Кровельные системы из сотового поликарбоната и технологии остекления
Сотовый поликарбонат - это свето-прозрачный материал с хорошими физико-механическими свойствами и различными видами профилирования. В статье приводятся технологии применения готовых систем из сотового поликарбоната для остекления, в конструкциях кровельных зенитных фонарей, для свето-прозрачных кровель.
Сотовый поликарбонат (или ячеистый поликарбонат, многослойный поликарбонат) давно зарекомендовал себя на строительном рынке как один из лучших материалов для изготовления светопрозрачных конструкций.
Материал представляет собой панели различной толщины, которые получаются методом экструзии из гранул поликарбоната. Существуют поликарбонатные изделия различной структуры: панели толщиной 6-8 мм состоят из двух слоев, материалы большей толщины имеют 3 и более слоев. Они дифференцируются и по видам профилирования, и по модификации замковых соединений (в том числе и антиван-дальных). Все слои соединены продольными ребрами жесткости и образуют внутри воздушные прослойки, благодаря чему поликарбонат обладает легкостью, высокой термо- и шумоизоляцией.
Поликарбонат, также как пластик и стекло, пропускает свет и может применяться для воплощения самых интересных строительных идей. Однако по своим физико-механическим свойствам (таблица 1) он значительно превосходит пластик и стекло. Так, он отличается высокой огнестойкостью, способностью выдерживать нагрузки до 400 кг/м2, не бьется, не трескается и не портится под воздействием града, от случайных или вандальных повреждений. Прочность поликарбоната в 200 раз превышает прочность стекла. Также преимуществом поликарбоната является сохранение механических и оптических свойств в диапазоне температур от -35 до +125°С, при этом долгое нахождение под воздействием высоких температур не снижает прочность.
Листы из сотового поликарбоната покрывают слоем, стойким к УФ-излучению. Эта технология делает листы более прочными, они не желтеют со временем и не изменяют своих механических и технических свойств при длительном воздействии прямых солнечных лучей. На сегодняшний день поликарбонат активно применяется при производстве светопрозрачных куполов, фонарей, строительстве современных ги-пермаркетов и торговых центров, вертикальном остеклении зданий и сооружений, реконструкции вокзалов, спортивных комплексов и др.
Поликарбонатные листы выпускают различных оттенков. Как правило, существует несколько распространенных цветов: бронзовый, бежевый, прозрачный синий, зеленый, бирюзовый, белый. В соответствии с выбором цвета меняется не только внешний вид здания, но и атмосфера внутри. Так, прозрачные панели дают максимальную освещенность, а синий и бежевый цвета несколько приглушают проникновение солнечных лучей. Среди белых цветов бывают панели полупрозрачные и практически непрозрачные (опал).
К сожалению, строительный рынок предлагает большое количество поликарбоната как материала, но найти готовые системы из поликарбоната, уникальные решения - затруднительно. Рассмотрим несколько готовых систем из сотового поликарбоната, разработанных итальянской компанией «POLYU ITALIANA».
В системы входят технологии остекления зданий, светопрозрачная кровля и зенитные фонари, а также связанные с ними покрытия.
Система из поликарбоната для остекления зданий
Существует 3 вида остекления: горизонтальное (куда входят остекление покрытий и зенитные фонари), вертикальное и комбинированное.
Для этих видов подходит система POLYU С 2/10, она может применяться как для кровельных фонарей, так и для вертикального остекления. Система состоит из трехстенного поликарбонатного листа толщиной 10 мм и каналов, покрытых пластиком с цинковым основанием. Дизайн системы позволяет листу легко проскальзывать в оконный канал. Размеры листов составляют 320 мм в ширину и свыше 12 м в длину. Чтобы предотвратить попадание пыли в пазы структуры, каждый лист производится необходимой длины и имееттер-мосваренные края. Специально разработанная модульная ширина каждой панели устраняет необходимость в тяжелых несущих конструкциях. Технические характеристики листов POLYU С 2/10 приведены в таблице 2.
При вертикальном остеклении система POLYU С 2 включает:
U-образныеэкструдированные сотовые поликарбонатные листы толщиной 10 мм, обладающие свойством самозатухания (I класс пожаробезопасности), не производят токсичных газов, во время горения материал не капает. В процессе экструзии на него наносится УФ-защитный слой, который обеспечивает долгий срок службы (гарантия 10 лет). Листы имеют ширину 320 мм и термо-сваренные края;
стальные самонесущие соединительные каналы с пластиковым покрытием толщиной 0,8 или 1 мм, размещаемые на расстоянии 320 мм друг от друга; алюминиевые профили для обрамления, представляющие собой вставки для плотной герметизации. Система POLYU С 2 обладает высокой устойчивостью к погодным явлениям, случайному или умышленному повреждению, ударопрочность поликарбонатной системы в 200 раз превышает ударопрочность стекла.
При вертикальном остеклении может возникнуть проблема вентиляции. Для обеспечения регулярного проветривания существуют системы, включающие оконные проемы. Они подходят как для вертикального остекления, так и для гнутых покрытий, выполняются необходимых размеров и подвергаются предварительной сборке.
При установке подвесных потолков, вертикального остекления, а также перегородок в коммерческих зданиях использование поликарбоната гарантирует долговечность конструкции и сохранение внешнего облика не менее 10 лет. Для такой сферы использования требуются поликарбонатные листы больших размеров, например, шириной в 1270 мм. Система MODULAR (рис. 1) для перегородок и подвесных потолков имеет 10-миллиметровое трехстенное и 16-мимиллиметровое четырехстенное исполнение листов, края с алюминиевой лентой. Шпунтовая основа упрощает монтаж, устраняет необходимость использования соединительных профилей.
Зенитные фонари из поликарбоната
Зенитные фонари (кровля круглой выпуклой формы) придают зданию яркость и индивидуальность (рис. 2). Идеальный материал для них - поликарбонат. 
Рассмотрим несколько систем, которые возможно применить к данной технологии:
волнистый лист THERMONDA (рис. 3), который производится в виде сотового поликарбонатного листа с 3-миллиметровой двухстенной и 6-миллиметровой трехстенной структурой. Профилированную форму лист приобретает во время
процесса экструзии. Данная система обладает высокими показателями теплоизоляции. Термосваренные края листа препятствуют потенциальному повышению конденсации. Система обладает длительным сроком эксплуатации, высокими све-топропускными, шумопоглощающими и огнеупорными характеристиками; уникальный волнистый многослойный лист THERMONDA CURVED R3500, который при производстве предварительно сгибается в полукруг радиусом 3500 мм. Данная система используется в качестве светопроницаемых фонарей. Листы имеют 3-миллиметровую двухстенную и 6-миллиметровую трехстенную структуру;
лист THERMOGRECA1000G/7 (рис. 4)-единственный лист из поликарбоната с профилем «грека», обладающий трехстенной структурой, которую получают путем экструзии. Лист имеет универсальные края, которые подходят к большинству профилированных панелей, имеющихся на рынке;
лист-THG 30/80 CURVED (рис. 1) выполнен из многослойного поликарбоната, в процессе производства сгибается и имеет боковой нахлест, который позволяет использовать данную систему со всеми имеющимися металлическими листовыми профилями. Теплоизоляционные свойства данного продукта очень высокие (К = 1,3 Ккал/м«ч°С).
Рекомендации к использованию листов из поликарбоната:
при установке поликарбонатных конструкций обязательно соблюдение допустимых нагрузок,
ориентировка больше на нижний показатель; хранить листы необходимо вертикально, чтобы обеспечить естественный отток конденсата;
монтировать сотовые поликарбонатные листы необходимо стороной, имеющей защиту от УФ-излучения, к солнцу;
не рекомендуется при работе с изделиями из поликарбоната использовать пластифицирующие герметики. Идеально подходит герметик, совместимый с эластомером (типа EDPM) или схожий с силиконом;
листы должны устанавливаться с зазорами на возможное термическое расширение материала; резку самих панелей можно производить обычным для резки железа и дерева инструментом; в случае попадания при резке стружек в соты, их можно очистить сжатым воздухом.
