| Nazwa marki: | SUNHOUSE |
| MOQ: | 500 SZT |
| Możliwość zaopatrzenia: | 3000000 metrów / metrów miesięcznie |
Grubość płyty gipsowej i ilość warstw bezpośrednio wpływają na masę systemu, zużycie materiału, czas montażu i koszt projektu. Nie określają one jednak niezależnie, czy ściana lub sufit osiąga odporność ogniową 30, 60, 90 czy 120 minut. Prawidłowe zamówienie wymaga od kupujących dokładnego dopasowania rodzaju płyty, grubości, liczby warstw i szczegółów montażu do przetestowanej lub wymienionej konstrukcji.
Potwierdź dokładną grubość metryczną lub imperialną pokazaną w zatwierdzonym systemie, zamiast wybierać tylko cenę za arkusz.
Określ wymaganą warstwę bazową, warstwę wierzchnią i całkowitą liczbę warstw po każdej stronie ramy.
Sprawdź przestawianie połączeń, orientację desek i obróbkę obwodową, ponieważ ciągłe połączenia mogą tworzyć słabe ścieżki.
Sprawdź kołki, izolację, śruby, odstępy i przejścia wraz z konfiguracją płyty.
Grubsza płyta ognioodporna może zapewnić więcej masy gipsowej i może dłużej zachować ochronę pod wpływem ciepła. Wykładzina wielowarstwowa może również zapewnić dodatkową ochronę poprzez zwiększenie ilości gipsu i ograniczenie bezpośrednich ścieżek przez złącza płyt. Niemniej jednak ostateczna ocena dotyczy całej badanej konstrukcji, a nie pojedynczego arkusza.
Płyta ognioodporna o grubości 15 mm, 15,9 mm lub 5/8 cala nie jest automatycznie płytą jednogodzinną. Dwie warstwy nie są automatycznie systemem dwugodzinnym. Wymagany czas trwania musi być poparty kompletnym montażem, który określa typ płyty, producenta lub dozwolone oznaczenie produktu, ramę, elementy złączne, izolację i szczegóły instalacji.
Grubość produktów różni się w zależności od kraju, producenta i standardu. Poniższa tabela zawiera jedynie przegląd zamówień. Zatwierdzony montaż projektu pozostaje specyfikacją kontrolującą.
| Grubość nominalna | Wspólne stanowisko rynkowe | Typowe rozważania dotyczące zamówień | Ważne ograniczenie |
|---|---|---|---|
| 9,5 mm | Lekka płyta wewnętrzna lub płyta sufitowa na wybranych rynkach. | Niższa masa jednostki i łatwiejsza obsługa mogą obsługiwać nieognioodporne lub specjalnie przetestowane lekkie systemy. | Nie należy jej traktować jako ogólnego zamiennika grubszej płyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej. |
| 12mm | Powszechnie stosowana grubość ogólnego przeznaczenia na niektórych rynkach międzynarodowych. | Należy sprawdzić, czy dostarczony produkt jest płytą standardową, ognioodporną, odporną na wilgoć lub o kombinowanych właściwościach. | Nie należy zastępować testowanego elementu systemu o grubości 12,5 mm lub 15 mm zwykłą płytą 12 mm. |
| 12,5 mm | Powszechnie stosowana grubość metryczna do ścian i sufitów. | Dostępne w wersjach standardowych, typu F, typu DF i innych klasach odporności ogniowej specyficznych dla rynku. | Odporność na ogień zależy od klasyfikacji płyty i pełnej konfiguracji systemu. |
| 12,7 mm / 1/2 cala | Typowa grubość nominalna w Ameryce Północnej. | Może być dostępna jako zwykła płytka, zastrzeżony typ X, typ C lub inne produkty specjalistyczne. | Zwykła płytka 1/2 cala i opatentowana płytka 1/2 cala typu C nie są równoważne. |
| 15mm | Wspólna specyfikacja metrycznych płyt ognioodpornych. | Często rozważany do ognioodpornych ścian, sufitów, szybów i zastosowań komercyjnych. | Nie zakładaj równoważności z 15,9 mm lub 5/8-calowym typem X bez zatwierdzenia systemu. |
| 15,9 mm / 5/8 cala | Powszechnie uznawana grubość typu X w Ameryce Północnej. | Powszechnie stosowany jako jeden element w wymienionych przeciwpożarowych zespołach ścian, kolumn, podłóg i sufitów i dachów. | Tablica nie jest samodzielną godzinną barierą poza zatwierdzonym zgromadzeniem. |
| 18 mm i więcej | Płyta specjalna, panel o dużej gęstości lub system dostosowany do potrzeb rynku. | Może wykazywać zwiększoną odporność na uderzenia, akustykę, konstrukcję lub działanie ognia, jeśli zostało to specjalnie przetestowane. | Dodatkowa grubość nie powoduje automatycznie wyższej klasyfikacji ogniowej ani nie pozwala na użycie mniejszej liczby warstw. |
W systemie jednowarstwowym stosuje się jedną warstwę płyt gipsowo-kartonowych po jednej lub obu stronach szkieletu. Może oferować mniejsze zużycie materiału, szybszy montaż i mniejszą grubość ścianki, jeśli jest wspierany przez zatwierdzony projekt.
System dwuwarstwowy zazwyczaj wykorzystuje warstwę bazową i warstwę wierzchnią. Może zwiększać masę gipsu, chronić spoiny znajdujące się pod spodem i zapewniać wyższą odporność ogniową, akustyczną lub udarową, jeśli jest uwzględniony w testowanym projekcie.
Warstwa zastosowana w montażu 30-minutowym plus inna podobna warstwa nie tworzy automatycznie zatwierdzonego montażu 60-minutowego. Wydajność wielu warstw zależy od całej konstrukcji, kolejności uszkodzeń, zachowania szkieletu, układu połączeń, systemu mocowania i warunków testowych.
W wielowarstwowym systemie ognioodpornym każda warstwa ma określone położenie i wymagania dotyczące mocowania. Warstwa bazowa jest instalowana najbliżej szkieletu, natomiast warstwa wierzchnia tworzy ostateczną odsłoniętą powierzchnię. Warstwy te nie powinny być zmieniane, pomijane lub zastępowane bez sprawdzenia zatwierdzonego projektu.
Ta ilustracja wyjaśnia jedynie ogólną kolejność warstw. Rzeczywista grubość płyty, liczba warstw, szkielet, izolacja i szczegóły mocowania muszą odpowiadać testowanemu lub wymienionemu systemowi.
| Pozycja warstwy | Główna funkcja | Informacje o zamówieniu do potwierdzenia |
|---|---|---|
| Warstwa podstawowa | Zapewnia pierwszą membranę gipsową na ramie i podtrzymuje konstrukcję warstwy wierzchniej. | Typ płyty, grubość, orientacja, rodzaj łącznika, długość łącznika, rozstaw śrub i obróbka połączeń warstwy podstawowej. |
| Warstwa twarzy | Dodaje masę ochronną, pokrywa spoiny warstwy podstawowej i tworzy ostateczną powierzchnię. | Rodzaj płyty, grubość, odsunięcie złącza, dłuższe łączniki, sposób wykończenia i obróbka obwodowa. |
| Przeciwległa ściana | Uzupełnia przegrodę i może być niezbędna, gdy możliwe jest narażenie na ogień z dowolnego kierunku. | Sprawdź, czy konstrukcja jest symetryczna, czy też wykorzystuje różne warstwy desek z każdej strony. |
| Wyściółka wału lub wnęki | Stanowi część zastrzeżonego systemu ścian szybu lub wnęk. | Dokładna grubość wykładziny, profil krawędzi, system obramowania i podane oznaczenie produktu. |
| Membrana sufitowa | Chroni legary, konstrukcje podłogowe, konstrukcje dachowe lub instalacje nad sufitem. | Liczba warstw, orientacja płyty, system zawieszenia, elastyczne kanały, elementy złączne i szczegóły obwodu. |
Złącza płyt są potencjalnymi drogami ciepła, płomieni i dymu. W systemach wielowarstwowych złącza są zwykle przesunięte w taki sposób, że połączenie warstwy wierzchniej nie pokrywa się bezpośrednio ze złączem w warstwie bazowej. Dokładne przesunięcie i schemat montażu muszą być zgodne z zatwierdzonym montażem.
Odległość pomiędzy złączami warstwy podstawowej i wierzchniej, kierunek układania płyt oraz obróbka spoin poziomych i pionowych różnią się w zależności od systemu. Instalatorzy powinni postępować zgodnie ze sprawdzonym rysunkiem, a nie wybierać przesunięcie wyłącznie na podstawie wygody miejsca.
Zwykłych płyt, Typu X, zastrzeżonych produktów Typu C, Typu F i Typu DF nie należy traktować jako wymiennych.
System może wymagać jednej, dwóch lub więcej warstw na każdej powierzchni, z różnym rozmieszczeniem wokół szybów, kolumn lub sufitów.
Stalowe słupki, słupki drewniane, kanały, belki stropowe i własne systemy szkieletowe reagują w różny sposób podczas narażenia na ogień.
Głębokość szkieletu, rozstaw osi i maksymalna wysokość ściany stanowią część testowanego systemu.
Rodzaj wkrętów, długość i odstępy różnią się w zależności od warstw podstawowych, warstw wierzchnich, konstrukcji drewnianej i konstrukcji stalowej.
Izolacja z wełny mineralnej lub włókna szklanego może być obowiązkowa, opcjonalna lub ograniczona w zależności od montażu.
Taśma, masa spoinowa, uszczelniacze obwodowe i obróbka łbów elementów złącznych muszą spełniać wymagania systemowe.
Pozioma lub pionowa orientacja płyt może mieć wpływ na układ spoin, podparcie ramy i dozwolone szczegóły montażu.
Wybór łącznika staje się coraz ważniejszy w miarę zwiększania się ilości warstw. Wkręty warstwy wierzchniej muszą przechodzić przez płytę zewnętrzną i zapewniać wymagane połączenie z ramą lub zatwierdzonym materiałem podłoża. Dlatego dobór wkrętów powinien opierać się na całej warstwie, a nie na grubości jednej płyty.
Nadmierne, nieprawidłowo ustawione lub nadmiernie dokręcone wkręty mogą uszkodzić krawędzie płyty i papier wierzchni. Właściwym podejściem jest stosowanie przetestowanego lub wymienionego typu śrub, ich długości i rozstawu, zamiast dodawania elementów złącznych bez uzasadnienia technicznego.
| Element budowlany | Konfiguracja Fokus | Kluczowe pytania dotyczące zamówień |
|---|---|---|
| Ściana działowa | Warstwy płyt z każdej strony, głębokość słupków, rozstaw słupków, izolacja i maksymalna wysokość ściany. | Czy system jest symetryczny i czy narażenie na ogień może nastąpić z obu stron? |
| Ściana korytarza | Odporność ogniowa, narażenie na uderzenia, prywatność akustyczna i przepusty instalacyjne. | Czy wymagana jest warstwa wierzchnia odporna na uszkodzenia i wilgoć? |
| Ściana wału | Tuleja wału, kołki CH lub własne, warstwy czołowe i montaż z jednej strony. | Czy oferta obejmuje dokładną tuleję wału i system szkieletu? |
| System podłogowo-sufitowy | Warstwy membran sufitowych, legary, kanały, izolacja, podłoże i wykończenie podłóg. | Czy deska jest mocowana bezpośrednio do ramy, czy za pomocą kanałów sprężystych lub futrzanych? |
| System dachowo-sufitowy | Płyta sufitowa, sposób podwieszenia, konstrukcja dachu, izolacja i projektowanie pustych przestrzeni. | Czy testowana konstrukcja wymaga płyty typu X czy autorskiej płyty typu C? |
| Kolumna konstrukcyjna | Liczba warstw obudowy, wykończenie narożników, wymiary mocowania i kolumny. | Czy dokładny produkt płyty i geometria obudowy są wymienione w zatwierdzonym projekcie? |
| Obudowa serwisowa | Ciągłość płyty wokół kanałów, rur, kabli i otworów dostępowych. | Czy w zestawie znajdują się kompatybilne systemy przeciwpożarowe i systemy paneli dostępowych? |
Poniższe przykłady wyjaśniają logikę zakupów, a nie zalecają konkretną klasę ogniową. Ostateczne systemy należy wybrać z zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Opcja cieńszej lub jednowarstwowej płyty może wydawać się tańsza, ale całkowity koszt instalacji zależy od znacznie więcej niż tylko ceny arkusza. Kupujący powinni porównać kompletny system ścienny lub sufitowy.
Uwzględnij warstwy płyt, kołki, tory, izolację, śruby, taśmę, masę spoinową, uszczelniacze, listwy wykończeniowe, palety i spodziewane odpady materiałowe.
Należy wziąć pod uwagę rozładunek, podnoszenie desek, cięcie, mocowanie, obróbkę spoin, czas schnięcia, szlifowanie, sprzęt dostępowy i kontrolę jakości.
Uwzględnij koszty odrzuconych zgłoszeń, przeprojektowania, wymiany materiałów, opóźnień w budowie i przeróbek spowodowanych niezatwierdzoną zmianą grubości lub warstwy.
| Pozycja kosztowa | Efekt jednowarstwowy | Efekt dwuwarstwowy |
|---|---|---|
| Ilość desek | Mniejsza ilość na licu ściany. | Około dwukrotnie większa powierzchnia okładziny na licu ściany przed naddatkiem na odpady. |
| Użycie elementów złącznych | Jedna podstawowa operacja mocowania. | Oddzielne wymagania dotyczące mocowania dla warstwy podstawowej i wierzchniej. |
| Czas instalacji | Ogólnie szybciej, jeśli zatwierdzony system pozwala na jedną warstwę. | Dodatkowy czas podnoszenia, pozycjonowania, mocowania i kontroli. |
| Leczenie stawów | Ostateczne odsłonięte złącza wymagają wykończenia. | Obróbka warstwy podstawowej zależy od montażu; złącza licowe wymagają wykończenia. |
| Waga transportowa | Niższy całkowity tonaż desek. | Większa waga kontenera i potencjalne ograniczenia załadunku. |
| Tolerancja uszkodzeń | Uszkodzenia dotyczą jedynej warstwy deski. | Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne zapewniają solidniejszą podszewkę, jeśli są prawidłowo zainstalowane. |
| Zatwierdzenie systemu | Musi pasować do zatwierdzonej konstrukcji jednowarstwowej. | Musi dokładnie pasować do wielowarstwowej konstrukcji i układu połączeń. |
Dodaj odpowiedni naddatek na odpady projektowy w oparciu o rozmiar płyty, geometrię ściany, otwory, wymagania dotyczące cięcia, warunki obsługi i spodziewane uszkodzenia. W przypadku różnicy w ilości lub rodzaju warstw płyt, obydwa lica ścian należy obliczyć oddzielnie.
W przypadku przegrody składającej się z dwóch warstw desek z każdej strony należy obliczyć łącznie cztery warstwy okładzin na całej powierzchni ściany. Należy dokładnie rozważyć odjęcie otworów, ponieważ obszary drzwi i okien mogą powodować powstawanie dodatkowych odpadów po cięciu, zawrotach, nadprożach i elementach wzmacniających.
Dostarczona płyta może nie odpowiadać już zatwierdzonemu systemowi odporności ogniowej.
Może to mieć wpływ na właściwości ogniowe, akustyczne i konstrukcyjne.
Zaokrąglona grubość metryczna może być błędnie traktowana jako odpowiednik imperialny.
Montaż może wymagać zastosowania płyty ognioodpornej w każdej warstwie.
Zastrzeżona wydajność typu C może być kluczowa dla wymienionego systemu.
Wyrównane połączenia mogą tworzyć bezpośrednią słabą ścieżkę przez wielowarstwową wykładzinę.
Wkręty warstwy wierzchniej mogą nie zapewniać wymaganego połączenia ramy.
Ściana może wykraczać poza ograniczenia konstrukcyjne i przeciwpożarowe.
Dodawanie lub zmiana izolacji nie jest automatycznie dozwolona w każdym zespole.
Niezabezpieczone przejścia mogą zagrozić ciągłości bariery ogniowej.
Systemy wielowarstwowe mogą wpływać na obsługę, ładowność kontenera i projekt ramy.
Dodanie nieprzetestowanych warstw nie powoduje automatycznego utworzenia rozpoznanego systemu.
Nie. Większa grubość może zapewnić większą masę gipsu, ale ostateczna odporność ogniowa zależy od całego badanego zestawu. Grubsza, niezatwierdzona płyta nie powinna automatycznie zastępować określonego produktu.
Nie. W ten sposób nie można dodawać okresów odporności ogniowej. Konstrukcja dwuwarstwowa musi być wsparta przetestowanym lub wymienionym systemem ściennym.
Nie automatycznie. Dwie warstwy zapewniają różne pokrycie spoin, zachowanie mocowania i kolejność uszkodzeń w porównaniu z jedną grubą płytą. Każda wymiana wymaga zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
Tylko wtedy, gdy zatwierdzony system pozwala na iloczyn metryczny i jego dokładną klasyfikację. Wymiary nominalne są zbliżone, ale nie są automatycznie równoważne pod względem technicznym.
Postępuj zgodnie ze specyfikacją montażu. Niektóre systemy wymagają płyt ognioodpornych w każdej warstwie, inne natomiast mogą wymagać stosowania innych produktów dla poszczególnych pozycji.
Wymagania różnią się w zależności od systemu. Niektóre zespoły określają obróbkę złączy warstwy podstawowej, inne natomiast opierają się na wierzchniej warstwie wierzchniej. Sprawdzona instrukcja montażu powinna decydować o podjęciu decyzji.
Tylko wtedy, gdy zatwierdzony system umożliwia łączenie gipsu z gipsem przy użyciu określonych elementów złącznych lub kleju. Wiele systemów wymaga łączników wierzchnich, aby połączyć się z ramą.
Wiele systemów wielowarstwowych wymaga połączeń schodkowych. Dokładny układ powinien być zgodny z zatwierdzonym rysunkiem, a nie ogólnymi zasadami obowiązującymi w danym miejscu.
Dodatkowe warstwy mogą wydawać się konserwatywne, ale mogą zmienić ciężar systemu, połączenie elementów złącznych, obciążenia ramy i szczegóły konstrukcyjne. Przed modyfikacją badanego układu uzyskać akceptację techniczną.
Potwierdź klasyfikację płyty, grubość, wymiary, ilość warstw, położenie warstw, numer zestawu, ramę, elementy złączne, izolację, układ połączeń, opakowanie i identyfikację produktu.
Podaj wymagany czas trwania pożaru, normę przeznaczenia, numer montażu, konstrukcję ściany lub sufitu, rodzaj płyty, grubość, liczbę warstw i ilość projektu. Konfigurację można następnie sprawdzić pod kątem zgodności technicznej, zużycia materiałów, załadunku kontenerów i całkowitego kosztu projektu.