+ All Categories
Home > Documents > ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Date post: 31-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Specificaţii tehnice – 2 ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES Impermeabilizarea şi izolaţia termică a platformelor de beton, prefabricate sau turnate pe şantier “ACOPERIŞUL PLAT” oferă cea mai bună utilizare a spaţiului, o gamă variată de soluţii şi o importantă economie de energie în ceea ce priveşte încălzirea sub suprafeţele de acoperiş. Durabilitatea acoperişului poate fi asigurată printr- o bună planificare şi o instalare corectă atât a straturilor izolatoare cât şi a celor impermeabile. INDEX S.p.A., producătoarea membranelor impermeabile FLEXTER TESTUDO, HELASTA şi DEFEND, a introdus diferite metode care pot rezolva problemele legate de impermeabilizare şi izolaţie iar acestea pot fi uşor modificate pentru a fi aplicabile în diferite condiţii atmosferice precum şi pe diferite structuri de acoperiş. Materialul impermeabil, fixat de stratul de izolaţie termică ca o coală de învelire a sistemului de acoperire, este supus la foarte multe schimbări de temperatură. Căldura foarte mare va accelera de asemenea procesul de uzare iar această stare este agravată şi mai mult de prezenţa izolaţiei termice. O altă problemă este aceea că materialele de izolaţie, atunci când sunt supuse căldurii şi umidităţii, pot prezenta o pierdere în grosime şi în eficienţa izolaţiei şi se pot exfolia sau mototoli la acţiunea vântului. Sistemele de impermeabilizare FLEXTER TESTUDO şi HELASTA constau din membrane care sunt flexibile sub temperaturi scăzute şi indică o rezistenţă bună la uzura provocată de razele ultraviolete. Un material impermeabil este supus stresurilor mecanice cauzate de mişcarea suprafeţei pe care este aşezat; în plus, trebuie să arate rezistenţă la fisurările cauzate de strângerea betonului, precum şi la dilatare şi la mişcarea platformei de metal şi a structurilor prefabricate. Sistemele de impermeabilizare FLEXTER TESTUDO şi HELASTA sunt compuse din membrane care au o mare rezistenţă la stresul mecanic. Ele au de asemenea bune calităţi elastice şi sunt rezistente la stresul cauzat prin rupere şi forfecare.
Transcript
Page 1: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Specificaţii tehnice – 2

ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Impermeabilizarea şi izolaţia termică a platformelor de beton, prefabricate sau turnate pe şantier

“ACOPERIŞUL PLAT” oferă cea mai bună utilizare a spaţiului, o gamă variată de soluţii şi o importantă economie de energie în ceea ce priveşte încălzirea sub suprafeţele de acoperiş. Durabilitatea acoperişului poate fi asigurată printr-o bună planificare şi o instalare corectă atât a straturilor izolatoare cât şi a celor impermeabile. INDEX S.p.A., producătoarea membranelor impermeabile FLEXTER TESTUDO, HELASTA şi DEFEND, a introdus diferite metode care pot rezolva problemele legate de impermeabilizare şi izolaţie iar acestea pot fi uşor modificate pentru a fi aplicabile în diferite condiţii atmosferice precum şi pe diferite structuri de acoperiş. Materialul impermeabil, fixat de stratul de izolaţie termică ca o coală de învelire a sistemului de acoperire, este supus la foarte multe schimbări de temperatură. Căldura foarte mare va accelera de asemenea procesul de uzare iar această stare este agravată şi mai mult de prezenţa izolaţiei termice. O altă problemă este aceea că materialele de izolaţie, atunci când sunt supuse căldurii şi umidităţii, pot prezenta o pierdere în grosime şi în eficienţa izolaţiei şi se pot exfolia sau mototoli la acţiunea vântului. Sistemele de impermeabilizare FLEXTER TESTUDO şi HELASTA constau din membrane care sunt flexibile sub temperaturi scăzute şi indică o rezistenţă bună la uzura provocată de razele ultraviolete. Un material impermeabil este supus stresurilor mecanice cauzate de mişcarea suprafeţei pe care este aşezat; în plus, trebuie să arate rezistenţă la fisurările cauzate de strângerea betonului, precum şi la dilatare şi la mişcarea platformei de metal şi a structurilor prefabricate. Sistemele de impermeabilizare FLEXTER TESTUDO şi HELASTA sunt compuse din membrane care au o mare rezistenţă la stresul mecanic. Ele au de asemenea bune calităţi elastice şi sunt rezistente la stresul cauzat prin rupere şi forfecare.

Page 2: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE 4

MEMEBRANĂ PLASTOMERICĂ ELASTOMERICĂ

Caracteristicile tehnice ale membranei Flexter Testudo

Grosime 4 ÷ 0,2 mm Rezistenţa la căldură (UEAtc) Fără picături Flexibilitatea la oboseală (UEAtc) - 15°C Rezistenţa la oboseală (UEAtc) - material nou - material uzat

Fără fisurare Fără fisurare

Rezistenţa la întindere (UEAtc) L 800N/5 cm

T 800N/5 cm

Alungire (UEAtc) 50% 50% Rezistenţa la căldură a materialului uzat (UEAtc) (6 luni la 70 ºC) - Flexibilitatea după uzare - 5°C

Rezistenţa la UV (2000 h Xenotest) (UEAtc) Dimensiune 10 × 1 (±1%) m

Caracteristicile tehnice ale membranei Mineral Flexter Testudo

Grosime 4 (fără finisare minerală) Rezistenţa la căldură (UEAtc) Fără picături Flexibilitatea la oboseală (UEAtc) - 10°C Rezistenţa la oboseală (UEAtc) - material nou - material uzat

Fără fisurare Fără fisurare

Rezistenţa la întindere (UEAtc) L 800N/5 cm

T 800N/5 cm

Alungire (UEAtc) 50% 50% Rezistenţa la căldură a materialului uzat (UEAtc) (6 luni la 70 ºC) - Flexibilitatea după uzare - 5°C

Rezistenţa la UV (2000 h Xenotest) (UEAtc) Dimensiune 10 × 1 (±1%) m

Acoperiş plat fără acces şi cu placă izolatoare

Specificaţii tehnice

O barieră izolatoare împotriva vaporilor constând dintr-un strat de 3 mm de DEFEND 3 FLAMINA, din polimer bitum elastoplastomeric pe bază de bitum distilat, aditivi şi solvenţi care are un conţinut de materie solidă de 50% şi o viscozitate FORD nr. 4 la 25ºC între 20 şi 25 sec. BARIERA ANTI-VAPORI Pe întreaga suprafaţă şi pe toate formele ieşite în relief prezente se va aplica o barieră izolatoare împotriva vaporilor constând dintr-un strat de 3 mm de DEFEND 3 FLAMINA din polimer bitum elastoplastomeric bazat pe bitum distilat îmbogăţit cu plastomeri şi elastomeri şi consolidat cu fibră de sticlă. Membrana va fi fixată pe structură prin sudare la flacără prin puncte iar o suprafaţă de suprapunere de 100 mm lăţime va fi sudată la flacără folosindu-se o flacără cu propan recomandată. Membrana va fi întoarsă şi fixată prin sudare la flacără pe secţiunile verticale la o înălţime de cel puţin 100 mm peste nivelul aşteptat al izolaţiei. Prin acelaşi proces acoperişul camerelor care au o valoare relativă a umidităţii ce depăşeşte 80% la 20ºC va fi acoperit cu un strat de 3 mm dintr-o membrană impermeabilă DEFEND ALU din polimer bitum elastoplastomeric, bazată pe bitum distilat la care s-au adăugat plastomeri şi elastomeri şi consolidată cu o folie din aluminiu de 6/100 mm.

Page 3: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

IZOLAŢIE TERMICĂ Panouri din AGREGATE CELULARE MINERALE, FIBRĂ MINERALĂ, PLUTĂ între 100 şi 200 kg/M3, SPUMĂ POLIURETANICĂ 35 kg/M3 şi POLISTIREN EXPANDAT. Pentru a evita crearea unei punţi termice, panourile trebuie să fie aşezate unul lângă celălalt iar dacă grosimea totală depăşeşte 60 mm, vor fi aşezate 2 straturi flexibile (Exemplu 60 mm = 30 + 30 sau 40 + 20 mm). MATERIAL IMPERMEABIL DE ACOPERIRE Impermeabilizarea va consta dintr-un strat de 4 mm dintr-o membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric pe bază de bitum distilat la care s-au adăugat plastomeri şi elastomeri şi care este consolidat cu un strat unic şi continuu de poliester Spunbond “neîmpletit”, de tipul FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLYESTER 4, Atestat nr. 371/91 aprobat de I.C.I.T.E. Acest material, conform Directivei UEAtc din ianuarie 1984, are o rezistenţă la întindere longitudinală şi transversală de 800N/5cm şi respectiv 700N/5cm şi o alungire maximă L/T în exces de 50%, flexibilitate la temperaturi scăzute de până la – 15 ºC, flexibilitate după uzare termică – 5 ºC. Va fi rezistentă la 500 cicluri de oboseală pe o fisură activă la -10 ºC pe material nou sau uzat. Membrana va fi lipită prin puncte de platformă permiţând suprafeţe de suprapunere la 100 mm, apoi trebuie întoarsă şi lipită la flacără pe secţiunile verticale şi ridicate la cel puţin 200 mm deasupra nivelului propus pentru suprafaţa de trafic pietonal. Peste şi în paralel cu stratul anterior se va lipi complet un strat de MINERAL DEFEND cu o greutate de 3,5 kg/m2. Această membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric va avea partea superioară auto-protejată cu granule de ardezie. Membrana va fi din bitum distilat la care s-a adăugat plastomeri şi elastomeri, consolidată cu fibră de sticlă. Suprafeţele de suprapunere vor fi de 100 mm iar coala va fi întoarsă şi sudată la flacără pe secţiunea verticală la o înălţime minimă de 200 mm peste nivelul maxim de apă. Acoperiş plat fără acces şi fără placă izolatoare

Specificaţii tehnice

Impermeabilizarea va consta dintr-un strat de 4 mm dintr-o membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric pe bază de bitum distilat la care s-au adăugat plastomeri şi elastomeri şi care este consolidat cu un strat unic şi continuu de poliester Spunbond “neîmpletit”. MATERIAL IMPERMEABIL DE ACOPERIRE Impermeabilizarea va consta dintr-un strat de 4 mm dintr-o membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric pe bază de bitum distilat la care s-au adăugat plastomeri şi elastomeri şi care este consolidat cu un strat unic şi continuu de poliester Spunbond “neîmpletit”, de tipul FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLYESTER 4, Atestat nr. 371/91 aprobat de I.C.I.T.E. Acest material, conform Directivei UEAtc din ianuarie 1984, are o rezistenţă la întindere longitudinală şi transversală de 800N/5cm şi respectiv 700N/5cm şi o alungire maximă L/T în exces de 50%, flexibilitate la temperaturi scăzute de până la – 15 ºC, flexibilitate după uzare termică – 5 ºC. Va fi rezistentă la 500 cicluri de oboseală pe o fisură activă la -10 ºC pe material nou sau uzat. Membrana va fi lipită prin puncte de platformă permiţând suprafeţe de suprapunere la 100 mm, apoi trebuie întoarsă şi lipită la flacără pe secţiunile verticale şi ridicate la cel puţin 200 mm deasupra nivelului propus pentru suprafaţa de trafic pietonal. Peste şi în paralel cu stratul anterior se va lipi complet un strat de MINERAL DEFEND cu o greutate de 3,5 kg/m2. Această membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric va avea partea superioară auto-protejată cu granule de ardezie. Membrana va fi din bitum distilat la care s-a adăugat plastomeri şi elastomeri, consolidată cu fibră de sticlă. Suprafeţele de suprapunere vor fi de 100 mm iar coala va fi întoarsă şi sudată la flacără pe secţiunea verticală la o înălţime minimă de 200 mm peste nivelul maxim de apă.

Page 4: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

HELASTA P4 MEMBRANĂ PLASTOMERICĂ ELASTOMERICĂ

Datele tehnice ale produsului Helasta P4

Alungirea maximă numai a compusului elastomeric (NFT 46002) > 20% Suport Poliester Spunbond neîmpletit Comportamentul membranei la 100ºC (UNI 8202) Stabil Încercare de fluaj pe vertical (UNI 8202) ≤ 5 mm Flexibilitate la rece ≤ - 25 °C Absorbţia apei după 28 zile (UNI 8202) ≤ 1% Permeabilitatea aburilor - grosime 3 mm - grosime 4 mm

µ > 30.000 µ > 40.000

Impermeabilitatea apei Absolută Încărcătura maximă/spargere

Rezistenţă la întindere - grosime 3 mm - grosime 4 mm

Longitudinală Kg/5 cm

800N/5cm 800N/5cm

Transversală Kg/5 cm

700N/5cm 700N/5cm

Alungirea maximă (UNI 8202) - grosime 3 mm - grosime 4 mm

Long. 50% 50%

Transv. 50% 50%

Grosime 4 Rezistenţa la rupere (UNI 8202 metoda B) - ruperea iniţială kg - încărcătura maximă kg

T 15 28

L 15 22

Rezistenţa la perforare statică (UNI 8202) - pe azbociment - pe polistiren spongios

20 kg 20 kg

Rezistenţa la perforare dinamică (UNI 8202) - pe azbociment - pe polistiren spongios

0,5 kgm 0,5 kgm

Rezistenţa la oboseala prin fisurare (UNI 8202) - la 0ºC - la 10ºC

≥ 10.000 cicluri ≥ 1.000 cicluri

Rezistenţa la uzarea cauzată de UV (ANSI/ASTM G 53) după ciclu de 400 h ca: - 4 h UV la 60ºC - 4 h CON la 40ºC

MINERAL/P Fără modificări

Disponibil de asemenea suport HELASTA-V din pâslă cu fibră de sticlă 50 gr/m2. Acoperiş plat fără acces şi cu placă izolatoare

Specificaţii tehnice

Întreaga suprafaţă ce va fi acoperită va fi grunduită cu un strat bituminos adeziv INDEVER, o soluţie bituminoasă pe bază de bitum oxidat, aditivi şi solvenţi, care are un conţinut de materie solidă de 50% şi o viscozitate FORD nr. 4 la 25ºC între 20 şi 25 sec. BARIERA ANTI-VAPORI Pe întreaga suprafaţă şi pe toate formele ieşite în relief prezente se va aplica o barieră izolatoare împotriva vaporilor constând dintr-un strat de 3 mm de DEFEND 3 FLAMINA din polimer bitum elastoplastomeric bazat pe bitum distilat îmbogăţit cu plastomeri şi elastomeri şi consolidat cu fibră de sticlă.

Page 5: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Membrana va fi fixată pe structură prin sudare la flacără prin puncte iar o suprafaţă de suprapunere de 100 mm lăţime va fi sudată la flacără folosindu-se o flacără cu propan recomandată. Membrana va fi întoarsă şi fixată prin sudare la flacără pe secţiunile verticale la o înălţime de cel puţin 100 mm peste nivelul aşteptat al izolaţiei. Prin acelaşi proces acoperişul camerelor care au o valoare relativă a umidităţii ce depăşeşte 80% la 20ºC va fi acoperit cu un strat de 3 mm dintr-o membrană impermeabilă DEFEND ALU din polimer bitum elastoplastomeric, bazată pe bitum distilat la care s-au adăugat plastomeri şi elastomeri şi consolidată cu o folie din aluminiu de 6/100 mm. IZOLAŢIE TERMICĂ Panouri din AGREGATE CELULARE MINERALE, FIBRĂ MINERALĂ, PLUTĂ între 100 şi 200 kg/M3, SPUMĂ POLIURETANICĂ 35 kg/M3 şi POLISTIREN EXPANDAT. Pentru a evita crearea unei punţi termice, panourile trebuie să fie aşezate unul lângă celălalt iar dacă grosimea totală depăşeşte 60 mm, vor fi aşezate 2 straturi flexibile (Exemplu 60 mm = 30 + 30 sau 40 + 20 mm). MATERIAL IMPERMEABIL DE ACOPERIRE Impermeabilizarea va fi instalată folosind o membrană HELASTA P4 groasă din polimer bitum elastomeric pe bază de bitum distilat modificată prin adăugare de cauciuc termoplastic butadienă-stiren radial. Acest tip de compus are calităţi elastice şi o alungire de 2000% Membrana este consolidată cu un strat unic şi continuu de poliester Spunbond “neîmpletit”. HELASTA P4 a primit Atestat nr. 400/93 aprobat de I.C.I.T.E. Acest material, conform Directivei UEAtc din ianuarie 1984, are o rezistenţă la întindere longitudinală şi transversală de 800N/5cm şi respectiv 700N/5cm şi o alungire maximă L/T în exces de 50% şi este flexibilă la temperaturi sub –25 ºC când este testat cu UNI 8202. Este rezistent oboseală pe parcursul a 10.000 cicluri la o temperatură de 0 ºC pe o fisură activă ce se deschide 3 mm în fiecare direcţie şi la perforare statică; rezistenţă pe azbociment 20 kg. Coala aplicată deasupra şi în paralel cu îmbinările dintre panourile de izolaţie termică se vor suprapune cu 100 mm şi vor fi complet sudate la flacără, inclusiv suprafeţele de suprapunere, apoi va fi întoarsă pe secţiunea verticală şi ridicată la cel puţin 100 mm deasupra nivelului propus pentru suprafaţa de trafic pietonal. Peste şi în paralel cu stratul anterior se va lipi complet un strat de MINERAL HELASTA V o membrană cu o greutate de 3,5 kg/m2. Această membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric va avea partea superioară auto-protejată cu granule de ardezie. Membrana va fi din bitum distilat la care s-a adăugat plastomeri şi elastomeri, consolidată cu fibră de sticlă. Membrana va fi flexibilă la o temperatură sub -25ºC conform UNI 8202 şi fiind rezistentă la 1000 cicluri de oboseală la o temperatură de 0 ºC pe o fisură activă cu o deschidere de 3 mm în ambele direcţii cu o pierdere maximă în grosime egală cu aproximativ 50% şi la perforarea statică pe azbociment > 20 kg. Membrana va fi aplicată cu 100 mm suprafeţe de suprapunere şi va fi sudată la flacără pe partea plată şi verticală la cel puţin 200 mm peste nivelul maxim de apă. Acoperiş plat fără acces şi fără placă izolatoare

Specificaţii tehnice

Întreaga suprafaţă ce va fi acoperită va fi grunduită cu un strat bituminos adeziv INDEVER, o soluţie bituminoasă pe bază de bitum oxidat, aditivi şi solvenţi, care are un conţinut de materie solidă de 50% şi o viscozitate FORD nr. 4 la 25ºC între 20 şi 25 sec. MATERIAL IMPERMEABIL DE ACOPERIRE Impermeabilizarea va fi instalată folosind o membrană HELASTA P4 groasă din polimer bitum elastomeric pe bază de bitum distilat modificată prin adăugare de cauciuc termoplastic butadienă-stiren radial. Acest tip de compus are calităţi elastice şi o alungire de 2000% Membrana este consolidată cu un strat unic şi continuu de poliester Spunbond “neîmpletit”. HELASTA P4 a primit Atestat nr. 400/93 aprobat de I.C.I.T.E. Acest material, conform Directivei UEAtc din ianuarie 1984, are o rezistenţă la întindere longitudinală şi transversală de 800N/5cm şi respectiv 700N/5cm şi o alungire maximă L/T în exces de 50% şi este flexibilă la temperaturi sub –25 ºC când este testat cu UNI 8202. Este rezistent oboseală pe parcursul a 10.000 cicluri la o temperatură de 0 ºC pe o fisură activă ce se deschide 3 mm în fiecare direcţie şi la perforare statică; rezistenţă pe azbociment 20 kg. Coala aplicată deasupra şi în paralel cu îmbinările dintre panourile de izolaţie termică se vor suprapune cu 100 mm şi vor fi complet sudate la flacără, inclusiv suprafeţele de suprapunere, apoi va fi întoarsă pe secţiunea verticală şi ridicată la cel puţin 100 mm deasupra nivelului propus pentru suprafaţa de trafic pietonal.

Page 6: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Peste şi în paralel cu stratul anterior se va lipi complet un strat de MINERAL HELASTA V o membrană cu o greutate de 3,5 kg/m2. Această membrană impermeabilă din polimer bitum elastoplastomeric va avea partea superioară auto-protejată cu granule de ardezie. Membrana va fi din bitum distilat la care s-a adăugat plastomeri şi elastomeri, consolidată cu fibră de sticlă. Membrana va fi flexibilă la o temperatură sub -25ºC conform UNI 8202 şi fiind rezistentă la 1000 cicluri de oboseală la o temperatură de 0ºC pe o fisură activă cu o deschidere de 3 mm în ambele direcţii cu o pierdere maximă în grosime egală cu aproximativ 50% şi la perforarea statică pe azbociment ≥ 20 kg. Membrana va fi aplicată cu 100 mm suprafeţe de suprapunere şi va fi sudată la flacără pe partea plată şi verticală la cel puţin 200 mm peste nivelul maxim de apă.

Page 7: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

Impermeabilizare şi izolaţie impermeabilă termică pe platforme de beton, Prefabricate sau turnate pe şantier

1

2

Acoperiş invers

Specificaţii tehnice MATERIAL IMPERMEABIL Pe platforma acoperişului va fi aplicat un strat continuu de material constând dintr-o membrană impermeabilă HELASTA P4 din polimer bitum elastomeric, pe bază de elastomeri termoplastici stiren-butadienă radiali, care o alungire de 2000% şi este consolidată cu un strat unic continuu şi mat de poliester Spunbond “neîmpletit”. HELASTA P4 a primit Atestatul nr. 400/93, aprobat de I.C.I.T.E. Acest material, conform Directivei UEAtc din ianuarie 1984, are punctul maxim de rupere longitudinală şi transversală egală cu 800N/5 cm şi respectiv 700N/5 cm, o lungime şi o alungire transversală maximă peste 50% şi va prezenta flexibilitate la temperaturi sub -25ºC, potrivit UNI 8202 şi rezistenţă la 10.000 cicluri de oboseală la o temperatură de 0ºC pe o fisură activă cu o deschidere de 3 mm în ambele direcţii. Coala va fi aplicată flexibil, sudată la flacără numai pe suprafeţele de suprapunere, care trebuie să fie de 100 mm lăţime. Coala trebuie întoarsă şi complet sudată la flacără pe forma ieşită în relief verticală la cel puţin 200 mm peste nivelul apei. Secţiunile verticale vor fi hidroizolate cu o coală de MINERAL HELASTA P ce va fi fixată prin sudare completă la flacără de formele ieşite în relief care au fost amorsate cu un strat de grund bituminos adeziv.

Page 8: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

SISTEMUL DE IZOLAŢIE TERMICĂ Peste stratul impermeabil HELASTA P4 se va aplica uscat un material de izolaţie termică cu o structură celulară închisă de tipul ROOFMATE sau STYRODUR. STRAT PROTECTOR DE PIATRĂ CONCASATĂ Pe partea superioară a panoului izolator trebuie aplicat uscat un strat granular de poliester neîmpletit 200 gr/M2 din fibră de tip FILTRO, permiţând crearea unei suprafeţe de suprapunere de 100 mm. În final se va aplica uniform un strat de pietre / pietriş / agregat curăţat cu o valoare granulometrică egală cu 16/23 mm. Grosimea stratului de pietriş trebuie să fie estimată conform grosimii panoului izolator. GROSIMEA IZOLAŢIEI Grosimea izolaţiei 30-50 mm = 50 mm Strat gros de pietre / pietriş Grosimea izolaţiei 60 mm = 60 mm Strat gros de pietre / pietriş Grosimea izolaţiei 80 mm = 70 mm Strat gros de pietre / pietriş Grosimea izolaţiei 100 mm = 80 mm Strat gros de pietre / pietriş

Detalii tehnice 1. Pregătirea suprafeţei Pe structura principală se va aplica un şablon din beton (200 – 250 kg ciment PORTLAND 325 pe m3 de amestec) în pantă (1 – 5 %). Suprafaţa trebuie curăţată şi umezită înainte de aplicare pentru a se ajunge la o bună aderenţă iar suprafaţa trebuie să fie netedă şi fină. Acolo unde se aşteaptă ca stratul de beton să fie mai subţire de 3 cm, acest strat trebuie să fie făcut din mortar preparat cu 350 kg ciment pe m3 de nisip. Stratul din beton poate să consiste din granule de beton din material uşor, preparat cu 200 kg ciment PORTLAND 325 pe m3 de amestec. Acolo unde se aşteaptă ca grosimea stratului să varieze între 40 mm şi 20 mm, acest strat trebuie să fie făcut din mortar preparat cu 250 kg ciment PORTLAND pe m3 de amestec. Stratul înclinat poate fi compus de asemenea din ciment celular. Acolo unde învelişurile constau din panouri prefabricate de beton consolidat, peste suprafeţele de suprapunere se va lipi o bandă lată de 200 mm hârtie izolatoare bituminoasă. Acest lucru trebuie făcut înainte de turnarea stratului de beton în pantă şi de asemenea acolo unde o barieră anti-vapori impermeabilă este aplicată direct pe structura prefabricată din beton. INSTALAREA FORMELOR IEŞITE ÎN RELIEF DIN CĂRĂMIZI Capătul superior al colii impermeabile verticale va fi protejat de o nişă adâncă de 40 mm în zid sau printr-o secţiune metalică proeminentă fixată mecanic şi etanşeizată printr-un material elastomeric. În ambele cazuri materialul impermeabil trebuie ridicat la cel puţin 200 mm peste nivelul maxim de apă.

TOATE COLŢURILE TREBUIE ROTUNJITE Baza formei ieşite în relief şi toate colţurile ce vor fi impermeabilizate vor fi rotunjite printr-o boltă din mortar de ciment având o rază egală cu 45 mm. Colţul dintre substructura izolată orizontală şi cea verticală va fi de asemenea rotunjit. Acolo unde membrana impermeabilă este folosită direct pe izolaţie, colţul trebuie rotunjit prin intermediul unui guler triunghiular

Page 9: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

GURĂ DE SCURGERE În jurul găurii de scurgere a apei trebuie format un spaţiu cu 100 mm mai larg decât cadrul racordului de ţevi, cu o adâncime de 10 – 15 mm. Dacă acoperişul trebuie învelit într-un material izolator, un astfel de spaţiu trebuie format şi în panourile izolatoare. Fiecare gură de scurgere a apei trebuie să corespundă unei suprafeţe de cel mult 500 m2; mărimea orificiului va depinde de zona de pe suprafaţă, astfel încât apa de ploaie nu va trebui să parcurgă o distanţă mai mare de 30 metri pentru a ajunge la gura de scurgere. La o capacitate maximă dată de 3 l/min pe m2

Diametrul min. al gurii de scurgere

Suprafaţa Corespunzătoare

60 mm 28 m2

80 mm 50 m2

100 mm 80 m2

120 mm 110 m2

140 mm 150 m2

160 mm 20 m2

200 mm 300 m2

220 mm 380 m2

280 mm 490 m2

Gaura de racord al ţevilor trebuie să fie protejată de un grătar de reţinere a frunzelor. Racordul care poate fi din metal (plumb 2,5 mm, cupru 6/10 mm) sau material elastomeric şi trebuie să aibă un inel de legătură care să măsoare 120 mm de la muchia găurii până la una din părţile inelului. Dacă gura de scurgere este localizată la mai puţin de 150 mm de la formele ieşite în relief de pe acoperiş sau de la colţuri, muchia inelului de legătură trebuie întoarsă, putând fi ridicată aproape de structura verticală la cel puţin 100 mm.

Page 10: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

PRAGUL Pragul va fi construit astfel încât să accepte membrana impermeabilă la o înălţime de cel puţin 200 mm peste nivelul maxim de apă estimat.

ŢEAVĂ DE PREAPLIN O ţeavă de preaplin trebuie să existe în cazul în care acoperişurile au numai o scurgere a apei. O astfel de ţeavă va face în aşa fel încât apa care nu se poate scurge din cauza unui obstacol întâlnit în cale să nu pună în pericol stabilitatea întregului acoperiş. Ţeava va fi rotundă sau rectangulară, egală cu burlanul de scurgere a apei şi va avea ataşat un inel pentru a crea legătura cu învelişul impermeabil. O astfel de ţeavă va fi localizată în parapetul acoperişului şi va fi poziţionată sub înălţimea sistemului de impermeabilizare care este fixat pe secţiunea verticală. Acest lucru va garanta că apa acumulată pe acoperiş din cauza unui obstacol în scurgerea apei va putea fi eliminată înainte de apariţia oricăror deteriorări.

HORNURI, ŢEVI DE SUPRAFAŢĂ, ANTENE TV O carcasă verticală, care urmează să primească o coală impermeabilă, trebuie să fie instalată la baza hornului. În cazul unor ţevi din metal, PVC sau din azbociment sau chiar în cazul unor hornuri cu o structură subţire. un zid de picior cu 200 mm mai înalt decât nivelul maxim de apă trebuie construit şi acoperit de coala impermeabilă care la rândul ei trebuie protejată cu un sistem de picurare din metal fixată de ţeavă. Continuitatea dintre coala impermeabilă şi conducte poate fi asigurată de asemenea prin unităţi prefabricate elastomerice sau plumb, constând dintr-o ţeavă şi un inel de legătură cu o lăţime de cel puţin 120 mm de la muchia găurii. Inelul va sta între foliile impermeabile, în timp ce ţeava se va ridica cu cel puţin 200 mm peste nivelul de apă, reprezentând o conductă proeminentă. Un colier din metal ce va servi drept sistem de picurare, atunci când este strâns, ajută la crearea unei uniformităţi pe partea superioară a ţevii sau a conductei

Page 11: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

INSTALAREA ÎMBINĂRILOR Îmbinările trebuie umplute cu material izolator compresibil. INSTALAREA ÎMBINĂRILOR PLATE Partea superioară a secţiunii transversale din rostul de dilataţie va fi mărită pentru a garanta că pliul format de materialul impermeabil introdus în spaţiul liber va împiedica întinderea propriu-zisă a colii atunci când îmbinarea atinge punctul maxim de deschidere. În general fundaţia mărită trebuie să aibă o adâncime de cel puţin 20 mm şi la 50 mm de toate muchiile rotunjite. În cazul învelişurilor de izolaţie termică, de-a lungul muchiilor îmbinărilor vor fi construite două ziduri de picior cu o lăţime de 200 mm. Grosimea zidurilor de picior va fi egală cu grosimea izolaţiei termice. (a se vedea schiţa).

INSTALAREA UNUI ROST DE DILATAŢIE APROAPE DE PERETE De-a lungul muchiilor rostului de dilataţie, un zid de picior mai înalt cu 100 mm decât nivelul apei şi cu o lăţime de aproximativ 150 mm, va fi construit şi acoperit de coala impermeabilă ca în cazul formelor ieşite în relief de pe acoperiş. O infiltraţie de fabricată din metal fixată de zidul mai înalt şi de asemenea pe partea superioară a zidului de picior va impermeabiliza chiar rostul de dilataţie. Ca o alternativă, în locul foliei din metal, se poate folosi HELASTA P4 acoperită cu MINERAL HELASTA P4.5.

INSTALAREA UNEI ÎMBINĂRI PROEMINENTE De-a lungul muchiilor unite, două ziduri de picior cu 200 mm mai înalte decât nivelul apei, fiecare având o lăţime de 100-150 mm, vor fi construite şi acoperite cu o coală impermeabilă. O coală de HELASTA P 4 cu o grosime de 4 mm pliată în interiorul îmbinării şi protejată cu o coală de MINERAL HELASTA P4.5 sau cu un înveliş de metal va impermeabiliza secţiunea transversală a îmbinării.

2. Detalii de impermeabilizare IMPERMEABILIZAREA FORMELOR IEŞITE ÎN RELIEF DE PE ACOPERIŞ, A PARAPETELOR ŞI A SECŢIUNILOR VERTICALE Întreaga structură verticală ce urmează a fi impermeabilizată va primi mai întâi un înveliş de grund bituminos INDEVER O bandă de FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLYESTER 4 sau HELASTA/P4 cu o lăţime de 200 mm va fi sudată la flacără de-a lungul îmbinării dintre secţiunea verticală şi placa izolatoare lăsând [cuvinte omise în textul din engleză] şa 100 mm pe vertical şi 150-500 mm pe suprafaţa de izolaţie. (a se vedea diagrama)

Page 12: ACOPERIŞ PLAT FĂRĂ ACCES

IMPERMEABILIZAREA ROSTURILOR DE DILATAŢIE PLATE Bariera anti-vapori va fi fixată pe zidurile de picior din apropierea rostului de dilataţie la aproximativ 50 mm de muchia secţiunii transversale. O coală de HELASTA P4 cu o lăţime de 300 mm va fi aplicată peste rostul de dilataţie şi împinsă în secţiunea transversală pentru a forma un pliu. Aripile materialului vor fi sudate la flacără de bariera anti-vapori. Coala impermeabilă aplicată pe structura orizontală se va suprapune cu aripile stratului de HELASTA până la 50 mm de la muchia îmbinării şi va fi sudată la flacără. Un cordon din material compresibil (polietilen spongios, fibră de sticlă plată), având un diametru suficient pentru a umple complet cavitatea, va fi poziţionat în pliu. O coală de MINERAL HELASTA P4.5 cu o lăţime de 330 mm va fi sudată la flacără peste îmbinare ca o ultimă protecţie.

LEGĂTURA IMPERMEABILĂ A BURLANELOR DE SCURGERE Fundaţia burlanului va fi pictată cu un strat de INDEVER. O bucată de DEFEND 4 ce a fost tăiată corespunzător, va fi sudată de acesta la flacără. Apoi inelul ţevii de scurgere va fi fixat pe coala tratată anterior prin sudare la flacără. Ulterior coala impermeabilă va fi sudată atât de bucata fixată de substructură cât şi de inelul ţevii de scurgere.

LEGĂTURA IMPERMEABILĂ CU VENTILAŢIA Bariera anti-vapori va fi sudată la flacără pe prima cuvetă a ventilaţiei din două elemente. Cel de-al doilea element al ventilaţiei va fi plasat pe partea superioară a plăcii izolatoare şi va fi sudată la flacără de membrana impermeabilă.


Recommended