Панели потолочные акустические тип isover – Акустические потолки Ecophon

Содержание

Продукция

Skip to main content

Toggle navigation

  • by
  • ru
  • О компании
    • Концерн «Сен-Гобен»
    • Сектор «Строительная продукция»
    • ISOVER в мире
    • ISOVER в Беларуси
  • Продукция
    • ISOVER
    • Ecophon
    • Rigips
    • Isotec
    • Weber-Vetonit
    • Gyproc
  • Применение
    • Скатные кровли и мансарды
    • Каркасные стены
    • Подвесные потолки
    • Вентилируемые фасады
    • Межэтажные перекрытия и полы
    • Стены под облицовочный кирпич
    • Межкомнатные перегородки
    • Стены под обшивку
    • Бани и сауны
    • Штукатурные фасады
    • Внутренняя отделка стен
  • Дистрибьюторам
    • Регистрация объекта
    • Сертификаты
    • Задать вопрос
  • Документация
    • Сертификаты
    • Руководства по установке
    • Публикации
  • Где купить
  • Контакты
  1. Home
  2. Продукция

Искать

Фильтр

www.isover.by

Адепт: Информ

Важные документы О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 1408-ЛС/09 от 2019-01-22 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 7581-ДВ/09 от 2019-03-05 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 12661-ДВ/09 от 2019-04-10 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 17798-ДВ/09 от 2019-05-17 Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на 20.05.2019)
Федеральный реестр 2019-05-22 Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 84/пр от 2017-02-09 , МР (Методические рекомендации) № 84/пр от 2017-02-09 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 81/пр от 2017-02-09 , МР (Методические рекомендации) № 81/пр от 2017-02-09 Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 75/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 75/пр от 2017-02-08 Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 78/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 78/пр от 2017-02-08 Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 76/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 76/пр от 2017-02-08 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 81/пр от 2017-02-09 Методика применения сметных цен строительных ресурсов
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 77/пр от 2017-02-08 Методика применения сметных норм
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 1028/пр от 2016-12-29 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве “Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)”
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве “Объекты энергетики. Электросетевые объекты”
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве “Объекты энергетики. Генерация энергии”
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27 СП 292.1325800.2017 Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 292.1325800.2017 от 2017-06-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 915/пр от 2017-06-23 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 294.1325800.2017 от 2017-05-31 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 828/пр от 2017-05-31 СП 252.1325800.2016 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной амрматурой. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 295.1325800.2017 от 2017-07-11 , СП (Свод правил) № 988/пр от 2017-07-11 ГОСТ 34184-2017 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в энергообъединении. Общие требования
ГОСТ № 34184-2017 от 2017-06-30 , Приказ Росстандарта № 801-ст от 2017-06-30 О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Государственный сметный норматив “Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений”
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 270/пр от 2016-04-25 , Справочник базовых цен № 270/пр от 2016-04-25 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Изменение №1 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
СП (Свод правил) № СП 256.1325800.2016 от 2017-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1721/пр от 2017-12-26 Изменение №1 к СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 251.1325800.2016 от 2017-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1721/пр от 2017-12-26 Изменение №1 к СП 39.13330.2012 СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов
СП (Свод правил) № 39.13330.2012 от 2017-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1581/пр от 2017-11-25 СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
СП (Свод правил) № 317.1325800.2017 от 2017-12-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1702/пр от 2017-12-22 СП 318.1325800.2017 Дороги лесные. Правила эксплуатации
СП (Свод правил) № 318.1325800.2017 от 2017-12-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1713/пр от 2017-12-25 СП 319.1325800.2017 Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации
СП (Свод правил) № 319.1325800.2017 от 2017-12-18 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1682/пр от 2017-12-18 СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация
СП (Свод правил) № 320.1325800.2017 от 2017-11-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1555/пр от 2017-11-17 СП 321.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты
СП (Свод правил) № 321.1325800.2017 от 2017-12-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1616/пр от 2017-12-05 СП 322.1325800.2017 Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий землетрясения
СП (Свод правил) № 322.1325800.2017 от 2017-11-03 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1501/пр от 2017-11-03 О внесении изменений в План разработки и утверждения сводов правили актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2018 г., утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииот 25 декабря 2017 г. № 1712/пр
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 65/пр от 2018-02-02 СП 338.1325800.2018 Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства
СП (Свод правил) № 338.1325800.2018 от 2018-02-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 69/пр от 2018-02-05 СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 379.1325800.2018 от 2018-06-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 333/пр от 2018-06-05 СП 377.1325800.2017 Сооружения портовые. Правила эксплуатаци
СП (Свод правил) № 377.1325800.2017 от 2017-12-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1641/пр от 2017-12-11 СП 375.1325800.2017 Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 375.1325800.2017 от 2017-12-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1667/пр от 2017-12-14 СП 374.1325800.2018 Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации
СП (Свод правил) № 374.1325800.2018 от 2018-05-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 316/пр от 2018-05-25 СП 378.1325800.2017 Морские трубопроводы. Правила проектирования и строительства
СП (Свод правил) № 378.1325800.2017 от 2017-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1583/пр от 2017-11-25 СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 373.1325800.2018 от 2018-05-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 310/пр от 2018-05-24 СП 372.1325800.2018 Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации
СП (Свод правил) № 372.1325800.2018 от 2018-01-18 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 27/пр от 2018-01-18 СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 371.1325800.2017 от 2017-12-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1640/пр от 2017-12-11 СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 370.1325800.2017 от 2017-12-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1615/пр от 2017-12-05 СП 369.1325800.2017 Платформы морские стационарные. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 369.1325800.2017 от 2017-12-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1670/пр от 2017-12-14 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Постановление Правительства РФ № 87 от 2008-02-16 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Постановление Правительства РФ № 145 от 2007-03-05 Изменение № 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтаж
СП (Свод правил) № 256.1325800.2016 от 2018-09-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 588/пр от 2018-09-19 Изменение № 4 к СП 79.13330.2012 СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний
СП (Свод правил) № 79.13330.2012 от 2018-09-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 561/пр от 2018-09-05 СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах
СП (Свод правил) № 14.13330.2018 от 2018-05-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 309/пр от 2018-05-24 Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция от 25 декабря 2018 года)
Кодекс РФ № 190-ФЗ от 2004-12-29 , Федеральный закон № 190-ФЗ от 2004-12-29 Изменение № 1 к СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СП (Свод правил) № 50.13330.2012 от 2018-12-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 807/пр от 2018-12-14 СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
СП (Свод правил) № 402.1325800.2018 от 2018-12-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 789/пр от 2018-12-05 СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования
СП (Свод правил) № 404.1325800.2018 от 2018-12-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 814/пр от 2018-12-17 СП 407.1325800.2018 Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации
СП (Свод правил) № 407.1325800.2018 от 2018-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 853/пр от 2018-12-24 СП 405.1325800.2018 Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной арматурой. Правила проектирования
СП (Свод правил) № 405.1325800.2018 от 2018-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 850/пр от 2018-12-24 СП 408.1325800.2018 Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования
СП (Свод правил) № 408.1325800.2018 от 2018-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 873/пр от 2018-12-26

adept-inform.ru

решение проблемы звукоизоляции и звукопоглощения.

В последние годы в развитых странах все чаще употребляют такой термин, как «аудио-экология». Причиной этому стали результаты исследований, проведенных в скандинавских странах, которые показали, что избыточный или неупорядоченный шум способен привести в лучшем случае к снижению работоспособности, а в худшем - вызвать «букет» различных заболеваний: повышение давления, нарушение ритма работы сердца, стрессы и т.д. У нас в стране этой проблеме очень долгое время уделяли мало внимания. В результате этого большинство, например, учебных аудиторий мало приспособлены к длительным занятиям, требующим от слушателей максимальной концентрации внимания, а акустическое оборудование игровых помещений детских дошкольных учреждений, по меркам Финляндии, почти варварское. Немного теории Звуковую энергию с некоторой долей условности можно разделить на три составляющие. Первая – отраженная от поверхности энергия, количество которой характеризует звукоизоляционные свойства конструкций. Вторая составляющая - энергия, рассеянная внутри конструкций при прохождении волны от одной поверхности к другой. Третья – это прошедшая через преграду энергия. Каждая из этих составляющих описывается рядом характеристик, но наибольшее распространение получили такие, как звукоизоляция и звукопоглощение. Звукоизоляция в основном определяется массивностью конструкции. Увеличение массивности уже готовых стен и перекрытий - задача достаточно сложная и неблагодарная, так как увеличение массы конструкции в 2 раза приводит к увеличению показателей звукоизоляции всего на 6 дБ. Закон массы действует практически на всем спектре частот, исключение – частоты волнового совпадения, где появляется резонанс и происходит резкий провал звукоизоляции. Наиболее часто такое явление происходит на частотах так называемого голосового диапазона - 250-2000 Гц. Один из вариантов решения этой проблемы -применение многослойных конструкций, имеющих различные резонансные частоты. Другая характеристика - звукопоглощение – показывает, какое количество звуковой энергии не вернулось в помещение, а было поглощено конструкциями. При отражении звуковых колебаний от стен и потолка обратно в помещение происходит наложение волн, приводящее к снижению, например, разборчивости речи. Кроме того, уровень шума в помещении зависит от времени реверберации (звучания отраженного сигнала). Так, в помещении объемом 100 м3 и с жесткими поверхностями время реверберации может составлять 5-8 секунд. По нормативам Финляндии время реверберации для игровых помещений детских садов не должно превышать 0.6 с. Такие нормы обусловлены многочисленными исследованиями, определившими корреляцию между уровнем развития детей дошкольного возраста и уровнем шума. Для увеличения количества поглощенной звуковой энергии используют специальные материалы. Звукопоглощающие материалы, снижая количество отраженной энергии звука, благоприятно изменяют звуковое поле. Эти материалы должны быть высокопористыми, однако главное их отличие от теплоизоляционных материалов заключается в том, что поры звукоизоляторов сообщающиеся. На звукопоглощающие свойства материалов оказывает влияние и их упругость. В изделиях с гибким деформирующимся каркасом происходят дополнительные потери звуковой энергии вследствие активного сопротивления материала вынужденным колебаниям, вызванным падающими звуковыми волнами. Звукопоглощающие свойства материала характеризуются коэффициентом поглощения, который представляет собой отношение поглощенной энергии ко всей энергии, падающей на материал. За единицу звукопоглощения условно принято звукопоглощение 1 мг открытого окна. К звукопоглощающим материалам относят те, значения коэффициента поглощения у которых не менее 0.4 на частоте 1000 Гц. Пути решения проблемы Достижение звукового комфорта в помещении достигается несколькими способами. Наиболее известный - применение звукопоглощающих потолков, менее – использование стеновых звукопоглощающих панелей. В настоящее время в Украине материалы и изделия для «борьбы» со звуком предлагают достаточно много производителей. Это -Armstrong, Donn, OWAcoustic и другие. Однако, наиболее полным комплектом пока может «похвастаться» только один – концерн Samt-Gobain, компании которого выпускают звукопоглощающие стекловолоконные системы, предназначенные не только для потолка, но и для стен. Компания Samt-Gobain Isover выпускает 7 моделей акустических потолков: Melody, Classic, Harmony, Jazz, Pop, Tecno, Hygiene. Модели Melody предназначены для таких объектов, как административные здания, лекционные залы, рабочие кабинеты, холлы и коридоры гостиниц, больничные палаты, рестораны, бассейны, оздоровительные комплексы и т.п. Панели обладают хорошими звукоизоляционными свойствами (коэффициент звукопоглощения – 0.8 на частоте 1000 Гц и 0.95-1.0 на частоте 2000 Гц). Крепление панелей можно осуществлять как в виде подвесного потолка, так и приклеиванием непосредственно на основу. Панели разрешены к применению во всех типах помещений, в том числе и учебно-воспитательных и лечебно-оздоровительных учреждениях. По нормам пожарной безопасности они отнесены к классам П (трудносгораемые), В2 (умеренно воспламеняемые), Д1 (с малой дымообразующей способностью), Т1 (малоопасные по токсичности продуктов горения). Компания Saint-Gobam Isover выпускает панели толщиной 20 мм семи стандартных размеров (600×600, 600×1200, 600×1600, 600×1800, 600×2000, 600×2400, 1200×1200 мм) и восьми цветов (белый, зеленый, желтый, красный, синий и 3 оттенка серого), вес панелей составляет 1.7 кг/м2. Панели Classic представлены в 5 вариантах отделки, два цвета (белый и серый) с гладкой и тисненой поверхностью, с двумя типами кромок. Эти изделия предназначены для использования в кабинетах и лекционных залах административных зданий, гостиниц, ресторанов, оздоровительных комплексов, бассейнах, больничных палатах. В одной из разновидностей панелей - Classic-AL – проложена алюминиевая фольга, делающая изделие воздухо- и паронепроницаемым. Такие панели могут быть использованы на объектах с высокой вероятностью возникновения воздушного потока, направленного сквозь панель. Как и предыдущую модель эти панели можно применять в условиях относительной влажности воздуха менее 95% и температуре ниже 30°С. Эксплуатация в более тяжелых условиях допускается кратковременно. По нормам пожарной безопасности изделия Classic относятся к трудновоспламеняемым (В1). Максимальные значения коэффициента поглощения звука (0.9-1.0) у этих панелей достигается в широком диапазоне частот – от 900 Гц до 4 кГц. Длина и ширина панелей этой модели такая же, как и модели Melody, однако, толщина двух стандартов – 20 и 50 мм. Вес панелей толщиной 20 мм составляет примерно 1.7 кг/м2, а толщиной 50 мм – 3 кг/м2. Модель Harmony представляет собой панели с прямыми кромками. Лицевая сторона панелей покрыта белым стекловойлоком. Размеры – 600×600 и 600×1200 мм, толщина -20 мм, вес – 1.3 кг/м2. В соответствии с требованиями органов санэпиднадзора эта модель одобрена к применению во всех типах помещений, в том числе учебно-воспитательных и лечебно-профилактических, поэтому основная область применения - общественные здания (офисы, школы, детские сады, больничные палаты и т.д.). Панели обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. В случае крепления наТ-образный профиль на расстоянии 20 см от потолка коэффициент поглощения равен 0.85 – 0.98 в диапазоне частот 500-4000 Гц, а при монтаже плит непосредственно на потолок путем приклеивания – 0.8-0.95 в диапазоне частот 1 -4 кГц. 4. По нормам пожарной безопасности панели Harmony относятся к группам П, В2, Д1, Т1. Панели серии Jazz предназначены для помещений, в которых потолочные плиты приклеивают к основе с открытыми швами. Это могут быть лестничные клетки, коридоры и т.д. Модель имеет 4 варианта исполнения поверхности (белый стекловойлок, стеклотканью покрытия «махровое», белый и серый «сатин») и два варианта габаритов: 590x1190x30 и 590x1190x50 мм. Вес панелей равен примерно 2 кг/м2 для плит толщиной 30 мм и 3.2 кг/м2 для 50-миллиметровых плит. У плит толщиной 30 мм значения коэффициента поглощения составляют 0.8-0.95 в диапазоне частот от 500 Гц до 4 кГц и более. Плиты Jazz относятся к таким же группам пожарной безопасности, как и панели модели Harmony. Модель Pop представляет собой белую потолочную панель, облицованную ПВХ пленкой с тисненым рисунком, поэтому Pop предназначены для помещений с повышенной влажностью (санузлы, раздевалки), но их используют также и в торгово-коммерческих помещениях, так как их можно мыть водой. Значения коэффициента поглощения плит, смонтированных на Т-образных профилях составляет 0.35-0.7 в диапазоне частот 500-4000 Гц , при приклеевании плит – от 0.4 до 0.6. Панели выпускают следующих габаритов: 600×600 и 600×1200 мм, толщиной 20 мм. Вес панелей равен приблизительно 1.5 кг/м2. По пожарной безопасности панели Pop относя к группам Т1, Г2 (умеренно горючие), В2 и Д2 (с умеренной дымобразующей способностью). Серия Тесnо включает 8 видов продукции: облицованную алюминиевой пленкой панель TARA, 4 вида панелей, облицованных стекло-войлоком разных цветов, и 3 вида панелей, облицованных перфорированной жестью. Предназначены для использования на промышленных предприятиях. Коэффициент поглощения в зависимости от толщины панели и способа монтажа составляет 0.6-0.8 на частотах 500-3000 Гц. Стандартные размеры панели Тесnо -600×1200 мм толщина 30 и 50 мм, вес -1.9 кг/м2 (при толщине 30 мм) и 3.1 кг/м2 (при толщине 50 мм). По требованиям к пожарной безопасности панели относятся к группам Г1 В1.Д1, Т1. Панели серии Hygiene удовлетворяют жестким гигиеническим требованиям, предъявляемым к помещениям, например, в лечебных учреждениях и предприятиях пищевой промышленности. Здесь использовано антибактериальное покрытие Akutex Т, дополнительно обработанное специальным водоотталкивающим составом. Стекловолокнистая плита как бы заключена в капсулу из пластика типа тефлона. Изделия этой серии выдерживают мытье даже под напором воды. Компания Samt-Gobain Isover изготавливает несколько разновидностей потолков этой серии. Плиты Hygiene Perfomance А имеют размеры 600x600x20, 1200x600x20, 600x600x40, 1200x600x40 мм, плиты Hygiene Protec A -600x600x20, 1200x600x20, 1800x600x20 мм, Hygiene Protec АII – 1200x600x20 мм, Hygiene Protec A Baffle - 1200x600x50 мм, Hygiene Advance – 600x600x20, 1200x600x20 мм, Hygiene Advance Baffle – 1200x600x40 мм. Новинкой для строительного рынка Украины следует считать звукопоглощающие панели для стен Ecophon Wall Panel С. Эти панели выпускаются в трех модификациях: Master alpha, Super G, Colorado. Одно из основных отличий – в отделке внешней поверхности: панель Master alpha покрыта пористым облицовочным материалом, Super G и Colorado – стеклохолстом. Стеновые панели отличает широкая цветовая палитра: белый, желтый, красный, коричневый, несколько оттенков зеленого, синего, серого. Панели обладают хорошими звукопоглощающими свойствами. В диапазоне частот 250-500 Гц значения коэффициента поглощения составляют 0.7-0.9, на частотах 500-2000 Гц – около 1.0, а в диапазоне 2-4 кГц – от 0.9 до 0.95. Изделия Ecophon Wall РапеІ С также являются хорошими теплоизоляторами, сопротивление теплопередаче панели составляет 1 м2-°С/Вт. Все разновидности панелей имеют размеры 2700x600x40 мм, вес – около 5 кг/м2. О гигиеничееких характеристиках панелей говорит тот факт, что они соответствуют экологическим нормам, принятым в Дании и Швеции, и рекомендованы к использованию Шведской ассоциацией специалистов по астме и аллергии. По требованиям к пожарной безопасности эти изделия относятся к группам Г1,В1,Д1,Т1. Тяжело ждать, догонять и… выбирать Как известно, внедрение новой продукции в нашей стране проходит довольно-таки тяжело. Наш соотечественник рассуждает так: “Пусть кто-нибудь попробует, а я посмотрю”. В настоящее время панели для потолков и стен, изготовленные предприятиями концерна Samt-Gobain, используют уже достаточно широко. Эта продукция установлена во многих офисах и административных помещениях предприятий и компаний во всех регионах Украины. Весьма успешно панели применяют в производственных помещениях фармацевтической и табачной промышленности (табачная фабрика в г. Прилуки), лечебно-оздоровительных учреждениях и бассейнах, студиях звукозаписи и телестудиях, ресторанах и кафе, ночных клубах и кинотеатрах (“Баттерфляй” в Киеве), телефонных станциях, станциях метрополитена (“Печерская” и “Дорогожичи” в Киеве), заводе “Свема” в Шостке, не говоря уже о магазинах и супермаркетах. Используют эту продукцию даже в церквях и театрах, что в очередной раз подтверждает необычайно широкую область применения изделий с маркой Saint-Gobain Isover.

www.stroymart.com.ua

Плоские потолочные панели

Панели ЭхоКор не горят !

Огнестойкие звукопоглощающие панели ЭхоКор имеют класс пожарной опасности материала

КМ1

Важно знать

1

ЭхоКор реагирует на влажность воздуха. Расширяется и сжимается с амплитудой до 3.5 %. Так, при размере панели 1200 мм измене-ние размера составляет до 10 мм.

Подробнее – Изменение размера.

Рекомендуем:

– Перед монтажом выдержать панели в открытом состоянии в отделываемом помещении.

– Укладывать панели с мини-мальным зазором 10 мм.

2

Оттенок краски на пористом ма-териале будет отличаться от таб-лицы цветов.


ПЛОСКИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ – ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Плоские акустические панели – сравнительно недорогой вид акустической отделки, рассчитанный на серийное применение в кинотеатрах и многоцелевых залах. Акустические требования к помещениям современных кинозалов постоянно ужесточаются. Новые форматы объёмного звука требуют очень точных акустических характеристик поверхностей. Тонкий баланс диаграмм направленности акустических систем, включающих большое количество колонок, распределённых по поверхностям стен и потолка, предполагают полное поглощение звуков поверхностями.

Только при эффективном звукопоглощении можно добиться точного расчётного соотношения количества звуковой энергии во всех точках зрительного зала. Фронтальные, боковые и тыловые акустические системы должны сформировать точную звуковую картину фильма, насыщенную современными эффектами. Если звукопоглощения не достаточно, то правильная картина звука рассыпается на множество отдельных фрагментов и художественная ценность фильма безвозвратно теряется.

Акустические панели создают акустически комфортную атмосферу в комнате для переговоров

Потолочные акустические панели на потолке студии звукозаписи и басовые ловушки на стенах


Плохой звук отрицательно сказывается и на коммерческой привлекательности кинотеатра.


Немаловажное значение имеет безопасность звукопоглощающего материала, применяемого в местах скопления большого количества людей. Звукопоглощающие панели ЭхоКор – экологически чистый продукт, безопасность которого подтверждена в Америке, Европе, Японии и России. Материал имеет пожарный сертификат, который подтверждает его негорючесть (класс материала – КМ1).

ЭхоКор 20/595 Ц – окрашенные
Плоские потолочные панели ЭхоКор для кинотеатров
Акустические панели ЭхоКор в интерьере кинотеатра

Звукопоглощение ЭхоКор на сегодня – одно из самых эффективных. Долговечность не ограничена, при условии применения на поверхностях, недоступных воздействию посетителей.

Декоративные возможности материала очень широки и разнообразны. Окраска в любой цвет по шкалам современных производителей краски, содержащих сотни оттенков. Разнообразие рельефов поверхностей, возможность создания сборных конструкций, простота обработки и подгонки панелей открывают новые неограниченные возможности дизайна кинотеатров и концертных залов.

Для кинотеатров, имеющих стандартную подвесную систему, ЭхоКор предлагает недорогие плоские панели в виде стандартных вставок в потолок. При необходимости большего поглощения возможно применение панелей скрытого монтажа, позволяющих применять панели толщиной 100 мм и более. Для монтажа акустических панелей ЭхоКор на стены есть варианты крепления на простой клей, а также в стеновой каркас или профили.


ОТКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Открытая подвесная система крепления потолочных звукопоглощающих панелей отличается тем, что направляющие, на которых располагаются панели ЭхоКор, видны снаружи.

Крепление панелей на стены

Обычный вариант крепления акустических панелей ЭхоКор на стены – на клей. Подробнее мы об этом рассказали на странице

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ЭХОКОР, МОНТАЖ

Но иногда заказчику требуется по тем или иным причинам применить специфические варианты крепежа. Например, такой, что показан на рисунке слева.
Крепление панелей ЭхоКор на стены

Акустические панели ЭхоКор – простое, оригинальное и эффективное средство решения вопросов достижения требуемых акустических параметров помещений.


ЭхоКор с максимальными характеристиками поглощения применяется без вандалостойких покрытий. При необходимости размещения поглотителя в нижней части зала, где он может быть повреждён, применяется покрытие из аудиопрозрачной ткани, закреплённой на каркасе, или при помощи специальных профилей.



ПЛОСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ. СТОИМОСТЬ

АртикулОписание материаловПлощадь
панели
Объём
панели
В упаковкеЦена, РУБ, в том числе НДС
595 x 595 ммм2м3штукм2м3штукиупаковки
ЭхоКор 20/595Толщина 20 мм0,360,0076021,391069,447,70462,00
ЭхоКор 30/595Толщина 30 мм0,360,0114032,081069,4411,55462,00
ЭхоКор 40/595Толщина 40 мм0,360,0143042,781069,4415,40462,00
1195 x 595 ммм2м3штукм2м3штукиупаковки
ЭхоКор 30/1195х595Толщина 30 мм0,720,0222032,081069,4423,10462,00
ЭхоКор 40/1195х595Толщина 40 мм0,720,0291542,781069,4430,80462,00

Расшифровка артикула ЭхоКор 50/595 Ц
ЭхоКор 50/595 Ц. 50 – толщина панели 50 мм.
ЭхоКор 50/595 Ц. Размер панели – 595 х 595 мм.
ЭхоКор 50/595 Ц. Ц – цветная панель.

Расшифровка артикула ЭхоКор 50/1195 Ц
ЭхоКор 50/1195 Ц. 50 – толщина панели 50 мм.
ЭхоКор 50/1195 Ц. Размер панели – 1195 х 1195 мм.
ЭхоКор 50/1195 Ц. Ц – цветная панель.


ОКРАСКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ЭХОКОР И ОТДЕЛКА ФАСКОЙ

По желанию Заказчика панели и изделия ЭхоКор могут быть окрашены в различные цвета и оттенки. Также панели могут декорироваться – отделка фаской по всему периметру лицевой стороны панели.

Тип декорированияРазмер панели и стоимость декорирования, РУБ, в том числе НДС
1200 х 1200 мм1200 х 600 мм600 х 600 мм, 300 х 300 мм
Окраска акустических панелей ЭхоКор1000500250
Отделка фаской10010050
Обработка огнезащитным составом1000500250


В ассортименте продукции ЭхоКор в разделе “потолочные акустические панели” представлены не только плоские звукопоглощающие панели для стандартных потолков, но и другие виды изделий:

ПАНЕЛИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ, 1200 Х 600 мм

ПАНЕЛИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ, 600 Х 600 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ, ПОЛУ-СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, 1200 Х 600 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, 600 Х 600 мм

ПАНЕЛИ ГИБКИЕ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ, 1200 Х 600 мм

ПАНЕЛИ ГИБКИЕ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ, 600 Х 600 мм

echocor.ru

Технические характеристики потолочных панелей

  

Показатели потолочных плит. На какие следует обратить внимание

 

Техническая характеристика – описание отличительных характерных свойств для ознакомления с продуктом и получения необходимой информации по правильному применению и эксплуатации. 

Потолочные панели имеют достаточно большой список этих самых характеристик можно их назвать и функциональными, но основные непосредственно отражают качества и свойства потолков, зная которые можно подобрать наиболее оптимальный вариант для создания внутренней среды помещения. 

Основная функция подвесного потолка – создание акустического комфорта, а потому первое, на что следует обращать внимание это: 

Коэффициент звукопоглощения αw. Акустический параметр потолка

Звукопоглощение αw – преображение звуковой энергии в тепловую (посредством трения) при прохождении через вещество или при столкновении с веществом, а также при возникновении воздушного резонанса. 

Величина коэффициента αw находится в пределах между 0,00 и 1,00 и округляется до кратности 0,05, например, альфа w = 0,65. 

Европейская классификация звукопоглощения по классам A, B, C, D, E – где «А» наилучший, «Е» – худший. 

Чем пористей материал, тем звукопоглощение лучше. 

Потолки Armstrong серии ОР – плиты пониженной плотности – контролируют чрезмерное отражение звуковых волн, обеспечивая оптимальный уровень звукопоглощения. Например плиты Sierra OP

Звукоизоляция. Второй акустический показатель потолочных панелей

Звукоизоляция – термин, обозначающий распределение звука, передающегося по воздуху или через конструктивные материалы между двумя соседними помещениями, разделенными перегородкой (db).  

Потолки Armstrong серии db – плиты повышенной плотности – уменьшают звукопередачу между соседними помещениями на 43db. Яркий пример – Планки Ultima dB

Потолки средней плотности выполняют сразу две функции: препятствуют прохождению нежелательных шумов извне и повышают качество звука внутри помещения 

Акустические потолки Armstrong снижают уровень шума в помещении, позволяя достичь оптимального соотношения между высокими показателями звукопоглощения и звукоизоляцией и таким образом максимально усилить / ослабить разборчивость речи в соответствии с назначением помещения. 

Следующая характеристика для тех, кто задумывается о экономии электро энергии. 

Светоотражение. Почему важно это значение для потолка

Светоотражение поверхности – это ее способность отражать свет. Коэффициент светоотражения показывает, какая доля (в процентах) падающего света отражается от поверхности. ( % ) 

Светоотражение поверхностей потолка, пола и стен играют вторую по значимости роль в общей освещенности помещения, и, следовательно, непосредственно воздействуют на комфортность рабочего места и производительность труда. 

Потолки с высокими показателями светоотражения усиливают преимущества непрямого освещения, освещение становится более однородным, до 90% света возвращается в помещение (стандартные потолки отражают 75% света), что позволяет сэкономить 20% затрат на электро энергию, а в целом по зданию экономия электроэнергии может достигать 11% ( по данным компании Armstrong) например Потолочная плита Bioguard Plain Board 600x600x12 (ВР 3684 М4) Потолок-фрагмент Canopy, установленный над рабочим местом, улучшает светоотражение в этой зоне, делая ее более комфортной для конечного пользователя.
 

Влагостойкость. Влияние влажности на потолок

Влагостойкость – степень сопротивляемости материалов, покрытий и изделий воздействию воды, при этом, не теряя своих первоначальных качеств. Для потолочных плит это способность функционировать без провисания в пределах влажности воздуха, указанных в маркировке продукта. 

Значение влагостойкости выражается в %. 

Нормальными условиями эксплуатации считаются помещения с температурой от 15°C до 35°C при максимальной относительной влажности воздуха 70% RH. 

Если температура и влажность превышают стандартные значения, рекомендуется применять плиты с показателем влагостойкости до 95% или 100% RH. Например Ceramaguard Fine Fissured 600x600x15 

Теплопроводность. Сохранять энергию с помощью потолка

Теплопроводность (теплообмен) – количественная характеристика способности тела проводить тепло W/mK – это из физики, а потому напомню W – ватты (Вт), m – метры (м), K – кельвин 

Подвесной потолок, как целостная система – подвесной каркас и потолочные панели, при условии рекомендуемого монтажа и выполнении условий эксплуатации играет огромную роль в сохранении тепла внутри помещения. 

Для подвесных систем теплопроводность – способность материала препятствовать передаче тепла. Чем ниже показатель, тем лучше теплоизоляция. 

Эта характеристика показывает, насколько эффективен подвесной потолок в целях экономии энергии, потребляемой на обогрев помещения. 

У потолков-фрагментов в теплообмене задействованы все поверхности, но дело в том, что они находится «сами по себе» под потолком и не являются нагревательным или удерживающим тепло элементом, а потому для них в характеристиках эта величина не указана. 

Характеристики пожаробезопасности. Обеспечение безопасности в помещениях

Огнестойкость — способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара. Характеризуется пределами огнестойкости и распространения огня. Выражается в минутах от начала воздействия огня до появления предельных признаков состояния потолочной панели: 

R – потеря несущей способности (устойчивость конструкции ) 

E – потеря целостности 

I – потеря теплоизолирующей способности (способность конструктивного элемента сохранять определенную температуру с обратной от возгорания стороны) 

S –дымогазонепроницаемость 

D – образование горящих капель 

Цифрами после комбинации букв может быть указано время, в течении которого потолочные плиты обеспечивают защиту от огня. 

Потолочная панель, в системе подвесного потолка должна служить защитой при распространении огня в помещении. 

Горючесть – способность вещества, материала, изделия к самостоятельному горению. 

В системе стандартов Европейского Союза классы горючести (пожаробезопасности) обозначаются – A1, А2 – негорючие материалы 

– А2 , В, С, D – материалы, образующие продукты горения: дым и капли разного количества (s, d) 

– E – материалы, имеющие дополнительную характеристику d2- ограничение по образованию горящих капель и частиц не требуется, 

– F – материал не классифицирован. 

В Российских стандартах классы пожарной опасности отражают следующие характеристики: 

Г – горючесть, соответственно 

НГ – негорючие 

Г1 – слабогорючие 

Г2 – умеренногорючие; 

Г3 – нормальногорючие; 

Г4 – сильногорючие. 

В – воспламеняемость, соответственно: 

В1 – трудновоспламеняемые; 

В2 – умеренновоспламеняемые; 

В3 – легковоспламеняемые. 

Д – дымообразование: 

Д1 – с малой дымообразующей способностью; 

Д2 – с умеренной дымообразующей способностью; 

Д3 – с высокой дымообразующей способностью. 

Т – токсичность: 

Т1 – малоопасные; 

Т2 – умеренноопасные; 

Т3 – высокоопасные; 

Т4 – чрезвычайно опасные. 


Автор: Сысоева Галина

opt-potolok.ru

Утеплитель ISOVER

Подробности
Родительская категория: Информация
Просмотров: 7256

 Гипсокартон. Основные свойства и характеристики

Гипсокартон – очень практичный и функциональный строительный материал, представляющий собой плоские элементы прямоугольной формы. Сердечник элементов изготавливается из гипса и с обеих сторон оклеивается плотным картоном. Он придает ему дополнительную прочность и обеспечивает поверхностям гладкость. Гипсокартон широко применяется при облицовке стен и строительстве межкомнатных перегородок, установке подвесных потолков в помещениях с различным уровнем влажности.

Стремительный рост популярности гипсокартона пришелся на середину 90-х годов, когда в интерьерную моду вошел так называемый «евроремонт». Строители и дизайнеры не без удивления заметили, что из листов гипсокартона можно изготавливать практически любые интерьерные элементы: арки, колонны, разнообразные криволинейные поверхности, купольные покрытия и т.д.

Более того, благодаря системе металлических каркасов, состоящих из стандартных заводских профилей, запросто можно создавать стены любых, даже самых сложных и необычных форм. Уже не редкость многоуровневые гипсокартонные потолки с декоративной подсветкой, со стороны отдаленно напоминающие лабиринт. В некоторых квартирах встречаются причудливые криволинейные перегородки, в которых проделаны фигурные отверстия и встроены специальные полочки. И подобных примеров можно привести еще очень много. Гипсокартон – это бесконечный полет дизайнерской фантазии, удивительная многовариантность современных интерьеров.

На первый взгляд, работать с гипсокартоном очень просто. Но как только вы начинаете подробнее знакомиться с этим материалом, сразу же появляется масса вопросов. Какие листы больше подходят для отделки санузла, а какие – для жилых комнат? Какой гипсокартон лучше использовать для создания криволинейных поверхностей? Каким именно гипсокартоном лучше облицовывать стены и какая у него должна быть толщина? Давайте попробуем разобраться и дать содержательные ответы на эти вопросы.

Как уже было отмечено выше, основным компонентом гипсокартона является гипс. Именно тот самый гипс, с древних времен используемый для изготовления скульптур. Современному обывателю он больше знаком по ортопедическим повязкам, накладываемым при переломах. Гипс очень экологичен и не содержит каких-либо токсичных соединений, вредных для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, он обладает высокой воздухопроводностью, т.е. способностью «дышать». Гипсовые перегородки и другие изделия хорошо пропускают воздух и при этом поддерживают в комнате постоянный уровень влажности.

Помимо гипса, при изготовлении гипсокартона, как следует из самого названия материала, применяется картон. Он выполняет функции каркаса или основы, на которую хорошо наносятся любые современные отделочные материалы – керамическая плитка, акриловая краска, разнообразные декоративные штукатурки и т. д. В результате получается не только твердый и гибкий, но еще и дышащий материал, способствующий установлению в помещении наиболее благоприятного микроклимата. Если в комнате высокая влажность, гипсокартон поглощает из воздуха избыток влаги. И наоборот, увлажняет воздух, если он слишком сухой. Даже просто находиться в комнате с гипсокартонными стенами очень приятно. Также стоит отметить, что кислотность гипсокартона примерно соответствует кислотности кожи человека. Этот фактор способствует установлению в доме или квартире наиболее благоприятной для проживания атмосферы.

В противопожарном отношении гипсокартон – очень безопасный материал. Его единственным горючим компонентом является картон. Однако между картоном и внутренним слоем отсутствует воздух, поэтому в случае возникновения пожара картон не горит открытым пламенем, а только лишь обугливается. Кроме того, в состав гипсовых кристаллов входит химически связанная вода в объеме приблизительно 17% от совокупной массы всего листа. Под воздействием высокой температуры кристаллы разрушаются и вода высвобождается, сдерживая распространение пламени. Благодаря этой уникальной особенности листы гипсокартона защищают от огня находящиеся за ними конструкции и предметы обстановки. За гипсокартонную перегородку пламя проникнет только тогда, когда кристаллизационная вода полностью испарится и лист разрушится.

Экологичность, пожаростойкость, гигиеничность, высокие звукоизоляционные и энергосберегающие параметры – все эти качества гипсокартона делают его идеальным материалом для отделки жилых помещений. Именно они и объясняют его популярность.

Толщина листов гипсокартона составляет от 8 до 24 мм, ширина – 1,2-1,3 м, длина – от 2,5 до 4,8 м. Несмотря на достаточно солидные внешние габариты, гипсокартон сравнительно немного весит. Кроме того, при его монтаже никогда не бывает грязи и практически не остается отходов. А это, в свою очередь, экономит время и нервы как заказчика отделочных работ, так и их исполнителя.

Плоские листы гипсокартона широко используют для выравнивания стен. Нередко их так и называют – «сухая штукатурка». Работать с плоскими листами очень просто и удобно. К примеру, при их применении можно полностью исключить так называемые «мокрые процессы» (к примеру, наложение штукатурки). За счет этого существенно повышается производительность труда. Общеизвестно, что использование гипсокартона вместо других материалов позволяет увеличить скорость выполнения отделочных работ примерно в 3 раза. Выпускаемые сегодня гипсокартонные листы классифицируются на стандартные (ГКЛ), водостойкие (ГКЛВ) и огнестойкие (ГКЛО). Листы стандартного типа в основном применяют для отделки жилых помещений. Огнестойкие листы созданы специально для отделки коммуникационных шахт, вентиляций, наружных воздуховодов и т.д. Водостойкие гипсокартонные листы изготавливаются с использованием антигрибковых добавок и пропиток, поэтому они оптимально подходят для отделки санузлов, кухонь и других помещений с повышенным уровнем влажности.

Еще одной разновидностью гипсокартонных листов являются ГВЛ – гипсоволокнистые листы. В отличие от обычных листов ГКЛ, в процессе своего производства ГВЛ не оклеиваются картоном. Кроме того, их гипсовые сердечники армируются распушенной целлюлозой и укрепляются за счет добавления специальных технологических соединений. В результате листы ГВЛ становятся гораздо тверже ГКЛ и приобретают дополнительную пожаростойкость.

Существуют и так называемые пазогребневые гипсокартонные листы. Их гипсовый сердечник подвергается обжигу, благодаря чему прочность плиты значительно увеличивается. Также их можно без всякой подготовки облицовывать кафелем, оклеивать обоями или окрашивать. В основном пазогребневые листы применяют для возведения одно-, двух- и трехслойных межкомнатных перегородок. Перегородки последнего типа распространены в сейсмически опасных регионах. Их устанавливают в промышленных и административных зданиях, в школах и торговых центрах. В полостях трехслойных перегородок нередко прокладывают проводку и телефонные кабели, монтируют элементы систем отопления и вентиляции.

Для выполнения каких отделочных работ можно использовать гипсокартон? Прежде всего, для выравнивания стен. С помощью гипсокартонных плит вы приведете стены вашего дома или квартиры в идеальное состояние. При этом все работы будут выполнены в минимальные сроки, без грязи и пыли. По желанию хозяев стены можно не только выровнять, но и придать им любую необходимую форму.

Кроме того, гипсокартон позволяет изготавливать межкомнатные перегородки всех типов. Листы при этом необходимо закреплять на деревянном или металлическом каркасе. Наконец, гипсовые панели прекрасно подходят для выравнивания и последующей декоративной отделки потолка. Используя гипсокартон, можно создать не только обычный, но и подвесной или многоуровневый потолок. Он также будет монтироваться на металлический либо деревянный каркас.

В последнее время гипсокартон все чаще используют для изготовления напольных подстилающих слоев и разнообразных интерьерных аксессуаров. Так как этот материал очень гибкий, из него можно создавать, к примеру, арочные проемы над межкомнатными дверями. Панели толщиной 12,5 и 9,5 мм после соответствующей обработки запросто могут стать волнообразными или цилиндрическими строительными конструкциями, необычными предметами обстановки сложной конфигурации. Купола, ниши, своды и колонны – гипсокартон подходит для создания любых из этих архитектурных элементов. Гипсокартонные конструкции очень просты в монтаже. Один опытный мастер всего за один день способен собрать до 60 м.кв. таких конструкций. Вдобавок, гипсокартон может по праву считаться самым универсальным отделочным материалом. Он одинаково хорошо подходит как для облицовки стен, так и изготовления межкомнатных перегородок, подвесных потолков и интерьерных инсталляций.

Для резки плит гипсокартона можно использовать обычный сапожный нож. Если возникает потребность вырезать в плитах отверстия различных размеров и форм, необходимо воспользоваться специальными инструментами. Однако следует помнить, что все отверстия нужно проделывать до начала облицовочных работ. Отделка стен гипсокартоном выполняется в 2 раза быстрее, чем их шпатлевание и оштукатуривание. А установка гипсокартонной перегородки отнимает в 2,8 раза меньше трудозатрат, чем монтаж перегородок из других материалов.

Напоследок отметим: покупая листы гипсокартона, не забудьте про сопутствующие инструменты и материалы (крепежные шурупы, шпаклевочный состав, металлические профили и т.д.). Они могут потребоваться в ходе отделочных работ и позволят выполнить их гораздо быстрее и качественнее.

www.stroy-dom.org

ЧЗВ по потолочным системам | Armstrong Ceiling Solutions

  • 1. ВОПРОС.  Какие потолки компании Armstrong обладают хорошими акустическими характеристиками?

ОТВЕТ. Это зависит от того, что вы понимаете под определением «хорошие», и от того, что вас больше интересует — звукопоглощение или звукоизоляция. Все потолки компании Armstrong имеют показатели по звукопоглощению от 0,10 до 1,00 Alpha w, а по звукоизоляции — Dnfw до 44 дБ.


Если вы обратитесь в региональный отдел сбыта компании Armstrong и опишите то, что вас интересует, специалисты отдела подберут для вас продукт, который наиболее соответствует вашим требованиям. Кроме того, в нашем основном каталоге приводятся подробные акустические характеристики всех наших популярных продуктов.

Вернуться к началу страницы ^


  • 2. ВОПРОС.  Мне встречается упоминание о NRC в литературе компании Armstrong. Что означает эта аббревиатура?

ОТВЕТ. Это коэффициент звукопоглощения (по первым буквам английского словосочетания Noise Reduction Coefficient), который представляет собой единичный показатель поглощения шума. Он определяется в стандарте ASTM C423 как среднее арифметическое значение коэффициентов звукопоглощения, измеренных в четырех третьоктавных полосах со средними значениями частоты 250, 500, 1000 и 2000 Гц, округленное до ближайших 0,05. Эта принятая в США система, достаточно широко применявшаяся и в Европе, в последнее время теряет свою популярность благодаря использованию средневзвешенного коэффициента звукопоглощения αw.

Вернуться к началу страницы ^


  • 3. ВОПРОС.  Значит, как я понял, показатель Alpha w (αw) — это то же самое, что и NRC?

ОТВЕТ. При определении численного показателя Alpha w (средневзвешенный коэффициент звукопоглощения) также используется метод преобразования значений коэффициентов звукопоглощения в широкополосном диапазоне в единичный показатель, но это осуществляется путем подбора аппроксимирующей кривой. Хотя значение Alpha w вычислить сложнее, считается, что этот показатель более точно отражает восприятие звука человеком. Этот показатель определяется в соответствии со стандартом EN ISO 11654 и в настоящее время является предпочитаемым в странах Европейского союза методом для простого и быстрого сопоставления характеристик звукопоглощения.

Вернуться к началу страницы ^


  • 4. ВОПРОС.  Есть ли прямая корреляция между коэффициентом звукопоглощения NRC и показателем Alpha w?

ОТВЕТ. Нет. Хотя оба эти показателя — численные характеристики звукопоглощения, они не связаны друг с другом, и вывести один из другого невозможно.

Вернуться к началу страницы ^


  • 5. ВОПРОС.  Что такое «класс звукопоглощения» в отношении потолков и как он связан с показателем Alpha w?

ОТВЕТ. Это система классификации значений показателя Alpha w, которая определена в стандарте EN ISO 11654. Потому что он объединяет подряд w значения альфа в шесть широких полос, (каждый последовательно определены как A к E & «Не классифицированы»), это не так точно и поэтому подробно менее полезны чем когда указанных или выбранных отдельных w значения альфа.

Вернуться к началу страницы ^


  • 6. ВОПРОС.  Как применимо звукопоглощение к потолочной плитке?

ОТВЕТ. Если поверхности помещения или находящиеся в нем предметы покрыты звукопоглощающими материалами, снижается отражаемый ими звук и уменьшается эхо, помещение кажется менее «гулким», или, если говорить техническим языком, уменьшается реверберация. Как правило, плоскость потолка — это единственная относительно свободная обширная поверхность, на которой можно применить звукопоглощающие материалы. Тем не менее эффект от применения звукопоглощающих материалов, состоящий в снижении реверберирующего звука, значительно выше, если ими отделано несколько поверхностей помещения или предметов, а не одна плоскость.

Вернуться к началу страницы ^


  • 7. ВОПРОС.  Как можно остановить номер «echoey»?

ОТВЕТ. Эхо — это дискретное отражение звука от удаленной поверхности, причем, если такое отражение значительно по интенсивности и по временной задержке, оно воспринимается отдельно от первоначального звука, например, один и тот же звук вы слышите два раза подряд. Выражение «echoey» часто используется для описания звук слышали в замкнутом пространстве, которое особенно звучащий или «живой». На самом деле это неверное использование термина, поскольку, как ни странно, эхо — это нечастое явление для большинства замкнутых помещений обычного размера, где находятся люди. Однако можно снизить избыточную реверберацию и уровень шума за счет звукопоглощающей отделки, например, акустических подвесных потолков.

Вернуться к началу страницы ^


  • 8. ВОПРОС.  Что такое время реверберации и как на него влияют подвесные потолки компании Armstrong?

ОТВЕТ. Это время в секундах, требующееся отраженному, или реверберирующему, в замкнутом пространстве звуку для затухания до одной миллионной доли (эквивалентно снижению на 60 дБ) от его исходной интенсивности после прекращения звукового излучения источником.


Это самый обычный и легко вычисляемый показатель, или характеристика, потенциального качества звука в помещении. Время реверберации в любом замкнутом помещении зависит от объема помещения и от используемых звукопоглощающих (снижающих звукоотражение) материалов. Чем больше объем, тем больше время реверберации, а чем выше звукопоглощение — тем ниже время реверберации. Поскольку подвесные потолки компании Armstrong занимают значительную часть площади поверхности и, в зависимости от выбранного продукта, обладают различными звукопоглощающими свойствами, они существенно влияют на время реверберации помещения. Однако для любого помещения предусмотрено свое оптимальное время реверберации, которое зависит от предназначения помещения, его размера и от того, будет ли в нем звучать, главным образом, речь или музыка. Чрезмерно высокое звукопоглощение и, как следствие, крайне малое время реверберации может быть для акустики помещения таким же губительным и нежелательным, как и недостаточное звукопоглощение с крайне продолжительным временем реверберации.

Вернуться к началу страницы ^


  • 9. ВОПРОС.  Как влияет звукопоглощение на уровень шума?

ОТВЕТ. Помещения, которые в достаточной мере отделаны звукопоглощающими материалами, оказываются более тихими и спокойными, чем те, в которых недостаточно звукопоглощающих материалов или они вообще отсутствуют. Если эффективность звукопоглощения комнаты увеличить в два раза (или уменьшить в два раза), то уровень шума уменьшится (или возрастет) на 3 дБ (децибела). Несмотря на это, следует учитывать, что изменение на 3 дБ едва различимо человеческим ухом, в то время как изменение на 5 дБ уже действительно заметно. Кроме того, звукопоглощающая отделка разграничительных элементов помещения (стены, потолок, пол и т. д.) не оказывает заметного влияния на их свойство ослабления звука, т. е. на способность уменьшать звук, передающийся между смежными помещениями.

Вернуться к началу страницы ^


  • 10. ВОПРОС.  Каким образом можно рассчитать время реверберации помещения?

ОТВЕТ. Используйте математическую модель, основанную на формуле «сэбин», при использовании которой учитывается площадь самых больших по площади поверхностей помещения, их коэффициенты звукопоглощения и размеры помещения. Акустический модуль в расчетной программе Estimate, предоставляемой компанией Armstrong зарегистрированным пользователям, позволяет выполнить несложные показательные расчеты. Кроме того, специалисты регионального отдела сбыта компании Armstrong помогут вам сделать более детальные вычисления с учетом ваших конкретных требований.

Вернуться к началу страницы ^


  • 11. ВОПРОС.  Что такое «сэбин» и для чего он используется?

ОТВЕТ. Сэбин (также площадь эквивалентного поглощения) — это показатель звукопоглощения материала; рассчитывается как произведение площади открытой поверхности S (м2) и коэффициента поглощения произвольно взятого звука alpha s. Однако в сэбинах также, как правило, выражают и полное звукопоглощение отдельно взятого предмета, например акустических потолков-фрагментов или экранов, поскольку все их поверхности участвуют в звукопоглощении, и использование коэффициента as оказывается неразумным или неправдоподобным.
Как только будут выполнены расчеты полного звукопоглощения помещения (как плоских поверхностей, так и предметов интерьера), можно оценить вероятное время реверберации. Установка потолков-экранов и потолков-фрагментов в реверберирующем помещении позволит существенно сократить время реверберации и способствовать снижению фонового шума.

Вернуться к началу страницы ^


  • 12. ВОПРОС.  Почему я должен использовать акустические потолки-фрагменты Canopy вместо традиционных сплошных потолков?

ОТВЕТ. Согласно некоторым тенденциям в развитии современных строительных технологий, таких как применение бетонных плит, служащих термальной массой (аккумулятором тепла) требуется, чтобы плита была открыта в помещении, в котором находятся люди; в этом случае сплошной потолок (установленный от стены к стене) может оказаться помехой на пути распределения воздушных потоков и, следовательно, использование такого потолка не доп

www.armstrongceilings.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *