Skip to main content

Katalog rozwiązań ściennych Porotherm

Page 1

Rozwiązania ścienne

Katalog rozwiązań ściennych Porotherm


Doradztwo techniczne Dzwoniąc na numer Konsultacji Technicznych, mogą Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie rozwiązań ściennych Porotherm, pozostałych produktów firmy Wienerberger, aktualnych cen oraz bieżących promocji. Dodatkowych informacji i porad mogą udzielić również wykwalifikowani Doradcy Techniczni działający na terenie całej Polski, również w Państwa regionie:

Trójmiasto

Olsztyn

Bartosz Kozłowski

0 606 788 564

Piotr Krzywulicz

0 604 409 355

Paweł Jankowski

0 602 677 962

Szczecin Bydgoszcz Białystok Toruń Gorzów Wielkopolski

Poznań

Warszawa

Andrzej Neubauer

0 606 826 226

Jacek Fierek

0 604 291 533

Andrzej Kozłowski

0 604 260 510

Krzysztof Nosal

0 602 551 167

Janusz Ositek

0 602 677 560

Piotr Krupa

0 602 551 170

Mirosław Tomczak

0 604 278 327

Piotr Krupa

0 602 551 170

Aleksander Król

0 698 609 079

Daniel Borcz

0 604 227 612

Tomasz Obrzut

0 602 620 062

Sławomir Zawadzki

0 604 465 928

Zielona Góra Łódź

Lublin Wrocław Częstochowa

Kielce

Opole Katowice Tarnów Kraków

Konsultanci Techniczni są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. +48 22 514 20 20 konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Rzeszów


Wienerberger

Wienerberger Doradztwo Techniczne O Firmie Wienerberger. 200 lat doświadczeń Materiały do projektowania Budynek w koncepcji e4

2 4 6 8

Wymagania prawa budowlanego Podstawowe wymagania stawiane budynkom Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji Wymagania bezpieczeństwa pożarowego Bezpieczeństwo użytkowania Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne Wymagania izolacyjności akustycznej Wymagania izolacyjności cieplnej

10 11 15 21 22 25 35

Technologie murowania Porotherm Dryfix Porotherm Profi Technologie na zaprawę tradycyjną Układanie stropów i nadproży

43 44 45 46

Kompleksowe rozwiązania ceramiczne

47

Karty techniczne produktów Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix Pustaki ceramiczne Porotherm Profi Pustaki ceramiczne Porotherm P+W Pustaki ceramiczne Porotherm AKU Belki nadprożowe Porotherm Belki i pustaki stropowe Porotherm Zaprawy Porotherm

50 72 94 116 120 124 132

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne akustyczne Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe Ściany zewnętrzne trójwarstwowe

135 158 160 162 164

Montaż w ścianach z pustaków Porotherm

168

Notatki

170


Wienerberger

200 lat doÜwiadczeñ

O firmie Wienerberger

200 lat doświadczeń Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o. jest częścią koncernu Wienerberger AG, największego na świecie producenta cegieł, lidera w produkcji dachówek ceramicznych w Europie, jak również wiodącego producenta kostki brukowej w centralnej i wschodniej Europie. Wienerberger AG to również firma o ugruntowanej pozycji na rynku systemów rur w Europie. Założona w 1819 roku, na całym świecie posiada ponad 220 zakładów w 30 krajach. Wienerberger działa na polskim rynku od 1995 roku. Jako czołowy producent ceramicznych materiałów budowlanych dostarcza nowoczesne rozwiązania, pozwalające na prowadzenie inwestycji w sposób zgodny z najwyższymi światowymi standardami. Połączenie innowacyjnych technologii i dwustuletniej tradycji czyni z Wienerberger technologicznego lidera jakości na polskim rynku z trzema wyróżniającymi się grupami produktów: ceramiczne cegły konstrukcyjne i stropy Porotherm, cegły klinkierowe Terca oraz dachówki ceramiczne Koramic. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, docenianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ma w Polsce sieć zakładów produkcyjnych, w których na bazie naturalnych składników (gliny i piasku) powstają ceramiczne materiały najwyższej jakości. Misją firmy Wienerberger jest tworzenie nowoczesnego budownictwa przyjaznego dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Rozpoczęta w 1819 roku historia firmy Wienerberger opierała się na jednym prostym produkcie – cegle. Dzisiaj Wienerberger to znacznie więcej niż cegły. To międzynarodowa firma, która myśli nie tylko w kategoriach produktu, ale także kompleksowych rozwiązań dla budownictwa, jednocześnie przykładając ogromną wagę do kształtowania krajobrazu architektonicznego i do wysokiej kultury budownictwa. Wyrazem tej troski jest międzynarodowy konkurs dla architektów - Brick Award (www.brickaward.com), w którym nagradzane są najciekawsze, innowacyjne i doskonałe jakościowo obiekty wykonane z materiałów ceramicznych: cegieł konstrukcyjnych, dachówek ceramicznych czy cegieł klinkierowych. Począwszy od 2004 roku, konkurs odbywa się co dwa lata a jego otwarta formuła, pozwalająca na uczestnictwo obiektów zrealizowanych nie tylko z wykorzystaniem materiałów ceramicznych marki Wienerberger, promuje idee architektury ceramicznej.

4


Światowy lider ceramiki budowlanej

Rozwiązania ścienne

Rozwiązania dachowe

Rozwiązania klinkierowe

Ceramiczne pustaki, stropy i nadproża tworzą kompletny system do budowy ciepłego domu. Główną zaletą tych produktów jest ich modułowość i komplementarność. W ofercie znajdują się różne modele pustaków, w tym połówkowe i narożnikowe oraz wyposażone w tzw. kieszenie, wykorzystywane przy murowaniu otworów na okna i drzwi. Z materiałów Porotherm można wybudować ściany każdego rodzaju – zewnętrzne: jedno-, dwu- i trójwarstwowe oraz wewnętrzne: nośne i działowe. Porotherm to szeroka gama rozwiązań do budowy domu, m.in. najnowsze rozwiązanie - wypełnione wełną mineralną, szlifowane pustaki Porotherm T (murowane na cienką spoinę, np. Porotherm Dryfix), Porotherm AKU (pustaki do budowy ścian wewnętrznych, łączące doskonałe parametry izolacyjne i akustyczne), oraz stropy Porotherm (najnowocześniejsze rozwiązanie gęstożebrowego stropu ceramicznego).

Ceramiczne dachówki, akcesoria ceramiczne oraz nieceramiczne akcesoria techniczne tworzą kompletne rozwiązanie do ułożenia trwałego i solidnego dachu. Bogate wzornictwo i kolorystyka dachówek stanowią najobszerniejszą ofertę dostępną na rynku. Bogaty wybór produktów Koramic daje możliwość dopasowania dachówki do charakteru każdego obiektu. Tradycyjne modele takie jak klasyczna, zaokrąglona Karpiówka idealnie pasują do budowy domów jednorodzinnych. Praktyczna i uniwersalna Renesansowa Alegra 9 jest niezwykle wydajna – na metr dachu potrzebne jest tylko 9 sztuk. Natomiast oryginalny i nowoczesny kształt płaskiej dachówki Actua doceniają inwestorzy szukający niekonwencjonalnych rozwiązań. Wysokiej jakości, szlachetne dachówki ceramiczne w połączeniu z akcesoriami technicznymi gwarantują trwałość dachu i odporność na czynniki atmosferyczne.

Cegły klinkierowe i elewacyjne, kształtki i płytki klinkierowe oraz gotowe mieszanki zapraw tworzą kompletne rozwiązanie do trwałego i estetycznego wykończenia domu. Ponad 200 kolorów i różnorodne struktury sprawiają, że cegły Terca mają zastosowanie zarówno do budowy elewacji domu, ogrodzeń, kominów, małej architektury ogrodowej, jak i przy urządzaniu wnętrza domu, np. jako dekoracja ściany czy materiał do budowy kominka.

5


Rozwiązania ścienne

MateriaÂły do projektowania

Porotherm CAD Studio Porotherm CAD Studio to aplikacja architektoniczna przeznaczona do współpracy z programem AutoCAD Architecture 2010, AutoCAD Architecture 2011 oraz AutoCAD Architecture 2012. Program oferuje system rysowania, modyfikacji oraz zliczania ilości ścian, stropów i nadproşy w projektach realizowanych z produktów Porotherm. Porotherm CAD Studio moşna bezpłatnie pobrać ze strony www.wienerberger.pl wraz z odpowiednimi instrukcjami obsługi.

Moşliwości Porotherm CAD Studio zostały zaprezentowane w postaci sesji rysunkowej - multimedialnej prezentacji moşliwości wykorzystania poszczególnych komend programu w systemie AutoCAD Architecture, opublikowanej na stronie www.wienerberger.pl. Identyczny projekt budynku stał się podstawą do zilustrowania programu w systemach Revit Architecture i ArchiCAD.

Aplikacja architektoniczna Porotherm CAD Studio 2.0

Parter domu jednorodzinnego opracowany w systemie AutoCAD Architecture.

Parter domu jednorodzinnego opracowany w systemie Revit Architecture.

Katalog detali architektonicznych

POROTHERM CAD Studio

1l 3b

1a/2 lub 1a/3 1h/1

1e

Katalog detali architektonicznych to biblioteka ponad 300 gotowych detali architektonicznych w formatach dgn, dwg, pdf, pln, rvt. Przykłady typowych rozwiązań elementów budynków zawierają opisy i uwzględniają róşne rodzaje ścian, stropów i nadproşy w systemie Porotherm. Katalog detali architektonicznych jest równieş w pełni kompatybilny z Porotherm CAD Studio, co umoşliwia perfekcyjne przygotowanie projektu budynku.

3f

3g/1 3e

3c/2

3h/1

1h/1

1l 3b

1a/2 lub 1a/3 1h/1

1e 3f

3g/1 3e

3c/2

3a

3d

1a/22 1a/2 lub 1a/3 1h/1

Projektowania w systemie Porotherm Dryfix

6

3d

1h/1

1h/1

“Wytyczne do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfixâ€? to katalog wytycznych bazujÄ…cych na normie projektowej PN-EN 1996-1-1. OprĂłcz podstawowych parametrĂłw i wytycznych jakie naleĹźy przyjąć do projektowania zostaĹ‚ rĂłwnieĹź zamieszczony przykĹ‚ad obliczeniowy. Katalog „Wytyczne do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfixâ€? dostÄ™pny jest na stronie www.wienerberger.pl lub u DoradcĂłw Technicznych.

3a

1a/22 1a/2 lub 1a/3

1a/2 3XVWDN 3RURWKHUP 3 : lub 1a/3 3XVWDN 3RURWKHUP 3RURWKHUP Si 1a/22 3XVWDN 3RURWKHUP 3 : 1e Izolacja termiczna 1h/1 Tynk 1l =EURMHQLH VSRLQ\ MHÄŞHOL MHVW Z\PDJDQH 3a Strop Porotherm - np. 19/62.5 3b :LHQLHF ÄŞHOEHWRZ\ 3c/2 Izolacja akustyczna 3d 3U]HNĂĄDGND WHFKQRORJLF]QD Âą MHÄŞHOL MHVW Z\PDJDQD D 3e 3RGNĂĄDG SRGSRVDG]NRZ\ GRVWRVRZDQ\ GR URG]DMX SRVDG]NL L IXQNFML SRPLHV]F]HQLD X SRVDG]NL L IXQNFML SRPLHV]F]HQLD 3f SRVDG]NL :\SHĂĄQLHQLH G\ODWDF\MQH GRVWRVRZDQH GR URG]DMX SRVDG]NL 3g/1 Posadzka 3h/1 Tynk

1:20 13-01-A

OPARCIE JEDNOSTRONNE STROPU POROTHERM. THERM. Ä?&,$1$ -('12:$567:2:$ 32527+(50 3 : /8% 6, 3 : /8% 6,

3 3h/1


Aplikacje dostępne na na stronie www.wienerberger.pl

Konsultant energetyczny e4

Kalkulator U Narzędzie umożliwiające obliczenie parametrów cieplnych dla ścian jednowarstwowych bez docieplenia, ścian dwuwarstwowych oraz trójwarstwowych z różnymi wariantami dociepleń oraz tynków.

Konsultant energetyczny e4 to narzędzie do planowania, opracowane we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, służące do sprawdzania i indywidualnej optymalizacji energooszczędności oraz ekonomiczności na przykładzie kilku domów modelowych. Przy niewielkim nakładzie czasu można porównać najważniejsze parametry związane z budową domu, takie jak: typ domu, standard budowlany, konstrukcja budynku, izolacyjność przegród, instalacje grzewcze, wentylacyjne oraz różne nośniki energii. Jako wynik uzyskać można przejrzystą ocenę przybliżonych kosztów budowy, rocznych kosztów energii (łącznie z szacunkową prognozą na 30 lat), ilości zużywanej energii, zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Propozycja zoptymalizowanego domu energooszczędnego e4 pomaga w stopniowym doskonaleniu domu modelowego w celu dokonania właściwego wyboru.

7


Rozwiązania ścienne

Budynek w koncepcji e4

Krok w przyszłość

Budynek w koncepcji e4 W Austrii w miejscowości Zwettl zbudowano pierwszy „dom przyszłości” z ceramicznymi ścianami jednowarstwowymi firmy Wienerberger. Zapotrzebowanie budunku na energię w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ceramiczny dom e4 już teraz spełnia wysokie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności w zakresie budownictwa niemal zeroenergetycznego. Według informacji zawartej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Uni Europejskiej. Państwa członkowskie zobowiązały się, aby wszystkie nowo budowane obiekty do dnia 31 grudnia 2020 r. były budowlami o niemal zerowym zużyciu energii.

Mimo trendu oszczędzania za wszelką cenę, nie należy zapominać o użytkownikach takich domów. Wskazane jest projektowanie zintegrowane, które zapewni optymalną oszczędność energii oraz wysoki komfort użytkowy. Inicjatywą firmy Wienerberger było stworzenie domu zrównoważonego, zgodnego z przyszłymi przepisami, ale również przyjaznego dla mieszkańców.

Obecnie w poszczególnych krajach UE toczą się działania legislacyjne mające na celu poprawę wymagań sprzyjających ograniczeniu zużycia energii.

4 klucze do sukcesu Inicjatywa e4 to odpowiedź firmy Wienerberger na wymagania dotyczące odpowiedzialnego, energooszczędnego i zdrowego budownictwa realizowanego przy jednoczesnym wysokim poszanowaniu środowiska i dbałości o komfort życia człowieka. Wyznacznikami tej koncepcji domu są cztery obszary ważne z punktu widzenia człowieka i środowiska, w którym żyje:

8

energia, ekonomia, ekologia (dbałość o środowisko) i emocje, czyli świadomość i komfort zamieszkiwania w zdrowym domu. Synergia tych 4 obszarów sprawia, że ceramiczny dom e4 spełnia oczekiwania mieszkańców i wpisuje się w założenia budownictwa zrównoważonego.


Nowoczesne technologie Filarem ceramicznego domu e4 są solidne, trwałe i energooszczędne ściany jednowarstwowe z pustaków ceramicznych firmy Wienerberger. Zastosowano w nim pustaki ceramiczne nowej generacji wypełnione wełną mineralną, dzięki którym ściana osiąga współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=0,12 W/m2K. Dzięki paroprzepuszczalności przegrody, trwałości elewacji oraz wysokiej akumulacji ciepła ściana jednowarstwowa to wybór sprzyjający komfortowi zamieszkania. Na uwagę zasługuje zastosowanie zbiornika na wodę o pojemności 9 580 litrów, który może gromadzić do 630 kWh energii przekazywanej przez system solarny. Zbiornik został usytuowany centralnie, dzięki czemu ograniczono straty energii. Dodatkowym źródłem ciepła jest kocioł na pelety. Przeprowadzane symulacje wykazały, że dzięki wysokiemu standardowi energoefektywnemu kocioł będzie rozpalany tylko od 10 do 15 razy w roku. Radiatorami zostały ściany wewnętrzne, w których zastosowano podobne systemy, jak przy ogrzewaniu podłogowym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zaspokajane będzie przez panele fotowoltaiczne zamocowane na dachu garażu. Wszystkie zastosowane technologie powodują, że budynek produkuje więcej energii niż jej potrzebuje.

Monitoring i badania Projekt e4 powstał przy współpracy z Austriackim Instytutem Technologii, który będzie monitorować dom przez okres dwóch lat. Plan energetyczny, kalkulacje i ewaluacja zostały przeprowadzone przez profesora Klausa Kreca z Wiedeńskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz przez Austriacki Instytut Technologii. AIT realizuje przewidziany na dwa lata monitoring domu by zebrać wiarygodne dane na temat zużycia i produkcji energii oraz czynników, takich jak jakość powietrza w pomieszczeniach, wilgotność, itp. Projekt e4 BRICKHOUSE 2020 jest współfinansowany przez Austriacki Fundusz Klimatu i Energii (Austrian Federal Climate Energy Found) i w ramach programu badań “Nowa Energia 2020”. Dom zamieszkany jest przez czteroosobową rodzinę cieszącą się zdrowym komfortem zamieszkiwania.

3

1

2

4

1

Ściana jednowarstwowa z pustaków Porotherm

2

Ogrzewanie ścienne

3

Kolektory słoneczne

4

Zbiornik wodny Kocioł na pelety

5

5

Rysunek 1. Przekrój budynku e4 ilustrujący zastosowane systemy

Dane dotyczące projektu Inicjator projektu

Wienerberger

Wykonawca

Franz Schiller-Bau GesmbH

Projekt energetyczny i monitoring

AIT (Austriacki Instytut Technologii)

Powierzchnia działki

964,00 m2

Powierzchnia zabudowy

194,44

Powierzchnia użytkowa

202,80

Początek budowy

2011

Ukończenie budowy

Lato 2012

Zapotrzebowanie na energię do ogrze-

39,1 kWh/m2/a

wania/ rok Całkowite zapotrzebowanie na energię/rok

71,38 kWh/m2/a

Całkowita produkcja energii/rok

73,78 kWh/m2/a

Emisja CO2 -0,64 kg

-0,64 kg CO2/m2/a

e4 w Polsce W związku z Dyrektywą 2010/31/UE w Polsce toczyły się uzgodnienia na temat zmian Ustawy Prawo Budowlane oraz związanych z nią aktów wykonawczych a w szczególności Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Przeprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie strat energii w budownictwie mieszkaniowym. Projekt budowlany został rozszerzony o analizę energoefektywną z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii a wymagania budynków w zakresie współczynników U i Ep będą sukcesywnie ograniczane do roku 2020.

Oprócz wymagań prawnych dla inwestorów wprowadzono również formę zachęt dla budynków energooszczędnych. Narodowy Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów na domy energooszczędne. Firma Wienerberger uruchomiła na swojej stronie internetowej program - Konsultanta energetycznego e4*, w którym inwestorzy indywidualni mogą stworzyć swój własny dom e4. Kalkulator pozwala dobrać energoefektywne systemy w zależności od preferencji użytkowników, nie nadwyrężając portfela i zachowując parametry sprzyjające komfortowi zamieszkiwania.

*http://www.wienerberger.pl/o-nas/dom-energoefektywny-e4

9


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego

Podstawowe wymagania stawiane budynkom Wymagania stawiane budynkom zgodnie z prawem budowlanym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, która mówi: Art. 5. I. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1.

2.

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a)

bezpieczeństwa konstrukcji,

b)

bezpieczeństwa pożarowego,

c)

bezpieczeństwa użytkowania,

d)

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e)

ochrony przed hałasem i drganiami,

f)

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a)

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

b)

usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

c)

możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3.

możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4.

niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

5.

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6.

ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7.

ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

8.

odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9.

poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Szczegółowe wymagania w kwestii punktu 1 art. 5 Ustawy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, opisujące szczegółowo każde z poszczególnych wymagań podstawowych. W niniejszym opracowaniu szczegółowo opisano każde z wymagań podstawowych wraz z odpowiadającymi im parametrami produktów i przegród w systemie Porotherm.

10


Rozwi¹zania Ücienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji Projektowanie wytrzymałości murów należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 „Projektowanie konstrukcji murowych Cześć 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”. Na co należy zwrócić uwagę projektując wytrzymałość na ściskanie muru: Znormalizowaną wytrzymałość elementu murowego na ściskanie fb Grupę elementów murowych Kategorię wyrobu Wytrzymałość zaprawy w przypadku zapraw zwykłych i lekkich

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie fb Jest określana przez producenta przez podanie klasy wyrobu. Dla przykładu: klasa 10 oznacza, że znormalizowana wytrzymałość na ściskanie jest nie mniejsza niż 10 N/mm2. Producent zadeklarować musi również przynależność do kategorii I lub II.

Element kategorii I to taki, który ma wytrzymałość na ściskanie deklarowaną z prawdopodobieństwem, że wystąpienie wytrzymałości mniejszej jest nie większe niż 5%. W pozostałych przypadkach element murowy należy do kategorii II.

Grupa elementów murowych Grupę elementów murowych określa się na podstawie: Objętości wszystkich otworów (udział procentowy w objętości brutto) Objętości pojedynczego otworu (udział procentowy w objętości brutto) Deklarowanej grubości ścianek wewnętrznych i zewnętrznych Deklarowanej grubości zastępczej ścianek wewnętrznych i zewnętrznych (% szerokości brutto) Na podstawie grupy elementów murowych można określić współczynnik K umożliwiający obliczenie wytrzymałości charakterystycznej muru na ściskanie (tab. 1)

11


Rozwi¹zania Ücienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji

Tabela 1. Wartości K stosowane dla zapraw zwykłych, do cienkich spoin i zapraw lekkich Element murowy

Rodzaj zaprawy murarskiej Grupa

Zaprawa zwykła

Zaprawa do cienkich spoin

Zaprawa lekka

1

0,45

0,60

0,30

2

0,40

0,50

0,25

3

0,30

0,45

0,20

4

0,30

0,35

0,20

1

0,45

0,55

1)

2

0,40

0,45

1)

1

0,40

1)

1)

2

0,35

1)

1)

3

0,30

1)

1)

4

0,25

1)

1)

Autoklawizowany beton komórkowy

1

0,45

0,75

0,40

Kamień sztuczny

1

0,45

1)

1)

Kamień naturalny

1

0,45

1)

1)

Materiał

Ceramika

Silikaty

Beton kruszywowy

1)

W praktyce zwykle nie jest stosowane takie połączenie elementu murowego i zaprawy.

Uwaga: Im wyższa grupa elementów murowych tym mniejsza wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie. Dla przykładu wytrzymałość muru z elementów ceramicznych grupy 3 na zaprawie zwykłej jest o 25% mniejsza niż dla elementów z grupy 2.

12


Wytrzymałość charakterystyczną ścian z pustaków ceramicznych oblicza się ze wzorów:

Dla murów wykonanych na zaprawie zwykłej lub lekkiej:

fk

Dla murów wykonanych na zaprawie do cienkich spoin (dla grupy 2 i 3):

Kfb0,70 fm0,30

fk

K fb0,7

Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie fd potrzebną do sprawdzenia stanu granicznego nośności oblicza się ze wzoru:

fd

fk JP

gdzie ɀm zależy od kategorii elementu murowego: Tabela 2. Elementu murowege ɀM Materiał A B

Klasa

Mury wykonane z elementów murowych kategorii I, zaprawa projektowana Mury wykonane z elementów murowych kategorii I, zaprawa przepisan

a)

b)

a), b), e)

Ściany grubości t>150 mm f)

A

B

1,7

2,0

2,0

2,2

2,2

2,5 2,2

C

Mury wykonane z elementów murowych kategorii II, dowolna zaprawa

D

Zakotwienie prętów stali zbrojeniowej

2,0

E

Stal zbrojeniowa i sprężająca

1,15

F

Wyroby dodatkowe c), d) zgodne z PN-EN 845-1 i PN-EN 845-3

2,0

G

Nadproża

prefabrykowane zgodne z PN-EN 845-2

1,7

wykonywane na budowie

2,5

2,2

a)

Wymagania dotyczące zaprawy projektowanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2 Wymagania dotyczące zaprawy przepisanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2 c) Wartość deklarowana jest wartością średnią d) Przyjmuje się, że współczynnik ɀ M odnosi się również do warstw izolacji przeciwwilgociowej e) Gdy współczynnik zmienności dla kategorii II elementów murowanych jest nie większy niż 25% f) Dla ścian grubości 150 mm ൒ ൒ 100 mm: - wykonywanych z elementów murowych kategorii I i zaprawy projektowanej, pod nadzorem odpowiadającym klasie A wykonania robót - ɀ M = 2,5; - w pozostałych przypadkach - ɀ M = 2,7 b)

Uwaga: Dla klasy A wykonania robót i elementów murowych kategorii I, częściowy współczynnik bezpieczeństwa jest o 23% mniejszy niż dla elementów murowych kategorii II co w praktyce oznacza, że mur z elementów kategorii II ma mniejszą wytrzymałości o 23%.

13


Rozwi¹zania Ücienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji

1.2. Wymagania bezpieczeństwa konstrukcji budynków Zgodnie z wymaganiami w Polsce, budynki powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: zniszczenia całości lub części budynku

Ponadto konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jego elementów i w całej konstrukcji.

przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny

1.3. Parametry mechaniczne ścian z pustaków Porotherm Pustaki ceramiczne Porotherm należą do 2 grupy elementów murowych oraz kategorii I. Wyjątek stanowią pustaki z grupy wyrobów Porotherm E3, Porotherm Si i Porotherm EKO+ które należą do 3 grupy elementów murowych oraz kategorii I.

Tabela. 3. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk ścian wykonanych z pustaków Porotherm Zaprawa zwykła

Zaprawa zwykła

Klasa M5

Klasa M10

Klasa pustaków

Zaprawa do cienkich spoin

Zaprawa termoizolacyjna

Zaprawa Porotherm Dryfix

Klasa M5

Elementy murowe grupy 2 10

3,2

4,0

2,5

2,0

2,5

15

4,3

5,3

3,3

-

3,3

20

5,3

6,5

-

-

-

Elementy murowe grupy 3 7,5

-

-

1,8

1,3

1,6

10

-

-

-

1,6

-

15

3,2

4,0

-

-

-

-

2,0

Wytrzymałość na ściskanie ścian z pustaków Porotherm T Profi/Dryfix 7,5

-

-

2,7

Wytrzymałość na ściskanie ścian z pustaków Porotherm 25 AKU (łącznie z wypełnieniem drążeń) 10

2,3

4,4

-

-

Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w normach PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych podanych w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8223/2010. Szczegółowe wytyczne wraz z przykładem obliczeniowym podano w opracowaniu „Wytyczne do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix”

14


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa pożarowego

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków są zawarte w „Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki możliwość ewakuacji ludzi

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

Odporność ogniowa

Szczelność ogniowa (E)

Jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) np. REI 120, EI 60.

Nośność ogniowa (R)

Jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji.

Izolacyjność ogniowa (I)

Jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń.

Jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Przy projektowaniu ścian z elementów murowych z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zwrócić uwagę na wskaźnik wykorzystania nośności ściany Ƚ, którego wartość należy ustalać zgodnie z zależnością:

D

NSd NRd

gdzie: NSd – wartość obliczeniowa siły osiowej (dla warunków normalnych), NRd – nośność obliczeniowa na ściskanie (dla warunków normalnych)

15


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa pożarowego

1.2. Wymagania odporności pożarowej budynków Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na: mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL (tab.1) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN

Tabela 1. Kategorie budynków oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL

16

Kategoria ZL

Budynki

ZL I

zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

ZL II

przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych

ZL III

użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

ZL IV

mieszkalne

ZL V

zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.


W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono podział budynków na grupy wysokości (tabela 2) Tabela 2. Podział budynków na grupy wysokości Rodzaj budynku

Wysokość

niskie (N)

do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie

średniowysokie (SW)

ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie

wysokie (W)

ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie

wysokościowe (WW)

powyżej 55 m nad poziomem terenu

Tabela 3. Klasy odporności pożarowej budynków lub ich części Klasa dporności pożarowej budynku

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop1)

ściana zewnętrzna1), 2)

ściana wewnętrzna1)

przekrycie dachu3)

1

2

3

4

5

6

7

A

R 240

R 30

REI 120

EI 120

EI 60

RE 30

B

R 120

R 30

REI 60

EI 60

EI 304)

RE 30

C

R 60

R 15

REI 60

EI 30

EI 154)

RE 15

D

R 30

-

REI 30

EI 30

-

-

E

-

-

-

-

-

-

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)

1)

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku

2)

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem

3)

Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4

4)

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30.

5)

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

17


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa pożarowego

Wymagane klasy odporności pożarowej budynku, zaliczanego do jednej kategorii ZL oraz wysokości budynku zestawiono w tabeli 4. Tabela 4. Wymagane klasy odporności pożarowej dla budynków zaliczanych do kategorii ZL Budynek

ZL I

ZL II

ZL III

ZL IV

ZL V

niski (N)

B

B

C

D

C

średniowysoki (SW)

B

B

B

C

B

wysoki (W)

B

B

B

B

B

wysokościowy (WW)

A

A

A

B

A

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone nie dotyczą budynków: do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a)

mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej

b)

mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,

wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: a)

18

o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku

b)

gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych

c)

o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną

wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.


1.3. Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm Tabela 5. Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm Poziom obciążenia Produkt

Rodzaj zaprawy/rodzaj tynku 0

0,2

0,6

1,0

Porotherm 44 Si

EI 240

REI 240

REI 240

REI 120

Porotherm 38 Si

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 44 P+W

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 38 P+W

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 30 P+W

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Porotherm 25 P+W

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Porotherm 18.8 P+W

EI 180

REI 120

REI 90

REI 60

Porotherm 11.5 P+W

EI 120

-

-

-

Porotherm 8 P+W

EI 90

-

-

-

Porotherm 25 AKU1)

EI 240

REI 240

REI 180

REI 120

Porotherm 25/37.5 AKU

EI 240

REI 180

REI 180

REI 120

Porotherm 44 T Profi

-

-

-

REI 60

Porotherm 38 T Profi

-

-

-

REI 60

Porotherm 30 T Profi

-

-

-

REI 60

Porotherm 44 Profi

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Porotherm 38 Profi

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Porotherm 30 Profi

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Porotherm 25 Profi

EI 240

REI 180

REI 60

REI 602)

Porotherm 18.8 Profi

EI 180

REI 120

REI 60

REI 30

Porotherm 11.5 Profi

EI 120

-

-

-

Porotherm 8 Profi

EI 90

-

-

-

Porotherm 44 T Dryfix

-

-

-

REI 60

Porotherm 38 T Dryfix

-

-

-

REI 60

Porotherm 30 T Dryfix

-

-

-

REI 60

Porotherm 44 Dryfix

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 38 Dryfix

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 30 Dryfix

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 25 Dryfix

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Porotherm 18.8 Dryfix

EI 180

REI 120

REI 90

REI 60

Porotherm 11.5 Dryfix

EI 120

-

-

-

Porotherm 8 Dryfix

EI 90

-

-

-

Ściany murowane na zaprawie zwykłej cementowowapiennej, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym, cementowym lub gipsowym gr. minimum 10 mm

Ściany murowane na zaprawie Porotherm Profi otynkowane obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o gr. minimum 15 mm lub tynkiem gipsowym o gr. minimum 10 mm

Ściany murowane na zaprawie Porotherm Dryfix, otynkowane obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego

1)

Otwory w pustakach wypełnione zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna klasy M5 lub wyższej

2)

Ściany z obustronnym tynkiem cementowo - wapiennym lub gipsowym według projektu, zgodnym z PN-EN 998-1 wytwarzanym w zakładzie w formie suchej mieszanki

19


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania bezpieczeństwa pożarowego

1.4. Reakcja na ogień Reakcja na ogień jest to zgodnie z definicją zachowanie się wyrobu przyczyniającego się przez swój rozkład do rozwoju pożaru/ognia działającego na wyrób w określonych warunkach (PN-EN 13501-1). Klasy reakcji na ogień z określeniem poziomu oddziaływań przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Klasy reakcji na ogień i oddziaływanie wg klasyfikacji UE Klasyfikacja wg UE A1

bez udziału w pożarze

A2

pomijalny udział w pożarze

B

bardzo ograniczony udział w pożarze

C

ograniczony udział w pożarze

D

akceptowany udział w pożarze

E

akceptowana reakcja na ogień

F

brak wymagań

Oddziaływania

Rozwinięty pożar w pokoju

poziom ekspozycji: powyżej 60 kW/m2

Pojedynczy palący się przedmiot w pokoju

poziom ekspozycji: maksymalnie około 40 kW/m2 na ograniczonym polu powierzchni

Mały pożar na ograniczonej powierzchni wyrobu

poziom ekspozycji: palnik z 20 mm płomieniem

Wszystkie wyroby Porotherm zalicza się do grupy A1 reakcji na ogień Co oznacza że nie biorą udziału w żadnej fazie rozwoju pożaru, łącznie z pożarem rozwiniętym i spełniają wymagania wszystkich klas niższych. Oznacza to również, że w trakcie pożaru również nie wydzielają dymu ani płonących kropel.

20


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania Podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania budynków określono w Dziale VII Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. W rozdziale tym zamieszczono szczegółowe wytyczne dotyczące m.in.:

daszków ochraniających wejścia budynków usytuowania i zamocowania reklam, tablic informacyjnych itp. zabezpieczeń schodów usytuowania i wymiarów balustrad zabezpieczeń okien powierzchni elementów centralnego ogrzewania zabezpieczeń przed poślizgiem

21


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

1.1. Podstawowe zagadnienia oraz wymagania z zakresu warunkĂłw higienicznych i zdrowotnych Podstawowe wymagania z zakresu odpowiednich warunkĂłw higienicznych i zdrowotnych okreĹ›lono w Dziale VII RozporzÄ…dzenia w sprawie warunkĂłw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobĂłw oraz w taki sposĂłb, aby nie stanowiĹ‚ zagroĹźenia dla higieny i zdrowia uĹźytkownikĂłw lub sÄ…siadĂłw, w szczegĂłlnoĹ›ci w wyniku: ƒ wydzielania siÄ™ gazĂłw toksycznych, ƒ obecnoĹ›ci szkodliwych pyłów lub gazĂłw w powietrzu, ƒ niebezpiecznego promieniowania, ƒ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, ƒ nieprawidĹ‚owego usuwania dymu i spalin oraz nieczystoĹ›ci i odpadĂłw ƒ w postaci staĹ‚ej lub ciekĹ‚ej,

Większość, bo aş 80% promieniowania alfa wynikającego z obecności w powietrzu radonu, pochodzi z gruntu na którym budynek jest usytuowany. Tak więc zdecydowanie większe znaczenie ma usytuowanie budynku niş rodzaj materiału z którego jest wznoszony (wykres 1). Zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych Zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych określa się za pomocą dwóch wskaźników aktywności wyrobu f1 i f2, przy czym:

Wskaźnik aktywności f1 - określa łączną zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych i jest obliczany ze wzoru:

ƒ występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

f1

ƒ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnÄ™trznego, ƒ przedostawania siÄ™ gryzoni do wnÄ™trza, ƒ ograniczenia nasĹ‚onecznienia i oĹ›wietlenia naturalnego. Ochrona czystoĹ›ci powietrza SzczegĂłlne miejsce w tym paragrafie zajmuje ochrona czystoĹ›ci powietrza oraz zawartoĹ›ci w nim czynnikĂłw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaĹ‚y i staĹ‚e wyposaĹźenie oraz powstajÄ…cych w trakcie uĹźytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeĹ„. Maksymalne wartoĹ›ci dopuszczalne okreĹ›lone sÄ… w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeĹ„stwa i higieny pracy. Ochrona przed promieniowaniem Wymagania stawiane budynkom zapewniajÄ… mieszkaĹ„com bezpieczeĹ„stwo przed nadmiernym promieniowaniem jonizujÄ…cym w budynkach mieszkalnych, w szczegĂłlnoĹ›ci: naraĹźeniem caĹ‚ego ciaĹ‚a na promieniowanie gamma (szacowane na okoĹ‚o 25% dawki) oraz naraĹźeniem ukĹ‚adu oddechowego na promieniowanie alfa. ĹšrĂłdĹ‚em promieniowanie gamma w pomieszczeniach budynku sÄ… głównie trzy naturalne pierwiastki promieniotwĂłrcze potas K-40, rad Ra-226 oraz tor Th-228, zawarte w wyrobach zastosowanych w budynku i wystÄ™pujÄ…ce w podĹ‚oĹźu, na ktĂłrym jest on posadowiony, a takĹźe przenikajÄ…ca przez przegrody budynku skĹ‚adowa promieniowania kosmicznego. Natomiast naraĹźenie ukĹ‚adu oddechowego na promieniowanie alfa wynika z obecnoĹ›ci radonu i produktĂłw jego rozpadu w powietrzu pomieszczeĹ„. ĹšrĂłdĹ‚em radonu w pomieszczeniach budynku sÄ… dwa naturalne pierwiastki promieniotwĂłrcze: rad Ra-226 i Ra-224 (pochodna toru Th-232), zawarte w wyrobach budowlanych pochodzenia mineralnego stosowanych w budynkach. NaleĹźy w tym miejscu podkreĹ›lić, Ĺźe promieniowanie pochodzÄ…ce od materiałów budowlanych stanowi okoĹ‚o 10% na jakie naraĹźony jest czĹ‚owiek i jest na tym samym poziomie co promieniowanie od jedzenia czy picia i jest zbliĹźone do promieniotwĂłrczoĹ›ci naturalnej czĹ‚owieka.

22

SK S S Ra Th 3000 300 200

gdzie: Sk, SRa i STh oznaczają odpowiednio stęşenia izotopów potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 [Bq/kg],

Wskaźnik aktywności f2 - jest równoznaczny ze stęşeniem radu Ra-226 (głównego źródła radonu):

f2

SRa

Zgodnie z wymaganiami w Polsce, wartości wskaźników aktywności f1 i f2 nie mogą przekraczać o więcej niş 20% wartości dopuszczalnych: f1= 1 i f2= 200 Bq/kg i producenci materiałów budowlanych są zobligowani do kontrolowania wyrobów wprowadzanych do obrotu.


Wykres 1. Podział rocznej dawki promieniowania – naturalne źródła 2,4 mSv/y

12%

14%

ziemskie - promieniowanie gamma ze skał i gleby

10%

<0,1%

20% materiały budowlane

wewnętrzne - jedzenie, picie, oddychanie

80% promieniowanie z gruntu

promieniowanie kosmiczne

51% radon wewnątrz domów

odpady przemysłowe

0,2%

promieniowanie przemysłowe

0,4%

próby broni jądrowej wypadki jądrowe

0,4%

pozostałe - głownie podróże samolotowe i fosforyzujące zegarki

12%

medyczne - głównie promienie rengenowskie

23


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

Kondensacja pary wodnej Kolejnym wymaganiem w obszarze zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych budynków jest kondensacja pary wodnej na i wewnątrz przegród zewnętrznych. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Ponadto we wnętrzu przegrody nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Wymagania te uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.2.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Metodologia obliczania kondensacji pary wodnej zawarta jest w normie PN-EN ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania”. Rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna.

1.2. Parametry produktów Porotherm a wymagania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych budynków. Wskaźnik aktywności wszystkich wyrobów Porotherm są znacznie poniżej wartości dopuszczalnych: f1= 1,2 i f2= 240 Bq/kg. Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zarówno w surowcach jak i wyrobach gotowych jest w sposób ciągły monitowane poprzez badania w laboratoriach akredytowanych a tym samym nie stanową zagrożenia życia i zdrowia dla przyszłych użytkowników budynków na każdym z etapów - zarówno budowy jak i eksploatacji.

24

Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według normy PN-EN ISO 13788, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa ĭ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności akustycznej przegród Hałas to każdy dźwięk przeszkadzający nam w normalnym funkcjonowaniu, zarówno w budynku, jak i poza nim. Odbiór hałasu to sprawa bardzo indywidualna, ale wbrew powszechnej opinii - dźwięk nie musi mieć dużej siły, aby określić go mianem hałasu. Dźwięk może zostać uznany za uciążliwy, gdy będzie rozpoznawalny, skupiający uwagę i odciągnie nas od wykonywanych czynności.

Również częstotliwość występowania dźwięku oraz poziom jego decybeli to właściwości decydujące o uciążliwości dobiegającego do nas hałasu. Możemy wyróżnić następujące rodzaje hałasu, które wpływają na jakość życia na obszarach zurbanizowanych:

Hałas bytowy - rozmowy, włączony telewizor, działające kino domowe, używane wyposażenie techniczne, np. sanitariaty oraz inne dźwięki docierające do mieszkań z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych,

Hałas komunikacyjny - hałas indywidualnej komunikacji samochodowej, hałas lotniczy, a w przyszłości hałas kolejowy szybkiej kolei,

Hałas przemysłowy - hałas prac budowlanych, hałas z odległych zakładów przemysłowych, hałas na szeroko rozumianych stanowiskach pracy.

25


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

Hałas może mieć różne natężenie, które da się wyrazić w decybelach (dB). Dla przykładu dźwięki o głośności przekraczającej 120 dB mogą powodować ból. Choć zdarzają się osoby o większej tolerancji na hałas, przeważnie dźwięki na poziomie 80-100 dB bardzo przeszkadzają w pracy i odpoczynku. Najtrudniej wytłumić dźwięki o niskiej częstotliwości – na przykład dudnienie basowych głośników. Łatwiej poradzić sobie z dźwiękami o wysokiej i średniej częstotliwości.

Poziom dźwięku, na jaki narażony jest współczesny człowiek w mieszkaniu/domu 98-106 [dBA]

Hałas karetki na sygnale przejeżdżającej obok chodnika

120 [dBA] próg bólu ucha

Dmuchawa ogrodowa do liści słyszana z odległości 2 m

95-96 [dBA]

Hałas samolotu przelatującego na wysokości 100 m nad budynkiem

79-90 [dBA]

83-85 [dBA]

Hałas pociągu przejeżdżającego w odległości 30 m od budynku

72-80 [dBA]

Głośna rozmowa (podniesiony głos) dwóch osób

65-70 [dBA]

Cichy odkurzacz podczas pracy

Dźwięk dochodzący od sąsiadów, a słyszalny w mieszkaniu

80 [dBA] poziom szkodliwy dla zdrowia 73 [dBA] poziom powodujący zmęczenie

55-60 [dBA]

Rozmowa dwóch osób o normalnej głośności Muzyka grana podczas prac domowych jako tło

97 [dBA] poziom odczuwalny organami wewnętrznymi

45-50 [dBA]

25–35 [dBA]

56 [dBA] poziom wpływający na funkcje snu 51 [dBA] poziom zakłócenia normalnej komunikacji słownej 42 [dBA] poziom oceny uciążliwości w mieszkaniu

23 [dBA] poziom rozpoznawalności 15 [dBA] granica słyszalności

0 [dBA]

26


Wskaźniki izolacyjności akustycznej Do określenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów poprzyjmuje się jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej zdefiniowane w Polskich Normach. Podstawowymi parametrami określającymi wymagania dla przegród są:

dla ścian wewnętrznych R’A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku, rozdzielające rozpatrywane pomieszczenia, przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku drogami materiałowymi, obliczany według wzoru:

dla ścian zewnętrznych R’A2 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej w budynku, obliczany według wzoru:

R‘A2=RA2R

R’A1= RA1R - Ka gdzie: gdzie:

R A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli:

R A1R – wartość projektowa wskaźnika R A1 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli:

RA2R = RA2 – 2

RA1R = RA1 – 2 Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Wartości poprawek Ka zostały określone dla określonych grup układów i zestawione w instrukcji ITB 406-2005 Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A1 określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:

Uwaga: W przypadku masywnych ścian zewnętrznych norma PN-B-02151-3 dopuszcza pominięcie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku. Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A2 określa się na podstawie określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:

RA1 = Rw + C gdzie:

RA2 = Rw + Ctr gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej C – widmowy wskaźnik adaptacyjny

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny

Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:

Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:

R’A1 obliczone t R’A1(min)

RA2R t R’A2(min)

gdzie:

gdzie R’A1 obliczone – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej rozpatrywanej ściany wewnętrznej w budynku R’A1(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany wewnętrznej rozdzielającej konkretne pomieszczenia w budynku

R A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2 R’A2(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej w budynku

27


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

1.2. Wymagania izolacyjności akustycznej budynków Wymagania izolacyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych określa Polska Norma PN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. W dokumencie tym wymagania podzielono na wymagania stawiane przegrodom wewnętrznym i zewnętrznym. Tabela 1. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagane wartości wskaźników, w dB Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Wszystkie pomieszczenia mieszkania

Stropy

Ściany bez drzwi

Drzwi

R’A1 lub DnT,A1min

L’n,wmax

R’A1 lub DnT,A1min

R’A1min

wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania

511)

582)

50

3)

korytarz, klatka schodowa

3)

534)

50

255)

pomieszczenia techniczne wyposażenia instalacyjnego budynku

556)

587), 8)

556)

3)

sklepy, punkty usługowe o poziomie dźwięku A hałasu wewnętrznego L A<70 dB

556)

537) 588)

556)

3)

punkty usługowe o poziomie dźwięku L A=70-75 dB

55-606), 9)

48-537), 9) 588)

55-606), 9)

3)

kawiarnie, jadłodajnie, restauracje (z wyłączeniem dyskotek), kluby

55-609)

48-537), 9) 588)

57-679)

3)

pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu

3)

3)

35

10)

wszystkie pomieszczenia w tym samym mieszkaniu poza pomieszczeniami sanitarnymi

45-5111)

5812)

30-3513)

10)

Pokój

28

1)

Stropy w obrębie pomieszczeń sanitarnych, przez które przechodzą piony instalacyjne mogą charakteryzować się wartością R’A1 zmniejszoną o wartość do 4 dB.

2)

Dla stropów w pomieszczeniach sanitarnych wskaźnik L’n,w dotyczy przenikania dźwięków uderzeniowych do pokoi mieszkań sąsiednich, tj. w kierunku poziomym i ukośnym.

3)

Jeżeli taki przypadek wystąpi, to wymagania należy ustalić indywidualnie.

4)

Wymaganie dotyczy budynków o układzie korytarzowym; wskaźnik L’n,w dotyczy poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających z ogólnego korytarza budynku do mieszkań w kierunku poziomym i ukośnym.

5)

Zaleca się, aby drzwi miały wskaźnik R A1 > 25 dB w budynkach o układzie korytarzowym.

6)

Jeżeli widmo hałasu w pomieszczeniu technicznym lub usługowym jest zbliżone do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 wskaźnikowi Ctr, jako wymaganie należy przyjąć wskaźnik R’A2 liczbowo równy wartości podanej w niniejszej tabeli.

7)

Wskaźnik dotyczy przenikania dźwięków uderzeniowych z podłogi pomieszczenia hałaśliwego do mieszkania (bez względu na usytuowanie w stosunku do mieszkania).

8)

W przypadku usytuowania mieszkania nad pomieszczeniami hałaśliwymi wskaźnik dotyczy przenikania dźwięków uderzeniowych z danego mieszkania do mieszkań sąsiednich w kierunku poziomym i ukośnym.

9)

Wymagania należy dobrać indywidualnie w granicach podanych w tabeli, w zależności od przewidywanych poziomów hałasów wynikających z wielkości obiektu i jego charakteru oraz godzin działania.

10)

Nie stawia się wymagań.

11)

Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych, większa wartość zalecana.

12)

Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych i odnosi się do przenikania dźwięków uderzeniowych do mieszkań przyległych; ze względu na rozprzestrzenianie się hałasu w obrębie mieszkania, maksymalna wartość wskaźnika L’n,w d 63 dB.

13)

Większa wartość zalecana


Tabela 2. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych bliźniaczych i szeregowych określona ze względu na przenikanie hałasu do segmentów sąsiednich. Wymagane wartości wskaźników, w dB Przegroda R’A1 lub DnT, A1min

L’n,wmax

Ściany między mieszkaniami w budynkach szeregowych i bliźniaczych

52-551)

-

Stropy w budynkach szeregowych i bliźniaczych

2)

533)

1)

zalecana większa wartość,

2)

ze względu na przenikanie hałasów do segmentów sąsiednich – nie normalizuje się; wymagania ze względu na rozprzestrzenianie się hałasów w obrębie tego samego mieszkania,

3)

wskaźnik dotyczy poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do segmentów sąsiednich w kierunku poziomym i ukośnym; wymagania ze względu na rozprzestrzenianie się hałasów w obrębie tego samego mieszkania.

29


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

Tabela 3. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Rodzaj budynku

hotele kategorii trzygwiazdkowej i wyższej

hotele niższych kategorii, domy wczasowe

domy studenckie, internaty, domy rencistów

żłobki, przedszkola

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

pokoje hotelowe

pokoje hotelowe

pokoje hotelowe

sale dla dzieci

szpitale

30

sale lekcyjne

pokoje chorych z wyjątkiem pokoi w ddziałach intensywnej opieki medycznej

drzwi

R’A1 lub DnT,A1min

L’n,wmax

R’A1 lub DnT,A1min

R’A1min

pokoje hotelowe

50

581)

50

2)

korytarz

2)

2)

45

30-354)

sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe

55

53-585)

55

2)

pokoje hotelowe

506)

631)

45

30-354)

korytarz

2)

2)

45

25-304)

ogólne sanitariaty

2)

2)

50

2)

sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe

52

58-634)

52

2)

pokoje hotelowe

506)

631)

45

30-354)

korytarz3)

2)

2)

45

25-304)

ogólne sanitariaty

2)

2)

50

2)

ogólnodostępne pokoje dla rekreacji

50

58-637)

50

2)

sale telewizyjne

50

58-637)

50

2)

czytelnie, biblioteki

50

63

45

2)

pomieszczenia gospodarcze

50

588)

45-509)

2)

sale dla dzieci

50

63

45

25-304)

pomieszczenia gospodarcze

50

588)

45-509)

korytarz3)

2)

2)

40

25-304)

sale lekcyjne

50

63

45

2)

2)

2)

40

25

świetlica

50

63

50

2)

sale zajęć technicznych (z wyjątkiem warsztatów)

50

6310) 538)

50

2)

ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne

2)

2)

50

2)

pokoje nauczycielskie

50

63

50

2)

pokoje chorych z wyjątkiem pokoi intensywnej opieki medycznej

50

63

40-454)

20-254)

korytarz3)

2)

2)

40

20-254)

kuchnie oddziałowe, węzły sanitarne

2)

2)

50

2)

gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek

50

63

40-454)

2)

Pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej

50

6310) 5811)

45-504)

2)

korytarz szkoły, części dydaktyczne domów kultury

Wymagane wartości wskaźników, w dB ściany stropy bez drzwi

3)

2)


Tabela 3. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Rodzaj budynku

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej

gabinety lekarskie, zabiegowe, pokoje lekarzy, pielęgniarek

R’A1 lub DnT,A1min

L’n,wmax

R’A1 lub DnT,A1min

R’A1min

pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej

50

58

40

20-254)

gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek

50

6310) 5811)

45

korytarz3)

2)

2)

40

25-304)

gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek

50

63

45

25-304)

korytarz3)

2)

2)

40

25

63

45

2)

6)

1)

2)

50

korytarz3)

2)

2)

45

25-304)

gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek

50

63

50

2)

gabinety lekarskie, zabiegowe, pokoje lekarzy, pielęgniarek

gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek

50

63

45

2)

korytarz3)

2)

2)

40

25

gabinety lekarskie, zabiegowe

gabinety lekarskie, zabiegowe

50

63

45

25-304)

korytarz

2)

2)

40

25

pokoje do pracy administracyjnej

45

63

35

20-254)

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie

50

63

45

25-304)

korytarz

2)

2)

35

20

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie

50

63

45

25-304)

korytarz

2)

2)

40

25

wszystkie inne pomieszczenia do pracy

2)

2)

50

2)

sanatoria

pokoje do pracy administracyjnej

budynki administracyjne

drzwi

pokoje chorych (hotelowe) pokoje chorych (hotelowe)

przychodnie lekarskie

Wymagane wartości wskaźników, w dB ściany stropy bez drzwi

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne

1)

W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych danego pokoju hotelowego, wskaźnik L’n,w dotyczy przenikania dźwięków uderzeniowych do pokoi sąsiednich w kierunku poziomym i ukośnym.

2)

Jeżeli wystąpi taki przypadek to wymaganie należy ustalić indywidualnie.

3)

Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogólnego korytarzem wewnętrznym, wymagania dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z wewnętrznym korytarzem.

4)

Większe wartości wskaźnika – zalecane.

5)

Mniejsze wartości wskaźnika dotyczą przypadku usytuowania sali telewizyjnej lub pomieszczenia klubowego nad pokojem hotelowym.

6)

Stropy w pomieszczeniach sanitarnych w obrębie danego pokoju hotelowego, przez które przechodzą piony instalacyjne mogą charakteryzować się wartością wskaźnika R’A1 zmniejszoną o wartość do 4 dB.

7)

Mniejsza wartość wskaźnika dotyczy przypadku usytuowania ogólnodostępnego pokoju dla rekreacji (sala telewizyjna) nad pokojem hotelowym.

8)

Wskaźnik dotyczy przenikania dźwięków uderzeniowych z podłogi pomieszczenia hałaśliwego do pomieszczenia chronionego pod względem akustycznym (bez względu na jego usytuowanie w stosunku do pomieszczenia hałaśliwego).

9)

Przyjmuje się indywidualnie, w granicach podanych w tabeli, w zależności od rodzaju pomieszczenia gospodarczego.

10)

Dotyczy przypadku, gdy pomieszczenie bardziej chronione znajduje się nad pomieszczeniem mniej chronionym lub hałaśliwym.

11)

Dotyczy przypadku, gdy pomieszczeni bardziej chronione znajduje się pod pomieszczeniem mniej chronionym.

31


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

Tabela 4. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami.

Rodzaj budynku

budynki mieszkalne

budynki hotelowe kategorii trzygwiazdkowej i wyższej, internaty budynki hotelowe kategorii niższych

przychodnie lekarskie

żłobki, przedszkola domy rencistów, domy wczasowe

przegroda zewnętrzna w pomieszczeniu

Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’A2 lub R’A1 w dB, w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A w dB w ciągu dnia/nocy na zewnątrz budynku.

dzień

do 45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

noc

do 35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

pokoje1)

20

20

23

23

28

33

38

kuchnie

20

20

20

20

23

28

33

klatki schodowe, piwnice

nie stawia się wymagań

pokoje hotelowe

20

23

28

33

38

pomieszczenia gospodarcze, klatki schodowe

nie stawia się wymagań

pokoje hotelowe1)

20

23

23

28

33

pomieszczenia gospodarcze, klatki schodowe

nie stawia się wymagań

gabinety badań lekarskich, pokoje chorych1) z wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej

20

23

23

28

33

38

2)

gabinety badań lekarskich, pokoje zabiegowe

20

23

23

28

33

38

2)

pokoje dla dzieci

20

20

23

28

33

38

2)

pokoje pensjonariuszy1)

20

20

23

23

28

33

38

pomieszczenia gospodarcze, klatki schodowe

nie stawia się wymagań

sale lekcyjne

20

23

28

33

2)

korytarze

nie stawia się wymagań

pokoje do pracy

20

23

23

28

33

38

2)

pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi

20

20

23

23

28

33

38

pokoje do pracy administracyjnej, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych

20

20

20

20

23

28

33

sale zajęć wymagających koncentracji uwagi

20

20

23

23

28

33

38

sale zajęć pozostałe

20

20

20

20

23

28

33

sale kawiarniane i restauracyjne, sale sklepowe3)

20

20

20

20

20

23

28

20

20

20

23

20

23

szkoły placówki naukowe, naukowo-badawcze

budynki administracyjne

Domy kultury wszystkie rodzaje budynków

32

1)

Należy wyznaczyć minimalną wartość wskaźnika w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A odrębnie dla dnia i nocy i jako wymaganie należy przyjąć tę wartość wskaźnika, która jest większa.

2)

Wymagania określa się indywidualnie.

3)

Podane w tabeli wymaganie dotyczy ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym. Dla przypadków, w których emisja hałasu przez ścianę zewnętrzną do środowiska może przekroczyć wartości dopuszczalne, określone odrębnymi przepisami lub może powodować zagrożenie hałasem innych pomieszczeń w budynku to wymaganą izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej należy określi indywidualnie.


Tabela 5. Wymagana izolacyjność akustyczna części pełnych przegrody zewnętrznej i okien stanowiących nie więcej niż 50% wielkości powierzchni przegrody zewnętrznej w pomieszczeniu. Wymagany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części przegrody zewnętrznej R A2 lub R A1

Wymagany wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej przybliżonej R’A2 (lub R’A1) przegrody zewnętrznej, w dB

część pełna

okno

20

25

20

23

30

20

28

35

25

33

40

30

38

45

35

1.3. Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm Tabela 6. Izolacyjność akustyczna ścian z pustaków Porotherm Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Produkt

Grubość ściany Rw (dB)

R A1 (dB)

R A2 (dB)

Porotherm 44 T Dryfix

44

48

Porotherm 38 T Dryfix

38

46

Porotherm 30 T Dryfix

30

43

Porotherm 44 Dryfix

44

39

38

37

Porotherm 38 Dryfix

38

38

37

36

Porotherm 30 Dryfix

30

43

42

41

Porotherm 25 Dryfix

25

44

43

42

Porotherm 18.8 Dryfix

18,8

42

41

40

Porotherm 11.5 Dryfix

11,5

39

39

37

Porotherm 8 Dryfix

8

38

37

36

Porotherm 44 T Profi

44

50

49

46

Porotherm 38 T Profi

38

48

Porotherm 30 T Profi

30

44

Porotherm 44 Profi

44

37

37

36

Porotherm 38 Profi

38

36

36

35

Porotherm 30 Profi

30

41

41

40

Porotherm 25 Profi

25

45

44

43

Porotherm 18.8 Profi

18,8

43

42

41

Porotherm 11.5 Profi

11,5

41

41

38

Porotherm 8 Profi

8

40

39

37

Porotherm 44 Si

44

46

45

44

Porotherm 44 P+W

44

47

45

43

Porotherm 38 P+W

38

46

44

42

Porotherm 30 P+W

30

51

49

47

Porotherm 25 P+W

25

53

52

49

Porotherm 18.8 P+W

18,8

51

50

47

Porotherm 11.5 P+W

11,5

48

47

44

Porotherm 8 P+W

8

47

46

43

33


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności akustycznej

1.4. Parametry ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej z pustaków Porotherm Szczególną odmianą pustaków Porotherm są pustaki do budowy ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Są szeroko stosowane do budowy ścian wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego jak i użyteczności publicznej (tab. 1-3). Tabela 7. Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian na zaprawie zwykłej, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm. lub gipsowym gr 10 mm Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Produkt

Grubość ściany (cm) Rw (dB)

R A1 (dB)

R A2 (dB)

Porotherm 25 AKU*

25

60

58

53

Porotherm 25/37.5 AKU

25

55

54

52

*łącznie z wypełnieniem zaprawa otworów. Parametry akustyczne dotyczą również ścian bez tynku.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw/R A1 = 55/54 dB Współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/m2K

Porotherm 25/37.5 AKU Pustaki akustyczne Porotherm 25/37.5 AKU przeznaczone są do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej (np. ściany międzymieszkaniowe) umożliwiające spełnienie jednocześnie wymagań akustycznych i termicznych dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami. Dzięki nim możliwe jest szybkie i łatwe wybudowanie jednowarstwowej ściany o grubości 25 cm, zarówno pomiędzy sąsiednimi mieszkaniami, jak również pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową i korytarzem. Skonstruowane z nich mury osiągają bardzo dobry wskaźnik izolacyjności akustycznej oraz korzystny współczynnik przenikania ciepła. Co ważne, te dwa wysokie wymagania, uzyskiwane są przy zastosowaniu tylko jednej warstwy, przy wynoszącym 300 kg/m2 ciężarze powierzchniowym przegrody.

Parametry pustaka Porotherm 25/37.5 AKU potwierdzone zostały poprzez badania Zakładu Akustyki ITB – Raport nr NA-0540/P/2009 oraz Zakładu Fizyki Cieplnej ITB – Raport nr LFS-0665/A/09.

34


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności cieplnej

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród Charakterystykę energetyczną budynku można poprawić stosując szereg zabiegów podczas projektowania i wykonywania. Warto jednak zwrócić uwagę, że podniesienie standardu energetycznego budynku musi opierać się na jego pełnym bilansie energetycznym a nie tylko na poszczególnych elementach konstrukcji jak np. ściana czy okna. Zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie warstwy izolacji cieplnej ściany nie spowoduje lawinowego zmniejszenia zużycia energii cieplnej i zmniejszenia rachunków za energię podczas eksploatacji. Przy projektowaniu budynków należy przeanalizować pełny bilans energetyczny a nie poszczególne elementy czy przegrody. Oprócz zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych są również inne metody poprawy parametrów energetycznych budynku, jak np.:

31,6% - 25,5% wentylacja 13,3% - 6% dach 36,3% - 23,1% okna

4,2% - 1,8% drzwi 10,3% - 4,9% podłoga na gruncie

19,6% - 13,3% ściany

odpowiednia architektura budynku sprzyjająca ochronie cieplnej (zwarta bryła) odpowiednie ustawienie budynku względem stron świata (nasłonecznienie budynku) stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych wolnych od mostków termicznych wysokie parametry izolacyjności termicznej okien i drzwi zewnętrznych zastąpienie wentylacji naturalnej przez mechaniczną wentylację nawiewnowywiewną z odzyskiem ciepła zastosowanie instalacji grzewczej o wysokiej sprawności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Aby lepiej zobrazować szanse i współczesne rozwiązania techniczne powodujące ograniczenia strat energii cieplnej warto przeanalizować zestawienie strat ciepła poprzez przegrody i wentylację budynku o standardowej charakterystyce cieplnej. Taką analizę na szeroką skalę przeprowadziła Krajowa Agencja Poszanowania Energii na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Domy energooszczędne - podręcznik dobrych praktyk przygotowany na podstawie opracowania Krajowej Agencji Poszanowania Energii).

35


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjnoĹ&#x203A;ci cieplnej

Analiza bilansĂłw energetycznych budynkĂłw jednorodzinnych i wielorodzinnych pozwala na stwierdzenie, Ĺźe udziaĹ&#x201A; strat ciepĹ&#x201A;a w kolejnoĹ&#x203A;ci od najwiÄ&#x2122;kszego jest nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy*:

Bilans energetyczny budynkĂłw jednorodzinnych

Bilans energetyczny budynkĂłw wielorodzinnych

Â&#x192; okna zewnÄ&#x2122;trzne 36,3% - 23,1%

Â&#x192; wentylacja 55,8% - 39,4%

Â&#x192; wentylacja 31,6% - 25,5%

Â&#x192; okna zewnÄ&#x2122;trzne 29,9% - 19,0%

Â&#x192; Ĺ&#x203A;ciany zewnÄ&#x2122;trzne 19,6% - 13,3%

Â&#x192; Ĺ&#x203A;ciany zewnÄ&#x2122;trzne 23,0% - 8,5%

Â&#x192; dach 13,3% - 6%

Â&#x192; strop nad nieogrzewanÄ&#x2026; piwnicÄ&#x2026;, garaĹźem 14,3% - 3,8%

Â&#x192; podĹ&#x201A;oga na gruncie 10,3% - 4,9%

Â&#x192; dach, stropodach 6,0% - 1,9%

Â&#x192; strop pod nieogrzewanym poddaszem 9,4% - 0%

Â&#x192; drzwi zewnÄ&#x2122;trzne 0,1% - 0,2%

Â&#x192; drzwi zewnÄ&#x2122;trzne 4,2% - 1,8% Â&#x192; strop zewnÄ&#x2122;trzny 2,3% - 0%

Parametry okreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;cym izolacyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przegrĂłd budowlanych Podstawowym parametrem okreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;cym izolacyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przegrĂłd budowlanych jest wspĂłĹ&#x201A;czynnik przenikania ciepĹ&#x201A;a wyznaczany na podstawie ekwiwalentnego wspĂłĹ&#x201A;czynnika przewodzenia ciepĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;ciany:

U R si

1 d O equ

W celu okreĹ&#x203A;lenia wpĹ&#x201A;ywu zawartoĹ&#x203A;ci wilgoci na wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;czynnika przewodzenia ciepĹ&#x201A;a materiaĹ&#x201A;u naleĹźy zastosowaÄ&#x2021; konwersjÄ&#x2122; wartoĹ&#x203A;ci lambda z uwagi na wilgotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, opisanÄ&#x2026; rĂłwnaniem wg. PN-EN 1745:

O design

R se

gdzie:

O10, dry Â&#x2DC; Fm

gdzie: â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;czynnik przenikania ciepĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;ciany, [W/m K] 2

Â&#x2022;Â&#x2039;ÇĄ Â&#x2022;Â&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; opory przejmowania ciepĹ&#x201A;a na powierzchni wewnÄ&#x2122;trznej i zewnÄ&#x2122;trznej, [m2K/W]

É&#x2030; u â&#x20AC;&#x201C; obliczeniowy wspĂłĹ&#x201A;czynnik przewodzenia ciepĹ&#x201A;a (warunki uĹźytkowe)

Â&#x2020; â&#x20AC;&#x201C; gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;ciany, [m]

É&#x2030;10,dry â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;czynnik przewodzenie ciepĹ&#x201A;a zmierzony w stanie suchym, w Ĺ&#x203A;redniej temperaturze 10°C

É&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201C;Â&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; ekwiwalentny wspĂłĹ&#x201A;czynnik przewodzenia ciepĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;ciany, [W/mK]

Fm â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;czynnik przeliczeniowy konwersji wilgoci obliczany wedĹ&#x201A;ug wzoru: Fm ŕľ&#x152; efÉ&#x2014;(É&#x2014;2 Č&#x201A; É&#x2014;1)

Zgodnie z PN-EN ISO 6946 opory przejmowania ciepĹ&#x201A;a wynoszÄ&#x2026; OpĂłr przejmowania ciepĹ&#x201A;a

Kierunek strumienia cieplnego W gĂłrÄ&#x2122;

poziomo

W dĂłĹ&#x201A;

Rsi

0,10

0,13

0,17

Rse

0,04

0,04

0,04

fÉ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;czynnik konwersji z uwagi na wilgotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, odniesionÄ&#x2026; do objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci, ktĂłry dla materiaĹ&#x201A;u ceramicznego moĹźna przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021; fÉ&#x2014; ŕľ&#x152; 10 wg zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznika A do normy PN-EN 1745. É&#x2014;design â&#x20AC;&#x201C; wilgotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ciowa w warunkach uĹźytkowych, ktĂłra dla materiaĹ&#x201A;u ceramicznego w temperaturze 23°C i wilgotnoĹ&#x203A;ci wzglÄ&#x2122;dna powietrza 50% wynosi É&#x2014;design = 0,007 m3/m3.

Uwaga: Na uzyskanie dokĹ&#x201A;adnych wynikĂłw obliczeĹ&#x201E; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ci cieplnych Ĺ&#x203A;cian pozwalajÄ&#x2026; metody obliczeĹ&#x201E; komputerowych (np. Metoda ElementĂłw skoĹ&#x201E;czonych lub Metoda Róşnic skoĹ&#x201E;czonych) nawet wĂłwczas, gdy wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; duĹźe róşnice pomiÄ&#x2122;dzy wartoĹ&#x203A;ciami wspĂłĹ&#x201A;czynnika przewodzenia ciepĹ&#x201A;a materiaĹ&#x201A;u elementu murowego i zaprawy murarskiej. W tabeli 4 podano ekwiwalentne wspĂłĹ&#x201A;czynniki przewodzenia ciepĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;cian murowanych z pustakĂłw Porotherm w warunkach uĹźytkowych wraz z uwzglÄ&#x2122;dnieniem wpĹ&#x201A;ywu zaprawy w spoinach, okreĹ&#x203A;lone metodÄ&#x2026; obliczeĹ&#x201E; komputerowych. *Na podstawie "Domy energooszczÄ&#x2122;dne - podrÄ&#x2122;cznik dobrych praktyk" Krajowa Agencja Poszanowania Energii

36


1.2. Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjnoĹ&#x203A;ci termicznej przegrĂłd Wymagania izolacyjnoĹ&#x203A;ci cieplnej budynkĂłw zawarte sÄ&#x2026; w â&#x20AC;&#x17E;RozporzÄ&#x2026;dzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunkĂłw technicznych, jakim powinny odpowiadaÄ&#x2021; budynki i ich usytuowanieâ&#x20AC;?(wymagania od stycznia 2014 roku). Zgodnie z nimi budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepĹ&#x201A;ej wody uĹźytkowej, a w przypadku budynkĂłw uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych â&#x20AC;&#x201C; rĂłwnieĹź oĹ&#x203A;wietlenia wbudowanego, powinny byÄ&#x2021; zaprojektowane i wykonane w sposĂłb zapewniajÄ&#x2026;cy speĹ&#x201A;nienie nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych wymagaĹ&#x201E; minimalnych:

WskaĹşnik EP WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika EP wyraĹźanego w kWh/[m2rok], okreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;cego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialnÄ&#x2026; energiÄ&#x2122; pierwotnÄ&#x2026; do ogrzewania, wentylacji, chĹ&#x201A;odzenia oraz przygotowania ciepĹ&#x201A;ej wody uĹźytkowej (w przypadku budynkĂłw uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych rĂłwnieĹź do oĹ&#x203A;wietlenia wbudowanego), obliczona wedĹ&#x201A;ug przepisĂłw dotyczÄ&#x2026;cych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkĂłw, jest mniejsza od wartoĹ&#x203A;ci obliczonej zgodnie ze wzorem:

EPH W 'EPc 'EPL

EP gdzie:

EPH+W â&#x20AC;&#x201C; czÄ&#x2026;stkowa maksymalna wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepĹ&#x201A;ej wody uĹźytkowej EPC â&#x20AC;&#x201C; czÄ&#x2026;stkowa maksymalna wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika EP na potrzeby chĹ&#x201A;odzenia EPL â&#x20AC;&#x201C; czÄ&#x2026;stkowa maksymalna wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika EP na potrzeby oĹ&#x203A;wietlenia

Tabela.1. Maksymalne wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wskaĹşnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepĹ&#x201A;ej wody uĹźytkowej: Rodzaj budynku

CzÄ&#x2026;stkowe maksymalne wartoĹ&#x203A;ci wskaĹşnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepĹ&#x201A;ej wody uĹźytkowej [kWh/(m2rok)]

Budynek mieszkalny: a) jednorodzinny b) wielorodzinny

120 105

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

Budynek uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej: a) opieki zdrowotnej b) pozostaĹ&#x201A;e

390 65

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

110

37


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności cieplnej

Przegrody i wyposażenie techniczne budynku Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym we właściwym załączniku do Rozporządzenia (tab.2). Tabela.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2K)]

Ściany zewnętrzne: a) przy ti t 16°C b) przy 8°C d ti < 16°C c) przy ti < 8°C

0,25 0,45 0,90

Ściany wewnętrzne: a) przy ǻti t 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy b) przy ǻti < 8°C c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,00 bez wymagań 0,30

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

1,00

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti t 16°C b) przy 8°C d ti < 16°C c) przy ti < 8°C

0,20 0,30 0,70

Podłogi na gruncie: a) przy ti t 16°C b) przy 8°C d ti < 16°C c) przy ti < 8°C

0,30 1,20 1,50

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi pomieszczeniami podpodłogowymi: a) przy ti t 16°C b) przy 8°C d ti < 16°C c) przy ti < 8°C Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne: a) przy ȟti t 8°C b) przy ȟti < 8°C c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

0,70

0,25 0,30 1,00

1,00 bez wymagań 0,25

ti - temperatura pomieszczenia ogrzewanego Uwaga: Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max), jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

38


Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych należy przyjmować według Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie zestawionych w tabeli 3. Tabela 3. Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych Temperatury obliczeniowe*)

Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszczeń

Przykłady pomieszczeń

+5°C

- nie przeznaczone na pobyt ludzi, - przemysłowe - podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy technologiczne)

magazyny bez stałej obsługi, garaże indywiduwalne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych

- w których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1h

klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,

- w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oswietlenia itp. przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia

hale sprężarek, pompowanie, kuźnie, hartowanie, wydziały obróbki cieplnej.

- w których nie występują zyski ciepła przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W,

magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,

- w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych oświetlenia, itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia

hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne

- w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi, - w okryciach zewnętrznych w pozycji siedziącej i stojącej

sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne.

+8°C

+12°C

+16°C

- bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia, itp. niepzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia

kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe

+20°C

- przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej

pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń

+24°C

- przeznaczone do rozbierania, przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży

łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne

*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.

39


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności cieplnej

1.3. Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród Tabela 4. Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła w warunkach użytkowych dla ścian z pustaków Porotherm Opór cieplny R [m2K/W]

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

Produkt

Grubość ściany [cm]

bez tynku

z tynkiem Porotherm TO 4 cm

Porotherm 44 T Dryfix

44

5,26

0,084

0,18

0,17

Porotherm 38 T Dryfix

38

4,53

0,084

0,21

0,20

Porotherm 30 T Dryfix

30

3,71

0,081

0,26

0,24

Porotherm 44 EKO+

44

4,16

0,106

0,23

0,21

Porotherm 44 EKO+ DRYFIX

44

4,16

0,106

0,23

0,21

Porotherm 44 EKO+ PROFI

44

4,16

0,106

0,23

0,21

Porotherm 44 Si*

44

3,77

0,117

0,25

0,23

Porotherm 38 Si*

38

3,24

0,117

0,29

0,26

Porotherm 44 Dyfix

44

3,12

0,141

0,30

0,27

Porotherm 38 DRYFIX

38

2,72

0,140

0,35

0,31

Porotherm 30 DRYFIX

30

1,50

0,200

0,60

-

Porotherm 25 DRYFIX

25

0,88

0,283

0,95

-

Porotherm 18.8 DRYFIX

18,8

0,67

0,279

1,19

-

Porotherm 11.5 DRYFIX

11,5

0,41

0,280

1,72

-

Porotherm 8 DRYFIX

8

0,28

0,284

2,21

-

Porotherm 44 T Profi

44

5,26

0,084

0,18

0,17

Porotherm 38 T Profi

38

4,53

0,084

0,21

0,20

Porotherm 30 T Profi

30

3,71

0,081

0,26

0,24

Porotherm 44 PROFI

44

3,17

0,139

0,30

0,27

Porotherm 38 PROFI

38

2,72

0,140

0,35

0,31

Porotherm 30 PROFI

30

1,50

0,200

0,60

-

Porotherm 25 PROFI

25

0,88

0,283

0,95

-

Porotherm 18.8 PROFI

18,8

0,67

0,279

1,19

-

Porotherm 11.5 PROFI

11,5

0,41

0,280

1,72

-

Porotherm 8 PROFI

8

0,28

0,284

2,21

-

Porotherm 44 P+W*

44

3,12

0,141

0,30

0,27

Porotherm 38 P+W*

38

2,66

0,143

0,35

0,31

Porotherm 30 P+W**

30

1,29

0,233

0,68

-

Porotherm 25 P+W**

25

0,80

0,313

1,03

-

Porotherm 18.8 P+W**

18,8

0,61

0,308

1,28

-

Porotherm 11.5 P+W**

11,5

0,38

0,307

1,83

-

Porotherm 8 P+W**

8

0,26

0,309

2,33

-

Porotherm 25 AKU***

25

0,27

0,910

2,27

-

Porotherm 25/37.5 AKU**

25

0,79

0,320

0,95

-

*Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM **Zaprawa zwykła ***Przy wypełnieniu drążeń i kieszeni zwykłą zaprawą

40


0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Porotherm 44 T Dryfix Porotherm 44 T Profi Porotherm 38 T Dryfix Porotherm 38 T Profi Porotherm 44 EKO+ Porotherm 44 EKO+ DRYFIX Porotherm 44 EKO+ PROFI Porotherm 44 Si Porotherm 38 Si Porotherm 44 DRYFIX Porotherm 38 DRYFIX Porotherm 44 P+W Porotherm 38 P+W

Współczynnik przenikania ciepła w warunkach użytkowych ścian z tynkiem

Uwaga: Dla pustaków Porotherm o U > 0,25 W/m2K istnieje możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

41


Rozwiązania ścienne

Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności cieplnej

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepła przez mostki cieplne, w projektowaniu należy stosować proponowane przez firmę Wienerberger detale architektoniczne. Innym rozwiązaniem spełniającym wymagania dla ścian zewnętrznych (patrz pkt. 1.2) są ściany dwuwarstwowe z dodatkową warstwą izolacji termicznej Tabela 5. Parametry termiczne ścian Porotherm z dodatkową izolacją termiczną

Produkt

42

Grubość ściany bez docieplenia [cm]

Współczynnik przenikania ciepła ściany U W/m2K docieplonej warstwą materiału termoizolacyjnego o grubości [cm] i współczynniku przewodzenia ciepła Ȝ=0,035 W/mK 10 cm

12 cm

15 cm

18 cm

20 cm

Porotherm 38 DRYFIX

38

0,17

0,16

0,14

0,12

0,12

Porotherm 30 DRYFIX

30

0,22

0,20

0,17

0,15

0,14

Porotherm 25 DRYFIX

25

-

0,22

0,19

0,16

0,15

Porotherm 18.8 DRYFIX

18,8

-

0,23

0,20

0,17

0,15

Porotherm 38 PROFI

38

0,17

0,16

0,14

0,12

0,12

Porotherm 30 PROFI

30

0,22

0,20

0,17

0,15

0,14

Porotherm 25 PROFI

25

-

0,22

0,19

0,16

0,15

Porotherm 18.8 PROFI

18,8

-

0,23

0,20

0,17

0,15

Porotherm 38 P+W

38

0,19

0,17

0,15

0,13

0,12

Porotherm 30 P+W

30

0,23

0,20

0,17

0,15

0,14

Porotherm 25 P+W

25

-

0,23

0,19

0,16

0,15

Porotherm 18.8 P+W

18,8

-

0,24

0,20

0,17

0,15


Rozwiązania ścienne

Technologie murowania

Rozwiązania systemowe Porotherm Porotherm to kompletne rozwiązanie, umożliwiające zaprojektowanie i wykonanie ścian budynku, nadproży oraz stropu. W jego skład wchodzą pustaki ceramiczne do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz działowych, zaprawy do ich łączenia i tynkowania, nadproża ceramiczne oraz belki i pustaki stropowe.

Porotherm Dryfix Porotherm Dryfix to system murowania pustaków ceramicznych o idealnie gładkich, specjalnie szlifowanych powierzchniach wspornych (poziomych). Do ich łączenia stosuje się specjalistyczną zaprawę murarską do murowania na sucho. Zaprawa jest konfekcjonowana w puszkach pod ciśnieniem. Nakłada się ją na warstwę cegieł za pomocą pistoletu. To bardzo łatwy i zupełnie nowatorski system łączenia pustaków ceramicznych. Szeroki asortyment pustaków Porotherm Dryfix pozwala na wybudowanie ścian jednowarstwowych (ścian, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia), ścian zewnętrznych z dociepleniem, ścian wewnętrznych nośnych, działowych i osłonowych.

estetyka ściany - czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak widocznych spoin, bardzo proste, nowatorskie nakładanie zaprawy za pomocą pistoletu, możliwość budowania wszystkich grubości ścian, zaprawa Porotherm Dryfix gratis - dostarczana w cenie pustaków.

Porotherm T - cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną Szczególnym rozwiązaniem w tej grupie produktów są szlifowane pustaki ceramiczne wypełnione wełną mineralną – Porotherm T Dryfix. Zamknięcie w pustaku ceramicznym, mineralnego materiału izolacyjnego sprawia, że nie traci on swoich cennych, naturalnych właściwości. Glina wypalana w wysokich temperaturach jest odporna na działanie wilgoci oraz posiada zdolność dyfuzyjną, czyli odparowuje ewentualny nadmiar wody. Taki suchy materiał gwarantuje uzyskanie ciepłej ściany zaraz po wymurowaniu. Jednocześnie ceramika jest bardzo trwałym, ognioodpornym materiałem. Zatem, umieszczając wełnę mineralną we wnętrzu pustaka uzyskuje się bezpieczniejszy, cieplejszy i odporny na uszkodzenia mur. Zaprawa Porotherm Dryfix otrzymała Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) oraz atest PZH. Zalety rozwiązania Porotherm Dryfix: oszczędność czasu pracy do 50% w stosunku do tradycyjnej technologii murowania, dzięki łatwości i szybkości wykonywanych prac; więcej domów w krótszym czasie, wydłużenie sezonu budowlanego - możliwość murowania również w zimie, do temperatury -5°C, maksymalna ochrona cieplna dzięki eliminacji mostków termicznych w spoinach pionowych i poziomych, suchy mur – uzyskanie projektowanych parametrów termicznych zaraz po wymurowaniu, czyste murowanie - mało prac porządkowych, brak narzędzi do rozrabiania i nakładania zaprawy, duża wytrzymałość ściany - mur wykonany na zaprawie Porotherm Dryfix błyskawicznie uzyskuje deklarowane parametry wytrzymałościowe; już po kilku godzinach może być obciążany,

43


Rozwiązania ścienne

Technologie murowania

Porotherm Profi Porotherm Profi to kompletny system do wznoszenia zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia (z klasycznych pustaków drążonych, jak również pustaków wypełnionych wełną mineralną Porotherm T Profi), zewnętrznych ścian z dociepleniem jak i do ścian wewnętrznych nośnych i działowych. Jego podstawą są ceramiczne pustaki szlifowane przeznaczone są do murowania na cienką spoinę o grubości ok. 1 mm. Do murowania stosuje się zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi, nakładaną za pomocą wałka. Dzięki niemu można niezwykle szybko i dokładnie nanieść zaprawę na całą powierzchnię pustaków. W skład pełnej oferty Porotherm Profi wchodzą szlifowane pustaki, zaprawa, wałki do jej nakładania oraz zestawy wyrównujące do układania pierwszej warstwy pustaków. Aby zachować moduł 250 mm analogiczny jak w pozostałych systemach ściennych Porotherm, pustaki Porotherm Profi mają wysokość 249 mm, co pozwala zachować kompatybilność z pozostałymi składnikami systemu (np. nadprożami). Stosowanie systemu Porotherm Profi, pozwala w pełni zaspokoić oczekiwania inwestorów - i to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze – za ceramiką stoją najlepsze tradycje budowlane oparte na jej właściwościach. Po drugie - przy powstawaniu cienkowarstwowego systemu Porotherm Profi została wykorzystana w praktyce wiedza techniczna na temat sposobów minimalizowania ryzyka powstawania mostków termicznych i zwiększania izolacyjności całej ściany. Po trzecie – system murowania na cienką spoinę uprościł prace budowlane, co przełożyło się na ich wyższą jakość a także krótszy czas realizacji i niższe koszty wykonania robót.

44

Zalety rozwiązania Porotherm Profi: oszczędność 25% czasu pracy dzięki łatwemu i szybkiemu nanoszeniu zaprawy, oszczędność 80% zaprawy dzięki zmniejszeniu grubości spoiny do 1 mm, maksymalna ochrona cieplna - poprawa izolacyjności termicznej przy zachowaniu tej samej grubości muru, zmniejszenie zawartości wilgoci technologicznej w murze dzięki zmniejszeniu ilości zaprawy, zmniejszenie ilości sprzętu na budowie (sita, betoniarki, przenośniki, silosy itp.), czysty mur, czysta budowa - mniejsza objętość przewożonych materiałów, kompatybilność z pozostałymi elementami systemu - wymiary w systemie modułowym, zaprawa Porotherm Profi gratis - dostarczana w cenie pustaków, ekonomiczne rozwiązanie - mur z pustaków szlifowanych Porotherm Profi jest ekonomicznie korzystniejszy ze względu na niższą pracochłonność i mniejsze zużycie zaprawy.


Technologie na zaprawę tradycyjną Do klasycznych rozwiązań ściennych Porotherm należy zaliczyć grupy wyrobów Porotherm EKO+, Porotherm Si, Porotherm AKU oraz Porotherm P+W. Ich wyróżnikiem jest murowanie na spoinę tradycyjną (ok. 12 mm). Można z nich wykonać wszystkie rodzaje ścian. W zależności od potrzeb w ofercie firmy Wienerberger znaleźć można produkty do jednowarstwowych ścian zewnętrznych, które pozwalają najbardziej ekonomicznie wykorzystać właściwości ceramiki poryzowanej (pustaki z grup EKO+, Si oraz P+W o grubości 38 lub 44 cm), ścian zewnętrznych z dodatkowym dociepleniem lub wewnętrznych nośnych (pustaki z grup P+W o grubości 18,8, 25 lub 30 cm) oraz ścian działowych (pustaki z grupy P+W o grubo-ści 8 lub 11,5 cm). Porotherm AKU - ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej Szczególnym rozwiązaniem są pustaki Porotherm AKU przeznaczone do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej, głównie w budownictwie wielorodzinnym. Szeroki asortyment wraz z odpowiednimi zaprawami murarskimi i tynkarskimi, umożliwia wybór optymalnego rozwiązania pod kątem indywidualnych potrzeb klientów oraz wymaganych parametrów ścian. Zastosowanie pustaków ceramicznych to również gwarancja szybkich postępów budowy. To pełny system umożliwiający budowę funkcjonalnego, trwałego i ekonomicznego domu, pozwalający wykonawcom oszczędzić czas, a inwestorom – pieniądze.

Zalety technologii Porotherm na zaprawę tradycyjną: szybkie wykonanie muru - rozwiązania systemowe: P+W, duże wymiary, przyśpieszają budowę domu. Ponadto możliwe jest wykonywanie zewnętrznych ścian bez konieczności mocowania warstw materiału dociepleniowego, łatwa budowa - system Porotherm to komplet produktów do budowy całego domu oferowany przez jednego producenta. Wszystkie elementy idealnie do siebie pasują co zmniejsza ryzyko powstawania błędów wykonawczych, wysoka izolacyjność termiczna ścian - proces poryzacji materiału ceramicznego, specjalnie projektowane układy drążeń pustaków, odpowiednio dobrana grubość ściany, połączenie pióro-wpust, to czynniki mające wpływ na wysoką izolacyjność termiczną ścian, akumulacja ciepła – dzięki możliwości akumulacji i wysokiemu współczynnikowi utrzymania ciepła ceramiczne ściany Porotherm wolno nagrzewają się i długo oddają ciepło – dzięki temu w domu utrzymuje się temperatura na stałym, optymalnym dla człowieka poziomie, “oddychanie ścian” - ceramiczne ściany w naturalny sposób przekazują nadmiar wilgoci z wewnątrz budynku na zewnątrz lub na odwrót, trwałość budynków - ściany ceramiczne Porotherm od lat stosowane w budownictwie i charakteryzują się dużą trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne (pęknięcia), duża wytrzymałość ścian - wytrzymałość ceramicznych ścian znacznie przekracza wymagania budownictwa jednorodzinnego ze względu na właściwości materiału ceramicznego oraz grubość muru (szczególnie ściany jednowarstwowe), ekonomiczne i opłacalne rozwiązanie - budowa ścian to inwestycja na lata. Ściany w przeciwieństwie do elementów wykończeniowych jak parkiety, armatura łazienkowa, płytki ceramiczne czy meble, nie da się wymienić przez cały okres użytkowania budynku czyli przez dziesiątki lat.

45


Rozwiązania ścienne

Technologie murowania

Układanie stropów i nadproży Stropy gęstożebrowe Porotherm Stropy gęstożebrowe Porotherm, na które składają się gotowe belki oraz pustaki stropowe z ceramiki poryzowanej są doskonałym uzupełnieniem dla ścian zbudowanych z ceramiki. Cieszą się one szczególną popularnością w budownictwie jednorodzinnym. Wykonawcy, podobnie jak sami inwestorzy dostrzegają ich zalety, podkreślając łatwość i szybkość montażu oraz relatywnie niskie koszty budowy. Ułożenie stropu Porotherm jest możliwe przy udziale mniejszej ilości osób, co pozwala inwestorowi i wykonawcy obniżyć koszty. Istnieje także możliwość dostosowania ich do różnych rozpiętości i obciążeń. Dodatkowym ułatwieniem umożliwiającym szybki montaż konstrukcji stropowych Porotherm są belki stropowe, w których zabetonowano stalowe zbrojenie uzyskując prefabrykowany produkt. Belki wystarczy ułożyć w określonych odległościach wypełniając przestrzenie pomiędzy belkami pustakami stropowymi Porotherm. Zarówno pustaki stropowe, jak i belki dostępne są w różnych rozmiarach. Ostatnim etapem jest warstwa nadbetonu, która finalizuje proces budowy stropu. Rozwiązania systemowe Porotherm prezentują się szczególnie korzystnie w porównaniu ze stropami żelbetowymi, wymagającymi znacznie większych nakładów pracy ze strony wykonawców oraz szczegółowego planowania inwestycji. Stropy żelbetowe nie są bowiem prefabrykowane i za układanie szalunku oraz zbrojenia odpowiedzialne są same ekipy budowlane.

Belki nadprożowe Porotherm Belki nadprożowe Porotherm są prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi zamykającymi otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych. W zależności od grubości i przeznaczenia ściany stosuje się różną liczbę belek w różnych układach, np. z ociepleniem w przypadku ściany zewnętrznej. Po ułożeniu w murze od razu pełnią funkcję nośną (nadproża Porotherm 23.8) lub wymagają nadmurowania (nadproża Porotherm 11.5 oraz Porotherm 14.5). Belki nadprożowe Porotherm składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia oraz betonu klasy C30/37. Zalety nadproży Porotherm: bardzo duża nośność gotowych nadproży, łatwe projektowanie i budowanie w systemie Porotherm - wysokość równa wysokości pustaków Porotherm, łatwy montaż – ze względu na niewielki ciężar belek nadprożowych Porotherm możliwe jest ich ręczne układanie w murze, brak konieczności stosowania podpór montażowych w przypadku nadproży samonośnych Porotherm 23.8, całkowicie wykonane fabrycznie – prosty i szybki montaż na budowie, łatwe i szybkie docieplanie materiałem termoizolacyjnym w przypadku ścian zewnętrznych, ceramiczna powierzchnia belek nadprożowych wraz ze ścianą z pustaków Porotherm stanowi jednorodne podłoże pod tynk; zapobiega to pękaniu tynku na granicy nadproże-ściana.

Zalety stropów Porotherm: łatwość montażu – stropy Porotherm są bardzo proste do wykonania i stosunkowo lekkie co daje możliwość ręcznego montażu, nie trzeba do tego celu wynajmować dźwigu, kompatybilność - wszystkie elementy systemu znakomicie do siebie pasują, jak również do innych produktów Porotherm; to także ułatwia pracę i oszczędza czas, praktycznie nie wymagają deskowania, szalunki potrzebne są tylko w niektórych miejscach konstrukcji (żebra rozdzielcze, wieńce, otwory) co znacznie skraca czas budowy, łatwe tynkowanie - ceramiczny strop Porotherm to idealne podłoże pod tynk – tynkowanie jest szybsze, zużycie zaprawy do tynkowania mniejsze a sam proces znacznie łatwiejszy, sprawne projektowanie - materiały techniczne ze szczegółowymi instrukcjami pozwalają łatwo i profesjonalnie zaprojektować właściwy strop oraz wykonać go zgodnie z projektem.

46


Wienerberger

Kompleksowe rozwi¹zania ceramiczne

Rozwiązania ścienne i stropowe Ceramiczne pustaki, stropy i nadproża tworzą kompletny system do budowy ciepłego domu. Główną zaletą tych produktów jest ich modułowość i komplementarność. W ofercie znajdują się różne modele pustaków, łączących zalety ceramiki tradycyjnej jak trwałość, zdolność do „oddychania” i akumulacji ciepła, z wymogami nowoczesnego, szybkiego i ekonomicznego budowania.

Z materiałów Porotherm można wybudować ściany każdego rodzaju: zewnętrzne: jedno-, dwu- i trójwarstwowe wewnętrzne: nośne i działowe. Porotherm to szeroka gama rozwiązań do budowy domu, m.in: Porotherm Dryfix (murowanie na suchą zaprawę łączącą idealnie szlifowane pustaki), Porotherm AKU (pustaki do budowy ścian wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, łączące doskonałe parametry izolacyjności akustycznej i cieplnej ) wysokoizolacyjne pustaki do budowy ścian jednowarstwowych bez docieplenia (np. Porotherm EKO+ lub pustaki wypełniane wełną mineralną – Porotherm T Profi/Dryfix). Uzupełnieniem rozwiązań ścinanych Porotherm są zaprawy do ich murowania (zaprawy tradycyjne, do cienkich spoin i do murowania na sucho) oraz tynkowania (tynk termoizolacyjny i wykończeniowy). Uzupełnieniem systemu są ceramiczne nadproża oraz stropy Porotherm (najnowocześniejsze rozwiązanie gęstożebrowego stropu ceramicznego).

Rozwiązania dachowe Ceramiczne dachówki, akcesoria ceramiczne oraz nieceramiczne akcesoria techniczne tworzą kompletne rozwiązanie do ułożenia trwałego i solidnego dachu.

Bogate wzornictwo i kolorystyka dachówek stanowią najobszerniejszą ofertę dostępną na rynku. Bogaty wybór produktów Koramic daje możliwość dopasowania dachówki do charakteru każdego obiektu. Tradycyjne modele takie jak klasyczna, zaokrąglona karpiówka idealnie pasują do budowy domów jednorodzinnych. Praktyczna i uniwersalna dachówka Renesansowa Alegra 9 zaskakuje pięknem linii. Jest niezwykle wydajna – na metr dachu potrzebne jest tylko 9 sztuk. Natomiast oryginalny i nowoczesny kształt dachówki Actua doceniają inwestorzy szukający niekonwencjonalnych rozwiązań. Wysokiej jakości, szlachetne dachówki ceramiczne w połączeniu z akcesoriami technicznymi gwarantują trwałość dachu i odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rozwiązania klinkierowe Cegły klinkierowe i elewacyjne, kształtki i płytki klinkierowe oraz gotowe mieszanki zapraw tworzą kompletne rozwiązanie do trwałego i estetycznego wykończenia domu.

Ponad 200 kolorów i różnorodne struktury sprawiają, że cegły Terca mają zastosowanie zarówno do budowy elewacji domu, ogrodzeń, kominów, małej architektury ogrodowej, jak i przy urządzaniu wnętrza domu, np. jako dekoracja ściany czy materiał do budowy kominka.

Każdy z elementów systemu Porotherm jest komplementarny w związku z czym prawdopodobieństwo popełnienia błędów na etapie projektowania ogranicza się do minimum. Ponadto projektanci mają do dyspozycji program do projektowania w systemie Porotherm (Porotherm CAD Studio) ułatwiający i przyśpieszający pracę oraz gotowe detale architektoniczne dostępne na stronie producenta.

47


Wienerberger

Kompleksowe rozwi¹zania ceramiczne

Rozwiązania klinkierowe Terca Cegły klinkierowe to trwały i piękny materiał na elewacje, małą architekturę ogrodową a także do budowy murowanych kominów. Spełniają one wymagania ogniowe, są niepalne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. To wyjątkowo estetyczne dopełnienie dachu ceramicznego. W ofercie dostępne są również kształtki oraz systemowe zaprawy do murowania.

Ściana działowa/osłonowa Ściany działowe z pustaków Porotherm są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. Montaż ciężkich szafek lub regałów nie wymaga stosowania drogich i nietypowych kotew. Do wznoszenia ścian działowych przeznaczone są pustaki Porotherm 11.5 oraz Porotherm 8.

Pustaki i belki stropowe Ceramiczny, gęstożebrowy strop Porotherm zbudowany jest z belek nośnych i pustaków stropowych wypełniających przestrzenie między nimi oraz warstwy nadbetonu. Rozwiązanie stropowe Porotherm umożliwia wykonywanie stropów o rozpiętości aż do 8 m.

Ściana nośna Wznosi się je z pustaków Porotherm 30, Porotherm 25 lub Porotherm 18.8. Bez względu na technologię łączenia (zaprawa Porotherm Dryfix, Porotherm Profi czy zwykła zaprawa) pustaki łączy się tylko na spoinę poziomą. W miejscu połączeń pionowych występuje rozwiązanie „pióro i wpust”.

48


Rozwiązania dachowe Koramic Kompletny, trwały dach ceramiczny tworzą dachówki podstawowe, akcesoria ceramiczne jak gąsiory, dachówki połówkowe, szczytowe czy wentylacyjne a także wysokiej jakości systemowe akcesoria techniczne. Są one niezbędne do prawidłowego montażu dachówek a także zapewniają właściwą wentylację, bezpieczeństwo i szczelność dachu.

Ściany jednowarstwowe bez docieplenia Podstawowym parametrem ścian jednowarstwowych jest ich wysoka izolacyjność termiczna osiągana dzięki zastosowaniu ceramiki poryzowanej oraz precyzyjnie wypracowanego układu drążeń wewnątrz pustaka wydłużającego drogę przepływu ciepła przez ścianę.

Zaprawy murarskie Ściana jednowarstwowa jest najcieplejsza, gdy izolacyjność termiczna zaprawy murarskiej i tynkarskiej nie odbiega od izolacyjności pustaka. W systemie Porotherm można skorzystać ze zróżnicowanych technologii budowy ścian jednowarstwowych: z użyciem zaprawy do murowania na sucho, zaprawy cienkospoinowej lub na tradycyjną zaprawę termoizolacyjną.

Belki nadprożowe W systemie Porotherm nadproża robi się szybko i wygodnie z prefabrykowanych ceramicznych belek. Belki dzięki umieszczonemu w nich zbrojeniu mają wysoką wytrzymałość na zginanie. Ceramiczna obudowa sprawia, że po ułożeniu belek w ścianie lico muru zachowuje jednorodność materiałową – ceramika jest na całej jego powierzchni.

49


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 44 T Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

440/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 19 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

7,5 0,09

Trwałość (mrozoodporność) F0 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

440

Masa [kg/m2] ok. 299 Zużycie pustaków [szt./m2] 16

Porotherm 44 T Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną, do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Wysokie parametry termiczne pozwalają na zastosowanie w budownictwie energooszczędnym. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość spełnienia standardu budownictwa niemal zeroenergetycznego bez docieplania wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej sucha ściana zaraz po wymurowaniu idealny mikroklimat wewnątrz budynków możliwość murowania w zimie od -5°C

Zużycie zaprawy

1 puszka/5 m2 muru

Parametry cieplne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,084

5,26

0,18

Ściana otynkowana*

0,078

5,62

0,17

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,0 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości min. 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

50

Rw [dB] 48


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 T Dryfix

248

124

252

Porotherm 44 1/2 T Dryfix

440

440

440

Wymiary [mm]

440/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 9

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Schemat narożnika 125

250

440

190

250

250

250

250

125

125

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

440

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

51


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 38 T Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

380/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 16 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

7,5 0,09

Trwałość (mrozoodporność) F0 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

380

2

Masa [kg/m ] ok. 251 Zużycie pustaków [szt./m2] 16

Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 T Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną, do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Wysokie parametry termiczne pozwalają na zastosowanie w budownictwie energooszczędnym. Zalety bardzo dobre parametry cieplne wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej sucha ściana zaraz po wymurowaniu idealny mikroklimat wewnątrz budynków możliwość murowania w zimie od -5°C

Zużycie zaprawy

1 puszka/5 m2 muru

Parametry cieplne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,084

4,53

0,21

Ściana otynkowana*

0,078

4,89

0,20

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaka

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,0 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości min. 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

52

Rw [dB] 46


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 T Dryfix

248

124

252

Porotherm 38 1/2 T Dryfix

380

380

380

Wymiary [mm]

380/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Schemat narożnika 250

250

250

380

250

250

250

125

125

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

380

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

53


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 30 T Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

300/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 12 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

7,5 0,09

Trwałość (mrozoodporność) F0 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

300

2

Masa [kg/m ] ok. 195 Zużycie pustaków [szt./m2] 16

Grubość pustaków i ścian wynosi 30 cm. Do wznoszenia ścian z pustaków Porotherm 30 T Dryfix stosuje się cienkowarstwową zaprawę do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Jej zastosowanie znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety bardzo dobre parametry cieplne wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej sucha ściana zaraz po wymurowaniu idealny mikroklimat wewnątrz budynków możliwość murowania w zimie od -5°C

Zużycie zaprawy

1 puszka/5 m2 muru

Parametry cieplne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,081

3,71

0,26

Ściana otynkowana*

0,074

4,07

0,24

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaka

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,0 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości min. 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

54

Rw [dB] 43


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 30 T Dryfix

248

124

252

Porotherm 30 1/2 T Dryfix

300

300

300

Wymiary [mm]

300/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Schemat narożnika 175

250

250

250

300

250

125

250

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

300

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

55


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 44 EKO+ Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

440/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 17 Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

7,5 0,10

Trwałość (mrozoodporność) F0 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

440

Masa [kg/m2] ok. 278

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 EKO+ Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia sucha ściana zaraz po wymurowaniu eliminacja mostków termicznych w spoinach idealny mikroklimat wewnątrz budynków możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa

Zużycie pustaków [szt./m2] 16 Zużycie zaprawy

1 puszka/5 m2 muru

Parametry cieplne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,106

4,16

0,23

Śściana otynkowana*

0,097

4,52

0,21

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 1,6 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Klasa odporności ogniowej REI 180

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

56

Rw [dB] 46


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 EKO+ Dryfix

Porotherm 44 K EKO+ Dryfix

Porotherm 44 R EKO+ Dryfix

Wymiary [mm]

440/124/249

440/248/249

440/186/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok. 16

ok. 14

7,5

7,5

7,5

250

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix

440

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

250

125

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

250

250

250

125

190

440

Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Druga warstwa

440

190

125

250

250

250

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

57


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 44 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

440/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 19 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

10 0,10

Trwałość (mrozoodporność) F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych, jednowarstwowych bez docieplenia*.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety batrdzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia eliminacja mostków termicznych w spoinach idealny mikroklimat wewnątrz budynków możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy

16 1 puszka/5 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,141

3,12

0,30

Ściana otynkowana*

0,126

3,48

0,27

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna 2,5 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowe według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

58

440 ok. 309

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

39

38

37


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 Dryfix

Porotherm 44 1/2 Dryfix

Porotherm 44 R Dryfix

Wymiary [mm]

440/248/249

440/124/249

440/186/249

Masa [kg/szt.]

ok. 20

ok.11

ok. 16

10

10

10

250

Porotherm 44 S Dryfix

440

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

250

125

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

250

250

250

125

190

440

Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Druga warstwa 125

250

250

250

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

440

190

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

59


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 38 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

380/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 17 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych, jednowarstwowych bez docieplenia*.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia sucha ściana zaraz po wymurowaniu eliminacja mostków termicznych w spoinach szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

10

Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy

380 ok. 267 16 1 puszka/5 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,140

2,72

0,35

Ściana otynkowana*

0,123

3,08

0,31

* tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna 2,5 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

60

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

38

37

36


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 Dryfix

250

Porotherm 38 1/2 Dryfix

380

Wymiary [mm]

380/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 10

Wytrzymałość [MPa]

10

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

250

250

125

250

250

250

380

250

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

Druga warstwa

250

380

250

250

250

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Zaprawa Porotherm TO

Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

250

Produkty rekomendowane

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

61


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 30 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

300/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 15 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

Grubość pustaków i ścian wynosi 30 cm. Porotherm 30 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach sucha ściana zaraz po wymurowaniu szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa

10, 15

Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

300 ok. 237 16

Zużycie zaprawy 1 puszka/5 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,20

1,50

0,60

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Poziom obciążenia

0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

62

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

43

42

41


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 30 Dryfix

Porotherm 30 R Dryfix

Wymiary [mm]

300/124/249

300/174/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok. 10

10

10

250

Porotherm 30 1/2 Dryfix

300

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Schemat narożnika Pierwsza warstwa

250

250

125

250

250

175

300

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

Druga warstwa 250

250

125

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

300

175

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

250

250

Zaprawa Porotherm MM50

63


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 25 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

250/373/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 19 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

10, 15

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 25 cm. Porotherm 25 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach sucha ściana zaraz po wymurowaniu szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa

Zużycie zaprawy

250 ok. 199 10,7 1 puszka/5 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,283

0,88

0,95

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grgrubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Poziom obciążenia Klasa odporności ogniowej

0

0,2

0,6

1,0

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

64

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

44

43

42


Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

250

Przekrój pustaka Porotherm 25 Dryfix

375

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 375

375

375

375

250

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Druga warstwa 375

375

375

250

375

65


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 18.8 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

188/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 19 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 18,8 cm. Porotherm 18.8 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach sucha ściana zaraz po wymurowaniu szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5ľC czysta budowa

10, 15

Zużycie zaprawy

188 ok. 149 8 1 puszka/5 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,279

0,67

1,19

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grgrubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 180

REI 120

REI 90

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

66

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

42

41

40


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 18.8 Dryfix

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

188

Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

500

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 188

500

500

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

500

Zaprawa Porotherm MM50

Druga warstwa

500

188

500

500

67


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 11.5 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

115/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 12 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy

Grubość ściany wynosi 11,5 cm. Porotherm 11.5 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do muriwania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety dobre parametry termiczne sucha ściana zaraz po wymurowaniu szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa jednorodna, ceramiczna ściana - idealny podkład pod tynk

10

115 ok. 93 8 1 puszka/10 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,280

0,41

1,72

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna ściana nienośna na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Klasa odporności ogniowej EI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

68

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

39

39

37


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 11.5 Dryfix

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

115

Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Druga warstwa

69


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix

Porotherm 8 Dryfix Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

80/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 9 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,10

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy

Grubość ściany wynosi 8 cm. Porotherm 8 Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie do muriwania na sucho - Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety dobre parametry termiczne sucha ściana zaraz po wymurowaniu szybkie murowanie możliwość murowania w zimie od -5°C czysta budowa jednorodna, ceramiczna ściana - idealny podkład pod tynk

10

80 ok. 71 8 1 puszka/10 m2 muru

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,284

0,28

2,21

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) według badań, do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna ściana nienośna na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynkowanej bustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego Klasa odporności ogniowej

EI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

70

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

38

37

36


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 8 Dryfix

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków

80

Zaprawa Porotherm Dryfix Środek do czyszczenia Porotherm Cleaner Pistolet do nakładania zaprawy

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2010) potwierdzającą jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Druga warstwa

71


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 44 T Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

440/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 19

Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,19

Trwałość (mrozoodporność)

F0

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia. Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 T Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Wysokie parametry termiczne pozwalają na zastosowanie w budownictwie energooszczędnym. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość spełnienia standardu budownictwa niemal zeroenergetycznego bez docieplenia wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej idealny mikroklimat wewnątrz budynków czysta budowa

7,5

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

440 ok. 311

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

6,2

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,084

5,26

0,18

Ściana otynkowana*

0,078

5,62

0,17

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,7 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubości minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

72

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

50

49

46


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 T Profi

248

124

252

Porotherm 44 1/2 T Profi

440

440

440

Wymiary [mm]

440/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 9

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika

125

250

440

190

250

250

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

250

250

125

125

Zaprawa Porotherm Profi

440

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

73


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 38 T Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

380/248/249 mm 0,3 0,6 ok. 16

Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,19

Trwałość (mrozoodporność)

F0

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia. Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 T Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Wysokie parametry termiczne pozwalają na zastosowanie w budownictwie energooszczędnym.

7,5

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

380 ok. 266

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

5,3

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,084

4,53

0,21

Ściana otynkowana*

0,078

4,89

0,20

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Zalety bardzo dobre parametry cieplne wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej idealny mikroklimat wewnątrz budynków czysta budowa

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,7 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubości minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

74

Rw [dB] 48


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 T Profi

248

124

252

Porotherm 38 1/2 T Profi

380

380

380

Wymiary [mm]

380/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika

250

250

250

380

250

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

250

250

125

125

Zaprawa Porotherm Profi

380

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

75


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 30 T Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

300/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 12 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

7,5 0,19

Trwałość (mrozoodporność) F0 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia*.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm]

300

2

Masa [kg/m ] ok. 203 Zużycie pustaków [szt./m2] 16

Grubość pustaków i ścian wynosi 30 cm. Porotherm 30 T Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Wysokie parametry termiczne pozwalają na zastosowanie w budownictwie energooszczędnym. Zalety bardzo dobre parametry cieplne wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej sucha ściana zaraz po wymurowaniu idealny mikroklimat wewnątrz budynków

Zużycie zaprawy [l/m2] 4,2

Parametry cieplne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,081

3,71

0,26

Ściana otynkowana*

0,074

4,07

0,24

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaka

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 2,7 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

76

Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

Rw [dB] 44


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 30 T Profi

248

124

252

Porotherm 30 1/2 T Profi

300

300

300

Wymiary [mm]

300/124/249

Masa [kg/szt.]

ok. 6

Wytrzymałość [MPa]

Cegła połówkowa dostarczana w postaci cegły podwójnej do przecięcia na budowie.

7,5

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Profi Schemat narożnika 175

250

250

250

300

250

125

250

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

300

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

77


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 44 EKO+ Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

440/248/249 mm 0,3 0,6 ok. 17

Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F0

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia. Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 EKO+ Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia eliminacja mostków termicznych w spoinach idealny mikroklimat wewnątrz budynków czysta budowa

7,5

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

440 ok. 284

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

3,1

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,106

4,16

0,23

Ściana otynkowana*

0,097

4,52

0,21

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

7,5

Wytrzymałość charakterystyczna 1,8 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubości minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 180

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

78

Rw [dB] 48


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 EKO+ Profi

Porotherm 44 K EKO+ Profi

Porotherm 44 R EKO+ Profi

Wymiary [mm]

440/124/249

440/248/249

440/186/249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok.16

ok. 14

7,5

7,5

7,5

250

Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi

440

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm Profi

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

250

250

125

190

440

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

Druga warstwa

440

190

125

250

250

250

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

79


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 44 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

440/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 19

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony jest do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia*.

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety batrdzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia eliminacja mostków termicznych w spoinach idealny mikroklimat wewnątrz budynków czysta budowa *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

3,1

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,139

3,17

0,30

Ściana otynkowana*

0,125

3,53

0,27

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna 2,5 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

80

440 ok. 315

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

37

37

36


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 Profi

Porotherm 44 S Profi

Porotherm 44 R Profi

Wymiary [mm]

440x124x249

440x248x249

440x186x249

Masa [kg/szt.]

ok. 11

ok. 20

ok. 16

10

10

10

250

Porotherm 44 1/2 Profi

440

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm Profi

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

250

250

125

190

440

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

Druga warstwa 125

250

250

250

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

440

190

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

81


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 38 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

380/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 17

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia*. Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia eliminacja mostków termicznych w spoinach idealny mikroklimat wewnątrz budynków czysta budowa *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

380 ok. 272

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

2,7

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,140

2,72

0,35

Ściana otynkowana*

0,123

3,08

0,31

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna 2,5 na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

82

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

36

36

35


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 Profi

250

Porotherm 38 1/2 Profi

380

Wymiary [mm]

380x124x249

Masa [kg/szt.]

ok. 10

Wytrzymałość [MPa]

10

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Profi

Schemat narożnika

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

Pierwsza warstwa 250

250

250

125

250

250

250

380

250

Druga warstwa

250

380

250

250

250

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

250

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

125

250

250

Zaprawa Porotherm TO

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

83


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 30 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

300/248/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 15

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem

10, 15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 30 cm. Porotherm 30 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

2,1

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach szybkie murowanie czysta budowa

300 ok. 241

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,200

1,50

0,60

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

84

Rw (dB)

RA1 (dB)

RA2 (dB)

41

41

40


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 30 Profi

Porotherm 30 R Profi

Wymiary [mm]

300x124x249

330x174x249

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok. 10

10

10

250

Porotherm 30 1/2 Profi

300

Wytrzymałość [MPa]

Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Profi

Schemat narożnika

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

Pierwsza warstwa

250

250

125

250

250

175

300

Druga warstwa 250

250

125

300

175

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Stropy i nadproża Porotherm

250

250

Zaprawa Porotherm MM50

W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

85


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 25 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

250/373/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 19 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 25 cm. Porotherm 25 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach szybkie murowanie czysta budowa

10, 15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Zużycie zaprawy [l/m2]

250 ok. 202 10,7 1,7

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,283

0,88

0,95

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 60

REI 60*

*dla ścian otynkowanych obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej lub gipsowej według projektu, wytwarzanej w zakładzie w formie suchej mieszanki, o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

86

Rw (dB)

RA1 (dB)

RA2 (dB)

45

44

43


Pozostałe produkty systemu Zaprawa Porotherm Profi

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

250

Przekrój pustaka Porotherm 25 Profi

375

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

375

375

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

375

375

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Druga warstwa 375

W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

375

375

250

375

87


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 18.8 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

188/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 19

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

10, 15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] 2

Masa [kg/m ] Zużycie pustaków [szt./m2]

Porotherm 18.8 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru na ściskanie dobre parametry termiczne eliminacja mostków termicznych w spoinach szybkie murowanie czysta budowa

2

Zużycie zaprawy [l/m ]

188 ok. 151 8 1,3

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,279

0,67

1,19

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

15

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie muru fk [MPa]

2,5

3,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 180

REI 120

REI 60

REI 30

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

88

Rw (dB)

RA1 (dB)

RA2 (dB)

43

42

41


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 18.8 Profi

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

188

Zaprawa Porotherm Profi

500

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 188

500

500

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

500

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Druga warstwa 500

500

188

500

W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

89


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 11.5 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

115/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg] ok. 12 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy [l/m2]

115 ok. 94 8 0,8

Parametry termiczne ścian Grubość ściany wynosi 11,5 cm. Porotherm 11.5 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety dobre parametry termiczne szybkie murowanie czysta budowa jednorodna, ceramiczna ściana - idealny podkład pod tynk

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,280

0,41

1,72

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna ściana nienośna na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Klasa odporności ogniowej

EI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

90

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

41

41

38


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 11.5 Profi

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

115

Zaprawa Porotherm Profi

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Druga warstwa

W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

91


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm Profi

Porotherm 8 Profi Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

80/498/249 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

0,3

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

0,6

Masa [kg]

ok. 9

Grupa elementów murowych 2 zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,30

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2] Zużycie zaprawy [l/m2]

80 ok. 72 8 0,6

Parametry termiczne ścian Grubość ściany wynosi 8 cm. Porotherm 8 Profi to szlifowany pustak ceramiczny do murowania na cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi. Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety dobre parametry termiczne szybkie murowanie czysta budowa jednorodna, ceramiczna ściana - idealny podkład pod tynk

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi w warunkach użytkowych. ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,284

0,28

2,21

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk), zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1. Klasa pustaków

10

Wytrzymałość charakterystyczna ściana nienośna na ściskanie muru fk [MPa]

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm Profi z obustronnym tynkiem wykonanym z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej o grubości minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego. Klasa odporności ogniowej

EI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

92

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

40

39

37


Pozostałe produkty systemu Przekrój pustaka Porotherm 8 Profi

Narzędzia do murowania w systemie Porotherm Profi

80

Zaprawa Porotherm Profi

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwy pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i lasera ze statywem. Zaprawę do cienkich spoin Porotherm Profi nakłada się za pomocą wałka.

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Druga warstwa

W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapienną zaprawę Porotherm MM50

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

93


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 44 EKO+ Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

440/248/238 mm ok. 17

Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F0

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia idealny mikroklimat wewnątrz budynków wysoka trwałość i “oddychanie ścian” ekologiczny materiał - wyłącznie naturalne składniki

7,5

Wytrzymałość spoiny [MPa]

440 ok. 305

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

30

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,107

4,12

0,23

Ściana otynkowana*

0,098

4,48

0,21

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

7,5

Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

1,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubości minimum 15 mm. Klasa odporności ogniowej

REI 180

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

94

Rw [dB] 49


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 EKO+

Porotherm 44 K EKO+

Porotherm 44 R EKO+

Wymiary [mm]

440/124/238

440/248/238

440/186/238

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok.16

ok. 14

7,5

7,5

7,5

250

Porotherm 44 1/2 K EKO+

440

Wytrzymałość [MPa]

Produkty rekomendowane Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm TM

Zaprawa Porotherm TO

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

125

190

440

250

250

Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską na bazie perlitu, przeznaczoną do stosowania w jednowarstwowych ścianach zewnetrznych (bez docieplenia), wykonanych z pustaków Porotherm.

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm Druga warstwa 125

250

250

250

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

125

250

250

440

190

95


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 44 Si Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

440/248/238 ok. 18

Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia dealny mikroklimat wewnątrz budynków wysoka trwałość i “oddychanie ścian” ekologiczny materiał - wyłącznie naturalne składniki

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

440 ok. 321

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

30

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,117

3,77

0,25

Ściana otynkowana*

0,106

4,13

0,23

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

10

Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

1,6

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 240

REI 240

REI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

96

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

46

45

44


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 Si

Porotherm 44 S Si

Porotherm 44 R Si

Wymiary [mm]

440/124/238

440/248/238

440/190/238

Masa [kg/szt.]

ok. 10

ok. 18

ok. 15

10

10

10

250

Porotherm 44 1/2 Si

440

Wytrzymałość [MPa]

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TM

Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm TO

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

125

190

440

250

250

Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską na bazie perlitu, przeznaczoną do stosowania w jednowarstwowych ścianach zewnetrznych (bez docieplenia), wykonanych z pustaków Porotherm.

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm Druga warstwa 125

250

250

250

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

125

250

250

440

190

97


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 38 Si Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

380/248/238 mm ok. 16

Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych jednowarstwowych bez docieplenia*. Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 Si muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety bardzo dobre parametry cieplne możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia dealny mikroklimat wewnątrz budynków wysoka trwałość i “oddychanie ścian” ekologiczny materiał - wyłącznie naturalne składniki *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

380 ok. 282

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

25

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,117

3,24

0,29

Ściana otynkowana*

0,105

3,60

0,26

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

10

Zaprawa do cienkich spoin Porotherm Profi

1,6

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

98

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

45

43

42


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 Si

Porotherm 38 K Si

Wymiary [mm]

380/124/238

380/124/238

Masa [kg/szt.]

ok. 9

ok. 16

10

10

250

Porotherm 38 1/2 K Si

380

Wytrzymałość [MPa]

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TM

Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm TO

Pierwsza warstwa 250

250

135

250

258

380

250

250

Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską na bazie perlitu, przeznaczoną do stosowania w jednowarstwowych ścianach zewnetrznych (bez docieplenia), wykonanych z pustaków Porotherm.

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm Druga warstwa 250

250

134

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

126

250

258

380

250

99


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 44 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

440/248/238 mm ok. 19

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia*.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 44 cm. Porotherm 44 P+W muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru idealny mikroklimat wewnątrz budynków wysoka trwałość i “oddychanie ścian” ekologiczny materiał naturalny, ceramiczny materiał

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

440 ok. 335

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

30

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,141

3,12

0,30

Ściana otynkowana*

0,126

3,48

0,27

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1

*Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Klasa pustaków

10

Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

2,0

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

100

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

47

45

43


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 44 P+W

Porotherm 44 S P+W

Porotherm 44 R P+W

Wymiary [mm]

440/124/238

440/248/238

440/186/238

Masa [kg/szt.]

ok. 11

ok. 19

ok. 15

10

10

10

250

Porotherm 44 1/2 P+W

440

Wytrzymałość [MPa]

Produkty rekomendowane Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm TM

Zaprawa Porotherm TO

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

125

190

440

250

250

Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską na bazie perlitu, przeznaczoną do stosowania w jednowarstwowych ścianach zewnetrznych (bez docieplenia), wykonanych z pustaków Porotherm.

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm Druga warstwa 125

250

250

250

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

125

250

250

440

190

101


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 38 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

380/248/238 mm ok. 16

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia*.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 38 cm. Porotherm 38 P+W muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru idealny mikroklimat wewnątrz budynków wysoka trwałość i “oddychanie ścian” ekologiczny materiał naturalny, ceramiczny materiał

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

380 ok. 304

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

25

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM w warunkach użytkowych. NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

Ściana nieotynkowana

0,143

2,66

0,35

Ściana otynkowana*

0,126

3,02

0,31

*tynk Porotherm TO o grubości 4 cm

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1

*Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperatura wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Klasa pustaków

10

Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

2,0

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie Porotherm TM z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

102

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

46

44

42


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 38 P+W

250

Porotherm 38 1/2 P+W

380

Wymiary [mm]

380x124x238

Masa [kg/szt.]

ok. 9

Wytrzymałość [MPa]

10

Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm TM

Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm TO

Pierwsza warstwa 250

250

250

125

250

380

250

Do tynkowania gotowych ścian zalecana jest zaprawa tynkarska Porotherm TO o właściwościach termoizolacyjnych. Porotherm TO jest termoizolacyjną zaprawą tynkarską na bazie perlitu. Stosowana do tynkowania na zewnątrz jednowarstwowych ścian z pustaków Porotherm.

250

250

Porotherm TM jest termoizolacyjną zaprawą murarską na bazie perlitu, przeznaczoną do stosowania w jednowarstwowych ścianach zewnetrznych (bez docieplenia), wykonanych z pustaków Porotherm.

Stropy i nadproża Porotherm Druga warstwa 250

250

250

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

125

250

250

250

250

380

103


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 30 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

300/248/238 mm ok. 14

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 30 cm. Porotherm 30 P+W muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru wysoka izolacyjność akustyczna wysoka trwałość ekologiczny materiał naturalny, ceramiczny materiał

10, 15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

300 ok. 265

Zużycie pustaków [szt./m2]

16

Zużycie zaprawy [l/m2]

20

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,233

1,29

0,68

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków Zaprawa zwykła

10

15

M5

3,2

4,3

M10

4,0

5,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

104

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

51

49

47


Produkty uzupełniające Przekrój pustaka Porotherm 30 P+W

Porotherm 30 R P+W

Wymiary [mm]

300x124x238

330x174x238

Masa [kg/szt.]

ok. 8

ok. 10

15

15

250

Porotherm 30 1/2 P+W

300

Wytrzymałość [MPa]

Produkty rekomendowane Schemat narożnika

Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Pierwsza warstwa 250

250

125

250

250

175

300

Druga warstwa 250

250

125

250

250

300

175

105


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 25 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

250/373/238 mm ok. 18

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 25 cm. Porotherm 25 P+W muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru możliwość zastosowania na ścianę nośną zewnętrzną i wewnętrzną wysoka izolacyjność akustyczna wysoka trwałość ekologiczny, naturalny materiał

10, 15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Zużycie zaprawy [l/m2]

250 ok. 221 10,7 16

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,313

0,80

1,03

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków Zaprawa zwykła

10

15

M5

3,2

4,3

M10

4,0

5,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 240

REI 180

REI 120

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Ściana obustronnie otynkowana* *obustronny tynk cementowo-wapienny gr. 15 mm

106

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

53

52

49


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

250

Przekrój pustaka Porotherm 25 P+W

375

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

375

375

375

375

Ceramiczny pustak wentylacyjny

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa 375

375

375

250

375

107


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 25 E3 Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

250/373/238 mm ok. 13

Grupa elementów murowych zgodnie 3 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 25 cm. Porotherm 25 E3 muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

Zużycie zaprawy [l/m2]

108

250 ok. 174 10,7 16

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków Zaprawa zwykła

Zalety możliwość zastosowania na ścianę nośną zewnętrzną i wewnętrzną wysoka trwałość ekologiczny, naturalny materiał

15

Wytrzymałość spoiny [MPa]

15

M5

3,2

M10

4,0


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

250

Przekrój pustaka Porotherm 25 E3

375

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 250

375

375

373

375

Ceramiczny pustak wentylacyjny

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa 375

375

375

250

375

109


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 18.8 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

188/498/238 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

-

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

-

Masa [kg] ok. 18 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] 2

Masa [kg/m ] Zużycie pustaków [szt./m2]

Grubość pustaków i ścian wynosi 18,8 cm. Porotherm 18.8 P+W muruje się na “piórowpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Zalety duża wytrzymałość muru możliwość zastosowania na ścianę nośną zewnętrzną i wewnętrzną wysoka izolacyjność akustyczna wysoka trwałość ekologiczny, naturalny materiał

10, 15

2

Zużycie zaprawy [l/m ]

188 ok. 165 8 12

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. ściana nieotynkowana

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,308

0,61

1,28

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków Zaprawa zwykła

10

15

M5

3,2

4,3

M10

4,0

5,3

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia

0,0

0,2

0,6

1,0

Ściana otynkowana

EI 180

REI 120

REI 90

REI 60

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Ściana obustronnie otynkowana

110

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

51

50

47


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

188

Przekrój pustaka Porotherm 18.8 P+W

500

Schemat narożnika Pierwsza warstwa 188

500

500

500

Ceramiczny pustak wentylacyjny

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa 500

500

188

500

111


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 11.5 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

115/498/238 mm ok. 11

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca. Grubość ściany budowanej z pustaków ceramicznych wynosi 11,5 cm. Porotherm 11.5 P+W nie wymaga użycia zaprawy pionowej ze względu na system murowania na pióro i wpust.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

115 ok. 101

Zużycie pustaków [szt./m2]

8

Zużycie zaprawy [l/m2]

7

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. ściana nieotynkowana

Zalety wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna wysoka trwałość ekologiczny, naturalny materiał

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,307

0,38

1,83

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

10

Zaprawa zwykła

ściana nienośna

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia Ściana otynkowana

0,0 EI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem cementowowapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian Ściana obustronnie otynkowana

112

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

48

47

44


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

115

Przekrój pustaka Porotherm 11.5 P+W

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Ceramiczny pustak wentylacyjny

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa

113


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W

Porotherm 8 P+W Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm] Płaskość powierzchni kładzenia [mm] Równoległość powierzchni kładzenia [mm] Masa [kg]

80/498/238 mm ok. 9

Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca. Grubość ściany budowanej z pustaków ceramicznych wynosi 8 cm. Porotherm 8 P+W nie wymaga użycia zaprawy pionowej ze względu na system murowania na pióro i wpust.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

80 ok. 78

Zużycie pustaków [szt./m2]

8

Zużycie zaprawy [l/m2]

5

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. ściana nieotynkowana

Zalety wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna wysoka trwałość ekologiczny, naturalny materiał

10

Wytrzymałość spoiny [MPa]

NJ [W/mK]

R [m2K/W]

U [W/m2K]

0,309

0,26

2,33

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

10

Zaprawa zwykła

ściana nienośna

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia Ściana otynkowana

0,0 EI 90

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

114

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

47

46

43


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

80

Przekrój pustaka Porotherm 8 P+W

500

Połączenie ściany zewnętrznej nośnej ze ścianą działową Pierwsza warstwa

Ceramiczny pustak wentylacyjny

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa

115


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm AKU

Porotherm 25/37.5 AKU Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

250/373/238 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

-

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

-

Masa [kg] ok. 24 Grupa elementów murowych zgodnie 2 z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

0,15

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Jest to ceramiczny pustak spełniający jednocześnie wymagania akustyczne i termiczne dla ścian wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym. Dzięki temu zbędne jest stosowanie dodatkowych materiałów termoizolacyjnych. Ściany z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU murowane są w sposób tradycyjny, na zaprawie zwykłej. Zaprawa murarska układana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustaków. Drążeń pustaka nie wypełnia się zaprawą.

Zużycie pustaków [szt./m2] 2

Zużycie zaprawy [l/m ]

250 ok. 300 10,7 25

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych. Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,32

0,79

0,95

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (fk) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków

Zalety wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna możliwość wznoszenia jednowarstwowych ścian spełniających wymagania R’A1=50dB oraz Ucmax = 1,0 W/m2K bardzo duża wytrzymałość muru dobra akumulacja ciepła

20

Zaprawa zwykła

20

M5

5,3

M10

6,5

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm. Poziom obciążenia Ściana otynkowama

0

0,2

0,6

1,0

EI 240

REI 180

REI 180

REI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

116

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

55

54

52


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

250

Przekrój pustaka Porotherm 25/37.5 AKU

375

Połączenie ściany akustycznej Porotherm 25/37.5 AKU ze ścianą zewnętrzną Porotherm 25 P+W Pierwsza warstwa

Ceramiczny pustak wentylacyjny

zaprawa

10.7

10.7

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa

10.7

zaprawa

117


Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne Porotherm AKU

Porotherm 25 AKU Parametry produktu Wymiary b/l/h [mm]

250/373/238 mm

Płaskość powierzchni kładzenia [mm]

-

Równoległość powierzchni kładzenia [mm]

-

Masa [kg] ok. 12 Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Kategoria I Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość spoiny [MPa]

-

Trwałość (mrozoodporność)

F1 - wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych

S0

Reakcja na ogień

A1

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Ciepło właściwe [J/kg K]

1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian Grubość [mm] Masa [kg/m2]

Jest to pustak ceramiczny, którego otwory wypełniane sa zaprawą murarską. Murowanie pustaków odbywa się w sposób tradycyjny, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub M10. Po wymurowaniu każdej warstwy pustaków wypełnia się otwory oraz kieszenie pustaków zaprawą murarską. Dzięki swej masywności ściana charakteryzuje się niezwykle wysoką izolacyjnością akustyczną.

10

Zużycie pustaków [szt./m2] 2

Zużycie zaprawy [l/m ]

250 ok. 454 10,7 170

Parametry termiczne ścian Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wypełnieniem kieszeń zaprawą w warunkach użytkowych Ściana nieotynkowana

NJ[W/mK]

R[m2K/W]

U[W/m2K]

0,926

0,27

2,27

Wytrzymałość na ściskanie Zalety bardzo wysoka izolacyjność akustyczna bardzo duża wytrzymałość muru dobra akumulacja ciepła wysoka odporność ogniowa

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian z badań do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 Klasa pustaków Zaprawa zwykła

10

M5

2,3

M10

4,4

Klasy odporności ogniowej Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm Poziom obciążenia Ściana otynkowama

0

0,2

0,6

1,0

EI 240

REI 240

REI 180

REI 120

Izolacyjność akustyczna ścian Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian obustronnie otynkowanych lub nieotynkowanych Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian

118

Rw [dB]

RA1 [dB]

RA2 [dB]

60

58

53


Produkty rekomendowane Zaprawa Porotherm MM50

Stropy i nadproża Porotherm

Do murowania ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz ścian wewnętrznych nośnych i działowych najlepiej użyć zaprawy cementowo wapiennej Porotherm MM50.

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są ceramiczne stropy i nadproża. To rozwiązania umożliwiające wykończenie otworów okiennych i drzwiowych oraz stropów przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

250

Przekrój pustaka Porotherm 25 AKU

375

Połączenie ściany akustycznej Porotherm 25 AKU ze ścianą zewnętrzną Porotherm 25 P+W Pierwsza warstwa

Ceramiczny pustak wentylacyjny

zaprawa

Ceramiczny pustak wentylacyjny umożliwiający szybkie i proste wykonanie kanałów wentylacyjnych w budynku

Druga warstwa

zaprawa

119


Rozwiązania ścienne

Belki nadprożowe Porotherm

Porotherm 23.8 Parametry produktu Wymiary l/b/h [mm] 1000-3250 (co 250 mm)/70/238 Masa [kg/m.b.] ok. 35 Trwałość (mrozoodporność) Odporne na zamrażanie/rozmrażanie Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15 kg/m2min część ceramiczna (wart. początkowa): 0,8 (±0,4)

Absorbcja wody

g/m2s 0,5 część betonowa: 33,3 (±10,0)

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] ‫ݠ‬equ = 0,91 przy szerokości otworu w świetle 125 do 1,75 m

Zastosowanie

Elementy zamykające otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu. W zależności od grubości i przeznaczenia ściany stosuje się różną liczbę belek w różnych układach, np. z ociepleniem w przypadku ściany zewnętrznej. Po ułożeniu na murze od razu pełnią funkcję nośną. Belki nadprożowe Porotherm 23.8 składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37. Zalety wysokość równa wysokości pustaków Porotherm nie wymaga nadmurówki bardzo duża nośność brak konieczności stosowania podpór montażowych w przypadku ścian zewnętrznych możliwe jest łatwe i szybkie docieplanie materiałem termoizolacyjnym ceramiczna powierzchnia belek wraz ze ścianą z pustaków Porotherm stanowi jednorodne podłoże pod tynk - zapobiega to pękaniu tynku na granicy nadproże-ściana łatwe projektowanie i budowanie w systemie Porotherm

120

Minimalne przy szerokości otworu w świetle oparcie belek 200 od 2,0 do 2,25 m [mm] przy szerokości otworu w świetle 250 powyżej 2,5 m Klasa odporności ogniowej R60

Parametry wytrzymałościowe Długość nadproża [m]

1,00

Minimalna długość oparcia [mm] Zbrojenie nadproża

pręty podłużne

1,25

1,50

1,75

125 2 Ø5

2 Ø7

2,00

2,25

2,50

2,75

200 2 Ø8

3,00

3,25

250 2 Ø10

1 Ø5

krzyżulce

Nośność obliczeniowa na ścinanie VRd1 [kN]

7,65

8,11

8,11

8,41

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

9,12

Nośność obliczeniowa na zginanie MRd [kNm]

1,52

2,90

2,90

3,71

5,57

5,57

5,57

5,57

5,57

5,57

Maksymalne obciążenie obliczeniowe qd bez współudziału wieńca [kN/m]

19,85 22,91 15,34 14,05 14,85 12,34 11,00

8,91

7,36

6,19

Maksymalne obciążenie obliczeniowe qd z względnieniem współudziału 1/3 nośności wieńca [kN/m]

43,8

11,8

9,8

8,2

37,4

25,0

21,0

22,8

17,6

14,6


Przykłady ustawienia belek nadprożowych Porotherm 23.8 dla różnej grubości murów

238

Przekrój belki nadprożowej 23.8

70

Przykłady zastosowań Ściana gr. 44 cm

ściana gr. 44 cm

Ściana gr. 38 cm

ściana gr. 38 cm

121


Rozwiązania ścienne

Belki nadprożowe Porotherm

Porotherm 11.5, Porotherm 14.5 Parametry produktu Nadproże Porotherm 11.5 Nadproże Porotherm 14.5 Wymiary l/b/h [mm] Masa [kg/m.b.] Trwałość (mrozoodporność)

750-3000 (co 250 mm)/115/71

750-3000 (co 250 mm)/145/71

ok. 16

ok. 19

Odporne na zamrażanie/rozmrażanie

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/15

2

Absorbcja wody

kg/m min

część ceramiczna (wart. początkowa): 0,8 (±0,4)

g/m2s 0,5

część betonowa: 33,3 (±10,0)

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]

Zastosowanie

Elementy zamykające otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu. Ponieważ belki nadprożowe tego typu są niskie i o małym przekroju, żądaną wytrzymałość uzyskują w połączeniu z nadmurowaną warstwą cegieł pełnych lub pustaków ze spoiną pionową i/lub ewentualnie z warstwą betonu konstrukcyjnego. Dzięki temu ich wytrzymałość może być projektowana indywidualnie, w zależności od liczby i rodzaju nadmurowanych warstw. Belki nadprożowe Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym prętem stalowym klasy A-III N i betonu C30/37. Zalety różnorodność zastosowań nie wymaga podmurówki łatwy montaż ręczny (mały ciężar) możliwość docieplania w przypadku ścian zewnętrznych możliwość stosowania przy nietypowej wysokości kondygnacji wysoka, rosnąca nośność zależna od liczby nadmurowanych warstw łatwe projektowanie i wykonanie w systemie Porotherm

122

Minimalne oparcie belek [mm]

‫ݠ‬equ = 0,70

‫ݠ‬equ = 0,67

przy szerokości otworu w świetle d 1,5 m

125

przy szerokości otworu w świetle > 1,5 m

200

Klasa odporności ogniowej

R90

-

Parametry wytrzymałościowe W poniższej tabeli zestawiono parametry konstrukcyjne dla nadproża zespolonego o łącznej wysokości 571 mm w skład którego wchodzi: belka nadprożowa (71 mm) nadmurowanie pojedynczą warstwą pustaków Porotherm na zaprawie co najmniej klasy M5 z wypełnionymi spoinami pionowymi (250 mm) wieniec żelbetowy (250 mm) Szerokość nadproża [mm]

115

145

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru Ȗm

1,7

2,0

2,2

1,7

2,0

2,2

Obliczeniowa nośność na ścinanie VRd [kN]

12,5

10,7

9,7

15,8

13,4

12,2

0,50

50,0

42,8

38,8

63,2

53,6

48,8

0,75

33,3

28,5

25,9

42,1

35,7

32,5

1,00

25,0

21,3

19,4

31,6

26,8

24,4

1,25

20,0

17,0

15,5

25,3

21,5

19,6

1,50

16,7

14,2

12,9

21,1

17,9

16,3

1,60

15,6

13,3

12,1

19,8

16,8

15,3

1,85

13,5

11,5

10,5

17,1

14,5

13,2

2,10

11,9

10,2

9,2

15,0

12,8

11,6

2,35

10,6

9,1

8,3

13,4

11,4

10,4

2,60

9,6

8,2

7,5

12,2

10,3

9,4

Maksymalne obciążenie obliczeniowe qd [kN/m] dla szerokość przekrywanego otworu w świetle L0 [m]


Przykłady ustawiania belek nadprożowych Porotherm 11.5 i 14.5 dla różnej grubości murów

70

Przekrój belki nadprożowej 11.5

115

70

Przekrój belki nadprożowej 14.5

145

Przykłady zastosowań Ściana gr. 44 cm

Ściana gr. 25 cm

Ściana gr. 30 cm

123


Rozwiązania ścienne

Belki i pustaki stropowe Porotherm

Porotherm 62.5 Parametry pustaków

Wymiary l/b/h [mm]

Porotherm 23/62.5

250/525/230

Porotherm 19/62.5

250/525/190

Porotherm 8/62.5

Masa [kg]

ok. 21

Porotherm 19/62.5

ok. 17

Porotherm 8/62.5

ok. 11

Typ pustaka ceramicznego

Porotherm 23/62.5

250/511/80

Porotherm 23/62.5

NK

Wytrzymałość mechaniczna

klasa R1

Gęstośc brutto w stanie suchym

klasa 0,7

Pustaki stropowe Porotherm 19/62.5

Zastosowanie

Porotherm 8/62.5

Pustaki stropowe Porotherm są elementami wypełniającymi, które wraz z belkami stropowymi Porotherm i warstwą nadbetonu stanowią elementy stropów gęstożebrowych Porotherm. Parametry stropu Strop Porotherm 19/62.5

Strop Porotherm 23/62.5

4 cm nadbetonu

6 cm nadbetonu

4 cm nadbetonu

6 cm nadbetonu

Wysokość pustaka [mm]

190

190

230

230

Grubość stropu [mm]

230

250

270

290

Ciężar własny stropu [kN/m2]

2,96

3,46

3,37

3,87

Zużycie pustaków [szt/m2]

6,4

6,4

6,4

6,4

525 625

Zużycie belek [mb./m2]

1,6

1,6

1,6

1,6

0,061

0,081

0,067

0,087

Strop Porotherm 62.5

Zużycie betonu [m3/m2]

124


Porotherm 50 Parametry pustaków

Wymiary l/b/h [mm]

Porotherm 23/50

250/400/230

Porotherm 19/50

250/400/190

Porotherm 8/50

Masa [kg]

ok. 15

Porotherm 19/50

ok. 12

Porotherm 8/50

ok. 8

Typ pustaka ceramicznego

Porotherm 23/50

250/386/80

Porotherm 23/50

NK

Wytrzymałość mechaniczna

klasa R1

Gęstośc brutto w stanie suchym

klasa 0,7

Pustaki stropowe Porotherm 19/50

Zastosowanie

Porotherm 8/50

Pustaki stropowe Porotherm są elementami wypełniającymi, które wraz z belkami stropowymi Porotherm i warstwą nadbetonu stanowią elementy stropów gęstożebrowych Porotherm. Parametry stropu

Strop Porotherm 50

Strop Porotherm 19/50

Strop Porotherm 23/50

4 cm nadbetonu

6 cm nadbetonu

4 cm nadbetonu

6 cm nadbetonu

Wysokość pustaka [mm]

190

190

230

230

Grubość stropu [mm]

230

250

270

290

Ciężar własny stropu [kN/m2]

3,11

3,61

3,56

4,06

8

8

8

8

2,0

2,0

2,0

2,0

0,066

0,086

0,074

0,094

400

Zużycie pustaków [szt/m2]

500

Zużycie belek [mb./m2] Zużycie betonu [m3/m2]

125


Rozwiązania ścienne

Belki i pustaki stropowe Porotherm

Belka stropowa Porotherm Parametry belek Porotherm Wymiary l/b/h [mm]

Belka niska

1000-6250 (co 250 mm)/160/175

Belka wysoka

6500-8250 (co 250 mm)/160/230

Masa [kg/m.b] Odporność ogniowa Rozstaw belek

21,7÷25,6 R 30 62,5 lub 50 cm

Długość belek w 1 m2 1,6 m.b. lub 2,0 m.b. Liczba pustaków w 1 m2 6,4 szt. lub 8,0 szt. Maks. długość belki

8,25 m

Maks. rozpiętość stropu w świetle

8,00 m

Zalecana długość oparcia belek

Zastosowanie

Elementy nośne stropów gęstożebrowych Porotherm.

Warstwa nadbetonu klasy C20/25 Stal zbrojenia belek

Przekroje przez stropy Porotherm przedstawione

klasa A-III N, gatunek St3S-b-500

Belka stropowa Porotherm

0

Belki stropowe Porotherm są prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi, które wraz z warstwą nadbetonu stanowią elementy nośne stropów gęsatożebrowych Porotherm. Wystepują w 2 postaciach jako belki niskie i wysokie. W zależności od rodzaju stropu stosowane są w 2 rozstawach osiowych 50 i 62,5 cm. Zalety Są łatwe do wykonania i nie trzeba do tego celu wynajmować dźwigu. Wszystkie elementy systemu znakomicie do siebie pasują, jak również do innych produktów Porotherm. Mają bardzo wysoką wytrzymałość konstrukcyjną i dużą nośność. Stropów Porotherm nie trzeba podpierać od spodu pełnym deskowaniem, wystarczą jedynie rygle oraz stemple do podparcia belek. Zapewniają jednorodną, ceramiczną powierzchnię stropów – optymalny podkład pod tynk.

12,5 cm 4 lub 6 cm

0

Strop Porotherm w miejscu przebiegu żebra rozdzielczego

pustak stropowy Porotherm

zostały w rodziale “Przykłady detali architektonicznych”

126

szalunkowe pustaki stropowe o wysokości 8 cm w miejscu przebiegu żebra rozdzielczego


Podstawowe zasady montażu stropów Porotherm: Belki stropowe rozmieszcza się w rozstawie 62,5 cm lub 50 cm i opiera na zaprawie wyrównawczej grubości minimum 2 cm. Podpiera się je od spodu za pomocą stempli o regulowanej wysokości.

Pustaki Porotherm opiera się swobodnie na belkach. Nie jest do tego potrzebna zaprawa. Mają one specjalnie wyprofilowane zaczepy, które pozwalają łatwo „zawiesić” je na belkach.

Otwory pustaków, które będą znajdować się przy wieńcach, żebrach rozdzielczych lub otworach na schody, trzeba zasklepić zaprawą.

Jeśli odległość między ścianami lub innymi podporami jest większa niż 4 m, poprzecznie do belek robi się jedno lub dwa zbrojone żebra rozdzielcze. Będą stanowić dodatkowe wzmocnienie.

Podwójne belki lub żebra rozdzielcze powinny znajdować się w miejscach, w których projekt przewiduje murowane ściany działowe na stropie.

Po ułożeniu belek i pustaków na stropie wylewa się warstwę nadbetonu o grubości 4 lub 6 cm. Czasem przed betonowaniem na stropie kładzie się dodatkowe zbrojenie w postaci siatki stalowej – jeśli projekt przewiduje takie wzmocnienie. Strop uzyskuje pełną wytrzymałość po związaniu betonu.

127


Rozwiązania ścienne

Belki i pustaki stropowe Porotherm

Parametry wytrzymałościowe stropu Porotherm 62.5 Nośności obliczeniowe stropu oraz odpowiadające im obciążenia graniczne - stan graniczny nośności

Obciążenia dopuszczalne dla warunku ugięcia leff/250 - stan graniczny użytkowalności3)

Dopuszczalny moment zginający MRd1) [kNm]

Obciążenie dopuszczalne4) bez wygięcia wstępnego [kN/m2]

Rozpiętość stropu w świetle [m]

Zbrojenie główne belek ĭ [mm]

1,75

1,50

2ĭ8

8,32

10,84

15,82

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

8,32

10,84

13,34

+

+

2,25

2,00

2ĭ8

8,32

10,84

11,42

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

8,32

10,84

9,88

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

8,32

10,84

8,61

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

12,85

12,53

9,37

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

12,85

12,53

8,34

6,98

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

12,85

12,53

7,46

4,98

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

12,85

12,53

6,70

3,41

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

18,23

14,10

7,29

3,76

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

18,23

14,10

6,62

2,57

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

20,44

14,67

6,45

1,97

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

21,98

15,01

6,12

1,41

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

24,14

15,50

5,93

1,03

+ +

Długość belki [m]

Dopuszczalna siła poprzeczna VRd1) [kN]

Obciążenie graniczne2) [kN/m2]

Obciążenie dopuszczalne4) z wygięciem wstępnym ǻ5) [kN/m2]

Strop Porotherm 19/62.5 + 4 cm nadbetonu (grubość stropu 23 cm)

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,75

16,07

5,80

0,66

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,75

16,07

5,35

0,17

4,61

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,75

16,07

4,95

-

3,58

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

29,81

16,69

4,91

-

3,26

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

29,81

16,69

4,55

-

2,48

1,75

1,50

2ĭ8

10,07

11,84

17,09

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

10,07

11,84

14,39

+

+

Strop Porotherm 23/62.5 + 4 cm nadbetonu (grubość stropu 27 cm)

1) 2) 3) 4) 5)

128

2,25

2,00

2ĭ8

10,07

11,84

12,28

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

10,07

11,84

10,60

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

10,07

11,84

9,22

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

15,58

13,71

10,07

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

15,58

13,71

8,56

+

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

15,58

13,71

7,98

+

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

15,58

13,71

7,15

6,55

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

22,17

15,45

7,81

7,27

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

22,17

15,45

7,08

5,42

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

24,86

16,07

6,87

4,66

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

26,82

16,49

6,56

3,72

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

29,48

17,03

6,35

3,08

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,69

17,66

6,21

2,57

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,69

17,66

5,72

1,71

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,69

17,66

5,28

1,04

+

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,47

18,34

5,23

0,75

+

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,47

18,34

4,84

0,23

+

6,50

6,25

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,47

18,34

4,48

-

4,26

6,75

6,50

2 ĭ 12+ ĭ 16

40,77

19,07

4,49

-

3,99

7,00

6,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

4,67

-

3,19

7,25

7,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

4,35

-

2,47

7,50

7,25

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

4,06

-

1,89

7,75

7,50

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

3,78

-

1,36

8,00

7,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

3,52

-

0,89

8,25

8,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,91

20,17

3,28

-

0,49

w odniesieniu do stropu szerokości 0,625 m (pojedyncze żebro stropowe) ponad ciężar własny stropu x 1,35 oznaczenia: (+) obciążenie dopuszczalne SGU większe od obciążeń granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony ponad ciężar własny stropu x 1,00 wygięcie wstępne (do góry) ǻ1 = leff250


Parametry wytrzymałościowe stropu Porotherm 62.5 Nośności obliczeniowe stropu oraz odpowiadające im obciążenia graniczne - stan graniczny nośności

Obciążenia dopuszczalne dla warunku ugięcia leff/250 - stan graniczny użytkowalności3)

Dopuszczalny moment zginający MRd1) [kNm]

Obciążenie dopuszczalne4) bez wygięcia wstępnego [kN/m2]

Rozpiętość stropu w świetle [m]

Zbrojenie główne belek ĭ [mm]

1,75

1,50

2ĭ8

9,20

11,39

16,16

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

9,20

11,39

13,56

+

+

Długość belki [m]

Dopuszczalna siła poprzeczna VRd1) [kN]

Obciążenie graniczne2) [kN/m2]

Obciążenie dopuszczalne4) z wygięciem wstępnym ǻ5) [kN/m2]

Strop Porotherm 19/62.5 + 6 cm nadbetonu (grubość stropu 25 cm)

2,25

2,00

2ĭ8

9,20

11,39

11,53

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

9,20

11,39

9,91

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

9,20

11,39

8,59

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

14,21

13,20

9,40

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

14,21

13,20

8,32

12,72

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

14,21

13,20

7,39

10,14

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

14,21

13,20

6,59

8,10

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

20,20

14,87

7,23

8,64

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

20,20

14,87

6,53

7,09

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

22,65

15,47

6,38

6,75

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

24,42

15,87

6,02

5,67

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

26,83

16,39

5,82

5,17

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,75

16,39

5,68

4,74

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,75

16,39

5,21

4,06

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,75

16,39

4,78

3,52

+

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

33,16

17,65

4,74

3,31

4,54

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

33,16

17,65

4,36

2,88

3,55

Strop Porotherm 23/62.5 + 6 cm nadbetonu (grubość stropu 29 cm)

1) 2) 3) 4) 5)

1,75

1,50

2ĭ8

10,95

12,26

17,20

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

10,95

12,26

14,39

+

+

2,25

2,00

2ĭ8

10,95

12,26

12,21

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

10,95

12,26

10,47

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

10,95

12,26

9,04

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

16,94

14,20

9,93

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

16,94

14,20

8,76

+

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

16,94

14,20

7,76

+

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

16,94

14,20

6,90

+

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

24,13

16,01

7,58

+

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

24,13

16,01

6,83

10,77

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

27,07

16,65

6,66

9,86

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

29,23

17,09

6,29

8,74

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

32,12

17,65

6,07

7,99

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,64

18,30

5,93

7,38

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,64

18,30

5,42

6,35

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,64

18,30

4,96

5,50

+

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,77

19,00

4,91

5,19

+

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,77

19,00

4,51

4,52

+

6,50

6,25

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,77

19,00

4,13

3,97

+

6,75

6,50

2 ĭ 12+ ĭ 16

44,49

19,76

4,14

3,82

+

7,00

6,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

4,33

3,37

4,28

7,25

7,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

4,00

3,00

3,41

7,50

7,25

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

3,70

2,69

2,66

7,75

7,50

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

3,41

2,39

2,01

8,00

7,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

3,14

2,16

1,45

8,25

8,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

52,33

20,91

3,89

1,94

0,94

w odniesieniu do stropu szerokości 0,625 m (pojedyncze żebro stropowe) ponad ciężar własny stropu x 1,35 oznaczenia: (+) obciążenie dopuszczalne SGU większe od obciążeń granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony ponad ciężar własny stropu x 1,00 wygięcie wstępne (do góry) ǻ1 = leff250

129


Rozwiązania ścienne

Belki i pustaki stropowe Porotherm

Parametry wytrzymałościowe stropu Porotherm 50 Nośności obliczeniowe stropu oraz odpowiadające im obciążenia graniczne - stan graniczny nośności

Obciążenia dopuszczalne dla warunku ugięcia leff/250 - stan graniczny użytkowalności3)

Dopuszczalny moment zginający MRd1) [kNm]

Obciążenie dopuszczalne4) bez wygięcia wstępnego [kN/m2]

Rozpiętość stropu w świetle [m]

Zbrojenie główne belek [mm]

1,75

1,50

2ĭ8

8,30

10,84

20,57

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

8,30

10,84

17,48

+

+

2,25

2,00

2ĭ8

8,30

10,84

15,07

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

8,30

10,84

13,14

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

8,30

10,84

11,56

11,28

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

12,78

12,53

12,51

12,36

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

12,78

12,53

11,23

8,86

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

12,78

12,53

10,12

6,29

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

12,78

12,53

9,17

4,51

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

18,10

14,10

9,90

4,89

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

18,10

14,10

9,07

3,45

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

20,27

14,67

8,81

2,82

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

21,82

15,03

8,45

2,14

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

23,92

15,52

8,22

1,63

+ 7,22

Długość belki [m]

Dopuszczalna siła poprzeczna VRd1) [kN]

Obciążenie graniczne2) [kN/m2]

Obciążenie dopuszczalne4) z wygięciem wstępnym ǻ5) [kN/m2]

Strop Porotherm 19/50 + 4 cm nadbetonu (grubość stropu 23 cm)

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,49

16,09

8,06

1,13

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,49

16,09

7,50

0,54

5,78

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

26,49

16,09

6,99

0,04

4,33

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

29,48

16,71

6,94

-

4,18

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

29,48

16,71

6,49

-

3,28

1,75

1,50

2ĭ8

10,05

11,84

22,25

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

10,05

11,84

18,86

+

+

Strop Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (grubość stropu 27 cm)

1) 2) 3) 4) 5)

130

2,25

2,00

2ĭ8

10,05

11,84

16,23

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

10,05

11,84

14,13

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

10,05

11,84

12,41

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

15,51

13,71

13,47

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

15,51

13,71

12,07

+

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

15,51

13,71

10,86

+

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

15,51

13,71

9,82

8,39

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

22,03

15,45

10,65

9,14

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

22,03

15,45

9,74

6,89

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

24,69

16,07

9,48

5,92

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

26,62

16,49

9,08

4,81

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

29,23

17,03

8,82

4,06

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,39

17,66

8,65

3,41

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,39

17,66

8,03

2,42

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

32,39

17,66

7,48

1,62

+

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,08

18,34

7,42

1,28

+

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,08

18,34

6,93

0,66

6,60

6,50

6,25

2 ĭ 12+ ĭ 14

36,08

18,34

6,48

0,15

5,42

6,75

6,50

2 ĭ 12+ ĭ 16

40,29

19,07

6,49

-

5,08

7,00

6,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

6,72

-

4,11

7,25

7,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

6,32

-

3,29

7,50

7,25

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

5,95

-

2,58

7,75

7,50

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

5,61

-

1,98

8,00

7,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

5,28

-

1,44

8,25

8,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

47,22

20,17

4,97

-

0,95

w odniesieniu do stropu szerokości 0,5 m (pojedyncze żebro stropowe) ponad ciężar własny stropu x 1,35 oznaczenia: (+) obciążenie dopuszczalne SGU większe od obciążeń granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony ponad ciężar własny stropu x 1,00 wygięcie wstępne (do góry) ǻ = leff/250


Parametry wytrzymałościowe stropu Porotherm 50 Nośności obliczeniowe stropu oraz odpowiadające im obciążenia graniczne - stan graniczny nośności

Obciążenia dopuszczalne dla warunku ugięcia leff/250 - stan graniczny użytkowalności3)

Dopuszczalny moment zginający MRd1) [kNm]

Obciążenie dopuszczalne4) bez wygięcia wstępnego [kN/m2]

Rozpiętość stropu w świetle [m]

Zbrojenie główne belek [mm]

1,75

1,50

2ĭ8

9,17

11,39

21,17

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

9,17

11,39

17,91

+

+

Długość belki [m]

Dopuszczalna siła poprzeczna VRd1) [kN]

Obciążenie graniczne2) [kN/m2]

Obciążenie dopuszczalne4) z wygięciem wstępnym ǻ5) [kN/m2]

Strop Porotherm 19/50 + 6 cm nadbetonu (grubość stropu 25 cm)

2,25

2,00

2ĭ8

9,17

11,39

15,38

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

9,17

11,39

13,36

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

9,17

11,39

11,70

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

14,15

13,20

12,72

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

14,15

13,20

11,37

+

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

14,15

13,20

10,21

8,41

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

14,15

13,20

9,20

6,06

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

20,06

14,87

10,00

6,69

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

20,06

14,87

9,12

5,89

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

22,48

15,47

8,89

4,05

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

24,22

15,87

8,49

3,27

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

26,58

16,39

8,24

2,47

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,44

16,99

8,07

2,02

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,44

16,99

7,48

1,20

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

29,44

16,99

6,95

0,55

6,36

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

32,78

17,65

6,89

0,26

5,86

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

32,78

17,65

6,42

-

4,70

Strop Porotherm 23/50 + 6 cm nadbetonu (grubość stropu 29 cm)

1) 2) 3) 4) 5)

1,75

1,50

2ĭ8

10,92

12,26

22,54

+

+

2,00

1,75

2ĭ8

10,92

12,26

19,04

+

+

2,25

2,00

2ĭ8

10,92

12,26

16,32

+

+

2,50

2,25

2ĭ8

10,92

12,26

14,14

+

+

2,75

2,50

2ĭ8

10,92

12,26

12,35

+

+

3,00

2,75

2 ĭ 10

16,88

14,20

13,46

+

+

3,25

3,00

2 ĭ 10

16,88

14,20

13,00

+

+

3,50

3,25

2 ĭ 10

16,88

14,20

10,75

+

+

3,75

3,50

2 ĭ 10

16,88

14,20

9,67

+

+

4,00

3,75

2 ĭ 12

24,00

16,01

10,53

+

+

4,25

4,00

2 ĭ 12

24,00

16,01

9,59

8,87

+

4,50

4,25

2 ĭ 12+ ĭ 6

26,90

16,65

9,32

7,71

+

4,75

4,50

2 ĭ 12+ ĭ 8

29,02

17,09

8,91

6,44

+

5,00

4,75

2 ĭ 12+ ĭ 10

31,88

17,65

8,64

5,54

+

5,25

5,00

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,34

18,30

8,46

4,71

+

5,50

5,25

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,34

18,30

7,83

3,45

+

5,75

5,50

2 ĭ 12+ ĭ 12

35,34

18,30

7,25

2,47

+

6,00

5,75

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,39

19,00

7,19

2,07

+

6,25

6,00

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,39

19,00

6,68

1,31

+

6,50

6,25

2 ĭ 12+ ĭ 14

39,39

19,00

6,21

0,64

+

6,75

6,50

2 ĭ 12+ ĭ 16

44,00

19,76

6,23

0,43

+

7,00

6,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

6,47

-

5,61

7,25

7,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

6,05

-

4,55

7,50

7,25

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

5,67

-

3,68

7,75

7,50

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

5,31

-

2,89

8,00

7,75

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

4,97

-

2,24

8,25

8,00

2 ĭ 14+ ĭ 16

51,65

20,91

4,66

-

1,63

w odniesieniu do stropu szerokości 0,5 m (pojedyncze żebro stropowe) ponad ciężar własny stropu x 1,35 oznaczenia: (+) obciążenie dopuszczalne SGU większe od obciążeń granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony ponad ciężar własny stropu x 1,00 wygięcie wstępne (do góry) ǻ = leff/250

131


Rozwiązania ścienne

Zaprawy Porotherm

Porotherm Dryfix Parametry produktu Pojemność puszki [ml] 3

Gęstość objętościowa [kg/m ] Temperatura stosowana °C Odporność na temperaturę °C Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] Wydajność Zużycie

750 12-19 -5 do +35 -40 do +100 0,036 60 l zaprawy z 1 puszki 1 puszka na 5 lub 10 m2 muru

Produkty rekomendowane Środek do czyszczenia pistoletu Porotherm Cleaner

Pistolet do nakładnia zaprawy

Zastosowanie

Poliuretanowa zaprawa do cienkich spoin. Rekomendowana do murowania w systemie Porotherm Dryfix.

Porotherm Profi Parametry produktu Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm2] Reakcja na ogień Przepuszczalność pary wodnej ȝ Masa worka zaprawy [kg] Wydajność Zużycie

5 0,15 A1 5/20 25 21 l mokrej zaprawy z worka w zależności od grubości ściany i rodzaju pustaków

Produkty rekomendowane Wałek do nanoszenia zaprawy

Zastosowanie

Zaprawa murarska do cienkich spoin w postaci suchej mieszanki przeznaczona do rozrobienia z wodą. Zaprawa rekomendowana do murowania ścian w systemie Porotherm Profi.

132

Narzędzia do wyrównywania pierwszej warstwy pustaków w systemie Porotherm Profi


Porotherm TM Parametry produktu Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 2

Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm ] Reakcja na ogień Przepuszczalność pary wodnej ȝ Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] Masa worka zaprawy [kg]

5 0,15 A1 5/20 0,19 22

Wydajność 40 l mokrej zaprawy z worka Zużycie w zależności od grubości ściany i rodzaju pustaków

Zastosowanie

Termoizolacyjna zaprawa murarska w postaci suchej mieszanki przeznaczona do rozrobienia z wodą. Zaprawa rekomendowana do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych w systemach Porotherm EKO+, Porotherm Si oraz P+W.

Porotherm MM50 Parametry produktu Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm2] Reakcja na ogień Przepuszczalność pary wodnej ȝ Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] Masa worka zaprawy [kg]

5 0,15 A1 15/35 0,80 40

Wydajność 25 l mokrej zaprawy z worka Zużycie w zależności od grubości ściany i rodzaju pustaków

Zastosowanie

Cementowo-wapienna zaprawa murarska w postaci suchej mieszanki przeznaczona do rozrobienia z wodą. Zaprawa rekomendowana do murowania pustaków w systemie Porotherm P+W oraz wykonywania podkładu pod pierwszą warstwę w systemach Porotherm Dryfix i Porotherm Profi.

133


Rozwiązania ścienne

Zaprawy Porotherm

Porotherm TO Parametry produktu Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm2] Reakcja na ogień

0,07 A1

Przepuszczalność pary wodnej ȝ 15 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] Masa worka zaprawy [kg] Wydajność Zużycie

0,11 16 40 l mokrej zaprawy z worka ok. 1 worek na 1 m2 przy grubości tynku 40mm

Zastosowanie

Termoizolacyjna zaprawa tynkarska w postaci suchej mieszanki przeznaczona do rozrobienia z wodą. Zaprawa rekomendowana do tynkowania ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Porotherm Universal Parametry produktu Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm2] Reakcja na ogień

0,15 A1

Przepuszczalność pary wodnej ȝ 25 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] Masa worka zaprawy [kg] Zużycie

Zastosowanie

Wykończeniowa zaprawa tynkarska w postaci suchej mieszanki przeznaczona do rozrobienia z wodą. Zaprawa rekomendowana do wykończenia ścian jednowarstwowych jako wierzchnia warstwa nanoszona na tynk Porotherm TO

134

0,80 25 ok. 6,5 kg na 1m2 przy grubości tynku 5 mm


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

Ściana jednowarstwowa

248

Porotherm 38 T Profi / Dryfix

248

Porotherm 44 T Profi / Dryfix

380

440

Porotherm 38 P+W / Profi / Dryfix

248

250

Porotherm 30 T Profi / Dryfix

Porotherm P+W / Profi / Dryfix P+W

380

Profi / Dryfix

300

250

Porotherm 38 Si

250

Porotherm 44 EKO+ Profi / Dryfix

380

440

Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix

250

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe Ściany jednowarstwowe (jednorodne materiałowo), mogą być wykonywane z następujących pustaków*: Porotherm 44 T Profi/Dryfix (szlifowane pustaki ceramiczne wypełniane wełną mineralną) Porotherm 38 T Profi/Dryfix (szlifowane pustaki ceramiczne wypełniane wełną mineralną) Porotherm 44 EKO+ (pióro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, łączone w murze zaprawą do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)

440

Porotherm 44 Si

Porotherm 44 Si (pióro i wpust),

250

Porotherm 38 Si (pióro i wpust),

440

Porotherm 44 P+W (pióro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, łączone w murze zaprawą do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)* Porotherm 38 P+W (pióro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, łączone w murze zaprawą do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)* We wszystkich systemach: Porotherm P+W, Porotherm Si, Porotherm Profi i Porotherm Dryfix, zachowano ten sam moduł pionowy - 25 cm, w związku z czym schematy detali są takie same dla każdego z tych systemów. *Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną ti<16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

135


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

pozioma izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie z papy termozgrzewalnej

Porotherm 44 Si izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych

termoizolacja podłogi na gruncie wylewka betonowa

pozioma, przeciwwodna izolacja odcinająca ściany przed podciąganiem kapilarnym wilgoci podsypka piaskowa

płyta betonowa

cienkowarstwowy tynk żywiczny min. 30 cm

termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego do styku z gruntem

min

. 50

cm

Budynki z podłogą na gruncie Ławy fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym powinny znajdować się na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu tj. dla polskiej strefy klimatycznej od -0,8 do -1,4 m. Z tego względu ściany fundamentowe są stosunkowo wysokie. Najczęściej są wykonywane z betonu. Pionowa izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych jest połączona z poziomą izolacją przeciwwodną podłogi na gruncie.

136

Pozioma, odcinająca izolacja przeciwwodna, chroniąca ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci powinna się znajdować powyżej zasięgu odpryskującej wody deszczowej, tj. min. 30 cm ponad otaczającym terenem. Z tego względu, jeżeli podłoga na gruncie jest wykonana na poziomie terenu, izolacja odcinająca znajduje się powyżej podłogi. Podłoga na gruncie we wnętrzu budynku niepodpiwniczonego musi być zabezpieczona przed przemarzaniem. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest pionowa termoizolacja sięgająca 1 m poniżej poziomu podłogi oraz termoizolacja pozioma na całej powierzchni podłogi.


polistyren ekstrudowany do styku z gruntem

polistyren ekstrudowany do styku z gruntem

pozioma izolacja RGFLQDMÄ&#x2026;FD RG wody odpryskowej izolacja przeciwwodna z zaprawy wodoszczelnej

izolacja przeciwwodna z zaprawy wodoszczelnej

polietylenowa membrana ochronna

137


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

Porotherm 44 Si zolacja termiczna ZLHĔFD VWURSX L]RODFMD SU]HFLZZRGQD Z\ZLQLĊWD QD ĞFLDQĊ Z FHOX GRGDWNRZHJR RGFLĊFLD ĞFLDQ SU]HG NDSLODUQ\P SRGFLąJDQLHP ZLOJRFL ZSURZDG]HQLH L]RODFML SU]HFLZZRGQHM SRPLĊG]\ GZD U]ĊG\ SXVWDNyZ W\QN Ī\ZLF]Q\ Z SDVLH FRNRáRZ\P Porotherm 25 P+W

Porotherm 11.5 P+W

SROLHW\OHQRZD PHPEUDQD RFKURQQD SLRQRZD L]RODFMD SU]HFLZZRGQD W\QN FHPHQWRZR ZDSLHQQ\ Porotherm 44 Si

SU]HFLZZRGQD L]RODFMD SR]LRPD GRSURZDG]RQD GR EU]HJX áDZ IXQGDPHQWRZ\FK

NOLQ ] ]DSUDZ\ ZRGRV]F]HOQHM áąF]ąF\ SR]LRPą L SLRQRZą L]RODFMĊ SU]HFLZZRGQą

Przyziemia budynków z podpiwniczeniem Niezawodne rozwiązanie przyziemia w budynku podpiwniczonym wymaga starannego i przemyślanego wykonania izolacji przeciwwilgociowych. Przeciwwodna izolacja pozioma podłogi w piwnicy jest doprowadzona aż do zewnętrznego brzegu ław fundamentowych. Po wymurowaniu ścian piwnicznych stanowi ona zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci w strukturę muru. Izolacja pionowa ścian piwnicznych jest wywinięta na ławy fundamentowe. Klin z zaprawy wodoszczelnej dodatkowo uszczelnia styk ław fundamentowych ze ścianami.

138

Ściana piwniczna wykonana jest w części poniżej poziomu terenu z pustaków Porotherm 44 Si. Izolacja przeciwwodna jest dodatkowo zabezpieczona membraną polietylenową przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z naporem ziemi zasypowej. Powyżej poziomu terenu ściana piwniczna wykonana jest z pustaków Porotherm 25 P+W i Porotherm 11.5 P+W, co pozwala wprowadzić docieplenie oraz izolację przeciwwodną pomiędzy dwie warstwy pustaków i wywinąć ją na ścianę.


W\QN Ī\ZLF]Q\ Z SDVLH FRNRáRZ\P SROLHW\OHQRZD PHPEUDQD RFKURQQD

SR]LRPD L]RODFMD RGFLQDMąFD RG ZRG\ RGSU\VNRZHM L]RODFMD SU]HFLZZRGQD ] ]DSUDZ\ ZRGRV]F]HOQHM SROLHW\OHQRZD PHPEUDQD RFKURQQD

139


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

ĞFLDQND RVáRQRZD ] SXVWDNyZ Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix WHUPRL]RODFMD ] ZHáQ\ PLQHUDOQHM OXE V]NODQHM ĞFLDQND NRODQNRZD ] SXVWDNyZ Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

Ściany kolankowe poddaszy W budynkach ze skośnymi dachami przestrzeń poddasza jest zazwyczaj wykorzystywana jako powierzchnia użytkowa. Aby skosy dachowe nie pomniejszały tej powierzchni wykonuje się ścianki kolankowe, podnoszące więźbę dachową. Ścianę wykonaną z pustaków Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix kontynuuje się ponad wieńcem stropu nad ostatnią kondygnacją, jako ściankę kolankową.

140

Celem skutecznego zabezpieczenia ścianek kolankowych przed siłami rozporu więźby dachowej, należy dodatkowo wykonać wieniec żelbetowy pod murłatą. Wieniec ścianki kolankowej powinien posiadać termoizolację oblicowaną od zewnątrz pustakami Porotherm o grubości 8 lub 11,5 cm. Termoizolacja wieńca łączy się z termoizolacją połaci dachowych.


15 25

RFLHSOHQLH SRรกDFL SU]\ DGDSWDFML SRGGDV]D QD FHOH Xฤช\WNRZH

ZLHQLHF SRG PXUรกDWฤ 11

25

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

75

90

11,5

25

19

25

4 5 5

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

44

15

RFLHSOHQLH SRรกDFL SU]\ DGDSWDFML SRGGDV]D QD FHOH Xฤช\WNRZH

25

ZLHQLHF SRG PXUรกDWฤ

7,5

25

4 5 5 19

25

NRWZLHQLH ฤ FLDQNL RVรกRQRZHM SU]\NรกDG UR]ZLฤ ]DQLD Z V\VWHPDFK ] WUDG\F\MQฤ VSRLQD SR]LRPฤ

Porotherm 25 P+W GOD RFKURQ\ ฤ FLDQNL NRODQ NRZHM SU]HG UR]SRUHP ZLฤ ฤจ E\ GDFKRZHM ]DVWRVRZDQR ]EURMRQH VรกXSNL EHWRQRZH VWฤ ฤชDMฤ FH ZLHQLHF VWURSX ] ZLHฤ FHP SRG PXUรกDWฤ

75

11,5

90

Porotherm 11.5 P+W

25

Z SU]\SDGNX V\VWHPyZ ] FLHQNฤ VSRLQฤ VWRVXMH VLฤ NRWZ\ ZLHUFRQH

44

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

141


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

kratki wentylacyjne R áąF]QHM SRZLHU]FKQL RWZRUyZ UyZQHM U]XWX

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix GRFLHSOHQLH ZLHĔFD VWURSX

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

Ściany kolankowe poddaszy W stropodachu dwudzielnym z przestrzenią wentylowaną ściana attykowa powinna być niezależna od konstrukcji samego stropodachu. Ściana attykowa jest zwieńczona ofasowaniem z blachy lub elementem betonowym, który przykrywa wywiniętą na ścianę izolację wodoszczelną. W ścianie attykowej należy przewidzieć otwory wentylacyjne nawiewu i wywiewu o łącznej powierzchni równej 1/500 powierzchni przestrzeni wentylowanej. Stosowanie paroizolacji w stropodachach wentylowanych jest zależne od wyniku obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

142

W przypadku stropodachu pełnego attyka jest podniesiona około 30 cm ponad warstwę wierzchnią stropodachu. W stropodachach pełnych o tradycyjnym układzie warstw na stropie wykonuje się paroizolację, która chroni termoizolację przed kondensacją pary wodnej przenikającej przez przegrodę. W stropodachach pełnych, “odwróconych” paroizolacja nie jest stosowana, gdyż warstwa wodoszczelna znajduje się pod termoizolacją i zjawisko kondensacji nie zachodzi.


Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw F]DSND EHWRQRZD NUDWND ZHQW\ODF\MQD

21,5

11,5

11

21,5

ZDUVWZD VSDGNRZD

44

19

4

4

10

11

11

19

11,5

10

12

10

15

105

44

GRFLHSOHQLH ZLHĔFD VWURSX

GRFLHSOHQLH ZLHĔFD VWURSX

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

Porotherm 44 P+W / EKO+ / Si / Profi / Dryfix

143


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

pierwsza warstwa 125

250

250

druga warstwa

190

125

125

250

250

440

440

190

440

125

250

250

250

250

połączenie Porotherm 44 T Profi / Dryfix w narożniku

250

250

125

125

440

pierwsza warstwa 125

250

250

druga warstwa 125

250

250

250

380

380

380

250

250

250

250

250

połączenie Porotherm 38 T Profi / Dryfix w narożniku

250

250

125

125

380

pierwsza warstwa 250

250

druga warstwa 175

125

250

250

300

300

300

175

250

250

250

250

połączenie Porotherm 30 T Profi / Dryfix w narożniku

250

250

125

250

300

Połączenia w narożnikach 90° Zastosowanie pustaków połówkowych i narożnikowych przy wykonywaniu narożników pozwala na zachowanie odpowiedniego przesunięcia murarskiego i eliminuje konieczność docinania pustaków.

144


pierwsza warstwa 250

250

druga warstwa 190

125

125

250

250

250

250 125

250

250

250

połączenie Porotherm 44 P+W/Profi / Dryfix

250

125

440

190

440

druga warstwa

pierwsza warstwa 250

125

190

125

125

190

125

250

250

250

125 250

250

250

połączenie Porotherm 44 EKO+ / Profi / Dryfix

250

190

440

druga warstwa

pierwsza warstwa 440

250

250

250

250

250

440 125

250

250

250

250

250

125

190

połączenie Porotherm 44 Si

145


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

Porotherm 44 S ]DSUDZD WHUPRL]RODF\MQD Porotherm TM

Porotherm 44 P+W Porotherm 44 1/2 P+W GRFLĊWH SXVWDNL Porotherm 44 P+W

Połączenia w narożnikach 135° W budownictwie mieszkaniowym często spotkać można wykusze, w których ściany połączone są pod kątem 135°. Na rysunku pokazano rozwiązanie takiej ściany z pustaków Porotherm 44 P+W. Ponadto w ścianie tej pokazano sposób wykonania ościeży otworu okiennego, bądź drzwiowego, z wykorzystaniem pustaków połówkowych i uzupełniających.

146

Do wykonania narożników pod kątem 135° konieczne jest docinanie pustaków. Do docinania pustaków z ceramiki poryzowanej służą stacjonarne pilarki stołowe z tarczą diamentową lub ręczne pilarki brzeszczotowe z napędem elektrycznym. Właściwe rozplanowanie ułożenia pustaków pozwala na sprawne murowanie i zmniejsza ilość zbędnych odpadów do minimum.


44

44

2.

25

12 ,5

25

25

25

12,5

25

2.

25

44

12,5

25

44

zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM 19

25

1,5

6

31,5

1.

25

12,5

12,5

17,5

44

42,5

26,5

2.

12,5

25

25

12,5

zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM

25

44

25

25

25

44

1. 1. 25

44 25

25

44

147


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ĺ&#x161;ciany zewnÄ&#x2122;trzne jednowarstwowe

Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix SXVWDN SRĂĄyZNRZ\ Porotherm 44 1/2 P+W / Profi / Dryfix SXVWDN QDURÄŞQLNRZ\ Porotherm 44 R P+W / Profi / Dryfix Porotherm 44 S P+W / Profi / Dryfix Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix

ZNĂĄDGNL ] PDWHULDĂĄX WHUPRL]RODF\MQHJR Z ZÄ&#x160;ĨOH ĂĄÄ&#x2026;F]Ä&#x2026;F\P Ä&#x17E;FLDQÄ&#x160; ]HZQÄ&#x160;WU]QÄ&#x2026; ] ZHZQÄ&#x160;WU]QÄ&#x2026; VWRVRZDQH FR GUXJÄ&#x2026; ZDUVWZÄ&#x160; SXVWDNyZ

PoĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia z noĹ&#x203A;nymi Ĺ&#x203A;cianami wewnÄ&#x2122;trznymi RozwiÄ&#x2026;zania poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeĹ&#x201E; Ĺ&#x203A;cian zewnÄ&#x2122;trznych z wewnÄ&#x2122;trznymi powinny uwzglÄ&#x2122;dniaÄ&#x2021; róşnice w termoizolacyjnoĹ&#x203A;ci stosowanych elementĂłw Ĺ&#x203A;ciennych. Ĺ&#x161;ciany zewnÄ&#x2122;trzne wykonywane z pustakĂłw Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix majÄ&#x2026; bardzo niski wspĂłĹ&#x201A;czynnik przenikania ciepĹ&#x201A;a. Pustaki Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix stosowane do wznoszenia Ĺ&#x203A;cian wewnÄ&#x2122;trznych nie muszÄ&#x2026; charakteryzowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; tak dobrymi wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ciami termoizolacyjnymi. StÄ&#x2026;d przy poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniach Ĺ&#x203A;ciany wewnÄ&#x2122;trznej z zewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026; stosowane sÄ&#x2026; co drugÄ&#x2026; warstwÄ&#x2122; wkĹ&#x201A;adki z materiaĹ&#x201A;u termoizolacyjnego, ktĂłrych zadaniem jest ujednolicenie termoizolacyjnoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;cian.

148

Alternatywnym rozwiÄ&#x2026;zaniem poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia Ĺ&#x203A;ciany zewnÄ&#x2122;trznej ze Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; wewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026;, jest czoĹ&#x201A;owe Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czenie Ĺ&#x203A;cian na styk, w ktĂłrym zamiast przewiÄ&#x2026;zania murĂłw, stosowane sÄ&#x2026; stÄ&#x2122;Ĺźenia kotwami stalowymi. NaroĹźniki wewnÄ&#x2122;trzne wykonywane sÄ&#x2026; z zastosowaniem pustakĂłw poĹ&#x201A;Ăłwkowych i naroĹźnikowych.


rysunek pierwszej warstwy

SRรกฤ F]HQLH Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix z Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix

rysunek drugiej warstwy

25

25

30

30

25

25

25

1 [ PRGXรก FP

25

25

44

1 [ PRGXรก FP

25

25

20

zaprawa

44

rysunek pierwszej warstwy

rysunek drugiej warstwy 25

SRรกฤ F]HQLH Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix z Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

25 25

25

25

25

1 [ PRGXรก FP

44

rysunek pierwszej warstwy 25

rysunek drugiej warstwy 25

25

25

44

25

1 [ PRGXรก FP

44

25

25

19

1 [ PRGXรก FP

19

25

zaprawa

44

25

25

25

44 5

SRรกฤ F]HQLH QDURฤชQLND Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix z Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

44

25

25

zaprawa

25

25

25

25

25

1 [ PRGXรก FP

25

5

19

149


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ĺ&#x161;ciany zewnÄ&#x2122;trzne jednowarstwowe

QDGPXURZDQLH ] ZDUVWZ FHJLHĂĄ EHONL QDGSURÄŞRZH Porotherm 11.5

GRFLHSOHQLH QDGSURÄŞD

Porotherm 44 S P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44 1/2 P+W / Profi / Dryfix

FHUDPLF]QD SRZLHU]FKQLD QDGSURÄŞD 3RURWKHUP VWDQRZL ZUD] ] SRZLHU]FKQLÄ&#x2026; Ä&#x17E;FLDQ\ MHGQROLWH SRGĂĄRÄŞH SRG W\QN G]LÄ&#x160;NL F]HPX QD RW\QNRZDQHM Ä&#x17E;FLDQLH QLH PD VSÄ&#x160;NDÄ&#x201D;

NadproĹźa z nadmurowanych belek nadproĹźowych Belki nadproĹźowe Porotherm 11.5 sÄ&#x2026; elementami prefabrykowanymi, ktĂłre wraz z nadmurowanymi warstwami cegieĹ&#x201A; peĹ&#x201A;nych lub pustakĂłw Porotherm (z dodatkowÄ&#x2026; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; spoinÄ&#x2026; pionowÄ&#x2026;) tworzÄ&#x2026; nadproĹźa. DziÄ&#x2122;ki temu ich wytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźe byÄ&#x2021; indywidualnie projektowana, w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od iloĹ&#x203A;ci i rodzaju nadmurowanych warstw. Ceramiczna powierzchnia belek oraz cegieĹ&#x201A; nadmurowanych wraz ze Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; z pustakĂłw ceramicznych stanowi jednorodne podĹ&#x201A;oĹźe pod tynk. Zapobiega to pÄ&#x2122;kaniu tynku na granicy nadproĹźe - Ĺ&#x203A;ciana.

150

NadproĹźa Porotherm 11.5 ukĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; na wypoziomowanym murze na zaprawie cementowej. UkĹ&#x201A;ad belek nadproĹźowych zaleĹźy od gruboĹ&#x203A;ci i rodzaju Ĺ&#x203A;ciany. W Ĺ&#x203A;cianie z pustakĂłw Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix nadproĹźe skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z trzech belek nadproĹźowych nadmurowanych dwoma warstwami cegieĹ&#x201A;. NadproĹźe to powinno byÄ&#x2021; ocieplone warstwÄ&#x2026; izolacji termicznej, umieszczonÄ&#x2026; pomiÄ&#x2122;dzy belkÄ&#x2026; zewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026;, a wewnÄ&#x2122;trznymi belkami.


Ä&#x17E;FLDQD 3RURWKHUP 3 : 3URIL 'U\IL[

Ä&#x17E;FLDQD 3RURWKHUP 3 :

7

7

11,5

belka 11.5

25

11,5

7

belka 14.5

25

S0

14,5

151


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ĺ&#x161;ciany zewnÄ&#x2122;trzne jednowarstwowe

ZDUVWZD ]DSUDZ\ Z\UyZQXMÄ&#x2026;FHM

EHONL QDGSURÄŞRZH Porotherm 23.8

GRFLHSOHQLH QDGSURÄŞD

ceramiczna powierzchnia QDGSURÄŞD 3RURWKHUP VWDQRZL ZUD] ] SRZLHU]FKQLÄ&#x2026; Ä&#x17E;FLDQ\ MHGQROLWH SRGĂĄRÄŞH SRG W\QN G]LÄ&#x160;NL F]HPX QD RW\QNRZDQHM Ä&#x17E;FLDQLH QLH PD VSÄ&#x160;NDÄ&#x201D;

Porotherm 44 1/2 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44 S P+W / Profi / Dryfix

NadproĹźa z belek nadproĹźowych Porotherm 23.8 Belki nadproĹźowe Porotherm 23.8 sÄ&#x2026; elementami prefabrykowanymi, ktĂłre po uĹ&#x201A;oĹźeniu peĹ&#x201A;niÄ&#x2026; funkcjÄ&#x2122; konstrukcyjnÄ&#x2026;. Ceramiczna powierzchnia belek wraz ze Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; z pustakĂłw Porotherm stanowi jednorodne podĹ&#x201A;oĹźe pod tynk. Zapobiega to pÄ&#x2122;kaniu tynku na granicy nadproĹźe - Ĺ&#x203A;ciana.

152

NadproĹźa Porotherm 23.8 ukĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; stronÄ&#x2026; wÄ&#x2122;ĹźszÄ&#x2026; (na wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021;) na zaprawie cementowej gruboĹ&#x203A;ci 12 mm, stronÄ&#x2026; ceramicznÄ&#x2026; na zewnÄ&#x2026;trz Ĺ&#x203A;ciany. Belki zwiÄ&#x2026;zuje siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;kkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewrĂłceniem. NadproĹźa Porotherm 23.8 w poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu ze Ĺ&#x203A;cianÄ&#x2026; z pustakĂłw Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix stosuje siÄ&#x2122; w ukĹ&#x201A;adzie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonych nadproĹźy, szczeliny wypeĹ&#x201A;nionej materiaĹ&#x201A;em termoizolacyjnym i pojedynczego nadproĹźa zewnÄ&#x2122;trznego, podpierajÄ&#x2026;cego Ĺ&#x203A;ciankÄ&#x2122; osĹ&#x201A;onowÄ&#x2026;.


ĞFLDQD 3RURWKHUP 3 : 3URIL 'U\IL[

ĞFLDQD 3RURWKHUP 3 : 3URIL 'U\IL[

ĞFLDQD 3RURWKHUP 3 :

29

7 7

belka QDGSURĪRZD

7

12 20 25

S0

153


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

Stropy gęstożebrowe

przymurowanie wieńca pustakiem Porotherm 11.5 P+W

pustak stropowy Porotherm ocieplenie wieńca stropu warstwa zaprawy wyrównującej

Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix

17,5 (23)

Belki stropowe

16

154

12,5

12,5

25

25

25

25

25


Stropy Porotherm 50

50

40

50

50

50

50

25

25

25

25

12,5

12,5

44

Stropy Porotherm 62,5

62,5

52,5

62,5

62,5

25

44

62,5

25

25

12,5

12,5

62,5

25

44

155


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ĺ&#x161;ciany zewnÄ&#x2122;trzne jednowarstwowe

Stropy gÄ&#x2122;stoĹźebrowe

pustak stropowy Porotherm V]DOXQNRZH SXVWDNL VWURSRZH R Z\VRNRÄ&#x17E;FL FP Z PLHMVFX SU]HELHJX ÄŞHEUD UR]G]LHOF]HJR

]EURMHQLH ÄŞHEUD rozdzielczego

szalunek z pustaka 8/62.5

szalunek ] SU]\FLÄ&#x160;WHJR pustaka 8/62.5

]EURMHQLH ÄŞHEUD rozdzielczego

25

XNĂĄDG SXVWDNyZ V]DOXQNRZ\FK Z PLHMVFX SU]HELHJX ÄŞHEUD UR]G]LHOF]HJR

szalunek z pustaka 8/62.5

pustak 19/62.5

]EURMHQLH ÄŞHEUD rozdzielczego

Z\SHĂĄQLHQLH ÄŞHEUD EHWRQHP

12,5

szalunek ] SU]\FLÄ&#x160;WHJR pustaka 8/62.5

]EURMHQLH ÄŞHEUD rozdzielczego

156

pustak 19/62.5

Z\SHĂĄQLHQLH ÄŞHEUD EHWRQHP


4 15

19

15

21

6

strop Porotherm 15/50/4 strop Porotherm 15/62.5/4

19

23

4

strop Porotherm 15/50/6 strop Porotherm 15/62.5/6

8

strop Porotherm 19/50/4 strop Porotherm 19/62.5/4

8

X]XSHĂĄQLDMÄ&#x2026;F\ SXVWDN VWURSRZ\ 3RURWKHUP

19

25

6

X]XSHĂĄQLDMÄ&#x2026;F\ SXVWDN VWURSRZ\ 3RURWKHUP

23

27

4

strop Porotherm 19/50/6 strop Porotherm 19/62.5/6

strop Porotherm 23/50/6 strop Porotherm 23/62.5/6

23

29

6

strop Porotherm 23/50/4 strop Porotherm 23/62.5/4

Stropy gÄ&#x2122;stoĹźebrowe Porotherm skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z elementĂłw noĹ&#x203A;nych (belek) oraz wypeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cych (pustakĂłw z ceramiki poryzowanej). Stropy Porotherm dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; w rozstawie osiowym belek 62,5 cm (dla typowych rozpiÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci oraz obciÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E; uĹźytkowych) i 50,0 cm (stropy o podwyĹźszonej wytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci) Pustaki stropowe dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; w trzech wysokoĹ&#x203A;ciach: 15, 19, 23 cm. Razem z 4 cm warstwÄ&#x2026; nadbetonu wysokoĹ&#x203A;ci konstrukcyjne stropu wynoszÄ&#x2026; odpowiednio 19, 23 i 27 cm. Ceramiczno - Ĺźelbetowe belki stropowe majÄ&#x2026; dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci od 1,75 m do 8,25 m, w module co 25 cm. WysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; belki wynosi 17,5 cm przy dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci belek 1,75 á 6,25 m oraz 23 cm przy dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci belek 6,50 á 8,25 m. Po uĹ&#x201A;oĹźeniu ostatniej warstwy cegieĹ&#x201A; naleĹźy skontrolowaÄ&#x2021; wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; muru i jeĹźeli to konieczne, wyrĂłwnaÄ&#x2021; cienkÄ&#x2026; warstwÄ&#x2026; zaprawy, aĹź do utworzenia rĂłwnej powierzchni do oparcia stropu. WarstwÄ&#x2122; zaprawy cementowej gruboĹ&#x203A;ci min. 20 mm naleĹźy wykonaÄ&#x2021; pĹ&#x201A;asko i z ostrÄ&#x2026; krawÄ&#x2122;dziÄ&#x2026;. Po uĹ&#x201A;oĹźeniu stropu ceramicznego Porotherm wylewana jest warstwa nadbetonu gruboĹ&#x203A;ci 4 lub 6 cm. Minimalne oparcie ceramiczno - Ĺźelbetowych belek stropowych wynosi 125 mm. Wieniec dziÄ&#x2122;ki zastosowaniu pustakĂłw Porotherm o gruboĹ&#x203A;ci 8 lub 11,5 cmnie wymaga deskowania. W Ĺ&#x203A;cianach zewnÄ&#x2122;trznych pomiÄ&#x2122;dzy wieĹ&#x201E;cem stropu, a obmurowaniem wkĹ&#x201A;adany jest materiaĹ&#x201A; termoizolacyjny, docieplajÄ&#x2026;cy czoĹ&#x201A;o stropu. Do wykonania Ĺźeber rozdzielczych, sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;cych usztywnieniu konstrukcji stropu w kierunku prostopadĹ&#x201A;ym do przebiegu belek stropowych, stosuje siÄ&#x2122; pustaki uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce o wysokoĹ&#x203A;ci obniĹźonej do 8 cm. Ĺ&#x161;cianki dziaĹ&#x201A;owe znajdujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; pod wykonywanym stropem Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czone sÄ&#x2026; ze stropem przy pomocy zaprawy lub pianki montaĹźowej. W przypadku Ĺ&#x203A;cian dĹ&#x201A;uĹźszych niĹź 5 m ze wzglÄ&#x2122;du na ugiÄ&#x2122;cie stropu pod jego konstrukcjÄ&#x2026; powinien byÄ&#x2021; uĹ&#x201A;oĹźony pas tĹ&#x201A;umiÄ&#x2026;cy np. z warstwy pianki montaĹźowej.

157


RozwiÄ&#x2026;zania Ĺ&#x203A;cienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ĺ&#x161;ciany wewnÄ&#x2122;trzne

Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 8 P+W / Profi / Dryfix

50

8

50

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

Ä&#x17E;FLDQD Porotherm 8 P+W Profi Dryfix

1

25

50

Porotherm P+W

Porotherm Profi

Porotherm P+W - piĂłro i wpust

Porotherm Profi

Porotherm Dryfix

SLyUR L ZSXVW

SXVWDNL V]OLIRZDQH ĂĄÄ&#x2026;F]RQH Z PXU]H ]DSUDZÄ&#x2026; GR FLHQNLFK VSRLQ

SXVWDNL ĂĄÄ&#x2026;F]RQH QD ]DSUDZÄ&#x160; GR PXURZDQLD QD VXFKR

Porotherm Dryfix

FP FP

158

FP

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25


3 SU]\NáDG\ UR]ZLą]DĔ ] EHWRQRZą Sá\Wą SRGáRJRZą SRPLĊG]\ ĞFLDQDPL ZHZQĊWU]Q\PL

SR]LRPD L]RODFMD ] ]DSUDZ\ ZRGRV]F]HOQHM RGFLQDMąFD ĞFLDQ\ QD Z\SDGHN ]DODQLD SLZQLF

SR]LRPD L]RODFMD ] ]DSUDZ\ ZRGRV]F]HOQHM RGFLQDMąFD ĞFLDQ\ QD Z\SDGHN ]DODQLD SLZQLF

ĞFLDQD Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

3 SU]\NáDG\ UR]ZLą]DĔ ] NRQVWUXNF\MQą Sá\Wą ĪHOEHWRZą RSDUWą QD áDZDFK IXQGDPHQWRZ\FK

ĞFLDQD Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

G\ODWDFMD NRQVWUXNF\MQD PLĊG]\ ĞFLDQDPL Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

159


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany wewnętrzne akustyczne

Porotherm 25/37.5 AKU SRáąF]HQLH ĞFLDQ\ ] SU]HZLą]DQLHP SXVWDNyZ ]H ĞFLDQą SURVWRSDGáą UR]ZLą]DQLH ]DOHFDQH

25

37,5

U\VXQHN SLHUZV]HM ZDUVWZ\

12,5

25 37,5

U\VXQHN GUXJLHM ZDUVWZ\

Ściany wewnętrzne akustyczne Ściany z pustakow Porotherm 25/37.5 AKU murowane są w sposób tradycyjny, na zaprawie zwykłej. Zaprawa murarska układana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustakow. 37,5

Drążeń pustaka nie wypełnia się zaprawą, dzięki czemu wykonanie ścian jest znacznie łatwiejsze, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów izolacyjności akustycznej (wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 55 dB). Ściany z pustakow Porotherm 25/37.5 AKU charakteryzują się również bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi U = 0,95 W/m2K co pozwala spełnić wymaganie UC(max)=1,0 W/m2K stawiane ścianom pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami w budownictwie wielorodzinnym.

160


Porotherm 25 AKU

25

37,5

SRáąF]HQLH ĞFLDQ ]D SRPRFą VWDORZ\FK SáDVNRZQLNyZ UR]ZLą]DQLH ]DOHFDQH ] SU]HZLą]DQLHP SXVWDNyZ SRND]DQR QD VWURQLH VąVLHGQLHM

Ściany wewnętrzne akustyczne Ściany z pustaków Porotherm 25 AKU muruje się na zaprawie cementowowapiennej klasy M5 lub M10. Po wymurowaniu każdej warstwy pustaków otwory oraz kieszenie pustaków wypełnia się zaprawą murarską.

Przykład pokazany na rysunku przedstawia rozwiązanie doczołowego połączenia na styk ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną z użyciem płaskowników stalowych, jednak z uwagi na lepsze własności konstrukcyjne i akustyczne korzystniejszym rozwiązaniem łączenia ścian jest przewiązanie murarskie.

Ze względu na swoją dużą masę ściana z pustaków Porotherm 25 AKU cechuje się najlepszą izolacyjnością akustyczną wśród wszystkich produktów systemu Porotherm (wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 60 dB).

161


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe

Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

25

37,5

25 25

24,9 24,9

rysunek pierwszej warstwy

rysunek drugiej warstwy

30

25

1 [ PRGXá 12,5 cm

30

12,5 25

25 1 [ PRGXá 12,5 cm

12,5

25

25

25 25

30

162

25

30

17,5

17,5

25

24,9

25

25

0,1

25

25

0,1

25

1,2

23,8

1,2

0,1

Porotherm Profi / Dryfix

1,2

23,8

18,8

50

30

Porotherm P+W

23,8

Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

25


Ściany dwuwarstwowe to ściany posiadające dodatkowe ocieplenie wykonane metodą “lekką-mokrą”. Ściany takie mogą być wykonywane z pustaków: Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix, Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix i Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix. Narożniki dwuwarstwowych ścian zewnętrznych, wykonywanych z pustaków Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix należy murować z zastosowaniem pustaka narożnikowego lub pustaka dociętego na odpowiedni wymiar.

Ściany piwniczne poniżej poziomu terenu, ze względu na napór ziemi zasypowej, powinny być murowane z pustaków Porotherm P+W - ze spoiną poziomą z zaprawy murarskiej. Ściany poniżej poziomu terenu w układzie dwuwarstwowym powinny posiadać pionową izolację przeciwwodną z zaprawy wodoszczelnej lub papy termozgrzewalnej wykonaną od zewnętrznej strony murowanej ściany piwnicznej. Warstwa termoizolacyjna znajduje się wówczas w bezpośrednim styku z ziemią zasypową i gruntem. Z tego względu termoizolacja ścian piwnicznych powinna być wykonana z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS - materiału o zamkniętokomórkowej strukturze, odpornego na warunki trwałego zawilgocenia.

163


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne trójwarstwowe

Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

25

Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

37,5

25

30

Porotherm Profi / Dryfix

25

24,9

25

24,9

0,1

25

24,9

0,1

25 25

rysunek drugiej warstwy

25

25

10

3,5

11,5

3,5 10 11,5

rysunek pierwszej warstwy

37,5

12,5

1 [ PRGXá 12,5 cm

164

3,5 1 [ PRGXá 12,5 cm

25

37,5

10

12,5

3,5 11,5

11,5

10

25

37,5 37,5

25

1,2

23,8

1,2

23,8

1,2

0,1

Porotherm P+W

23,8

18,8

50


Ściany trójwarstwowe to ściany szczelinowe składające się ze ściany nośnej murowanej z pustaków: Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix, Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix oraz murowanej ściany osłonowej. Ściany trójwarstwowe z pustaków Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix nie wymagają stosowania pustaków uzupełniających.

Nadproża Porotherm 11.5 na ścianie trójwarstwowej z pustaków Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix stosuje się w układzie dwóch nadmurowanych nadproży w części ściany nośnej i rozdzielonego materiałem termoizolacyjnym pojedynczego nadproża w płaszczyźnie ściany osłonowej. Nadproża Porotherm 11.5 układa się na wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej, częścią betonową do góry. Podczas przenoszenia nadproży Porotherm 11.5 często mogą występować odkształcenia sprężyste, które jednakże nie powodują ich uszkodzenia. Przed rozpoczęciem wykonywania konstrukcji ściennej pod nadprożem, należy zastosować podpory montażowe, rozstawione równomiernie tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1,0 m. Podpory zaleca się usunąć dopiero po dostatecznym stwardnieniu zaprawy, tj. po upływie 7-14 dni.

165


Rozwiązania ścienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne trójwarstwowe

ĞFLDQD RVáRQRZD ] FHJá\ NOLQNLHURZHM

Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix

termoizolacja pionowa izolacja SU]HFLZZRGQD

termoizolacja

Sá\W\ GUHQDĪRZH

EHWRQRZD ĞFLDQD GRFLVNRZD

SR]LRPD L]RODFMD SU]HFLZZRGQD

Przyziemia bydynków z podpiwniczeniem Ściany piwniczne w układzie trójwarstwowym z zastosowaniem pustaków Porotherm nie są rozwiązaniem zalecanym do stosowania poniżej poziomu terenu, ponieważ szczelina ściany trójwarstwowej sprowadzona do poziomu ław fundamentowych jest trudna do zabezpieczenia przeciwwodnego a ponadto, zewnętrzna ściana osłonowa murowana z cegły o grubości tylko 12 cm mogłaby zostać uszkodzona pod naporem ziemi zasypowej.

166

Zalecane rozwiązania w strefie przyziemia budynku to oparcie ściany trójwarstwowej na szerszej ścianie jednowarstwowej lub wykonanie ściany trójwarstwowej z wytrzymałą, betonową ścianą dociskową. Na rysunku przedstawiono rozwiązanie z betonową ścianą dociskową wylaną na mokro. Ścianę dociskową można również wykonać jako ściankę murowaną z bloczków betonowych.


167


Rozwiązania ścienne

Monta¿ w Ücianach z pustaków Porotherm

Narzędzia i technika montażu kotew Bardzo ważnym aspektem przy wykonywaniu kotwienia w podłożu z ceramiki poryzowanej jest właściwy sposób wiercenia otworów. W celu wywiercenia otworu pod kotwy należy użyć wiertarek przewodowych lub akumulatorowych (np. firmy Hilti o symbolach TE 2-M, TE 7-C). Ważnym aspektem wykonywania prawidłowych otworów pod kotwienia jest wyłączenie udaru. Uzyskujemy w ten sposób precyzyjnie wykonany okrągły otwór odpowiadający średnicy wiertła. Włącznie udaru mogło by spowodować połamanie ścianek wewnętrznych pustaków, co w efekcie skutkowało by zmniejszeniem nośności połączenia.

Wiertarka akumulatorowa Hilti TE 2-A22

Zamocowanie przy użyciu kotew rozporowych plastikowych W zakresie średnich i małych obciążeń wygodne do zastosowania są kotwy rozporowe plastikowe, które możemy stosować w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +80°C. Podstawową zaletą tego typu kotew jest możliwość natychmiastowego obciążenia. Sposób wykonania zamocowania w przypadku kotew rozprężnych plastikowych jest podobny dla wszystkich rodzajów i w pierwszym etapie obejmuje wykonanie otworu w podłożu murowych (1) najlepiej wierceniem bez użycia udaru i oczyszczenie otworu, następnie następuje wbicie tulei plastikowej (2). Końcowym etapem jest wkręcenie odpowiedniej śruby (3) wkrętarką z nastawnym momentem dokręcającym, aby nie przekręcić kotwy.

1

168

Wywierć otwór, następnie wydmuchaj pył i zwierciny

2

Osadź kotwę

3

Wkręć wkręt w tuleję kotwy


Uniwersalna kotwa rozporowa Uniwersalną kotwę rozporową (np. HRD) można stosować w zakresie średnich i małych obciążeń. Składa się z tulei plastikowej wykonanej z czystego poliamidu, która nie podlega procesom starzenia oraz odpowiedniej śruby o różnych łbach i wykonaniu ze stali ocynkowanej galwanicznie, ogniowo oraz stali nierdzewnej. Typowe zastosowania dla kotew rozporowych to: montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, mocowanie elementów elewacji, barier, daszków, regałów, szafek, balustrad itp.

Tuleja uniwersalna Tuleja rozporowa (np. HUD) wykonana jest z czystego poliamidu, do której stosuje się odpowiedniej średnicy wkręty. Stosowane jest do wszelkich mocowań w murach w zakresie niskich nośności.

Kołki poliamidowe Kołki poliamidowe (np. HPS) stosowane są do mocowania w różnych podłożach lekkich elementów wyposażenia wnętrz, profili stalowych, paneli i listew drewnianych, elementów instalacji elektrycznej itp.

Zamocowanie przy użyciu kotew chemicznych Bardzo profesjonalnym i należącym do najmocniejszych jest zamocowanie przy użyciu kotew chemicznych do pustaków ceramicznych (np. HIT HY 70 lub HIT-MM PLUS firmy HILTI). Zamocowanie chemiczne ma najwyższe własności mechaniczne, przy jednoczesnym bardzo wygodnym i prostym sposobie montażu. Kotwa składa się z trzech zasadniczych elementów czyli: żywicy, tulei siatkowej o odpowiedniej średnicy, oraz elementu kotwiącego w postaci pręta lub tulei z gwintem wewnętrznym. Kotwa może być stosowana do mocowania ciężkich elementów jak: regały, różnego rodzaju szafki, sprzęt RTV itp.

Nośności obliczeniowe na wyrywanie i ścinanie kotew chemicznych dla ścian z cerami cznych pustaków typu Porotherm na przykładzie produktu firmy Hilti.

Hilti HIT-VH 70

Oznaczenie gwintu pręta stalowego

M8

M10

M12

Nośność obliczeniowa, kN*

1,5

1,6

1,8

*dla łącznika wklejanego na HIT-HY 70 z prętem stalowym HAS-E (F) (R)

169


Notatki

170


Koncepcja e4 to odpowiedź firmy Wienerberger na wymagania dotyczące odpowiedzialnego, energooszczędnego i zdrowego budownictwa realizowanego przy jednoczesnym wysokim poszanowaniu środowiska i dbałości o komfort życia człowieka.

Wyznacznikami tej koncepcji domu są cztery obszary ważne z punktu widzenia człowieka i środowiska, w którym żyje: energia, ekonomia, ekologia (dbałość o środowisko) oraz emocje (czyli świadomość i komfort zamieszkiwania w zdrowym domu).

WCB, marzec 2014

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa T: +48 (22) 514 21 00 F: +48 (22) 514 21 03 www.wienerberger.pl Konsultacje techniczne: T: +48 (22) 514 20 20 konsultacje.techniczne@wienerberger.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Katalog rozwiązań ściennych Porotherm by Wienerberger AG - Issuu