
Беручи вищезазначене за мету та зважаючи на зростання ціни на алюміній, постає питання: як можна знизити витрати на будівництво, використовуючи високоякісні передові матеріали й технології?
У частині організації фасадного скління технологічне наповнення алюмінієвих систем постійно зростає, поліпшується ергономіка перерізів профілів, удосконалюється матеріал ізолювальних профілів тощо. Процеси проєктування та складання світлопрозорих конструкцій стають більш автоматизованими.
Такий підхід призводить до змін у виробництві та самих монтажних роботах, часткової або повної відмови від підіймальних механізмів і будівельних лісів. Таким чином, зниження витрат відбувається шляхом скорочення часу та ресурсів, необхідних для виконання монтажних робіт, і мінімізації складальних процесів на будівельному майданчику.
Потенціал цього методу:
- Інтегральний підхід до фасадної системи (ФС) та обладнання, що в ній розміщується.
- Добре співвідношення витрати–вигоди для інженерного оснащення будівлі.
- Формування системного підходу до організації комунікацій і вентиляції.
- За правильної реалізації потенційних можливостей ФС може бути підвищений тепловий комфорт.
Основні переваги збірних фасадів:
Прикладом такої системи може бути елемент-фасад. Фасадну систему CW 86-EF компанії Reynaers можна попередньо повністю зібрати в цеху. Вона складається зі засклених та інших модулів фасаду з можливістю інсталяції в них різних заповнень і обладнання, які можуть з’єднуватися у великі панелі.
Незважаючи на те, що CW-86 має досить низький коефіцієнт теплопровідності (відповідно, високий коефіцієнт теплопередачі), за рахунок використання більш потужного термомосту можна отримати ще нижчий коефіцієнт теплопровідності (система CW-86 HI (High insulation)).
CW 86 містить принципово нове рішення для фасадного скління — інноваційний модульний елемент-фасад CW 86-EF.
Таблиця 1. Експлуатаційні характеристики CW 86-EF
| ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Термоізоляція (1) EN 10077-2 |
Залежно від перерізу
|
||||
| КОМФОРТ Акустичні показники (2) EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 |
Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB,
інші показники залежать від типу скла |
||||
| Повітропроникність від max. випробувального тиску (3) EN 12153; EN 12152 |
A4
|
||||
| Водонепроникність (4) EN 12155; EN 12154 |
R4
150 |
R5
300 |
R6
450 |
R7
600 |
RE
900 |
| Опір вітровому навантаженню, від max. випробувального тиску (5) EN 12179, EN 13166 |
2000 Па
|
||||
У таблиці наведено можливі класи та експлуатаційні
характеристики.
(1) Uf — коефіцієнт теплопровідності. Чим нижче значення коефіцієнта теплопровідності, тим краща термоізоляція конструкції.
(2) Коефіцієнт звукоізоляції (Rw) визначено відносно перерізу конструкції.
(3) Під час випробування на повітропроникність вимірюється об’єм повітря, який проходить через зачинене вікно за певного тиску повітря.
(4) Під час випробування на водонепроникність на конструкцію рівномірно розпилюються струмені води зі зростаючим тиском повітря доти, доки вода не почне проникати через вікно.
(5) Опір вітровому навантаженню є показником конструктивної міцності профілю і вимірюється шляхом прикладання зростаючого тиску повітря для моделювання вітрового навантаження. Існує п’ять рівнів вітрового опору (від 1 до 5 і три класи прогину). Чим вище це число, тим кращий показник.
Фасадна система CW 86 може виконуватися зі структурним (SG) та касетним (CG) склінням. Система дозволяє інсталяцію відкривних елементів, у тому числі автоматичних: верхньопідвісних, паралельно-розсувних стулок і різних типів концепцій систем: поворотно-відкидних стулок, дверей, розсувних систем, а також систем сонцезахисту.
Можливе двостороннє фарбування різного кольору — понад 160 000 варіантів.
Рекомендована сфера застосування — вся територія України.

- Повітропроникність — клас A4;
- Водонепроникність — клас RE 900;
- Теплоізоляція (коеф. Uf):
CW 86-CG = 3,88 Вт/м2K
CW 86-SG = 7,49 Вт/м2K
