PAROC Ultra plus siltumizolācijas elastīga plāksne, efektīva, blīvāka, ar lielāku pretestību gaisa plūsmai un ar zemāku siltumvadītspēju, lambda 0.034 W/mK
Vēja aizsardzības plāksnes:
PAROC Cortex / Cortex b 30mm bieza vēja aizsardzības plāksne (b= melns segums), lambda 0.033 W/mK\
PAROC Cortex pro 50 mm bieza , cieta vēja aizsardzības plāksne, lambda 0.032 W/mK
PAROC WAS 25t 30 and 50mm bieza, cieta vēja aizsardzības plāksne, lambda 0.033 W/mK
PAROC WAS 35t 30-50mm bieza, cieta vēja aizsardzības plāksne, lambda 0.033 W/mK
Vēja aizsardzības un siltumizolācijas plāksnes:
PAROC WAS 35t 30-200mm bieza siltumizolācijas un vēja aizsardzības plāksne
PAROC Cortex One 100-220mm bieza siltumizolācijas plāksne ar vēja aizsardzības pārklājumu
Metāla profilu rāmju sistēmu var izmantot ar visa veida slodzes nesošām sienu konstrukcijām, un tās izmantošana sniedz neierobežotas iespējas variablu fasādes materiālu izvēlē.
Fasādes balstošā apakškonstrukcija, ko izmanto fasādes sistēmās ar metāla karkasa struktūru, parasti ir izgatavota no alumīnija vai nerūsējošā tērauda. Sistēmā izmantotā metāla veidam ir liela ietekme uz nepieciešamo izolācijas biezumu. Tas izskaidrojams ar lielo termisko tiltu skaitu, kas stiprinājumu, L veida leņķu vai kronšteinu veidā caurvij siltumizolācijas slāni ar metāliem tik raksturīgo augsto siltumvadītspēju. Nerūsējošā tērauda kronšteina siltumvadītspēja ir viszemākā. Jaunākajos sistēmu piedāvājumos eksistē arī karkasi , kurās kronšteina siltumvadītspēja ir samazināta ar termiskā tilta pārrāvumu (plastmasas starplika) vai arī optimizējot caurejošo stiprinājumu izmērus. Šajās sistēmās izolācijas biezumu var optimizēt , bet tāpat ir jāveic kopējais siltuma caurlaidības U vērtības aprēķins ņemot vērā plānoto stiprinājumu veidu un skaitu
Sistēmas piedāvātājs, komplektētājs vai ražotājs izstrādā lokālu fasādes izklājumu, kur ievērtē stiprinājumu skaitu un lielumu. Parasti nesošo elementu skaits var svārstīties no ~ 2-4 gab./m2. Ja siltumizolācijas slānis ir biezāks , tad savukārt spēka plecs ir lielāks un ir nepieciešams izmēros lielāks balsts, kas palielina tā izmērus, augstumu un līdz ar to arī termiskā tilta efektu. Ja sienas kronšteins tiek nomainīts no vienas sistēmas uz citu, ir jāveic siltumizolācijas pārrēķins un jāpārbauda to termiskā tilta ietekme, lai konstrukcijas U vērtība paliktu projekta līmenī
Siltumizolācija:
Fasādes apšuvums:
Tālāk ir tabula ar siltumizolācijas biezumu variantiem dažām metāla karkasa sistēmām :
Siltuma caurlaidības U vērtības dažādiem siltumizolācijas biezumiem (viena slāņa siltumizolācijas risinājums
Siltumizolācijas biezums | mm | mm | mm | mm | mm |
PAROC WAS35t vai PAROC Cortex | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
U-vērtība, W/m2K | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
Aprēķina parametri (Saskaņā ar EN 6946):
Keramzītbetona bloku sienas materiāls 250mm λ = 0,26 W/mK, d = 250 mm
Tērauda kronšteini λ = 52 W/mK,
PAROC WAS35t λ = 0.033 W/mK
Virsmu pretestības: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
Korekcijas:
Pielietojamiem izstrādājumiem ir atšķirīgas siltumvadītspējas lambda vērtības. Tālāk redzamajā tabulā ir parādīti nesošo konstrukciju metālu siltumvadītspējas rādītāji. Jo augstāka ir metāla siltumvadītspēja, jo lielāks ir stiprinājuma termiskā tilta efekts.
Metāls | Siltuma vadītspēja (λ), W/mK |
Alumīnijs | 220 |
Tērauds | 52 |
Nerūsējošais tērauds | 17 |