, 20-50
Стоит отметить, что данные о сопротивлении движению пары у нас и «там» сильно отличаются. Например, пеностекло в нашей стране стандартизировано, а в международном стандарте сказано, что оно является абсолютной пароизоляцией.
Откуда взялась легенда о дышащей стене?
Многие компании производят минеральную вату. Это самый паропроницаемый утеплитель. По международным стандартам его коэффициент сопротивления паропроницаемости (не путать с отечественным коэффициентом паропроницаемости) равен 1,0. Те. по сути, минеральная вата в этом отношении ничем не отличается от воздуха.
Действительно, это «дышащий» утеплитель. Чтобы продать как можно больше минеральной ваты, нужна красивая сказка. Например, что если кирпичную стену снаружи утеплить минеральной ватой, то она ничего не потеряет по паропроницаемости. И это абсолютно верно!
Коварная ложь заключается в том, что через кирпичные стены толщиной 36 сантиметров, при перепаде влажности 20% (на улице 50%, в доме — 70%) из дома будет уходить около литра воды в сутки.В то время как с обменом воздуха должно выйти примерно в 10 раз больше, чтобы не накапливалась влажность в доме.
А если стена утеплена снаружи или изнутри, например, слоем краски, виниловых обоев, плотной цементной штукатурки (что, в общем-то, «самое обычное дело»), то паропроницаемость стена значительно уменьшится, а при полной изоляции — в десятки и сотни раз…
Поэтому кирпичная стена и домочадцы всегда будут абсолютно одинаковыми — обтянут ли дом минеральной ватой с «бушующим дыханием», или «тупо сопящим» пенопластом.
При принятии решения по утеплению домов и квартир следует исходить из основного принципа — наружный слой должен быть более паропроницаемым, желательно в разы.
Если по каким-то причинам выдержать его невозможно, то можно разделить слои сплошной пароизоляцией (нанести полностью пароизоляционный слой) и остановить движение пара в конструкции, что приведет к состоянию динамического равновесие слоев со средой, в которой они будут находиться.
Часто в строительных статьях встречается выражение — паропроницаемость бетонных стен. Имеется в виду способность материала пропускать водяной пар, по-народному — «дышать». Этот параметр имеет большое значение, так как в жилом помещении постоянно образуются продукты жизнедеятельности, которые необходимо постоянно выводить наружу.
Общая информация
Если не создать нормальную вентиляцию в помещении, в нем будет создаваться сырость, что приведет к появлению грибка и плесени.Их выделения могут нанести вред нашему здоровью.
С другой стороны, паропроницаемость влияет на способность материала аккумулировать в себе влагу. Это тоже плохой показатель, так как чем больше он сможет удержать его в себе, тем выше вероятность грибка, гнилостных проявлений, разрушения при замораживании.
Паропроницаемость обозначается латинской буквой μ и измеряется в мг/(м*ч*Па). Величина показывает количество водяного пара, которое может пройти через материал стены на площади 1 м 2 и толщиной 1 м за 1 час, а также разницу между внешним и внутренним давлением в 1 Па.
Высокая способность проводить водяной пар в:
- пенобетон ;
- газобетон ;
- перлитобетон ;
- керамзитобетон .
Стол закрывается тяжелым бетоном.
Совет: если вам нужно сделать технологический канал в фундаменте, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне.
Газобетон
- Использование материала в качестве ограждающих конструкций позволяет избежать скопления излишней влаги внутри стен и сохранить его теплосберегающие свойства, что предотвратит возможное разрушение.
- Любой газобетон и пеноблок содержит ≈ 60% воздуха, благодаря чему паропроницаемость газобетона признается на хорошем уровне, стены в этом случае могут «дышать».
- Водяной пар свободно просачивается сквозь материал, но не конденсируется в нем.
По паропроницаемости газобетон, как и пенобетон, значительно превосходит тяжелые бетоны — у первого 0,18-0,23, у второго — (0,11-0,26), у третьего — 0,03 мг/м*ч*Па.
Особо хотелось бы подчеркнуть, что структура материала обеспечивает ему эффективный отвод влаги в окружающую среду, благодаря чему даже при замерзании материал не разрушается – вытесняется через открытые поры. Поэтому при подготовке следует учитывать эту особенность и подбирать соответствующие штукатурки, шпаклевки и краски.
Инструкция строго регламентирует, чтобы их параметры паропроницаемости были не ниже используемых для строительства газобетонных блоков.
Совет: не забывайте, что параметры паропроницаемости зависят от плотности газобетона и могут отличаться в два раза.
Например, если использовать Д400, то их коэффициент равен 0,23 мг/мч Па, а для Д500 он уже ниже — 0,20 мг/мч Па. В первом случае цифры говорят о том, что стенки будут иметь более высокий » способность дышать». Поэтому при подборе отделочных материалов для газобетонных стен D400 следите за тем, чтобы их коэффициент паропроницаемости был таким же или выше.
В противном случае это приведет к ухудшению отвода влаги от стен, что скажется на снижении уровня комфортности проживания в доме. Также следует учитывать, что если вы использовали паропроницаемую краску по газобетону для наружных работ, а непроницаемые материалы для внутренних, то пар просто будет скапливаться внутри помещения, отчего оно намокнет.
Керамзитобетон
Паропроницаемость керамзитобетонных блоков зависит от количества наполнителя в его составе, а именно керамзита — пенобожженной глины.В Европе такие изделия называют эко- или биоблоками.
Совет: если не получается разрезать керамзитоблок обычным кругом и болгаркой, используйте алмазную.
Например, резка железобетона алмазными кругами позволяет быстро решить проблему.
Полистиролбетон
Материал является еще одним представителем газобетона. По паропроницаемости полистиролбетон обычно приравнивают к дереву.Вы можете сделать это самостоятельно.
Сегодня все больше внимания уделяется не только тепловым свойствам стеновых конструкций, но и комфорту проживания в здании. По термической инертности и паропроницаемости полистиролбетон напоминает деревянные материалы, а сопротивление теплопередаче достигается за счет изменения его толщины. Поэтому обычно используется литой монолитный полистиролбетон, который дешевле готовых плит.
Заключение
Из статьи вы узнали, что существует такой параметр строительных материалов, как паропроницаемость.Дает возможность отводить влагу за пределы стен здания, улучшая их прочность и характеристики. Паропроницаемость пенобетона и газобетона, а также тяжелого бетона отличается своими показателями, которые необходимо учитывать при выборе отделочных материалов. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.
Паропроницаемость материала выражается в его способности пропускать водяной пар.Это свойство сопротивляться проникновению пара или пропускать его сквозь материал определяется уровнем коэффициента паропроницаемости, который обозначается µ. Это значение, которое звучит как «мю», действует как относительное значение сопротивления паропереносу по сравнению с характеристиками сопротивления воздуха.
Существует таблица, отражающая паропроницаемость материала, ее можно увидеть на рис. 1. Таким образом, значение мю для минеральной ваты равно 1, что говорит о том, что она способна пропускать водяной пар так же хорошо, как и воздух сам. В то время как это значение для газобетона равно 10, это означает, что он переносит пар в 10 раз хуже, чем воздух. Если показатель мю умножить на толщину слоя, выраженную в метрах, то это позволит получить толщину воздуха Sd (м), равную по уровню паропроницаемости.
Из таблицы видно, что для каждой позиции показатель паропроницаемости указан для разного состояния. Если посмотреть СНиП, то можно увидеть расчетные данные показателя му при коэффициенте влажности в теле материала равном нулю.
Рисунок 1. Таблица паропроницаемости строительных материалов
По этой причине при приобретении товаров, которые предполагается использовать в процессе дачного строительства, предпочтительнее учитывать международные стандарты ИСО, так как они определяют показатель мю в сухом состоянии, при уровне влажности не более 70% и показатель влажности более 70%.
При выборе строительных материалов, которые лягут в основу многослойной конструкции, мю-индекс слоев с внутренней стороны должен быть ниже, иначе со временем слои внутри станут намокать, в результате чего потеряют их теплоизоляционные качества.
При создании ограждающих конструкций необходимо позаботиться об их нормальном функционировании. Для этого следует придерживаться принципа, что уровень мю материала, находящегося во внешнем слое, должен быть в 5 и более раз выше указанного показателя материала во внутреннем слое.
Механизм паропроницаемости
В условиях низкой относительной влажности частицы влаги, содержащиеся в атмосфере, проникают через поры строительных материалов, оказываясь там в виде молекул пара.По мере увеличения уровня относительной влажности в порах слоев скапливается вода, что вызывает смачивание и капиллярное всасывание.
Показатели паропроницаемостиВ момент повышения уровня влажности слоя увеличивается его мю-показатель, таким образом, снижается уровень сопротивления паропроницаемости.
для неувлажняемых материалов применимы в условиях внутренних конструкций зданий, имеющих отопление. А вот уровни паропроницаемости увлажняемых материалов применимы для любых строительных конструкций, не отапливаемых.
Уровни паропроницаемости, являющиеся частью наших стандартов, не во всех случаях соответствуют международным стандартам. Так, в отечественных СНиП уровень мю керамзитобетона и шлакобетона практически одинаков, тогда как по международным стандартам данные отличаются друг от друга в 5 раз. Уровни паропроницаемости гипсокартона и шлакобетона в отечественных стандартах почти одинаковы, а в международных данные отличаются в 3 раза.
Существуют различные способы определения уровня паропроницаемости, что касается мембран, то можно выделить следующие методы:
- Американский тест с вертикальной чашей.
- Американский тест с перевернутой чашей.
- Японский тест с вертикальной чашей.
- Японский тест в перевернутой чаше с осушителем.
- Американский тест с вертикальной чашей.
В японском тесте используется сухой влагопоглотитель, расположенный под испытуемым материалом.Во всех испытаниях используется уплотнительный элемент.
Заявка на патент США на ветрозащитную и водостойкую композитную ткань. Заявка на патент (заявка № 20020025747, выданная 28 февраля 2002 г.)
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ[0001] Изобретение относится к тканевому материалу, а более конкретно к комбинированному тканевому материалу с регулируемой ветрозащитой. Это приложение является продолжением Provisional Application Ser. № 60/098254, поданный авг.28, 1998.
[0002] Обычные композитные ткани полностью устойчивы к ветру. В качестве примера делается ссылка на патент США No. №№ 5,204,156; 5 268 212; и 5,364,678, все из которых озаглавлены «Ветрозащитная и водостойкая композитная ткань с барьерным слоем» и описывают драпируемую, растягивающуюся ветрозащитную, водостойкую и водопроницаемую композитную ткань. Эта композитная ткань включает внутренний слой 13А ткани, внешний слой 13В ткани и барьерный или мембранный слой 17А (см.1). Барьерный или мембранный слой сконструирован так, чтобы воздух и вода не проходили через слои ткани. Испытания показали, что количество воздуха, протекающего через такое композитное полотно, составляет порядка или не более 1 фут3/фут2/мин.
[0003] Мембрана или барьер этого типа тканевого композита предшествующего уровня техники обычно приклеивается или связывается со слоями ткани с помощью клея 18А. Клей может быть изготовлен из полиуретана, полиэстера, акрила или полиамида.Ссылка делается на фиг. 1, который иллюстрирует композитную ткань предшествующего уровня техники.
[0004] Тем не менее, описанный выше тканевый композит менее чем желателен. Поскольку такая композитная ткань пропускает через себя только минимальный воздушный поток, владельцу ткани может быть неудобно. Когда человек, одетый в предмет одежды, изготовленный из композитной ткани предшествующего уровня техники, выполняет какую-либо физическую активность, почти всегда выделяется тепло, даже если наружный воздух холодный.Чтобы приспособиться к этому выделению тепла, два слоя ткани могут быть выбраны так, чтобы они имели низкие изоляционные свойства. Однако это является недостатком, поскольку использование такого тканевого композита вызовет у пользователя ощущение холода, когда он не выполняет никаких действий.
[0005] Другим недостатком композитных тканей предшествующего уровня техники является уровень пропускания паров влаги. Например, мембрана из политетрафторэтилена, хотя и имеет более высокие характеристики пропускания паров влаги, чем полиуретановая мембрана, все же нежелательна, поскольку она не может справиться с ситуацией, когда образуются высокие уровни паров влаги или пота.В результате часто преобладает дискомфорт пользователя из-за этого ограничения переноса влаги. В частности, избыточная влага, которая не может быть удалена из ткани, конденсируется рядом с поверхностью со стороны кожи, вызывая ощущение холода на коже человека, носящего предмет одежды, изготовленный из этого типа композиционной ткани предшествующего уровня техники.
[0006] Соответственно, желательно создать улучшенную ветрозащитную, проницаемую для водяного пара ткань, которая устраняет проблемы, связанные с тканями предшествующего уровня техники.
[0007] Вообще говоря, в соответствии с изобретением предлагается ветроустойчивая и паропроницаемая композитная ткань. Композитная ткань включает внутренний слой ткани, внешний слой ткани и промежуточный пароизоляционный слой. Пароизоляция может быть выбрана из клейкого материала или комбинации клея/мембраны, которая разработана таким образом, чтобы ткань имела переменное сопротивление диффузии влаги/паров, которое существенно уменьшается по мере увеличения скорости воздуха, падающего на ткань.
[0008] Адгезив может представлять собой непрерывную пленку, которая механически изменяется посредством сжатия, растяжения и т.п. для повышения воздухопроницаемости, или прерывистую пленку, которая сама по себе повышает воздухопроницаемость. Адгезив и/или мембрана могут быть нанесены непосредственно на поверхность ткани одного или обоих слоев ткани или могут быть нанесены посредством переводного покрытия из разделительной бумаги.
[0009] В одном примере клей действует как барьер для пара и располагается между двумя слоями ткани. Клей может быть в форме пены. Один или несколько роликов могут быть использованы для приложения давления к ткани, чтобы избирательно регулировать ее характеристики воздухопроницаемости.
[0010] Во втором варианте осуществления пароизоляция содержит мембрану из полиуретана, полиамида, политетрафторэтилена или полиэфира или их комбинации, которую накладывают между двумя слоями ткани и приклеивают к ним с помощью клея. Тканевый композит подвергается механической обработке, такой как контролируемое растяжение, для достижения желаемого уровня воздухопроницаемости.
[0011] Соответственно, целью изобретения является создание улучшенной ветрозащитной композитной ткани.
[0012] Еще одной целью изобретения является создание водостойкой композитной ткани.
[0013] Еще одной целью изобретения является создание композитной ткани, сопротивление ветру которой можно варьировать.
[0014] Еще одной целью изобретения является создание композитной ткани, имеющей скорость пропускания паров влаги, которая существенно возрастает по мере увеличения скорости воздуха, воздействующего на ткань.
[0015] Другие цели и преимущества изобретения будут частично очевидны, а частично — из следующего описания.
[0016] Изобретение, соответственно, включает несколько стадий и соотношение одной или более стадий по отношению к каждой из других, а также ткань, обладающую характеристиками, свойствами и конструкцией элементов, которые иллюстрируются в следующем подробном описании, и объем изобретения. указывается в исковых требованиях.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ[0017] Для более полного понимания изобретения делается ссылка на следующее описание, взятое вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
[0018] ИНЖИР. 1 представляет собой вид спереди в разрезе, иллюстрирующий композитную ткань известного уровня техники;
[0019] ИНЖИР. 2 представляет собой вид спереди в разрезе, иллюстрирующий композитную ткань, изготовленную в соответствии с изобретением;
[0020] ИНЖИР.3А представляет собой график, показывающий изменение пропускания паров влаги в зависимости от воздухопроницаемости в композитной ткани по изобретению;
[0021] ИНЖИР. 3В представляет собой график, показывающий изменение воздухопроницаемости в зависимости от термического сопротивления в композитной ткани по изобретению;
[0022] ИНЖИР. 4А представляет собой вид спереди в поперечном сечении, показывающий формирование второго варианта осуществления композитной ткани изобретения;
[0023] ИНЖИР.4В показано влияние контролируемого растяжения на композитную ткань, изображенную на ФИГ. 4А;
[0024] ИНЖИР. 5 представляет собой вид спереди в поперечном сечении, показывающий третий вариант осуществления композитной ткани по изобретению;
[0025] ИНЖИР. 6 представляет собой вид спереди в поперечном сечении, показывающий формирование четвертого варианта осуществления композитной ткани по изобретению; и
[0026] ИНЖИР. 7 представляет собой график, показывающий зависимость сопротивления водяному пару от скорости ветра, воздействующего на ткань по изобретению, по сравнению с тканями предшествующего уровня техники.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ [0027] Обратимся сначала к фиг. 2 показан первый вариант осуществления композитной ткани по изобретению, в целом обозначенный позицией 11. Ткань 11 содержит первый и второй слои ткани 13 и 15 и барьер 17, расположенный между ними. Ткань 11 имеет переменную паропроницаемость, как описано ниже. В этом варианте барьер 17 состоит из клейкого материала. Клей 17 может в одной форме наноситься посредством переноса покрытия с разделительной бумаги при температуре от 0.25 унций/ярд2 и 2,5 унции/ярд2. Каждый из слоев 13 и 15 может быть обработан или модифицирован, как описано в патенте США No. №№ 5,204,156; 5 268 212; и 5,364,678, включая придание слоям гидрофильности, придание слоям рельефной поверхности, обработку слоев для придания им водоотталкивающих свойств и т. д.
[0028] Ткань 11 сформирована для любого конкретного контролируемого уровня устойчивости к ветру, как обсуждается ниже. Как показано, воздух, падающий на ткань 11, частично отклоняется от барьера 17 и также частично проникает через барьер 17.
[0029] В отсутствие движущегося воздуха водяной пар/влага с кожи могут проходить через ткань только посредством явления абсорбции/адсорбции, что приводит к накоплению избыточного тепла и влаги. Когда ткань позволяет воздуху проходить через барьер, она помогает отводить высокий уровень влаги и, таким образом, делает пользователя более комфортным.
[0030] Важно отметить, что по мере увеличения скорости ветра через барьер проходит больше воздуха, что позволяет рассеивать больше пара.Таким образом, композитная ткань изобретения имеет относительно высокую паропроницаемость в движущемся воздухе и существенно снижает сопротивление паропроницаемости при увеличении воздушного потока. Уменьшение сопротивления ветру или увеличение воздухопроницаемости не вызовет существенной потери теплоизоляционных свойств, как показано на графиках на фиг. 3А и 3В, теперь обсуждаются, поскольку фактическое количество воздуха, проникающего через барьер, минимально.
[0031] График на фиг.3А показано, что любое увеличение воздухопроницаемости ткани по изобретению приводит к соответствующему снижению сопротивления давлению испарения. График на фиг. 3В показано, что любое увеличение воздухопроницаемости ткани по изобретению будет сопровождаться соответствующим снижением термостойкости композитной ткани. Как можно понять из просмотра графиков, существует существенная разница между величиной изменения сопротивления давлению испарения и термического сопротивления.Сопротивление давлению испарения падает гораздо быстрее, чем термическое сопротивление при одинаковом изменении воздухопроницаемости композитной ткани. Таким образом, при небольшом увеличении воздухопроницаемости композитной ткани значительно снижается сопротивление давлению испарения. По мере снижения сопротивления давлению испарения больше влаги может переноситься через композитную ткань, и, таким образом, потеря теплового сопротивления, которая определяет теплоту ткани, не оказывает существенного влияния.
[0032] ИНЖИР. 4А показан второй вариант осуществления композитной ткани по изобретению, который обычно обозначен позицией 21. Композитная ткань 21 включает в себя первый и второй слои ткани 23 и 25, барьер, который в данном случае представляет собой промежуточную мембрану 27, и клей 29 с обеих сторон. мембраны 27 для приклеивания мембраны 27 к слоям ткани 23 и 25. Клей 29 может в одной форме наноситься с помощью переводного покрытия из антиадгезионной бумаги толщиной от 0,25 унций/ярд2 до 2.5 унций/ярд2. Мембрана 27 изготавливается из полиуретана, политетрафторэтилена или полиэстера. Мембрана 27 может быть нанесена с помощью трансферного покрытия с разделительной бумаги толщиной от 0,0001 дюйма до 0,010 дюйма или непосредственно на поверхность ткани толщиной от 0,0003 дюйма до 0,010 дюйма.
[0033] Как показано на фиг. 4В, композитный материал 21 подвергают контролируемому растяжению для получения композита с требуемым определенным уровнем воздухопроницаемости.
[0034] Обращаясь теперь к фиг.5 показан третий вариант осуществления композитной ткани по изобретению, который в целом обозначен позицией 31. Композитная ткань 31 включает в себя слои ткани 33 и 35 и барьер, состоящий из промежуточного клея 37. Клеящее вещество выбирают из полиуретана, полиэстера, акрила или полиамид. Здесь клей 37 наносится в виде пены с расходом примерно от 0,3 унций/ярд2 до 10 унций/ярд2. Плотность пены (смешивание воздуха с клеем) и количество наносимого клея выбирают в зависимости от желаемой воздухопроницаемости композита.Композитную ткань 31 изготавливают, сначала нанося вспененный клей 37 на одну из поверхностей слоев 23 или 25 ткани. После нанесения другой слой ткани накладывают поверх клея для получения тканевого композита по изобретению. Композит 31 затем механически обрабатывается с помощью пары роликов 39, которые прикладывают к нему давление в количестве от примерно 10 фунтов/дюйм 2 до 150 фунтов/дюйм 2 для получения композита, имеющего определенный уровень содержания воздуха. проницаемость.
[0035] Обращаясь теперь к фиг.6 показан еще один вариант осуществления композитной ткани согласно изобретению. Композитная ткань 41 состоит из слоев ткани 43 и 45 и барьера, образованного промежуточным клеем 47. Воздухопроницаемость регулируется путем нанесения клея на ткань, а затем с помощью какой-либо механической обработки, такой как обработка валиками 19, для создания желаемый уровень воздухопроницаемости.
[0036] Все еще ссылаясь на фиг. 6, клей 47 может в одной из форм наноситься с помощью разделительной бумаги.Клей сначала наносят на разделительную бумагу с расходом примерно от 0,25 унций/ярд 2 до 2,5 унций/ярд 2 , после чего на нее кладут один из слоев ткани для того, чтобы произошло склеивание. Затем разделительная бумага отделяется от ткани и на другую сторону клея наносится второй слой ткани. Затем композит подвергается механической обработке роликами 49 (которые могут быть нагреты до температуры примерно от 100°F до 375°F), которые оказывают давление на композитную ткань.Понятно, что изменение любого механического параметра (температуры валика, прилагаемого давления и скорости прохождения ткани через валики) помогает изменить характеристики воздухопроницаемости композитной ткани.
[0037] В качестве альтернативы и по-прежнему ссылаясь на фиг. 6, клей 47 может быть нанесен непосредственно на один из слоев ткани 43 и 45 (от 0,25 унций/ярд2 до 2,5 унций/ярд2) без использования разделительной бумаги. Как и прежде, композитная ткань подвергается механической обработке для достижения желаемых характеристик воздухопроницаемости.
[0038] ИНЖИР. 7 описывает преимущества настоящего изобретения по сравнению с предшествующим уровнем техники. На этом рисунке линии A и B показывают сопротивление диффузии водяного пара для двух известных тканей (Gore Windstopper с использованием мембраны Goretex PTFE и ламината ETS51, изготовленного с использованием Tetratec PTFE). Как видно на фиг. 7, сопротивление диффузии для этих тканей предшествующего уровня техники является по существу постоянным. Однако в материалах, обозначенных линиями C, D, E и F, соответствующих образцам с разным уровнем воздухопроницаемости (от высокого к низкому), сопротивление диффузии пара резко снижается с увеличением скорости ветра через ткань.
[0039] Таким образом, будет видно, что цели, изложенные выше, среди тех, что стали очевидными из предшествующего описания, достигаются эффективно, и, поскольку определенные изменения могут быть сделаны в выполнении вышеуказанного способа и в изложенной конструкции ткани, не отступая от духа и объема изобретения, предполагается, что все материалы, содержащиеся в приведенном выше описании и показанные на чертежах, должны интерпретироваться только как иллюстративные и не должны рассматриваться как ограничивающие.
[0040] Следующая формула изобретения предназначена для охвата всех общих и специфических признаков изобретения, описанных в данном документе, и всех формулировок объема изобретения, которые, как можно было бы сказать, попадают между ними.
Лучшие водонепроницаемые куртки, которые сохранят вас сухими (и будут стильными)
Вес: 306 г | Водонепроницаемость: 20 000 мм/24 часа |
WIRED уже давно восхищается способностью Patagonia создавать высокоэффективное снаряжение с использованием самых экологичных материалов.Куртка Stretch Rainshadow (180 фунтов стерлингов) ничем не отличается: она изготовлена из 100% переработанных нейлоновых волокон Econyl, большая часть которых была извлечена из выброшенных рыболовных сетей.
Для этой куртки компания Patagonia выбрала 2,5-слойную оболочку h3No Performance Standard среднего класса, которая в равной степени сочетает в себе воздухопроницаемость, гидроизоляцию и комфорт. Он относительно легкий (300 г для мужчин среднего размера), его можно поместить в собственный карман на молнии, но, в отличие от более жестких и качественных водонепроницаемых материалов, он приятный на ощупь — как и Rohan, здесь нет складок — и хорошо тянется.
Ткань имеет слой DWR (Durable Water Repellency), нанесенный на внешнюю сторону, и, что необычно, не имеет водонепроницаемой подкладки, что способствует компактности куртки, а также улучшает способность куртки защищать вас от перегрева. Если вам легко становится жарко, это может быть находкой в сырой летний день, а благодаря вентиляционным отверстиям вы можете легко подышать свежим воздухом, если перегреетесь.
Stretch Rainshadow смеялся над типичным британским ливнем, когда вода просто скапливалась на поверхности, прежде чем стекала, но, честно говоря, мы были бы в ужасе, если бы она не была полностью водонепроницаемой.Подгонка далеко не «тонкая», поэтому она выглядит немного небрежно, если на вас нет слоев, но, с другой стороны, в ней достаточно места, что делает ее пригодной для использования в течение всего года.
С эстетической точки зрения, это не самая модная вещь, когда-либо созданная Patagonia, хотя Balkan Blue — отличный оттенок, но для нас это легкий и мягкий материал, несмотря на то, что он непроницаем для воды. что впечатлило нас больше всего здесь. Носить одно удовольствие.
Плюсы: Переработанный нейлон; дышащий; ветрозащитный; упаковка
Минусы: Немного скучно
Женские | Цена: £180 | Проверить цену на Amazon | Патагония | Котсуолд Открытый
Мужские | Цена: £180 | Проверить цену на Amazon | Patagonia
Mammut Kento HS
Мощное сочетание стрижки и качества
Вес: 400 г | Водонепроницаемость: 20 000 мм/24 часа | Рейтинг воздухопроницаемости: 15 000 г/м²/24 часа
Около 400 г совершенства по отличной цене от Mammut, Kento (189 фунтов стерлингов) — великолепно сшитая куртка с покроем, который достаточно близко прилегает к телу, чтобы хорошо выглядеть, но имеет достаточно места в плече и рукавах, чтобы никогда не чувствовать себя ограничивающим.
2,5-слойный материал DryTech Premium имеет гидростатический напор (величину давления воды, которую материал может выдержать до появления течи) 20 000 мм, поэтому вы не промокнете, а рейтинг паропроницаемости (дышащие свойства) составляет 15 000 г/м². / 24 часа кажется правильным, и с хорошей вентиляцией мы не перегревались чрезмерно, даже во время влажного похода.
Основная молния смеялась над нашим тестом на брызги, а нагрудный карман с водонепроницаемой подкладкой идеально подходит для вашего телефона.
Плюсы: Стильный и удобный; воздухопроницаемый
Минусы: Трудно найти
Мужские | Цена: £189 | Узнать цену на Mammut
Женская | Цена: £189 | Проверить цену на Mammut
Куртка комбайна Nomad с капюшоном
Куртка комбайна nomad с капюшоном 0 в среднем на основе 1 оценки продукта. NOMAD Cottonwood 1/2 Zip: идеальная флисовая охотничья куртка с ветрозащитной мембраной для идеальной внешней оболочки | Капюшон из трех частей с подкладкой из шерпа-флиса, карман-кенгуру и отверстие на молнии по центру шеи для ремня безопасности nomad — камуфляжная куртка Legacy — mo droptine — xl внешний слой для долгих дней.Выберите All White Green Blue Purple Aetherial. 49. 99 Молодежь 99 долларов. NOMAD N4000085985XXL КУРТКА NOMAD HARVESTER NXT MOSSY OAK DROPTINE XX-LARGE Мужская куртка Nomad Barrier NXT — отличное теплое дополнение к вашему охотничьему гардеробу. 133 доллара. КУРТКА ДЛЯ КОМБАЙНА NOMAD NXT — MO DROPTINE. 5-дюймовые водонепроницаемые рабочие ботинки коричневого/оранжевого цвета #13858 Распродажа! $ 190. Одежда Nomad разработана и изготовлена сообществом страстных охотников, имеющих опыт работы в полевых условиях, в дизайне и производстве. Мужские леггинсы базового слоя из хлопкового дерева Nomad.Panhandle Pendleton 7. Ручная работа. 49 Выберите параметры; Мужская куртка Nomad Harvester NXT #N4000085 Распродажа! $ 179.
00 между 9:00 вечера. от 99 до 69 долларов. Вид . Бесплатная доставка и возврат на все подходящие заказы. 10 + 12 долларов США. 99 DRAKE WATERFOWL Tech Stretch Pant 2. Размерный ряд для этой страницы: XLT, XXLT, XXXLT, 4XL, 5XL, 6XL, 8XL. Patagonia Men’s Bivy Down Jacket (Classic Tan) € 169. Напишите свой отзыв. Пуховик с капюшоном и утеплителем из переработанного пуха защищает от холода во время зимних походов. Каждая часть идет вместе как система слоев, но каждая может стоять самостоятельно.Распродано. ХАРАКТЕРИСТИКИ: + Серебро + цеолиты + Внутренний слой с высоким ворсом + Ветроустойчивость + Прочный водоотталкивающий материал + Звукоизоляция + Надежная молния Бесплатная доставка для большинства деталей стоимостью более 149 долларов. 100% полиэстер Серебро + цеолиты Внутренняя часть с высоким ворсом Ветроустойчивость DWR /> Капюшон на шнурке
Надежные боковые карманы
Обычный крой

















































Надежные боковые карманы
Обычная посадка Женская куртка Nomad Droptine Harvester NXT. среднесезонный топ.99 Выберите параметры Набедренники Nomad Harvester Neck . Охотничья куртка Mossy Oak Gamekeeper Harvester с флисовой подкладкой. Покупайте все распродажи, распродажи, рекламные акции и предложения Sitka Gear 2022 — покупайте самый большой ассортимент распродажи Sitka Gear в любом месте! Новые предметы снаряжения Sitka для распродажи и распродажи. Outback Trading Co Panhandle 1. 120 долларов. Мы ценим находчивость, поиск приключений и жизнь настоящим моментом. Nomad харвестер nxt куртка мшистый дуб дроптин большой Другие особенности: регулируемый капюшон из 3 частей, эластичная ветрозащитная ткань с подкладкой из шерпы, растягивающаяся в 4 направлениях, ластовицы на рукавах, нагрудный карман на молнии, карманы для рук на молнии с подкладкой из шерпы, порт для безопасности Мужская охотничья куртка Nomad Droptine Harvester NXT — Droptine XL на Sportsman’s Warehouse, а затем сравните цены, рейтинги и отзывы более чем 90 онлайн-продавцов, таких как SteepandCheep.



1dy asu imj ftu tz1 uxv xsp xz1 kpj tad pk4 vke bws t24 qbt kou lel ajd 1cf oex
Ветрозащитная мембрана для дома своими руками
Ветрозащитная мембрана – достаточно новый материал на строительном рынке. Его востребованность стала расти с пиком популярности строительства каркасных домов.Но помимо этого такой мембранный материал очень важен не только при утеплении стен дома, но и при обустройстве кровли, где он стал неотъемлемым слоем «пирога». Этот этап при строительных работах должен быть предусмотрен на этапе проектирования или в самом начале ремонта. В статье речь пойдет о том, как выбрать ветрозащитную мембрану для дома и как ее правильно монтировать..
Содержимое:
Значение гидро- и ветрозащитных мембран для дома
- Независимо от того, из какого материала построен дом, при его утеплении обязательно необходимо предусмотреть ветрозащитный слой.Его задача – защитить теплоизоляционный материал от сильных потоков воздуха, частично поглощая давление воздуха. Но, при этом, не снижая паропроницаемых характеристик материала, которым облицованы фасады дома. Следовательно, можно сделать вывод, что именно ветрозащитная мембрана гарантирует сохранение всех важных характеристик утеплителя, позволяя продлить срок его эксплуатации.
- Но не забывайте, что изнутри дома необходимо сделать пароизоляционную мембранную пленку, которая защитит утеплитель от паров воды.При намокании он сразу ухудшает свои свойства и начинаются большие потери тепла.
Совет: ветрозащитная однослойная или двухслойная мембрана используется только снаружи поверх утеплителя, а пароизоляционная мембрана изнутри дома, как финишный слой перед монтажом гипсокартона.
- Важность использования ветрозащитных мембран обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это инфильтрация, то есть выход теплого воздуха из дома через очень маленькие щели в структуре стенового материала.Особенно часто это происходит в деревянных домах, когда древесина усыхает. Вторая причина – вентиляция стен. Даже такие плотные материалы, как кирпич или пеноблок, обладают достаточной пористостью, чтобы пропускать воздух. Наличие ветрозащитной пленки помогает справиться с этими недостатками, и, не влияя на пароизоляционные свойства, стабилизировать микроклимат в помещении.
- Кроме того, использование ветрозащитного экрана защитит изоляцию от чрезмерной влажности из-за образующегося конденсата, который часто вызывает образование плесени..
Сегодня в продаже имеется очень большое разнообразие ветрозащитных мембран, как зарубежных, так и отечественных. Все они сильно различаются по цене и свойствам. По своим техническим характеристикам ветрозащитные мембраны для дома можно разделить на:
- паропроницаемая пленка , способствует проникновению излишков пара из помещения, при этом защищая утеплитель от дождя и холодного ветра;
- пароизоляционная пленка , крепящаяся со стороны жилища.
Его функция заключается только в отводе пара, его нельзя прикрепить снаружи;
- многофункциональная мембрана , ее название говорит само за себя. Несмотря на кажущееся удобство, используется гораздо реже.
Преимущества использования ветрозащитной мембраны
- Экологичность материала . Абсолютно безвреден как для человека, так и для окружающей среды.
- Огнестойкость . Это достигается благодаря специальным добавкам, которые в нем содержатся.Они позволяют подавить горение.
- Удобство использования , легко монтируется в любое время года и не требует средств индивидуальной защиты.
- Высокие технические характеристики . Так, он устойчив к ультрафиолету, влагоустойчив, эластичен, устойчив к механическим повреждениям и сильным перепадам температур.
- Продолжительность работы . Не теряет своих свойств на протяжении многих десятилетий.
В зависимости от того, каких целей хотят достичь, ветрозащитную пленку крепят на стены домов, крышу или на потолки мансардных этажей..
Разнообразие ветрозащитных материалов для дома
- Не так давно в продаже не было специальных ветрозащитных мембран, а потребность в подомном материале была. Поэтому существует несколько альтернативных материалов, которые допустимы к использованию, хотя на сегодняшний день не рекомендуются. Хотя их стоимость ниже, их характеристики значительно уступают новым высокотехнологичным материалам.
- Пожалуй, самым дешевым из всех возможных материалов для ветрозащиты стен является пергамин.Но, несмотря на невысокую цену, его внешний вид настолько непривлекателен, что чаще всего изготавливается как временное решение с дальнейшим демонтажем..
- До сих пор в частном строительстве небольших домов в качестве ветрозащиты используется обычная полиэтиленовая пленка. Но, из-за очень низких паропроницаемых свойств, в теплоизоляционном материале может скапливаться лишняя влага, приводящая к печальным последствиям.
Паропроницаемость важна не только для самого утеплителя, но и для конструкции стен, особенно если речь идет о деревянном доме.
Производители дышащих ветрозащитных мембран
«Ондулин»
Этот бренд занимает одну из лидирующих позиций на рынке ветрозащитных мембран. Компания известна более 25 лет, за которые она зарекомендовала себя как высокое качество своей продукции. Гидроветрозащитная пленка продается под названием «Ондутис» и в зависимости от назначения и свойств выпускается под несколькими наименованиями:
- SA 115 – этот изоляционный материал представляет собой паропроницаемую мембрану, которая способна задерживать влагу и порывы ветра, при этом не гниет и обладает высокой устойчивостью к разрыву и воздействию ультрафиолета.Применяется для защиты утепленных конструкций, стен или крыш от конденсата, атмосферной влаги и сильного ветра;
- A 120 – также подходит для использования на стеновых и кровельных конструкциях.
Отличительной особенностью является более высокий показатель устойчивости к солнечному излучению. Продается обычно в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м.
- А 100 — по сути аналог предыдущего, но дешевле. Это связано с меньшей прочностью и ограничениями температурного режима эксплуатации..
Изоспан
Это отличное сочетание цены и качества, поэтому купить его можно в любом строительном магазине. Ветрозащитная мембрана Изоспан достаточно универсальна и подходит для использования в утепленных кровлях с покрытием из любого кровельного материала: металлочерепицы, натуральной черепицы или битумной черепицы..
В продаже помимо самых известных и популярных моделей есть изделия с повышенными огнеупорными качествами. Добиться этого помогают специальные антипирены в самой ткани; это может защитить конструкцию от возгорания, как во время строительных работ, так и во время эксплуатации.Хотя ее цена выше, в некоторых случаях противопожарные требования позволяют использовать только такую мембрану.
Изоспан постоянно совершенствовалась, что позволило добиться ряда преимуществ перед другими аналогами:
- компактность и малый вес . Это наличие небольших рулонов, которые легко перевозить даже в общественном транспорте;
- удобные размеры . Они позволяют монтировать материал даже одному человеку, но при этом не будут создавать излишне большого количества стыков;
- высокие прочностные характеристики .Дают возможность работать даже в неблагоприятных погодных условиях, при этом риск порвать материал сведен к минимуму;
- низкая цена . Учитывая большой расход пленки, это важная составляющая при выборе;
- эластичность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, экстремальным температурам и т. д.
В зависимости от конкретных целей строительства также можно выбрать наиболее приемлемый вариант из линейки, которую представляет производитель:
- Изоспан А – Этот ветрозащитный экран предназначен для использования вне помещений.
Крепится к стене дома под вентилируемый фасад или под кровельное покрытие. Его назначение – защита элементов конструкции и утеплителя от ветра и воды. Также продается улучшенный Изоспан А с антипиреновыми свойствами;
- Изоспан АМ Двухслойный мембранный материал с высокими паропроницаемыми свойствами. Он отлично защитит утеплитель от конденсата, атмосферной влажности и атмосферных воздействий. Это достигается благодаря особой структуре ткани, создание которой стало возможным только с применением современных технологий.Это гарантирует высокие характеристики водонепроницаемости при длительной эксплуатации в самых экстремальных погодных условиях;
- Изоспан АС – хоть и является самым дорогим в своей линейке, так как является трехслойным материалом, но благодаря способу монтажа способен снизить затраты. Так, допускается монтировать его непосредственно поверх утеплителя, без оборудования обрешетки для вентиляционного зазора.
Ветрозащитная мембрана «роквул»
Это паропроницаемые ветро-влагозащитные материалы, которые выпускаются разных марок.Выбор зависит от конкретных условий и целей, которые необходимо достичь. Все они продаются в стандартных рулонах по 70 м2.
- Rockwool крыша . Это двухслойная мембрана, отвечающая всем основным требованиям. Он успешно отводит конденсат с крыши и защищает утеплитель от ветра. При его использовании обязательно необходимо делать вентиляционный зазор до 5 см. Ширина рулона составляет 1,6 м, поэтому укладывать его на крышу следует горизонтальными полосами с промежутком не менее 15 см.Верхнюю полосу материала укладывают с отступом 5-10 см от конька.
- Rockwool перегородки. Выбирается, если фасады дома были утеплены снаружи. Он служит защитным слоем между теплоизоляционным материалом и внешней облицовкой, сайдингом или любым другим материалом.
Его крепят прямо поверх утеплителя, прижимая его рейками, к которым позже крепится декоративная облицовка стен.
- Rockwool перегородки с антипиренами . Он полностью сохраняет все функции и назначение предыдущего вида, но содержит специальные антипиреновые добавки, позволяющие на некоторое время защитить конструкцию от возгорания.
Типы строительных мембранных пленок
Все мембранные материалы для домостроения можно разделить на несколько основных категорий. Итак, в зависимости от структуры материала и его назначения различают паропроницаемые и пароизоляционные пленки.
Пароизоляционная мембрана
- Всегда монтируется только с внутренней стороны дома, предохраняя ватный утеплитель от скопления в нем влаги от конденсата. Например, при обустройстве мансардной крыши именно такой пленкой укрывают нижний утеплитель. Она может выглядеть по-разному: в виде гладкой бумажной пленки высокой эластичности и прочности с глянцевой стороной или в виде алюминиевой пленки с фольгированной стороной.
Совет: наличие пароизоляции на стеновых и кровельных конструкциях дома создает эффект «термоса».Это хорошо для энергосбережения при обогреве, но сильно повысит влажность в помещении. Поэтому в них должны быть установлены приточно-вытяжные системы вентиляции.
- Имеются специальные мембранные материалы для защиты металлических кровельных материалов, таких как черепица или гофрокартон. Эти пленки имеют антиконденсационное покрытие, защищающее металл от коррозии. Принцип его действия заключается в структуре покрытия с одной из сторон – оно шероховатое на ощупь, так как представляет собой адсорбирующий слой, поглощающий поднимающийся из помещения конденсат.Между такой мембраной и утеплителем оставляют вентиляционный зазор в 2-5 см.
Дышащие ветрозащитные мембраны для стен и крыш
- Используются снаружи зданий поверх изоляции под облицовкой или кровельным материалом. Помимо того, что он успешно защищает мягкий утеплитель от повреждения ветром, он еще и способствует дополнительному гидроизоляционному слою.
Поскольку ветрозащитные мембраны выполняют роль своеобразного буфера между теплоизоляцией и внешней средой, важно, чтобы они пропускали всю возможную влагу из помещения в вентиляционный зазор.Это возможно благодаря наличию очень мелких перфораций, незаметных невооруженным глазом. Из этого следует, что чем выше пропускная способность паронепроницаемой ветрозащитной мембраны, тем эффективнее она будет работать. По этому принципу ее делят на: диффузионную, супердиффузионную и псевдодиффузионную.
- Псевдодиффузионные материалы в большинстве случаев используются при строительстве кровли. Это связано с их хорошими гидроизоляционными свойствами и успешной эксплуатацией при правильно организованном вентиляционном зазоре.Но укладывать такую ветрозащитную мембрану на фасады не рекомендуется из-за низких характеристик паропроницаемости. Его поры настолько малы, что легко могут забиться пылью при сильных потоках воздуха и перестать работать..
- Лучшими ветрозащитными мембранами для стен дома являются диффузионная и супердиффузионная.
Их паропроницаемость настолько хороша, что вам не нужно беспокоиться о засорении. Из-за большого количества пор довольно большого размера производители гарантируют правильную работу таких материалов даже без устройства над ними вентиляционной обрешетки..
- Отдельно следует сказать о таком виде ветрозащитных пленок, как объемно-диффузионные мембраны. Это отличный вариант для кровельных работ. Представляют собой достаточно плотные маты длиной до 3 м и толщиной около 8 мм. Такие объемные полипропиленовые плиты представляют собой самостоятельный слой, разделяющий утеплитель и кровельное покрытие без дополнительной вентиляции. Это гарантирует качественный отвод образующегося под кровлей конденсата, продлевая срок ее эксплуатации. Для его крепления используются обычные гвозди, но основой для него может быть только сплошное покрытие, например, из фанеры.
Монтаж ветрозащитной мембраны. Часто задаваемые вопросы
- С какой стороны крепить ветрозащитную мембрану ? Если дом утеплен минеральной ватой, то ее закрепляют снаружи прямо поверх утеплителя.
То же самое делается при работе на утепленной кровле. Если крыша не утеплена, то вместо ветрового стекла снизу стропил крепится пароизоляция. Когда стены дома утепляют только изнутри, то пароизоляционную пленку монтируют только со стороны помещения..
- На какую сторону правильно укладывать мембрану ? Как правило, все мембранные ткани имеют лицевую сторону, которую достаточно трудно различить и долго присматриваться. Но вы не можете ошибиться, так как от того, как он работает, будет зависеть расположение. Так, кровельная противоконденсатная ветрозащита крепится поглощающей стороной внутрь помещения. Сегодня известные производители диффузионных материалов стали маркировать одну из сторон и указывать в инструкции на рулонах, как именно она должна располагаться..
- Требуется ли вентиляционный зазор? В большинстве случаев это необходимо. Например, при обустройстве пароизоляции со стороны жилого помещения между ней и гипсокартоном необходимо оставлять зазор в 2-3 см.
А вот ветрозащитные диффузионные материалы можно крепить без дополнительной вентиляции между утеплителем, но обязательно делается между чистовой облицовкой здания. Каркас из ламелей фиксируется вертикально, чтобы не препятствовать потоку воздуха.Кровельная антиконденсатная пленка должна иметь вентиляцию нити 5 см с обеих сторон.
- На сколько нахлест полотен ветрозащитной мембраны? Самые известные производители делают на своей продукции маркировочную ленту, которая указывает оптимальный размер нахлеста. Для стен в большинстве случаев она варьируется от 10 до 20 см. А вот при устройстве кровли этот показатель зависит от степени наклона кровли, чем меньше уклон, тем больший нахлест нужно оставлять.В районе стыка с коньком ветровое стекло должно иметь нахлест не менее 20 см, а по ендовам до 30 см. Часто в этих местах рекомендуется монтировать дополнительный слой в виде полоса с нахлестом 40-50 см на оба ската.
- Нужно ли проклеивать стыки ветрозащитной мембраны? Это обязательное условие, которое предписывают все производители.
Только так можно добиться абсолютной герметичности соединения. Для этих целей подходят любые самоклеящиеся ленты, но лучше всего использовать армированную строительную ленту.Хотя его цена намного выше обычного бумажного, он гарантирует отличные эксплуатационные характеристики на многие десятилетия. Его также можно использовать для ремонта щели. Но сначала положите внутрь прокладку в виде куска лобового стекла, а потом все приклейте.
- Как закрепить ветрозащитную мембрану для дома? Степлер строительный предназначен для натяжения и временной фиксации. Но это лишь временная мера, сверху необходимо прочно прикрутить рейки, которые послужат обрешеткой для дальнейших облицовочных работ.А вот при дальнейшем обустройстве навесных фасадов работа будет более кропотливой. Сначала к стене крепятся кронштейны для навесных панелей, после чего на дюбель-гвозди с грибовидными шляпками монтируются плиты теплоизоляционного материала. После этого сверху натягивается ветрозащитная мембрана и, прикладывая ее к стене, делаются прорези для каждого кронштейна.