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
Rozwiązania ścienne
Wymagania prawa budowlanego Wymagania izolacyjności cieplnej
Analiza bilansów energetycznych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych pozwala na stwierdzenie, şe udział strat ciepła w kolejności od największego jest następujący*:
Bilans energetyczny budynkĂłw jednorodzinnych
Bilans energetyczny budynkĂłw wielorodzinnych
ƒ okna zewnętrzne 36,3% - 23,1%
ƒ wentylacja 55,8% - 39,4%
ƒ wentylacja 31,6% - 25,5%
ƒ okna zewnętrzne 29,9% - 19,0%
ƒ Ĺ›ciany zewnÄ™trzne 19,6% - 13,3%
ƒ Ĺ›ciany zewnÄ™trzne 23,0% - 8,5%
ƒ dach 13,3% - 6%
ƒ strop nad nieogrzewanÄ… piwnicÄ…, garaĹźem 14,3% - 3,8%
ƒ podĹ‚oga na gruncie 10,3% - 4,9%
ƒ dach, stropodach 6,0% - 1,9%
ƒ strop pod nieogrzewanym poddaszem 9,4% - 0%
ƒ drzwi zewnętrzne 0,1% - 0,2%
ƒ drzwi zewnętrzne 4,2% - 1,8% ƒ strop zewnętrzny 2,3% - 0%
Parametry określającym izolacyjność przegród budowlanych Podstawowym parametrem określającym izolacyjność przegród budowlanych jest współczynnik przenikania ciepła wyznaczany na podstawie ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła ściany:
U R si
1 d O equ
W celu określenia wpływu zawartości wilgoci na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału naleşy zastosować konwersję wartości lambda z uwagi na wilgotność, opisaną równaniem wg. PN-EN 1745:
O design
R se
gdzie:
O10, dry ˜ Fm
gdzie: – współczynnik przenikania ciepła ściany, [W/m K] 2
•‹ǥ •‡ – opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, [m2K/W]
ɉ u – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła (warunki uşytkowe)
† – grubość ściany, [m]
ɉ10,dry – współczynnik przewodzenie ciepła zmierzony w stanie suchym, w średniej temperaturze 10°C
ɉ‡“— – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła ściany, [W/mK]
Fm – współczynnik przeliczeniowy konwersji wilgoci obliczany wedĹ‚ug wzoru: Fm ŕľŒ efÉ—(É—2 Č‚ É—1)
Zgodnie z PN-EN ISO 6946 opory przejmowania ciepła wynoszą Opór przejmowania ciepła
Kierunek strumienia cieplnego W gĂłrÄ™
poziomo
W dół
Rsi
0,10
0,13
0,17
Rse
0,04
0,04
0,04
fÉ— – współczynnik konwersji z uwagi na wilgotność, odniesionÄ… do objÄ™toĹ›ci, ktĂłry dla materiaĹ‚u ceramicznego moĹźna przyjąć fÉ— ŕľŒ 10 wg załącznika A do normy PN-EN 1745. É—design – wilgotność objÄ™toĹ›ciowa w warunkach uĹźytkowych, ktĂłra dla materiaĹ‚u ceramicznego w temperaturze 23°C i wilgotnoĹ›ci wzglÄ™dna powietrza 50% wynosi É—design = 0,007 m3/m3.
Uwaga: Na uzyskanie dokładnych wyników obliczeń właściwości cieplnych ścian pozwalają metody obliczeń komputerowych (np. Metoda Elementów skończonych lub Metoda Róşnic skończonych) nawet wówczas, gdy występują duşe róşnice pomiędzy wartościami współczynnika przewodzenia ciepła materiału elementu murowego i zaprawy murarskiej. W tabeli 4 podano ekwiwalentne współczynniki przewodzenia ciepła ścian murowanych z pustaków Porotherm w warunkach uşytkowych wraz z uwzględnieniem wpływu zaprawy w spoinach, określone metodą obliczeń komputerowych. *Na podstawie "Domy energooszczędne - podręcznik dobrych praktyk" Krajowa Agencja Poszanowania Energii
36
1.2. Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród Wymagania izolacyjności cieplnej budynków zawarte są w „Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie�(wymagania od stycznia 2014 roku). Zgodnie z nimi budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody uşytkowej, a w przypadku budynków uşyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – równieş oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:
Wskaźnik EP Wartość wskaźnika EP wyraşanego w kWh/[m2rok], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody uşytkowej (w przypadku budynków uşyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych równieş do oświetlenia wbudowanego), obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem:
EPH W 'EPc 'EPL
EP gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uşytkowej EPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia EPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia
Tabela.1. Maksymalne wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uşytkowej: Rodzaj budynku
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uşytkowej [kWh/(m2rok)]
Budynek mieszkalny: a) jednorodzinny b) wielorodzinny
120 105
Budynek zamieszkania zbiorowego
95
Budynek uşyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej b) pozostałe
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…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
Rozwiązania ścienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne 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
ZNåDGNL ] PDWHULDåX WHUPRL]RODF\MQHJR Z ZĊĨOH åąF]ąF\P ĞFLDQĊ ]HZQĊWU]Qą ] ZHZQĊWU]Qą VWRVRZDQH FR GUXJą ZDUVWZĊ SXVWDNyZ
Połączenia z nośnymi ścianami wewnętrznymi Rozwiązania połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi powinny uwzględniać róşnice w termoizolacyjności stosowanych elementów ściennych. Ściany zewnętrzne wykonywane z pustaków Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix mają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Pustaki Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix stosowane do wznoszenia ścian wewnętrznych nie muszą charakteryzować się tak dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Stąd przy połączeniach ściany wewnętrznej z zewnętrzną stosowane są co drugą warstwę wkładki z materiału termoizolacyjnego, których zadaniem jest ujednolicenie termoizolacyjności ścian.
148
Alternatywnym rozwiązaniem połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną, jest czołowe łączenie ścian na styk, w którym zamiast przewiązania murów, stosowane są stęşenia kotwami stalowymi. Naroşniki wewnętrzne wykonywane są z zastosowaniem pustaków połówkowych i naroşnikowych.
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
Rozwiązania ścienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne 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… ÄžFLDQ\ MHGQROLWH SRGĂĄRÄŞH SRG W\QN G]LÄŠNL F]HPX QD RW\QNRZDQHM ÄžFLDQLH QLH PD VSÄŠNDÄ”
Nadproşa z nadmurowanych belek nadproşowych Belki nadproşowe Porotherm 11.5 są elementami prefabrykowanymi, które wraz z nadmurowanymi warstwami cegieł pełnych lub pustaków Porotherm (z dodatkową pełną spoiną pionową) tworzą nadproşa. Dzięki temu ich wytrzymałość moşe być indywidualnie projektowana, w zaleşności od ilości i rodzaju nadmurowanych warstw. Ceramiczna powierzchnia belek oraz cegieł nadmurowanych wraz ze ścianą z pustaków ceramicznych stanowi jednorodne podłoşe pod tynk. Zapobiega to pękaniu tynku na granicy nadproşe - ściana.
150
Nadproşa Porotherm 11.5 układa się na wypoziomowanym murze na zaprawie cementowej. Układ belek nadproşowych zaleşy od grubości i rodzaju ściany. W ścianie z pustaków Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix nadproşe składa się z trzech belek nadproşowych nadmurowanych dwoma warstwami cegieł. Nadproşe to powinno być ocieplone warstwą izolacji termicznej, umieszczoną pomiędzy belką zewnętrzną, a wewnętrznymi belkami.
ÄžFLDQD 3RURWKHUP 3 : 3URIL 'U\IL[
ÄžFLDQD 3RURWKHUP 3 :
7
7
11,5
belka 11.5
25
11,5
7
belka 14.5
25
S0
14,5
151
Rozwiązania ścienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe
ZDUVWZD ]DSUDZ\ Z\UyZQXMÄ…FHM
EHONL QDGSURÄŞRZH Porotherm 23.8
GRFLHSOHQLH QDGSURÄŞD
ceramiczna powierzchnia QDGSURÄŞD 3RURWKHUP VWDQRZL ZUD] ] SRZLHU]FKQLÄ… ÄžFLDQ\ MHGQROLWH SRGĂĄRÄŞH SRG W\QN G]LÄŠNL F]HPX QD RW\QNRZDQHM ÄžFLDQLH QLH PD VSÄŠNDÄ”
Porotherm 44 1/2 P+W / Profi / Dryfix
Porotherm 44 S P+W / Profi / Dryfix
Nadproşa z belek nadproşowych Porotherm 23.8 Belki nadproşowe Porotherm 23.8 są elementami prefabrykowanymi, które po ułoşeniu pełnią funkcję konstrukcyjną. Ceramiczna powierzchnia belek wraz ze ścianą z pustaków Porotherm stanowi jednorodne podłoşe pod tynk. Zapobiega to pękaniu tynku na granicy nadproşe - ściana.
152
Nadproşa Porotherm 23.8 układa się stroną węşszą (na wysokość) na zaprawie cementowej grubości 12 mm, stroną ceramiczną na zewnątrz ściany. Belki związuje się miękkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewróceniem. Nadproşa Porotherm 23.8 w połączeniu ze ścianą z pustaków Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix stosuje się w układzie połączonych nadproşy, szczeliny wypełnionej materiałem termoizolacyjnym i pojedynczego nadproşa zewnętrznego, podpierającego ściankę osłonową.
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
Rozwiązania ścienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany zewnętrzne jednowarstwowe
Stropy gęstoşebrowe
pustak stropowy Porotherm V]DOXQNRZH SXVWDNL VWURSRZH R Z\VRNRÄžFL FP Z PLHMVFX SU]HELHJX ÄŞHEUD UR]G]LHOF]HJR
]EURMHQLH ÄŞHEUD rozdzielczego
szalunek z pustaka 8/62.5
szalunek ] SU]\FLÄŠWHJR 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]\FLÄŠWHJR 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…F\ SXVWDN VWURSRZ\ 3RURWKHUP
19
25
6
X]XSHĂĄQLDMÄ…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 gęstoşebrowe Porotherm składają się z elementów nośnych (belek) oraz wypełniających (pustaków z ceramiki poryzowanej). Stropy Porotherm dostępne są w rozstawie osiowym belek 62,5 cm (dla typowych rozpiętości oraz obciąşeń uşytkowych) i 50,0 cm (stropy o podwyşszonej wytrzymałości) Pustaki stropowe dostępne są w trzech wysokościach: 15, 19, 23 cm. Razem z 4 cm warstwą nadbetonu wysokości konstrukcyjne stropu wynoszą odpowiednio 19, 23 i 27 cm. Ceramiczno - şelbetowe belki stropowe mają długości od 1,75 m do 8,25 m, w module co 25 cm. Wysokość belki wynosi 17,5 cm przy długości belek 1,75 á 6,25 m oraz 23 cm przy długości belek 6,50 á 8,25 m. Po ułoşeniu ostatniej warstwy cegieł naleşy skontrolować wysokość muru i jeşeli to konieczne, wyrównać cienką warstwą zaprawy, aş do utworzenia równej powierzchni do oparcia stropu. Warstwę zaprawy cementowej grubości min. 20 mm naleşy wykonać płasko i z ostrą krawędzią. Po ułoşeniu stropu ceramicznego Porotherm wylewana jest warstwa nadbetonu grubości 4 lub 6 cm. Minimalne oparcie ceramiczno - şelbetowych belek stropowych wynosi 125 mm. Wieniec dzięki zastosowaniu pustaków Porotherm o grubości 8 lub 11,5 cmnie wymaga deskowania. W ścianach zewnętrznych pomiędzy wieńcem stropu, a obmurowaniem wkładany jest materiał termoizolacyjny, docieplający czoło stropu. Do wykonania şeber rozdzielczych, słuşących usztywnieniu konstrukcji stropu w kierunku prostopadłym do przebiegu belek stropowych, stosuje się pustaki uzupełniające o wysokości obnişonej do 8 cm. Ścianki działowe znajdujące się pod wykonywanym stropem łączone są ze stropem przy pomocy zaprawy lub pianki montaşowej. W przypadku ścian dłuşszych niş 5 m ze względu na ugięcie stropu pod jego konstrukcją powinien być ułoşony pas tłumiący np. z warstwy pianki montaşowej.
157
Rozwiązania ścienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm Ściany wewnętrzne
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
ÄžFLDQD 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…F]RQH Z PXU]H ]DSUDZÄ… GR FLHQNLFK VSRLQ
SXVWDNL ĂĄÄ…F]RQH QD ]DSUDZÄŠ 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