Решења за кровне кровове за комерцијалне и стамбене пројекте

 

waterproof composite decking
 

Високи трошкови одржавања крова, кварови на водоотпорној мембрани и тешки услови приступа често претварају кровне просторе у скупе дугорочне- обавезе.Водоотпораниотпоран- на влагуВПЦ подни системисве више замењују дрво и традиционалне материјале за терасе јер кровна окружења комбинују излагање УВ зрачењу, стајаћу воду, термални бициклизам и концентрисани пешачки саобраћај у један структурални изазов.

За разлику од пејзажа{0}}приземног нивоа, апликације на крововима постављају додатне захтеве у погледу мртвих оптерећења, водоотпорне мембранске заштите, одводних путева и дуготрајног-приступа за одржавање. Избор материјала директно утиче на цену животног циклуса, рад на монтажи и будуће циклусе замене.

 

Апсорпција влаге:<0.8%премаАСТМ Д570, смањујући ризик од отока у условима изложености крову.

Отпорност на клизање:Р11-Р12 рејтингтестирано подДИН 51130, погодан за кровне терасе са јавним{0}}приступом.

 

Чврстоћа на савијање:>32 МПаподАСТМ Д7032, подржава пешачке зоне-са великим саобраћајем.

 

УВ зрачење: Положено2000-сатни КУВ тест убрзаног старења (АСТМ Г154)са варијацијом боје ΔЕ испод 4,5.

 

Кључни детаљи за архитекте и извођаче радова

 

Кварови кровних плоча често почињу испод површине. Акумулација влаге, циклуси замрзавања{1}}одмрзавања и заробљена пара често оштећују системе подршке пре него што површинске плоче покажу видљиво пропадање.

 

Ко{0}}екструдираноантикорозивни ВПЦ подса полимерном заштитом са капом може смањити апсорпцију воде испод 1%, знатно ниже од традиционалних дрвених система.

 

Током 20-годишњег сервисног циклуса, кровни ВПЦ системи могу смањити трошкове одржавања и замене за 40–60% у поређењу са инсталацијама од тврдог дрвета.

 

 

 

Механика кварова у кровним апликацијама

 

 

Кровне терасе доживљавају вишеструке истовремене стресове околине.

Традиционални материјали генерално не успевају због комбинованих механизама топлоте, влаге и механичког замора.

 

solid-wood decking

Механизам за отказивање пуног дрвета

Природно дрво садржи ћелијске капиларне структуре које континуирано упијају влагу.

Уобичајени низ кварова на крову:

Инфилтрација кишнице

Проширење ћелије

деградација лигнина изазвана УВ зрачењем

Замрзните{0}}одмрзавање експанзије

Површинско пуцање

Отпуштање причвршћивача

Структурна деформација

Циклус замрзавања{0}}одмрзавања ствара унутрашњу концентрацију стреса.

 

Вода се шири за отприлике 9% током смрзавања. Понављано излагање зиме на крову убрзава унутрашње{2}}оштећење зидова ћелија.

Уобичајена запажања на терену:

Провера површине

Цепање

Варпинг

Подизање причвршћивача

Раст гљивица

Повећан ризик од клизања

Композитни квар прве-генерације

ВПЦ ране{0}}генерације често није имао ко-коекструдиране заштитне слојеве.

Механизми квара укључују:

Оксидација полимера

Површинска креда

Улазак влаге

Блеђење пигмента

Излагање површинским влакнима

УВ зрачење изазива фото{0}}оксидативни расцеп ланца унутар полимерних матрица ниске густине.

 

У условима на крову са директним излагањем сунцу:

Температура површине може да достигне:

65–78 степени у клими Блиског истока

55–70 степени у тропским комерцијалним крововима

45–60 степени у умереним урбаним пројектима

Циклуси експанзије и контракције постепено слабе везе.

First-Generation decking
Aluminum Composite decking

Изазови алуминијумских композитних панела

Док алуминијум нуди стабилност димензија, корисници на крововима често пријављују:

Ефекти топлотног острва

Превисоке површинске температуре

Кондензација испод панела

Проблеми акустичне рефлексије

Индустријски изглед неприкладан за угоститељске пројекте

За ресторане на крововима и стамбене терасе, удобност површине постаје фактор дизајна.

 

 

 

 

Решење материјала: Спољашњи композитни ВПЦ за услове на крову

 

 

Модернаспољашњи композитни ВПЦ системикористите ко{0}}екструдирани слој поклопца интегрисан са структуралним композитним језгром.

Инжењерски циљеви укључују:

Отпорност на влагу{0}}

Ко{0}}заштитне капице за екструзију смањују:

Продор воде

Површинска контаминација

Накупљање буђи

Упад сланог спреја

АСТМ Д570 вредности апсорпције воде обично остају испод 1%.

Термичка стабилност

Типични коефицијент топлотног ширења:

30–50 ×10−6 / степен

Одговарајући размаци покрета и скривени системи клипова компензују топлотно кретање.

Перформансе површинског трења

Комерцијалне кровне терасе често захтевају:

R11

R12

Усклађеност са АСТМ Е303

Посебно релевантно за:

Ресторани на крову

Терасе за гостопримство

Погодности за апартмане

Јавне платформе за посматрање

 

 

 

 

Препоручене апликације производа

 

 

Тип пројекта Препоручени производ
Комерцијални кровни трг Чврста{0}}ко{1}}језгра екструдирана подна облога
Стамбена кровна тераса Шупљи лагани подови
Обално летовалиште на крову Подна облога са{0}}корозијом
Погодни простор за{0}}станове у високим становима Масивни под{0}отпорни на ватру
Ресторан на крову на отвореном Текстурирани паркет отпоран на{0}}проклизавање

 

 

 

Табела техничких спецификација и матрица производа

 

 

Инжењерски параметар Тест Стандард Воцана Перформанце Препоручени производ
Флекурал Стренгтх АСТМ Д7032 >32 МПа Чврста{0}}језгра
Апсорпција воде АСТМ Д570 <0.8% Ко{0}}екструдовани подови
Отпорност на клизање ДИН 51130 R11-R12 Текстурирани комерцијални подови
Отпорност на УВ зрачење АСТМ Г154 2000х КУВ Подна облога отпорна на УВ зрачење
Отпорност на слани спреј АСТМ Б117 3000х без видљивог погоршања Марине Граде ВПЦ
Отпор на замрзавање{0}}одмрзавање ЕН321 Нема структурне деградације Комерцијални украсни подови
Фире Перформанце ЕН13501 Бфл-с1 доступан Тераса{0}}Отпожарна

 

Стручни савет Воцана Енгинееринг тима:

 

Роофтоп децкингпреко водоотпорних мембрана никада не би требало да стоје директно на бетонским површинама. Користите системе носача постоља са каналима за одводњавање и одржавајте нагиб крова од најмање 2%. У пројектима који прелазе 15 метара непрекидне дужине, дилатационе спојеве треба увести на сваких 6-8 метара да би се контролисало напрезање термичког кретања.

 

Кликните за вишеВоцана ВПЦ сертификати и извештаји о тестирању

 

 

ТЦО & РОИ анализа

 

 

Почетна цена материјала често обмањује власнике пројекта.

Тешкоће приступа крову значајно мењају економију.

Екипе за одржавање, заштитни премази и логистика замене стварају значајне скривене трошкове.

 

Поређење трошкова 20-годишњег животног циклуса

Категорија трошкова Хардвоод Децк Водоотпорни ВПЦ подови
Почетни материјал Средње Средње
Површински третман уља 8–12 циклуса Ниједан
Годишње одржавање рада Високо Ниско
Фреквенција замене 8–12 година 20+ година
Струцтурал Репаирс Умерено Минимално
Укупни трошак власништва 100% 58–65%

Типични комерцијални пројекти на крововима могу смањити{0}}дугорочне трошкове власништва за отприлике:

35–45%

 

 

 

Референца случаја: Пројекат крова обалног гостопримства

 

 

Coastal Hospitality Rooftop Project

Одмаралиште мешовите намене{0}}у југоисточној Азији одредило је кровну терасу за ски салон и терасу за пливање.

Услови околине:

Висока влажност изнад 80%

Слани{0}}обални ваздушни ток

Годишњи УВ индекс изнад 10

Велика оптерећења пешака викендом

Традиционално тврдо дрво које су првобитно предложили консултанти показало је предвиђене интервале одржавања од отприлике сваких 18 месеци.

Воцана анти-ВПЦ облоге су одабране са:

Ко{0}}екструдирана заштитна капица

Систем клипова од нерђајућег челика

Алуминијумске греде

Конструкција постављања постоља

После три године:

Нема видљивог структуралног померања

Стабилност боје површине остала је у оквиру дизајна

Нема извештаја о{0}}услугама у вези са буђом

Без{0}}трошка поновног премаза

Проверите за вишеАпликације Воцана ВПЦ панела и пројектни случајеви

 

 

Апликације за композитне подне облоге и галерија пројеката

 

 

rooftop wpc decking
terrace composite decking
terrace wpc decking
waterproof wpc decking
anti-corrosion wpc decking
moisture-resistant wpc decking

 

 

 

 

Инжењерска најчешћа питања за кровне композитне подне облоге

 

 

  Који је потребан размак међу гредама за чврсте ВПЦ подове када се постављају на комерцијалне пјешачке површине на крововима са великим прометом?

За услове комерцијалних кровова, размак између греда се обично креће од 300–350 мм од центра-до-центра. Тешки пешачки саобраћај, оптерећење спољног намештаја и зоне концентрисане опреме могу захтевати смањен размак. Структурни прорачуни увек треба да узимају у обзир захтеве локалног кода за оптерећење и модул пресека плоче.

 

  Какав је учинак ВПЦ подних облога{0}}отпорних на влагу у поређењу са тропским тврдим дрветом под крововима са честим излагањем киши?

Отпорност на влагу ВПЦ подна облога генерално одржава апсорпцију воде испод 1% под АСТМ Д570 условима. Тропско тврдо дрво може да апсорбује знатно више влаге, што доводи до бубрења, скупљања и циклуса одржавања који укључују уља, премазе и периодичну замену.

 

  Да ли се антикорозивни ВПЦ подови могу поставити директно изнад водоотпорних кровних мембрана без оштећења кровног система?

Директно постављање се не препоручује. Кровни подови треба да користе системе постоља или подигнуте алуминијумске подконструкције. Ово одржава дренажне канале, штити водоотпорне мембране од концентрисаног оптерећења и омогућава приступ будућем одржавању.

 

  Која разматрања структуралног оптерећења би инжењери требало да верификују пре него што одреде кровне композитне подне облоге за мешовиту{0}}умену?

Инжењери треба да процене живо оптерећење, мртво оптерећење, подизање ветра, концентрисано оптерећење опреме, притисак дистрибуције постоља и топлотно кретање. Капацитет кровне плоче и компатибилност водоотпорне мембране треба прегледати пре коначне спецификације.

 

  Како треба дизајнирати празнине за термичку експанзију за кровове који су изложени летњим температурама на Блиском истоку изнад 60 степени површинске температуре?

Зазори за проширење треба да варирају у зависности од дужине плоче и локалног температурног опсега. Типичне препоруке остају 5–8 мм бочног размака, а покрети се прекидају на сваких 6–8 метара у дугим стазама на палуби.

 

  Који детаљи инсталације помажу у спречавању акумулације воде испод кровних ВПЦ система?

Нагиб дренаже, ослонци постоља, шупљине за проток ваздуха, зоне приступа за инспекцију и правилно поравната оријентација греда доприносе спречавању заробљене влаге и пропадања мембране.

 

  Који ниво отпорности на пожар архитекти треба да наведу за кровне облоге постављене у комерцијалне зграде мешовите{0}}намени?

Захтеви локалног кода се разликују. Многи комерцијални пројекти специфицирају перформансе ЕН13501 Бфл-с1 или еквивалентне регионалне стандарде. Противпожарне прописе треба ускладити са локалним властима и пројектним консултантима.

 

  Како се комерцијални украсни подови понашају у условима ресторана на крову који укључују кретање намештаја и велики промет?

Комерцијални подови са чврстим-језгром са текстурираним хабајућим површинама генерално имају боље резултате против хабања и тачкастог оптерећења. Технологија површинских капица такође смањује гребање и мрље од угоститељских операција.

 

 

 

Напредна инжењерска препорука

 

 

Будући кровни простори превазилазе једноставне рекреативне терасе. Више пројеката сада интегрише соларне надстрешнице, системе зелених кровова, трпезарије на крову и више{1}}функционалне јавне просторе. Материјале за подове стога треба процењивати као део интегрисаног система омотача зграде, а не као избор декоративне завршне обраде.

Рекуире А Куоте

Пошаљите архитектонске цртеже, кровне ЦАД секције или захтеве за учитавање пројекта за бесплатну{0}}анализу преузимања материјала.Воцана инжењерски тимовиможе да обезбеди{0}}специфичне распореде подних облога за пројекат, детаље о чвору инсталације, ТДС документе и СГС извештаје о тестирању за комерцијалне кровне апликације.